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Utilisateur:Rodrigue Carp/Brouillon

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Amsterdam[1] ( Cratère)[modifier | modifier le code]

Fiche technique :[modifier | modifier le code]

Type : Cratère

Coordonnées : 23.0°N 313.0°E

Localisation [2]: Quadrangle de Lunae Palus[3] (mc10)

Diamètre [4]: 1,66 km - 1,03 miles

Date d'approbation : 1979

Nommé d'après : Port d'Amsterdam aux Pays-Bas[5]

Altitude : -5km[6]

Localisation géographique précise :[modifier | modifier le code]

Dans un système de coordonnées planétocentrique[7]:

Latitude la plus septentrionale : 23,02°

Latitude la plus méridionale : 22,99°

Longitude la plus orientale : 313,01°

Longitude la plus occidentale : 312,98°

Longitude du point central : 23,00°

Latitude du point central : 313,00°

Cartographie :[modifier | modifier le code]

Altitude du cratère Amsterdam :[modifier | modifier le code]

Le cratère Amsterdam se situe dans une partie basse de la surface de la planète Mars par rapport à la moyenne des altitudes de l'astre. En effet, la partie orientale du Quadrangle de Lunae Palus[8]où se situe le cratère possède une altitude comprise entre -3km et -6km. Le cratère d'Amsterdam s'établit pour sa part à -5km par rapport à la moyenne des altitudes de la planète.

Lien avec la mission Viking I :[modifier | modifier le code]

Le point d'atterrissage[9] de la mission Viking I en 1976 (deuxième module à parvenir à se poser sur Mars) est très proche du cratère Amsterdam. En effet, le site d'atterrissage de la mission Viking I (22,7°N,311,8°E) est distant de moins d'une trentaine de kilomètres du cratère d'Amsterdam (23.0°N 313.0°E). Ces deux points sont tous deux situés sur la plaine de Chryse Planitia[10], région étudiée notamment dans le cadre de recherche sur des traces d'eau liquide sous la surface martienne. La mission Viking I essayait de trouver des traces de vie dans le sol[11].

Formation du cratère :[modifier | modifier le code]

Le cratère Amsterdam est situé dans le bassin d'impact[12] Chryse Planitia. Le cratère d'Amsterdam est donc un cratère d'impact, issu de la collision d'un objet avec une ampleur suffisante pour ne pas être intégralement détruit par le choc. Ce cratère est donc la trace de collision d'un objet céleste (astéroïde, comète...) percutant Mars. Lorsque l'objet percute la surface, celle-ci a un comportement élastique et il s'enfonce en se fracturant. Lorsque le trou atteint sa dimension maximale, le cratère met quelques semaines à quelques mois à se stabiliser avant que l'érosion ne commence à le modifier.

Nomenclature des cratères :[modifier | modifier le code]

La nomenclature des objets présents à la surface de Mars obéit à une convention[13], portant notamment sur les noms des cratères. Ainsi, si les cratères les plus larges sont nommés d'après les noms de scientifiques ou d'écrivains décédés célèbres, dont les travaux portaient sur Mars, les cratères de moindre taille tirent leur nom de villes de la Terre avec une population de moins de 100 000 habitants. Le cratère Amsterdam fit figure d'exception à ce titre, la ville d’Amsterdam possédant bien plus de 100 000 habitants.

  1. « Planetary Names », sur planetarynames.wr.usgs.gov (consulté le )
  2. https://asc-planetarynames-data.s3.us-west-2.amazonaws.com/mc10_2014.pdf
  3. « Quadrangle de Lunae Palus », dans Wikipédia, (lire en ligne)
  4. « Nomenclature martienne : Crater [A] », sur www.nirgal.net (consulté le )
  5. « Port d'Amsterdam », dans Wikipédia, (lire en ligne)
  6. « Google Mars », sur www.google.com (consulté le )
  7. « Altitudes et coordonnées géographiques sur les corps célestes », dans Wikipédia, (lire en ligne)
  8. « Quadrangles de Mars », dans Wikipédia, (lire en ligne)
  9. (en) mars.nasa.gov, « ExoMars 2018 Proposed Landing Sites », sur NASA's InSight Mars Lander (consulté le )
  10. « Chryse Planitia », dans Wikipédia, (lire en ligne)
  11. (en) mars.nasa.gov, « Viking 1 & 2 | Missions », sur NASA Mars Exploration (consulté le )
  12. « Cratère d'impact », dans Wikipédia, (lire en ligne)
  13. (en) « Planetary nomenclature », dans Wikipedia, (lire en ligne)