ديفانا تشاسما

ديفانا تشاسما هي منطقة صدع تمددي ضعيفة على كوكب الزهرة ، يبلغ طولها 4000  كيلومتر، وعرضها 150-250  كيلومترًا، وعمقها يصل إلى 5  كيلومترات. تتجه معظم الصدوع من الشمال إلى الجنوب. يقع الصدع في منطقة بيتا ، وهي منطقة مرتفعة يبلغ ارتفاعها 3000  كيلومتر، تشكلت بفعل النشاط البركاني. تُعزى عملية تكوين منطقة الصدع إلى تصاعد أعمدة الوشاح من الأسفل. وقد يكون السبب نفسه وراء بطء معدلات التمدد في الصدع. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

الجيولوجيا

لقد مر تكوين المنطقة بأحداث مختلفة مع مرور الوقت: [ 1 ]

  1. ارتفاع عمود الوشاح في منطقتي بيتا ريجيو وفوبي ريجيو : يؤدي ارتفاع عمود الوشاح إلى دفع القشرة الأرضية لتكوين المرتفعات البركانية.
  2. تكوين بركان الدرع ثيا مونس وديفانا تشاسما: تتسرب الحمم البركانية عبر القشرة الأرضية مكونة بركان ثيا مونس وبداية التصدع.
  3. تداخل عمودين من الوشاح يشكلان منطقة الإزاحة: تتشكل منطقة الإزاحة عندما يتغير العمودان المختلفان في طاقتهما الحرارية

معلومات أساسية

تُعدّ مناطق الصدع سمةً مميزةً للبراكين عمومًا، وللبراكين الدرعية خصوصًا. وتتألف هذه السمة من فتحة خطية في الأرض تسمح للحمم البركانية بالانتشار من جوانب البركان، وليس فقط من قمته. وتؤدي الثورات البركانية المتكررة إلى تدفق المزيد من الحمم، مما يُنشّط منطقة الصدع ويتسبب في تمدد القشرة الأرضية. [ 4 ]

تشكلت فجوة ديفانا على امتداد المرتفعات البركانية في منطقتي بيتا ريجيو وفويبي ريجيو ، [ 5 ] وقد تشكلت هذه المرتفعات البركانية المختلفة نتيجة لتدفقات صهارة مختلفة. يبلغ  طول هذه الصدوع التوسعية 4000 كيلومتر، ويمكن تقسيمها إلى جزأين رئيسيين: الجزء الشمالي الذي يغطي حوالي 700  كيلومتر بين جبل ثيا وجبل ريا [ 6 ] ، والذي تشكل عبر تدفق صهارة بيتا ريجيو . أما الجزء الجنوبي فيغطي المساحة المتبقية، وقد تشكل نتيجة لتدفق صهارة فويبي ريجيو . ساهمت صور رادار أريسيبو ومركبة ماجلان الفضائية في دراسة منطقة بيتا ريجيو وإلقاء الضوء على نظام صدع ديفانا. [ 2 ] [ 3 ]

خريطة كوكب الزهرة مع تسميات المناطق

تطوير الصدع

يُسجّل غياب عمليات التعرية والتشوه تاريخ كوكب الزهرة وتطوره . [ 7 ] تُظهر الأدلة المستقاة من صور منطقة بيتا تاريخ المنطقة، حيث يعود ارتفاعها إلى صعود عمود الوشاح، مما أدى إلى تكوين بركان ثيا مونس الدرعي . كما تشكّل نظام صدع ديفانا تشاسما نتيجةً لهذا الصعود، وأصبح نشطًا بفضل بركان ثيا مونس. علاوة على ذلك، تُشير هذه الأدلة إلى جوانب عديدة تتعلق بتطور منطقة الصدع وتاريخها. في الوقت الحاضر، لا تزال منطقة الصدع نشطة، لكن عملية التصدع أبطأ بكثير بسبب برودة عمود الوشاح نسبيًا. في القرون الماضية، كانت أعمدة الوشاح أكثر سخونة، وكان معدل التصدع أسرع، لكن الوشاح أصبح أكثر برودة، وهو ما يتوافق مع برودة الصفيحة الحالية لكوكب الزهرة. [ 7 ] [ 8 ]

تكوّن منطقة الصدع. أ. بداية الرفع وصعود عمود الوشاح، ب. بداية تكوّن منطقة الصدع مع وجود غرف صهارة محلية، ج. تكوّن بركان درعي وتنشيط منطقة الصدع وانتشار القشرة الأرضية

مقارنة بين أنظمة الصدوع في كوكب الزهرة والأرض

نظراً للتشابه بين الأرض والزهرة، يُرجّح أن يكون لهما سُمك مرن مماثل للغلاف الصخري يبلغ حوالي 30  كيلومتراً. يُعدّ صدع شرق أفريقيا الصدع الوحيد الذي يُمكن مقارنته بصدع ديفانا تشاسما. [ 9 ] يبلغ طول أجزاء الصدع في كلا الصدعين حوالي 100  كيلومتر، مما يجعلهما أقوى من أي نظام تمددي على الأرض . [ 10 ] مع ذلك، يختلفان في أنصاف الخنادق ؛ إذ يبلغ عرض أنصاف الخنادق في صدع شرق أفريقيا حوالي 50 كيلومتراً، بينما يبلغ عرضها على الزهرة حوالي 150 كيلومتراً. في صدع شرق أفريقيا ، يُمكن تفسير اتساع أنصاف الخنادق بزيادة السُمك المرن . أما على الزهرة ، فالقوة الرئيسية هي إجهاد القص العالي الناتج عن برودة الغلاف الصخري ، مما يتطلب أن تكون الصدوع أقوى لكي تتحرك. ونتيجة لذلك، فإن أنصاف الخنادق على الزهرة أوسع من تلك الموجودة على الأرض. [ 7 ] [ 10 ] تساعدنا دراسة ومقارنة نظامي الصدع هذين على فهم كيف أثر النشاط البركاني والتكتوني على تطور وتكوين منطقة بيتا ريجيو على كوكب الزهرة . [ 11 ] [ 12 ]  

مراجع

  1. 12Kiefer, W. S., and L. C. Swafford. "Topographic Analysis Of Devana Chasma, Venus; Implications For Rift System Segmentation And Propagation." Journal of Structural Geology 28.12 (2006): 2144–2155. GeoRef. Web. 27 Feb. 2014.
  2. 12Ivanov, MA, and JW Head. "Global Geological Map Of Venus." Planetary And Space Science 59.13 (n.d.): 1559–1600. Science Citation Index. Web. 28 Feb. 2014.
  3. 12Stofan, E. R., J. W. Head, D. B. Campbell, et al. "Geology of a rift zone on Venus; Beta Regio and Devana Chasma." Geological Society of America. 101.1 (1989): 143-156.
  4. Head, James W. "The surface of Venus." Reports on Progress in Physics 66: 1699-1734. Print.
  5. Senske, D.A., J.W. Head, et al. "GEOLOGY AND STRUCTURE OF BETA REGIO, VENUS' RESULTS FROM ARECIBO RADAR IMAGING." GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS. 18.6 (1991): 1159–1162. <https://planetary.brown.edu/pdfs/1161.pdf>.
  6. Senske, D.A. "Rifting at Devana Chasma, Venus: Structure and estimation of the effective thickness of the elastic lithosphere" Lunar and Planetary Inst.. 03 1993: 1277–1278.
  7. 123Basilevsky, Alexander T., and James W. Head. "Beta Regio, Venus; Evidence For Uplift, Rifting, And Volcanism Due To A Mantle Plume." Icarus 192.1 (2007): 167-186. GeoRef. Web. 27 Feb. 2014.
  8. Campbell, D. B.; Head, J. W.; Harmon, J. K.; Hine, A. A. (1984). "Venus: Volcanism and Rift Formation in Beta Regio". Science. 226 (4671): 167–170. ISSN 0036-8075.
  9. Solomon, S.C. (1985) The elastic lithosphere: Some relationships among flexure, depth of faulting lithosphere thickness and thermal gradient, Lunar Planet. w. 799-600.
  10. 12Foster, Adrian, and Francis Nimmo. "Comparisons Between The Rift Systems Of East Africa, Earth And Beta Regio, Venus." Earth And Planetary Science Letters 143.1-4 (1996): 183-195. GeoRef. Web. 28 Feb. 2014.
  11. Head, J. W., L. S. Crumpler, et al. "Venus volcanism: Classification of volcanic features and structures, associations, and global distribution from Magellan data." Journal of Geophysical Research: Planets. 97.8 (1992): 13153–13197.
  12. Schaber, G.C. (1981) Venus: Limited extension and volcanism along zones of lithospheric weakness, m, 2, 499-502.