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Mars - Der rote Planet

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<strong>Mars</strong><br />

aus, daß man Jarosit auf dem <strong>Mars</strong> finden wird) als „Burns Cliff“<br />

bezeichnet hat.<br />

Es konnte aufgrund seiner Schräglage vom Rover nicht befahren<br />

werden. Aber die Bilder, die mit den verschiedenen Kameras und<br />

Filterkombinationen aufgenommen wurden, erlaubten eine durchaus<br />

detaillierte Analyse der einzelnen Schichtfolgen. Sie stellen eine Art<br />

Sandstein mit unterschiedlicher Körnigkeit dar, der hauptsächlich aus<br />

zerkleinertem vulkanischem Gestein basaltischer Zusammensetzung,<br />

zusammengekittet durch Evaporite, besteht. <strong>Der</strong> u.a. mit Hilfe des<br />

Mößbauer- und APX-Spektrometers ermittelte chemische Aufbau<br />

kann am besten durch ein Gestein mit folgender Zusammensetzung<br />

reproduziert werden: (CLARK et.al. 2005)<br />

40% Salze, hauptsächlich Sulfate mit eingelagerten Chloriden<br />

und Phosphaten<br />

30% hydratisierte silikatische Verwitterungsprodukte<br />

20% basaltisches Trümmergestein<br />

10% Oxide<br />

Die Evaporite, welche das Gestein zusammenkitten, unterscheiden<br />

sich offensichtlich stark von irdischen Evaporiten, hauptsächlich aus<br />

Karbonaten und Chloriden bestehen. Auch ist der Gehalt an Sulfaten<br />

bei irdischen Gesteinen dieser Art gewöhnlich geringer (das Burns-<br />

Cliff als oberste Schicht der sogenannten „Burns-Formation“ besteht<br />

im Gegensatz dazu zu einem großen Teil aus Sulfaten).<br />

Die vertikale Schichtung an Burns Cliff läßt sich in drei gut unterscheidbare<br />

Hauptschichtfolgen (units) einteilen (GROETZINGER et.al.<br />

2005). Die unterste Schicht mit einer Mächtigkeit von ~2.5 Meter<br />

besteht aus einem Sandstein mit Hämatit-Einlagerungen in Schräg-<br />

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