Acidalia Planitia の地形図 | |
| 機能タイプ | 平原 |
|---|---|
| 座標 | 北緯49°46′ 東経339°16′ / 北緯49.76° 東経339.26° / 49.76; 339.26 |
| 直径 | 3362.97キロ |
アシダリア平原は火星の平原で、マリネリス峡谷の北にあるタルシス火山地域とアラビア大陸の間にあり、中心は北緯49°48′ 東経339°18′ / 北緯49.8° 東経339.3° / 49.8; 339.3である。[1]この地域の大部分はアシダリア海四分円に含まれるが、一部はイスメニウス湖四分円に含まれる。この平原には、クレーターの多い高地との接点に 有名なシドニア地域がある。
この平原はジョヴァンニ・スキアパレッリの地図に描かれた対応するアルベドの特徴にちなんで名付けられ、この地図は神話の泉アキダリアにちなんで名付けられた。アキダリア平原のいくつかの場所には円錐状の丘があり、一部の研究者は泥火山ではないかと示唆している。この平原や北部低地の他の部分に古代の海が存在したかどうかについては、科学界で意見が分かれている。[2]
地質学の歴史

衛星データからの証拠に基づいて、アシダリア平原の地質学的歴史に関していくつかの仮説が立てられています。
泉と蒸気孔
アシダリア平原はかつて古代の地殻に覆われていた。その表面は、アマゾン時代に鉄/マグネシウムの層状珪酸塩の塊に侵食された。 [3]堆積物が空の平原を埋め尽くし、層状珪酸塩の塊が表面に突き出た状態になった。これらの塊の空間密度は、かつてアシダリア平原の上にあった古代の地殻と一致している。[3]
含水シリカ物質は、フィロケイ酸塩の塊と岩の斜面の側面を取り囲んでいます。これらの特徴は、表面全体を覆うのではなく、局所的です。[3]これは、平原がかつて海や氷河などの広大な水域ではなく、泉と蒸気噴出孔のあった場所であったことを示しています。[3]
海洋
ユートピア平原は、アシダリア平原と同じ緯度にある同様の平原です。[4]地形に刻まれた流れは、泥がユートピア平原に流れ込み、盆地の最深部に幅約1000 kmの水と泥の大きな貯留層を形成したことを示しています。これは、アシダリア平原を含む北部の低地全体を覆っていたより広大な海の名残であった可能性があります。[5]ヴァスティタス・ボレアリス層( VBF) は、ユートピア平原とアシダリア平原の両方に広がり、古代の海の境界を定めました。ユートピアとアシダリアのVBFの2つのセグメントは、年代、起伏、クレーターの頻度、アルベド、温度特性、地質学的特徴の重なりが一致しています。これは、アシダリア平原がかつて大きな火星の海に覆われていた可能性があることを示唆しています。[5]
氷河
アシダリア平原のクレーターは非対称である。火星軌道レーザー高度計(MOLA)のデータによると、極に面したクレーター壁の傾斜は赤道に面した傾斜よりも緩やかである。[6]他の研究では、逆の非対称性が真実であることが示唆されている。2つの理論は、それぞれアマゾン時代の偏った氷河堆積、または表面下の数百メートルの氷に富んだレゴリスの長期的な移動のいずれかを示している。 [6]
地質

ガリー
火星のガリーは、火星で発見された、狭く刻まれた小さな溝のネットワークと、それに伴う斜面下の堆積物堆積物である。地球のガリーに似ていることからその名が付けられた。マーズ・グローバル・サーベイヤーの画像で初めて発見され、特にクレーターの壁などの急斜面に発生する。通常、各ガリーの先端には樹枝状の窪みがあり、基部には扇形のエプロンがあり、2つを結ぶ1本の刻まれた溝の糸があり、ガリー全体が砂時計の形をしている。[7]クレーターがほとんどないため、比較的新しいと考えられている。ガリーのサブクラスは、それ自体がかなり新しいと考えられている砂丘の面に刻まれているのも発見されている。形状、様相、位置、水氷が豊富と考えられる地形の中での位置、およびそれらの地形との明らかな相互作用に基づいて、多くの研究者は、ガリーを刻むプロセスには液体の水が関与していると信じていた。しかし、これは依然として活発に研究されているテーマです。
泥火山

アシダリア平原の表面には、周囲の岩石よりもアルベドが高い円錐状の地形が点在している。これらの地形に最も近い陸上の地形は泥火山である。[8]火星の泥火山の平均直径は約 1 km、標高は 10 ~ 180 メートルである。泥火山のアルベドが高いのは、アシダリア平原の他の部分よりも結晶質の酸化鉄が多いためである。 [8]泥火山は地表の深部から堆積物を噴出し、隆起する岩石をほとんど変化させない。泥火山は古代の地下水の地下導管も作り出し、そこに微生物が生息していた可能性があるため、これらの岩石は有機物の分析に利用される。[8]
大衆文化では
アンディ・ウィアーの2011年の小説『オデッセイ』と、その2015年の映画化作品では、アシダリア平原はアレス3号ミッションの着陸地点であり、主人公は砂嵐でそこに取り残される。[9]
インタラクティブな火星地図
火星の地球全体の地形を示すインタラクティブな画像マップ。あなたのマウス画像の上にマウスを移動すると、60 を超える主要な地理的特徴の名前が表示され、クリックするとリンクします。ベースマップの色は、NASA のMars Global SurveyorのMars Orbiter Laser Altimeterのデータに基づく相対的な標高を示しています。白と茶色は、最も高い標高 (+12~+8 km)に続き、ピンクと赤(+8~+3 km);黄色は0 km ; 緑と青は低い標高((−8 km)。軸は緯度と経度です。極地域が示されています。
参照
参考文献
- ^ 「Acidalia Planitia」。惑星命名法書。USGS Astrogeology Science Center。2016年6月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月10日閲覧。
- ^ 「火星の人、パート1:アシダリア平原」www.jpl.nasa.gov。2017年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月10日閲覧。
- ^ abcd Pan, L.; Ehlmann, BL (2014-03-28). 「火星北部平原、アシダリア平原のこぶ状地形におけるフィロ珪酸塩と水和シリカの検出」(PDF)。地球物理学研究レター。41 (6): 1890–1898。Bibcode :2014GeoRL..41.1890P。doi : 10.1002/2014GL059423。ISSN 1944-8007。 2018-07-23 にオリジナルから アーカイブ(PDF) 。 2019-09-19に取得。
- ^ 「惑星名: Planitia, planitiae: 火星の Acidalia Planitia」. planetarynames.wr.usgs.gov . 2017年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年4月10日閲覧。
- ^ ab Ivanov, MA; Hiesinger, H.; Erkeling, G.; Reiss, D. (2015-03-01). 「火星のユートピアとアシダリア平原に水/泥の大きな貯留層がある証拠」Icarus . 248 :383–391. Bibcode :2015Icar..248..383I. doi :10.1016/j.icarus.2014.11.013.
- ^ ab Conway, Susan J.; Mangold, Nicolas (2013-07-01). 「衝突クレーターの非対称性からみた火星のアマゾン中緯度氷河作用の証拠」(PDF) . Icarus . 225 (1): 413–423. Bibcode :2013Icar..225..413C. doi :10.1016/j.icarus.2013.04.013. 2019-09-26にオリジナルからアーカイブ(PDF) . 2019-09-26に取得。
- ^ Malin, M., Edgett, K. 2000.火星における最近の地下水浸透と地表流出の証拠。Science 288, 2330–2335。
- ^ abc Oehler, Dorothy Z.; Allen, Carlton C. (2010-08-01). 「火星のアシダリア平原における泥火山活動の証拠」Icarus . 208 (2): 636–657. Bibcode :2010Icar..208..636O. doi :10.1016/j.icarus.2010.03.031.
- ^ ウィアー、アンディ (2014)。『火星の人』。ニューヨーク:クラウン・パブリッシャーズ。ISBN 978-0-8041-3902-1。
外部リンク
- アシダリア平原を中心とした Google 火星ズームマップ
