| 座標 | 北緯24°48′ 東経196°00′ / 北緯24.8° 東経196.0° / 24.8; 196.0 |
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アマゾニス平原(アマゾニスへんたい、 ラテン語Amāzŏnis )は、火星で最も平坦な平原の1つである。オリンポス山の西、タルシス火山区とエリュシオン火山区の間、アマゾニス四分円圏とメムノニア四分円圏に位置し、中心は24 ° 48′N 196 ° 00′E /24.8 ° N 196.0 ° E / 24.8; 196.0 である。平原の地形は、いくつかの異なるスケールの長さで極めて平坦な特徴を示している。[ 1]メデューサエ・フォッサエ層 の大部分はアマゾニス平原にある。
その名前は、初期の天文学者によって観測された古典的なアルベド特性の 1 つに由来しており、そのアルベド特性は、神話上の女性戦士の種族 であるアマゾンにちなんで名付けられました。
年齢と構成
わずか1億年前に形成されたこれらの平原は、火星の地形の視界を妨げる堆積層が最も少なく、地球のアイスランドの構成によく似ています。広大な平原を流れる溶岩によって形成されたアマゾニスは、ウィリアム・ハートマンによって「多くの新鮮な溶岩流が横切る、明るくほこりっぽい火山砂漠」と表現されています。[2]
アマゾニスは、その地質学的構成と、火星の他の地域(数億年古いことが多い)と比較して比較的新しいことから、現代の研究活動の主な焦点となっている。[3]ハートマンは、この平原はアイスランドの表面に非常によく似ており、「奇妙なクモの巣のような尾根と岩山のネットワークが、(両方の惑星で)より滑らかな領域を、壊れたプレートの破片のようなパターンに分割している」と書いている。両方の陸地の形状は、火山の噴火による溶岩流によって形成され、両方の表面が固まった溶岩の厚い層で覆われている。アマゾニスとアイスランドの両方の航空写真から、ほぼ同一の地形パターンが明らかになった。これは、2つの地域の比較的古い年代を示している。[4]
火星の現代時代全体は、アマゾニス平原が火星の平原全体を代表するものであると当初研究者が(そして間違って)考えていたため、アマゾニス平原時代と呼ばれています。しかし、過去20年間で、この地域の若さと非常に滑らかな表面が、実際にはこの地域を近隣の地域と区別していることが研究者によって認識されました。火星全体が水面下にあったとき、この地域は独特の特徴を持っていた可能性さえあります。[5]
アマゾニスの若さが及ぼす影響はまだ完全には解明されていないが、その地域の性質(堆積岩の欠如など)は、少なくともこの地域が将来的に発見をもたらす可能性が最も高いという証拠を研究者に提供しており、そのため、NASAの着陸地点として将来的に提案されている。[6]
メデューサフォッサ形成
メデューサエ・フォッサエ層は、火星の赤道に沿って約1,000 kmにわたって広がる、柔らかく侵食されやすい堆積物です。この層の表面は風によって侵食され、ヤルダンと呼ばれる一連の直線状の尾根が形成されています。これらの尾根は、一般的に、それらを刻んだ卓越風の方向を指しており、火星の風の侵食力を証明しています。メデューサエ・フォッサエ層の侵食されやすい性質は、それが弱く固まった粒子で構成されていることを示唆しています。[7]
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HiRISE で観察された、Medusae Fossae マテリアルと根なし円錐形で構成される台地。
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HiWish プログラムの下で HiRISE が見たヤルダン 場所はアマゾニス四辺形の Gordii Dorsum の近くです。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーター近くのヤルダン。場所はアマゾニス四角形 内です。
線形尾根ネットワーク
線状の尾根ネットワークは、火星のクレーター内やその周辺のさまざまな場所で見つかっている。[8] 尾根は、格子状に交差するほとんど直線の部分として現れることが多い。それらは数百メートルの長さ、数十メートルの高さ、数メートルの幅がある。衝突によって表面に亀裂が生じ、これらの亀裂が後に流体の通路として機能したと考えられている。流体が構造物を固めた。時が経つにつれて、周囲の物質が浸食され、硬い尾根が残った。尾根は粘土のある場所で発生するため、これらの地層は、形成に水を必要とする粘土のマーカーとして機能する可能性がある。[9] [10] [11] ここの水は、これらの場所の過去の生命を支えていた可能性がある。粘土は、化石や過去の生命の他の痕跡を保存している可能性もある。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた狭い尾根。この尾根は、衝突によって地表が破壊された結果生じたものと考えられます。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た線形尾根ネットワーク
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HiWish プログラムの HiRISE で見た尾根ネットワークのクローズアップ。これは以前の画像の拡大です。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た尾根ネットワークのクローズアップ。これは以前の画像の拡大です。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た線形尾根ネットワーク
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた多角形の尾根の広域画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見た多角形の尾根
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HiWish プログラムの HiRISE で見た多角形の尾根
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HiWish プログラムの HiRISE で見た多角形の尾根
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた多角形の尾根のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された多角形の尾根のクローズアップ カラー画像
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた大規模な尾根ネットワークの広域画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見た尾根ネットワークのクローズアップ図。ボックスにはサッカー場のサイズが表示されます。
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された尾根のクローズアップ カラー画像
流線型の形状
流体が丘のような地形のそばを移動すると、流線型になります。多くの場合、流水がその形状を作り、その後溶岩流がその地域に広がります。下の写真では、これが起こっています。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた流線型の形状と溶岩の筏の広域画像
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HiWish プログラムで HiRISE が見た、層を示す以前の画像の拡大図
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した以前の画像からの溶岩ラフトの拡大図
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HiRISE が撮影した、マルテ渓谷の流線型の島。画像をクリックすると、ダーク スロープ ストリークがよく見えます。島はペティット クレーターのすぐ西にあります。スケール バーの長さは 500 メートルです。
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HiWish プログラムの HiRISE で見られる、層を示す流線型の形状。
溶岩流
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、障害物の影響を受ける溶岩流。矢印は流れを変えている 2 つの障害物を示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した溶岩ローブの眺め。ボックスはフットボール競技場の大きさを示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した溶岩ローブのクローズアップ画像。ボックスはフットボール競技場の大きさを示しています。
火星の多くの場所では、クレーターの壁など、急斜面に暗い筋が見られます。最も新しい筋は暗く、年月とともに明るくなるようです。多くの場合、それらは小さな狭い点として始まり、その後広がり、数百メートルにわたって下り坂に伸びます。 筋を説明するためにいくつかのアイデアが提案されています。いくつかは水に関係している、[12]、または生物の成長に関係しています。[13] [14] 筋はほこりで覆われた領域に現れます。火星の表面の大部分はほこりで覆われていますが、それは多かれ少なかれ一定の間隔でほこりが大気から降りてきてすべてを覆っているためです。火星探査車のソーラーパネルがほこりで覆われているため、このほこりについて多くのことが分かっています。探査車の電力は、パネルを掃き、電力を増強する砂嵐の形で何度も風によって節約されてきました。したがって、ほこりは大気から頻繁に降ってくることが分かっています。[15]
最も一般的に受け入れられているのは、この筋が塵のなだれを表しているということである。筋は塵で覆われた領域に現れる。薄い塵の層が取り除かれると、その下の表面は暗く見える。火星の表面の多くは塵で覆われている。 砂嵐は、特に南半球で春が始まると頻繁に発生する。その頃、火星は太陽に40%近づいている。火星の軌道は地球の軌道よりもはるかに楕円形である。つまり、太陽から最も遠い点と太陽に最も近い点の差は、火星では非常に大きいが、地球ではわずかである。また、数年に一度、火星全体が地球規模の砂嵐に巻き込まれる。NASAのマリナー9号が到着したとき、砂嵐で何も見えなかった。[16] [17]それ以来、他の地球規模の砂嵐も観測されている。
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された Gordii Dorsum 領域の層。暗い線はDark Slope Streaksです。
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、メサの暗い斜面の縞。場所はアマゾニス四角形です。
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、Lycus Sulci の丘の斜面の暗い縞模様
ブレイン・テレインは火星の多くの場所でよく見られる地形です。これは氷が亀裂に沿って昇華して形成されます。ブレイン・テレインの尾根には氷の核が含まれている可能性があります。HiRISEによる影の測定によると、尾根の高さは4~5メートルです。[18]
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HiWish プログラムの HiRISE で見た脳の地形の広域図
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HiWish プログラムの HiRISE で観察された脳の地形のクローズアップ画像
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HiWish プログラムで HiRISE が観察した脳地形のクローズアップ カラー画像
アマゾニス平原のその他の画像
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アマゾニス平原とその他の地域の境界を示す MOLA マップ。色は標高を示します。
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火星の砂塵旋風-アマゾニス平原(2001 年 4 月 10 日) (また) (ビデオ (02:19))。
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、フレグラ ドルサ地域の逆転した河川の可能性のある部分。尾根はおそらくかつては河川の谷だったが、堆積物で固まったものと考えられる。そのため、周囲の物質を削り取った侵食に対して、尾根は強化された。
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HiWish プログラムの HiRISE が観測したアマゾニス四角形の表面。
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HiWish プログラムの HiRISE で見られる、Lycus Sulci の階層化された機能
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、層が見える断崖の広角画像
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、前の画像の層のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された谷間の層と暗い斜面の縞模様
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した層状の台座クレーター
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。極地が示されています。
参照
参考文献
- ^ ER Fuller および JW Head, III、「火星の最も滑らかな平原 (アマゾニス平原) の地質学的歴史と宇宙生物学的意味」月惑星科学 XXXIII (2002)。URL は 2006 年 4 月 19 日にアクセスしました。
- ^ ハートマン、ウィリアム。『火星旅行者ガイド:赤い惑星の神秘的な風景』ワークマン出版:ニューヨーク、2003年。
- ^ ハートマン、275。
- ^ ハートマン、286。
- ^ Fuller, ER および JW Head III (2002)、「アマゾニス平原:火星で最も滑らかな平原の形成における地質学的に最近の火山活動と堆積作用の役割」
- ^ ハートマン、287。
- ^ Grotzinger, J. および R. Milliken (編) 2012. 火星の堆積地質学。SEPM
- ^ Head, J., J. Mustard. 2006. 火星の衝突クレーターの角礫岩脈とクレーター関連の断層: 二分境界における直径 75 km のクレーター底の浸食と露出、Meteorit. Planet Science: 41, 1675-1690.
- ^ マンゴールドら。 2007. OMEGA/Mars Express データによるニリフォッセ地域の鉱物学: 2. 地殻の水性変質。 J.Geophys. Res.、112、土井:10.1029/2006JE002835。
- ^ Mustard et al.、2007。OMEGA/Mars Express データを使用したニリフォッサイ地域の鉱物学: 1. イシディス盆地における古代衝突融解と、ノアキアンからヘスペリアンへの移行への影響、J. Geophys。解決策、112。
- ^ Mustard et al.、2009。イシディス盆地周辺のノアキアン地殻の組成、形態、および層序、J. Geophys。 Res.、114、土井:10.1029/2009JE003349。
- ^ http://www.space.com/scienceastronomy/streaks_mars_021200.html [永久リンク切れ ]
- ^ “アーカイブコピー”. 2015年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年12月19日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ http://www.space.com/scienceastronomy/streaks_mars_streaks_030328.html [永久リンク切れ ]
- ^ 「火星探査機スピリット、よりクリーンなソーラーパネルでエネルギー増強」
- ^ ムーア、パトリック(1990年6月2日)。太陽系地図帳。ISBN 0-517-00192-6。
- ^ ヒュー・H・キーファー(1992年)。火星。アリゾナ大学出版局。ISBN 978-0-8165-1257-7. 2011年3月7日閲覧。
- ^ Levy, J., J. Head, D. Marchant. 2009. 「ユートピア平原の同心円状のクレーター充填:氷河の「脳地形」と周氷河マントルプロセスの歴史と相互作用」Icarus 202, 462–476。
外部リンク
- アマゾニス平原を中心とした Google 火星ズームマップ
- アマゾニス平原の断層のHiRISE画像
