| アオルンガクレーター | |
|---|---|
アオルンガクレーターの合成開口レーダー画像 | |
| 衝突クレーター/構造 | |
| 自信 | 確認済み |
| 直径 | 12.6 km (7.8 マイル) |
| 年 | <345 Ma <石炭紀前期 |
| 露出 | はい |
| 掘削 | いいえ |
| 位置 | |
| 位置 | サハラ |
| 座標 | 北緯19°6′ 東経19°15′ / 北緯19.100° 東経19.250° / 19.100; 19.250 |
| 国 | チャド |
| 州 | ボルコウ |

アオルンガは、アフリカのチャドにある侵食された隕石 衝突クレーターです。露出したクレーターの残骸は直径12.6 km(7.8マイル)で、その年代は3億4500万年未満(石炭紀以前)と推定されています。[1] [2]
説明
外側のリングと内側のリング (それぞれ 11 キロメートルと 7 キロメートル [6.8 マイルと 4.3 マイル]) は、周囲の平野の平均標高より約 100 メートル (330 フィート) 高くなっています (地形図を参照)。前述の 2 つのリングは、幅が均一な比較的平坦な窪地によって隔てられています。窪地のほぼ中央には、隆起構造である可能性のある高さ 1.5 キロメートル (0.93 マイル) の中央丘があります。
クレーターのそばには、スペースシャトルのSIR-C レーダーによって明らかになった 2 つの円形の特徴がある。これらは関連のある衝突クレーターである可能性があり、正しければ、アオルンガはクレーター列の一部である可能性がある。この仮説が正しいと仮定すると、露出したアオルンガ クレーターは、アオルンガ サウスと呼ばれることがある。クレーターの中央の高地、つまり山頂は、小さな砂の谷に囲まれており、この谷はさらに大きな円形の谷に囲まれている。線状の岩の尾根と明るいオレンジ色の砂の堆積物が交互に左上から右下にかけて画像を横切っており、地形学者はこれをヤルダンと呼んでいる。ヤルダンは、一方向の風の場で露出した岩層が風食されて形成される。アオルンガでは風が北東から吹き、ヤルダンの間に形成された砂丘は南西方向に活発に移動している。
地質学
2つのクレーターの地質は、アオルンガ(Becq-Giraudon et al. 1992)[3]およびグウェニ・ファダ(Vincent and Beauvilain 1996)[4]の公開された地質情報に基づいてまとめられました。 円形の窪地であるアオルンガは、一部の地域の地図に表示されており、現在、直径は約13kmと目視できます。チャド北部、ティベスティ山塊のエミ・クシ火山の南東約110kmに位置しています。ジェミニ、アポロ、ランドサット、航空写真の写真地質学的調査により、花崗岩のダイアピルまたは衝突クレーターのいずれかが起源であることが示唆されました。この構造は、Grieve et al.(1988)によって衝突クレーターの可能性があると言及されています。[5]フランスの探検隊が構造からいくつかのサンプルを採取し、衝撃による変形の最初の観察を報告しました。
クレーターは、おそらくデボン紀後期の、細粒でよく分級された、わずかに炭酸塩を含む砂岩で形成され、周囲の平野より約 100 メートル高くそびえる外側と内側のリングが特徴です。2 つのリングは、均一の幅の窪みで分離されています。リングの壁は、外側に急傾斜した砂岩層で構成され、内側の縁の壁の上には角礫岩がいくつか見つかりました。アオロウンガには信頼できる年代測定法がありません。宇宙線生成核種による年代測定では、最小で 0.5 Ma の年代が示唆され、衝突イベントの最小年代を示しています。直径約 14 km と推定されるグウェニ ファーダ構造は、アオロウンガの南東約 320 km に位置しています。構造は 17°25′ N、21°45′ E を中心とし、非対称で深く浸食されているように見えます。フランスのチームは、砂岩の石英粒子に衝撃変成作用があると報告しました。この構造は、おそらくデボン紀後期の砂岩中に存在します。シャトル レーダー地形ミッション (SRTM) データを使用したリモート センシング分析により、アオロウンガ構造に関する詳細な地形情報が得られました。

アオロウンガ衝突構造は多重リング構造として認識されており、中央複合体は高度の高いほぼ円形のリング構造に囲まれ、その後に平坦な環状部と外側のリングが続きます。この外側のリングはおそらく実際のクレーター縁部です。アオロウンガ構造の最大直径は 16 km と提案されています。Landsat 5 シーンを SRTM データに重ね合わせると、クレーター領域のリアルな 3D 視点が得られます。

参照
参考文献
- ^ 「Aorounga」。地球衝突データベース。ニューブランズウィック大学フレデリクトン校惑星宇宙科学センター。 2009年8月12日閲覧。
- ^ VINCENT PM、BEAUVILAIN A.、1996年。アフリカの影響力を与えるヌーボー研究のDécouverte : l'astroblème de Gweni-Fada (Ennedi, Sahara du Tchad)。 CRアカデミー。科学。パリ、T. 323、シリーズ II a、987-997 ページ。*[1] 2016 年 4 月 2 日にウェイバック マシンにアーカイブ
- ^ Becq-Giraudon JF、Rouzeau O.、Goachet E.、Solages S. 1992.Impact hypervÈloce d'une mÈtÈorite gÈante `a l'origine de ladÈpression circulaire d'Aorounga au Tchad (Afrique)。 ComptesRendus アカデミー科学パリ 315 (II):83–88。
- ^ Vincent PM および Beauvilain A. 1996. DÈcouverte d'un nouveaucratère d'impact mÈtÈoritique en Afrique: l'astrobl`eme de GweniFada (Ennedi, Sahara du Tchad)。 Comptes Rendus de l'Academiedes Sciences 323 (II):987–997。
- ^ Grieve RAF、Wood CA、Garvin JB、McLaughlin G、およびMcHone JF 1988。宇宙飛行士のための地上衝突クレーターガイド。LPI 技術レポート #88-03。テキサス州ヒューストン:月惑星研究所。89 ページ。
さらに読む
- Becq-Giraudon, J. -F., Rouzeau, O., Goachet, E. および Solages, S., チャド (アフリカ) の Aorounga の環状凹地の隕石衝突起源。CR Acad. Sci. Paris、t. 315、シリーズ II、p. 83-88。1992
- ケーベル、C.、アフリカの隕石衝突クレーター:特徴と地質学的重要性。アフリカ地球科学ジャーナル、v. 18、pp. 263–295。1994
- Koeberl, C.、Reimold, WU、Cooper, G.、Cowan, D.、Vincent, PM、チャドのアオルンガとグウェニ ファダの衝突構造: 対象岩石のリモートセンシング、岩石学、地球化学、Meteoritics & Planetary Science、40、No 9/10、p. 1455 - 1471。2005
- Koeberl, C.、Reimold, WU、Vincent, PM、Brandt, D.、チャド中央アフリカのアオルンガおよびグウェニ ファダ衝突構造: 対象岩石の岩石学および地球化学、LPSC XXIX、月惑星研究所、ヒューストン、テキサス州、(CD-ROM)。1998
- McHone JF、Greeley、R.、SIR-C レーダー上のその他の衝突および衝突に似た構造; ヨーロッパ、アフリカ、アラビア半島 (要約)。月惑星科学 XXVIII、pp. 915–916。1997
- Miallier, D., Sanzelle, S., Falgueres, C., Fain, J., Pilleyre, Th. And Vincent, PM, Aorounga (チャドのサハラ) のアストロブレムからの石英の TL および ESR、第四紀科学レビュー、第 16 巻 (3-5)、pp. 265–274。1997
- Ocampo、AC、Pope、KO、シャトル イメージング レーダー (SIR-C) 画像により、チャド北部のアオルンガにある複数の衝突クレーターが明らかに、第 27 回月惑星科学会議。1996 年
- Vincent, PM, Beauvilain, A., Boudeulle, M. および Moutaye, AH, アオルンガのアストロブレム (チャドのサハラ): 予備的構造データ (要約)。欧州科学財団、第 3 回国際ワークショップ。自然と実験における固体の衝撃波挙動、リモージュ、フランス。1994 年
外部リンク
- アラン・ボービランによる現地での説明と独占写真
