火星探査機レーザー高度計(MOLA) データから取得したアラビア四角形の地図。最高標高は赤、最低標高は青で示されています。 | |
| 座標 | 15°00′N 337°30′W / 15°N 337.5°W / 15; -337.5 |
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アラビア四角形は、米国地質調査所(USGS)の天体地質学研究プログラムで使用されている火星の30枚の四角形地図のうちの1つです。アラビア四角形はMC-12(火星チャート-12)とも呼ばれます。[1]
この四角形には、アラビアとして知られる火星の古典的な地域の一部が含まれています。また、テラ・サバエアの一部とメリディアニ平原の小さな部分も含まれています。この四角形は、新しい北部平原と古い南部高地の境界にあります。この四角形は、西経 315 度から 360 度、北緯 0 度から 30 度の領域をカバーしています。
説明
アラビア四角形の表面はクレーターの密度が高いため非常に古いものと思われるが、標高は典型的な古い表面ほど高くはない。火星で最も古い地域には最も多くのクレーターがあり、最も古い時代は四角形ノアキスにちなんでノアキアンと呼ばれている。 [2]アラビア地域には多くのビュートと尾根がある。ある気候変動の際に氷塵層が堆積し、後に一部が浸食されてビュートが形成されたと考える人もいる。[3] アラビアにはナクトン峡谷、ロクラス峡谷、インダス峡谷、スカマンドロス峡谷、クスス峡谷などの流出路がいくつかある。[4]
この地域は地球上で最も砂塵の多い地域の一つです。砂塵の深さは20メートルに達することが多く、場所によっては250メートルの砂塵に覆われています。[5]
レイヤー
アラビアの多くの場所は層状になっています。[6]層の厚さは数メートルから数十メートルに及ぶことがあります。カリフォルニア工科大学 (Caltech) の科学者によるこれらの層に関する最近の研究では、火星の傾き、つまり黄道傾斜角の規則的な変化によって引き起こされた古代の気候変動が、層のパターンを引き起こした可能性があることが示唆されています。地球上でも、同様の気候の変化 (天文的強制) により、氷河期サイクルが発生します。
西アラビアのクレーターの層に関する最近の研究により、層の歴史について多くのことが明らかになりました。この研究のクレーターはアラビア四角形の境界のすぐ外側にありますが、調査結果はおそらくアラビア四角形にも当てはまります。各層の厚さは、あるクレーターでは平均 4 メートル未満ですが、別のクレーターでは 20 メートルです。ベクレルクレーターで測定された層のパターンは、各層が約 10 万年かけて形成されたことを示唆しています。さらに、10 層ごとに大きな単位にまとめられています。10 層のパターンは少なくとも 10 回繰り返されます。したがって、10 層のパターンごとに形成されるのに 100 万年かかりました。
地球の軸の傾きはわずか 2 度強しか変化しません。これは、比較的大きな質量を持つ月によって安定しています。対照的に、火星の傾きは数十度変化します。傾き (または傾斜角) が低い場合、極は地球上で最も寒い場所になり、赤道は地球と同様に最も暖かい場所になります。これにより、大気中の水や二酸化炭素などのガスが極に向かって移動し、そこで凍結します。傾斜角が大きい場合、極はより多くの日光を受け取り、それらの物質が移動します。二酸化炭素が極から移動すると、大気圧が上昇し、風が砂を運び、堆積させる能力に違いが生じる可能性があります。また、大気中の水が増えると、砂粒がくっついて層を形成する可能性があります。この層の厚さの研究は、NASA の火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターに搭載された高解像度カメラからのデータを処理して取得したステレオ地形図を使用して行われました。[7]
最近の研究により、科学者たちはアラビアのクレーターのいくつかに巨大な湖があったかもしれないと考えるに至った。カッシーニクレーターとティコンラヴォフクレーターは、縁が水で破壊されたように見えることから、かつては水で満たされていた可能性がある。縁には流入路と流出路の両方が観察されている。これらの湖はいずれも、地球最大の淡水湖であるバイカル湖よりも多くの水を含んでいたと思われる。アラビアの湖の流域は、降水量だけで十分な水を集めるには小さすぎるようで、そのため、水の多くは地下水から来ていたと考えられている。[8]
別の研究者グループは、鉱物を溶解した地下水がクレーター内および後にその周囲から地表に現れ、鉱物(特に硫酸塩)を加え、堆積物を固めることで地層の形成を助けたと提唱した。綿密に調査すると、アラビアの地層はわずかに傾斜しているように見える。この傾斜は、地下水位の上昇による形成を裏付ける。地下水位は一般に地形に沿う。地層は北西に向かってわずかに下向きに傾斜しているため、地層は、これまで考えられていた単一の大きな海ではなく、地下水によって形成された可能性がある。
この仮説は、地下水モデルと広範囲で発見された硫酸塩によって裏付けられている。[9] [10]当初、科学者たちはオポチュニティ探査機で表面物質を調べたところ、地下水が繰り返し上昇し硫酸塩が堆積していることを発見した。[11] [12] [13] [14] [15]その後、火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターに搭載された機器による研究では、アラビアを含む広範囲に同じ種類の物質が存在することが示された。[16]
アラビア四角形の地層と断層 - HiRISE 本日の画像 (2021 年 9 月 25 日)
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オーバーハングのあるレイヤー
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地層と層状の塚。それぞれの地層には何らかの変化が記録されており、水が関与していた可能性があります。
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層。暗い部分は水平面に堆積した玄武岩砂です。
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地層のクローズアップカラー画像。明るい茶色は空から落ちてくる塵です。暗い部分は水平面に堆積した玄武岩の砂です。
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モニュメントバレーの地層。これらは、少なくとも部分的には水の堆積によって形成されたと考えられています。火星にも同様の地層があるため、火星の地層形成の主な原因は水です。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したギルクレーターの地層のクローズアップ
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、ギル クレーターのメサの端にある層のクローズアップ
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、台座クレーターのキャップ ロックの下の層。台座クレーターは、はるかに大きなティコンラボフ クレーター内にあります。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、台座クレーターのキャップ ロックの下の層。台座クレーターは、はるかに大きなティコンラボフ クレーター内にあります。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、台座クレーターのキャップ ロックの下のいくつかの層のクローズ アップ
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、台座クレーターのキャップ ロックの下のいくつかの層と暗い斜面の筋のクローズ アップ。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したアラビアのビュートの層
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HiWish プログラムによる HiRISE が見たアラビアの地層
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HiWish プログラムの HiRISE で見た、層の広い視野
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HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ画像。少なくとも 1 つの層は明るい色調で、水和鉱物を示している可能性があります。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見た、層の広い視野
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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 で撮影された、以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 が捉えた、層状のメサとビュートの広域ビュー
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した層状のビュートのクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した層状のビュート
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した層状のビュート
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した地層と砂丘のクローズアップ画像。明るい色調の素材には水和鉱物が含まれている可能性があります。
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HiRISEから見たレイヤー
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HiWish プログラムの HiRISE が見た崖の層。青い部分は玄武岩の砂です。
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HiWish プログラムの HiRISE が見た崖の層。青い部分は玄武岩の砂です。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えたクレーターの層の広域画像。この画像の一部は、後続の画像で拡大されています。
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HiWish プログラムの HiRISE で見たレイヤーのクローズアップ図。ボックスはフットボール競技場のサイズを示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE で見たレイヤーのクローズアップ図。ボックスはフットボール競技場のサイズを示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見たレイヤーのクローズアップ図。ボックスはフットボール競技場のサイズを示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見た地層とビュート
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HiRISE が捉えた地層。写真の幅は約 1 km です。
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HiRISE が捉えた層。写真の幅は約 1 km です。
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上部にピラミッド型がある層のクローズアップ画像。HiRISE で撮影。
明るい色調の素材
火星の特定の地域では、他のほとんどの地域よりもはるかに明るい色調の地面が見られます。火星の表面の大部分は、暗い溶岩玄武岩の広範な流れのために暗いです。軌道からの分光器による研究では、明るい色調の多くの領域に水和鉱物や粘土鉱物が含まれていることが示されています。[17] [18] [19] [20]これは、これらの物質を生成するためにかつてそこに水があったことを意味します。つまり、明るい色調の物質は、過去に水が存在したことを示すマーカーです。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た明るい色調の表面の広い視野
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影した明るい色調の表面のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、明るい色調の素材が使われている場所を示す地域の広域画像
クレーター
衝突クレーターは一般的に縁があり、その周囲に噴出物があるのに対し、火山クレーターには通常縁も噴出物堆積物もありません。クレーターが大きくなると(直径10km以上)、中央に山ができます。[21]山は衝突後にクレーター底が跳ね返ったことで生じます。[22]クレーターには層が見られる場合もあります。クレーターを形成する衝突は強力な爆発のようなもので、地中深くの岩石が地表に投げ出されます。そのため、クレーターは地表の奥深くに何があるのかを見せてくれます。
アラビアのクレーターの中には、台座クレーターに分類されるものがある。台座クレーターとは、噴出物が周囲の地形より上にあり、隆起したプラットフォームを形成しているクレーターのことである。衝突クレーターが浸食に強い層を形成する物質を噴出することで、台座クレーターが形成される。そのため、周辺地域は浸食から保護される。この硬い覆いによって、浸食によって噴出物の向こう側の柔らかい物質が除去され、クレーターとその噴出物が隆起する。[23]いくつかの台座は、周囲より数百メートル高いことが正確に測定されている。これは、数百メートルの物質が浸食されたことを意味する。台座クレーターは、マリナー計画中に初めて観測された。 [23] [24] [25]
研究者たちは、長年にわたるHiRISE画像の研究に基づいて、火星には毎年200以上の新しいクレーターが形成されていると考えています。[26] [27]
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アラビアのティコンラヴェフ・クレーターの台座クレーターと地層。MOCパブリック・ターゲティング・プログラムのもと、マーズ・グローバル・サーベイヤー(MGS)と火星探査カメラによって撮影された。地層は火山、風、または水中の堆積によって形成された可能性がある。一部の研究者は、このクレーターにはかつて巨大な湖があったと考えている。
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台座クレーターは、衝突による噴出物がその下の物質を浸食から守ることで形成されます。このプロセスの結果、クレーターは周囲よりも高い位置にあるように見えます。
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この図は、台座クレーターの形成に関する後期の考えを示しています。この考え方では、衝突した弾丸は氷の多い層に入り、それ以上は進みません。衝突による熱と風が表面を硬化させ、侵食を防ぎます。この硬化は、氷が溶けて塩分/ミネラル溶液が生成され、表面が固まることによって実現されます。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したティコンラヴォフ クレーター内の台座クレーター
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、以前の画像からの台座クレーターの縁に沿った層のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE によって撮影された、前の画像からの台座クレーターの縁に沿った層のクローズアップ画像。いくつかの暗い斜面の筋が見えます。
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HiRISE から見たヘンリー クレーターマウンド。スケール バーの長さは 500 メートルです。
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ヘンリーのようなクレーター内の丘は、衝突後に堆積した層の浸食によって形成されます。
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HiRISE が撮影したカッシーニの中央にあるクレーター。カッシーニにはかつて巨大な湖があったと考えられているため、層は水面下に堆積した可能性がある。
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HiWishプログラムによる新しいクレーターの発見を示すHiRISE画像。このような新しいクレーターの周りの暗い部分を研究した結果、暗い部分は地球の大気中の塵の堆積によって薄れ、高緯度の場所、低標高の場所、中央のクレーターが小さい場所で発生する可能性が高いことが明らかになりました。周囲のアルベドが元に戻るには、平均して火星の15年かかります。[28]
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた新しいクレーター。白い矢印で示された新しいクレーターは直径約 10 ヤードで、おそらく大きなスイカほどの大きさの物体との衝突によって形成されたものと思われます。このクレーターは、同じ地域の以前の画像には写っていませんでした。
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CTX カメラ (火星探査機搭載) が捉えた、ヤンセン クレーターの北東端の層と暗い斜面の筋。注: これはヤンセン クレーターの以前の画像の拡大です。
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テイセラン・ド・ボルト・クレーター、CTX カメラ (火星探査機搭載) が撮影
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火星探査機 CTX カメラで撮影された、暗い斜面の筋が見えるテイセラン・ド・ボルト・クレーターの北壁。これは前の画像の拡大版であることに注意してください。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーター。噴出物は部分的に浸食されたようです。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーター噴出物のカラー画像のクローズアップ。丘の周りのベンチは、以前の水位を示しています。熱い噴出物が地中の氷を溶かし、小さな溝を形成した可能性があります。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーター底の脳地形
メタンの可能性
火星探査機マーズ・エクスプレスの惑星フーリエ分光計による研究では、火星の3つの地域でメタンが存在する可能性があることが判明した。そのうちの1つはアラビアであった。メタンの考えられる発生源の1つは、生きたバクテリアの代謝である。 [29]しかし、最近の研究では、メタンの観測結果と一致するためには、ガスを素早く破壊する何かが存在するはずであり、そうでなければ、ガスは数か所に集中するのではなく、大気中に拡散してしまうだろうと示唆している。土壌には、ガスが拡散する前に酸化する何かがあるかもしれない。もしそうだとしたら、その同じ化学物質が有機化合物を破壊するため、火星での生命の生存は非常に困難になるだろう。[30] [31]
変形バンド
マーズ・リコネッサンス・オービターは、アラビア四角形にあるカペン・クレーターの変形帯を示した。変形帯は、非常に小さな変位を伴う小さな断層である。 [32]変形帯は、多くの場合、大きな断層に先行する。砂岩などの多孔質の岩石で発生する。水や油などの流体の流れを制限したり、変化させたりすることができる。コロラド高原では一般的である。[33]良い例は、ユタ州のサン・ラファエル・スウェルのエントラーダ砂岩に形成されている。[34]変形帯は、局所的な摩擦滑りによる破壊を表している。[35] [36]火星の変形帯は幅が数メートル、長さが数キロメートルに及ぶ。変形帯は、地下の地層の圧縮または伸張によって生じる。上にある地層の浸食により、地表で見えるようになる。変形帯が発見される前、カペン・クレーターには名前がなかった。この名前は、カリフォルニア州のジェット推進研究所テーブルマウンテン天文台とアリゾナ州のローウェル天文台で火星を研究したチャールズ・ケイペンにちなんで付けられました。[37]
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画像に上下に走る線群は変形帯と考えられており、小さな断層と考えてよい。
地質学の歴史
学術誌「イカロス」に報告された最近の研究では、この地域の形成にはいくつかの段階があったことが示唆されている。
- 火星の歴史の初期には、おそらく衝突によって大きな盆地が作られました。火星の歴史がまだ始まったばかりだったので、火星には液体の核の動きによって生成された磁場がまだありました。現在のアラビアには、その古代の名残の磁気が残っています。
- 堆積物が盆地に流れ込み、水が盆地に入りました。
- 火星の反対側にあるタルシスが巨大化したため、アラビア周辺の地域は押し出されました。タルシスが隆起するにつれて、侵食が進み、古い地層が露出しました。惑星の侵食を受けやすい部分が隆起すると、侵食が大幅に進みます。地球のグランドキャニオンは、侵食されて高原になったため、非常に深くなりました。
- その後40億年の間に、この地域は様々な地質学的プロセスによって変化した。中央の山頂と噴出物の形状は、アラビアの一部がまだ水に富んでいることを示している。[38] [39] [40]
暗い斜面の縞
縞模様は火星ではよく見られる。クレーターや谷の急斜面で発生する。縞模様は最初は暗い。時間が経つにつれて明るくなる。[41]縞模様は小さな点から始まり、広がって数百メートルに及ぶこともある。岩などの障害物を迂回する様子も見られた。[42]明るい塵のなだれによって暗い下層が露出していると考えられている。しかし、いくつかの説が提唱されており、水や生物の成長が関係しているという説もある。[43] [44] [45]縞模様は塵で覆われた場所に現れる。火星の表面の多くは塵で覆われている。細かい塵は大気圏から沈殿してすべてを覆っている。この塵についてよくわかっているのは、火星探査車のソーラーパネルが塵で覆われて電気エネルギーが減少するためである。探査車の電力は、風が砂嵐となって何度も回復し、パネルを清掃して電力を増強してきた。つまり、塵は大気圏から沈殿し、何度も戻ってくることが分かっています。[46]砂嵐は、特に南半球で春が始まると頻繁に発生します。その頃、火星は太陽に40%近くなります。火星の軌道は地球の軌道よりもはるかに楕円形です。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のですが、地球ではわずかです。また、数年に一度、地球全体が地球規模の砂嵐に巻き込まれます。NASAのマリナー9号が到着したとき、砂嵐で何も見えませんでした。[22] [47]それ以来、他の地球規模の砂嵐も観測されています。
2012年1月にIcarus誌に発表された研究によると、暗い筋は超音速で移動する隕石からの爆風によって生じたことが判明した。科学者チームは、アリゾナ大学の学部生であるケイラン・バーレイ氏が率いた。5つの新しいクレーター群の衝突現場の周囲にある約6万5000本の暗い筋を数えた後、パターンが浮かび上がった。衝突現場に近いほど、筋の数が最も多かった。したがって、何らかの形で衝突が筋を引き起こした可能性が高い。また、筋の分布は、衝突現場から2本の翼が伸びたパターンを形成していた。湾曲した翼はシミター、つまり曲がったナイフに似ていた。このパターンは、隕石群からの爆風の相互作用によって塵が十分に振り払われ、塵なだれが発生して多くの暗い筋が形成されたことを示唆している。当初は衝突による地面の揺れが塵のなだれを引き起こしたと考えられていたが、もしそうだとすれば、暗い筋は湾曲した形に集中するのではなく、衝突の周囲に対称的に並んでいたはずだ。[48] [49]
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HiRISE が捉えたティコンラヴォフ盆地の縞模様と層。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 が捉えた、台座クレーターの頂上付近の暗い斜面の筋。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、台座クレーター付近の暗い斜面の筋と層
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された暗い斜面の筋
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HiWish プログラムの HiRISE で確認された暗い斜面の縞模様の例
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、台座クレーターの縁に沿った暗い斜面の筋。
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された暗い斜面の縞模様。矢印は、岩が縞模様の形状にどのように影響したかを示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された暗い斜面の縞模様。矢印は、岩が縞模様の形状にどのような影響を与えたかを示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーターの壁の暗い斜面の筋
暗い斜面の筋は、近くの衝突によって発生することがあります。次の HiRISE 画像では、斜面の筋を引き起こした新たな小さな衝突が示されています。
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HiRISE が捉えた、最近の衝突によって生じた小さなクレーターによる新たな筋。
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。[50]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。[51] [52] [53]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 で確認された可能性のある堤防
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された線形の尾根ネットワーク。暗い線は画像の一部ではありません。そのエリアのデータは収集されていません。
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された線状尾根ネットワークの以前の画像の拡大
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HiWish プログラムで HiRISE が撮影したアラビアの岩脈。これらの直線的な地形は、将来の入植者が貴重な鉱床を発見する可能性のある場所を示している可能性があります。スケール バーは 500 メートルです。これらは直線状の尾根の一部である可能性があり、したがって衝突クレーターに関連しています。
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複雑な尾根群のクローズアップ。尾根は、古い川や直線状の尾根ネットワークの名残である可能性があります。HiWish プログラムのもと、HiRISE が撮影した画像です。
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小さくまっすぐな尾根。HiWish プログラムで HiRISE が撮影した画像。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た尾根と地層の広域画像
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HiWish プログラムの HiRISE で確認した縞模様、隆起、層。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 で見た尾根と層
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HiWish プログラムの HiRISE で見た尾根と層
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根群の広域画像
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根群のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE によって観測された、直線として見える尾根と断層と思われる部分のクローズ アップ画像。矢印は尾根と一直線に並ぶ狭い谷を指しています。
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された短い三角形の尾根。尾根と組み合わされたある種の砂丘の特徴である可能性があります。
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尾根、ピラミッド型のものもあります。尾根に沿って砂が積み重なった結果生じたものと考えられます。
その他の景観の特徴
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主要なクレーターのあるアラビアの地図
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HiRISEが見たナクトン渓谷
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HiRISEが見たインダス渓谷
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、斜面を転がり落ちた岩とその跡。矢印は跡の先にある 2 つの岩を示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた地表の亀裂。氷の多い地面では亀裂が生じます。火星の薄い大気中で昇華する過程で地中の氷が失われるにつれ、亀裂は次第に大きくなります。
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、別の大きな尾根を横切る尾根
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HiRISE から見た多角形の形状。暗い砂が岩の割れ目を埋めています。
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自然にできたピラミッド型
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アラビア中庭のヤルダンの広い眺め
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ヤルダンのクローズアップ。これらの地形は風によって形作られます。
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浸食されたメサからできたキャップロックと岩の山があるメサ
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尾根は水路の上にあるため、水路の後に形成されました。
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尾根は水路の上にあるため、水路の後に形成されました。
その他の火星の四分円
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。your mouse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
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