| 位置 | アルギュレ四角形、火星 |
|---|---|
| 座標 | 南緯49度42分 東経316度00分 / 南緯49.7度 東経316.0度 / -49.7; 316.0 |
| 直径 | 1,700 km (1,100 マイル) [1] |
| 深さ | 5.2 km (17,000 フィート) |
| エポニム | 伝説の島アルギュレ |
アルギュレ平原[2] / ˈ ɑːr dʒ ər iː /は、火星の南部高地にある衝突盆地 アルギュレ[a]内に位置する平原である。その名称は、1877年にジョヴァンニ・スキアパレッリが作成した地図に由来しており、ギリシア神話に登場する 銀の島アルギュレを指している。
アルギュレは、南緯49°42′ 東経316°00′ / 南緯49.7° 東経316.0° / -49.7; 316.0を中心とし、アルギュレ四角形の南緯35°から61°、西経27°から62°の間に位置する。盆地は幅約1,700 km (1,100 mi) [1]で、周囲の平原から5.2 km (17,000 ft) 下に位置し、火星ではヘラスに次いで2番目に深い衝突盆地である。アルギュレの東縁、南緯51° 西経31° / 南緯51° 西経31° / -51; -31に位置するガレ・クレーターは、スマイリーフェイスによく似ている。
この盆地は、約40億年から38億年前の初期太陽系の後期重爆撃期に起きた直径約200キロメートル(120マイル)の衝突天体による巨大衝突によって形成されたもので、 [4] [5] 、その時代からの最もよく保存された古代の衝突盆地の1つである可能性があります。アルギュレは、盆地の周囲に同心円状および放射状のパターンを形成する険しい山塊に囲まれています。いくつかの山脈が存在し、これらの山脈には、チャリトゥム山脈やネレイドゥム山脈などがあります。[6]
過去の水の流れ
ノアキアン期の4つの大きな水路が盆地から放射状に伸びている。これらの水路のうち3つ(スリウス峡谷、ジガイ峡谷、パラコパス峡谷)は、南と東から縁の山々を通ってアルギュレに流れ込んだ。4つ目のウズボイ峡谷は、盆地の北縁からクリセ地域に流れ出たようで、盆地内の溶けた氷の湖を排水した可能性がある。ニア峡谷と呼ばれるより小さな流出水路は比較的新しく、おそらく主要な河川と湖の出来事が終わった後のアマゾン初期に形成されたものと思われる。 [7]
元々の盆地の底は、湖の堆積物である可能性のある、砕けやすく部分的に収縮した層状の物質で埋もれています。内側のリングは見えませんが、盆地内の孤立した山塊は内側のリングの残骸である可能性があります。[6]
過去の居住可能性
衝突盆地の形成後、衝突イベントの熱と地熱加熱により、何百万年もの間液体の水が存続できた可能性がある。湖の容積は地球の地中海と同等であった可能性がある。盆地は、生命の起源と存続に適した地域環境を支えていただろう。[8]この地域には、流動特性、クレバスのような亀裂、ドラムリン、エスカー、タルン、アレート、シルク、ホーン、U字谷、テラスなど、 氷河活動の証拠が多数見られる。アルギュルの曲がりくねった尾根の形状から、著者らはそれらがエスカーであるとする以前の出版物に同意している。[9]
アルギュレ・エスカーとその周辺の地形計測学的・地形学的分析に基づくと、それらは約36億年前に厚さ約2kmの停滞した(つまり静止した)氷床の下で形成されたことが示唆されている。この停滞した氷の塊は、今日のアラスカのマラスピナ氷河に匹敵するピエモンテ型の氷河に似ていた可能性がある。[10]
ギャラリー
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アルギュレの地理的背景を示す MOLA マップ。
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アルギュレ平原と他の地域の境界を示す MOLA マップ
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アルギュレの南にある峡谷は、水による浸食の明白な証拠であると思われる。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、溝、扇状地、窪地のあるアルギュル中庭の風景。この画像の一部を拡大したものが下にあります。
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された、複数のレベルの扇状地。これらの扇状地の位置は、前の画像に示されています。
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された、小さくてよく形成された扇状地。この扇状地の位置は、上の画像に示されています。
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HiWish プログラムの HiRISE が見た、サッカー場の大きさを示すボックス付きのくぼみを示す上記画像の拡大図。
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HiWish プログラムの下で HiRISE が観察した渓谷。場所はネレイダム・モンテス。
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HiWish プログラムで HiRISE が撮影した Argyre 四角形の表面。これは、単一の HiRISE 画像から得られた表面の画像です。上部のスケール バーの長さは 500 メートルです。
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次の画像のコンテキストを示す CTX 画像。この画像にはチャネルのグループが表示されています。
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HiWish プログラムのもと、HiRISE が撮影した Argyre 四角形の表面のクローズアップ。
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
注記
- ^ 公式には、アルギュレはアルベド地形である。[3]
参考文献
- ^ ab Hiesinger, Harald; Head III, James W. (2002年8月). 「火星のアルギュル盆地の地形と形態:その地質学的および水文学的歴史への影響」.惑星および宇宙科学. 50 ( 10– 11): 939– 981. Bibcode :2002P&SS...50..939H. doi :10.1016/S0032-0633(02)00054-5.
- ^ 「Argyre Planitia」。惑星命名法書。USGS天体地質学科学センター。2013年11 月 29 日閲覧。
- ^ 「Argyre」。惑星命名法書。USGS天体地質学科学センター。 2013年11月29日閲覧。
- ^ Branco, Hely C.; Miljkovic, Katarina; Plesa, Ana‐Catalina (2024年4月). 「火星の衝突盆地に関する数値的に導出された新たなスケーリング関係」. Journal of Geophysical Research: Planets . 129 (4). doi : 10.1029/2023JE008217 . ISSN 2169-9097.
- ^ Bottke, William F.; Norman, Marc D. (2017年8月30日). 「後期重爆撃」. Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 45 (1): 619– 647. doi :10.1146/annurev-earth-063016-020131. ISSN 0084-6597.
- ^ ab 「火星、アルギュル盆地の地形と形態」Wayback Machineで2021年2月4日にアーカイブ。Hiesinger&Head。
- ^ 「アルギュレ平原と火星全球水循環」パーカー他
- ^ フェアレン・アルベルト・G.ドーム・ジェームス・M.ロドリゲス J. アレクシス P.ウセダ エスター R.カーゲル・ジェフリー;ソアレ・リチャード。クリーブズ・H・ジェームス。オーラー・ドロシー。シュルツ・マクフ・ディルク;エッセフィ・エルホーシン。バンクス・マリア・E.小松五郎;フィンク・ヴォルフガング。ロビンス・スチュアート。ヤン・ジャングオ。宮本英明;丸山茂徳&ベイカー・ビクター・R.(2016年2月)。 「火星の原位置宇宙生物学的探査の主要なターゲットとしてのアルジャイル地域」(PDF)。宇宙生物学。16 (2): 143–158。書誌コード:2016AsBio..16..143F。土井:10.1089/ast.2015.1396。PMID 26836592 . 2016年3月12日閲覧。
- ^ Dohm, J.; Hare, T.; Robbins, S.; Williams, J.-P.; Soare, R.; El-Maarry, M.; Conway, S.; Buczkowski, D.; Kargel, J.; Banks, M.; Fairén, A.; Schulze-Makuch, D.; Komatsu, G.; Miyamoto, H.; Anderson, R.; Davila, A.; Mahaney, W.; Fink, W.; Cleaves, H.; Yan, J.; Hynek, B.; Maruyama, S. (2015). 「火星、アルギュル地方の地質学的および水文学的歴史」(PDF) . Icarus . 253 : 66– 98. Bibcode :2015Icar..253...66D.出典:icarus.jp
- ^ Bernhardt, H.; Hiesinger, H.; Reiss, D.; Ivanov, MA; Erkeling, G. (2013). 「火星、アルギュレ平原南部の推定エスカーと氷河・河川堆積環境に関する新たな知見」.惑星・宇宙科学会議. 85 : 261– 278. Bibcode :2013P&SS...85..261B. doi :10.1016/j.pss.2013.06.022.
