バーニー盆地のニューホライズン、中央。古代の衝突盆地で、侵食が激しいため判別が困難。同心円状のリングは周囲の平原よりもわずかに明るいだけである。 | |
| 機能タイプ | マルチリング衝撃盆地 |
|---|---|
| 位置 | ベネラ・テラ、冥王星 |
| 座標 | 北緯45度41分 東経133度47分 / 北緯45.68度 東経133.79度 / 45.68; 133.79 [1] |
| 直径 | 296–350 km (184–217 マイル) [1] [2] |
| 深さ | ~1.8 ~ 3 km (1.1 ~ 1.9 マイル) [2] [3] : 123 |
| 発見者 | 新しい地平線 |
| エポニム | ベネティア・バーニー(1918–2009) |
バーニーは、準惑星冥王星で2番目に大きい既知の衝突盆地である。直径は290キロメートル(180マイル)を超え、最大350キロメートル(220マイル)に達する可能性があり、スプートニク平原盆地に次いで冥王星で2番目に大きい既知の衝突盆地である。バーニーは冥王星で目に見える複数のリングを持つ唯一の衝突盆地であるため、多重リング衝突盆地に分類されている[ a ]が、バーニーのリングはバーニーの古さのために大幅に浸食されている。
発見と命名
冥王星の他の表面の特徴と同様に、バーニーは2015年7月14日に冥王星とその5つの衛星をフライバイしたニュー ホライズンズで初めて確認されました。衝突盆地は、 1930年にこの準惑星の発見者であるクライド・トンボーに冥王星という名前を提案したベネティア・バーニーに敬意を表して、ニューホライズンズチームによって非公式にバーニーと名付けられました。 [5] [6] : 10 この名前は、 2017年8月8日に国際天文学連合(IAU)によって正式に承認されました。[1]
地質学
バーニーは冥王星で知られている衝突地形の中で2番目に大きいもので、スプートニク平原の氷河平原を囲む巨大な盆地に次ぐものである。[3] : 123 バーニーは少なくとも40億年前に形成されたと推定される古代の地形で、激しく浸食されている。[7] [3] : 142 バーニーの構造は、中央の窪みを囲む同心円状の山頂リングの連続を特徴とする、月の東の海の盆地のそれに似ている。バーニーは劣化した状態で、山頂リングの微妙な性質のためにその範囲を識別することが困難である。バーニーにはそのようなリングが2~4個ある可能性がある。そのため、バーニーの直径はおよそ290キロメートル(180マイル)からおよそ350キロメートル(220マイル)と推定されている。[2] [1]バーニー山の山頂リングは不連続で鋸歯状になっており、高さは約500~1,000メートル(1,600~3,300フィート)である。バーニー山の中央の窪みは幅約180キロメートル(110マイル)、深さは約1.8~3キロメートル(1.1~1.9マイル)である。[2] [3]バーニー 山内には多数の小さな衝突クレーターがあり、そのうちの1つは正式にハーダウェイと名付けられている。[8]
バーニー盆地の底の多くは氷河に覆われており、その表面は水氷と混ざった明るい粗い窒素氷で覆われている。 [9] [10]バーニーの山頂リングはさらにメタン氷で覆われており、バーニーの同心円を構成する高地の山頂でメタンが優先的に凝縮することを示している。対照的に、バーニーの底はメタン氷が少なく、周囲の平原よりもはるかに滑らかであり、これはおそらく浸食の違いか、より激しい氷河作用によるものと思われる。[7] [3] : 127–128 スプートニク平原で見られるものと似た暗い筋がバーニーとその周辺でいくつか観測された。[11]冥王星の気候モデルは、バーニーが下向きのカタバティック風に見舞われる可能性があることを示している。[12]
バーニー盆地を取り囲むのはスプートニク平原の北西にある広い地域で、非公式にウォッシュボード地形と呼ばれる地形が広がっています。この地形は1~2キロメートル間隔で並んだ尾根が特徴で、バーニー盆地の底の大部分を覆っています。ウォッシュボード地形の起源に関する仮説の1つは、この地域の激しい氷河作用の古代の時代の物質の収集と堆積です。ウォッシュボード地形の年代は、バーニーを作った衝突イベントよりわずかに後のようです。[7]
参照
注記
- ^ 冥王星の反遭遇半球にある同サイズのクレーター、シモネッリには複数のリングがある可能性がある。 [3] : 123 スプートニク平原ははるかに大きいが、目に見えるリングはなく、内部の構造的特徴は窒素氷河の下に埋もれている。スプートニク平原の西側の境界に沿ったブロック状の山々は、盆地内のピークリングに関連している可能性がある。[4]
参考文献
- ^ abcd "Burney". Gazetteer of Planetary Nomenclature . USGS Astrogeology Research Program.(中心緯度: 45.68°、中心経度: 133.79°; 惑星中心、+東)
- ^ abcd McKinnon, William B.; Schenk, PM; Mao, X.; et al. (2017年3月). 冥王星スプートニク平原盆地の衝突起源(PDF) . 第48回月惑星科学会議. テキサス州ウッドランズ、米国. 2854 . 2024年5月4日閲覧。
- ^ abcdef Stern, S. Alan (2021年8月)。Moore, Jeffrey M.; Grundy, William M.; Young, Leslie A.; Binzel, Richard P. (編著)。ニューホライズンズ後の冥王星系。アリゾナ大学出版局。ISBN 9780816540945。
- ^ Moruzzi, Samantha A.; Andrews-Hanna, Jeffrey C.; Schenk, Paul; Johnson, Brandon C. (2023年11月). 「冥王星のスプートニク盆地はピークリング盆地かマルチリング盆地か:比較研究」. Icarus . 405. Bibcode :2023Icar..40515721M. doi : 10.1016/j.icarus.2023.115721. S2CID 260217921. 115721.
- ^ リンコン、ポール(2006年1月13日)。「惑星に名前を付けた少女」冥王星:惑星Xの発見。BBCニュース。2018年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年4月12日閲覧。
- ^ Gosmeyer, CM (2015年12月16日). 「クレーター数を用いた冥王星とカロンの表面の相対年齢と絶対年齢」 。 2024年5月4日閲覧。
- ^ abc White, Oliver L.; Moore, Jeffrey M.; Howard, Alan D.; et al. (2019年1月). 「冥王星のウォッシュボード地形と溝付き地形は古代の氷河作用の証拠である」. Nature Astronomy . 3 : 62–68. Bibcode :2019NatAs...3...62W. doi :10.1038/s41550-018-0592-z. S2CID 135139421.
- ^ 「冥王星の命名法」(PDF)。惑星命名法目録。2023年9月22日。 2024年5月4日閲覧。
- ^ Emran, A.; Dalle Ore, CM ; Ahrens, CJ; Khan, MKH; Chevrier, VF; Cruikshank, DP (2023年1月). 「LEISA/Ralphの近赤外線観測からの教師なし学習を使用した冥王星の表面マッピング」.惑星科学ジャーナル. 4 (1): 15. arXiv : 2301.06027 . Bibcode :2023PSJ.....4...15E. doi : 10.3847/PSJ/acb0cc . 54.
- ^ Schmitt, B.; Philippe, S.; Grundy, WM; et al. (2017年5月). 「ニューホライズンズLEISAイメージング分光計による冥王星表面の物理的状態と物質分布」Icarus . 287 : 229–260. Bibcode :2017Icar..287..229S. doi :10.1016/j.icarus.2016.12.025.
- ^ Hofgartner, JD; Buratti, BJ; Devins, SL; et al. (2018年3月). 「冥王星とカロンの時間的変化の探査」. Icarus . 302 : 273–284. arXiv : 1711.02750 . Bibcode :2018Icar..302..273H. doi :10.1016/j.icarus.2017.10.044.
- ^ Forget, F.; Bertrand, T.; Vangvichith, M.; Leconte, J.; Millour, E.; Lellouch, E. (2017年5月). 「A post-new horizons global climate model of Pluto including the N2, CH4 and CO cycles」(PDF) . Icarus . 287 : 54–71. Bibcode :2017Icar..287...54F. doi :10.1016/j.icarus.2016.11.038. S2CID 125136232. 2023年11月15日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) . 2024年5月4日閲覧。
