火星探査機レーザー高度計(MOLA) データから取得したカシウス四角形の地図。最高標高は赤、最低標高は青で示されています。 | |
| 座標 | 北緯47度30分 西経270度00分 / 北緯47.5度 西経270度 / 47.5; -270 |
|---|---|

カシウス四角形は、米国地質調査所(USGS)の天体地質学研究プログラムが使用する火星の30枚の四角形地図のうちの1枚である。四角形は火星の東半球の北中部に位置し、東経60度から120度(西経240度から300度)、北緯30度から65度をカバーする。四角形は、名目縮尺1:5,000,000(1:5M)のランベルト正角円錐図法を使用している。カシウス四角形はMC-6(火星図-6)とも呼ばれる。[1]カシウス四角形には、ユートピア平原の一部とテラ・サベアの小さな部分が 含まれる。カシウス四角形の南と北の境界は、それぞれおよそ3,065 kmと1,500 kmの幅である。南北の距離は約2,050km(グリーンランドの長さよりわずかに短い)である。[2]この四角形はおよそ490万平方kmの面積をカバーしており、これは火星の表面積の3%強に相当する。[3]
名前の由来
カシウスは、火星の北緯40度、東経100度に位置する望遠鏡によるアルベドの特徴の名前です。この特徴は、古代に軍隊全体が溺死したと言われる近くの海岸の沼地で有名だったエジプトのカシウス山にちなんで、1888年にスキアパレッリによって命名されました。この名前は1958年に国際天文学連合(IAU)によって承認されました。[4]
自然地理学と地質学
高緯度のカシウス四角形には、氷床の存在を示すと考えられる特徴がいくつかある。 模様のある地面もその一つである。通常、多角形は緯度55度以北で見られる。[5]氷床に関連するその他の特徴としては、波形地形、[6] リングモールドクレーター、同心円状のクレーター充填などがある。
-
主要な特徴が記されたカシウス四角形の地図
-
多角形の形状をした模様のある地面は、地上の氷と関連しています。これほど南(北緯 45 度)で見つかるのは珍しいことです。写真はMars Global Surveyorによって撮影されました。
-
HiRISE から見たユートピアの周氷河地形。画像をクリックすると、模様のある地面と波型の地形が表示されます。
多角形の模様の地面
多角形の模様のある地面は、火星のいくつかの地域、特に波状地形では非常に一般的です。[7] [8] これは、地面からの氷の昇華によって引き起こされると一般的に考えられています。昇華とは、固体の氷が直接ガスに変化することです。これは、地球上のドライアイスに起こることと似ています。火星で多角形の地面が現れる場所は、将来の入植者が水氷を見つけることができる場所を示している可能性があります。模様のある地面は、気候が異なっていたときに空から落ちてきたマントル層に形成されます。[9] 多角形の地面は、一般的に高中心と低中心の2種類に分けられます。高中心多角形の中央は幅10メートルで、谷は幅2〜3メートルです。低中心多角形は幅5〜10メートルで、境界の尾根は幅3〜4メートルです。低中心多角形は、地面の氷のマーカーとして提案されています。[10]
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された、矢印で示された低い中心ポリゴン。画像は HiView で拡大されました。
-
HiWish プログラムの HiRISE で見られる、矢印で示される高中心ポリゴン。画像は HiView で拡大されています。
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された、低中心ポリゴンと高中心ポリゴンの両方でラベル付けされた波形地形。画像は HiView で拡大されています。
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された高中心ポリゴンと低中心ポリゴン。場所は Casius 四角形です。画像は HiView で拡大されています。
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された、波状地形の領域にある高中心ポリゴンと低中心ポリゴン
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された、波状地形の領域にある低中心ポリゴン
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、中心ポリゴンが低いクレーターの底
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た多角形の地面のカラー画像
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た、模様のある地面のクローズアップ カラー画像
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影した多角形の地面のクローズアップ カラー画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が観測した大小の多角形の地面。中心が低い小さな多角形の領域にはラベルが付けられています。
リングモールドクレーター
リングモールドクレーターは、パン焼きに使われるリングモールドに似ている。氷への衝突によってできたと考えられている。氷は破片の層で覆われている。火星の埋没氷のある場所で発見されている。実験室実験では、氷への衝突によって「リングモールド形状」が形成されることが確認されている。[11] [12] [13]将来の火星移住者が水氷を見つけるための簡単な方法になるかもしれない。
-
HiRISE で撮影された次の画像の CTX コンテキスト画像。ボックスは次の画像の画像フットプリントを示します。
-
HiWish プログラムの HiRISE によって観測された、リング状のクレーターの可能性がある。クレーターの形状は氷への衝突によるものである。
-
リング状のクレーターは、衝突が氷の層を貫通したときに形成されます。跳ね返りによってリング状の形状が形成され、その上に塵や破片が堆積して氷を断熱します。
同心円状のクレーター充填
同心円状のクレーター充填とは、クレーターの底が多数の平行な尾根で覆われている状態をいう。[14] これは氷河のような動きの結果であると考えられている。[15] [16] 同心円状のクレーター充填物には岩が見つかることがある。これはクレーターの壁から落ち、氷河の動きとともに壁から運ばれたものと考えられている。[17] [18]地球上の 漂礫も同様の手段で運ばれた。これらのクレーター内のさまざまな地点の高さの正確な地形測定と、直径に基づくクレーターの深さの計算に基づくと、クレーターの80%は主に氷で満たされていると考えられている。つまり、クレーターには数百メートルの物質があり、おそらく氷と数十メートルの表面の破片で構成されている。[19] 氷は以前の気候の降雪によってクレーターに蓄積された。[20]
HiRISEで撮影された高解像度の写真は、同心円状のクレーターの表面の一部が、閉鎖セルと開放セルの脳地形と呼ばれる奇妙な模様で覆われていることを示しています。この地形は人間の脳に似ています。これは、表面の亀裂にほこりやその他の破片が蓄積し、表面の一部から昇華した氷が原因と考えられています。[21]
-
HiRISE が捉えた同心円状のクレーターの広域画像
-
同心円状のクレーターの充填 HiRISE が撮影した、前の画像の上部付近のクローズアップ。表面の破片が水の氷を覆っています。
-
CTX (火星探査機) が撮影した、同心円状のクレーターが埋まったクレーター。場所はカシウス四角形です。
-
HiWish プログラムの HiRISE によって観測された、よく発達した空洞。場所はカシウス四角形。注: これは CTX によって撮影された以前の画像の拡大です。
-
HiWish プログラムの HiRISE によって撮影された、同心円状のクレーター充填物を含むクレーター底のピットを含む亀裂を示すクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、クレーターの底にある穴を含む亀裂のクローズアップ画像。亀裂は、穴の列として始まり、拡大して結合することがあります。
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、同心円状のクレーター充填を示すクレーター底
氷河
古い氷河は火星の多くの場所で発見されています。いくつかは峡谷と関連しています。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、クレーター底の氷河。氷河の割れ目はクレバスの可能性があります。クレーター壁には溝システムもあります。
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された、線状の谷埋めを示す谷。線状の谷の流れは氷の動きによって発生します。
-
HiWishプログラムにおけるHiRISEから見たフロー
ニロシルティス
ニロシルティスは西経約 280 度から 304 度まで広がっており、他のいくつかの地形と同様に、複数の四角形にまたがっています。ニロシルティスの一部はイスメニウス湖四角形にあり、残りはカシウス四角形にあります。
-
-
THEMIS が捉えたニロシルティスの着陸地点。この地点は平坦で、水によって変質した粘土鉱物が含まれています。
-
気候変動により氷の多い地形が生じた
カシウス四角形を含む火星の多くの地形には、大量の氷が含まれていると考えられています。氷の起源に関する最も一般的なモデルは、惑星の自転軸の傾きの大きな変化による気候変動です。時には、傾きが80度を超えることさえありました[22] [23] 大きな傾きの変化は、火星の多くの氷の多い地形を説明しています。
研究によると、火星の傾斜が現在の 25 度から 45 度に達すると、氷は極で安定しなくなることが示されています。[24] さらに、この高い傾斜では、固体二酸化炭素 (ドライアイス) の貯蔵庫が昇華し、それによって大気圧が上昇します。この上昇した圧力により、より多くの塵が大気中に保持されるようになります。大気中の水分は雪または塵の粒子に凍った氷として降り注ぎます。計算によると、この物質は中緯度に集中します。[25] [26] 火星大気の一般循環モデルは、氷を多く含む地形が見られるのと同じ領域に氷を多く含む塵が蓄積すると予測しています。[27] 傾斜が低い値に戻り始めると、氷は昇華し (直接ガスに変化し)、塵のラグを残します。[28] [29] ラグ堆積物は下にある物質を覆っているため、高い傾斜レベルの各サイクルで、いくらかの氷を多く含むマントルが残ります。[30] 滑らかな表面のマントル層は、おそらく比較的最近の物質のみを表していることに注意してください。
火星科学実験室
ニロシルティスは、マーズ・サイエンス・ラボラトリーの着陸地点として提案された場所の1つです。しかし、最終選考には残りませんでした。トップ7には入りましたが、トップ4には入りませんでした。マーズ・サイエンス・ラボラトリーの目的は、古代の生命の痕跡を探すことです。その後のミッションで、生命の痕跡があると思われる場所からサンプルを持ち帰ることができると期待されています。探査機を安全に着陸させるには、幅12マイルの滑らかで平らな円が必要です。地質学者は、かつて水が溜まっていた場所を調査したいと考えています。[31] 彼らは堆積層を調べたいと考えています。
レイヤー
火星の多くの場所では、岩石が層状に並んでいるのが見られます。火星の多くの例を含む層構造の詳細な議論は、火星の堆積地質学で見つけることができます。[32] 岩石はさまざまな方法で層を形成します。火山、風、水が層を形成します。[33] 層は、地下水が上昇して鉱物を堆積させ、堆積物を固めることによって形成されます。その結果、硬化した層は浸食からより保護されます。このプロセスは、湖の下で層が形成される代わりに発生する可能性があります。
-
HiWish プログラムで HiRISE が見たレイヤー
-
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。
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た、層の広い視野
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ図。尾根が層を直角に横切っています。
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ図。尾根が層を直角に横切っています。
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズアップ図。尾根が層を直角に横切っています。
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た層のクローズ アップ画像。画像の一部はカラーです。尾根が層を直角に横切っています。
ガリー
火星のガリーは、火星で発見された、狭く刻まれた小さな溝のネットワークと、それに関連する斜面下の堆積物堆積物である。地球のガリーに似ていることからその名が付けられた。マーズ・グローバル・サーベイヤーの画像で初めて発見され、特にクレーターの壁などの急斜面に発生する。通常、各ガリーの先端には樹枝状の窪みがあり、基部には扇形の前縁があり、2つを結ぶ1本の刻まれた溝の糸があり、ガリー全体が砂時計の形をしている。[34]クレーターがほとんどないため、比較的新しいと考えられている。ガリーのサブクラスは、それ自体がかなり新しいと考えられている砂丘の面に刻まれているのも発見されている。ガリーの形状、側面、位置、および水氷が豊富と考えられる地形の中での位置と明らかな相互作用に基づいて、多くの研究者は、ガリーを刻むプロセスには液体の水が関与していると信じていた。しかし、これはまだ活発な研究が行われているトピックである。峡谷が発見されるとすぐに、[34]研究者たちは多くの峡谷を何度も撮影し、変化がないか探し始めました。2006年までに、いくつかの変化が見つかりました。[35] その後、さらなる分析により、変化は流水によって引き起こされたのではなく、乾燥した粒状物質の流れによって発生した可能性があることが判明しました。[36] [37] [38]継続的な観察により、ガサクレーターなどでさらに多くの変化が見つかりました。[39] 観察を繰り返すにつれて、さらに多くの変化が見つかりました。変化は冬と春に発生するため、専門家は峡谷がドライアイスから形成されたと考える傾向にあります。前後の画像は、この活動の時期が季節的な二酸化炭素の霜と、液体の水が存在できない気温と一致していることを示しました。ドライアイスの霜がガスに変化すると、特に急斜面で乾燥した物質が流れるように潤滑する可能性があります。[40] [41] [42] 年によっては、おそらく1メートルの厚さの霜が降りることがあります。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた火口の溝
-
HiRISE が捉えた火口の峡谷のクローズアップ画像
台座クレーター
台座クレーターは、噴出物が周囲の地形より上にあり、台座のような隆起したプラットフォームを形成しているクレーターです。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形成され、その結果、その周辺は他の地域よりも浸食が遅くなります。[43] [44] 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ます。これは、数百メートルの物質が浸食されたことを意味します。その結果、クレーターと噴出物ブランケットの両方が周囲よりも高くなっています。台座クレーターは、マリナーミッション中に初めて観測されました。[45] [46] [47] [48]
-
HiRISEが撮影した台座クレーター。噴出物ブランケット (小惑星が北東から低い角度で来たため非対称) が下の物質を浸食から守ったため、クレーターが隆起して見える。
-
前の画像の東側(右側)のクローズアップでは、クレーターの縁にある突起部の多角形は、保護層の下に氷があることを示していると考えられます。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した台座クレーター。暗い線は砂塵旋風の跡です。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した台座クレーター。台座の下端にスカロップが形成されています。
-
縁に沿って岩が並ぶ台座クレーター。このようなクレーターは「ハロークレーター」と呼ばれる。[49] HiWishプログラムでHiRISEが撮影した写真。
-
クレーターの縁の左下にある岩のクローズアップ画像。ボックスはフットボール競技場ほどの大きさなので、岩は車や小さな家ほどの大きさです。HiWish プログラムの HiRISE で撮影された写真です。
-
クレーターの縁に沿った岩のクローズアップ写真。岩は車や小さな家とほぼ同じ大きさです。HiWish プログラムの HiRISE で撮影された写真です。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した台座クレーターと砂塵旋風の軌跡
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したペデスタル クレーターと砂塵旋風の跡のクローズ アップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した台座クレーター
-
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出現します。
コーン
火星には多数の円錐が見られる場所があります。その多くは頂上に穴があります。その起源についてはさまざまな考えが提唱されています。下の写真のように、いくつかはカシウス四角形にあります。
-
起源不明の物質の帯と円錐。HiWish プログラムで HiRISE を使用して撮影された写真。
-
起源不明の物質の帯と円錐。HiWish プログラムで HiRISE を使用して撮影した写真。矢印は帯の端を指しています。
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。[50] 尾根は、格子状に交差する直線状の部分として現れることが多い。長さは数百メートル、高さは数十メートル、幅は数メートルである。衝突によって表面に亀裂が生じ、後にこの亀裂が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。[51] 尾根は粘土質の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目印となる可能性がある。[52] [53] [54]
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された尾根のネットワーク。尾根はさまざまな方法で形成されます。
-
HiWish プログラムの HiRISE によって撮影された、前の画像に写っていた尾根のカラーのクローズアップ
-
HiWish プログラムの HiRISE によって観測された、前の 2 枚の写真と同じ場所からの尾根のさらなる画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根ネットワークのクローズアップ
-
HiWish プログラムの HiRISE から見た線形尾根ネットワーク
-
HiWish プログラムの HiRISe が撮影した線形尾根ネットワークの以前の画像のクローズアップとカラー画像
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された尾根のクローズアップ
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された尾根のクローズアップ
-
HiWish プログラムの HiRISE で見られる、より直線的な尾根ネットワーク
-
これらの尾根は、クレーターの衝突の結果として形成された岩脈または節理である可能性があります。HiWish プログラムの HiRISE によって確認されました。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根のネットワークの広域図。この画像の一部は、次の画像で拡大されています。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根のネットワークのクローズアップ画像。これは以前の画像の拡大です。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根のネットワークのクローズアップ画像。これは以前の画像の拡大です。四角はフットボール競技場の大きさを示しています。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根のネットワークのクローズアップ画像。これは以前の画像の拡大です。
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された尾根のクローズアップ画像。これは以前の画像の拡大です。画像内の小さなメサには層が表示されています。
-
尾根のネットワークのクローズアップカラー画像。これは前の画像の拡大版です。
-
尾根ネットワークの広域図 画像の幅は約1kmです。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根ネットワークのクローズアップ画像。画像の幅は約 1 km です。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根ネットワークのクローズアップ画像。画像の幅は約 1 km です。
-
尾根ネットワークのクローズアップ画像。画像の幅は約1kmです。
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た尾根ネットワークの広域図
-
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画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が見た尾根ネットワークのクローズアップ画像。多くの岩が見えます。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根ネットワークのクローズアップ画像。この画像にはさまざまなサイズの尾根が写っています。
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された尾根の広域画像。画像にはチャネル セグメントも表示されています。
-
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
波型地形
波状の窪みは、昇華(物質が固体から気体へ中間の液体段階を経ずに直接変化する現象)によって地表下の物質、おそらくは間隙氷が除去されて形成されたと考えられている。このプロセスは現在も起こっている可能性がある。[55] この地形は純粋な氷の堆積物の存在を示している可能性があるため、将来の火星の植民地化にとって非常に重要になる可能性がある。[56]
2016年11月22日、NASAは火星のユートピア平原地域で大量の地下氷を発見したと報告した。 [57]検出された水の量は、スペリオル湖の水量と同等と推定されている。[58] [59]この地域の水氷の量は、火星探査機SHARAD に搭載された地中レーダー機器の測定に基づいている。SHARADから得られたデータから、「誘電率」、つまり誘電率が決定された。誘電率の値は、水氷の集中度が高いことと一致していた。[60] [61] [62]
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た波型地形
-
HiWish プログラムの HiRISE で見たスカラップ模様の地面
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た、波型地形のクローズアップ。表面は多角形に分割されています。これらの形状は、地面が凍結したり解凍したりする場所でよく見られます。注: これは前の画像の拡大です。
-
HiWish プログラムの HiRISE で見たスカラップ模様の地面
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た、波型地形のクローズアップ。表面は多角形に分割されています。これらの形状は、地面が凍結したり解凍したりする場所でよく見られます。注: これは前の画像の拡大です。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、窪地が合体する波形地形の広域画像
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た波型地形
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た波型地形
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た波型地形
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た波型地形
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た波型地形と多角形の地面
クレーターの層
斜面、特に火口壁に沿った地層は、かつては広く分布していたが、大部分が浸食されて消失した物質の残骸であると考えられている。[63]
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーター内の層。おそらくこの層で覆われていたと思われるが、保護されたクレーター内部を除いて、現在では層は浸食されて消失している。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えたクレーターの層
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えたクレーターの層
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーターの層のクローズアップ画像。注: これは前の画像の拡大です。
-
次の画像の領域を示す CTX 画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えたクレーター内の堆積物の広域画像
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測されたクレーター内の層状堆積物
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測されたクレーターの層状構造
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測されたクレーターの層状構造
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、クレーター内の層状の地形のクローズアップ画像。この地形はクレーターの縁の部分よりも高いようです。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えたクレーターの層状構造
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えたクレーターの層状構造
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、層状構造の近くのマントルのクローズアップ画像
浸漬層
傾斜層は火星のいくつかの地域でよく見られる。それらはマントル層の残骸である可能性がある。それらの起源に関する別の考えは、第55回LPSC(2024年)で国際研究チームによって発表された。彼らは、それらの層が過去の氷床からのものであると示唆している。[64]
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された傾斜層とマントル層。傾斜層はマントル層に似ています。
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、傾斜層付近のマントルのクローズアップ画像
クレーター
衝突クレーターは一般に縁があり、周囲に噴出物があるが、火山クレーターには通常縁も噴出物堆積物もない。クレーターが大きくなると(直径10km以上)、中央に山ができることが多い。[65]山は衝突後にクレーター底が跳ね返ったことでできる。[66] クレーターの直径を測れば、さまざまな比率で元の深さを推定できる。この関係から、研究者は火星のクレーターの多くに大量の物質が含まれていることを発見した。その多くは気候が違っていたときに堆積した氷だと考えられている。[67]クレーターによって埋もれていた地層が露出することもある。地中深くから岩石が地表に投げ出されるのだ。そのため、クレーターを見れば地表の奥深くに何があるのかがわかる。
-
HiRISE が捉えたアダマス ラビリンサス地域のクレーター。元の画像には多くの興味深い詳細が写っています。
-
HiRISE が捉えたバコロールクレーターの噴出物。スケールバーの長さは 1000 メートルです。
-
CTX カメラ (火星探査機搭載) が捉えたルノー クレーターの砂丘と古い氷河。矢印はクレーターの壁に沿った古い氷河を指しています。注: これは前の画像の拡大です。
-
バルデットクレーター(火星のクレーター)、CTXカメラ(火星探査機搭載)が撮影
-
CTX カメラ (火星探査機搭載) が撮影したバルデット クレーターの北壁の溝。注: これはバルデット クレーターの以前の画像の拡大です。
-
CTX カメラ (火星探査機搭載) が撮影したバルデット クレーターの底の砂丘。注: これはバルデット クレーターの以前の画像の拡大です。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、古いクレーターの縁を囲む岩の輪と、その背景にある砂塵旋風の跡。
砂嵐の軌跡
火星の多くの地域では、巨大な砂塵旋風が起こります。砂塵旋風は、火星の表面のほとんどを覆う薄い明るい微粒子の層を乱すため、火星の表面に跡を残します。砂塵旋風が通過すると、層が吹き飛ばされ、その下にある暗い表面が露出します。数週間以内に、暗い跡は、風の作用によって再び覆われるか、日光や空気にさらされて表面が酸化されることによって、以前の明るい色に戻ります。
-
HiWish プログラムの HiRISE が観測した砂塵旋風の軌跡。場所は Casius 四角形です。
-
HiWish プログラムの HiRISE が観測した砂塵旋風の軌跡。場所は Casius 四角形です。
凹凸のある表面
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、ピットの線が描かれた表面の広角画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したピットのラインのクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したピットラインのクローズアップカラー画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えたピットラインの広域ビュー
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したピットのラインのクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、クレーターの壁に沿った破砕面とピットの広域画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した亀裂と岩のクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、クレーター壁に沿った穴と岩のクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したピットの列
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したピットと脳の地形のクローズアップ画像
カシウスからのその他の眺め
-
HiRISE から見たアスタプス コレスマウンドとノブ。スケール バーの長さは 500 メートルです。
-
-
HiWish プログラムによる HiRISE で撮影された Nilosyrtis Mensae の表面の別の画像
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された、亀裂を形成していると思われるピット
-
HiWIsh プログラムの HiRISE が撮影したクレーター底の穴と空洞
-
HiWish プログラムの HiRISE から見たリブ付き地形
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーターの氷層
-
HiWish プログラムの HiRISE によって観測された、前の画像のクレーター内の氷層のクローズアップ カラー ビュー。開いた脳の地形と閉じた脳の地形の両方が見えます。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した砂丘
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). Axes are latitude and longitude; Polar regions are noted.
See also
References
- ^ Davies, M.E.; Batson, R.M.; Wu, S.S.C. "Geodesy and Cartography" in Kieffer, H.H.; Jakosky, B.M.; Snyder, C.W.; Matthews, M.S., Eds. Mars. University of Arizona Press: Tucson, 1992.
- ^ Distances calculated using NASA World Wind measuring tool. http://worldwind.arc.nasa.gov/.
- ^ Approximated by integrating latitudinal strips with an area of R^2 (L1-L2)(cos(A)dA) from 30° to 65° latitude; where R = 3889 km, A is latitude, and angles expressed in radians. See: https://stackoverflow.com/questions/1340223/calculating-area-enclosed-by-arbitrary-polygon-on-earths-surface.
- ^ USGS Gazetteer of Planetary Nomenclature. Mars. http://planetarynames.wr.usgs.gov/.
- ^ Mangold, N. 2005. High latitude patterned grounds on Mars: Classification, distribution and climatic control. Icarus. 174-336-359.
- ^ "HiRISE | Scalloped Topography in Peneus Patera Crater". Archived from the original on 2016-10-01. Retrieved 2009-05-29.
- ^ Malin, M., Edgett, K. 2001. Mars Global Surveyor Mars Orbiter Camera: Interplanetary cruise through primary mission. J. Geophys. Res. 106 (E10), 23429–23540.
- ^ Kreslavsky, M., Head, J. 2000. Kilometer-scale roughness on Mars: Results from MOLA data analysis. J. Geophys. Res. 105 (E11), 26695–26712.
- ^ Mustard, J., et al. 2001. Evidence for recent climate change on Mars from the identification of youthful near-surface ground ice. Nature 412 (6845), 411–414.
- ^ Soare, R., et al. 2018. POSSIBLE ICE-WEDGE POLYGONISATION IN UTOPIA PLANITIA, MARS, AND ITS POLEWARD LATITUDINAL-GRADIENT. 49th Lunar and Planetary Science Conference 2018 (LPI Contrib. No. 2083). 1084.pdf
- ^ Kress, A., J. Head. 2008. Ring-mold craters in lineated valley fill and lobate debris aprons on Mars: Evidence for subsurface glacial ice. Geophys.Res. Lett: 35. L23206-8
- ^ Baker, D. et al. 2010. Flow patterns of lobate debris aprons and lineated valley fill north of Ismeniae Fossae, Mars: Evidence for extensive mid-latitude glaciation in the Late Amazonian. Icarus: 207. 186-209
- ^ Kress., A. and J. Head. 2009. Ring-mold craters on lineated valley fill, lobate debris aprons, and concentric crater fill on Mars: Implications for near-surface structure, composition, and age. Lunar Planet. Sci: 40. abstract 1379
- ^ "HiRISE | Notice: Undefined variable: Title in /Data/Www_hirise/Hiroc.LPL.arizona.edu/Images/PSP/Diafotizo.PHP on line 23". Archived from the original on 2016-10-01. Retrieved 2012-12-11.
- ^ Head, J. et al. 2006. Extensive valley glacier deposits in the northern mid-latitudes of Mars: Evidence for late Amazonian obliquity-driven climate change. Earth Planet. Sci Lett: 241. 663-671.
- ^ Levy, J. et al. 2007. Lineated valley fill and lobate debris apron stratigraphy in Nilosyrtis Mensae, Mars: Evidence for phases of glacial modification of the dichotomy boundary. J. Geophys. Res.: 112.
- ^ Marchant, D. et al. 2002. Formation of patterned ground and sublimation till over Miocene glacier ice in Beacon valley, southern Victorialand, Antarctica. Geol. Soc. Am. Bull:114. 718-730.
- ^ Head, J. and D. Marchant. 2006. Modification of the walls of a Noachian crater in northern Arabia Terra (24E, 39N) during mid-latitude Amazonian glacial epochs on Mars: Nature and evolution of lobate debris aprons and their relationships to lineated valley fill and glacial systems. Lunar Planet. Sci: 37. Abstract # 1126.
- ^ Garvin, J. et al. 2002. Global geometric properties of martian impact craters. Lunar Planet. Sci: 33. Abstract # 1255.
- ^ Kreslavsky, M. and J. Head. 2006. Modification of impact craters in the northern planes of Mars: Implications for the Amazonian climate history. Meteorit. Planet. Sci.: 41. 1633-1646
- ^ Ley, J. et al. 2009. Concentric crater fill in Utopia Planitia: History and interaction between glacial "brain terrain" and periglacial processes. Icarus: 202. 462-476.
- ^ Touma J. and J. Wisdom. 1993. The Chaotic Obliquity of Mars. Science 259, 1294-1297.
- ^ Laskar, J., A. Correia, M. Gastineau, F. Joutel, B. Levrard, and P. Robutel. 2004. Long term evolution and chaotic diffusion of the insolation quantities of Mars. Icarus 170, 343-364.
- ^ Levy, J., J. Head, D. Marchant, D. Kowalewski. 2008. Identification of sublimation-type thermal contraction crack polygons at the proposed NASA Phoenix landing site: Implications for substrate properties and climate-driven morphological evolution. Geophys. Res. Lett. 35. doi:10.1029/2007GL032813.
- ^ Levy, J., J. Head, D. Marchant. 2009a. Thermal contraction crack polygons on Mars: Classification, distribution, and climate implications from HiRISE observations. J. Geophys. Res. 114. doi:10.1029/2008JE003273.
- ^ Hauber, E., D. Reiss, M. Ulrich, F. Preusker, F. Trauthan, M. Zanetti, H. Hiesinger, R. Jaumann, L. Johansson, A. Johnsson, S. Van Gaselt, M. Olvmo. 2011. Landscape evolution in Martian mid-latitude regions: insights from analogous periglacial landforms in Svalbard. In: Balme, M., A. Bargery, C. Gallagher, S. Guta (eds). Martian Geomorphology. Geological Society, London. Special Publications: 356. 111-131
- ^ Laskar, J., A. Correia, M. Gastineau, F. Joutel, B. Levrard, and P. Robutel. 2004. Long term evolution and chaotic diffusion of the insolation quantities of Mars. Icarus 170, 343-364.
- ^ Mellon, M., B. Jakosky. 1995. The distribution and behavior of Martian ground ice during past and present epochs. J. Geophys. Res. 100, 11781–11799.
- ^ Schorghofer, N., 2007. Dynamics of ice ages on Mars. Nature 449, 192–194.
- ^ Madeleine, J., F. Forget, J. Head, B. Levrard, F. Montmessin. 2007. Exploring the northern mid-latitude glaciation with a general circulation model. In: Seventh International Conference on Mars. Abstract 3096.
- ^ "The Floods of Iani Chaos | Mars Odyssey Mission THEMIS".
- ^ Grotzinger, J. and R. Milliken (eds.). 2012. Sedimentary Geology of Mars. SEPM.
- ^ "HiRISE | High Resolution Imaging Science Experiment". Hirise.lpl.arizona.edu?psp_008437_1750. Retrieved 2012-08-04.
- ^ a b Malin, M., Edgett, K. 2000. Evidence for recent groundwater seepage and surface runoff on Mars. Science 288, 2330–2335.
- ^ Malin, M., K. Edgett, L. Posiolova, S. McColley, E. Dobrea. 2006. Present-day impact cratering rate and contemporary gully activity on Mars. Science 314, 1573_1577.
- ^ Kolb, et al. 2010. Investigating gully flow emplacement mechanisms using apex slopes. Icarus 2008, 132-142.
- ^ McEwen, A. et al. 2007. A closer look at water-related geological activity on Mars. Science 317, 1706-1708.
- ^ Pelletier, J., et al. 2008. Recent bright gully deposits on Mars wet or dry flow? Geology 36, 211-214.
- ^ NASA/Jet Propulsion Laboratory. "NASA orbiter finds new gully channel on Mars." ScienceDaily. ScienceDaily, 22 March 2014. www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140322094409.htm
- ^ NASA.gov
- ^ "HiRISE | Activity in Martian Gullies (ESP_032078_1420)".
- ^ "Gullies on Mars Carved by Dry Ice, Not Water". Space.com. 16 July 2014.
- ^ S.J. Kadish, J.W. Head. 2011. Impacts into non-polar ice-rich paleodeposits on Mars: excess ejecta craters, perched craters and pedestal craters as clues to Amazonian climate history. Icarus, 215, pp. 34-46
- ^ S.J. Kadish, J.W. Head. 2014. The ages of pedestal craters on Mars: evidence for a late Amazonian extended periodic emplacement of decameters-thick mid-latitude ice deposits. Planet. Space Sci., 91, pp. 91-100
- ^ http://hirise.lpl.eduPSP_008508_1870[permanent dead link]
- ^ Bleacher, J. and S. Sakimoto. Pedestal Craters, A Tool For Interpreting Geological Histories and Estimating Erosion Rates. LPSC
- ^ "Mars Odyssey Mission THEMIS: Feature Image: Pedestal Craters in Utopia". Archived from the original on January 18, 2010. Retrieved March 26, 2010.
- ^ McCauley, J. F. (1973). "Mariner 9 evidence for wind erosion in the equatorial and mid-latitude regions of Mars". Journal of Geophysical Research. 78 (20): 4123–4137. Bibcode:1973JGR....78.4123M. doi:10.1029/JB078i020p04123.
- ^ Levy, J. et al. 2008. Origin and arrangement of boulders on the martian northern plains: Assessment of emplacement and modification environments In 39th Lunar and Planetary Science Conference, Abstract #1172. League City, TX
- ^ Head, J., J. Mustard. 2006. Breccia dikes and crater-related faults in impact craters on Mars: Erosion and exposure on the floor of a crater 75 km in diameter at the dichotomy boundary, Meteorit. Planet Science: 41, 1675-1690.
- ^ Kerber, L., et al. 2017. Polygonal ridge networks on Mars: Diversity of morphologies and the special case of the Eastern Medusae Fossae Formation. Icarus. Volume 281. Pages 200-219
- ^ Mangold et al. 2007. Mineralogy of the Nili Fossae region with OMEGA/Mars Express data: 2. Aqueous alteration of the crust. J. Geophys. Res., 112, doi:10.1029/2006JE002835.
- ^ Mustard et al., 2007. Mineralogy of the Nili Fossae region with OMEGA/Mars Express data: 1. Ancient impact melt in the Isidis Basin and implications for the transition from the Noachian to Hesperian, J. Geophys. Res., 112.
- ^ Mustard et al., 2009. Composition, Morphology, and Stratigraphy of Noachian Crust around the Isidis Basin, J. Geophys. Res., 114, doi:10.1029/2009JE003349.
- ^ "Scalloped Topography in Peneus Patera Crater". HiRISE Operations Center. 2007-02-28. Retrieved 2014-11-24.
- ^ Dundas, C., S. Bryrne, A. McEwen. 2015. Modeling the development of martian sublimation thermokarst landforms. Icarus: 262, 154-169.
- ^ "Huge Underground Ice Deposit on Mars is Bigger Than New Mexico". Space.com. 22 November 2016.
- ^ Staff (November 22, 2016). "Scalloped Terrain Led to Finding of Buried Ice on Mars". NASA. Retrieved November 23, 2016.
- ^ "Lake of frozen water the size of New Mexico found on Mars – NASA". The Register. November 22, 2016. Retrieved November 23, 2016.
- ^ Bramson, A, et al. 2015. Widespread excess ice in Arcadia Planitia, Mars. Geophysical Research Letters: 42, 6566-6574
- ^ "Widespread, Thick Water Ice found in Utopia Planitia, Mars | Cassie Stuurman". Archived from the original on 2016-11-30. Retrieved 2016-11-29.
- ^ Stuurman, C., et al. 2016. SHARAD detection and characterization of subsurface water ice deposits in Utopia Planitia, Mars. Geophysical Research Letters: 43, 9484_9491.
- ^ Carr, M. 2001. Mars Global Surveyor observations of martian fretted terrain. J. Geophys. Res. 106, 23571-23593.
- ^ Blanc, E., et al. 2024. ORIGIN OF WIDESPREAD LAYERED DEPOSITS ASSOCIATED WITH MARTIAN DEBRIS COVERED GLACIERS. 55th LPSC (2024). 1466.pdf
- ^ "Stones, Wind, and Ice: A Guide to Martian Impact Craters".
- ^ Hugh H. Kieffer (1992). Mars. University of Arizona Press. ISBN 978-0-8165-1257-7. Retrieved 7 March 2011.
- ^ Garvin, J., et al. 2002. Global geometric properities of martian impact craters. Lunar Planet Sci. 33. Abstract @1255.
- ^ Morton, Oliver (2002). Mapping Mars: Science, Imagination, and the Birth of a World. New York: Picador USA. p. 98. ISBN 0-312-24551-3.
- ^ "Online Atlas of Mars". Ralphaeschliman.com. Retrieved December 16, 2012.
- ^ "PIA03467: The MGS MOC Wide Angle Map of Mars". Photojournal. NASA / Jet Propulsion Laboratory. February 16, 2002. Retrieved December 16, 2012.
External links
- Martian Ice - Jim Secosky - 16th Annual International Mars Society Convention
- T. Gordon Wasilewski - Water on Mars - 20th Annual International Mars Society Convention. Describes how to get water from ice in the ground
