
コロンビア丘陵は、火星のグセフクレーター内にある低い丘陵地帯である。2004年に火星探査ローバー「スピリット」がクレーター内に着陸した際に観測された。表面付近で最も目立つ地形であったため、NASAによってすぐに非公式な名前が付けられた。丘陵地帯はローバーの当初の着陸地点から約3キロメートル(1.9マイル)離れたところにある。この山脈はスペースシャトル「コロンビア」号の事故を記念して名付けられた。2004年2月2日、コロンビア丘陵の各峰は事故で亡くなった7人の宇宙飛行士にちなんで名付けられた。スピリットは2010年に機能を停止するまで数年間コロンビア丘陵の探査を行っていた。また、 2018年11月にジェゼロクレーターが選ばれる前は、火星2020探査ローバー「パーサヴィアランス」の着陸候補地としても検討されていた。 [1 ]
ピークス
7 つの山頂は、北から南へ次のとおりです。
- アンダーソン ヒル -マイケル P. アンダーソンにちなんで名付けられました
- ブラウン ヒル -デイビッド M. ブラウンにちなんで名付けられました
- チャウラ ヒル -カルパナ チャウラにちなんで名付けられました
- クラークヒル -ローレル・クラークにちなんで名付けられた
- ハズバンド・ヒル-リック・ハズバンドにちなんで名付けられた
- マクール ヒル-ウィリアム C. マクールにちなんで名付けられました
- ラモン・ヒル -イラン・ラモンにちなんで名付けられた
コロンビアヒルズの岩石と鉱物

スピリット探査機を使って、科学者たちはコロンビアヒルズでさまざまな種類の岩石を発見し、それらを6つの異なるカテゴリーに分類しました。各カテゴリーは、それぞれのグループの著名な岩石にちなんで、クロービス、ウィッシュボーン、ピース、ウォッチタワー、バックステイ、インディペンデンスと名付けられました。APXSで測定されたそれらの化学組成は、互いに大きく異なります。[3] 最も重要なことは、コロンビアヒルズのすべての岩石が、水性流体によってさまざまな程度の変質を示していることです。[4]それらは、リン、硫黄、塩素、臭素 という元素が豊富で、これらはすべて水溶液で運ぶことができます。コロンビアヒルズの岩石には、玄武岩ガラスに加えて、さまざまな量のカンラン石と硫酸塩が含まれています。[5] [6] カンラン石の豊富さは、硫酸塩の量に反比例して変化します。これはまさに予想されたことで、水はカンラン石を破壊しますが、硫酸塩の生成を助けるからです。
酸性の霧がウォッチタワーの岩石の一部を変えたと考えられています。これはカンバーランドリッジとハズバンドヒルの頂上の200メートルの区間で発生しました。特定の場所では結晶性が低下し、非晶質化が進みました。火山からの酸性の水蒸気がいくつかの鉱物を溶かしてゲルを形成しました。水が蒸発するとセメントが形成され、小さな隆起ができました。この種のプロセスは、玄武岩が硫酸と塩酸にさらされたときに実験室で観察されています。[7] [8] [9]
クローヴィスグループは、メスバウアー分光計(MB)によって針鉄鉱が検出されたため、特に興味深いものです。 [10]針鉄鉱は水がある場合にのみ形成されるため、その発見はコロンビアヒルズの岩石に過去に水があったことを示す最初の直接的な証拠となります。さらに、岩石と露頭のMBスペクトルは、カンラン石の存在が大幅に減少していることを示しましたが、[11]岩石にはかつてカンラン石が多く含まれていた可能性があります。[12] カンラン石は水があると簡単に分解するため、水分不足の指標となります。硫酸塩が見つかりましたが、これは形成するために水が必要です。
ウィッシュストーンには、多量の斜長石、いくらかのカンラン石、無水石膏(硫酸カルシウム)が含まれていました。ピース岩には硫黄と結合水の強力な証拠が見られ、水和硫酸塩が疑われています。ウォッチタワークラスの岩にはカンラン石が見られず、水によって変化した可能性があることを示唆しています。インディペンデンスクラスには粘土(おそらくスメクタイトグループの一員であるモンモリロナイト)の兆候が見られました。粘土が形成されるには、かなり長期間水にさらされる必要があります。
コロンビアヒルズのパソ・ロブレスと呼ばれる土壌は、硫黄、リン、カルシウム、鉄を大量に含んでいるため、蒸発沈殿物である可能性がある。[13] また、MBはパソ・ロブレスの土壌の鉄の多くは酸化されたFe +++型であり、水が存在していた場合にそうなるであろうことを発見した。[14]
6年間のミッション(本来は90日間しか続かないはずだったミッション)の中頃には、土壌中に大量の純粋なシリカが発見された。シリカは、水が存在する状態での火山活動によって生成された酸性蒸気と土壌との相互作用、または温泉環境の水から生じたものである可能性がある。[15]
スピリットが停止した後、科学者たちは小型熱放射分光計(ミニTES)の古いデータを調べ、大量の炭酸塩を豊富に含む岩石の存在を確認した。これは、惑星の地域にかつて水が存在していた可能性があることを意味する。炭酸塩は「コマンチェ」と呼ばれる岩の露頭で発見された。[16] [17]
参照
参考文献
- ^ 「科学者らが火星2020年の着陸地点3カ所を最終候補に挙げる」NASA/JPL 。 2017年2月15日閲覧。
- ^ チャン、ケネス(2018年11月19日)。「NASAの火星2020探査車が着陸地点を取得:湖のあるクレーター - 探査車はジェゼロクレーターとデルタ地帯を探索し、生命の化学的構成要素や過去の微生物の痕跡を探します」。ニューヨークタイムズ。 2018年12月3日閲覧。
- ^ Squyres, S., et al. 2006 コロンビアヒルズの岩石。J. Geophys. Res. Planets. 111、doi :10.1029/2005JE002562
- ^ Ming, D., et al. 2006 火星のグセフクレーターのコロンビアヒルズにおける水プロセスの地球化学的および鉱物学的指標。J. Geophys: Res.111、doi :10.1029/2005JE002560
- ^ Schroder, C., et al. (2005) 欧州地球科学連合総会、地球物理学研究要約、第 7 巻、10254、2005 年
- ^ Christensen, PR (2005) 火星探査ローバー Mini-TES 機器によるグセフとメリディアニの岩石と土壌の鉱物組成と存在量 AGU 合同総会、2005 年 5 月 23 ~ 27 日 http://www.agu.org/meetings/sm05/waissm05.html 2013 年 5 月 13 日にWayback Machineにアーカイブ
- ^ 「火星で酸性霧の兆候が見つかる - SpaceRef」2015年11月2日。[永久リンク切れ ]
- ^ 「要約: 火星グセフクレーターのハスバンドヒルにおける酸性霧による変質の現場証拠 (2015 GSA 年次会議、米国メリーランド州ボルチモア (2015 年 11 月 1 日~4 日))」。
- ^ COLE, Shoshanna B., et al. 2015. 火星、グセフクレーター、ハズバンドヒルにおける酸性霧による変質の現場証拠。2015 GSA 年次会議、米国メリーランド州ボルチモア (2015 年 11 月 1 ~ 4 日) 論文番号 94-10
- ^ クリンゲルホファー、G.、他 (2005) 月惑星科学 XXXVI アブストラクト 2349
- ^ Schroder, C., et al. (2005) 欧州地球科学連合総会、地球物理学研究要約、第 7 巻、10254、2005 年
- ^ Morris, S., et al. 火星グセフクレーターの岩石、土壌、塵のモスバウアー鉱物学: 平原の弱変質オリビン玄武岩とコロンビア丘陵の広範囲に変質した玄武岩を通したスピリットのジャーナル。J. Geophys. Res.:111
- ^ Ming, D., et al. 2006 火星グセフクレーターのコロンビアヒルズにおける水プロセスの地球化学的および鉱物学的指標。J. Geophys. Res.111
- ^ ベル、J(編)火星の表面。2008年。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-86698-9
- ^ 「NASA - 火星探査機スピリット、過去に湿潤だったという驚くべき証拠を発見」。2013年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月16日閲覧。
- ^ 「火星で長年探し求められていた珍しい岩石の露頭が発見される」。
- ^ Richard V. Morris、Steven W. Ruff、Ralf Gellert、Douglas W. Ming、Raymond E. Arvidson、Benton C. Clark、DC Golden、Kirsten Siebach、Göstar Klingelhöfer、Christian Schröder、Iris Fleischer、Albert S. Yen、Steven W. Squyres。スピリットローバーによる火星の炭酸塩に富む露頭の特定。Science 、 2010年6月3日doi :10.1126/science.1189667
外部リンク
- Google 火星赤外線画像によるコロンビアヒルズ
- 火星探査機公式サイト
- エベレストのパノラマは、2006 年 10 月 21 日にWayback Machineにアーカイブされました- ハズバンド ヒルの頂上からのアナグリフ ビューです。よりよく表示するには、この URL をQuickTime Playerで開き、プレーヤーを最大化します。赤青メガネが必要です。
