

複合クレーターは、大規模な衝突クレーターの形態の一種です。複合クレーターは、中央ピーククレーターとピークリングクレーターの2つのグループに分類されます。ピークリングクレーターは、中央ピーククレーターよりも直径が大きく、中央ピークの代わりに、縁から縁までの直径の約半分の隆起した山塊のリングがあります。[1]
背景
惑星の重力によって変化する一定の閾値サイズを超えると、一時的な空洞の崩壊と変形ははるかに広範囲に及び、結果として生じる構造は複合クレーターと呼ばれる。一時的な空洞の崩壊は重力によって引き起こされ、中央領域の隆起と縁の内側への崩壊の両方を伴う。中央の隆起は弾性反発の結果ではなく、弾性強度を持つ材料が元の形状に戻ろうとするプロセスである。むしろ隆起は、強度がほとんどないかまったくない材料が重力平衡状態に戻ろうとするプロセスである。[2]
複雑クレーターは中央が隆起しており、通常は広く平らで浅いクレーター底と段々になった壁を持つ。最大サイズでは、1つ以上の外部または内部リングが現れる場合があり、その構造は衝突クレーターではなく衝突盆地と呼ばれることがある。岩石惑星の複雑クレーターの形態は、サイズが大きくなるにつれて規則的な順序をたどるように見える。中央に地形上のピークがある小さな複雑クレーターは、中央ピーク・クレーター(例:ティコ)と呼ばれる。中央のピークがピークのリングに置き換わった中規模のクレーターは、ピーク・リング・クレーター(例:シュレーディンガー)と呼ばれる。そして、最大のクレーターには複数の同心円状の地形上のリングがあり、多重リング盆地(例:オリエンターレ)と呼ばれる。岩石天体ではなく氷天体では、中央の山頂ではなく中央の窪みを持つ別の形態が出現し、最大サイズでは非常に多くの同心円状の輪が含まれることがあります。カリストのヴァルハラは後者の典型的な例です。
中央峰火口

中央峰クレーターは、最も基本的な複合クレーターである。中央峰クレーターは、山頂が密集してリング状に配置され、ピークリングクレーターとなることがあるが、山頂は1つである場合が多い。[3]中央峰クレーターは、隕石による衝突クレーターで発生することがある。地球上の例としては、カナダのミスタスティンクレーターがある。[1]多くの中央峰クレーターは、縁が波型で、内壁が段々になっており、底が丘になっている。 [ 4]
中央ピークが形成されると
複雑な地形が形成されるクレーターの直径は、そのクレーターが発生する天体の重力の強さによって決まります。地球と月を比較した場合のように重力が強いと、直径の小さいクレーターでも縁が崩れてしまいます。複雑なクレーターは地球では2キロメートル(1.2マイル)から4キロメートル(2.5マイル)のところで発生しますが、月では20キロメートル(12マイル)から始まります。[5]
月のクレーターの直径が約20キロメートル(12マイル)から175キロメートル(109マイル)の間である場合、中央のピークは通常単一のピーク、または小さなピークのグループです。直径が約175キロメートル(109マイル)を超える月のクレーターは、複雑なリング状の隆起を持つ場合があります。衝突地形の直径が300キロメートル(190マイル)を超える場合、それらはクレーターではなく衝突盆地と呼ばれます。 [6]
直径35キロメートル(22マイル)から約170キロメートル(110マイル)の月のクレーターには中央の山頂がある。[3]
中央峰クレーターが形成される理由についてはいくつかの説がある。このようなクレーターは地球、月、火星、水星でよく見られる。[7] [8]
クレーターの直径に対する中央ピークの高さ
月面では、中央の山頂の高さはクレーターの直径に正比例しており、これは山頂の高さがクレーター形成エネルギーによって変化することを意味している。[3]地球上の隕石クレーターとTNTクレーターの隆起にも同様の関係があり、その隆起は反発によって生じたものである。[9]
参照
- 衝突クレーター – 小さな物体の衝突によって固体天体に形成された円形の窪み
- 衝突構造 – 惑星表面への衝突によって形成された地質構造
- 多重リング盆地 - 複数の同心円状の地形リングを含むクレーター
- ピークリング(クレーター) - 衝突クレーターの中心を囲む、ほぼ円形のリングまたは台地。不連続である可能性もある。
- 1998年、月惑星研究所発行の『Traces of Catastrophe 』 - 衝突クレーター科学に関する総合的な参考
参考文献
- ^ ab 「科学コンセプト6:月は惑星規模の衝突プロセスを研究するためのアクセス可能な実験室です」。
- ^ French, Bevan M (1998). Traces of Catastrophe: A Handbook of Shock-Metamorphic Effects in Terrestrial Muteorite Impact Structures . Houston , Texas : Lunar and Planetary Institute . pp. 120. LPI 寄稿 No. 954.
- ^ abc Bray, Veronica J. (2015年11月20日). 「セントラルピーククレーター」.惑星地形百科事典. pp. 249–256. doi :10.1007/978-1-4614-3134-3_37. ISBN 978-1-4614-3133-6。
- ^ ブレイ、ヴェロニカ・J.; オーマン、ティーム; ハルギタイ、ヘンリック (2014)。「セントラルピーククレーター」。惑星地形百科事典。pp . 1–9。doi :10.1007/978-1-4614-9213-9_37-2。ISBN 978-1-4614-9213-9。
- ^ French, Bevan M (1998). Traces of Catastrophe: A Handbook of Shock-Metamorphic Effects in Terrestrial Muteorite Impact Structures . Houston , Texas : Lunar and Planetary Institute . pp. 27. LPI 寄稿 No. 954.
- ^ ミルハム、ローズマリー。「月の表面の地図作成」(PDF)。
- ^ Allen, CC (1975年4月12日). 「月のクレーターの中央のピーク」. Moon . 12 (4): 463–474. Bibcode :1975Moon...12..463A. doi :10.1007/BF00577935. hdl : 10150/622036 . S2CID 120245830.
- ^ Hodges, Carroll Ann (1992). 「火星の火山地形図」(PDF) . pubs.usgs.gov .
- ^ Wood, Charles A. (1973年12月). 「月:中央ピークの高さとクレーターの起源」. Icarus . 20 (4): 503–506. Bibcode :1973Icar...20..503W. doi :10.1016/0019-1035(73)90023-7.
