火星探査機レーザー高度計(MOLA) データから取得したコプラテス四角形の地図。最高標高は赤、最低標高は青で示されています。 | |
| 座標 | 15°00′S 67°30′W / 15°S 67.5°W / -15; -67.5 |
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コプラテス四角形は、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つである。コプラテス四角形はMC-18(火星チャート-18)とも呼ばれる。[1]コプラテス四角形には、シナイ平原、ソリス平原、タウマシア平原、ルナエ平原、ノアキス大陸、ザンテ大陸 など、火星の古典的な地域の多くが含まれている。
コプラテスという名前は、マリネリス峡谷の中央の谷であるコプラテス峡谷を指し、ペルシャのデズ川のギリシャ語名にちなんで名付けられました。[2]
コプラテス四角形は、火星の西経45度から90度、南緯0度から30度に及ぶ。コプラテス四角形は、「火星のグランドキャニオン」、マリネリス峡谷システムを描写していることで有名である。この四角形には水の痕跡があり、古代の川の谷と水路のネットワークが、マリネリス峡谷内の反転した地形と湖として現れている。[3]
ネーミング
コプラテスは、火星の南緯15度、西経60度に位置する望遠鏡によるアルベドの特徴の名前です。これは、現在のイランのカルーン川の支流で、ペルシャ湾の河口付近でシャット・アル・アラブ川に注ぐデズ川の古代の名前であるコプラテス川にちなんで名付けられました。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] [5]
ヴァレス・マリネリス渓谷
マリネリス峡谷は太陽系最大の峡谷群で、アメリカ合衆国をほぼ横断するほどの大きさです。峡谷群全体の名称はマリネリス峡谷です。西はフェニキス湖四分円内のノクティス・ラビリンサスから始まり、峡谷群はカプリ峡谷とエオス峡谷(南)のあるマルガリティファー洞四分円で終わります。峡谷という言葉は、国際天文学連合により、細長く険しい窪地を指すために指定されました。マリネリス峡谷はマリナー9号ミッションによって発見され、その名が付けられました。ノクティス・ラビリンサスから東に進むと、峡谷はチトニウム峡谷とイウス峡谷(南)の2つの谷に分かれます。峡谷群の中央には、オフィール峡谷(北)、カンドル峡谷、およびメラス峡谷(南)の非常に広い谷があります。さらに東に進むと、コプラテス峡谷に着く。コプラテス峡谷の終わりでは谷が広くなり、北はカプリ峡谷、南はエオス峡谷となっている。峡谷の壁は多くの層になっていることが多い。いくつかの峡谷の底には層状の物質が大量に堆積している。一部の研究者は、これらの層は峡谷に水が溜まっていたときに形成されたと考えている。[3] [6] [7] [8]峡谷は長く深いだけでなく、場所によっては深さが8~10キロメートルにもなり、地球のグランドキャニオンの深さ1.6キロメートルよりもはるかに深い。[9]
2009年8月に学術誌「地質学」に掲載された研究で、ワシントン大学シアトル校のジョン・アダムス率いる科学者グループは、巨大な崩壊で塩分が加熱され、水が放出されて泥を地下配管から運び出し、そこから泥水が流れ出たことでマリネリス峡谷が形成された可能性があると提唱した。この考えを裏付ける1つの点は、この地域で硫酸塩が発見されたことである。これらの塩分には加熱すると剥がれ落ちる水が含まれている。熱は火山活動によって発生した可能性がある。何しろ、近くには巨大な火山がいくつもあるのだ。[10] このシステムの起源を説明するために、他の考えも提唱されている。[3]
内部の層状堆積物と硫酸塩
カンドール・カズマとジュベンタエ・カズマの底には、内部層状堆積物 (ILD) と赤道層状堆積物(ELD) と呼ばれる層状堆積物が含まれている。これらの層は、その地域全体が巨大な湖であったときに形成された可能性がある。しかし、これらを説明するために他の多くのアイデアが提唱されている。[3] 2015年3月に発表された西カンドール・カズマの高解像度構造および地質マッピングでは、カンドール・カズマの底の堆積物は、湿ったプラヤのような環境で堆積した盆地充填堆積物であり、したがって水がそれらの形成に関与していることが示された。[11]
火星には、ILDを含む水和硫酸塩鉱床が存在する場所がある。硫酸塩の形成には水の存在が関係している。欧州宇宙機関のマーズ・エクスプレスは、硫酸塩エプソマイトとキーゼライトの証拠となる可能性のあるものを発見した。科学者たちは、ロボット探査機でこれらの地域を訪問したいと考えている。[12]
これらの鉱床には結晶性の灰色のヘマタイトの形で酸化鉄が含まれていることが発見されている。[3] [13] [14]
レイヤー
峡谷の壁の岩の画像には、ほとんどの場合、層が見られます。[15]一部の層は他の層よりも硬く見えます。HiRISEが撮影したガンジス・カズマ層の下の画像では、上部の明るい色調の堆積物が下部の暗い層よりもはるかに速く浸食されていることがわかります。火星のいくつかの崖では、いくつかの暗い層が目立ち、多くの場合大きな破片に砕けています。これらは柔らかい火山灰の堆積物ではなく、硬い火山岩であると考えられています。硬い層の例として、Mars Global Surveyorが撮影したコプラテスの峡谷の壁の層の写真が下に表示されます。タルシス火山地域に近いため、岩層は層状の溶岩流でできている可能性があり、おそらく大噴火の後に空中から降った火山灰の堆積物と混ざっている可能性があります。壁の岩層は、火星の長い地質学の歴史を保存している可能性があります。[16] 暗い層は、暗い溶岩流による可能性があります。暗い火山岩の玄武岩は火星では一般的です。しかし、明るい色調の堆積物は、川、湖、火山灰、または風で運ばれた砂や塵の堆積物から生じた可能性があります。[17] 火星探査車は、明るい色調の岩石に硫酸塩が含まれていることを発見しました。おそらく水中で形成された硫酸塩堆積物は、古代の生命の痕跡が含まれている可能性があるため、科学者にとって大きな関心事です。[18] 火星探査機の小型偵察画像分光計 (CRISM) は、マリネリス峡谷システムに沿った特定の地層でオパリンシリカを発見しました。[19]オパリンシリカの近くで硫酸鉄が時々見つかったため、2つの堆積物は酸性の流体で形成されたと考えられています。[20]
ヘベス峡谷と含水堆積物
ヘベス峡谷は、かつては水が溜まっていたと思われる大きな閉鎖谷で、含水鉱物が発見されています。大規模な地下水源がさまざまな時期に地表に噴出し、ライトトーン堆積物(LTD)と呼ばれる堆積物を形成したと考えられています。堆積物が比較的新しいため、現生または化石化した生命体が見つかる可能性があると考える人もいます。[21]
ニルガル渓谷と採掘
ニルガル渓谷は火星で最も長い渓谷ネットワークの 1 つです。非常に大きいため、複数の四角形で見つかります。科学者は古代の川の渓谷がどのように形成されたのかわかっていません。雨や雪ではなく、谷を形成した水が地下から発生したという証拠があります。解明されているメカニズムの 1 つは、地下水脈の採取です。[22]地下水脈の採取では、水が出てくると地面が崩れます。地下水脈の採取は、アメリカ南西部の砂漠地帯の一部で一般的です。地下水脈の採取により、窪みや短い支流が形成されます。これらの特徴は、マーズ オデッセイのTHEMIS で撮影された以下のニルガル渓谷の写真で確認できます。
ニルガル渓谷の水は、ホールデンクレーターの縁を通り抜ける大洪水の一因となり、クレーター内に湖を形成するのに貢献した。ニルガル渓谷の流量は毎秒4800立方メートルと推定されている。[23]ホールデンクレーターの縁が流れを遮ったため、ニルガル渓谷の水はウズボイ渓谷 に流入した。ある時点で、貯留された水はホールデンの縁を突き破り、深さ200~250メートルの湖を形成した。[24] 少なくとも深さ50メートルの水が、ミシシッピ川の流量の5~10倍の速度でホールデンに流入した。[25] [26] [27] [28] テラスと大きな岩(直径数十メートル)の存在が、これらの高い流量を裏付けている。[24] [25] [29] [30] [31]
反転レリーフ
火星の一部の地域には、かつては窪地だった地形が今では地表より上に出ている逆地形が見られる。これは、大きな岩石などの物質が低地に堆積し、その後、侵食(おそらく大きな岩石を移動できない風)によって表層の多くが除去された後に残ったものである可能性がある。逆地形が形成される他の方法としては、溶岩が川床を流れ落ちることや、水に溶けた鉱物によって物質が固められることが挙げられる。地球上では、シリカによって固められた物質はあらゆる種類の侵食力に対して非常に耐性がある。川の形をした逆地形は、過去に火星の表面に水が流れていたことを示すさらなる証拠である。ジュベンタエ・カズマの近くには逆地形の水路の例が数多くあり、そのいくつかは下のジュベンタエ・カズマの画像に示されている。[32] [33] [34]
ヴァリス
Vallis (複数形はvalles ) は、ラテン語で谷を意味します。惑星地質学では、他の惑星の地形の命名に使用されます。
ヴァリスは、火星に探査機が初めて送られたときに発見された古い川の谷を指すために使われました。バイキング探査機は火星の水に関する私たちの考えに革命をもたらしました。多くの地域で巨大な川の谷が発見されました。宇宙船のカメラは、洪水がダムを破壊し、深い谷を刻み、岩盤に溝を浸食し、何千キロも移動したことを映し出しました。[9] [35] [36]
反復斜面線
反復斜面線(RSL)は、暖かい季節に伸びる斜面上の小さな暗い縞です。液体の水の証拠である可能性があります。[37] [38] [39]
水氷
マリネリス峡谷の中央部にあるカンドール・カオスでは水氷の堆積物が発見されている。EXoMarsの中性子望遠鏡は、土壌の表層1メートルの最大40.3重量%が水氷である可能性が高いことを発見した。[40] [41] 関係する機器は、高分解能エピサーマル中性子検出器(FREND)と呼ばれる。カンドール・カオスはオランダの国土とほぼ同じ大きさである。[42]
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。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
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外部リンク
- 高度100メートルでカンドル峡谷を飛行
- 火星の湖 - ナタリー・カブロール (SETI 会談)
