デヴァナ・カズマ(中央)。左下には大きな盾状火山であるテイア山が見える。 | |
| 座標 | 北緯22度00分 東経183度30分 / 北緯22度 東経183.5度 / 22; 183.5 |
|---|---|
| 直径 | 2000キロ |
| エポニム | デヴァナ |
デヴァナ・カズマは金星にある弱い伸張性地溝帯で、長さ4000km、幅150~250km、深さ5kmに達する。断層のほとんどは南北を向いている。この地溝帯は、火山活動によって形成された3000kmの隆起であるベータ地域に位置している。底から上昇するマントルプルームが、この地溝帯の形成の原因である。地溝の伸張速度が遅いのも、同じ理由によるものと考えられる。[1] [2] [3]
地質学
この地域の一般的な歴史 [1] この地域の形成は、時間の経過とともにさまざまな出来事を経てきました。
- ベータ地域とフェーベ地域のマントルプルームの隆起:マントルプルームの隆起により地殻が押し上げられ、火山隆起が形成されます。
- シールド火山テイア山とデヴァナ峡谷の形成: 溶岩が地殻を抜けてテイア山火山を形成し、亀裂の始まり。
- 2つのマントルプルームが重なり合ってオフセットゾーンを形成する:2つの異なるプルームの熱エネルギーが変化することでオフセットゾーンが形成される。
背景情報
リフトゾーンは、一般的に火山、特にシールド火山に関連する地形で、溶岩が山頂だけでなく側面からも広がることができる地面の線状の開口部で構成されています。噴火が繰り返されると、より多くの溶岩が噴出し、リフトゾーンが活性化して地殻の伸張を引き起こします。[4]
デヴァナ・カズマは、ベータ・レジオとフェーベ・レジオの火山隆起に沿って形成されました。 [5]これらの異なる火山性高地は、異なるマントルプルームによって形成されました。これらの伸張断層は4000 kmの長さで、2つの主要な部分に分けることができます。北部は、テイア山とレア山の間の約700 kmを覆い、 [6]ベータ・レジオのマントルプルームによって形成されました。南部は残りの部分を覆い、フェーベ・レジオのマントルプルームによって形成されました。アレシボのレーダー画像とマゼラン宇宙船は、ベータ・レジオ地域の研究とデヴァナ・カズマリフトシステムの光の陰影付けに役立ちました。[2] [3]

リフト開発
侵食や変形の過程がないことは、金星の歴史と発展を記録している。[7]ベータ地域の画像からの証拠は、この地域の背後にある歴史を示している。この地域の隆起はマントルプルームの隆起によって引き起こされ、それがテイア山の 盾状火山の形成を引き起こした。デヴァナカズマリフトシステムも隆起によって構築され、テイア山の火山のために活発になった。さらに、これらの証拠はリフトゾーンの発展と歴史に関するいくつかの側面を示唆している。今日、リフトゾーンはまだ活動的であるが、比較的冷たいマントルプルームのためにリフトははるかに遅い。前の世紀には、マントルプルームはより高温でリフトの速度は速かったが、マントルはより冷たく、それが現在の金星の冷たいプレートと一致している。[7] [8]

金星と地球のリフトシステムの比較
地球と金星の類似性から、両惑星の岩石圏弾性厚さはおよそ 30 km と類似していると考えられています。東アフリカ大地溝帯は、デヴァナ・カシュマと比較できる唯一の地溝帯です。[9]どちらの地溝帯も断層セグメントの長さは約 100 km で、地球 上のどの伸張系よりも強力です。[10]しかし、それらは半地溝帯が異なり、東アフリカ大地溝帯の半地溝帯は幅約 50 km であるのに対し、金星では約 150 km です。東アフリカ大地溝帯では、弾性厚さが大きいため、半地溝帯が広いことが説明できます。しかし、金星では、冷たい岩石圏による高い剪断応力が主な力であり、断層が動くためにはより強力である必要があります。その結果、金星の半地溝帯は地球のものよりも広くなっています。[7] [10]これら2つのリフトシステムを研究し比較することは、火山活動と地殻変動が金星のベータ・レジオ地域の発達と形成にどのように影響したかを理解するのに役立ちます。[11] [12]
参考文献
- ^ ab Kiefer, WS、LC Swafford。「金星のデヴァナ・カズマの地形分析:リフトシステムのセグメンテーションと伝播への影響」Journal of Structural Geology 28.12 (2006): 2144–2155。GeoRef. Web。2014年2月27日。
- ^ ab Ivanov, MA、JW Head。「金星の地球地質図」惑星・宇宙科学59.13(nd):1559–1600。科学引用索引。ウェブ。2014年2月28日。
- ^ ab Stofan, ER, JW Head, DB Campbell, et al. 「金星のリフトゾーンの地質学; ベータ・レジオとデヴァナ・カズマ」アメリカ地質学会誌。101.1 (1989): 143-156。
- ^ ヘッド、ジェームズ W.「金星の表面」物理学の進歩に関する報告書 66: 1699-1734。印刷。
- ^ Senske, DA, JW Head, et al. 「アレシボ・レーダー画像による金星ベータ領域の地質と構造」 GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS. 18.6 (1991): 1159–1162. <http://planetary.brown.edu/pdfs/1161.pdf>.
- ^ センスケ、DA「金星デヴァナ・カシュマの裂け目:弾性リソスフェアの構造と有効厚さの推定」月惑星研究所、1993年3月:1277-1278。
- ^ abc Basilevsky、Alexander T.、James W. Head。「金星ベータ領域、マントルプルームによる隆起、断層、火山活動の証拠」Icarus 192.1 (2007): 167-186。GeoRef. Web。2014年2月27日。
- ^ Campbell, DB, JW Head, et al. 「金星: ベータ領域における火山活動と地溝の形成」 アメリカ科学振興協会。226. (1984): 167-169. 印刷。<https://www.jstor.org/stable/1693468. >。
- ^ Solomon, SC (1985) 弾性リソスフェア: たわみ、断層リソスフェアの深さ、温度勾配の関係、Lunar Planet。w. 799-600。
- ^ ab フォスター、エイドリアン、フランシス・ニモ。「地球の東アフリカのリフトシステムと金星のベータ領域の比較。」地球惑星科学レター 143.1-4 (1996): 183-195。GeoRef。Web。2014年2月28日。
- ^ Head, JW, LS Crumpler, et al. 「金星の火山活動: マゼランデータによる火山の特徴と構造、関連性、および地球規模の分布の分類」 Journal of Geophysical Research: Planets. 97.8 (1992): 13153–13197.
- ^ Schaber, GC (1981) 金星: リソスフェアの弱点に沿った限定的な伸張と火山活動、m、2、499-502。
