![]() フェラリア平原(緑と青、中央)は、ベスタの赤道近くにある古くて劣化したクレーターです。直径は 270 km で、レアシルビア(下部の緑)よりも古いものです。 | |
| 機能タイプ | 平原、衝突盆地 |
|---|---|
| 位置 | 4 ベスタ |
| 座標 | 北緯3°2′ 東経101°43′ / 北緯3.033° 東経101.717° / 3.033; 101.717 [1] |
| 長さ | 270 km (170 マイル) [1] |
| 深さ | 5~7 km (3.1~4.3 mi) (北縁) 14 km (8.7 mi) (南縁) [2] : 110 |
| 発見者 | ハッブル宇宙望遠鏡 |
| エポニム | フェラリア |
フェラリア平原(/ f ə ˈ r eɪ l i ə p l ə ˈ n ɪ ʃ i ə / )は、レアシルビアとベネネイアに次いで小惑星ベスタで3番目に大きい衝突構造物である。これは、現在ベスタの大部分を占めるレアシルビア盆地よりも古い、劣化した衝突盆地の1つである。赤道近くに位置し、東西の幅は270キロメートル(170マイル)であるが、レアシルビアの衝突によって緯度方向に圧縮されている。[3]
観察と命名

フェラリア平原は、1994年、1996年、2007年、2010年にベスタを観測したハッブル宇宙望遠鏡(HST)によるベスタの遠距離観測で初めて確認された。フェラリア平原は、当時、地表Yという非公式の仮称が与えられた。[4] : 1106、1111 フェラリア平原は、ベスタの他の表面地表とともに、 2011年7月16日から2012年9月4日までベスタを周回したドーン探査機によって初めて詳細に解像された。[5] [6]この地表地表は、市民が死者の墓に供物を捧げる古代ローマの公的な祭りフェラリアにちなんで名付けられた。フェラリア平原という名前は、2011年12月27日に国際天文学連合(IAU)によって正式に承認された。[1]
地質と特徴

赤道付近に位置するフェラリア平原は、ベスタの東半球の大部分を占めている。盆地はほぼ楕円形で東西に細長く、およそ 130 km x 300 km に及ぶ。フェラリア平原は高地に囲まれており、北縁はおよそ 5~7 km、南縁は最大 14 km 低くなっている。西はヴェスタリア テラのクレーターの多い高地、南はレアシルビアの縁、東はディヴァリア フォッサエ、北西はサトゥルナリア フォッサエに接している。フェラリア平原の縁は、北壁の約 45 km のレピダと南壁の約 35~40 km のオピアという 2 つの大きな衝突クレーターによってさらに変化している。[2] : 107–112
フェラリア平原はおそらく古代の劣化した衝突盆地であるが、単一の衝突イベントによって形成されたのか、複数回の衝突イベントによって形成されたのかは不明である。[7] : 91 [2] : 116 周囲のクレーターのある高地は、フェラリア平原を形成した衝突イベントによって吹き飛ばされた噴出物である可能性が高い。一方、フェラリア平原の内部は、ディヴァリアフォッサエとサトゥルナリアフォッサエの広大な谷によって比較的改変されていないが、それらの谷のいくつかはフェラリア平原の壁まで伸びており、盆地よりも新しいことを示している。ディヴァリアフォッサエとサトゥルナリアフォッサエはレアシルビアとヴェネネイアの衝突盆地と年代が似ているため、[8]このことは、谷システムと2つの主要な南部の衝突盆地の両方がフェラリア平原よりも新しいことを示している。[2] : 116–118 しかし、フェラリア平原の形成の正確な日付は、約36億2千万年前に盆地が再表面化イベントを経験したため、クレーターの数を数えることによって決定することはできません。 [7] : 99 フェラリア平原の表面は、灰長石、カルシウムの少ない輝石、および輝石を含む玄武岩の一種であるユークライトで部分的に構成されています。これは、ユークライトとダイオジェナイトの混合物であるハワード石が鉱物学的に優勢である、より古い北部および北東部の高地とは対照的です。[9] : 131–134 フェラリア平原は負の重力異常の場所です。[10]
参考文献
- ^ abc 「Feralia Planitia」。惑星命名法の地名辞典。USGS 天体地質学研究プログラム。(中心緯度: 3.03°、中心経度: 101.71°; 惑星中心、東+)
- ^ abcd ギャリー、W. ブレント;ウィリアムズ、デビッド A.イングスト、R. アイリーン。他。 (2014 年 10 月 8 日)。 「小惑星 (4) ベスタ、オプピア四角形の噴出物堆積物の地質図」。イカロス。244 : 104–119。ビブコード:2014Icar..244..104G。土井:10.1016/j.icarus.2014.08.046。hdl : 2286/RI28056。
- ^ Garry, WB; et al. (2012年4月). 小惑星ベスタのAv-10オピア四角形の地質図(PDF) . EGU General Assembly 2012. ウィーン、オーストリア. Bibcode :2012EGUGA..14.5711G. 5711. 2021年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2024年5月21日閲覧。
- ^ レディ、ヴィシュヌ神;リー・ジャンヤン。ル・コレ、ルシル。他。 (2013 年 7 月 30 日)。 「ドーン、ハッブル宇宙望遠鏡、地上ベースの(4)ベスタの解釈の比較」。イカロス。226 (1 ) : 1103–1114.arXiv : 1307.6608 。Bibcode :2013Icar..226.1103R。土井:10.1016/j.icarus.2013.07.019。
- ^ プリシラ・ベガ、ドウェイン・ブラウン(2011年7月16日)。「NASAのドーン宇宙船が小惑星ベスタの周回軌道に入る」NASA。2012年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年7月17日閲覧。
- ^ 「ドーン、巨大小惑星ベスタを出発」NASA JPL。NASA。2012年9月5日。 2012年9月5日閲覧。
- ^ ab Buczkowski、DL;ダイアリー州ウィリック。トプリス、M. (2014 年 4 月 4 日)。 「ヴェスタリア・テラ高原の独特の地形と物理的性質」。イカロス。244 : 89–103。Bibcode :2014Icar..244...89B。土井:10.1016/j.icarus.2014.03.035。hdl : 2286/RI28072。
- ^ Cheng, Hui Ching Jupiter; Klimczak, Christian; Fassett, Caleb I. (2021年9月). 「ベスタの大規模トラフと衝突盆地の年齢関係」. Icarus . 366. Bibcode :2021Icar..36614512C. doi :10.1016/j.icarus.2021.114512. 114512.
- ^ Tosi, F.; Frigeri, A.; Combe, J. -Ph (2015年5月21日). 「小惑星ベスタのオピア四角形の鉱物学的分析(4): 中程度の反射率の水和鉱物の発生の証拠」. Icarus . 259 : 129– 149. Bibcode :2015Icar..259..129T. doi :10.1016/j.icarus.2015.05.018.
- ^ Raymond, CA; Park, RS; Konopliv, AS; et al. (2014年3月). ベスタの地殻とマントルの構造と進化に関する地球物理学的制約(PDF) . 第45回月惑星科学会議. テキサス州ウッドランズ、米国. 2214. 2024年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2024年5月21日閲覧。

