ヘラス平原のバイキング周回船の画像モザイク | |
| 位置 | ヘラス四角形、火星 |
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| 座標 | 南緯42°24′ 東経70°30′ / 南緯42.4° 東経70.5° / -42.4; 70.5 |
| 直径 | 2,300 km (1,400 マイル) |
| 深さ | 7,152メートル(23,465フィート) |

ヘラス平原(ヘラスへらら 、ˈ h ɛ l ə s p l ə ˈ n ɪ ʃ i ə) は、火星の南半球にある、ほぼ円形の巨大な衝突盆地ヘラス[a]内にある平原である。[3]ヘラスは、太陽系で3番目または4番目に大きい衝突クレーターとして知られている。盆地の底は深さ約7,152メートル(23,465フィート)で、月の南極エイトケン盆地よりも3,000メートル(9,800フィート)深く、東西に約2,300キロメートル(1,400マイル)広がっている。[4] [5]中心は42°24′S 70°30′E / 42.4°S 70.5°E / -42.4; 70.5である。[3]火星で最も低い地点であり、世界的な砂嵐の発生源として知られており、湖や氷河があった可能性もあります。[6]ヘラス平原は、ヘラス四角形とノアキス四角形の境界にまたがっています。
説明
直径約2,300 km (1,400 mi) [7]で、地球上で最も大きく、はっきりと露出している衝突構造である。隠れたユートピア平原はわずかに大きい(ボレアリス盆地が衝突クレーターであると判明した場合、かなり大きい)。ヘラス平原は、直径約370 km (230 mi) と推定される原始惑星または大型小惑星が表面に衝突した約41億年から38億年前の太陽系の後期重爆撃期に形成されたと考えられている。[8] [9]
縁と底の高度差は9,000メートル(30,000フィート)以上です。月の南極エイトケン盆地よりも深いにもかかわらず、ヘラスの縁のピークはそれほど目立ちません。これは、ヘラスのような火星の大規模な衝突が地球規模の高温の降雨と融解水の流れを引き起こし、それ自体のものも含めクレーターの縁を劣化させたためである可能性があります。[10]火星の地形基準面より下にある クレーターの深さ7,152メートル(23,465フィート)[1]は、底部の気圧が12.4ミリバール(1240パスカルまたは0.18psi)である理由を説明しています。冬は空気が最も冷たく、密度が最も高くなります。[b]これは地形基準点の圧力(610 Pa、または6.1 mbar、または0.09 psi)より103%高く、水の三重点を超えているため、温度、圧力、溶解塩分の特定の条件下では液相が存在する可能性があることを示唆しています。 [12]氷河作用と爆発的な沸騰の組み合わせがクレーターの溝の特徴の原因である可能性があると理論化されています。
標高の低い流出路のいくつかは、北東の火山ハドリアクス山群からギリシャまで伸びており、そのうちの2つには、ダオ峡谷とレウル峡谷という峡谷があることが火星探査機カメラの画像で示されている。これらの峡谷は、火星の正午頃に気温が0℃を超えた場合に液体の水が一時的に存在するほど低い。[13]
ヘラス平原はアルバ・パテラの対蹠地にある。[14] [15] [16]ヘラス平原とやや小さいイシディス平原は、巨大な盾状火山のあるタルシス隆起とほぼ対蹠地にあり、一方アルギュレ平原は火星にあるもう一つの主要な盾状火山の隆起地域であるエリシウムとほぼ対蹠地にある。盾状火山がヘラスを形成したような対蹠地衝突によって生じたのか、それとも単なる偶然なのかは不明である。

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ヘラス平原と他の地域の境界を示す MOLA 地図
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ギリシャの地理的背景
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この標高地図は周囲の噴出物の隆起したリングを示しています
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HiRISE が捉えたギリシャの底の明らかな粘性流の特徴。
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ヘラス平原のねじれた地形(実際はノアキス四角形に位置する)。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したヘラス平原の底にあるねじれた帯
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、ヘラス平原の底にあるねじれた帯。これらのねじれた帯は、「タフィー プル」地形とも呼ばれます。
発見と命名
ヘラス平原は、その大きさと、火星の他の部分と対照的な明るい色彩のため、地球から望遠鏡で発見された最初の火星の特徴の1つでした。ジョヴァンニ・スキアパレッリがヘラス(ギリシャ語でギリシャを意味する)と名付ける前は、ロッキーランドとして知られていました。これは、1867年に リチャード・アンソニー・プロクターが、16cm(6.3インチ)の屈折望遠鏡を使用して「火星の最初の本当に真実に近い画像」を作成したイギリスの天文学者サー・ジョセフ・ノーマン・ロッキーに敬意を表して名付けたものです( EMアントニアディの評価による)。[17]
氷河の可能性


火星探査機(MRO)のSHARADレーダーサウンダーによるレーダー画像によると、ヘラス平原東部の3つのクレーターにあるローブ状のデブリエプロンと呼ばれる地形は、実際には土や岩の層の下に埋もれた水氷の氷河であるようだ。 [18] SHARADによって測定されたこれらのクレーターの埋没氷の厚さは、上部クレーターで約250メートル(820フィート)、中層と下部クレーターでそれぞれ約300メートル(980フィート)と450メートル(1,480フィート)である。科学者たちは、雪と氷が高地で積もり、下り坂に流れ、現在は岩のデブリと塵の層によって昇華から守られていると考えている。表面の溝や尾根は氷の変形によってできたものである。
また、ヘラス平原や火星の他の部分の多くの地形の形状は、表面が動きを起こしたように見えることから、 氷河を強く示唆しています。
ハニカム地形
これらの比較的平坦な「セル」は、蜂の巣のような同心円状の層または帯を持っているように見えます。この蜂の巣状の地形は、ギリシャの北西部で最初に発見されました。[19]これらの地形を作った地質学的プロセスは未だ解明されていません。[20]いくつかの計算によると、この地形は、この地域の地面を氷が上昇したことによって引き起こされた可能性があります。氷の層の厚さは100メートルから1キロメートルの間だったでしょう。[21] [22] [19]ある物質が別のより密度の高い物質を通過して上昇すると、ダイアピルと呼ばれます。したがって、大量の氷が岩の層を押し上げてドームにし、その後侵食されたようです。浸食によって層状のドームの上部が除去された後、円形の特徴が残りました。
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HiWish プログラムの HiRISE で見たハニカム地形
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したハニカム地形のクローズアップ カラー画像
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したハニカム地形のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したハニカム地形のクローズアップ画像。拡大すると、物質がブロックに分解されている様子がわかります。矢印は立方体形状のブロックを示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したヘラス平原の底にあるねじれた帯
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したヘラス平原の床面の特徴
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したヘラス平原の床面の特徴
レイヤー
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された、クレーターの窪みの層。横風成尾根と呼ばれる特殊なタイプの砂の波紋、TAR が視認でき、ラベルが付けられています。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た、層の広い視野
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーター内の層状堆積物のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE で見られる階層構造
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、前の画像の層のクローズアップ画像
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。your mouse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。極地が示されています。
大衆文化では
- ヘラス盆地は、2017 年のビデオ ゲームDestiny 2の主要な場所でした。この場所は、2 番目のゲームのWarmindダウンロード コンテンツの一部です。
- また、2016年にベセスダがリブートしたビデオゲーム『Doom』でも主要なロケーションとして登場しています。
- 『Planet-Size X-Men #1』では、X-Menが火星 をテラフォーミングし、盆地をヘラス湖に変え、銀河の大使が太陽系内で会談できるヘラス湖外交リングを建設します。
参照
注記
- ^ 技術的には、ヘラスは「アルベドの特徴」です。[2]
- ^ 「...ベースラインシミュレーションにおける最大表面圧力はわずか12.4ミリバールです。これは北半球の夏にヘラス盆地の底で発生します。」[11]
参考文献
- ^ ab 「火星の気象観測」。Mars Global Surveyor。カリフォルニア州パロアルト:スタンフォード大学。2008年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。MGSの電波科学では、南緯34.4度、東経59.6度、気圧7152メートルで11.50ミリバールを計測した。
- ^ 「ヘラス」。USGS天体地質学科学センター。惑星命名法の地名辞典。米国地質調査所。2015年3 月 10 日閲覧。
- ^ ab 「ヘラス平原」。惑星命名法書。USGS天体地質学科学センター。 2015年3月10日閲覧。
- ^ ゼロ基準面より下の部分は、火星の地理#ゼロ標高を参照
- ^ 「セクション 19-12」。ゴダード宇宙飛行センター。リモートセンシングチュートリアル。NASA。2004 年 10 月 30 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
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- ^ シーハン、ウィリアム(1996年)。火星:観測と発見の歴史。アリゾナ州ツーソン:アリゾナ大学出版局。第4章。ISBN 9780816516414. 2021年2月19日閲覧。
- ^ 「PIA11433: 3つのクレーター」NASA 2008年11月24日閲覧。
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- ^ 「HiRISE | 偉大なる深淵へ (ESP_049330_1425)」.
- ^ Weiss, D.; Head, J. (2017). 「ヘラス盆地の水文学と初期の火星の気候:ハニカム地形は塩分または氷のダイアピル作用によって形成されたのか?」月惑星科学。XLVIII:1060。
- ^ Weiss, D.; Head, J. (2017). 「火星のヘラス盆地の ハニカム地形は塩分か氷のダイアピル作用によるものか?: 火星初期の気候への影響」Icarus . 284 : 249–263. Bibcode :2017Icar..284..249W. doi :10.1016/j.icarus.2016.11.016.
さらに読む
- アントニアディ、EM(1897年7月)。「火星の砂時計の海」。ナレッジ。pp.169-172。
- Grotzinger, J.; Milliken, R., 編 (2012).火星の堆積地質学. SEPM.
- Lockyer, JN (1863)。「火星の観測」。王立天文学会月報(抄録)。23 : 246。Bibcode : 1863MNRAS..23..246L。doi : 10.1093/mnras/23.8.246。
外部リンク
- レイヴンズクロフト、ピーター (2000 年 8 月 16 日)。「ヘラスの大惨事」。Space Daily。
- 「スクロール可能な火星地図」。– ヘラスを中心に
- セコスキー、ジム。火星の氷(ビデオ講義)。第16回国際火星協会年次大会。2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ – YouTube経由。
- カブロル、ナタリー。火星の湖(ビデオ講義)。SETIトーク。2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ – YouTube経由。
