| 座標 | 北緯86度10分 西経93度19分 / 北緯86.17度 西経93.32度 / 86.17; -93.32 |
|---|---|
| 直径 | 108.64キロ |
| 深さ | 未知 |
| 縦経度 | 日の出時110° |
| エポニム | シャルル・エルミート[1] |

エルミートは月の北極に近い北縁に位置する衝突 クレーターである。シャルル・エルミートにちなんで名付けられたこのクレーターは、およそ39億1千万年前に形成された。[2]
身体的特徴
エルミートは、過去の衝突によって刻み込まれた凹凸のある外縁を持つ、摩耗し浸食されたクレーターです。南西の縁の上にクレーターがあり、2 つの層が融合して共通の内部床を共有しています。縁の南部に沿って 2 つの小さなクレーターがあり、北端近くにも小さなクレーターが接続されています。内部床は再舗装されており、多数の小さなクレーターと低い丘が点在する広い平原を形成しています。北東の壁の近くの床には小さなクレーターがあります。
2009年、NASAの月探査機ルナー・リコネッサンス・オービターによって、エルミートの温度が26ケルビン(−413°F、−247°C)で、太陽系で最も寒い場所であることが発見されました。 [3]比較すると、冥王星の表面温度は約43ケルビン(−382°F、−229°C)までしか下がりません。[4]
衛星クレーター
慣例により、これらの特徴は、エルミートに最も近いクレーターの中点の側に文字を配置することによって月の地図上で識別されます。
エルミートA
水氷が存在する可能性
エルミートAの永久影領域(PSR)には、太陽の光が届かない場所に大量の水氷が存在する可能性がある。IEEEが2016年に発表した研究によると、クレーターのPSRの約3分の2がさまざまな量の氷で覆われている。[6]しかし、同じくIEEEが2018年に発表した研究では、この主張に反論し、以前の研究で氷を検出するために使用された方法は、物質を氷であると決定的に特定できるほど洗練されておらず、エルミートA内に氷が存在するかどうかを判断するにはより詳細な方法が必要であると主張した。 [7] 2022年にチャンドラヤーン1号とチャンドラヤーン2号の月周回衛星のデータを使用してクレーターをさらに分析したところ、エルミートAの壁と床の一部に氷が密集している可能性があることが判明した。[8]
参考文献
- ^ エルミート、惑星命名法の地名辞典、国際天文学連合 (IAU) 惑星系命名法作業部会 (WGPSN)
- ^ Arya, AS; et al. (2011年10月). 「高解像度データセットを使用した月北極のエルミートクレーターの表面年齢と形態」. EPSC-DPS Joint Meeting 2011 . 2011 .惑星科学部門および欧州惑星科学会議: 1850. Bibcode :2011epsc.conf.1850A . 2022年8月27日閲覧。
- ^ エイモス、ジョナサン(2009年12月16日)。「月面で『最も寒い場所』が発見される」BBC 。 2009年12月17日閲覧。
- ^ ウィリアムズ、ライアン(2006年1月3日)。「冥王星は予想より寒い」Space.com 。 2011年5月27日閲覧。
- ^ Fa, Wenzhe; Cai, Yuzhen (2013年7月11日). 「Mini-RF観測による衝突クレーターの円偏光比特性と月の極地での氷検出への影響」. Journal of Geophysical Research: Planets . 118 (8). American Geophysical Union : 1582–1608. Bibcode :2013JGRE..118.1582F. doi :10.1002/jgre.20110. S2CID 130297816. 2022年8月28日閲覧。
- ^ Calla, OPN; Mathur, Shubhra ; Gadri, Kishan Lal (2016 年 7 月)。「月の北極の Hermite-A クレーターの水氷の定量化」。IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters。13 (7)。電気電子技術者協会: 926–930。Bibcode :2016IGRSL..13..926C。doi : 10.1109 / LGRS.2016.2554282。ISSN 1558-0571。S2CID 31374007 。
- ^ Liu, Niutao; Fa, Wenzhe; Jin, Ya-Qiu (2018年7月23日). 「ミニRFデータと2層モデルに基づくエルミートAクレーターのPSRでは水氷反転は不可能」. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters . 15 (10). Institute of Electrical and Electronics Engineers : 1485–1489. doi :10.1109/LGRS.2018.2852139. ISSN 1558-0571. S2CID 52902076. 2022年8月27日閲覧。
- ^ Singh, Awinash; et al. (2022年5月10日). 「Chandrayaan-1 Mini-SAR、Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) Mini-RF、およびChandrayaan-2 DFSARデータを使用した月北極クレーターHermite-Aの誘電特性評価と偏光分析」。Advances in Space Research。70 ( 12)。Elsevier : 4030–4055。Bibcode :2022AdSpR..70.4030S。doi : 10.1016 /j.asr.2022.04.059。S2CID 248710695。2022年8月27日閲覧。
外部リンク
- LAC-1 エリア – 月の北極の地図
- 謎のクレーター、今日の月の写真、2007 年 1 月 3 日、地球から見たエルミートの写真を掲載。
さらに読む
- アンダーソン、LE;ウィテカー、EA (1982)。NASA の月命名カタログ。 NASA RP-1097。
- ブルー、ジェニファー (2007 年 7 月 25 日)。「惑星命名法の地名辞典」。USGS。2014年12 月 5 日閲覧。
- Bussey, B. ; Spudis, P. (2004). The Clementine Atlas of the Moon . ニューヨーク: Cambridge University Press . ISBN 978-0-521-81528-4。
- コックス、エライジャ E.、コックス、ジョサイア C. (1995)。『Who's Who on the Moon: A Biographical Dictionary of Lunar Nomenclature』、チューダー出版社。ISBN 978-0-936389-27-1。
- マクドウェル、ジョナサン (2007 年 7 月 15 日)。「月の命名法」。ジョナサンの宇宙レポート。2007年10 月 24 日閲覧。
- Menzel, DH; Minnaert, M.; Levin, B.; Dollfus, A.; Bell, B. (1971). 「国際天文学連合第 17 委員会の作業部会による月の命名法に関する報告書」.宇宙科学レビュー. 12 (2): 136–186. Bibcode :1971SSRv...12..136M. doi :10.1007/BF00171763. S2CID 122125855.
- ムーア、パトリック(2001)。月面にて。スターリング出版 ISBN 978-0-304-35469-6。
- プライス、フレッド W. (1988)。『月観測者のハンドブック』ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-33500-3。
- リュクル、アントニン(1990)。『月の地図帳』。カルムバッハ・ブックス。ISBN 978-0-913135-17-4。
- Webb, Rev. TW (1962)。『Celestial Objects for Common Telescopes (6th edited ed.)』ドーバー。ISBN 978-0-486-20917-3。
- ウィテカー、エウェン A. (1999)。『月の地図作成と命名』ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-62248-6。
- Wlasuk, Peter T. (2000)。『月の観察』 Springer。ISBN 978-1-85233-193-1。
