

反転した地形、反転した地形、または地形反転とは、他の地形に対して標高が反転した地形を指します。地形反転は、地形の低い部分が溶岩や堆積物で満たされ、それが固まって周囲の物質よりも侵食に強い物質になったときに最もよく発生します。 その後、差別侵食によって耐性の低い周囲の物質が除去され、より新しい耐性物質が残ります。その結果、以前は谷だった場所に尾根のように見えることがあります。このような地形を説明するために、「反転した谷」や「反転した水路」などの用語が使用されます。[1]反転した地形は、地球だけでなく他の惑星の表面でも観察されています。たとえば、十分に文書化された反転した地形が火星で発見されています。[2]
形成
いくつかのプロセスにより、窪地の底は周囲の斜面や高地よりも侵食に対して耐性を持つようになります。
- まず、砂利などの粗粒の堆積物が窪地、つまり川の谷や湖の盆地に堆積します。次に、風食によって窪地に隣接する地域の細粒の堆積物が除去されます。これにより、より耐性のある粗粒の堆積物が丘や尾根として残り、水路はより低い場所に移動します。
- 河川の谷は、流れ込む溶岩や溶結凝灰岩などの火山性物質で満たされることがあります。これにより、周囲の表面が侵食されて尾根が形成される間、侵食が防止されます。
- 窪地では、水に溶解した鉱物による堆積物のセメント化が起こることがある。地球上では、土壌生成によるデュリクラスト(シルクリートまたはフェリクリート)の形成の結果として、河川の谷でよく起こる。セメント化のための鉱物は地下水から得られる。谷のような低い地点は地表流を集中させるため、より多くの水とセメントがそこに流れ込み、その結果、セメント化の度合いが増すと考えられている。[3]また、周囲の地形が侵食されて尾根や丘が形成される間、セメント化された堆積物は侵食に抵抗する。[1] [2]
- 褶曲地域の背斜の抵抗力のある上層の侵食により、抵抗力の弱い下層の地層が露出し、その後比較的急速に侵食されて、向斜がメサまたは尾根の頂上として残る。[4]
例
逆地形の典型的な例は、カリフォルニア州トゥオルミ郡のテーブルマウンテンです。約1050万年前、中央シエラネバダ山脈を西に切り抜けてセントラルバレーに至る古代の河川渓谷は、複数の溶岩流で埋め尽くされました。これらの中新世の溶岩流は、この古代の河川渓谷を、中生代のシルト岩やその他の渓谷を切り開いた岩石よりもはるかに侵食に強い、カリウムを豊富に含む粗面安山岩の厚い層で埋め尽くしました。そのため、その後の差別侵食によってこれらの火山岩は曲がりくねった尾根として残り、現在では、より深く侵食された中生代の岩石の下にある地形よりもかなり高くそびえ立っています。[5]

もう一つの例はケープタウンのテーブルマウンテンです。ここでは、ケープ褶曲帯の元々の高山の耐久性に優れた石英砂岩が最初に侵食され、耐久性の低い岩が露出しました。この岩はより速く侵食され、残った山の頂上に元々の谷底が残りました。[4]
火星で
曲がりくねった尾根の形をした反転した地形は、古代の反転した河川の水路を示唆しており、火星の表面に過去に水路があった証拠であると考えられています。[6] [7] [8] [2] [9] [10]一例として、2010年に火星生命の証拠を探す可能性のある場所として提案された宮本クレーターがあります。 [11]
その他の例を下の写真に示します。
エオリス四角形の反転地形
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アレオリス平原の逆向きの溝 逆向きの溝は、その地域が埋もれ、その後侵食されたときに形成された可能性があります。以前の溝は侵食に対してより耐性があるため、地表上に現れます。おそらく、周囲よりも大きな岩石が堆積したのでしょう。
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反転したチャネルのクローズアップ画像。上部が平らになっているものもあることに注意してください。
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以前の写真から、逆流した古い川と思われる湾曲した尾根の画像。照明は北西から。HiWish プログラムの HiRISE で撮影された画像。
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おそらく逆流した河道である、蛇行する尾根。照明は北西から。画像はHiRISEで撮影。
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HiRISEで撮影されたメデューサエ・フォッサエ層の下部にある分岐扇状地内の曲がりくねった尾根[12] 。照明は北西から。
シルティス・メジャー四辺形の反転地形
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シルティス・マヨール四角形内の多数の分岐を持つ逆水路。
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マルガリティファー洞四角形の反転地形
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HiRISE で撮影された次の画像の CTX コンテキスト画像。画像を横切る長い尾根はおそらく古い川であることに注意してください。ボックスは HiRISE 画像の領域を示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE で観測されたパラナ バジェス地域の反転地形の例。照明は北西から。
アマゾニス四角形の反転地形
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、アマゾニス四角形と呼ばれる、反転した河川の流路の可能性がある。尾根はおそらく、かつては川の谷だったが、堆積物で固まったものと思われる。そのため、周囲の物質を削り取った侵食に対して、尾根は強化された。照明は左 (西) から。
参考文献
- ^ ab Pain, CF, and CD Ollier, 1995, 「地形の反転 - 景観の進化の要素」地形学. 12(2):151-165.
- ^ abc Pain, CF, JDA Clarke, M. Thomas, 2007,火星の起伏の反転。イカロス。190(2):478–491。
- ^ JC Andrews-Hanna、RJ Phillips、および MT Zuber (2007)、メリディアニ平原と火星の地球規模の水文学、Nature、446、163–166、doi :10.1038/nature05594。
- ^ ab コンプトン、ジョン S. (2004)。ケープタウンの岩と山々。ケープタウン:ダブルストーリー。ISBN 978-1-919930-70-1。
- ^ Gornya, C., C. Busbya, CJ Pluhar, J. Hagana and K. Putirkab, 2009, 「シエラネバダ山脈遠位部の古河川堆積物の詳細な調査:ナイツフェリー付近のテーブルマウンテン・ラタイトの掘削コア」国際地質学評論51(9–11):824–842.
- ^ “HiRISE | HiPOD: 2023 年 7 月 29 日”.
- ^ 「化石化した川は火星がかつて温暖で湿潤であったことを示唆する - SpaceRef」。[永久リンク切れ ]
- ^ Davis, J., M. Balme, P. Grindrod, R. Williams, S. Gupta. 2016.アラビア大陸におけるノアキアン期の広範な河川システム:火星初期気候への影響。地質学[1]。
- ^ HiRISE、2010a、Juventae Chasma の北の反転したチャネル (PSP_006770_1760)。運用センター、惑星科学部、月惑星研究所、アリゾナ州ツーソン。
- ^ Williams, RME, TC Chidsey, Jr.、および DE Eby, DE、2007、「Exhumed paleochannels in central Utah - analogs for elevated curvilinear features on Mars」、GC Willis MD Hylland、DL Clark、および TC Chidsey, Jr. 編、pp. 220-235、「Central Utah - variety of geology of a dynamic landscape」、Publication 36、Utah Geological Association、ソルトレイクシティ、ユタ州。
- ^ Newsom, HE, NL Lanza, AM Ollila, SM Wiseman, TL Roush, GA Marzo, LL Tornabene, CH Okubo, MM Osterloo, VE Hamilton、および LS Crumpler、2010、「火星のミヤモトクレーターの底にある反転チャネル堆積物」。イカロス。205(1):64-72。
- ^ Grotzinger, J. および R. Milliken (編) 2012. 火星の堆積地質学。SEPM
参照
外部リンク
- Everything2.com: 地形反転
- MarsToday.com: 火星谷の反転した地形
- MarsToday.com: NASA 火星写真集: 反転したチャネル
- NASA: 反転した地形、アルゼンチン、パタゴニア
- ユタ州地質調査所: ワシントン郡セントジョージ地域の反転地形
- カリフォルニア州立大学地質科学部: シエラネバダ山脈の東端にあるテーブルマウンテンの眺め
