線状の尾根ネットワークは、火星のクレーター内やその周囲のさまざまな場所で見つかっている。[1] これらの特徴は、「多角形の尾根ネットワーク」、「箱形の尾根」、「網状の尾根」とも呼ばれている。[2] 尾根は、格子状に交差するほぼ直線のセグメントとして現れることが多い。それらは、長さ数百メートル、高さ数十メートル、幅数メートルである。衝突によって表面に亀裂が生じ、これらの亀裂が後に流体の通路として機能したと考えられている。流体が構造を固めた。時が経つにつれて、周囲の物質が浸食され、硬い尾根が残った。地球の衝突クレーターでは断層が形成されることが多いため、火星では衝突によって地面が割れたと考えるのが妥当である。これらの尾根ネットワークは岩脈であると推測できるが、岩脈は多種多様な方向を持つこれらの尾根と比較して、多かれ少なかれ同じ方向に伸びる。尾根は粘土のある場所に発生するため、これらの地層は粘土の形成に水を必要とすることを示すマーカーとして機能する可能性があります。 [3] [4] [5] ここの水は、これらの場所の過去の生命を支えていた可能性があります。粘土は化石や過去の生命の痕跡を保存している可能性もあります。
これらの尾根は、大きな衝突によって生じた亀裂、断層、または溶融した岩石や砕けた岩石(角礫岩)からなる岩脈によって形成された可能性がある。[6] 2017年にクインとエールマンが提唱した形成メカニズムの1つは、堆積物が堆積し、最終的に堆積物が続成作用を受けて体積が失われ、亀裂が生じるというものである。侵食によって亀裂が露出した後、おそらく酸性硫酸塩流体によって、亀裂は鉱物で満たされた。さらに侵食が進むと、柔らかい物質が除去され、より耐久性の高い尾根が残った。[7] 衝突によって生じた岩脈が衝突の熱で純粋に溶融した岩石でできている場合、それは擬似タキライトと呼ばれる。[8] また、衝突中に発生した熱により、水熱作用が関与していた可能性がある。[9]水熱作用の強力な証拠は、アウキクレーターを 調査している研究者チームによって報告された。このクレーターには、衝突によって形成された亀裂の後に生成された可能性のある尾根がある。火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターの機器を使用して、彼らは地球上の衝突誘発性熱水系でよく見られるスメクタイト、シリカ、ゼオライト、蛇紋石、炭酸塩、緑泥石などの鉱物を発見した。 [10] [11] [12] [13] [14] [15]火星の衝突後の熱水系の他の証拠は、他の火星のクレーターを研究した他の科学者によるものである。[16] [17] [18] [19]
尾根は古い地殻にしか見られないと思われるため、火星の歴史の初期、より多く、より大きな小惑星が火星に衝突したときに発生したと考えられています。[20] これらの初期の衝突により、初期の地殻は相互につながった溝でいっぱいになった可能性があります。[21] [22]これらのネットワークは、アラビア大陸(アラビア四角形)、メリディアニ平原北部、ソリス平原、ノアキス大陸(ノアキス四角形)、アトランティスカオス、ネペンテスメンサ(ティレヌム海四角形) など、火星の多くの地域で発見されています。[23]
東メデューサエ・フォッサ層では、やや異なる尾根の形成が発見されています。これらの暗い尾根は高さ50メートルにもなり、浸食されて暗い岩になっています。溶岩流に囲まれたメデューサエ・フォッサ層には、溶岩が充填した亀裂があるのではないかと示唆されています。[24]
線形尾根ネットワークティレヌム海の四角形
これらのうちいくつかは、衝突後に生成された熱水系からのものである可能性があります。
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HiWish プログラムの HiRISE から見た線形尾根ネットワーク
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、線状の尾根のいくつかのグループの広域画像
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された湾曲した尾根のクローズアップ画像。注: これは前の画像の拡大です。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した以前の画像からの尾根のクローズアップ画像
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HiWish 計画の HiRISE で撮影された以前の画像からの尾根のクローズアップ画像。矢印は尾根の亀裂を示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE によって観測された、尾根の破砕後に形成されたと思われるブロック
線形尾根ネットワークカシウス四角形
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HiWish プログラムの HiRISE が観測した尾根のネットワーク。尾根はさまざまな方法で形成される可能性があります。
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HiWish プログラムの HiRISE によって撮影された、前の画像に写っていた尾根のカラーのクローズアップ
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HiWish プログラムの HiRISE によって観測された、前の 2 枚の写真と同じ場所からの尾根のさらなる画像
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HiWish プログラムの HiRISE から見た線形尾根ネットワーク
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HiWish プログラムの HiRISe が撮影した線形尾根ネットワークの以前の画像のクローズアップとカラー画像
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HiWish プログラムの HiRISE によって撮影された、前の 2 枚の写真と同じ場所からの、さらに直線的な尾根ネットワーク
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根のネットワークの広域図。この画像の一部は、次の画像で拡大されています。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根のネットワークのクローズアップ画像。これは以前の画像の拡大です。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根のネットワークのクローズアップ画像。これは以前の画像の拡大です。ボックスはフットボール競技場の大きさを示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根のネットワークのクローズアップ画像。これは以前の画像の拡大です。
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された尾根のクローズアップ画像。これは以前の画像の拡大です。画像内の小さなメサには層が表示されています。
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HiWish プログラムの HiRISE が観測した尾根のネットワークのクローズアップ カラー画像。これは前の画像の拡大です。
線形尾根ネットワークシルティス・マヨール四角形
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された尾根。これらは岩脈または断層によって生じたものと考えられます。
線形尾根ネットワークファエトンティス四角形
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HiWish プログラムの HiRISE で見た線形尾根ネットワーク
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、前の画像からの線状尾根ネットワークのクローズアップ
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HiWish プログラムの HiRISE で見た線形尾根ネットワーク
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HiWish プログラムの HiRISE で見た線形尾根ネットワーク
線形尾根ネットワークアマゾニス四角形
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された狭い尾根。尾根は、衝突によって地表が破壊された結果生じたものと考えられます。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た線形尾根ネットワーク
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された尾根ネットワークのクローズアップ。これは以前の画像の拡大です。
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影された尾根ネットワークのクローズアップ。これは以前の画像の拡大です。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た線形尾根ネットワーク
線形尾根ネットワークアラビア四角形
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HiWish プログラムの HiRISE で見た線形尾根ネットワーク。暗い線は画像の一部ではありません。
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HiWish プログラムで HiRISE が撮影したアラビアの岩脈。これらの直線的な地形は、将来の入植者が貴重な鉱床を発見する可能性のある場所を示している可能性があります。スケール バーは 500 メートルです。これらは直線状の尾根の一部である可能性があり、したがって衝突クレーターに関連しています。
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複雑な尾根群のクローズアップ。尾根は、古い川や直線状の尾根ネットワークの名残である可能性があります。画像は、HiWish プログラムのもと HiRISE によって撮影されました。
線形尾根ネットワークアルカディア中庭
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HiWish プログラムの HiRISE から見た尾根ネットワークの広域図
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HiWish プログラムの HiRISE が観測した尾根ネットワークのクローズアップ画像。矢印は小さくまっすぐな尾根を指しています。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた大小の尾根のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた大小の尾根のクローズアップ画像
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尾根。この写真は、2024年3月29日のHiRISE写真に選ばれました。
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尾根のクローズアップ写真。この写真は、2024年3月29日のHiRISE写真に選ばれました。
参照
参考文献
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外部リンク
- Zooniverse - プロジェクト - 惑星 4 つの尾根: 多角形の尾根のネットワークを発見して火星を探索する科学者を支援
- Kerber, L., et al. 2017. 火星の多角形の尾根ネットワーク: 形態の多様性と東メデューサ・フォッサ層の特殊なケース。イカロス。第 281 巻。200-219 ページ
