これは、太陽系の最も内側の惑星である水星の、名前の付いたクレーターの一覧です(他の特徴については、水星の地質学的特徴の一覧を参照してください)。[2]水星のクレーターのほとんどは、有名な作家、芸術家、作曲家にちなんで名付けられています。IAUの惑星系命名作業部会の規則によると、すべての新しいクレーターは、命名される日より50年以上前に有名で、3年以上前に亡くなっていた芸術家にちなんで名付けられなければなりません。[6]直径250 kmを超えるクレーターは「盆地」と呼ばれます(§ 用語も参照)。[7] [8]
2021年現在、水星には414個の命名されたクレーターがあるが[2] 、これは太陽系の命名されたクレーターの総数と比べるとごくわずかであり、そのほとんどは月、火星、金星のクレーターである[3] [4] [5] [a]。
多数の名前の付いたクレーターを持つその他の非惑星天体には、カリスト( 141 )、ガニメデ( 131 )、レア(128)、ベスタ(90)、ケレス(90)、ディオネ(73)、イアペトゥス(58 )、エンケラドゥス(53)、テティス(50)、エウロパ( 41 ) などがあります。完全なリストについては、太陽系のクレーターのリストを参照してください。

あ
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C
だ
え
ふ
グ
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私
J
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ら
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いいえ
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質問
R
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T
あなた
五
わ
バツ
はい
ず
用語
月や火星と同様に、相対的な年代の異なるクレーターと盆地の連続は、水星の地層の順序を確立するための最良の手段を提供します。 [12] [13] [14]多くの大きな水星のクレーターと盆地の間の重なり合いは、月のものよりも明確です。したがって、この地図が示すように、クレーターや盆地の物質と近くの平原の物質の両方を含む多くの局所的な地層の柱を構築することができます。
水星全体で、クレーターの縁の鮮明さ、壁、中央の山頂、噴出物堆積物、二次クレーター領域の形態は、時間とともに体系的に変化してきました。局所的な地層順序で最も新しいクレーターまたは盆地は、最も鋭く鮮明な外観をしています。最も古いクレーターは、わずかに隆起した丸い縁を持つ浅い窪みのみで構成されており、一部は不完全です。これに基づいて、5 つの年代のクレーターと盆地が地図に描かれており、それぞれの特徴は説明に記載されています。さらに、二次クレーター領域は、月や火星よりもはるかに多くのクレーターと盆地の周囲に比例して保存されており、重なり関係と変化の程度を判断するのに特に役立ちます。
マリナー 10号による 3 回の火星フライバイでは限られた写真証拠しか得られなかったため、これらの区分は暫定的なものとなることが多い。5 つのクレーター群は、新しいものから古いものの順に次のとおりである。
- c5: 新しく出現した、縁が鋭く、放射状のクレーター。地図領域内で最も高いアルベド。ハローと放射状のクレーターは、縁の頂上からクレーターの直径の数倍に及ぶことがあります。他のすべての地図単位に重なっています。一般に、古いクレーターよりも小さく、数も少ないです。
- c4: 新しく、わずかに変形したクレーター - 形態は c5 クレーターに似ていますが、明るいハローや光線はなく、鋭い縁の頂上があり、噴出物が連続的に覆っており、重なり合った二次クレーターはほとんどありません。床はクレーターまたは滑らかな平原の物質で構成されています。
- c3: 変形クレーター - 縁の頂上は連続しているが、わずかに丸みを帯びて控えめ。噴出物の層は、同規模の新しいクレーターの層よりも一般的には小さい。重なり合ったクレーターと放射状のクレーターが一般的で、多くのクレーターの底は滑らかな平原と中間の平原の物質で覆われている。中央の山頂は c4 クレーターよりも一般的で、これはおそらく c3 クレーターの平均サイズが大きいためである。
- c2: 静かなクレーター - 縁が低く、比較的浅いクレーターで、多くは縁の頂上が不連続です。床は滑らかな平原と中間平原の物質で覆われています。噴出物の密度は中間平原の物質と同程度です。
- c1 劣化したクレーター - c2 クレーターの物質に似ていますが、より劣化しており、重なり合ったクレーターが多くあります。
参照
注記
- ^ ab 特徴の総数には、IAUの惑星系命名作業部会(WGPSN)によって削除された、またはまだ承認されていない名前も含まれています。
参考文献
- ^ 「IAU - Gazetteer of Planetary Nomenclature - Mercury」。米国地質調査所。 2014年3月7日閲覧。
- ^ abc 「命名法検索結果: 水星 > クレーター、クレーター」。usgs.gov。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) 。2021年7月7日閲覧。
- ^ ab 「命名法検索結果: 月 > クレーター、クレーター」。usgs.gov。惑星命名法の地名辞典 – 国際天文学連合 (IAU) 惑星系命名法ワーキンググループ (WGPSN) 。2017年8月14日閲覧。
- ^ ab 「命名法検索結果: 火星 > クレーター、クレーター」。usgs.gov。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) 。2017年8月14日閲覧。
- ^ ab 「命名法検索結果: 金星 > クレーター、クレーター」。usgs.gov。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) 。2017年8月14日閲覧。
- ^ リッツェル、レベッカ(2012年12月20日)。「バレエはロケット科学ではないが、両者は排他的でもない」。ワシントンポスト。ワシントンDC、米国。 2012年12月22日閲覧。
- ^ H-7 テキスト_all.word
- ^ 「惑星と衛星の特徴の命名カテゴリ」。usgs.gov。惑星命名法の地名辞典 - 国際天文学連合(IAU)惑星系命名法ワーキンググループ(WGPSN)。2017年8月10日閲覧。
- ^ 「ビートルズの伝説ジョン・レノン、水星クレーターで名誉を受ける人々の中に」NASA、2013年12月19日。 2013年12月21日閲覧。
- ^ 「惑星名: クレーター、クレーター: 水星のレノン」国際天文学連合 (IAU) 2013年12月16日。 2013年12月21日閲覧。
- ^ Denevi, BW, Ernst, CM, Prockter, LM, Robinson, MS, 2018. 水星の地質史。Sean C. Solomon、Larry R. Nittler、Brian J. Anderson編著『 Mercury: The View After MESSENGER』、ケンブリッジ惑星科学。第6章。
- ^ Trask, Newell J.; Daniel Dzurisin (1984). 水星のディスカバリー (H-11) 四角形の地質図(PDF)。米国地質調査所。2007年12 月 7 日閲覧。
- ^ Pohn, HA、および Offield, TW、1970、「月のクレーターの形態と月の地質単位の相対年齢の決定 - パート 1」。分類: 地質調査研究 1970、米国地質調査所専門論文 700-C、p. C153–C162。
- ^ Stuart-Alexander, DE、および Wilhelms, DE、1975、「ネクタリアン システム、新しい月の時間地層単位」:米国地質調査所研究誌、v. 3、no. l、p. 53–58。
- Batson RM、Russell JF (1994)、惑星命名法の地名辞典、米国地質調査所紀要2129 [1]
- Davies ME、Dwornik SE、Gault DE、Strom RG(1978)、水星地図、NASA科学技術情報局[2]
外部リンク
- USGS: 水星の命名法
- USGS: 水星の命名法: クレーター
- 水星の地図

