リスト 高さは基底から頂上までで表されます(ただし、平均基底レベルの正確な定義はありません)。海抜 からの頂上高度は地球と、おそらくタイタンで のみ利用可能です。[ 1 ] 他の惑星では、計算に十分なデータがあれば、等ポテンシャル面 または基準楕円 体からの頂上高度を使用できますが、多くの場合そうではありません。
↑ 2025年まで、スカディ・モンスは マックスウェル・モンテスの最高峰として指定されていました。その後、レーダーデータからその場所にモンス地形が存在しないことが示唆されたため、指定が取り消されました。
標高順に最も高い山々 オリンポス山 標高 72,000 フィート(22,000 メートル) 赤道海嶺 標高 65,617 フィート(20,000 メートル) ブーザウレ・モンス 59,711 フィート (18,200 メートル) アスクラエウス山 標高 49,000 フィート(15,000 メートル) イオニア山 標高 41,667 フィート(12,700 メートル) エリシウム・モンス 標高 41,338 フィート(12,600 メートル) アルシア・モンス 標高 38,386 フィート(11,700 メートル) リム山 36,089 フィート (11,000 メートル) マックスウェル・モンテス 35,105 フィート (10,700 メートル) エウボイア山脈 10,500 m (34,449 フィート ) マウナケア 33,500 フィート (10,200 m) エベレスト山 29,029 フィート (8,848 メートル) ハーシェル・ピーク 22,966 フィート (7,000 メートル) アンセリス山 20,341 フィート (6,200 m) テンジン・モンテス 標高 20,341 フィート(6,200 メートル) デナリ /マッキンリー山 標高20,310 フィート(6,190 メートル) キリマンジャロ山 19,341 フィート (5,895 メートル) ホイヘンス山 18,045 フィート (5,500 メートル) エオリス山 18,045 フィート (5,500 メートル) ピカール・モンス 18,045 フィート (5,500 メートル) マート・モンス 16,076 フィート (4,900 メートル) ライト・モンス 15,420 フィート (4,700 メートル) モンス・ハドリー 14,764 フィート (4,500 メートル) バトラー・モンス 14,764 フィート (4,500 メートル) アフナ山 13,500 フィート (4,100 m) ドロシー・ピーク 13,123 フィート (4,000 メートル) ミトリム・モンテス 10,948 フィート (3,337 メートル) ハレアカラ 10,023 フィート (3,055 m) カロリース モンテス 9,843 フィート (3,000 m) イオ(無名の山頂)標高 8,202 フィート(2,500 メートル) ジャニクルム ドルサ 4,921 フィート (1,500 m) ドゥームモンズ 4,757 フィート (1,450 メートル) モンス・リュムカー 4,265 フィート (1,300 メートル)
ギャラリー 以下の画像は、基部から頂上までの高さが小さい順に表示されています。
注記 ↑ ピークの高さと親ワールドの半径 の比率の 100 倍 ↑ 地球上では、山の高さは氷河作用によって制限されており、山頂は通常、 雪線( 緯度 によって変化するから 1500 m を超える高さには達しません。この傾向の例外は、急速に形成される火山です。 [ 10 ] ↑ ヘルマン(2005)の20ページには、「マッキンリー山の麓から山頂までの標高差は、海抜より完全に上にある山としては最大で、約18,000 フィート(5,500 メートル)である」 ↑ 山頂は海抜 (5.5海洋深海底平原 からは13km (8.1。 ↑ クレーターの縁にある突出部は通常、山頂とは見なされず、ここには記載されていません。 月の最高地点は、いわゆるセレネアン山頂 で、北緯5度26分28秒 、 西経158度 39分22秒(北緯5.441度、西経 158.656 度) に位置し、月の高地にあるクレーターの縁にあり、標高は10.629キロメートル(6.605マイル)です。 [ 17 ] 注目すべき例として、月の裏側のクレーター、ゼーマンの 縁にある(公式には)名前のない山塊があり、縁の隣接部分より約4.0 km、クレーター底より約7.57 km高くなっています。 [ 18 ] この山塊の形成は、衝突イベントだけでは説明できないようです。 [ 19 ] 1 2 測定の精度に限界があり、「基底」の明確な定義がないため、火星のオリンポス山とベスタのクレーター、レアシルビアの中央峰のどちらが太陽系で最も高い山であるかを断言することは困難です。 ↑ キュリオシティ の着陸地点から見て、高さは 約5.25 km (3.26。 [ 31 ] ↑ クレーターの中央のピークは、堆積物の丘の下にある可能性があります。その堆積物がクレーターが水没していたときに堆積した場合、侵食 作用が優勢になる前に、クレーターはかつて完全に埋まっていた可能性があります。 [ 30 ] しかし、丘の層の半径方向の傾斜が3度であると報告されていることから示唆されるように、堆積がクレーターの壁を下るカタバ風によるもの である場合、侵食の役割は丘の成長の上限を設定することだったでしょう。 [ 32 ] [ 33 ] キュリオシティ による重力測定は、クレーターが堆積物で埋もれたことがないことを示唆しており、後者のシナリオと一致しています。 [ 34 ] ↑ 太陽系最大のもののひとつ[ 47 ] ↑ イオのパテラ の中には、放射状の溶岩流に囲まれているものがあり、地形的に高い地点にあることを示しているため、楯状火山である。これらの火山のほとんどは、1 km 未満の起伏を示している。起伏が大きいものもいくつかあり、ルワ・パテラは 幅 300 km で 2.5 ~ 3 km 上昇している。しかし、その傾斜はわずか 1 度程度である。 [ 50 ] イオのより小さな楯状火山のいくつかは、より急な円錐形の断面を持っている。例として挙げられているものは、幅 60 km で、平均傾斜は 4°、小さな山頂の窪地に向かうにつれて 6 ~ 7° に達する。 [ 50 ] ↑ 収縮によって形成されたようです。 [ 53 ] [ 54 ] ↑起源に関する仮説としては 、 潮汐固定 による 扁平率 の減少に伴う地殻の再調整[ 59 ] [ 60 ] 、および月を囲んでいたかつての環 からの軌道離脱物質の堆積[ 61 ]などが挙げられる。 ↑ 線形化された広角ハザードカメラ 画像。山が実際よりも急峻に見える。この画像では最高峰は見えない。
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外部リンク photojournal.jpl.nasa.govに掲載されているレアシルビアの中央峰の3Dアナグリフ画像: 上面図と側面図 Planetary.orgに掲載されているレアシルビアの中央峰のカラー画像:側面図(峰は右上)とベスタの南半球のモザイク画像 2012年9月21日に撮影されたエオリス山のカラーパノラマ写真(色調補正済みの小型画像はこちら) ショーン・ドーランによるエオリス・モンスのカラー写真 ショーン・ドーランによる、エオリス・モンスの麓斜面を上空から撮影した高解像度ビデオ エベレスト山周辺のギガピクセルパノラマ写真( 2016年8月31日、 Wayback Machine に David Breashears によってアーカイブ済み)