リヨの陰影地形図 | |
| 惑星 | 火星 |
|---|---|
| 地域 | イスメニウス湖の四角形 |
| 座標 | 北緯50°48′ 西経330°42′ / 北緯50.8° 西経330.7° / 50.8; -330.7 |
| 四角形 | イスメニウス・ラクス |
| 直径 | 236 km (147 マイル) |
| エポニム | ベルナール・リオ、フランスの天文学者(1897–1952) |
リヨは火星のボレアリス火山地域にある大きな山頂のリングクレーターで、イスメニウス湖四角形内の北緯50.8度、西経330.7度に位置している。直径は236kmである。名前はフランスの天文学者ベルナール・リヨ(1897年 - 1952年)に由来している。[1]
中央に中央山頂があるリオットクレーターは、大部分が平坦で滑らかで、大きなクレーターがほとんどないヴァスティタス・ボレアリスの平原にひときわ目立つ。[2]リオットは火星の北半球で最も深い地点である。[3]南にはデウテロニルス・メンサエがあり、さらに南東にはプロトニルス・メンサエがある。西にはより小さなミクー・クレーターがあり、東南東にはモリュー・クレーターがある。

2009年に発表された研究では、過去にリヨットに液体の水があったという証拠が示されています。[4]
リオットクレーター付近では多くの溝が発見されている。2017年に発表された研究では、これらの溝は、高温の噴出物が厚さ20~300メートルの氷の層に着地した際に放出された水でできたと結論付けられている。計算によると、噴出物の温度は少なくとも250°F(121°C)だったと思われる。谷は噴出物の外縁付近の噴出物の下から始まっているようだ。この考えを裏付ける証拠の1つは、近くに二次クレーターがほとんどないことである。二次クレーターが少ないのは、ほとんどが氷の上に着地し、その下の地面に影響を与えなかったためである。氷は気候が異なっていたときにその地域に蓄積された。軸の傾きや黄道傾斜は頻繁に変化する。傾きが大きい時期には、極地の氷が中緯度に再分配される。火星にはかつて川や湖、海に水があったにもかかわらず、これらの地形は40億年から30億年前のノアキアン期とヘスペリアン期にまで遡るため、これらの水路の存在は珍しい。 [5] [6] [7]
かつての川
火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターが撮影した画像には、リオットクレーターの底に川が刻んだ谷が写っている。科学者たちは、この川が火星の他の川よりも最近形成されたように見えることに興奮している。水が流れ始めたのはわずか125万年前のことだ。水源は近くの氷河の氷だと考えられている。川の谷は幅250メートル(820フィート)以上、長さは数十キロメートルに及ぶ。[8]
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HiRISE が撮影した、リオットクレーターのチャネルの広域画像 (HiWish プログラム提供)
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、リオットクレーターのチャネルのクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、リオットクレーターのチャネルのクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、リオットクレーターの湾曲した溝
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HiRISEから見たリヨットのチャネル
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標高が誇張されたリオットクレーター。熱い噴出物によって氷が溶けてできた溝の分布を示しています。
砂嵐の軌跡
リヨットを含む火星の多くの地域では、巨大な砂塵旋風が起こります。火星の表面の大半は、薄くて細かい明るい塵で覆われています。砂塵旋風が通過すると、その層が吹き飛ばされ、その下にある暗い表面が露出します。これらの砂塵旋風は、地上や軌道上から観測されています。
ギャラリー
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リオットがトップに写っているMGS画像
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HiRISEが撮影したリオットクレーターの砂丘。画像をクリックすると、明るい色調の堆積物と砂嵐の跡が見られます。
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リヨクレーターの中央隆起部の溝。HiRISE データから再処理された画像。
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リヨットとその他の近隣クレーターの MOLA マップ。色は標高を示します。
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HiRISE が捉えたリオット火口の峡谷。
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CTXが撮影したリオットクレーターの流路。リオットクレーターでは水によって削られた流路が発見されており、曲線はその 1 つである可能性がある。
インタラクティブな火星地図
火星の地球全体の地形を示すインタラクティブな画像マップ。あなたのマウス画像の上にマウスを移動すると、60 を超える主要な地理的特徴の名前が表示され、クリックするとリンクします。ベースマップの色は、NASA のMars Global SurveyorのMars Orbiter Laser Altimeterのデータに基づく相対的な標高を示しています。白と茶色は、最も高い標高 (+12~+8 km)に続き、ピンクと赤(+8~+3 km);黄色は0 km ; 緑と青は低い標高((−8 km)。軸は緯度と経度です。極地が示されています。
参照
参考文献
- ^ 「Lyot」。惑星命名法の地名辞典。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ 米国内務省、米国地質調査所、火星東部地域の地形図 M 15M 0/270 2AT、1991年
- ^ 「火星:赤い惑星について私たちが知っていること」。Space.com。2021年10月。
- ^ Dickson, JL; Fassett, CI; Head, JW (2009). 「火星の気候ミクロ環境におけるアマゾン時代の河川流域システム:リオットクレーター内部の氷床の融解」.地球物理学研究レター. 36 (8): L08201. Bibcode :2009GeoRL..36.8201D. doi : 10.1029/2009GL037472 .
- ^ Weiss, David K. (2017). 「火星の広大なアマゾン川時代の河川:その形成におけるリヨットクレーターの役割の評価」.地球物理学研究レター. 44 (11): 5336–5344. Bibcode :2017GeoRL..44.5336W. doi :10.1002/2017GL073821.
- ^ Weiss, D.; et al. (2017). 「火星の 広範囲にわたるアマゾン川時代の河川:その形成におけるリヨットクレーターの役割の評価」。地球物理学研究レター。44 (11): 5336–5344。Bibcode :2017GeoRL..44.5336W。doi :10.1002/2017GL073821。
- ^ 「火星の比較的最近の水によって形成された谷は熱い岩石によるもの - SpaceRef」。
- ^ 「火星に最近川が流れていた可能性」Space.com 2009年5月14日。
