雨の海の位置を示す地図 | |
| 座標 | 北緯32°48′ 西経15°36′ / 北緯32.8° 西経15.6° / 32.8; -15.6 |
|---|---|
| 直径 | 1,146 km (712 マイル) [1] |
| エポニム | にわか雨の海または雨の海 |
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雨の海(ラテン語 imbrium、「にわか雨の海」または「雨の海」)は、月の雨の海盆内にある広大な溶岩平原で、太陽系内でも大きなクレーターの一つである。雨の海盆は、後期重爆撃期に原始惑星が衝突して形成された。後に玄武岩質の溶岩が巨大なクレーターに流れ込み、現在見られる平坦な火山平原を形成した。この盆地の年代は、ウラン鉛年代測定法を用いて約39億年前と推定されており、衝突体の直径は250 ± 25 kmと推定されている。[2]月の海(mareの複数形)は、クレーター内に溶岩が溜まり、比較的滑らかな表面を形成したため、月の他の部分よりも特徴が少ない。雨の海は、その後の出来事によって表面が変化したため、最初に形成された当初ほど平坦ではありません。
起源
雨の海は、後期重爆撃期に小惑星帯の原始惑星が月に衝突して形成された。[3]放射年代測定技術に基づくと、衝突の年代は約39億2200万年±1200万年前とされている。衝突による噴出物は月の表側の広い範囲を覆っている。[4] [5]
特徴
直径1145kmの雨の海は、海の中では嵐の大洋に次いで2番目の大きさで、衝突盆地に関連する最大の海です。
インブリウム盆地は、それを削り取った巨大な衝突イベントによって隆起した3つの同心円状の山脈に囲まれている。最も外側の山脈の輪は直径1300 kmで、南のカルパトゥス山脈、南東のアペニン山脈、東のコーカサス山脈など、いくつかの異なる山脈に分かれている。外側の山脈の最も高いところでは、インブリウムの海の表面から5 km以上も聳え立っている。[6]環状の山脈は北と西ではそれほど発達しておらず、インブリウムの衝突によってこれらの地域ではそれほど高く隆起しなかっただけと思われる。中間の山脈の輪はアルプス山脈とアルキメデス山脈を形成している。直径650 kmの最も内側の輪は、レクティ山脈、テネリフェ山脈、そしておそらくスピッツベルゲン山脈によって定義されている。この環の大部分は海の玄武岩の下に沈んでおり、モンス・ピコやモンス・ラ・イールなど、一部の地域には孤立した山頂のみが残っています。

さまざまな方法を用いて、月の海の物質の深さに関する数多くの推定がなされてきた。これには、重力、地震、レーダーデータの分析、部分的に玄武岩で満たされたクレーターと海を完全に貫通したクレーターの研究、海の堆積物で満たされた月の盆地と満たされていない盆地の比較などが含まれる。これらの研究により、月の海の中心部の深さは 2 km [7]から 5 km [8]の範囲であると推定されている。インブリウムの衝突によって残された元のクレーターは 100 km ほどの深さであったが、盆地の底は衝突直後に上向きに跳ね返ったと考えられている。

インブリウム盆地の周囲は衝突による噴出物で覆われた領域で、外向きに約 800 km にわたって広がっている。また、盆地を取り囲むのは「インブリウム スカルプチャー」と呼ばれる放射状の溝のパターンで、これは盆地から低角度で発射された大型の発射体が月の表面をかすめて削り取った溝であると解釈されている。このスカルプチャー パターンは、1893 年にグローブ カール ギルバートによって初めて特定された。 [9]さらに、インブリウム盆地に対して放射状および同心円状に走る月全体の断層パターンは、インブリウム衝突によって形成されたと考えられている。この衝突は文字通り、月の岩石圏全体を粉砕した。月の表面、インブリウム盆地のちょうど反対側の領域には、衝突の地震波が月の内部を通過した後に集中して形成されたと考えられる混沌とした地形の領域(ヴァン・デ・グラーフ・クレーター)があります。インブリウムの海は幅約 750 マイル (1,210 km) です。
1968年に5機のルナ・オービター宇宙船のドップラー追跡により、雨の海の中心部に質量集中部(マスコン)、つまり重力高地が確認されました。[ 10 ]雨の海マスコンは月面で最大のマスコンです。これはルナ・プロスペクターやグレイル などの後の探査機によって確認され、より高い解像度で地図化されました。
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陰影図
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GRAILに基づく重力マップ
名前
月面の他の海のほとんどと同様に、雨の海はジョヴァンニ・リッチョーリによって命名され、彼の1651年の命名システムは標準化されました。[11]
海の最も古い名前は「ヘカテの神殿」である可能性がある。プルタルコスは、古代ギリシャ人が死者の魂が苦しめられる場所であると信じて、月にある「窪みと深み」のうち最大のものにこの名前を与えたと記録している。エウェン・A・ウィテカーは、これはおそらく肉眼で見える「明るい斑点に遮られることのない、最も大きな規則的な形の暗い領域」である雨の海を指していると主張している。[12]
1600年頃、ウィリアム・ギルバートは月の地図を作成し、海を「レジオ・マグナ・オリエンタリス」(東の広い地域)と名付けた。マイケル・ファン・ラングレンによる1645年の地図では、この海を「マレ・オーストリアクム」(オーストリア海)と名付けた。[13]
観察と探索
雨の海は地球から肉眼で見ることができます。西洋の民間伝承で月面に見られる伝統的な「月の男」のイメージでは、雨の海は男性の右目を形成しています。[14]
ルナ17
1970年11月17日、世界標準時03:47に、ソ連の宇宙船ルナ17号が北緯38.28度、西経35.00度の海に軟着陸した。ルナ17号には、月面や地球外天体に配備された最初のロボット探査車であるルノホート1号が搭載されていた。遠隔操作探査車であるルノホート1号は正常に配備され、数か月にわたるミッションを遂行した。
アポロ15号
1971年、有人アポロ15号ミッションは、ハドレー・リルとアペニン山脈の間の雨の海の南東部に着陸した。船長のデイビッド・スコットと月着陸船パイロットのジェームズ・アーウィンは、宇宙船の外で月面船外活動に18時間半を費やすなど、月面で3日間を過ごした。司令船パイロットのアルフレッド・ウォーデンは軌道上に留まり、雨の海(および月のその他の地域)の高解像度写真数百枚とその他の種類の科学データを収集した。月面の乗組員は最初の月面車を使用してその地域を調査し、77キログラム(170ポンド)の月面物質を持ち地球に帰還した。サンプルは、ジェネシス・ロックを含む、先雨期(ネクタリアンまたはプレネクタリアン)の月の地殻の断層ブロックであると考えられているモンス・ハドレー・デルタから収集された。これはまた、月の細溝を訪れ、細溝の壁に見える月の岩盤の露頭を観察した唯一のアポロ計画でもあった。[15]
2013年のインパクト
2013年3月17日、雨の海の月の表面に物体が衝突し、見かけのマグニチュード4の閃光を放ち爆発した。 [16]その結果生じたクレーターの幅は18メートルであった。[17]これは、NASAの月面衝突チームが2005年に監視を開始して以来、最も明るい衝突として記録された。
中国の上陸

嫦娥3号は2013年12月14日、直径6kmのラプラスFクレーターの南約40kmにある雨の海に着陸した。 [18] [19] 北緯44.1260度、西経19.5014度。[19] [20] [21] 着陸機は7時間24分後に玉兔探査車を展開した。[22]嫦娥3号のミッションは、月面の土壌の構造と深さを30m(98フィート)の深さまで初めて直接測定し、数百メートルの深さまで月の地殻構造を調査しようとした。 [23]探査車の地中レーダーは、少なくとも9つの異なる岩石層の証拠を発見した。これは、この地域が驚くほど複雑な地質学的プロセスを持ち、アポロや月の着陸地点とは組成が異なることを示している。[24] [25]
参照
参考文献
- ^ 「Mare Imbrium」。惑星命名法書。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ PH Schultz & DA Crawford、「月面における非放射状インブリウム彫刻の起源と意味」、Nature 535、391–394(2016)
- ^ Merle, RE; Nemchin, AA; Grange, ML; Whitehouse, MJ; Pidgeon, RT (2014). 「アポロ14号の角礫岩中のCaリン酸の高解像度U-Pb年代:インブリウム衝突の年代に対する示唆」。Meteoritics & Planetary Science . 49 (12): 2241–2251. Bibcode :2014M&PS...49.2241M. doi : 10.1111/maps.12395 .
- ^ Nemchin, Alexander A.; Long, Tao; Jolliff, Bradley L.; Wan, Yusheng; Snape, Joshua F.; Zeigler, Ryan; Grange, Marion L.; Liu, Dunyi; Whitehouse, Martin J.; Timms, Nicholas E.; Jourdan, Fred (2021年4月1日). 「月衝突角礫岩の年代:インブリウム衝突の時期の限界」.地球化学. 81 (1): 125683. Bibcode :2021ChEG...81l5683N. doi : 10.1016/j.chemer.2020.125683 . hdl : 20.500.11937/90165 . ISSN 0009-2819. S2CID 224884243。
- ^ Zhang, Bidong; Lin, Yangting; Moser, Desmond E.; Hao, Jialong; Shieh, Sean R.; Bouvier, Audrey (2019年12月). 「アポロ17号南山塊衝突溶融角礫岩73155のジルコンのImbrium Age」. Journal of Geophysical Research: Planets . 124 (12): 3205–3218. Bibcode :2019JGRE..124.3205Z. doi :10.1029/2019JE005992. ISSN 2169-9097. S2CID 210277861.
- ^ 月の満ち欠け
- ^ Thomson, BJ (2009). 「Imbrium Basinの海の玄武岩の厚さを推定する新しい手法」.地球物理学研究レター. 36 (12).
- ^ Dibb, SD; Kiefer, WS ( 2015 ). 「月の大きな衝突盆地の深さと直径の関係と海の玄武岩の厚さへの影響」(PDF)。第46回LPSC。1677 。
- ^ ギルバート、グローブ・カール。「月の顔、その特徴の起源に関する研究」ワシントン、ワシントン哲学協会、1893年。
- ^ PM Muller、WL Sjogren (1968) 。「マスコン:月の質量濃度」。サイエンス。161 (3842): 680–684。Bibcode : 1968Sci ...161..680M。doi : 10.1126 /science.161.3842.680。PMID 17801458。S2CID 40110502 。
- ^ Ewen A. Whitaker、「月の地図作成と命名」(ケンブリッジ大学出版、1999年)、61ページ。
- ^ ユーエン・A・ウィテカー著『月の地図作成と命名』(ケンブリッジ大学出版、1999年)、7ページ
- ^ Ewen A. Whitaker、「月の地図作成と命名」(ケンブリッジ大学出版、1999年)、15、41ページ。
- ^ Ewen A. Whitaker, Mapping and Naming the Moon (Cambridge University Press, 1999)、3 ページ。[ ISBN 不明]
- ^ アポロ15号予備科学報告書(NASA SP-289)、科学技術情報局、アメリカ航空宇宙局、ワシントンD.C.、1972年。
- ^ トニー・フィリップス博士(2013年5月17日)。「月面の明るい爆発」。Science@NASA 。 2013年5月19日閲覧。
- ^ NASAゴダード宇宙飛行センター(2015年3月17日)。「月の新しいクレーター」ゴダードメディアスタジオ。 2022年5月13日閲覧。
- ^ 「嫦娥3号着陸座標」中国新聞 (CN) 2013年12月14日2013年12月15日閲覧。
- ^ エミリー・ラクダワラ、フィル・ストーク(2013年12月)。「嫦娥3号が月面着陸に成功!」惑星協会。 2013年12月15日閲覧。
- ^ 「中国、ロボット探査機の月面着陸に成功」
- ^ 「嫦娥3号の着陸マップ」
- ^ O'Neil, Ian (2013年12月14日). 「中国の探査車が走行!玉兔が月面探査ミッションを開始」.ディスカバリーニュース. CCTV. 2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月15日閲覧。
- ^ "欧阳自远:嫦娥三号明年発信将实现着陆器与月球车联合探测".新華社。 2012 年 6 月 14 日。2012 年 6 月 17 日のオリジナルからアーカイブ。2013 年7 月 23 日に取得。
- ^ ウォール、マイク(2015年3月12日)。「中国の探査機が月の歴史を驚くほど複雑に発見」Space.com 。 2015年3月13日閲覧。
- ^ Xiao, Long (2015年3月13日). 「嫦娥3号ミッションによって明らかにされた北方海域の若い多層地形」. Science . 347 (6227): 1226–1229. Bibcode :2015Sci...347.1226X. doi :10.1126/science.1259866. PMID 25766228. S2CID 206561783.
