HiRISE から見たアスタプス コレスマウンドとノブ。スケール バーの長さは 500 メートルです。 | |
| 座標 | 北緯36°52′ 東経67°54′ / 北緯36.87° 東経67.9° / 36.87; 67.9 |
|---|---|
| 寸法 | 全長705km |
| ネーミング | 古典的なアルベド特性 |


ニロシルティス・メンサエは火星のカシウス四角形内の領域である。中心座標は北緯36.87度、東経67.9度である。西経と東経はそれぞれ東経51.1度と東経74.4度、北緯と南緯はそれぞれ北緯36.87度と北緯29.61度である。[2]ニロシルティス・メンサエはプロトニルス・メンサエ の東に位置し、どちらも火星の二分境界に沿って位置している。この名前は1973年にIAUによって採用された。古典的なアルベド特性にちなんで名付けられ、直径は705km (438マイル)である。
ニロシルティス・メンサエの表面は、溝状地形に分類されます。この地形には、崖、台地、広く平坦な谷が含まれます。表面の特徴は、瓦礫で覆われた氷河によって形成されたと考えられています。[3] [4] これらの氷河は、マウンドや台地を囲んでいる場合、葉状瓦礫エプロンと呼ばれます。 [5] [6] [7] [8]氷河が谷にある場合、線状谷埋めと呼ばれます。[9] [10] [11] [12]
気候変動により氷の多い地形が生じた
数十年にわたり、火星の多くの地形には、ニロシルティス・メンサエのものも含め、大量の氷が含まれていると考えられてきました。この考えは、マーズ・リコネッサンス・オービターの SHAllow RADar (SHARAD) によるレーダー研究によって確認されました。その結果、ローブ状デブリエプロン (LDA) と線状谷充填物 (LVF) には、氷を絶縁する薄い岩石層で覆われた純粋な水氷が含まれていることが示されました。[13] [14]氷は、ニロシルティス・メンサエを含む北半球の多くの場所で発見されました。[15] 氷の起源に関する最も一般的なモデルは、惑星の自転軸の傾きの大きな変化による気候変動です。時には、傾きが 80 度を超えることさえありました。[16] [17] 傾きの大きな変化は、火星の多くの氷に富んだ地形を説明しています。
研究によると、火星の傾斜が現在の 25 度から 45 度に達すると、氷は極で安定しなくなることが示されています。[18] さらに、この高い傾斜では、固体二酸化炭素 (ドライアイス) の貯蔵庫が昇華し、それによって大気圧が上昇します。この上昇した圧力により、より多くの塵が大気中に保持されるようになります。大気中の水分は、雪または塵の粒子に凍った氷として降り注ぎます。計算によると、この物質は中緯度に集中します。[19] [20] 火星大気の一般循環モデルは、氷を多く含む地形が見られるのと同じ領域に氷を多く含む塵が蓄積すると予測しています。[21] 傾斜が低い値に戻り始めると、氷は昇華し (直接ガスに変化し)、塵のラグを残します。[22] [23] ラグ堆積物は下にある物質を覆っているため、高い傾斜レベルの各サイクルで、いくらかの氷を多く含むマントルが残ります。[24] 滑らかな表面のマントル層は、おそらく比較的最近の物質のみを表していることに注意してください。
参照
参考文献
- ^ アリゾナ大学の Nilosyrtis Mensae のカラーパレット/HiRISE
- ^ 「Nilosyrtis Mensae」。惑星命名法書。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ Greeley, R. および J. Guest. 1987. 火星の東赤道地域の地質図、縮尺 1:15,000,000。US Geol. Ser. Misc. Invest. Map I-802-B、バージニア州レストン
- ^ シャープ、R. 1973. 火星のフレッテッドおよびカオス地形。J. Geophys. Res.: 78. 4073-4083
- ^ Plaut, J. et al. 2008. 火星中北部の緯度におけるロベートデブリエプロンの氷のレーダー証拠。月惑星科学 XXXIX. 2290.pdf
- ^カー、M . 2006. 火星の表面。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-87201-0
- ^ Squyres, S. 1978. 火星のフレッテッド地形:侵食堆積物の流れ。イカロス:34. 600-613。
- ^ ISBN 0-8165-1257-4
- ^ Morgan, G. および J. Head III. 2009. 火星のシントンクレーター:高原氷原への衝突と融解によるヘスペリア-アマゾン境界の谷ネットワークの形成の証拠。イカロス:202. 39–59。
- ^ Morgan, G. et al. 2009. 火星の Deuteronilus Mensae 北方二分境界領域における線状谷堆積物 (LVF) と葉状デブリエプロン (LDA): アマゾン氷河イベントの範囲、年代、および発生頻度に関する制約。Icarus: 202. 22–38。
- ^ Head, J., et al. 2006. 火星北部中緯度における広大な谷氷河堆積物:後期アマゾン黄道傾斜による気候変動の証拠。地球惑星科学レター 241. 663-671
- ^ Head, J., et al. 2006. アマゾン中緯度地域氷河作用による火星の二分法境界の修正。Geophys. Res Lett. 33
- ^ Plaut, J. et al. 2008. 火星中北部の緯度におけるロベートデブリエプロンの氷のレーダー証拠。月惑星科学 XXXIX. 2290.pdf
- ^ “HiRISE | Deuteronilus Mensae の合体葉状破片エプロン (PSP_009535_2240)”.
- ^ Plaut, J., A. Safaeinili,, J. Holt, R. Phillips, J. Head, J., R. Seu, N. Putzig, A. Frigeri. 2009. 火星中北部の緯度における葉状デブリエプロン内の氷のレーダー証拠。Geophys. Res. Lett. 36. doi:10.1029/2008GL036379.
- ^ Touma J. と J. Wisdom。1993 年。「火星の混沌とした傾斜」。Science 259、1294-1297。
- ^ Laskar, J., A. Correia, M. Gastineau, F. Joutel, B. Levrard、および P. Robutel。2004年。火星の日射量の長期的変化とカオス的拡散。Icarus 170、343-364。
- ^ Levy, J., J. Head, D. Marchant, D. Kowalewski. 2008. NASA フェニックス着陸予定地点における昇華型熱収縮亀裂多角形の特定: 基質特性と気候による形態進化への影響。Geophys. Res. Lett. 35. doi:10.1029/2007GL032813.
- ^ Levy, J.、J. Head、D. Marchant。2009a。火星の熱収縮亀裂多角形:HiRISE観測による分類、分布、気候への影響。J. Geophys. Res. 114. doi:10.1029/2008JE003273。
- ^ Hauber, E., D. Reiss, M. Ulrich, F. Preusker, F. Trauthan, M. Zanetti, H. Hiesinger, R. Jaumann, L. Johansson, A. Johnsson, S. Van Gaselt, M. Olvmo. 2011. 火星中緯度地域の地形進化: スヴァールバル諸島の類似周氷河地形からの洞察。Balme, M., A. Bargery, C. Gallagher, S. Guta (編)。火星地形学。地質学会、ロンドン。特別出版: 356。111-131
- ^ Laskar, J., A. Correia, M. Gastineau, F. Joutel, B. Levrard、および P. Robutel。2004年。火星の日射量の長期的変化とカオス的拡散。Icarus 170、343-364。
- ^ Mellon, M., B. Jakosky. 1995. 過去と現在の時代における火星の地上氷の分布と挙動。J. Geophys. Res. 100, 11781–11799。
- ^ Schorghofer, N.、2007年。火星の氷河期のダイナミクス。ネイチャー449、192-194。
- ^ Madeleine, J., F. Forget, J. Head, B. Levrard, F. Montmessin. 2007. 一般循環モデルによる北部中緯度氷河の探査。第 7 回国際火星会議。抄録 3096。
