火星探査機レーザー高度計(MOLA) データによるノアキス四角形の地図。最高標高は赤、最低標高は青で示されています。 | |
| 座標 | 47°30′S 330°00′W / 47.5°S 330°W / -47.5; -330 |
|---|---|

ノアキス四角形は、米国地質調査所(USGS)の天体地質学研究プログラムが使用する火星の30枚の四角形地図のうちの1つです。ノアキス四角形はMC-27(火星チャート-27)とも呼ばれます。[1]
ノアキス四角形は、火星の西経300度から360度、南緯30度から65度の領域をカバーしています。火星の2つの巨大な衝突盆地、アルギュレとヘラスの間にあります。ノアキス四角形には、ノアキス・テラとヘラス平原の西部が含まれます。
ノアキスは衝突クレーターで非常に密に覆われているため、火星で最も古い地形の 1 つと考えられています。そのため、火星の歴史の中で最も古い時代の一つである「ノアキス期」と呼ばれています。さらに、以前は埋もれていたクレーターの多くが現在地表に現れており、[2]ノアキスの極端な年齢により、古代のクレーターが埋められ、再び新たに露出しています。
ノアキス四角形の表面の大部分は、地上の氷が消失して窪地が残った波状の地形を示している。[3]
火星に着陸した最初の人類の技術は、ノアキス四角形に着陸(墜落)した。ソ連の火星2号は、南緯44度12分 西経313度12分 / 南緯44.2度 西経313.2度 / -44.2; -313.2に墜落した。重さは約1トンだった。この無人探査機は、巨大な砂嵐の中で着陸を試みた。さらに状況を悪化させたのは、この地域には砂嵐が多数発生していることである。[4]
波打つ地形
火星の特定の地域には、ホタテ貝のような形の窪みが見られる。この窪みは、氷を多く含んだマントル堆積物の残骸であると考えられている。ホタテ貝は、凍った土壌から氷が昇華して形成される。[5] [6]このマントル物質は、火星の極の傾きの変化により気候が異なっていたときに、塵の上に氷が形成されて空中から落下したと考えられる。 [7]ホタテ貝は通常、深さ数十メートル、幅数百メートルから数千メートルである。ほぼ円形または細長い形状のものがある。いくつかは合体して、大きくてくぼんだ地形を形成したようである。Icarus に掲載された研究によると、ホタテ貝のような地形は、現在の火星の気候条件下での昇華による地下の水氷の損失によって形成される可能性がある。彼らのモデルは、地面に深さ数十メートルまでの大量の純粋な氷がある場合に、同様の形状を予測している。[8] ホタテ貝が形成される場所には多角形の亀裂が見られることが多いため、地形の形成過程は亀裂からの昇華から始まる可能性がある。[3]
-
HiRISEから見た波状地形
-
HiRISE から見た波状地形のクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた波状の地形。 砂塵旋風の跡も見える。
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された波型地形
砂嵐の軌跡
火星の多くの地域では、巨大な砂塵旋風が起こります。火星の表面のほとんどは、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、その下の暗い表面が露出して、跡が残ります。砂塵旋風は、地上からも軌道上からも観測されています。砂塵旋風は、火星の2台の探査車の太陽電池パネルの塵を吹き飛ばし、それらの寿命を大幅に延ばしました。[9]双子の探査車は3か月間持続するように設計されていましたが、実際には6年以上持続し、8年以上経った今でも動作しています。跡のパターンは、数か月ごとに変化することが示されている。[10]高解像度ステレオカメラ(HRSC)と火星探査カメラ(MOC)のデータを組み合わせたTAの研究では、火星のいくつかの大きな砂塵旋風は直径が700メートルで、少なくとも26分間続くことがわかりました。[11] 一部の砂塵旋風は、地球の平均的な竜巻よりも高いです。[12] 下のラッセルクレーターの画像は、HiRISEによって記録された、わずか3か月間のダストデビルの軌跡の変化を示しています。フレント渓谷の写真には、他のダストデビルの軌跡が見られます。
クレーター
衝突クレーターは一般的に縁があり、その周囲に噴出物があるが、火山クレーターには通常縁も噴出物堆積物もない。クレーターが大きくなると(直径10km以上)、中央に山が現れることが多い。[13]山は衝突後にクレーター底が跳ね返ったことでできる。[14] クレーターには層が現れることもある。クレーターは地表の奥深くに何があるのかを見せてくれる。
-
HiRISE が撮影したマウンダークレーター。張り出した部分はクレーターの南側 (下側) の劣化した壁の一部です。スケール バーの長さは 500 メートルです。
-
HiRISE が撮影したアシモフ クレーター。写真の下部はクレーターの南東の壁です。写真の上部はクレーターの大部分を占める丘の端です。
-
HiRISE が捉えたアシモフクレーターの西斜面の層。
-
アシモフクレーターの西斜面の地層のクローズアップ。影で張り出した部分が見える。地層の中には侵食に対して非常に強いものがあり、突き出ているものもある。画像は HiRISE より。
-
HiRISE が撮影したアシモフ クレーターの中央ピットの東斜面。画像をクリックすると、多数の溝の詳細が表示されます。
-

-
THEMIS が捉えたカイザークレーターの南壁の詳細。画像の上部には砂丘の一部が写っている。
-
-
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したノアキス四角形のクレーターの底
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、クレーターの底に浸食が発生
-
CTX カメラで見たル ベリエ (火星のクレーター) (火星偵察軌道船上)
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した二次クレーター。これらは、近くにある大きな天体の一次衝突によって空中に投げ出された物質から形成されました。
砂丘
砂丘を形成するための完璧な条件、つまり一方向からの安定した風と十分な量の砂がある場合、バルハン砂丘が形成されます。バルハン砂丘は風下側が緩やかな傾斜で、風下側ははるかに急な傾斜で、角や切れ込みが形成されることがよくあります。[15] 下の1枚の写真は、明確なバルハンを示しています。
-
ノアキスのクレーター内砂丘地帯にある暗い砂丘(おそらく玄武岩)。MOCパブリック ターゲティング プログラムによる火星グローバル サーベイヤーの写真。
-
HiRISE から見たノアキスの砂丘の広い眺め
-
HiRISE が撮影した、前の画像の砂丘のクローズアップ画像。砂が岩の一部をほとんど覆っていないことに注目してください。
-
HiRISE が捉えたヘレスポントゥス地方のバルハン砂丘。角は風下方向を向いています。
-
HiRISE が捉えたプロクタークレーターの波紋と砂丘
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した砂丘の広い景色
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した砂丘のクローズアップ画像。白樺の砂丘にラベルが付いています。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した砂丘のクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した砂丘のクローズアップ画像。白樺の砂丘にラベルが付いています。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した砂丘のクローズアップ カラー画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、ドーム型砂丘のクローズアップ カラー画像
ガリー
火星の特定の地域では、急斜面の峡谷が見つかっています。その説明にはさまざまなアイデアが提案されています。気候が異なっていたときに水が流れてできたというのが有力なアイデアです。最近では、HiRISE が火星を周回して以来、峡谷の変化が見られるようになったため、春にドライアイスの塊が斜面を流れてできたのではないかと考えられています。峡谷は、周回宇宙船による最も興味深い発見の 1 つです。[16] [17] [18] [19]
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーターの壁の溝
-
HiRISE が撮影したアシモフ クレーターの丘の溝
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、火口内の峡谷と尾根の広域画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したガリー チャネルのクローズ アップ ビュー。チャネルは急カーブを描いています。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したガリー チャネルのクローズ アップ ビュー。矢印は、大きなチャネル内の小さなチャネルを指しています。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた峡谷の広い眺め
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た溝のクローズアップ画像。溝には曲線が表示されます。
-
HiWish プログラムの HiRISE で見た峡谷のクローズアップ画像。多角形が見えます。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、溝のあるクレーター
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した峡谷のクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた火口の溝
ヘラスフロアの特徴
ヘラスの地底には、奇妙な地形がいくつかある。そのひとつは「縞状地形」と呼ばれる。[20] [21] [22] この地形は「タフィープル」地形とも呼ばれ、別の奇妙な地表であるハニカム地形の近くにある。[23] 縞状地形はヘラス盆地の北西部で見られる。ヘラス盆地のこの部分は最も深い。縞状地形の堆積物は、狭い帯状と帯状間が交互に現れている。曲がりくねった性質と比較的滑らかな表面の質感は、粘性流の起源を示唆している。惑星と宇宙科学誌に掲載された研究によると、この地形はヘラス内部で最も新しい堆積物であることが判明した。また、論文では、縞状地形がヘラス北西部内部のより広い範囲を覆っていた可能性も示唆している。帯状地形は、線状、同心円状、または葉状に分類できる。帯状地形は通常、長さ3~15 km、幅3 kmである。狭い帯状窪みは幅65メートル、深さ10メートルです。[24] これらの地形の写真は抽象芸術のように見えます。
-
CTX が撮影したヘラス盆地の底の一部の広角画像
-
CTX から見たヘラス盆地底の広域画像。これは前の画像を少し拡大したものです。ボックスは HiRISE で撮影された次の画像の位置を示しています。
-
HiRISE が捉えた、ヘラス盆地の底にある縞状の地形のクローズアップ。他の以前の写真では、この地域の広い景色が写っています。
-
ヘラス平原のねじれた地形ですが、実際はノアキス四角形内にあります。HiRISE で撮影された画像です。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えたヘラス平原の床面の層状構造。これは、まだ完全には解明されていないハニカム地形の一例である可能性があります。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したヘラス平原の底にあるねじれた帯
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、ヘラス平原の底にあるねじれた帯状の地形。これらのねじれた帯状の地形は、「タフィー プル」地形とも呼ばれます。
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、ヘラス平原の底にあるねじれた帯の広角画像
-
HiWish プログラムの HiRISE で観測された、ねじれた帯状の隆起のクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したヘラス平原の床面の特徴
-
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したヘラス平原の床面の特徴
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された縞模様の地形
砂丘の峡谷
砂丘には溝が見られます。これらは、クレーターの壁など他の場所の溝とは多少異なります。砂丘の溝は、長い距離にわたって同じ幅を保っているようで、エプロンではなくピットで終わっていることがよくあります。これらの溝の多くは、ラッセル (火星のクレーター)の砂丘で見られます。
-
HiRISE から見たラッセルクレーターの砂丘の広い眺め。多くの狭い峡谷が見えます。
-
HiRISE が捉えたラッセル クレーターの溝の端のクローズ アップ画像。注: このタイプの溝は通常、エプロンで終わっていません。
-
HiRISE が捉えたラッセルクレーターの峡谷の端のクローズアップ画像
-
HiRISE が捉えたラッセルクレーターの峡谷の端のクローズアップカラー画像
チャンネル
-
HiWish プログラムで HiRISE が見たチャンネル
-
HiWish プログラムで HiRISE が見たチャンネル
その他のシーン
-
主要な特徴が記されたノアキスの四角形の地図
-
HiRISE で見た、層状に解剖されたマントル
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えたクレーターの窪みの層
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根の広域画像
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された空洞のクローズアップ画像。注: これは前の画像の拡大です。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根。注: これは前の画像の拡大です。
-
HiWish プログラムの HiRISE で表示される高中心ポリゴン。2 つの個別のポリゴンの周囲にボックスが描画されます。
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、丘陵と脳の地形の広域図
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影されたマウンドと脳の地形のクローズアップ画像
-
HiWish プログラムの HiRISE で見られる明るい色調の素材。明るい色調の素材は、水中で形成された鉱物とよく関連付けられます。
-
HiWish プログラムの HiRISE で撮影された、岩や明るい色調の物質が見える表面のクローズ アップ画像
-
HiWishプログラムにおけるHiRISEから見たフロー
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた流れと尾根を示す広域画像
-
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた尾根のクローズアップ画像
その他の火星の四分円
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
- ^ Davies, ME; Batson, RM; Wu, SSC「測地学と地図作成法」Kieffer, HH; Jakosky, BM; Snyder, CW; Matthews, MS, 編著。Mars 。アリゾナ大学出版局:ツーソン、1992年。
- ^ Mars Space Flight Facility (2004年3月17日). 「Exhumed Crater (Released 17 March 2004)」. アリゾナ州立大学. 2011年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年12月19日閲覧。
- ^ ab Lefort, A.; et al. (2010). 「HiRISE で観測された火星のペネウスとアンフィトリテス・パテラエ領域の波形地形」Icarus . 205 (1): 259–268. Bibcode :2010Icar..205..259L. doi :10.1016/j.icarus.2009.06.005.
- ^ Hartmann, W. 2003. 火星旅行者ガイド。Workman Publishing。NY、NY。[ページが必要]
- ^ 「HiRISE | 膝蓋骨陰茎の波形の陥凹 (PSP_004340_1235)」。
- ^ McEwen, A., et al. 2017. 火星 赤い惑星の自然のままの美しさ。アリゾナ大学出版局。ツーソン。[ページが必要]
- ^ Head, James W.; Mustard, John F.; Kreslavsky, Mikhail A.; Milliken, Ralph E.; Marchant, David R. (2003). 「火星の最近の氷河期」. Nature . 426 (6968): 797–802. Bibcode :2003Natur.426..797H. doi :10.1038/nature02114. PMID 14685228. S2CID 2355534.
- ^ Dundas, Colin M.; Byrne, Shane; McEwen, Alfred S. (2015). 「火星の昇華サーモカルスト地形の発達のモデル化」Icarus . 262 : 154–169. Bibcode :2015Icar..262..154D. doi :10.1016/j.icarus.2015.07.033.
- ^ 「プレスリリース画像: スピリット」アメリカ航空宇宙局2007年4月12日2011年12月19日閲覧。
- ^ 「Ken Edgett」。アメリカ航空宇宙局。2001年。2011年10月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年12月19日閲覧。
- ^ Reiss, D.; Zanetti, M.; Neukum, G. (2011). 「高解像度ステレオカメラ (HRSC) と火星探査機カメラ (MOC) による火星の同一の活発なダストデビルの多時期観測」Icarus . 215 (1): 358–369. Bibcode :2011Icar..215..358R. doi :10.1016/j.icarus.2011.06.011.
- ^ 「竜巻の高さはどれくらいですか?」2023年2月23日。
- ^ 「石、風、氷:火星の衝突クレーターガイド」。
- ^ ヒュー・H・キーファー(1992年)。火星。アリゾナ大学出版局。ISBN 978-0-8165-1257-7. 2011年3月7日閲覧。
- ^ パイ、ケネス、ハイム・ツォア(2008年)。風成砂と砂丘。シュプリンガー。p.138。ISBN 9783540859109。
- ^ 「NASAの宇宙船が火星のドライアイス溝のさらなる証拠を観測」ジェット推進研究所。
- ^ 「HiRISE | 火星の溝での活動 (ESP_032078_1420)」.
- ^ 「火星の溝は水ではなくドライアイスによって刻まれている」Space.com 2014年7月16日。
- ^ 「火星の凍てつく峡谷 - SpaceRef」。
- ^ Diot, X., et al. 2014. 火星ヘラス盆地の縞状地形の地形学と形態測定。惑星宇宙科学: 101, 118-134。
- ^ 「NASA - ギリシャの縞状地形」。
- ^ 「HiRISE | ヘラス平原の複雑な縞状地形 (ESP_016154_1420)」。
- ^ Bernhardt, H., et al. 2018. 火星ヘラス盆地底の縞状地形:新たな観測では重力駆動流は裏付けられていない。第 49 回月惑星科学会議 2018 (LPI Contrib. No. 2083)。1143.pdf
- ^ Diot, X.; El-Maarry, MR; Schlunegger, F.; Norton, KP; Thomas, N.; Grindrod, PM; Chojnacki, M. (2016). 「火星のヘラス盆地の縞状地形と関連した複雑な地形の集合体」(PDF) .惑星および宇宙科学. 121 : 36–52. Bibcode :2016P&SS..121...36D. doi : 10.1016/j.pss.2015.12.003 .
- ^ モートン、オリバー(2002年)。『火星の地図:科学、想像力、そして世界の誕生』ニューヨーク:ピカドールUSA。p.98。ISBN 0-312-24551-3。
- ^ 「Online Atlas of Mars」Ralphaeschliman.com . 2012年12月16日閲覧。
- ^ 「PIA03467: MGS MOC 広角火星地図」。フォトジャーナル。NASA / ジェット推進研究所。2002 年 2 月 16 日。2012年12 月 16 日閲覧。
外部リンク
- ヘラス盆地の縞状流地形
