
流出路は火星の非常に長く広い帯状の侵食地である。[1]長さは数百キロメートルに及び、幅は典型的には1キロメートル以上である。これらは大規模な突発的な洪水によって形成されたと考えられている。
クレーターの数から、ほとんどの溝はヘスペリアン初期以降に削られたことが示されているが[2]、地形の年代は火星の地域によって異なる。アマゾニス平原とエリシウム平原地域のいくつかの流出溝は、わずか数千万年という年代を示しており、火星の地形的特徴の基準からすると極めて若い。[3]最大のカセイ峡谷は、長さ約3,500 km (2,200 mi)、幅400 km (250 mi)を超え、周囲の平原に削られた深さは2.5 km (1.6 mi)を超えている。
流出水路は、「谷のネットワーク」として知られる火星の水路の特徴とは対照的であり、これは地球上の河川流域に典型的な樹枝状の平面形状に非常によく似ています。
流出路は、様々な古代世界の言語における火星の名前にちなんで名付けられる傾向があり、まれに陸上の主要な河川にちなんで名付けられることもある。[1]流出路という用語は、1975年に惑星学で導入された。[4]
形成
地形、位置、水源に基づいて、これらの水路は今日では突発的な洪水(大規模でまれな断続的な液体の水の洪水)によって形成されたと一般に考えられているが、[5] [6] 、一部の研究者は氷河、[7] 溶岩、[8]または土石流の作用による形成を主張している。[9] [10]計算によると、 [11] [12]このような水路を掘削するために必要な水の量は、現在の陸上最大の河川の流量と少なくとも同等であり、おそらく数桁上回っており、地球上でこれまでに発生したことが知られている最大の洪水(たとえば、北米のチャネルド・スキャブランズを掘削した洪水や、メッシニアン塩分危機の終わりに地中海盆地が再び洪水になったときに放出された洪水)に匹敵する可能性がある。[5] [13]このような例外的な流量とそれに伴う放出水の量は降水量によって発生するものではなく、氷で封印され、その後隕石の衝突や火成活動によって破壊された地下帯水層などの長期貯蔵庫からの放出を必要とするものである。[6]
地域別流出経路一覧
これは、文献で流出チャネルであると主張されている火星上の命名されたチャネル構造の部分的なリストであり、主にCarr のThe Surface of Marsに従っています。チャネルは火星表面の特定の地域に集中する傾向があり、多くの場合、火山地域に関連しており、リストはこれを反映しています。チャネルの先端にある起源の構造は、明確で名前が付けられている場合は、各エントリの後に括弧内とイタリック体で示されています。
クリセ周辺地域
クリセ平原は、タルシス隆起部とその関連火山群の東にある、ほぼ円形の火山平原です。この地域には、火星で最も顕著で多数の流出チャネルがあります。チャネルは東または北に流れて平原に流れ込みます。
- アレス・ヴァリス(アラム・カオス、イアニ・カオス)
- カセイ渓谷(エチュス峡谷)
- マハ・ヴァレス(ユベンテ・カズマ)
- マウルス渓谷(明らかな情報源なし)
- ラヴィ・ヴァリス(アロマタム・カオス)
- シャルバタナ渓谷(オーソン・ウェルズ・クレーターの混沌、ガンジス峡谷?)
- Simud Valles (ヒュドラオテスのカオス;オーレウムのカオス?;アルシノエスのカオス?)
- ティウ・ヴァレス(アラム・カオス?、オーレウム・カオス?)
タルシス地域
この地域では流出路と溶岩路を区別することが特に困難ですが、少なくとも流出路の洪水によって以下の特徴が重複していると示唆されています。
アマゾニスとエリュシオンプラニティエ
いくつかの水路は、南部の高地からアマゾニス平原とエリシウム平原に流れ込んでいるか、または平原内の地溝に源を発しています。この地域には最も新しい水路がいくつかあります。[3]
- アル・カヒラ渓谷
- アサバスカ渓谷(ケルベロスフォッセ)
- Grjota Vallis (名もなき地溝)
- マアディム渓谷(高地の浅い窪地)
- マンガラ バレス(マンガラ フォッサ)
- マルテ ヴァリス(ケルベロス プラニティア)
ユートピア平原
エリシウム火山地域の西側には、いくつかの流出路が湧き出しており、北西のユートピア平原へと流れている。アマゾニスやエリシウム平原地域では一般的であるが、これらの流路は地溝に由来する傾向がある。これらの流路のいくつかは、表面の質感や、縁や末端の隆起した葉状の堆積物からわかるように、ラハールの影響を受けている可能性がある。 [14]ヘファイストス・フォッサエとヘブルス・ヴァレスの谷は非常に珍しい形をしており、流出路であると主張されることはあるが、その起源は謎に包まれている。[1]
- グラニコス峡谷(エリシウム山に放射状に伸びる地溝)
- フラド・ヴァレス(エリシウム山への放射状の地溝)
- ティンジャール渓谷(エリシウム山に放射状に伸びる地溝)
- ヘブルス・ヴァレス(不規則な窪み、不連続な線状の窪みで終わる)
- ヘファイストス溝(不規則な窪み、角張った部分を通って流れ、不連続な線状の窪みで終わる)
ヘラス地方
3 つの谷がその縁の東からヘラス盆地の底まで流れ下ります。
アルギュレ地方
ウズボイ、ラドン、マルガリティフェル、アレス峡谷は現在では大きなクレーターで隔てられているが、かつては北に流れてクリセ平原に注ぐ単一の流出路を構成していたと主張されている。[15]この流出源は、かつて南極から流れ下る水路(スリウス峡谷、ジガイ峡谷、パラコプス峡谷)によって縁まで満たされて湖となっていたアルギュレ・クレーターからの溢れ水ではないかと考えられている。もし本当なら、この排水システムの全長は8000kmを超え、太陽系で知られている排水路としては最長となる。この考えに基づくと、流出路アレス峡谷の現存する形状は、既存の構造が作り直されたものということになる。
極地
両極に存在する大きな谷、北極谷と南極谷は、陸上のヨークルス湖のように、極地の氷の下から溶けた水が放出されて形成されたと主張されてきた。[16]しかし、両極から吹き下ろすカタバ風によって引き起こされた風成起源を主張する者もいる。 [17]
参照
- カオス地形 – 壊れたり、ごちゃごちゃになった地形の特徴的なエリア
- 火星のカオス地形の領域一覧
- 火星のカオス地形 – 大きな岩石の不規則な集まり
- 突発洪水 – 突然の水の放出を伴う大規模で低頻度の壊滅的な洪水
- バレーネットワーク(火星)
さらに読む
- Baker, VR; Carr, MH; Gulick, VC; Williams, CR & Marley, MS「チャネルとバレーネットワーク」。Kieffer, HH; Jakosky, BM; Snyder, CW & Matthews, MS (編)。Mars。アリゾナ州ツーソン:アリゾナ大学出版局。
- Carr, MH (2007 年 1 月11日)。「水路、谷、峡谷」。火星の表面。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-87201-0。
参考文献
- ^ abc Carr, MH (2006)、「火星の表面」。ケンブリッジ惑星科学シリーズ、ケンブリッジ大学出版局。
- ^ Hartmann, WK、および Neukum, G. (2001)。「火星のクレーター形成年代学と進化」。R. Kallenbach 他編『火星の年代学と進化』ドルドレヒト: Kluwer、p. 165-94。
- ^ ab Burr, DM, McEwan, AS, および Sakimoto, SE (2002). 「ケルベロス・フォッサエからの最近の水洪水」、Mars. Geophys. Res. Lett.、29(1)、10.1029/2001G1013345。
- ^ “火星に水は今、あるいは過去に存在したか?”. 2021年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月19日閲覧。
- ^ ab ベイカー、VR (1982)。『火星のチャネル』オースティン:テキサス大学出版局。
- ^ ab Carr,MH (1979). 「閉じ込められた帯水層からの水の放出による火星の洪水地形の形成」J. Geophys. Res.、84、2995-3007。
- ^ Luchitta, BK (2001). 「火星の南極の氷流と流出路」. Geophys. Res. Lett. , 28, 403-6.
- ^ Leverington, DW (2004). 「火星の火山溝、流線型の島々、および流出路の起源」、Geophys. Res.、109(E11)、doi :10.1029/2004JE002311。
- ^ Tanaka, KL (1999). 「火星のシムド/ティウ堆積物の土石流の起源」J. Geophys. Res. , 104, 8637-52.
- ^ ホフマン、N.(2000)。ホワイトマーズ。イカロス、146、326-42。
- ^ Williams, RM, Phillips, RJ, Malin, MC (2000). 「火星のカセイ渓谷内の流量と持続時間:火星の海の形成への影響」. Geophys. Res. Lett. , 27, 1073-6.
- ^ Robinson, MS、Takana, KL (1990)、「火星のKasei Vallisにおける壊滅的な洪水の規模」、地質学、18、902-5。
- ^ Garcia-Castellanos, D., et al., (2009). 「メッシニアン塩分危機後の地中海の壊滅的な洪水」Nature , 462, 778-782.
- ^ Christiansen, EH (1989). 「火星のエリシウム地域のラハール」地質学、17、203-6。
- ^ Parker, TJ , Clifford, Sm, Banerdt, WB (2000)。「アルギュレ平原と火星の地球規模の水循環」。LPSC XXXI、要約 2033。
- ^ Clifford, SM (1987). 「火星の基底極の融解」J. Geophys. Res.、92、9135-52。
- ^ Howard, AD (2000). 「火星極地層状堆積物の表面特徴の形成における風成プロセスの役割」Icarus、144、267-88。
外部リンク
- 太陽系内部の流出経路
