| 機能タイプ | 平原 |
|---|---|
| 位置 | オキシア・パルス四角形 |
| 座標 | 北緯18°16′30″ 東経335°22′05″ / 北緯18.275° 東経335.368° / 18.275; 335.368 |
オキシア平原は、火星のクリセ平原の東端にあるオキシア・パルス四角形内に位置する、幅200kmの粘土質平原である。この平原は、北東のマウルス峡谷流出路と南西のアレス峡谷流出路の間にある。2019年、国際天文学連合の惑星系命名作業部会は、オキシア平原を火星表面(北緯18.275度、東経335.368度付近)の特徴として正式に承認した。[1] [2]
オキシア平原は、欧州宇宙機関とロスコスモスの火星探査ミッションの8つの着陸候補地のうちの1つでした。5年間に及ぶ選定プロセスを経て、ロザリンド・フランクリン(探査車)の着陸地点として正式に選ばれました。緯度、標高、 [3]表面傾斜、[4]およびノアキアン期の地形に基づく探査車着陸基準を満たしていました。比較的滑らかな地形と含水鉱物の豊富さから選ばれました。[1] [5] [6]
概要
オキシア平原には、火星で粘土質岩石が最も多く露出している場所の 1 つがある。[7]この地域の年代は、約 36 億年前[8]から約 40 億年前[ 1]と計算されている。 [7]この場所は鉄マグネシウムに富む粘土で、かつては水がここで役割を果たしていたことを示している。この場所は谷系の地域にあり、露出した岩石はさまざまな組成を示し、さまざまな堆積および湿潤環境を示している。暗い色調の侵食に強い地域であることから「ダーク レジスタント ユニット」と名付けられ、この場所の表面に広がっている。ダーク レジスタント ユニットの形成は、河川堆積物またはアマゾン時代の火山活動によって発生したと仮定されている。ダーク レジスタント ユニットは、その下の古い地層の状態を保存している可能性がある。[1] [9]
クーグーン渓谷の出口付近の扇状地やデルタの残骸の下に粘土が堆積しており、惑星の過酷な放射線と酸化環境に耐えた生物の痕跡を保存している可能性がある。 [7] [10] [11]
風成の特徴
オキシア平原で観察される風成の特徴は、風の環境が変化していることを示している。周期的岩盤隆起(PBR) の形成は、侵食による露出または風によって発生したと仮定されている。PBR は、この地域で最も古い風の周期を記録しており、北北東または南南東の風向を示している。横風隆起(TAR) の形成は風によって発生した。TAR は、この地域の 2 番目の風の周期を記録しており、北西または北北西から南東または南南東の風向を示している。現代の風の周期の砂塵旋風と風縞は、西北西から東南東、時には北北東から南南西の風向を示している。[5] [9]
参照
参考文献
- ^ abcd Quantin-Nataf, Cathy; Carter, John; Mandon, Lucia; Thollot, Patrick; Balme, Matthew; Volat, Matthieu; Pan, Lu; Loizeau, Damien; Millot, Cédric; Breton, Sylvain; Dehouck, Erwin (2021年1月5日). 「Oxia Planum: ExoMars「Rosalind Franklin」Roverミッションの着陸地点: 地質学的背景と着陸前の解釈」. Astrobiology . 21 (3): 345–366. doi :10.1089/ast.2019.2191. ISSN 1531-1074. PMC 7987365 . PMID 33400892.
- ^ 「ESAミッションの最新情報」惑星協会。 2021年5月1日閲覧。
- ^ マンドン、ルシア; パークス・ボウエン、アダム; クアンティン・ナタフ、キャシー; ブリッジス、ジョン・C.; カーター、ジョン; パン、ルー; ベック、ピエール; デホーク、アーウィン; ヴォラット、マシュー; トーマス、ニコラス; クレモネーゼ、ガブリエル (2021 年 3 月 1 日)。「火星探査機オキシア・プラナム着陸地点における粘土含有層の形態とスペクトルの多様性」。アストロバイオロジー。21 (4): 464–480。doi : 10.1089 / ast.2020.2292。ISSN 1531-1074。PMID 33646016 。
- ^ Turchinskaya, OI; Agapkin, IA; Dmitroskiy, AA; Slyuta, EN (2021年3月)。「ExoMars宇宙船オキシア平原の潜在的着陸エリアの地形と表面傾斜の分析」。月惑星科学会議(2548): 2442。Bibcode : 2021LPI....52.2442T。
- ^ ab Favaro, EA; Balme, MR; Davis, JM; Grindrod, PM; Fawdon, P.; Barrett, AM; Lewis, SR (2021). 「火星のオキシア平原にある ExoMars ロザリンド・フランクリン・ローバーの着陸地点の風成環境」(PDF) . Journal of Geophysical Research: Planets . 126 (4): 2020JE006723. doi : 10.1029/2020JE006723 . ISSN 2169-9100.
- ^ 「オキシア平原がエクソマーズ表面ミッションの候補に」www.esa.int . 2021年5月1日閲覧。
- ^ abc Durnham, R. (2015年10月21日). 「ExoMars 2018 探査機、オキシア平原へ向かう」. Red Planet Report . 2015年10月22日閲覧。
- ^ Gary‐ Bicas , CE; Rogers, AD (2021). 「火星探査機THEMISデータを用いたオキシア平原の地質および熱特性評価」。地球物理学研究ジャーナル:惑星。126 (2):e2020JE006678。doi :10.1029/2020JE006678。ISSN 2169-9100。S2CID 234174370 。
- ^ ab シルベストロ、S.;パシフィシ、A.サレセ、F.ワシントン州ヴァズ;ニースマン、A.ティルシュ、D.ポパ、CI;パジョラ、M.フランゼーゼ、G.モンジェッルッツォ、G.ルジェーリ、AC(2021)。 「ExoMars 2022 着陸地点の周期的な岩盤尾根: 風況の変化の証拠」。地球物理学研究レター。48 (4): e2020GL091651。土井:10.1029/2020GL091651。ISSN 1944-8007。PMC 7988568。PMID 33776161。
- ^ ソロット、P.;クアンティン、C. (2014 年 5 月 14 日)。 「オクシア高原、2020 年の火星の着陸地点」(PDF)。フランス、リヨン大学。2015 年10 月 22 日に取得。
- ^ スタッフ (2014年10月1日). 「オキシア平原の将来の火星着陸地点の可能性 - 高解像度画像科学実験」アリゾナ大学. 2015年10月21日閲覧。
外部リンク
- Google 火星のズーム可能な地図 – オキシア地域を中心に
- オキシア平原の高解像度画像
