| 惑星 | 火星 |
|---|---|
| 地域 | ヘラス四角形 |
| 座標 | 南緯38°21′ 西経263°21′ / 南緯38.35° 西経263.35° / -38.35; -263.35 |
| 四角形 | ヘラス |
| 直径 | 8キロメートル(5マイル) |
| エポニム | ペンティクトン |
ペンティクトンは火星のヘラス四角形にある衝突クレーターで、南緯38.35度、西経263.35度に位置している。ペンティクトンはヘラス衝突クレーターの東端にある。[1]直径は8キロメートルで、カナダのブリティッシュコロンビア州の都市ペンティクトン にちなんで名付けられた。 [2]ドミニオン電波天体物理観測所があるオカナガンフォールズの小さな町の近くにある。[3] HiRISEの画像には、かつては水の流れによってできたと考えられていた溝が写っている。
説明
ペンティクトンは火星の地質学者の間で有名です。最近まで液体が流れていた証拠が見つかったからです。火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターは、 1999年から2004年の間にペンティクトン・クレーターの壁の変化を発見しました。この変化の解釈の1つは、表面を流れる水によって引き起こされたというものでした。[4] 約1年後に発表されたさらなる分析では、堆積物は重力によって物質が斜面を下って移動したために生じた可能性があることが明らかになりました。堆積物が発見された斜面は、乾燥した未固結物質の安定限界に近かったのです。[5]
火星のガリーは、火星で発見された、狭く刻まれた小さな溝のネットワークと、それに伴う斜面下の堆積物堆積物である。地球のガリーに似ていることからその名が付けられた。マーズ・グローバル・サーベイヤーの画像で初めて発見され、特にクレーターの壁などの急斜面に発生する。通常、各ガリーの先端には樹枝状の窪みがあり、基部には扇形のエプロンがあり、2つを結ぶ刻まれた溝の1本の線があり、ガリー全体が砂時計の形をしている。[6]クレーターがほとんどないため、比較的新しいと考えられている。ガリーのサブクラスは、それ自体がかなり新しいと考えられている砂丘の面に刻まれているのも発見されている。その形状、様相、位置、場所、および水氷が豊富と考えられる地形との明らかな相互作用に基づいて、多くの研究者は、ガリーを刻むプロセスには液体の水が関与していると信じていた。しかし、これは現在も活発に研究されているトピックである。
峡谷が発見されるとすぐに、[6]研究者たちは多くの峡谷を何度も撮影し、起こりうる変化を探し始めました。2006年までにいくつかの変化が見つかりました。[7] その後、さらなる分析により、変化は流水によるものではなく、乾燥した粒状流によって生じた可能性があることが判明しました。[8] [9] [10]継続的な観測により、ガサクレーターなどでさらに多くの変化が見つかりました。[11]
観察を繰り返すうちに、より多くの変化が発見されてきました。変化は冬と春に起こるため、専門家は峡谷がドライアイスから形成されたと考える傾向にあります。前後の画像は、この活動のタイミングが季節的な二酸化炭素の霜と、液体の水が存在しない気温と一致していることを示しています。ドライアイスの霜がガスに変化すると、特に急斜面で乾燥した物質が流れるように潤滑される可能性があります。[12] [13] [14] ある年には、おそらく1メートルの厚さの霜が、
参照
参考文献
- ^ 「ヘラス四角形、MC-28」(PDF)。USGS。
- ^ 「惑星命名法の地図 | ペンティクトン」usgs.gov .国際天文学連合. 2015年3月4日閲覧。
- ^ ドミニオン電波天体物理観測所
- ^ Malin, MC; Edgett, KS; Posiolova, LV; McColley, SM; et al. (2006). 「現在の火星衝突クレーター形成率と現代のガリー活動」. Science . 314 (5805): 1573–1577. Bibcode :2006Sci...314.1573M. doi :10.1126/science.1135156. PMID 17158321. S2CID 39225477.
- ^ McEwen, AS; Hansen, CJ; Delamere, WA; Eliason, EM; Herkenhoff, KE; Keszthelyi, L; Gulick, VC; Kirk, RL; et al. (2007). 「火星における水に関連した地質活動の詳細」. Science . 317 (5845): 1706–1709. Bibcode :2007Sci...317.1706M. doi :10.1126/science.1143987. PMID 17885125. S2CID 44822691.
- ^ ab Malin, M., Edgett, K. 2000. 火星における最近の地下水浸透と地表流出の証拠。Science 288, 2330–2335。
- ^ Malin, M., K. Edgett, L. Posiolova, S. McColley, E. Dobrea. 2006. 現在の火星の衝突クレーター形成率と現代の溝活動。Science 314, 1573_1577。
- ^ Kolb, et al. 2010. 頂斜面を用いたガリー流の定置メカニズムの調査。Icarus 2008、132-142。
- ^ McEwen, A. et al. 2007. 火星における水に関連した地質学的活動の詳細 Science 317, 1706-1708.
- ^ Pelletier, J., et al. 2008.火星の最近の明るいガリー堆積物は湿性流か乾性流か? 地質学36, 211-214。
- ^ NASA/ジェット推進研究所。「NASA の探査機が火星に新たな溝を発見」。ScienceDaily。ScienceDaily、2014 年 3 月 22 日。www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140322094409.htm
- ^ 「JPL」。ジェット推進研究所。
- ^ 「HiRISE | 火星の溝での活動(ESP_032078_1420)」。Hirise.lpl.arizona.edu。2014年7月10日。 2022年4月11日閲覧。
- ^ テイラー、ノーラ(2014年7月16日)。「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」。宇宙。 2022年4月11日閲覧。
