いくつかのプロセスによって、窪地の底が周囲の斜面や高地よりも浸食されにくくなることがある。
まず、砂利 などの粗粒堆積物が窪地、すなわち河川の谷や湖盆に堆積します。次に、風による浸食作用 によって、窪地に隣接する地域の細粒堆積物が除去されます。これにより、より浸食されにくい粗粒堆積物が丘や尾根として残り、河道はより低い場所へと流れを変えます。河川の谷は、 溶岩 や溶結凝灰岩 などの火山性物質が流れ込むことで埋まることがある。周囲の地表が浸食されて尾根が形成される一方で、こうした物質は浸食に抵抗する役割を果たす。 窪地では、水に溶けた鉱物 による下層堆積物のセメント化が起こることがある。地球上では、これはしばしば河川の谷で、 土壌生成 による珪質 岩や鉄質 岩 などの硬化層の形成の結果として起こる。セメント化に必要な鉱物は地下水から供給される。谷のような低い場所では地下水流が集中するため、より多くの水とセメントが流れ込み、その結果、セメント化の度合いが大きくなると考えられている。[ 3 ] また、セメント化された堆積物は侵食に抵抗し、周囲の地形が侵食されて尾根や丘が形成される。[ 1 ] [ 2 ] 褶曲地域の背斜 の耐侵食性の高い上部地層が侵食され、耐侵食性の低い下部地層が露出し、その後、比較的急速に侵食されて向斜が メサまたは尾根の頂上として残る。[ 4 ]
例 逆転地形の典型的な例は、カリフォルニア州トゥオルミ郡のテーブルマウンテン です。約1050万年前、中央シエラネバダ山脈を西に横断してセントラルバレーに流れ込んだ古代の河川谷は、複数の溶岩流によって埋め尽くされました。これらの新 世の 溶岩流は、この古代の河川谷を厚いカリウムに富む粗面安山岩溶岩層で埋め尽くしました。この溶岩層は、谷が削られた 中生代の シルト 岩やその他の岩石よりも侵食に対する耐性が著しく高いです。そのため、その後の差別侵食によって、これらの火山岩は蛇行した尾根として残され、現在では、より深く侵食された中生代の岩石が下にある地形よりもかなり高い位置にあります。[ 5 ]
ケープタウンの景観の進化の可能性:ほぼ水平なテーブルマウンテンの砂岩は、東にあるホッテントッツ・ホランド山脈の同じ地層の急傾斜した砂岩の谷を表しており、これは大きな褶曲の翼部で、その後浸食されて下層の頁岩が露出している。したがって、現在の景観は、ケープフラッツがある場所に大きな山があった以前の景観(破線)を反転させたものと考えられる。(コンプトン 2004 より) もう一つの例はケープタウンの テーブルマウンテン で、ケープ褶曲帯 の耐侵食性の高い石英質砂岩の元々の高い尾根が最初に侵食され、より侵食されにくい岩が露出し、それがより速く侵食され、元の谷底が残丘の頂上に残った。[ 4 ]
火星にて 蛇行した尾根の形をした逆転した地形は、古代の逆転した河川の跡を示しており、過去に火星の表面に水路があった証拠であると主張されている。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 2 ] [ 9 ] [ 10 ] 一例として、2010年に火星の生命の証拠を探す可能性のある場所として提案されたミヤモト・クレーターがある。 [ 11 ]
その他の例は、以下の写真に示されています。
エオリス四角形の逆転地形 アレオリス・プラヌムの逆転した水路 逆転した水路は、この地域が埋没した後、浸食された際に形成された可能性がある。以前の水路は浸食に対する抵抗力が強いため、地表に現れる。おそらく、周囲の岩石よりも大きな岩石が堆積したのだろう。
反転した水路のクローズアップ画像。一部は上面が平らになっていることに注目。
エオリス四角形内のクレーターの CTX 画像。右下の大きなクレーター内の黒い四角は、次の画像の位置を示している。
前の写真から切り取った、湾曲した尾根の画像。これはかつて流れていた川が逆転した跡かもしれない。北西からの光が当たっている。HiWishプログラムによるHiRISEで撮影。
蛇行する尾根は、おそらく逆流した河川の流路で ある。北西からの光が当たっている。HiRISEで撮影。
HiRISEで撮影した、メデューサフォッサ層の下部層にある分岐扇状地内の蛇行した尾根
[ 12 ] 。照明は北西から。
アマゾニス四角形内の逆転地形 HiRISEがHiWishプログラム で撮影した、
アマゾニス四角形に ある、おそらく逆転した河道。これらの尾根は、かつては河川の谷であったものが堆積物で満たされ、固まったものと考えられる。そのため、周囲の物質を侵食する作用に対して硬化した。照明は左側(西側)から当たっている。
参考文献 1 2 Pain, CF、および CD Ollier、1995、「地形の反転 - 景観進化の構成要素」。Geomorphology。12 (2):151-165。 1 2 3 Pain, CF、JDA Clarke、およびM. Thomas、2007、火星の地形の反転。Icarus . 190(2):478–491。 ↑ JC Andrews-Hanna、RJ Phillips、および MT Zuber (2007)、メリディアニ平原と火星の地球規模の水文学、Nature、446、163–166、 doi : 10.1038/nature05594。 1 2 コンプトン、ジョン S. (2004). ケープタウンの岩と山々 . ケープタウン: ダブルストーリー. ISBN 978-1-919930-70-1 。↑ Gornya, C., C. Busbya, CJ Pluhar, J. Hagana and K. Putirkab, 2009, An in-depth look at distal Sierra Nevada palaeochannel fill: drill cores through the Table Mountain Latite near Knights Ferry. International Geology Review. 51(9–11):824–842. ↑ 「HiRISE | HiPOD: 2023 年 7 月 29 日」 . ↑ 「化石化した川は、火星がかつて温暖で湿潤だったことを示唆している - SpaceRef」 。 ↑ Davis, J., M. Balme, P. Grindrod, R. Williams, S. Gupta. 2016. アラビア・テラにおける広範なノアキアン期の河川系:初期火星の気候への示唆。Geology。 ↑ HiRISE、2010a、ジュベンタエ峡谷の北にある逆転した水路(PSP_006770_1760)。 運用センター、惑星科学部門、月惑星研究所、アリゾナ州ツーソン。 ↑ Williams, RME、TC Chidsey, Jr.、および DE Eby, DE、2007、「ユタ州中央部の露出した古水路 - 火星の隆起した曲線状地形の類似例」 、GC Willis、MD Hylland、DL Clark、および TC Chidsey, Jr. 編、pp. 220-235、「ユタ州中央部 - 動的な景観の多様な地質」、出版物 36、ユタ地質学会、ソルトレイクシティ、ユタ州。 ↑ Newsom, HE、NL Lanza、AM Ollila、SM Wiseman、TL Roush、GA Marzo、LL Tornabene、CH Okubo、MM Osterloo、VE Hamilton、およびLS Crumpler、2010、火星ミヤモトクレーターの底面にある逆向きのチャネル堆積物。Icarus . 205(1):64-72。 ↑ Grotzinger, J. および R. Milliken (編) 2012. 火星の堆積地質学。SEPM
外部リンク Everything2.com:地形逆転 MarsToday.com:火星谷の逆転地形 MarsToday.com:NASA火星写真(本日):逆向きの溝 NASA:アルゼンチン、パタゴニアの地形を反転させた画像 ユタ州地質調査所:ワシントン郡セントジョージ地域における地形逆転現象 カリフォルニア州立大学地質科学科:シエラネバダ山脈東端のテーブルマウンテンの眺め