火星探査機レーザー高度計(MOLA) データによる、シヌス・サバエウス四角形の地図。最高標高は赤、最低標高は青です。 | |
| 座標 | 15°00′S 337°30′W / 15°S 337.5°W / -15; -337.5 |
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サイヌス・サバエウス四角形は、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つである。MC-20(火星チャート-20)とも呼ばれる。[1] サイヌス・サバエウス四角形は、火星の西経315度から360度、南緯0度から30度の領域をカバーしている。赤道近くにある大きくて見やすいクレーター、スキアパレッリが含まれている。サイヌス・サバエウス四角形には、ノアキス・テラとテラ・サベアの一部が含まれている。
この名前はアラビア半島の南(アデン湾)の香料が豊富な場所に由来しています。[2]
レイヤー
ウィスリケヌス・クレーターとスキアパレッリ盆地クレーターには、地層とも呼ばれる層が含まれています。火星の多くの場所では、岩が層状に並んでいます。[3]時には、層が異なる色をしています。火星の明るい色調の岩は、硫酸塩 などの含水鉱物に関連付けられています。火星探査車 オポチュニティは、いくつかの機器を使用してそのような層を詳細に調査しました。いくつかの層は、細かい塵に砕け散るように見えるため、おそらく細かい粒子でできています。他の層は大きな岩に砕け散るため、おそらくはるかに硬いです。火山岩である玄武岩は、岩を形成する層にあると考えられています。火星の多くの場所で玄武岩が確認されています。軌道上の宇宙船の機器は、いくつかの層で粘土(フィロケイ酸塩とも呼ばれる)を検出しました。科学者は、火星で硫酸塩や粘土などの含水鉱物が見つかることに興奮しています。なぜなら、それらは通常、水の存在下で形成されるからです。[4] 粘土やその他の含水鉱物を含む場所は、生命の証拠を探すのに適した場所でしょう。[5]
岩石は様々な方法で地層を形成できる。火山、風、水などが地層を作ることがある。[6] 地層は地下水の作用で固まることもある。火星の地下水はおそらく数百キロメートルも移動し、その過程で通過した岩石から多くの鉱物を溶かした。堆積物のある低地で地下水が表面化すると、水は薄い大気中で蒸発し、堆積物やセメント剤として鉱物を残す。その結果、塵の層は互いにセメントで固められているため、後から簡単に浸食されることはない。地球では、鉱物を豊富に含む水は蒸発して、さまざまな種類の塩やその他の鉱物の大きな堆積物を形成することが多い。火星で想定されているように、水が地球の帯水層を流れ、その後地表で蒸発することもある。地球上でこれが起こる場所の1つがオーストラリアのグレートアーテジアン盆地である。[7]地球上で砂岩などの多くの堆積岩 の硬さは、水が通過する際に形成されたセメントによるところが大きい。
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CTX から見たブーゲー (火星のクレーター)。クレーターの縁が上にあります。小さなクレーターがクレーターの底にあります。
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HiRISE が捉えた、ブーゲ クレーターの底にある侵食された堆積物の層のクローズ アップ。この画像は、前の画像とは異なるクレーターの部分を撮影したものです。
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モニュメントバレーの地層。これらは、少なくとも部分的には水の堆積によって形成されたと考えられています。火星にも同様の地層があるため、火星の地層形成の主な原因は水です。
スキアパレッリクレーター
スキアパレリは火星の赤道付近にある衝突クレーターです。直径は 461 キロメートル (286 マイル) で、南緯 3 度、経度 344 度に位置しています。スキアパレリ内のいくつかの場所には、風、火山、または水中の堆積物によって形成されたと思われる多くの層が見られます。
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スキアパレッリクレーター周辺のMOLA地図
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HiRISE が捉えたスキアパレッリクレーター内のクレーターの層
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マーズ・グローバル・サーベイヤーが撮影したスキアパレッリ・クレーター盆地内で発見されたクレーターの層
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したスキアパレッリ クレーターの底にある円形構造
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された、前の画像の円形構造のクローズアップ。縞模様も見えます。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したスキアパレッリ クレーターの底にある円形構造
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次の画像のコンテキスト ビュー。CTX で撮影した画像。
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HiWish プログラムの HiRISE が観測したスキアパレリ クレーターの層の広角画像。画像の一部は劣化しています。この画像の一部は、次の他の画像で拡大されています。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したスキアパレッリ クレーターの層状の丘
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影されたスキアパレッリ クレーターの層
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したスキアパレッリ クレーターの層状の丘
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影されたスキアパレッリ クレーターの層
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影されたスキアパレッリ クレーターの層
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HiWish プログラムの HiRISE で撮影されたスキアパレッリ クレーターの層
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したスキアパレッリ クレーターの層のクローズ アップ画像。一部の層には暗い砂が見えます。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、スキアパレッリ クレーターの層のクローズ アップ カラー画像。一部の層には暗い砂が見えます。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、スキアパレリ クレーター北西部の地層と起伏のある地形の広域画像
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、スキアパレリ クレーター北西部の地層と起伏の多い地形のクローズ アップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、スキアパレリ クレーター北西部の荒れた地形と小さな穴のクローズ アップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、スキアパレリ クレーター北西部の起伏の多い地形のクローズ アップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、スキアパレリ クレーター北西部の起伏の多い地形のクローズ アップ画像
その他のクレーター
彗星や小惑星が高速で惑星間衝突し、火星の表面に衝突すると、一次衝突クレーターが形成されます。一次衝突では、大量の岩石が噴出する可能性があり、これが最終的に落下して二次クレーターを形成します。[ 8]二次クレーターはクラスター状に配置されることがあります。クラスター内のすべてのクレーターは、同じように浸食されているように見えます。これは、それらがすべて同じ年齢であることを示しています。これらの二次クレーターが単一の大規模な衝突によって形成された場合、それらはほぼ同じ時間に形成されたことになります。下のデニングクレーターの画像は、二次クレーターのクラスターを示しています。
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HiRISE が捉えた、フラウジェルグ クレーターの縁にある、物質が流れ込む小さなクレーター。
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HiRISE が撮影した、新鮮な衝突クレーターがあるドーズ クレーターの床。画像をクリックすると、衝突が暗い層に達したときに形成されたいくつかのクレーターからの暗い噴出物が表示されます。
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HiRISE が捉えた、デニンクレーターの底にある最近の小さなクレーター。矢印は、落下した噴出物によってできた二次クレーターのグループを示しています。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した二次クレーターのグループ
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CTX カメラ (火星探査機搭載) が撮影したバクハイゼン クレーター。クレーターの北 (上) と南 (下) の縁に溝が見える。
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CTX カメラ (火星探査機搭載) が撮影したバクハイゼン クレーターの南縁の溝。注: これはバクハイゼン クレーターの以前の画像の拡大です。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、色鮮やかな噴出物のあるクレーター。噴出物は地中の物質のサンプルです。クレーターにより、その下にある物質を研究することができます。
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HiRISE が捉えた、色鮮やかな噴出物のあるクレーター。噴出物は地中の物質のサンプルです。クレーターにより、その下にある物質を研究することができます。
衝突クレーターは一般に縁があり、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)、中央に山ができることが多い。[9]山は衝突後にクレーター底が跳ね返ったことでできる。[10] クレーターの直径を測れば、さまざまな比率で元の深さを推定できる。この関係から、研究者は火星のクレーターの多くに大量の物質が含まれていることを発見した。その多くは気候が違っていたときに堆積した氷だと考えられている。[11]クレーターによって埋もれていた地層が露出することもある。地中深くから岩石が地表に投げ出されるのだ。そのため、クレーターは地表の奥深くに何があるのかを教えてくれる。
ポラッククレーターの白い岩
この地域には、明るい色調の岩石堆積物があるポラッククレーターがある。火星の表面は地球に比べて古い。地球の陸地表面の多くは数億年前のものだが、火星の大部分は数十億年前のものだ。表面の一部は形成され、浸食され、その後新しい岩石層で覆われた。1970年代のマリナー9号宇宙船は、「ホワイトロック」と呼ばれた地形を撮影した。新しい画像では、岩石は実際には白ではなく、近くの地域が非常に暗いため、白い岩が本当に白く見えることが明らかになった。[3]この地形は塩の堆積物である可能性があると考えられていたが、マーズ・グローバル・サーベイヤーの機器からの情報によると、おそらく火山灰か火山灰であることが示された。今日では、ホワイトロックは、かつてクレーター全体を埋め尽くしていた古い岩石層を表していると考えられているが、今日では大部分が浸食されてしまった。下の写真は、主な堆積層から少し離れたところに白い岩と、同じ岩の斑点が写っていることから、かつては白い物質がはるかに広い範囲を覆っていたと考えられる。[12]
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クレーター底の白い岩は、はるかに大きな堆積物の残骸である可能性がある。矢印は、堆積物がかつてはるか遠くまで達していたことを示している。写真はTHEMISによって撮影された。
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HiRISE が撮影したポラック クレーターの白い岩
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HiRISE が捉えたポラッククレーターのホワイトロックの拡大
ポラッククレーターの白い岩:
- ポラッククレーターの白い岩:マリナー9号(1971-1972)
- ポラッククレーターの白い岩:バイキング(1976-1980)
- ポラッククレーターの白い岩:マーズ・グローバル・サーベイヤー(1997-2006)
- ポラッククレーターの白い岩: 2001年火星探査機オデッセイ (2001年~現在)
- ポラッククレーターの白い岩:マーズ・エクスプレス(2004年~現在)
- ポラッククレーターの白い岩:火星探査機(2006年現在)
Sinus Sabaeus 四角形のチャネル
火星の川の谷にはかつて水が流れていたという膨大な証拠がある。[13] [14] 1970年代初頭に火星探査機マリナー9号が撮影した画像には、湾曲した水路の画像が見られる。[15] [16] [17] [18] 実際、2017年6月に発表された研究では、火星のすべての水路を刻むために必要な水の量は、火星にかつてあったとされる海よりもさらに多かったと計算されている。火星の周囲では、水は海から何度も循環して雨となっていたと考えられる。[19] [20]
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HiWish プログラムの HiRISE から見た曲がりくねったチャネル
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HiWish プログラムで HiRISE が見たチャンネル
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HiWish プログラムで HiRISE が見たチャンネル
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HiWish プログラムで HiRISE が見たチャンネル
砂丘
火星、特にクレーターの底には、さまざまな形の砂丘がよく見られます。砂がクレーターに入り込むと、風はそれを縁から吹き飛ばすほど強くありません。火星では風速が速いこともありますが、空気が非常に薄いため(地球のわずか 1 % )、風の力は弱くなります。'
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クレーターの広角ビュー。尾根と、床にあるさまざまな形の砂丘が見えます。
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さまざまな形の砂丘のクローズアップ写真。写真の幅は約1kmです。
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さまざまな形の砂丘のクローズアップ写真。写真の幅は約 1 km です。一部の砂丘はスター デューンと呼ばれます。
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さまざまな形の砂丘のクローズアップ写真。写真の幅は約1kmです。
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さまざまな形の砂丘のクローズアップ写真。写真の幅は約 1 km です。一部の砂丘はスター デューンと呼ばれます。
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さまざまな形の砂丘のクローズアップ写真。写真の幅は約1kmです。
尾根
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このまっすぐな尾根は、侵食によって露出した岩脈である可能性があります。これはもともと、マグマが弱い部分に沿って地表下で移動することによって形成されました。この写真は、HiWish プログラムの HiRISE で撮影されました。
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この長くまっすぐな尾根は、侵食によって露出した岩脈である可能性があります。これはもともと、地表の下でマグマが移動することによって形成されました。この写真は、HiWish プログラムの HiRISE で撮影されました。
その他のシーン
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主要な特徴がラベル付けされた、シヌス・サバエウスの四角形地図。色付きの長方形は、マーズ・グローバル・サーベイヤーの画像フットプリントを表します。
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THEMISが見たヴェルデ渓谷
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HiWish プログラムの HiRISE で見た砂丘
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えたメサの広域ビュー
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HiRISE から見たメサのクローズアップ。家ほどの大きさの岩が豊富にあります。
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HiRISE が撮影したキャップ ロックのクローズ アップ画像。キャップ ロックはいくつかの層に張り出しています。キャップ ロックは侵食に対してより耐性があったため、張り出した形状になりました。
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。your mouse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。極地域が示されています。
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。
- ^ Blunck, J. 1982. 火星とその衛星。エクスポジション・プレス。スミスタウン、ニューヨーク
- ^ ab Grotzinger, J. および R. Milliken (編) 2012. 火星の堆積地質学。SEPM
- ^ 「ターゲットゾーン: ニロシルティス? | 火星オデッセイミッション THEMIS」.
- ^ 「HiRISE | エリュシオン窩のクレーターと谷 (PSP_004046_2080)」.
- ^ 「HiRISE | 高解像度画像科学実験」hirise.lpl.arizona.edu。
- ^ Habermehl, MA (1980) オーストラリアのグレートアーテジアン盆地 J. Austr. Geol. Geophys. 5, 9–38.
- ^ 「HiRISE | 科学テーマ: 影響プロセス」。
- ^ 「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。
- ^ Garvin, J., et al. 2002. 火星衝突クレーターの全体的な幾何学的特性。月惑星科学。33. 抄録 @1255。
- ^ 「火星:赤い惑星について私たちが知っていること」。Space.com。2021年10月。
- ^ Baker, V., et al. 2015. 地球に似た惑星表面の河川地形学:レビュー。地形学。245、149–182。
- ^ Carr, M. 1996.「火星の水」オックスフォード大学出版局。
- ^ ベイカー、V. 1982. 火星のチャネル。テキサス大学出版局、オースティン、テキサス州
- ^ Baker, V., R. Strom, R., V. Gulick, J. Kargel, G. Komatsu, V. Kale. 1991.「火星の古代の海洋、氷床、水循環」Nature 352, 589–594.
- ^ Carr, M. 1979. 火星の洪水地形の形成は、被圧帯水層からの水の放出によって起こる。J. Geophys. Res. 84, 2995–300。
- ^ Komar, P. 1979. 火星の流出路の水流の水理学と地球上の同様の規模の流れとの比較。Icarus 37, 156–181。
- ^ 「火星に谷を彫るのにどれだけの水が必要だったのか? - SpaceRef」2017年6月5日。
- ^ Luo, W., et al. 2017. 火星の谷ネットワークの新たな体積推定値は古代の海と温暖湿潤気候と一致する。Nature Communications 8. 論文番号: 15766 (2017). doi:10.1038/ncomms15766
- ^ 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。
さらに読む
- Grotzinger, J. および R. Milliken (編)。2012 年。火星の堆積地質学。SEPM。
