

テンペ・テラは、火星 の北半球にあるクレーターの多い高地です。タルシス火山地域の北東端に位置するテンペ・テラは、地殻の破砕と変形が激しいことで知られています。この地域には、小さな盾状火山、溶岩流、その他の火山構造も 数多くあります。
この地域は、1930年に天文学者EMアントニアディが北緯40度、西経70度付近を中心とする明るい地形を表すために初めて使用したアルベド特性 テンペにちなんで名付けられました。この名前は、オリンポス山の南に位置し、古代ギリシャ人がその美しさで称賛した谷であるテンペの谷に由来しています。国際天文学連合(IAU)は、1979年にこの地域を正式にテンペ・テラと指定しました。テラ(複数形はterrae)は、惑星地質学で他の惑星の大陸のような高地(つまり、広大な陸地)を表すために使用されるラテン語の記述語です。[1]
場所と説明
テンペ・テラは、火星の西半球にあるアルカディア四角形(MC-03)の東半分と、アキダリウムの海四角形(MC-04)の西端に位置しています。中心は北緯39°42′ 東経289°00′ / 北緯39.7° 東経289° / 39.7; 289で、最も広い部分では約2,700 kmに及びます。[1]この地域は、北緯30°から54°、東経265°から310°に広がり、面積は約210万km 2 [2]で、サウジアラビアとほぼ同等です。東はクリセ平原とアキダリア平原、北はアルカディア平原とヴァスティタス・ボレアリスの低地平原、南はカセイ渓谷の巨大な流出水路システムに囲まれています。
地質学
テンペ・テラは、火星南部の古くクレーターの多い高地と、地質学的に新しい北部の低地との間の遷移帯を占めている。テンペ・テラには、火星上で最も北に露出した古代の高地地殻がある。[3]この地域は、火星の地質史の大部分にわたる年代の、多数の直線から曲線の 正断層と地溝によって横断されている。地殻の伸張、つまり亀裂に関する研究から、テンペ・テラは、多くの低いシールド火山を伴う、火星で最もひずみの大きい地質地域である可能性が示唆されている[4]。
下の画像のように、テンペ テラには蛇行した川を含む谷があった証拠があります。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した吊り谷。かつては滝だったのかもしれません。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した水路。小川は丘陵地帯を侵食してできたようです。
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HiWish プログラムの HiRISE で確認された河川の蛇行と分断。
ガリー
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、基部には扇形の前縁があり、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。[5]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。ガリーの形状、側面、位置、および水氷が豊富と考えられる地形の中での位置とそれらの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。下の写真は、さまざまな溝と溝の特徴を示しています。
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HiWish プログラムで撮影されたこの HiRISE 画像には、さまざまなレベルで発生するさまざまな溝が写っています。
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前の画像の一部を拡大したこの画像には、溝沿いの段丘が写っています。段丘は、新しい溝が古い表面を切り開いたときに形成されました。つまり、溝は一度きりの出来事でできたのではありません。この場所には、水が複数回流れたに違いありません。
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クレーター内の溝。いくつかはまだ新しいようですが、他の溝はよく発達しています。写真は HiWish プログラムのもと、HiRISE によって撮影されました。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、ノース テンペ テラのメサ壁に沿った溝
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HiWish プログラムの HiRISE から見たガリー エプロンのクローズ アップ画像。これは前の画像の拡大画像です。
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HiWish プログラムの HiRISE から見た溝の窪みのクローズ アップ画像。これは前の画像の拡大画像であることに留意してください。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影したメサの壁の溝
線状の尾根ネットワークは、火星のクレーター内やその周囲のさまざまな場所で発見されています。[6] これらの特徴は、「多角形の尾根ネットワーク」、「箱形の尾根」、「網状の尾根」とも呼ばれています。[7] 尾根は、格子状に交差するほとんど直線のセグメントとして現れることがよくあります。それらは数百メートルの長さ、数十メートルの高さ、数メートルの幅があります。衝突により表面に亀裂が生じ、これらの亀裂が後に流体のチャネルとして機能したと考えられています。流体は構造を固めました。時間の経過とともに、周囲の物質が浸食され、硬い尾根が残りました。
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HiWish プログラムの HiRISE から見た尾根ネットワークの広域図
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HiWish プログラムの HiRISE が観測した尾根ネットワークのクローズアップ画像。矢印は小さくまっすぐな尾根を指しています。
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた大小の尾根のクローズアップ画像
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HiWish プログラムの HiRISE が捉えた大小の尾根のクローズアップ画像
穴と谷
ピットやトラフは火星では一般的です。大きなトラフ(細長い窪み)は、火星の地理用語で fossae と呼ばれます。この用語はラテン語に由来しているため、fossa は単数形で fossae は複数形です。[8]これらはいくつかのメカニズムによって形成されます。フォッサは、地殻が引き伸ばされて破壊されたときに形成されます。引き伸ばされる原因は、近くの火山の大きな重量である可能性があります。フォッサ/ピット クレーターは、タルシス火山系とエリシウム火山系の火山の近くで一般的です。[9] 研究によると、火星では断層の深さが 5 km に達する可能性があり、つまり岩石の亀裂が 5 km 下まで達することがわかっています。さらに、亀裂や断層が広がったり膨張したりすることもあります。この広がりにより、比較的大きな体積の空隙が形成されます。表面の物質が空隙に滑り込むと、ピット クレーターまたはピット クレーター チェーンが形成されます。火星では、個々のピットクレーターが連結して鎖状になったり、時には波型になったりする谷を形成したりすることがある。[10]
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HiWish プログラムの HiRISE で見られるピットのライン Fossae は、ピットのラインから始まることが多いようです。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た浅い谷間のピット
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HiWish プログラムの下で HiRISE が見たトラフ (フォッサイ)
Tempe Terraの他の画像
下の写真はおそらく氷からできたものです。火星の表面には、地面から大量の氷が消えたことでできたと思われる、さまざまな種類の穴、窪み、くぼみ、空洞があります。氷がなくなると、地面が崩れます。火星の大気は薄いため、氷は昇華します。つまり、固体状態から直接気体状態になります。地球ではドライアイスがその役割を果たします。 エスカーは、氷河の下を流れる小川が、氷河が消えたときに残された物質を堆積させることで形成されます。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、クレーターの底の浸食によって形成された空洞
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HiWish プログラムで HiRISE が見た Esker。
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HiWish プログラムの HiRISE で表示されるレイヤー。場所は、Arcadia 四角形の Tempe Terra です。
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HiWish プログラムの HiRISE で見たレイヤー。場所は Tempe Terra。注: これは前の画像の拡大です。
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。あなたのマウス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
- ^ ab 惑星命名法書。http://planetarynames.wr.usgs.gov 2016年3月31日にWayback Machineにアーカイブ。
- ^ Neesemann, A.; van Gasselt, S; Hauber, E; Neukum, G. (2010) 火星のテンペ・テラ地域の進化に関する洞察:地質学的および地質構造単位の改良。第41回月惑星科学会議、LPI:ヒューストン、テキサス州、抄録#2685。「アーカイブされたコピー」(PDF) 。 2011年6月29日にオリジナルからアーカイブ(PDF) 。 2011年2月19日に取得。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)。 - ^ Frey, HV; Grant, TD 1990. テンペテラとその周辺の再舗装の歴史。J . Geophys. Res.、 95 (B9)、14,249–14,263。
- ^ Golombek, MP; Tanaka, KL; Franklin, BJ (1996). 「断層断層幅と変形クレーターの測定による、火星のテンペ・テラ全域の広がり」。Journal of Geophysical Research: Planets . 101 (E11): 26119. Bibcode :1996JGR...10126119G. doi :10.1029/96JE02709. 2012-10-02時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 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。
- ^ Head, J., J. Mustard. 2006. 火星の衝突クレーターの角礫岩脈とクレーター関連の断層: 二分境界における直径 75 km のクレーター底の浸食と露出、Meteorit. Planet Science: 41, 1675-1690.
- ^ Moore, J., D. Wilhelms. 2001. 火星の古代の氷に覆われた湖の可能性のある場所としてのヘラス。Icarus: 154, 258-276。
- ^ “Mars Art Gallery Martian Feature Name Nomenclature”. www.marsartgallery.com . 2016年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月7日閲覧。
- ^ スキナー、J.、L. スキナー、J. カーゲル。2007 年。火星の銀河系フォッサエ領域における水蒸気火山活動による再表面化の再評価。月惑星科学 XXXVIII (2007)
- ^ Wyrick, D., D. Ferrill, D. Sims, S. Colton. 2003. 火星ピットクレーター列の分布、形態、構造的関連性。月惑星科学 XXXIV (2003)
外部リンク
- 火星の氷 - ジム・セコスキー - 第 16 回国際火星協会年次大会
- マーズ・エクスプレス
- テンペテラの丘のHiRISE画像
