| 座標 | 南緯43°19′ 西経11°22′ / 南緯43.31° 西経11.36° / -43.31; -11.36 |
|---|---|
| 直径 | 85 km (53.4 マイル) |
| 深さ | 4.7 km (2.9 マイル) [1] |
| 縦経度 | 日の出時12° |
| エポニム | ティコ・ブラーエ |


ティコ(/ ˈ t aɪ k oʊ /)は、月の南部高地に位置する著名な衝突 クレーターで、デンマークの天文学者ティコ・ブラーエ(1546–1601)にちなんで名付けられました。[2]形成年齢は1億800万年前と推定されています。[3]
ティコの南にはストリートクレーター、東にはピクテ、北北東にはサセリデスがある。ティコ周辺の地表には様々な大きさのクレーターが点在し、多くはさらに古いクレーターが重なり合っている。小さなクレーターの中には、ティコからの噴出物の大きな塊から形成された二次クレーターもある。これは月で最も明るいクレーターの一つで、[3]直径85 km (53 mi) [4]、深さ4,700 m (15,400 ft) である。[1]
年齢と説明
ティコは比較的若いクレーターで、アポロ17号のミッション中に回収されたクレーターの放射状のサンプルの分析に基づくと、その年齢は1億800万年と推定されています。 [3]この年齢から、当初は衝突体がバプティスティーナ族の小惑星である可能性が示唆されましたが、衝突体の組成が不明であるため、これは推測のままでした。[5]しかし、この可能性は2011年に広域赤外線サーベイエクスプローラー によって否定されました。バプティスティーナ族は予想よりもはるかに遅く、約8000万年前に形成されたことが判明したためです。[6]
このクレーターは、その後の衝突によって劣化した古いクレーターとは異なり、はっきりと定義されています。内部は太陽が頭上にあるときに目立つ高いアルベドを持ち、クレーターは1,500キロメートルにも及ぶ長いスポークを形成する独特の光線システムに囲まれています。これらの光線の一部は、ティコが地球の光だけで照らされているときでも観察できます。その顕著な光線のため、ティコはコペルニクス体系の一部として地図に示されています。[7]

縁の向こう側の城壁は、100 キロメートル以上にわたって内部よりも反射率が低く、その向こう側には光線状の模様がありません。この暗い縁は、衝突時に採掘された鉱物から形成された可能性があります。
内壁は陥没して段々になっており、小さなこぶのあるドームが見られる、ざらざらしているがほぼ平らな床まで傾斜している。床には過去の火山活動の痕跡が残っており、おそらく衝突による岩石の溶解によるものと思われる。床の詳細な写真を見ると、交差する亀裂と小さな丘で覆われていることがわかる。中央の山頂は床から 1,600 メートル (5,200 フィート) の高さにあり、それより小さな山頂が主要山塊のちょうど北東にそびえている。
日食中の月面の赤外線観測により、ティコは表面の他の部分よりも冷却速度が遅く、クレーターが「ホットスポット」になっていることが実証されました。この効果は、クレーターを覆う物質の違いによって生じます。

このクレーターの縁は、サーベイヤー 7号ミッションのターゲットとして選ばれました。ロボット宇宙船は 1968 年 1 月にクレーターの北に無事着陸しました。宇宙船は表面の化学測定を行い、海とは異なる組成を発見しました。このことから、高地の主成分の 1 つは、アルミニウムを豊富に含む鉱物である斜長岩であると理論づけられました。クレーターは、ルナ オービター 5 号によっても非常に詳細に撮影されました。
1950年代から1990年代にかけて、NASAの航空力学者ディーン・チャップマンらはテクタイトの月起源説を推し進めた。チャップマンは複雑な軌道コンピュータモデルと大規模な風洞実験を用いて、いわゆるオーストラレーシアテクタイトがティコのロッセ噴出物線に由来するという説を裏付けた。ロッセ線のサンプルが採取されるまでは、これらのテクタイトが月起源である可能性を否定することはできないが、テクタイトは現在では地球の衝突によって生成されたと一般的に考えられている。
このクレーターは、 AMS デ・レイタが明るい光線システムを描いた 1645 年にはすでに月の地図に描かれていました。
名前
ティコはデンマークの天文学者ティコ・ブラーエにちなんで名づけられた。[2]月の表側にある多くのクレーターと同様に、イエズス会の天文学者GB・リッチョーリによって命名され、1651年の命名体系は標準化されている。[8] [9]以前の月の地図製作者はこの地形に様々な名前を付けていた。ピエール・ガッサンディはこれをUmbilicus Lunaris(「月のへそ」)と名付けた。 [10] ファン・ラングレンの1645年の地図では、ポーランド王ヴワディスワフ4世ヴァーサにちなんで「ヴラディスライ4世」と呼ばれている。[11] [12]そしてヨハネス・ヘヴェリウスはシナイ山にちなんで「モンス・シナイ」と名付けた。[13]
衛星クレーター
慣例により、これらの特徴は、月の地図上で、ティコに最も近いクレーターの中点の側に文字を配置することによって識別されます。
架空の言及
- ジュール・ヴェルヌの『月世界』 ( 1870年)には「ティコ」と題する章があり、クレーターとその光線系について説明されている。
- RA ハインラインの 1940 年の短編小説「爆発は起こる」では、登場人物が、月がまだ居住可能だった時代に、ティコは知的種族の主要な原子力発電所があった場所だった可能性があり、その発電所が爆発してクレーターやティコから広がる放射線が発生し、月のすべての生命が絶滅したのではないかと推測しています。
- CD シマックは1961 年の中編小説『ティコの災難』の舞台を月のクレーターとした。彼はまた、クレーターの放射状の構造が火山ガラス (テクタイト) でできているという仮説を立てたが、これは 1970 年代に NASA の研究者ディーン・チャップマンとジョン・オキーフが提唱した理論に似ている。
- ティコは、スタンリー・キューブリック監督、アーサー・C・クラーク原作の1968年のSF映画『2001年宇宙の旅』でティコ磁気異常(TMA-1)とその後のエイリアンのモノリスの発掘現場となった場所である。
- 1987 年の映画「キャント・バイ・ミー・ラブ」では、シンディは飛行機の墓場でロニーとの最後の「契約上の」デート中に望遠鏡をのぞいているときにティコに気づきます。
- また、1996 年の映画『スタートレック ファーストコンタクト』では、24 世紀の月面都市「ティコ シティ」の舞台としても登場します。
- ジャック・ウィリアムソンの2001年の小説『テラフォーミング・アース』では、このクレーターは「ティコ基地」として利用されている。これは、小惑星の衝突によって生物圏が滅んだ後、(死んだ)地球に生命を復活させることを目的とした、ロボット制御の自立型施設である。
- 2019年の映画『アド・アストラ』では、月面基地はティコ・クレーターにあります。ここはロイの火星への旅の最初の立ち寄り地です。
- ティコ・クレーターは、ジェローム・ビーティー著の、月を舞台にしたマシュー・ルーニーとマリア・ルーニーの児童書シリーズによく登場します。
- RM アレンの小説 『ハンテッド・アース』では、「ネイキッド・パープル」がティコ・クレーター内またはその周辺に「ティコ・パープル・ペナル」として知られるかつての流刑地を所有している (『カロンの環』を参照)。
- ティコは、バンドCojum Dipの曲「ワルツ ホ長調 作品 15「月のワルツ」」で言及されています。
- 2022 年のゲーム「Horizon Forbidden West」では、Tycho はヘリウム 3 鉱山の場所として言及されています。
ギャラリー
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2007 年 3 月の月食。地球の影が進むことで月の表面の詳細が浮かび上がります。ティコから発せられる巨大な光線系が南半球の主な特徴として現れます。
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2011 年に月探査機ルナー・リコネッサンス・オービターによって日の出時に撮影されたティコ・クレーターの中央峰群。
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ルナ・オービター5号が撮影した北東クレーター底の画像。衝突溶融によりひび割れた不規則な表面が見える。照明は右下から。
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アポロ計画中、ティコは間近で撮影されていませんでしたが、アポロ15号ではこの遠景の斜め撮影が行われました。
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ティコクレーターのレーダー画像。
参照
- 1677年 ティコ・ブラーエ、小惑星
- ティコ・ブラーエ(火星のクレーター)
- ティコの新星、明るい超新星
参考文献
- ^ ab Margot, Jean-Luc; Campbell, Donald B.; Jurgens, Raymond F.; Slade, Martin A. (1999年5月25日). 「ティコクレーターの地形」. Journal of Geophysical Research: Planets . 104 (E5): 11875–11882. Bibcode :1999JGR...10411875M. doi :10.1029/1998JE900047.
- ^ ab 「ティコ(月のクレーター)」。惑星命名法の地名辞典。USGS 天体地質学研究プログラム。、2019年2月19日にアクセス
- ^ abc 「ティコクレーターの底」。月探査機。NASA 。 2017年8月3日。2017年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年7月1日閲覧。
- ^ Wood, Charles A. (2006年8月1日). 「ティコ:月の首都クレーター」. Sky & Telescope . 2018年6月19日閲覧。
- ^ 「6500万年前の恐竜絶滅は、主小惑星帯の分裂イベントが原因と思われる」Physorg 2007年9月5日2007年9月6日閲覧。
- ^ Plotner, Tammy (2015年12月24日). 「小惑星バプティスティナは恐竜を絶滅させたのか?別の見方をしよう」. Universe Today .
- ^ McCauley, John F.; Trask, Newell J. (1987). Wilhelms, DE (編). 月の地質史(報告書). 専門論文. 第1348巻.米国地質調査所. プレート11: コペルニクス体系.
- ^ ウィテカー2003、61ページ。
- ^ リッチョーリの月面地図(1651年)
- ^ ウィテカー2003、33ページ。
- ^ ウィテカー2003、198ページ。
- ^ ラングレンの月面地図(1645年)
- ^ ヘベリウスの月地図(1647年)
- Andersson, LE; Whitaker, EA (1982).月の命名法カタログ. NASA . RP-10972.
- Bussey, B. ; Spudis, P. (2004). The Clementine Atlas of the Moon . ニューヨーク: Cambridge University Press . ISBN 978-0-521-81528-4。
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- マクドウェル、ジョナサン (2007 年 7 月 15 日)。「月の命名法」。ジョナサンの宇宙レポート。2007年10 月 24 日閲覧。
- Menzel, DH; Minnaert, M.; Levin, B.; Dollfus, A.; Bell, B.; et al. ( IAUの委員会 17 の作業部会) (1971). 「月の命名法に関する報告書」. Space Science Reviews . 12 (2): 136–186. Bibcode :1971SSRv...12..136M. doi :10.1007/BF00171763. S2CID 122125855.
- ムーア、パトリック(2001)。月について。スターリング出版。ISBN 978-0-304-35469-6。
- プライス、フレッド W. (1988)。『月観測者のハンドブック』ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-33500-3。
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{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ウィテカー、エウェン A. (2003)。月の地図作成と命名: 月の地図作成と命名の歴史。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-54414-6。
- Wlasuk, Peter T. (2000)。『月の観察』 Springer。ISBN 978-1-85233-193-1。
