火星の低緯度と中緯度の地図。右上に濃い青でユートピアが見える | |
| 機能タイプ | 衝突盆地 |
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| 位置 | イシディス平原の北東、エセリアの北西 |
| 座標 | 北緯46°42′ 東経117°30′ / 北緯46.7° 東経117.5° / 46.7; 117.5 |
| 直径 | 3,300 km(2,100マイル)。[1] |
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ユートピア平原(ギリシア語・ラテン語:「ユートピア平原」)は、火星[a]および太陽系で最大の衝突盆地とされるユートピア内にある広大な平原[2]で、その直径は推定3,300 km(2,100 mi)である。 [1] 1976年9月3日にバイキング2号が着陸して探査を開始した火星地域であり、 2021年5月14日には天問1号ミッションの一環として周栄ローバーが着陸した。[4] [5]アルギュレ平原の対蹠地に位置し、中心は北緯46°42′ 東経117°30′ / 北緯46.7° 東経117.5° / 46.7; 117.5である。[2]また、火星のカシウス四角形、アメンテス四角形、ケブレニア四角形内にも位置しています。この地域は、火星の北半球の大部分を覆う、 より広い北極/ボレアリス盆地内にあります。
ユートピア盆地は、約43~41億年前に形成されたと推定されています。[6] [7]衝突天体の直径は、おそらく約400~700キロメートル(250~430マイル)でした。[8] [9] [10]その後、盆地は大部分が埋め立てられ、軌道を周回する衛星によって検出可能なマスコン(強い正の重力異常)が発生しました。[11] [12]
ユートピア平原の多くの岩は、まるで風がその土台の土の多くを吹き飛ばしたかのように、宙に浮いているように見える。 [13] [14]硬い地殻は、鉱物の溶液が土壌を通って上昇し、表面で蒸発することによって形成される。[15]表面の一部は、アイスクリームのスクープで切り出されたように見える波状の地形を示している。この表面は、氷を多く含む永久凍土の分解によって形成されたと考えられている。[16]地球のピンゴのように見える多くの地形が、ユートピア平原(約35〜50°N、約80〜115°E)で発見されている。[17]
2016年11月22日、NASAはユートピア平原地域で大量の地下氷を発見したと報告した。検出された水の量はスペリオル湖の水量と同等と推定されている。[18] [19] [20]
波打つ地形
量の地下氷が発見された[18] [19] [20]
スカラップ地形は火星の中緯度、北緯45度から南緯60度の間でよく見られる。特に北半球のユートピア平原[21] [22]の地域と南半球のペネウス・アンフィトリテス・パテラ[23] [24]の地域で顕著である。このような地形は、スカラップ状の縁を持つ浅く縁のない窪みで構成され、一般にスカラップ窪みまたは単にスカラップと呼ばれる。スカラップ窪みは孤立していることもあれば密集していることもあり、時には融合しているように見えることもある。典型的なスカラップ窪みは、赤道に面した緩やかな傾斜と極に面した急な断崖を示す。この地形の非対称性はおそらく日射量の違いによるものである。スカラップ窪みは、おそらく間隙氷である地下物質が昇華によって除去されて形成されると考えられている。このプロセスは現在も起こっている可能性がある。[25]
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した波型地形。Icarus 誌に掲載された研究によると、波型地形は、現在の火星の気候条件下では、地下の水氷が昇華して失われることで形成される可能性がある。彼らのモデルは、地面に大量の純粋な氷がある場合、深さ数十メートルまで同様の形状になると予測している。[26]
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HiWish プログラムの HiRISE で見た、波型地形のクローズアップ。表面は多角形に分割されています。これらの形状は、地面が凍結したり解凍したりする場所でよく見られます。注: これは前の画像の拡大です。
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HiWish プログラムの HiRISE から見たスカラップ模様の地面。
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HiWish プログラムの HiRISE で見た、波型地形のクローズアップ。表面は多角形に分割されています。これらの形状は、地面が凍結したり解凍したりする場所でよく見られます。注: これは前の画像の拡大です。
台座クレーター
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した台座クレーター。小惑星が北東から低い角度で飛来したため、噴出物はクレーターの周囲で対称ではありません。噴出物は下にある物質を浸食から保護したため、クレーターは隆起して見えます。場所はカシウス四角形です。
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前回の台座クレーターの画像の東側 (右側) のクローズアップ。ローブに多角形が見られます。クレーターの縁にローブと多角形があることから、保護層の下には氷があると考えられます。HiWish プログラムの HiRISE で撮影された写真です。注: これは前回の画像の拡大です。
多角形の模様
火星のいくつかの地域では、多角形の模様のある地面がかなり一般的です。[27] [28] [29] [30] [31] [32]これは地面からの氷の昇華によって引き起こされると一般的に考えられています。昇華とは、固体の氷が直接気体に変化することです。これは、地球上のドライアイスに起こることと似ています。火星で多角形の地面が現れる場所は、将来の入植者が水氷を見つけることができる場所を示している可能性があります。模様のある地面は、気候が異なっていたときに空から落ちてきた緯度依存マントルと呼ばれるマントル層で形成されます。 [33] [34] [35] [36]
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された、矢印で示された高中心多角形。場所はCasius 四角形です。画像は HiView で拡大されています。
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された、低中心ポリゴンと高中心ポリゴンの両方でラベル付けされた波形地形。場所はCasius 四角形です。画像は HiView で拡大されています。
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された低中心多角形。場所はCasius 四角形です。画像は HiView で拡大しました。
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HiWish プログラムの HiRISE で観測された高中心ポリゴンと低中心ポリゴン。場所はCasius 四角形です。画像は HiView で拡大されています。
ユートピア プラニティアのその他の機能
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ユートピア平原と他の地域の境界を示す MOLA マップ
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HiWIsh プログラムの HiRISE が撮影した、ユートピア平原のクレーター底の穴と空洞。これらの形状は、地面から離れた氷によって生じたものと考えられます。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、クレーター底の氷河。氷河の割れ目はクレバスの可能性があります。クレーター壁には溝システムもあります。
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HiWish プログラムの HiRISE が撮影した層状のメサ
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CTX が見た Hrad Vallis に沿った層の次の画像の背景。層、流線型の形状、水が流れる方向を示す矢印でラベル付けされた写真。
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HiWish プログラムの HiRISE によって撮影された、Hrad Vallisに沿って露出した地層
ギャラリー
大衆文化において
スタートレックのメディアフランチャイズでは、火星の表面とその上の静止軌道上の宇宙ステーションの両方にあるユートピア・プラニティアは、惑星連邦の主要な造船所、ユートピア・プラニティア艦隊造船所の場所です。USSエンタープライズD、USSディファイアント、USSヴォイジャー、USSサンパウロなどの船がここで建造されました。[37]
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
注記
- ^ 公式には、ユートピアはアルベドの特徴です。[3]
参考文献
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外部リンク
- 右上に位置する火星ユートピア平原の北極のレーザー高度測定
- Google 火星スクロールマップ – ユートピア平原を中心
- VL2 サイト: ユートピア プラニティア (NASA)
- PIA00576: ユートピア平原の火星の日の出 (NASA フォトジャーナル)
- PIA00530: ユートピア平原の霜 (NASA フォトジャーナル)
- PIA03796: ユートピア平原 (NASA フォトジャーナル)
