夜明けから見たベスタのヌミシア四角形。中心はベスタリア・テラのクレーターのある高地。 | |
| 機能タイプ | 高原 |
|---|---|
| 位置 | 4 ベスタ |
| 座標 | 南緯3°44′ 東経33°28′ / 南緯3.73° 東経33.47° / -3.73; 33.47 [1] |
| 表面積 | 約80,000 km 2 ( 31,000 平方マイル) [2 ] : 91 |
| 寸法 | 約300〜430 km(190〜270マイル)(南北) 約160〜200 km(99〜124マイル)(東西)[2] : 91 |
| ピーク | 約20 km (12 mi) (平均) [3] |
| 発見者 | 夜明け |
| エポニム | ヴェスタリア |
ヴェスタリア・テラ(/ v ɛ ˈ s t eɪ l i ə ˈ t ɛr ə / )は、巨大小惑星ベスタにある広大な高原です。ベスタの東半球に位置するヴェスタリア・テラは、赤道近くにあり、ベスタで最も高い地点があります。ベスタにある名前の付いた地形の中で最大の大きさの1つで、小惑星で知られている最も古い地形の一部を含んでいます。また、ヴェスタリア・テラは、ベスタで発見された数少ない残存するマグマ地形の1つです。
観察と命名
ヴェスタリア・テラは、ドーン探査機が2011年7月16日に到着した直後に、ヴェスタの主要な表面地形として特定されました。[4] [2] : 91 ヴェスタリア・テラという名前は、2011年12月27日に国際天文学連合(IAU)によって正式に承認されました。この名前は、古代ローマのヴェスタリア祭、つまり女神ウェスタに捧げられた6月の祭りに由来しています。[1]
地理

ヴェスタリア・テラはベスタの東半球に位置し、赤道付近を中心とし、およそ南緯32度から北緯24度、東経0度から東経76度に広がっている。[1]この台地は主に険しい崖に囲まれており、これらはいくつかの大きな衝突盆地の縁を表している。北はポストゥミア、東はフェラリア、南東はレアシルビア、南西はヴェネネイアである。さらに、サトゥルナリア・フォッサエは北東のヴェスタリア・テラに隣接しているが、ヴェスタの赤道の大部分を横切るディヴァリア・フォッサエはヴェスタリア・テラに侵入していない。
名前付きフィーチャ
ヴェスタリア・テラ内には、小さな山であるブルマリア・トゥルスと、いくつかの名前の付いたクレーターがあります。さらに、東のアルバロンガ・カテナと西のロビガリア・カテナという2つの名前の付いたクレーター列がヴェスタリア・テラを横切っています。 [2] : 91, 95 以下は、ヴェスタリア・テラ内にあるすべての名前の付いた地形のリストです。
地質と特徴
ヴェスタリア・テラは、およそ 365 x 180 km の五角形の大きな台地で、推定表面積は約 80,000 平方キロメートルです。地形的に非常に目立ち、周囲の地形より平均 20 km 高いものの、[3]高さには場所によってばらつきがあります。広い谷がヴェスタリア・テラの北部地域を残りの地域から部分的に隔てており、南部ヴェスタリア・テラの大きな無名の山脈がヴェスタの最も高い地形です。[2] : 91 ディヴァリア・フォッサエはヴェスタリア・テラまで伸びていませんが、ヴェスタリア・テラ内には、アルバロンガ・カテナやロビガリア・カテナを含む 3 つのピット列があり、ディヴァリア・フォッサエの谷の方向にほぼ揃っています。これらのピット列の向きは、より強い岩石によって範囲が制限されているとはいえ、ヴェスタリア・テラで地下断層が発生したことを示している可能性があります。[14] [2] : 95, 99 ヴェスタリア・テラはディヴァリア・フォッサエやその周囲の盆地よりも古くから存在していたことから、古代の地形であることが示唆されており、おそらくヴェスタで確認されている地形の中で最も古いものの一つである。[2] : 99
ヴェスタリア・テラの表面は、隣接するヴェネネイア盆地とレアシルビア盆地からの噴出物で覆われている。[2] : 100 組成的には、ヴェスタリア・テラの表面の大部分はむしろ均一で、ハワード石(ダイオジェナイトとユークライトの混合物で、多量の斜方輝石とオリビンを含む)が大部分を占めているが[15] : 31 、例外がいくつかある。特に、テイアを作った衝突イベントによって吹き飛ばされた噴出物は、衝突地点に近いダイオジェナイトに富む物質から、噴出物ブランケットの端近くのユークライトに富む物質に移行した。[16]研究者によって非公式にダークリボンと呼ばれている暗色物質の線状の帯が、南東から北西にかけてヴェスタリア・テラを横切って伸びている。ドーンのVIR機器による分析では、暗い物質は、粒子がより細かいものの、ベスタリアテラの大部分と組成が似ていることが示されており、この物質は実際にはドゥルーシラからの大規模な噴出物である可能性を示唆しています。噴出物がドゥルーシラからどのようにしてここまで遠くまで移動できたのかは不明ですが、2014年にDLブツコフスキー率いる惑星科学者チームは、水酸化物などの揮発性物質の蒸発とガス放出が噴出物が表面に沿って「滑走」するのを助けた可能性があると提唱しました。[2] :95、101
ベスタの下部地殻と上部マントルは、上部地殻や表面に比べてダイオジェナイトが多く含まれており、これは、下部地殻とおそらく上部マントルの物質を露出させるのに十分な深さであるレアシルビア盆地の表面組成によって示されている。テイアなど、ベスタリア・テラ内のいくつかのクレーターが、それぞれの衝突地点からダイオジェナイトを吹き飛ばしていることは、ベスタリア・テラの内部がより高密度のダイオジェナイトに富んだ物質で構成されていることを示している。[2] : 99 これは、ベスタリア・テラで大きな正の重力異常が検出されることによって裏付けられており、そこでは重力がわずかに強く、したがってより高密度のマントル物質からの大きな質量集中を示している。 [17]この物質は、古代の火成岩が岩床に貫入したもの、あるいは潜在的には古代のマントルプルームである可能性がある。いずれにせよ、ベスタリア・テラのマグマ活動は、ベスタが地球型惑星のように形成され、進化したことを裏付けている。[16] [2] : 99
ブルマリア トゥルス

ヴェスタリア・テラ東部には、急斜面の小さな細長いドーム状の丘、ブルマリア・トゥルスがある。ブルマリア・トゥルスはアルバロンガ・カテナの西に位置し、アルバロンガ・カテナと一直線に並んでいるが、ブルマリア・トゥルスの西にある一連の穴は、アルバロンガ・カテナが山の西側に続いていることを示唆している。ブルマリア・トゥルスは、おそらくマグマのラコリスを表しており、岩脈から侵入したマグマは噴火しないものの、表面をドーム状に盛り上げるのに十分な圧力がある。アルバロンガ・カテナ上の山の位置は、アルバロンガ・カテナを形成した断層がマグマが上昇する導管として機能したことを示しているのかもしれない。[16] [2] : 96
注記
- ^ Albalonga CatenaとRobigalia Catenaの値はそれぞれの長さである。
参考文献
- ^ abc 「Vestalia Terra」。惑星命名法書。USGS 天体地質学研究プログラム。(中心緯度: -3.73°、中心経度: 33.47°、惑星中心、東+)
- ^ abcdefghijkl Buczkowski、DL;ダイアリー州ウィリック。トプリス、M. (2014 年 4 月 4 日)。 「ヴェスタリア・テラ高原の独特の地形と物理的性質」(PDF)。イカロス。244 : 89–103. Bibcode :2014Icar..244...89B。土井:10.1016/j.icarus.2014.03.035。hdl : 2286/RI28072。
- ^ ab Jaumann, R.; Williams, DA; Buczkowski, DL (2012年5月11日). 「ベスタの形状と形態」. Science . 336 (6082): 687–. Bibcode :2012Sci...336..687J. doi :10.1126/science.1219122. PMID 22582254.
- ^ プリシラ・ベガ、ドウェイン・ブラウン(2011年7月16日)。「NASAのドーン宇宙船が小惑星ベスタの周回軌道に入る」NASA。2012年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年7月17日閲覧。
- ^ 「Brumalia Tholus」。惑星命名法書。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ 「Albalonga Catena」。惑星命名法の地名辞典。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ 「Robigalia Catena」。惑星命名法書。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ 「コルネリア」。惑星命名法書。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ 「Drusilla」。惑星命名法書。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ 「ファビア」。惑星命名法書。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ 「Numisia」。惑星命名法書。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ 「Teia」。惑星命名法の地名辞典。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ 「Vibidia」。惑星命名法書。USGS 天体地質学研究プログラム。
- ^ Buczkowski, DL; Scully, JEC; Raymond, CA; Russell, CT (2017年9月). The Tectonics of Ceres and Vesta (PDF) . European Planetary Science Congress 2017. Riga, Latvia. Bibcode :2017EPSC...11..920B. EPSC2017-920. 2023年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2024年5月21日閲覧。
- ^ Holland, Heinrich D.; Turekian, Karl K. 編 (2003)。「隕石、彗星、惑星」。地球化学に関する論文。エルゼビアサイエンス。ISBN 978-0-08-043751-4。
- ^ abc De Sanctis, MC; Ammannito, E.; Buczkowski, D. (2014年5月2日). 「ベスタのマグマ活動の組成的証拠」.地球物理学研究レター. 41 (9): 3038–3044. Bibcode :2014GeoRL..41.3038D. doi :10.1002/2014GL059646.
- ^ Raymond, Carol A.; Park, Ryan S.; Asmar, Sami W.; et al. (2013年4月). Vestalia Terra: An Ancient Mass Anomaly In The Southern Hemisphere Of Vesta (PDF) . EGU General Assembly 2013. Vienna, Austria. Bibcode :2013EGUGA..1512408R. EGU2013-12408 . 2024年5月21日閲覧。
