ワバールクレーター

サウジアラビアの衝突クレーター
ワバールクレーター
ワバールクレーターはサウジアラビアにあります
ワバールクレーター
ワバールクレーター
サウジアラビアの小惑星衝突地点
衝突クレーター/構造
自信確認済み
直径64~116メートル(210~381フィート)
250歳未満
ボリデ鉄隕石
位置
座標北緯21度30分09秒 東経50度28分27秒 / 北緯21.50250度 東経50.47417度 / 21.50250; 50.47417
サウジアラビア
地表に見えるワバール・クレーターのうち、小さい方。左側のクレーターは直径約11メートル。

バールクレーターはサウジアラビアにある衝突クレーターで、 1932年にアラビアのルブアルハリ(「空の四分の一」)にある伝説の都市ウバールを探索中に発見したイギリスのアラビア学者探検家、作家、植民地省の諜報員であるセントジョンフィルビーによって初めて西洋の学者の注目を集めました。 [1]

遠征

リヤドのセント・ジョン・フィルビー

1932年 フィルビー

サウジアラビア南部の広大な砂漠地帯は、「空の四分の一」、アラビア語で「ルブ・アル・ハリ」と呼ばれ、地球上で最も荒涼とした場所の一つです。1932年、ハリー・セント・ジョン・「ジャック」・フィルビーはコーランに預言者フッドに逆らったために神によって滅ぼされたと記されているウバルという都市を探していました。フィルビーはこの都市名を「ワバル」と音訳しました。

フィルビーは、ベドウィン族の伝説に、古代の居住地の遺跡とラクダほどの大きさの鉄片が発見されたアル・ハディダ(アラビア語で「鉄の場所」)と呼ばれる地域があると聞いており、その場所を視察する探検隊を組織した。ラクダが死ぬほど過酷な荒野を1ヶ月かけて旅した後、1932年2月2日、フィルビーは白い砂岩、黒いガラス、鉄隕石の塊が散らばる、約0.5平方キロメートル(0.19平方マイル)の土地に到着した。フィルビーは、部分的に砂で満たされた2つの大きな円形の窪地と、彼が「水没クレーター」の可能性があると特定した3つの地形を確認した。また、彼は大きな鉄塊が発見されたとされる地域の地図も作成した。フィルビーは、その地域が火山であると考えていたが、サンプルをイギリスに持ち帰った後、大英博物館レナード・ジェームズ・スペンサーによって、その場所が隕石衝突の跡であると特定された。[2] [3] [4]

ルブ・アル・ハリ砂漠の真ん中に火山が!丘の頂上に見とれながら立ち尽くすと、眼下に双子のクレーターが横たわっていた。その黒い壁は、迫りくる砂の上に、まるで巨大な城の胸壁や堡塁のように、ひょろりとそびえ立っていた。これらのクレーターはそれぞれ直径約90メートルと50メートルで、中央部は窪んでいて、半分は砂で覆われていた。壁の内外には、溶岩らしきものが大きな円を描いて横たわっていた。まるで燃え盛る溶岩炉から流れ出たかのようだった。さらに詳しく調べてみると、近くに似たようなクレーターが3つあることがわかった。しかし、それらは砂丘に覆われており、縁の周りの黒くなった鉱滓の縁取りによってのみ認識できた。[5]

フィルビーが現場から持ち帰った鉄、灰状物質、シリカガラスのサンプルの中に、25ポンド(11kg)の鉄塊がありました。分析の結果、鉄は約90%、ニッケルは約5%で、残りは銅、コバルト、そして異常に高い6ppmのイリジウムを含む様々な元素で構成されていることが判明ました。この親鉄元素は、ワバー遺跡が隕石衝突地域であったことを示唆しています。

1937年 アラムコ

1937年、アラムコの地質学者T.F.ハリスとウォルトン・ホッグ・ジュニアもこの場所を調査したが、フィルビーと同様に大きな鉄の塊を見つけることができなかった。[6]

1966年 ナショナルジオグラフィックとアラムコ

1966年、砂が移動し、巨大な鉄塊が再び見えるようになったという報告が寄せられました。ナショナルジオグラフィックのジャーナリスト、トーマス・J・アバクロンビーは現場を訪れ、巨大な隕石を発見しました。「噂は現実となりました。アラビアで発見された最大の鉄隕石が私たちの足元にありました…おおよそ皿のような形で、直径約1.2メートル、中心部の厚さは約60センチでした。簡単な幾何学計算で、その重さはほぼ2.5トンと推定されます。」[7]

1966年10月後半、アラムコの従業員ジェームズ・マンダヴィル​​率いるグループが重機で現場を訪れた。彼らは2つの大きな露出した隕石を発見した。最大の隕石は重さ2,045キログラム(4,508ポンド)で、直径約1メートル(3フィート3インチ)の、穴があいているもののほぼ平坦な上面を有していた。隕石が弾丸のように大気圏を貫通した際に、一方の端は円錐形に変形し、その上に漂ってきた砂に埋め込まれていた。隕石は現場で写真に撮られ、その後ブルドーザーでひっくり返されてトレーラーに積み込まれ、もう一つの小さな隕石と共にダーランへ運ばれた。[6]

1982年 アラムコ

マンダヴィル​​は1966年の訪問後、この遺跡を2度訪れた。1982年の最後の訪問では、砂漠の風とそれに伴う砂丘の移動によって遺跡が覆われているのを目撃した。「(16年前の1966年には)クレーターの縁の3分の2が見えていたのに、今は4分の1以下しか見えていない」[6] 。

1994~1995年 ザヒド・トラクターズ

1994年と1995年には、ザヒド・トラクター社の支援を受けて、合計3回の探検隊が派遣されました。米国地質調査所の科学者ジェフリー・C・ウィンは3回すべてに参加し、天文学者で地質学者のジーン・シューメーカーも少なくとも1回は参加しました。[8] これらの探検隊は最新のオフロード車両を用いて行われましたが、現代の技術をもってしても、旅は困難なものでした。過酷な環境であっただけでなく、ワバー遺跡は目印のない広大な砂丘地帯の真ん中に位置しているため、見つけるのが困難でした。

サイト

ワバール遺跡は約500メートル×1,000メートル(1,600フィート×3,300フィート)の広さで、最新の[いつ? ]地図には、ほぼ円形の3つの目立つクレーターが描かれています。1932年にフィルビーによって5つのクレーターが報告されており、そのうち最大のものは長さ116メートル(381フィート)、幅64メートル(210フィート)でした。もう1つはザヒドの第2次探検隊によって記述されており、幅は11メートル(36フィート)です。これは、フィルビーが最初に記述した他の3つのクレーターの1つである可能性があります。これらのクレーターはすべて、衝突の衝撃波によって地元の砂から形成されたため「インスタロック」と呼ばれる半球状の縁で覆われており、3つともほぼ砂で満たされています。

この地域の地表は、一部が「インスタロック」または「インパクタイト」と呼ばれる、白く漂白された粗い層状の砂岩に似た岩石で構成されており、黒色のガラスやペレットが散在していました。インパクタイトは「コーサイト」と呼ばれる衝撃を受けた石英の一種を特徴としており、明らかに衝突によって生じたものです。衝突は岩盤まで貫通しておらず、地元の砂に限られていたため、研究対象として特に貴重でした。

ワバール隕石:ウィドマンシュテッテンパターンを示すエッチング部分。

この地域には鉄鉱床がないため、この遺跡で鉄片が発見されたことも隕石の衝突を示唆している。鉄片は拳大のひび割れた球状の形で地中に埋もれており、地表には滑らかな砂吹きの破片が見つかった。最大の破片は1966年のワバール訪問時に回収され、重さは2.2トンである。[7]この破片は「ラクダのこぶ」として知られ、リヤドキングサウード大学に展示されていたが、後にリヤドの新しいサウジアラビア国立博物館に移され、入口ロビーに展示されている。[6]

クレーター付近では砂が黒ガラス化し、その粒は風による選別作用でクレーターから離れるにつれて小さくなりながら、その一帯に散らばっています。ガラスは約90%が地元の砂で、10%が隕石由来の鉄とニッケルで構成されています。

衝突地点の地形から、物体は浅い角度で落下し、典型的な(ただしやや遅い)隕石の落下速度である秒速11~17キロメートルで移動していたことが示唆される。質量は3,500トン以上(密度1.5g/cm 3で直径16メートル)であった。角度が浅いため、物体は急角度の場合よりも空気抵抗が大きく、衝突前に空中で少なくとも4つの破片に分裂した。最大の破片は、広島を壊滅させた原子爆弾とほぼ同等の爆発力で衝突した

衝突イベントの年代測定

ストルツァー(1965)によるガラス破片の核分裂飛跡分析では、ワバール衝突は数千年前に起きたと示唆されたが、繊細なガラス細工や、フィルビーの1932年の訪問以降クレーターがかなり埋め立てられているという事実から、その起源はもっと最近であることが示唆される。プレスコットら(2004)[9]による熱ルミネッセンス年代測定では、衝突地点の年齢が250年未満であることが示唆されている。これは、フィルビーの著書「空虚な四分の一( Empty Quarter )」(1933)に記されている、リヤド上空を通過して南東へ向かった火球に関するアラブ人の報告と一致している。ワバールの北西25キロメートル(16マイル)のウンム・アル・ハディーダ遺跡で、この火球の進路から散乱した破片には、ワバールの破片と同一のIIIA型オクタヘドライトの破片が含まれていたが、これはこの北西方向の到来を裏付けている。さらに、1995年に行われたマッピング[10]では、マッピングされた3つの主なクレーターの下流(南東)方向に、衝突の衝撃波によって生成された粗い層状の砂岩である「インスタロック」が非対称に分布していることが示されています。

参照

参考文献

出典

  • H. セント ジョン フィルビー(1933 年 1 月)。 「ルブ・アル・ハーリー:ヒジャズとネジドおよびその属国の王、アブドゥル・アジズ・イブン・サウード陛下の後援と後援のもと、アラビアの大砂漠での探検記」。地理ジャーナル81 (1)。

注記

  1. ^ "Wabar". Earth Impact Database . Planetary and Space Science Centre University of New Brunswick Fredericton . 2009年8月15日閲覧
  2. ^ フィルビー(1933年)、1-26ページ
  3. ^ LJ Spencer (1933年9月). 「ヘンベリー(オーストラリア中部)とワバー(アラビア)の隕石クレーター産の隕石鉄とシリカガラス」(PDF) . Mineralogical Magazine . 23 (142): 387– 404. Bibcode :1933MinM...23..387S. doi :10.1180/minmag.1933.023.142.01.
  4. ^ W. Campbell Smith (1950年12月). 「LJ Spencer's work at the British Museum」(PDF) . Mineralogical Magazine . 29 (211): 269. Bibcode :1950MinM...29..256C. doi :10.1180/minmag.1950.029.211.02. ISSN  0026-461X.
  5. ^ フィルビー(1933年)、13ページ
  6. ^ abcd Bilkadi, Z (1986). 「ワバール隕石」.サウジアラムコ・ワールド. 37 (6): 26– 33. 2013年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年7月19日閲覧
  7. ^ ab Thomas J. Abercrombie、1966年、「メッカの砂漠の向こう側」ナショナルジオグラフィック誌、1966年1月。
  8. ^ Wynn, JC; Shoemaker, EM (1998). 「The Day the Sands Caught Fire」(PDF) . Scientific American . 279 (5): 36– 45. Bibcode :1998SciAm.279e..64W. doi :10.1038/scientificamerican1198-64. 2015年8月13日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2007年1月20日閲覧
  9. ^ Prescott, JR; Robertson, GB; Shoemaker, C.; Shoemaker, EM; Wynn, J. (2004). 「サウジアラビア、ワバール隕石クレーターのルミネッセンス年代測定」. Journal of Geophysical Research . 109 (E1): E01008. Bibcode :2004JGRE..109.1008P. doi : 10.1029/2003JE002136 .
  10. ^ ウィン, ジェフリー・C.; シューメーカー, ユージン・M. (1998). 「サンズが燃えた日」.サイエンティフィック・アメリカン. 279 (5): 64– 71. Bibcode :1998SciAm.279e..36W. doi :10.1038/scientificamerican1198-64.
  • 米国地質調査所の報告書。ジェフ・ウィンとジーン・シューメーカーによる。2020年12月12日、Wayback Machineにアーカイブ。
  • 現場から撤去される前の大きな隕石の破片(「ラクダのこぶ」)。ジェームズ・マンダヴィル​​撮影、1966年
  • ワバールの大きなクレーターの一つ。1966年、ジェームズ・マンダヴィル​​撮影。
  • 隕石の一部の説明。
  • ウィン・エクスペディションズ 2020年8月16日アーカイブ - Wayback Machine
  • 写真
  • クレーターの一つに関する情報と航空写真。ページを1/4ほど下にスクロールしてください。

北緯21度30分09秒 東経50度28分27秒 / 北緯21.50250度 東経50.47417度 / 21.50250; 50.47417

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