ビブルス溝

ビブルス溝
1997 年 5 月 7 日にガリレオ宇宙探査機によって撮影されたビブルス溝のモザイク画像。右側から伸びるもう 1 つの広い溝はアキトゥ溝です。
フィーチャタイプ
座標北緯37度36分 西経199度42分 / 北緯37.60度、西経199.70度 / 37.60; -199.70
長さ645キロメートル(401マイル)
エポニムビブロス

ビブルス溝は、木星衛星ガニメデにある比較的狭い溝状の地形です。月の表面を約645キロメートル(401マイル)にわたって横切る溝です。[ 1 ]その表面は、月の他の場所で見られるより暗い色の物質よりも若いと考えられています。

ネーミング

国際天文学連合(IAU)は、かつて航海術に長けたフェニキア人の主要交易拠点であった古代フェニキアの港町ビブロスにちなんで、ビブルス溝をビュブルスと名付けました。 [ 2 ]これは、ガニメデの地形やクレーターに、フェニキア神話を含む古代中東の神話に登場する神々、英雄、または場所にちなんで命名するというテーマに沿ったものです。[ 3 ]

ビブロスは、フェニキア神話、エジプト神話ギリシャ神話など、様々な神話と関連があります。ビブロスのフィロンによると、フェニキア人にとって、ビブロスは女神アスタルトが支配権の象徴として雄牛の頭を頭に載せた場所であり、彼女がフェニキアの地を統治した場所でした。[ 4 ] [ 5 ]古代エジプト人の中には、嫉妬深い兄セトによって棺に閉じ込められたオシリスの遺体が流れ着いた都市と考える者もいました。[ 6 ] [ 7 ]ギリシャ人にとって、ビブロスはアドニスの崇拝の中心地でした。[ 8 ]

IAUは1997年にビブルス溝の名前を承認した。[ 1 ]

地理

1996年9月にガリレオ宇宙探査機が撮影したビブルス溝の中央部の画像。中央のクレーターはネルガル[ 9 ]である。

ビブルス溝は、ガニメデのマリウス地域と呼ばれる暗く太古の領域内に位置する、明るく溝のある細長い帯状の地形です。周囲の暗い地域よりも明らかに明るく、若い状態です。

北東のフィラス溝から始まり、ビブルス溝はマリウス地域最北端のローブを北西から南東へと分断している。マリウス地域のローブの3分の1の地点で、ビブルス溝はフォークのように2つに分岐する。公式には、IAUとUSGSはこれら2つの半分を同一の溝とみなしている。 [ 1 ]分岐開始地点には明るい光線状のクレーターがあるが、名前は付けられていない。2つの枝は地域のローブを半分ほど横断した後、突然途切れる。北東の枝はアンフル・クレーター付近で途切れている

溝の中央にはネルガル・クレーターがある。ビブルス・スルクスの中で最も新しい地形と考えられており、すぐ隣に衛星クレーターがあることから、小惑星または彗星2つに分裂して同時に同じ場所に衝突した際に形成された二重衝突クレーターであることが示唆されている。[ 10 ]重ね合わせの法則により、ビブルス・スルクスが古いマリウス・レギオの上に形成された後、ネルガルは新しいスルクスの上に形成された。

東側には、別の溝であるアキトゥ溝がビブルス溝の中央部分につながり、西側には名前のない他の 2 つの溝がつながっています。

ビブルス溝はガニメデ表面のフィルス四分円Jg4と指定)に位置している。 [ 11 ]

特性

ビブルス溝の中央部、ネルガルクレーター(エリアC)とアキトゥ溝(エリアIg₂)がビブルス溝に接する部分の色分けされた地形図。マリウス・レギオの古い地形は濃い赤色で示されている。

ガニメデの明るい領域の多くと同様に、ビブルス溝は、複数の尾根と溝によって特徴づけられる、明るく若いガニメデの地形の典型的な例です。これらの新しい溝のある地形がより暗く古い領域と交わる場所では、その交点から、コントラストの強い明るい地形と暗い地形の年代関係が明らかになることがよくあります。より新しく曲がりくねった溝は、古い地形をはっきりと横切り、上書きしています。新しい地殻活動によって古代の地表が絶えず消去され、上書きされる現象は、ガニメデ全体に共通しており、その外観を形成する上で大きな役割を果たしています。[ 12 ] [ 13 ]

ビブルス溝を詳細に調査すると、その西端がマリウス・レジオの古い地形を鋭く切り裂いているのに対し、東側では溝が徐々に地形に溶け込んでいることが明らかになった。この同じ研究は、クレーターカウント法を用いて、ビブルスの1g₃地域(地形図参照)内の部分は、周囲のほとんどの地域よりも新しいと結論付けている。[ 14 ]

溝には、互いに平行または半平行に走る溝や谷が密集しており、場所によっては高さ1キロメートル(0.62マイル)に達する。それぞれの谷の幅は1キロメートル(0.62マイル)から3キロメートル(1.9マイル)まで変化し、溝のさまざまな部分で幅が広くなったり狭くなったりする。また、幅5キロメートル(3.1マイル)にまで広がる谷もあり、台地を形成している。ビブルス溝の西側にある暗色地域の溝は、東側の特徴とは一致していないように見える。[ 15 ]

ガニメデの明るい地形は、地球の月の暗いと年齢の点で類似しており、どちらもそれぞれの衛星の表面の中で最も若い部分と考えられています。月の溶岩流の暗い玄武岩組成は、月の表面の若い暗い部分を形成しましたが、ガニメデでは明るい水の氷に置き換えられています。一方、ガニメデの暗い地形は、月の海の表面よりも古い明るい高地に類似しています。[ 16 ]

探検

1979年7月にボイジャー2号が撮影した、マリウス・レジオ最北端のローブの一部のモザイク画像。ビブルス溝は、他の2つの溝の中央にある明るい溝状の地形で、下に向かって2つに分かれているのが見える。

2025年現在、ビブルス溝の画像を撮影できた宇宙船はボイジャー2号ガリレオの2機である。

ボイジャー2号は1979年7月に木星とガニメデを短時間フライバイしただけでしたが、ビブルス溝の鮮明な画像を初めて地球に送り返しました。ビブルス溝はガニメデ表面では比較的小さな地形であるため、ガリレオ探査機が木星を周回するまで、高解像度の画像は得られませんでした。

1997年5月にガリレオ宇宙探査機が撮影したマリウス・レジオ北部のモザイク画像。ビブルス溝(左下)とその周辺地域が写っている。[ 17 ]

ガリレオはビブルス溝とネルガルクレーターの初めての拡大画像を提供したが、これはボイジャー2号と異なり、1995年12月から2003年9月まで木星を周回し、何度か月の近くを通過することができたため可能となった。

将来のミッション

2023年4月に打ち上げられた欧州宇宙機関(ESA)の木星氷衛星探査機(ジュース)は、2031年7月に木星に到着する予定です。[ 18 ]ジュース木星周り3年半周回し、エウロパカリスト、ガニメデを複数回通過した後、ガニメデからわずか500キロメートル(310マイル)の距離にある低極軌道に落ち着く予定です。 [ 19 ]ジュースはビブルス溝のこれまでで最も高解像度の画像を送信すると予想されており、ガリレオの画像の品質さえも上回ります。

参照

溝(地質学)

参考文献

  1. ^ a b c「ガニメデ – ビブルス溝」 USGS. 2016年. 2025年12月9日閲覧
  2. ^ 「ビブロス、レバノンの古代都市」ブリタニカ、2025年。 2025年12月10日閲覧
  3. ^ 「惑星と衛星の特徴の命名のためのカテゴリー(テーマ)」 USGS. 2025. 2025年12月23日閲覧
  4. ^ 「アスタルテ」 Encyclopeia.com. 2018年. 2025年12月10日閲覧
  5. ^ 「宗教」ビブロス遺跡. 2018年. 2025年12月10日閲覧
  6. ^ 「オシリス:ミイラ化の神話的起源」ブリタニカ、2025年。 2025年12月10日閲覧
  7. ^プルタルコス『イシデとオシリデ』JGグリフィス訳(ウェールズ大学出版局、1970年)。
  8. ^ 「フェニキアの宗教」世界史百科事典、2016年。 2025年12月10日閲覧
  9. ^ 「Byblus Sulcus, Ganymede」惑星協会. 1999年. 2025年12月10日閲覧
  10. ^ 「ガニメデの明るい領域と暗い領域の地層、クレーターの大きさと頻度の分布、および年代学」。リサーチゲート。2023年。 2025年12月10日閲覧
  11. ^ガニメデの地図画像( 2007年11月19日アーカイブ、 Wayback Machine)
  12. ^ 「ガニメデの暗黒地形の地質とマッピング、そして溝状地形の形成への影響​​」 NASA. 2000年. 2025年12月4日閲覧
  13. ^ 「ガニメデ:明るい領域と暗い領域」 AGU出版、2000年。 2025年12月3日閲覧
  14. ^ 「ガニメデの明るい領域と暗い領域の地層、クレーターの大きさと頻度の分布、および年代学」。リサーチゲート。2023年。 2025年12月10日閲覧
  15. ^ 「ガリレオSSIデータによるガニメデ、ビブルス溝の形態」(PDF)月惑星研究所、2025年。2025年12月10日閲覧
  16. ^ 「高解像度のガニメデの暗黒地形」 NASA/JPL、2000年。 2025年12月5日閲覧
  17. ^ 「ガニメデの地域画像」 NASA/JPL、1998年。 2025年12月10日閲覧
  18. ^ 「ジュース木星氷衛星探査機」 ESA、2023年。 2025年12月1日閲覧
  19. ^ 「ジュースの旅と木星系ツアー」 ESA. 2022年. 2025年12月1日閲覧