ギルガメッシュ(クレーター)

ギルガメッシュ
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ボイジャー2号の画像から作られたギルガメッシュのモザイク
フィーチャタイプ多重リング衝突盆地
位置ガニメデ
座標南緯62度50分 西経124度50分 / 南緯62.84度 西経124.83度 / -62.84; -124.83[1]
直径約590 km (370 マイル) [ 2 ] : 433
深さ2 km未満(1.2マイル)[ 2 ] : 435
エポニムメソポタミアの英雄ギルガメッシュ

ギルガメッシュは、木星最大の衛星ガニメデにある、巨大な多重リング状の衝突盆地です。古代メソポタミア神話の英雄であり、『ギルガメシュ叙事詩』の主人公であるギルガメッシュにちなんで名付けられたこの衝突構造は、ボイジャー2号ガリレオ探査機によって詳細に観測され、その特徴を詳細に研究することができました。推定直径は約590キロメートル(370マイル)で、ガニメデで知られている最大の衝突盆地の一つです。

観察と命名

1979年7月9日、ボイジャー2号宇宙船は木星とその衛星系に遭遇した。[ 3 ]ガニメデの接近通過中に、ギルガメッシュとその東側の周辺地形の3分の2を、ピクセルあたり550メートル(1,800フィート)の解像度で撮影した。その後、ガリレオ探査機がギルガメッシュの東側の噴出物ブランケットの低解像度画像と、中央盆地の低位相角画像を取得しました。[ 2 ] : 434 [ 4 ] : 867 このクレーターは、古代メソポタミアの人物で英雄のギルガメシュ叙事詩の主人公にちなんで名付けられました。この名前は1979年に国際天文学連合(IAU)によって採用されました。[ 1 ]

特徴

ギルガメッシュは直径およそ 590 キロメートル (370 マイル) で、ガニメデで完全に保存されている最大の衝突構造である。これは多重リング衝突盆地であり、少なくとも 4 つの同心円状のリングが幅 150 キロメートル (93 マイル) の滑らかな中央平原を囲んでいる。中央平原は最大 500 メートル (1,600 フィート) 上方にドーム状に盛り上がっており[ 5 ] : 42 、中心を取り囲む直径 50 キロメートル (31 マイル) の弧を描いていくつかの小さな丘が配置されている[ 6 ] : 391。 中央平原を取り囲むのは平均高さ 1 キロメートル (0.62 マイル) の不連続な内向きの崖で、不連続な同心円状の尾根と角張った山々がある幅 225 キロメートル (140 マイル) の環状の丘陵地帯の内側の境界となっている。もう一つの突出した内向きの崖が外側の境界となっており、平均高さ1キロメートル、直径約585キロメートル(364マイル)である。この崖の一部は準直線状になっており、既存の地形がその形状に影響を与えた可能性があることを示唆している。外側の崖の位置と突出度から、ここがギルガメッシュのである可能性が高いことが示唆されている。[ 2 ]:433–434 角張った山々は20~40キロメートル(12~25マイル)の長さで、その長軸は盆地の中心に向かって放射状に伸びている。[ 7 ]:945 構造的には、ギルガメッシュは火星のアルギュレ平原に似ており、アルギュレ平原にも多数の不連続な同心円状の尾根が見られる。[ 5 ]:42

ギルガメッシュは幅200キロメートル(120マイル)のまだら模様の地形に囲まれており、以前から存在していた溝のある地形は噴出物ブランケットに覆われるか消滅している。[ 2 ]:434 二次クレータークレーター列の広大な領域が盆地から400〜1,000キロメートル(250〜620マイル)まで広がっている。[ 6 ]:391 二次クレーターとクレーター列のほとんどは盆地の北と南に集中している。[ 4 ]:867 ギルガメッシュの西側には二次クレーターが確認できず、斜め衝突によって形成されたことを示唆している。[ 2 ] : 434 二次クレーターの多くは数キロメートルを超える大きさで、複雑なクレーターとなっている[ 4 ] : 870 惑星科学者ケルシ・N・シンガーが率いる2018年の研究では、ギルガメッシュの形成期の衝突イベントによって吹き飛ばされた破片の理論的な大きさを計算し、最大破片の大きさは360メートル(1,180フィート)と算出された。この最大破片の大きさは、ギルガメッシュの衝突イベントによって形成された二次クレーターの直径が2~3キロメートル(1.2~1.9マイル)以下であることを示唆している。[ 4 ] : 877–879

ギルガメッシュは、その構造に溝が刻まれていないため、重ね合わせの法則により、周囲の溝のある地形よりも新しい。 [ 6 ]:484 盆地の縁に重ね合わされたより若いクレーターを数える方法と組み合わせると、ギルガメッシュの制限された年代は、おそらく35〜32億年(Gyr)である。[ 6 ]:517 ギルガメッシュを形成した発射体の大きさは約60キロメートル(37マイル)だったと推定されている。[ 2 ]:451 ギルガメッシュは、不完全な同心円と中程度の地形的起伏が整えられたヴァルハラなどのカリストの大きな衝突盆地とは構造的に異なる。ギルガメッシュが地球のの大きな衝突盆地によく似ていることから、ガニメデの形成当時、その地殻はヴァルハラの形成当時のカリストの地殻よりも厚く、硬かったことが示唆される。[ 6 ]:484 ギルガメッシュの構造が形成後に保存されているのは、ガニメデの極地に位置していたため、地殻がより急速に冷却され、粘性緩和が妨げられたためと考えられる。[ 6 ]:505

参照

参考文献

  1. ^ a b「ギルガメッシュ」惑星命名法の地名辞典。USGS天体地質学研究プログラム。(中心緯度:-62.84°、中心経度:124.83°、惑星学的には西)
  2. ^ a b c d e f g Bagenal, Fran; Dowling, Timothy E.; McKinnon, William B. 編 (2004). Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere . Cambridge University Press. Bibcode : 2004jpsm.book.....B . ISBN 978-0521035453
  3. ^ 「ボイジャー2号」 NASA太陽系探査ウェブサイト。2017年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月4日閲覧
  4. ^ a b c d Singer, Kelsi N.; McKinnon, William B.; Nowicki, LT (2013年9月). 「エウロパとガニメデへの大規模衝突による二次クレーター:氷惑星における噴出物のサイズと速度の分布、そして噴出した岩石のスケーリング」. Icarus . 226 (1): 865– 884. Bibcode : 2013Icar..226..865S . doi : 10.1016/j.icarus.2013.06.034 .
  5. ^ a b Thomas, PG; Forni, OP; Masson, PL (1986年1月). 「ガニメデの大型衝突クレーターの地質学:熱史とテクトニクス史への示唆」.地球・月・惑星. 34 (1): 35– 53. Bibcode : 1986EM&P...34...35T .
  6. ^ a b c d e fモリソン、デイビッド編 (1982).木星の衛星(PDF) . アリゾナ大学出版局. ISBN 978-0-8165-5451-5LCCN  81013050
  7. ^ Smith, BA; et al. (1979年11月). 「ガリレオ衛星と木星:ボイジャー2号による画像科学成果」. Science . 206 (4421): 927–950 . Bibcode : 1979Sci...206..927S . doi : 10.1126/science.206.4421.927 .
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