火星南部高地、アルギュレ平原の南にある峡谷。 火星探査機 HiRISE カメラによる 2014 年の画像。 火星のガリーは、 火星 で発見された、狭く刻まれた小さな溝のネットワークと、それに伴う斜面下の堆積物である。地球の ガリー に似ていることからその名がつけられた。マーズ・グローバル・サーベイヤー の画像で初めて発見されたガリーは、特にクレーターの壁などの急斜面で発生する。通常、各ガリーの先端には樹枝状の 窪み が、基部には扇形の エプロンがあり、この2つを結ぶ1本の刻まれた 溝 によって、ガリー全体が砂時計のような形になっている。[ 1 ] クレーターがほとんどないため、比較的新しいと推定される。ガリーのサブクラスは砂丘の面に刻まれているのも発見されているが[ 2 ] 、それ自体はかなり新しいと考えられている。線状の砂丘ガリーは現在、季節的に繰り返される地形と考えられている。[ 3 ]
ガリーのほとんどは、各半球で 30 度極方向に発生し、南半球ではその数が多い。ある研究では、ガリーはあらゆる方向を向いた斜面で発生することがわかっている。[ 4 ] また別の研究では、ガリーの多くは極方向に面した斜面、特に南緯 30 度から 44 度の斜面で発生することがわかっている。 [ 5 ] 数千のガリーが見つかっているが、地球上の特定の地域に限定されているようだ。北半球では、アルカディア平原 、テンペ・テラ 、アシダリア平原 、ユートピア平原 で見つかっている。[ 6 ] 南部では、アルギュレ盆地の北端、ノアキス・テラ 北部、ヘラス流出路の壁沿いに高濃度で見られる。[ 6 ] 最近の研究では、火星表面の85%をカバーする54,040枚のCTX画像を解析し、4,861個の独立したガリー地形(個々のクレーター、丘、谷など)を発見しました。これは、合計で数万個のガリーに相当します。CTXはガリーの95%を解像できると推定されています。[ 7 ]
本稿では、ガリーの発見と研究の歴史について述べる。研究が進むにつれ、火星のガリーの形成原因は、最近の液体の水から急斜面を流れ下るドライアイスの破片へと移行してきたが、研究は継続されている。ガリーの形状、様相、位置、そして水氷が豊富と考えられる地形との相互作用に基づき、多くの研究者は、ガリーの形成過程には液体の水が関与していると考えている。[ 8 ] [ 9 ] エプロンの体積をガリーの他の部分と比較すると、エプロンの体積ははるかに小さいように見える。したがって、多くの物質には消失した水と氷が含まれていた可能性がある。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
水が関与していることを示すさらなる証拠として、乾いた流れには急峻ではないが、水が関与していれば十分に急峻になるような斜面に溝が発生することが挙げられます。[ 14 ] [ 15 ] また、いくつかの溝は40メートル以上も岩盤まで浸食されており、これはドライアイスでは不可能なほど長い期間の浸食を必要とします。[ 13 ]
しかし、これは依然として活発な研究が行われているテーマです。ガリーは非常に新しいため、火星のごく最近の地質学的過去には液体の水が存在していたことを示唆しており、これは現代の地表の居住可能性に影響を与える可能性があります。2014年7月10日、NASAは火星表面のガリーは主に二酸化炭素 (CO2 )の季節的な凍結によって形成されたものであり、これまで考えられていた 液体の水 によるものではないと報告しました。[ 16 ]
主要部にラベルを付したガリーの画像。火星のガリーの主な部分は、アルコーブ、チャネル、エプロンである。このガリーにはクレーターが見られないことから、比較的新しいものと考えられる。写真はHiWishプログラムの一環としてHiRISEによって撮影された。撮影場所は
ファエトンティス四角形 。
ニュートン・クレーターの西側に位置するクレーター北壁のガリー群。1つのガリーのアルコーブとエプロンにラベルが付けられている。これらのガリーは、斜面下流端にモレーン状の尾根が見られ、現在は存在しない 流氷 の跡地に形成されたことを示唆している。これらのガリーはマントルに切り込まれており、マントルは粗い質感の下にある物質よりもはるかに滑らかであることに注目してほしい。画像はマーズ・グローバル・サーベイヤー 撮影。 発見された後、溝を説明するために多くの仮説が提唱されました。[ 17 ] しかし、科学の通常の進歩と同様に、より多くの観測が行われ、他の機器が使用され、統計的分析が採用されると、いくつかのアイデアは他のアイデアよりももっともらしくなりました。いくつかの溝は地球の土石流に似ていましたが、多くの溝は典型的な土石流に十分な急勾配ではない斜面にあることがわかりました。計算により、圧力と温度が液体二酸化炭素に適していないことが示されました。さらに、溝の曲がりくねった形状は、土石流や液体二酸化炭素の噴出で生成されるものよりも流れが遅いことを示唆していました。液体二酸化炭素は、火星の薄い大気中で地面から爆発的に噴出します。液体二酸化炭素は物質を100メートル以上も飛ばすので、溝は不連続であるはずですが、そうではありません。[ 18 ] 最終的に、ほとんどの仮説は、帯水層から来る液体の水、古い 氷河 (または積雪)の底で溶けたもの、または気候が温暖だったときに地中の氷が溶けたものに絞られました。[ 18 ] [ 19 ]
HiRISEによるクローズアップ画像は、流体が関与していたという考えを裏付ける詳細な情報を示しました。画像は、水路が複数回形成されたことを示しています。大きな谷には小さな水路が見られ、谷が形成された後に別の谷が形成されたことを示唆しています。多くの事例で、水路は異なる時期に異なる経路をたどったことが示されています。一部の水路では、ティードロップ型の島のような流線型の形状がよく見られました。[ 20 ] 以下の溝の写真は、研究者が少なくとも一部の溝の形成に水が関与したと考えるに至った形状の一部を示しています。
HiWish プログラム の HiRISE が撮影したクレーターの壁の溝。場所は、
Mare Acidalium 四角形 です。
HiRISE HiWishプログラムによるガリーチャネルのクローズアップ。この画像には、チャネル沿いに多数の流線型の形状といくつかのベンチが写っています。これらの特徴は、流水によって形成されたことを示唆しています。ベンチは通常、水位が少し下がり、しばらくその水位が維持されたときに形成されます。この画像はHiRISE HiWishプログラムによって撮影されました。撮影場所は
Mare Acidalium四角形 です。これは以前の画像の拡大です。
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、
ファエトンティス四角形 のクレーター内の溝
溝に形成された水路のクローズアップ。水路の経路が時間の経過とともに変化したことを示しています。この特徴は、堆積物を多く含んだ流水によって形成されたことを示唆しています。写真はHiWishプログラムによるHiRISEで撮影されました。撮影場所は
Mare Acidalium図郭です。これは Phaethontis図郭 で撮影された以前の画像の拡大画像です。
HiWish計画のHiRISEが捉えたクレーター内の溝。
エリダニア四分円 で撮影。
クレーター内の溝のクローズアップ。大きな谷の中に溝が入り込み、溝の曲線も見られます。これらの特徴から、水の流れによって形成されたことが示唆されます。注:これはHiWishプログラムによるHiRISEによる以前の画像の拡大です。撮影場所は
エリダニア四角形 です。
しかし、さらなる研究によって別の可能性も浮上している。2010年10月に発表された研究では、砂丘にある溝の一部は、寒い冬の時期に固体の二酸化炭素が蓄積することで形成される可能性があると示唆している。[ 21 ] [ 22 ]
2014年7月10日、NASAは火星表面の溝は、これまで考えられていたように液体の水ではなく、主に二酸化炭素 (CO2氷 または「ドライアイス」)の季節的な凍結によって形成されたと報告した。[ 16 ]
これらの溝の正確な原因は依然として議論の的となっている。ある研究では、地表の氷や積雪の融解が主な原因であると示唆されている。地球の表面積の約85%をカバーする54,000枚以上のCTX画像が調査された。[ 23 ]
帯水層 溝の窪みの多くは、帯水層 から水が湧き出している場合に予想されるのと同じように、同じレベルに存在します。さまざまな測定と計算により、溝が始まる通常の深さの帯水層に液体の水が存在する可能性があることが示されています。[ 18 ] このモデルの1つのバリエーションは、上昇する熱いマグマが 地中の氷を溶かし、帯水層に水を流したというものです。帯水層は水が流れることができる層です。多孔質の砂岩でできている場合があります。帯水層層は、水が下がらないようにする別の層の上にあります(地質学用語では、不浸透性と呼ばれます)。帯水層の水は下がらないようにされているため、閉じ込められた水が流れる唯一の方向は水平方向です。最終的には、帯水層がクレーターの壁のような破断に達したときに、水が地表に流れ出す可能性があります。結果として生じる水の流れが壁を侵食して溝を形成する可能性があります。[ 24 ] 帯水層は地球上で非常に一般的です。良い例は、ユタ州 ザイオン国立公園 の「ウィーピングロック」です。[ 25 ] しかし、帯水層がガリーを形成したという考えは、孤立した山頂、例えば丘やクレーターの中央の山頂で見られるガリーを説明するものではありません。また、ある種のガリーは砂丘にも存在するようです。帯水層は広い集水域を必要としますが、砂丘や孤立した斜面には存在しません。確認された元々のガリーのほとんどは斜面の同じ層から来ているように見えましたが、このパターンには例外がいくつか見つかっています。[ 26 ] 異なるレベルから来たガリーの例は、以下のロースクレーターの画像とロスクレーターのガリーの画像に示されています。
積雪 火星の表面の大部分は、厚くて滑らかなマントルで覆われており、これは氷と塵の混合物だと考えられている。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] この数ヤードの厚さの氷に富んだマントルは陸地を滑らかにしているが、場所によってはバスケットボールの表面のような凹凸がある。このマントルは氷河のようなもので、ある特定の条件下ではマントルに混じった氷が溶けて斜面を流れ落ち、溝を作る可能性がある。[ 30 ] [ 20 ] 計算によると、現在の条件下でも火星の1年のうち50日間、毎日0.3mmの流出が生じる可能性がある。[ 31 ] [ 32 ] このマントルにはクレーターがほとんどないことから、マントルは比較的若いと考えられている。このマントルの優れた画像は、 HiRISE が捉えたプトレマイオス・クレーター・リムの写真の下に示されている。
氷に富んだマントルは、気候変動の結果である可能性がある。[ 33 ] 火星の軌道と傾きの変化は、極地からテキサス州に相当する緯度に至るまで、水氷の分布に大きな変化を引き起こす。特定の気候期間には、水蒸気が極地の氷から大気圏に放出される。低緯度では、この水は霜や雪の堆積物となり、塵とたっぷり混ざって地表に戻る。火星の大気には大量の微細な塵粒子が含まれる。水蒸気は粒子上で凝結し、その後、水の重量によって地表に落下する。火星が最も大きく傾いているとき、夏の氷冠から最大2cmの氷が取り除かれ、中緯度に堆積する可能性がある。この水の移動は数千年にわたって続き、最大で約10メートルの厚さの雪の層が形成される可能性がある。[ 34 ] [ 35 ] マントル層上部の氷が大気圏に戻ると、残りの氷を断熱する塵が残る。[ 36 ]
何千もの溝の傾斜、向き、標高を比較したところ、データから明らかなパターンが浮かび上がった。溝の高度と傾斜の測定は、積雪または氷河が溝に関連しているという考えを裏付けている。より急な斜面には日陰が多く、それが雪を保つ。[ 5 ] 標高が高いほど溝の数ははるかに少なくなる。これは、高高度の薄い空気の中では氷がより昇華する傾向があるためである。例えば、タウマシア四角形は 多くの急斜面を持つクレーターだらけの地域である。ここは適切な緯度範囲にあるが、高度が高すぎるため、氷が昇華する(固体から直接気体になる)のを防ぐのに十分な圧力がなく、そのため溝がない。[ 37 ] [ 38 ] マーズ・グローバル・サーベイヤーからの数年分のデータを使った大規模な研究は、溝は極に面した斜面にある傾向があることを示した。これらの斜面は日陰が多く、雪が溶けるのを防ぎ、大きな積雪が積もるようになります。[ 5 ]
一般的に、黄道傾斜角が大きい時期には氷冠が融解し、気温、気圧、湿度が上昇すると推定されています。この水分は中緯度地域、特に極地や急斜面といった日陰の多い地域に雪として蓄積されます。一年のある時期には、太陽光によって雪が融解し、その水が溝を形成します。
これらの積雪の直接的な証拠が最近初めて発見され、このマントルは実際に1%未満の塵と氷で構成されていることが示されました[ 39 ]。 複数の火星年にわたって溝内で観測された変化は、現在露出している塵の氷が消失し、マントルとその下の岩石内にチャネルを形成するために溶けている可能性があることを示しています。[ 39 ]
地表氷(間隙氷)の融解3つ目の説は、気候変動によって大気中の水蒸気から地表に堆積した氷が融解し、ガリーが形成される可能性があるというものです。温暖な気候下では、地表から数メートルが解け、乾燥した寒冷なグリーンランド東海岸で見られるような「土石流」が発生する可能性があります。[ 40 ] ガリーは急斜面で発生するため、土壌粒子のせん断強度がわずかに低下するだけで、土石流が発生します。融解した地表氷から少量の液体水が流れ出すだけで、侵食を引き起こす可能性があります。[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] しかし、地中の土壌の隙間に堆積した氷は、融解するのではなく、大気中に拡散する可能性が高いと考えられます。[ 44 ] 同様の間隙氷の拡散は、フェニックスの着陸地点でも現地観測されています[ 45 ]
地表氷が関与していることを裏付ける研究グループが、ガリーは全く氷のない地域よりも、ある程度の地表氷がある地域に優先的に分布していることを発見しました。本研究では、大規模なガリーデータセットが使用されました。[ 46 ]
溝の最近の変化 ガリーが発見されるとすぐに、[ 1 ] 研究者たちは多くのガリーを何度も撮影し、変化がないか探し始めました。[ 47 ] 2006 年までに、いくつかの変化が見つかりました。[ 48 ] その後、さらに分析した結果、変化は流水によるものではなく、乾燥した粒状の流れによって起きた可能性があると判明しました。[ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] 継続的な観測により、ガサクレーターなどでさらに多くの変化が見つかりました。[ 52 ] 溝は 0.5~1 メートル広がり、数メートルの大きさの岩が移動し、数百立方メートルの物質が移動しました。計算によると、現在の条件下では 50~500 年に 1 回程度の頻度でガリーが形成される可能性があります。そのため、今日では液体の水はほとんどありませんが、現在の地質学的/気候的プロセスによってガリーが形成される可能性があります。[ 53 ] 大量の水や気候の大きな変化は必要ありません。[ 54 ] しかし、過去のいくつかのガリーは、おそらく雪解け水による多量の水を伴う天候の変化によって促進された可能性がある。[ 55 ] 観測を繰り返すにつれて、より多くの変化が見つかっており、変化が冬と春に起こるため、専門家はガリーが二酸化炭素の氷(ドライアイス)から形成されたのではないかと疑う傾向にある。最近の研究では、2006年から356地点のガリーを調査するため、MROの高解像度画像科学実験(HiRISE)カメラを使用した。38地点で活発なガリー形成が見られた。前後の画像は、この活動の時期が季節的な二酸化炭素の霜と、液体の水が存在できない気温と一致していることを示した。ドライアイスの霜がガスに変化すると、特に急斜面で乾燥した物質が流れるように潤滑する可能性がある。[ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] 年によっては、おそらく1メートルの厚さの霜が雪崩を誘発する。この霜は主にドライアイスで構成されていますが、微量の水氷も含まれています。[ 59 ]
HiRISEによる観測では、南半球のガリー、特に淡水と思われるガリーにおいて、広範囲にわたる活動が見られています。顕著な溝の削り込みと大規模な土砂移動が観測されています。[ 60 ] [ 61 ] 形成に液体の水を必要とすると考えられていた蛇行した溝は、液体の水が存在しないわずか数年で形成されることも確認されています。[ 62 ] ガリーの活動時期は季節性があり、季節霜が発生し、その後解氷する時期に発生します。[ 63 ]
これらの観察結果は、現在活発に起こっているガリー形成は主に季節的な二酸化炭素 の霜によって引き起こされているというモデルを裏付けている。 [ 60 ] [ 64 ] 2015年の会議で発表されたシミュレーションでは、地下に閉じ込められた高圧の二酸化炭素ガスが土石流を引き起こす可能性があることが示されている。[ 65 ]これ につながる条件は、ガリーが発生する緯度で見られる。[ 66 ] この研究は、「二酸化炭素の昇華によって引き起こされる土石流による火星のガリーの形成」と題された後の論文で説明されている。[ 67 ] このモデルでは、二酸化炭素の氷 は寒い冬に蓄積される。氷で固められた土からなる凍った永久凍土層の上に積み重なる。春に太陽光がより強くなり始めると、光が半透明のドライアイス層を透過し、結果として地面を温める。二酸化炭素の氷 は熱を吸収して昇華する、つまり固体から直接気体に変化する。このガスは氷と凍土の間に閉じ込められるため、圧力が高まります。最終的には、圧力が高まり、氷を突き破って土粒子を巻き込むほどになります。土粒子は加圧されたガスと混ざり合い、流体として斜面を流れ落ち、溝を形成します。[ 68 ]
砂丘にある溝の観察は、現在の溝の変化はドライアイスによって引き起こされる可能性があるという考えを支持している。[ 60 ] [ 69 ] 砂丘の溝の中には、わずか1年で顕著に変化するものもある。ドライアイス、つまり固体の二酸化炭素は、寒い冬に蓄積され、暖かくなり始めると溝に変化が現れる。ドライアイスが昇華するときに砂の流れを引き起こしている可能性があると考えられている。放出された二酸化炭素ガスが流れを加速させる。研究者チームは、マタラクレーター(南緯49.5度、東経34.9度 - ノアキス四角形)の砂丘の溝の変化を5年間調査した。毎年、変化があった。変化は、溝の長さ、溝の曲がり具合、およびアルコーブとエプロンの両方の容積の変化であった。アルコーブでは物質が失われ、エプロンでは物質が増加した。わずか1火星年の間に、エプロンの長さは800メートルから940メートル近くまで伸びました。[ 70 ]
CO2 霜モデルの主な問題点は、岩石の侵食を説明しようとする点にある。CO2霜が緩い物質を運ぶという証拠は数多く存在するものの、昇華したCO2ガスが岩石を侵食・風化させて溝を形成する可能性は低いと思われる。 [ 39 ] [ 71 ] むしろ、 CO2霜 は既存の溝を変化させるだけかもしれない。
研究者らは、火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービター搭載 の小型火星探査画像分光計 (CRISM)と高解像度画像科学実験(HiRISE )のデータを用いて、火星の100以上のガリー地点を調査したが、特定の鉱物がガリーとより関連している可能性が高いという証拠や、最近の液体の水によって形成されたと考えられる含水鉱物の形成との関連を示す証拠は見つからなかった。この研究は、液体の水がガリーの形成に関与していなかったという証拠を追加した。[ 72 ] [ 73 ] しかし、前述のように、氷点下に近い条件で積雪が融解して生成されると考えられる量の液体の水が、そもそも化学的風化を引き起こす可能性は低い。[ 32 ]
一部の研究者は、特に過去には、峡谷の形成にはドライアイスと液体の水の両方が関与している可能性があると考えています。[ 63 ] [ 74 ] [ 75 ]
傾斜の変化が気候に及ぼす影響 数百万年前、火星の軸の傾きは現在の25度ではなく、45度だったと推定されています。[ 76 ] 火星の軸の傾きは、地球の比較的大きな月のように、2つの小さな衛星がそれを安定させることができないため、大きく変化します。[ 34 ] [ 77 ] 傾斜角が大きい時期には、夏の太陽光線が中緯度のクレーター表面に直接当たるため、表面は乾いたままになります。
地軸の傾きが大きいと、極地の氷冠が消失し、大気の厚さと湿度が上昇することに注意してください。これらの条件により、地表に雪や霜が発生します。しかし、夜間や日中の涼しい時間帯に降った雪は、日中が暖かくなると消えてしまいます。
秋が近づくと状況は一変します。極地側の斜面は一日中日陰になり、秋から冬にかけて雪が積もるようになります。
春のある時点では、地面は十分に暖かくなり、気圧も一日の特定の時間帯に液体の水が形成されるのに十分な高さになります。浸食によってガリーを形成するのに十分な水があるかもしれません。[ 20 ] あるいは、水が地面にしみ込み、後に土石流となって流れ落ちることもあります。このプロセスによって形成された地球上のガリーは、火星のガリーに似ています。火星の傾斜の大きな変化は、ガリーと特定の緯度帯との強い関係と、ほとんどのガリーが日陰の極に面した斜面に存在するという事実の両方を説明しています。モデルは、ガリーが一般的である場所では、高傾斜時の圧力/温度変化が液体の水が安定するのに十分であるという考えを支持しています。
2015年1月に発表された研究によると、これらの季節的な変化は過去200万年以内(40万年前から200万年前の間)に起こり、氷が溶けて溝が形成されるのに適した条件を作り出した可能性があると示唆されています。[ 78 ] [ 79 ]
今日、液体の水が存在することは不可能であるにもかかわらず、溝の小さな変化に気づいています。しかし、過去には水が関与していた可能性があります。実際、大規模な研究チームがサイエンス誌に発表した論文では、火星の傾きが35度になった際に、溝が形成された場所に水が存在していたことが示されています。火星はこれまで何度もこのような変化を経験しており、最後に起こったのはわずか63万年前です。[ 80 ]
火星の同じ場所に見られる、特徴的な最近のガリー(青い矢印)と、より古く劣化したガリー(金色)。これらは、過去200万年の間に周期的な気候変動があったことを示唆している。
溝の関連特徴 急峻な斜面には、ガリーに加えて他の特徴が見られる場合もあります。ガリーの底部には、湾曲した尾根や窪地が見られることがあります。これらは「へら状の窪地」と呼ばれています。火星の気候サイクルの特定の段階では、クレーターの壁などの壁に沿って氷がしばしば蓄積されます。気候が変化すると、この氷は火星の薄い大気中に昇華する可能性があります。昇華とは、物質が固体から直接気体へと変化することです。地球上のドライアイスも同様です。そのため、急峻な壁の底部の氷が昇華すると、へら状の窪地が形成されます。また、壁の上部からはより多くの氷が下方に流れ落ちる傾向があります。この流れは表面の岩石の破片を引き伸ばし、横方向のクレバスを形成します。このような地形は、昔の洗濯板に似ていることから「洗濯板地形」と呼ばれています。[ 81 ] ガリーの各部とそれに関連するいくつかの特徴は、以下のHiRISE画像に示されています。
火星周辺の画像 ファエトンティスの四角形の 峡谷フェトンティス四角形には、近年の流水によるものと思われる多くの峡谷が存在します。ゴルゴヌム・カオス [ 82 ] [ 83 ] や、コペルニクス・クレーターとニュートン・クレーター(火星クレーター) 付近の多くのクレーターにも、そのような峡谷が見られます。[ 84 ] [ 85 ]
ニュートン・クレーター(南緯41.3047度、東経192.89度)の西に位置するクレーター北壁の峡谷群。MOC
パブリック・ターゲティング・プログラム に基づき、
マーズ・グローバル・サーベイヤー によって撮影された。
HiRISEが捉えたアトランティス・カオス 。画像をクリックすると、マントルの覆いと溝(おそらく溝)が確認できます。2枚の画像は元の画像の異なる部分であり、スケールが異なります。
溝。HiRISE で撮影した画像から、溝が障害物の周りを曲がっている様子がわかります。
谷底と近くのクレーターの 3 枚の画像シリーズの MOLA コンテキスト画像。
HiWish計画 のHiRISEが捉えた、谷底の峡谷と近くのクレーター。スケールバーの長さは500メートル。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーター内の溝のクローズアップ。
HiWish計画のHiRISEが捉えた、火星の谷間の溝のクローズアップ。これらは火星で観測可能な小さな溝の一部です。
HiWishプログラム によるHiRISE観測によるニュートンクレーター付近の峡谷。かつて氷河があった場所には標識が付けられている。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、
テラ シレナム のクレーターにあるかつての氷河の残骸がある峡谷。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したニュートン クレーター近くの峡谷。
HiWish プログラムのもとで HiRISE が撮影した、
テラ・シレヌム のクレーター内の渓谷。
HiWish プログラムの HiRISE によって撮影された、複数の溝とパターン化された地面を示す溝のクローズアップ。
HiWishプログラムによるHiRISEで撮影されたクレーター壁の溝
火口壁の峡谷のクローズアップ
エリダニア四角形の 溝HiRISEがHiWishプログラムで観測したクレーター内の溝の広域画像。黒い帯はデータが収集されなかった領域です。この画像は、2024年6月25日のHiRISE「今日の一枚」に選ばれました。
HiWish プログラムの HiRISE が捉えたクレーター内の峡谷。この画像は、2024 年 6 月 25 日の HiRISE の今日の写真に選ばれました。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した溝の窪み。この画像は、2024 年 6 月 25 日の HiRISE の今日の写真に選ばれました。
HiWish プログラムで HiRISE が撮影したガリー エプロン。この画像は、2024 年 6 月 25 日の HiRISE の今日の写真に選ばれました。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した溝の窪み。この画像は、2024 年 6 月 25 日の HiRISE の今日の写真に選ばれました。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した溝の窪み。この画像は、2024 年 6 月 25 日の HiRISE の今日の写真に選ばれました。
エリダニアにあるクレーター内の溝。ケプラー大クレーターの北側にある。また、古い
氷河 の残骸と思われる地形も見られる。右側の1つは舌状になっている。MOC
パブリックターゲティングプログラム に基づき、
マーズ・グローバル・サーベイヤー が撮影した画像。
HiRISE画像に峡谷が写っている。スケールバーは500メートル。HiWish
プログラム で撮影。
HiWish計画のHiRISEが捉えた、壁面マントルの溝と層。
エリダニア四角形 。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した峡谷。
HiWish プログラムの HiRISE が観測した、前の画像からのいくつかの峡谷のクローズアップ。
前の画像の溝の一つにあるエプロンのクローズアップ。この画像はHiWishプログラムの一環としてHiRISEによって撮影された。
HiWish プログラムの HiRISE が捉えた、火口内の 2 つの異なるレベルにある溝
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、溝のあるクレーター
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、溝のあるクレーター
HiRISE画像で見た峡谷の幅は約1kmです。
アルギュレ四角形の 溝HiWishプログラムによるHiRISEが捉えた火口の峡谷
前の画像からガリーのクローズアップ。溝はかなり湾曲しています。ガリーの溝はしばしば湾曲しているため、以前は水の流れによって作られたと考えられていました。現在では、ドライアイスの塊で作られた可能性があると考えられています。この画像はHiWishプログラムのHiRISEによるものです。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、丘の両側にある溝
タウマシア四角形の 溝マーレ・アキダリウムの四角形の 峡谷HiWishプログラム によるHiRISE観測による、溝と大量の物質の流れ。次の2枚の画像では溝が拡大されている。場所は
バンベルク・クレーター 。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、いくつかの峡谷のクローズアップ画像。
同じHiRISE画像に写っている別の峡谷のクローズアップ。HiWishプログラムで撮影。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した峡谷。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーター内の溝。
前回の画像からクレーター内の溝のクローズアップ。HiWishプログラムの一環としてHiRISEが撮影した画像。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したクレーターの壁の溝。場所は、
Mare Acidalium 四角形 です。
HiRISE HiWishプログラムによるガリーチャネルのクローズアップ。この画像には、チャネル沿いに多数の流線型の形状といくつかのベンチが写っています。これらの特徴は、流水によって形成されたことを示唆しています。ベンチは通常、水位が少し下がり、しばらくその水位が維持されたときに形成されます。この画像はHiRISE HiWishプログラムによって撮影されました。撮影場所は
Mare Acidalium四角形 です。これは以前の画像の拡大です。
アルカディア中庭の 溝HiWish プログラム で撮影されたこの HiRISE 画像には、さまざまなレベルで発生するさまざまな溝が写っています。
前の画像の一部を拡大したこの画像は、溝沿いの段丘を示しています。段丘は、新しい溝が古い地表を切り開いたときに形成されました。つまり、この溝は一度きりの出来事でできたのではなく、この場所に複数回水が流れていたに違いありません。
クレーター内の峡谷。新しいものもあれば、発達したものもある。写真はHiWishプログラムの一環としてHiRISEによって撮影された。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、ノース
テンペ テラのメサ壁沿いの峡谷 HiWish プログラムの HiRISE が撮影したガリー エプロンのクローズ アップ画像。これは前の画像の拡大です。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した溝の窪みのクローズ アップ画像。これは前の画像の拡大です。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したメサの壁の溝
ディアクリア四角形の溝 ノアキス四角形の 溝HiWishプログラムのHiRISEが捉えたクレーターの壁の溝
HiRISE が撮影したアシモフクレーターの丘の溝。
HiWishプログラムによるHiRISEが捉えた火口の峡谷
HiWish計画のHiRISEが捉えたクレーター内の峡谷と尾根の広域画像
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したガリー水路のクローズ アップ画像。水路は急なカーブを描いています。
HiWish プログラムの HiRISE が撮影したガリー水路のクローズ アップ画像。矢印は、大きな水路内の小さな水路を指しています。
カシウス四角形の 溝イスメニウス・ラクスの四角形の 峡谷HiWishプログラムのHiRISEが捉えた、急斜面の峡谷の広域画像
HiWishプログラムによるHiRISEで撮影された峡谷の以前の画像のクローズアップ画像
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した、流線型の形状を示す溝の水路のクローズ アップ ビュー
HiRISE が捉えたリオット クレーターの峡谷。
HiWishプログラムによるHiRISEが捉えた火口の峡谷
HiWishプログラムによるHiRISEで撮影された峡谷
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した峡谷のクローズアップ画像
HiWish プログラムの HiRISE が撮影した峡谷のクローズアップ画像
イアピギア四角形の 溝ヘラス四角形の 溝HiWishプログラムによるHiRISEが捉えた火口の峡谷
HiWish プログラムの HiRISE が捉えたクレーター内の溝のクローズ アップ画像。このクローズ アップ画像ではポリゴンが見えます。
HiRISEが捉えたガリー。ガリーは非常に小さなものから大きなものまで様々で、ガリー形成の様々な段階を表していると考えられます。色付きの帯は約1kmの幅です。
小さな溝 この溝は形成の初期段階にある可能性があります。
HiRISEから見たガリー
渓谷の広い眺め
峡谷の窪みのクローズアップ写真。写真の幅は約 1 km です。
峡谷の窪みのクローズアップ写真。写真の幅は約 1 km です。
峡谷の水路のクローズアップ写真。写真の幅は約 1 km です。
砂丘の峡谷 砂丘には溝が見られることがあります。これらはクレーターの壁などにある溝とは多少異なります。砂丘の溝は長い距離にわたって同じ幅を保っているように見え、多くの場合、エプロンではなく、ただ穴で終わっています。それらはしばしば幅が数メートルで、側面に沿って盛り上がった土手があります。[ 86 ] [ 55 ] これらの溝の多くはラッセル(火星のクレーター) の砂丘で見られます。冬にはドライアイスが砂丘に蓄積し、春には暗い斑点が現れ、暗い色調の筋が斜面を下って成長します。ドライアイスがなくなると、新しい溝が見えます。これらの溝は、ドライアイスの塊が急斜面を下って移動することによって形成されたか、あるいはドライアイスから砂の移動が始まった可能性があります。[ 87 ] [ 88 ] 火星の薄い大気中では、ドライアイスは二酸化炭素を勢いよく排出します。[ 89 ] [ 86 ]
HiRISE から見たラッセルクレーターの砂丘の広い眺め。多くの狭い峡谷が見えます。
HiRISEが捉えたラッセル・クレーターのガリー末端のクローズアップ画像。注:この種のガリーは通常、エプロンで終端しません。場所は
ノアキス・クアドラングル です。
HiRISEが捉えたラッセルクレーターの峡谷末端のクローズアップ画像
HiRISEが捉えたラッセルクレーターの峡谷末端のクローズアップカラー画像
HiRISEが捉えた砂丘の峡谷
参照
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外部リンク