ニロシルティス・メンサエ

ニロシルティス・メンサエ
座標北緯36度52分東経67度54分 / 北緯36.87度 東経67.9度 / 36.87; 67.9
大きさ幅705km
命名古典的なアルベドの特徴
逆クレーターメサ、ニロシルティス・メンサエ。これは古い衝突クレーターで、侵食され、埋め立てられ、再び侵食されたと考えられています。そのため、現在は岩だらけの斜面に囲まれた低いメサとなっています。画像の幅は約900メートルです
ニロシルティス・メンサエの岩盤。画像の幅は約1.5kmです。この色強調画像では、青と緑は主に水によって変質しない苦鉄質鉱物(マグネシウムと鉄を豊富に含む)によるもので、暖色は粘土などの変質した鉱物によるものです。この地形は、衝突、おそらくは河川や火山活動、断層運動、そして浸食作用によって複雑に形成されています。これは複雑な地質史を持つ古い地形です。[ 1 ]

ニロシルティス・メンサエは、火星のカシウス四角形に含まれる領域である。中心座標は北緯36.87度、東経67.9度である。西経と東経はそれぞれ東経51.1度と東経74.4度、北緯と南緯はそれぞれ北緯36.87度と北緯29.61度である。[ 2 ]ニロシルティス・メンサエはプロトニルス・メンサエ のすぐ東に位置し、どちらも火星の二分境界に沿って位置している。この名称は1973年に国際天文学連合(IAU)によって採用された。古典的なアルベド特性にちなんで命名され、直径は705キロメートル(438マイル)である。

ニロシルティス・メンサエの表面は、フレッティド地形に分類されます。この地形には、崖、メサ、そして広く平坦な谷が含まれます。これらの表面の特徴は、岩屑に覆われた氷河によって形成されたと考えられています。[ 3 ] [ 4 ] これらの氷河は、マウンドやメサを囲んでいる場合、ローブ状岩屑エプロンと呼ばれます。 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]氷河が谷にある場合、線状谷充填地形と呼ばれます。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

気候変動により氷河の多い地形が生じた

数十年にわたり、火星の多くの地形には、ニロシルティス・メンサエのものも含め、大量の氷が含まれていると考えられてきた。この考えは、マーズ・リコネッサンス・オービターの SHAllow RADar (SHARAD) によるレーダー研究によって確認された。その結果、ローブ状デブリ・エプロン (LDA) と線状谷充填物 (LVF) には、氷を絶縁する薄い岩石の層で覆われた純粋な水氷が含まれていることが示された。[ 13 ] [ 14 ]氷は、ニロシルティス・メンサエを含む北半球の多くの場所で発見された。[ 15 ] 氷の起源に関する最も一般的なモデルは、惑星の自転軸の傾きの大きな変化による気候変動である。時には、傾きが 80 度以上になることさえあった[ 16 ] [ 17 ] 傾きの大きな変化は、火星の多くの氷に富んだ地形を説明できる。

研究によると、火星の傾きが現在の 25 度から 45 度に達すると、極の氷は安定しなくなります。[ 18 ] さらに、この高い傾きでは、固体の二酸化炭素 (ドライアイス) の蓄積が昇華し、それによって大気圧が上昇します。この上昇した圧力によって、大気中に保持される塵の量が増えます。大気中の水分は雪になったり、塵の粒の上に凍った氷になったりします。計算ではこの物質が中緯度に集中することを示唆しています。[ 19 ] [ 20 ] 火星大気の一般循環モデルでは、氷を豊富に含む地物が見られるのと同じ領域に、氷を豊富に含む塵が蓄積すると予測されています。[ 21 ] 傾きが低い値に戻り始めると、氷は昇華し (直接ガスに変化し)、塵のラグを残します。[ 22 ] [ 23 ] ラグ堆積物は下層の物質を覆っているため、高傾きレベルの各サイクルごとに、氷を豊富に含むマントルがいくらか残ります。[ 24 ] 滑らかな表面マントル層は、おそらく比較的最近の物質のみを表していることに注意してください。

参照

参考文献

  1. ^アリゾナ大学のNilosyrtis Mensae のカラーパレット/HiRISE
  2. ^ 「Nilosyrtis Mensae」 .惑星命名法書. USGS天体地質学研究プログラム.
  3. ^ Greeley, R. and J. Guest. 1987. 火星東部赤道地域の地質図、縮尺1:15,000,000。US Geol. Ser. Misc. Invest. Map I-802-B、バージニア州レストン
  4. ^ Sharp, R. 1973. 火星のフレッテッド地形と混沌とした地形. J. Geophys. Res.: 78. 4073-4083
  5. ^ Plaut, J. et al. 2008. 火星中北部緯度のロベート・デブリ・エプロンにおける氷のレーダー証拠. 月惑星科学 XXXIX. 2290.pdf
  6. ^カー、M. 2006.『火星の表面』ケンブリッジ大学出版局、 ISBN 978-0-521-87201-0
  7. ^ Squyres, S. 1978. 火星のフレッテッド地形:侵食性デブリドの流れ。イカロス:34. 600-613
  8. ^キーファー、ヒュー・H.(1992年10月)『火星:地図』アリゾナ大学出版局、ISBN 0-8165-1257-4
  9. ^モーガン、G.、ヘッドIII、J.、2009年。「火星のシントンクレーター:高原氷原への衝突と融解によるヘスペリア-アマゾン境界の谷網形成の証拠」イカロス:202、39-59ページ
  10. ^ Morgan, G. et al. 2009. 火星、デウテロニルス・メンサエ北方二分境界域における線状谷堆積物(LVF)と葉状デブリ堆積物(LDA):アマゾン氷河イベントの範囲、年代、および発生頻度に関する制約. Icarus: 202. 22–38.
  11. ^ Head, J., et al. 2006. 火星北部中緯度における広大な谷氷河堆積物:後期アマゾン黄道傾斜による気候変動の証拠. Earth Planet. Sci. Lett. 241. 663-671
  12. ^ Head, J., et al. 2006. アマゾン中緯度地域氷河作用による火星の二分境界の修正. Geophys. Res Lett. 33
  13. ^ Plaut, J. et al. 2008. 火星中北部緯度のロベート・デブリ・エプロンにおける氷のレーダー証拠. 月惑星科学 XXXIX. 2290.pdf
  14. ^ “HiRISE | Deuteronilus Mensae の合体葉状破片エプロン (PSP_009535_2240)” .
  15. ^ Plaut, J., A. Safaeinili,, J. Holt, R. Phillips, J. Head, J., R. Seu, N. Putzig, A. Frigeri. 2009. 火星中北部の緯度における葉状デブリのエプロン内の氷のレーダー証拠. Geophys. Res. Lett. 36. doi:10.1029/2008GL036379.
  16. ^ Touma J.とJ. Wisdom. 1993.「火星のカオス的傾斜」Science 259, 1294-1297.
  17. ^ Laskar, J., A. Correia, M. Gastineau, F. Joutel, B. Levrard, P. Robutel. 2004. 「火星日射量の長期的変化とカオス的拡散」Icarus 170, 343-364.
  18. ^ Levy, J., J. Head, D. Marchant, D. Kowalewski. 2008. NASAフェニックス着陸予定地における昇華型熱収縮亀裂多角形の同定:地盤特性と気候による形態進化への影響. Geophys. Res. Lett. 35. doi:10.1029/2007GL032813.
  19. ^ Levy, J., J. Head, D. Marchant. 2009a. 火星の熱収縮亀裂多角形:HiRISE観測による分類、分布、気候への影響. J. Geophys. Res. 114. doi:10.1029/2008JE003273.
  20. ^ Hauber, E., D. Reiss, M. Ulrich, F. Preusker, F. Trauthan, M. Zanetti, H. Hiesinger, R. Jaumann, L. Johansson, A. Johnsson, S. Van Gaselt, M. Olvmo. 2011. 「火星中緯度地域における景観の進化:スヴァールバル諸島における類似周氷河地形からの知見」Balme, M., A. Bargery, C. Gallagher, S. Guta(編)『火星の地形学』地質学会、ロンドン、特別出版、356、111-131
  21. ^ Laskar, J., A. Correia, M. Gastineau, F. Joutel, B. Levrard, P. Robutel. 2004. 「火星日射量の長期的変化とカオス的拡散」Icarus 170, 343-364.
  22. ^ Mellon, M., B. Jakosky. 1995. 火星の地上氷の分布と挙動(過去および現在)J. Geophys. Res. 100, 11781–11799.
  23. ^ Schorghofer, N., 2007.「火星の氷河期のダイナミクス」Nature 449, 192–194.
  24. ^ Madeleine, J., F. Forget, J. Head, B. Levrard, F. Montmessin. 2007. 「一般循環モデルを用いた北半球中緯度氷河期の探査」第7回国際火星会議抄録3096