ニップル溝

ニップル溝
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ニップール溝(左上から右下にかけて走る)の画像。左側の暗い部分はマリウス・レジオで、左側に「枝分かれ」している溝はアキツ溝である。[ 1 ]
フィーチャタイプ
座標北緯35度25分 西経198度00分 / 北緯35.41度 西経198.00度 / 35.41; -198.00[2]
長さ1,425キロメートル(885マイル)
エポニムニップール

ニップール溝は、木星衛星ガニメデにある溝状の地形です。月の表面を約1,425キロメートル(885マイル)にわたって横切る溝です。[ 2 ]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

ニップル溝は、シュメール神話最高神エンリルの崇拝の中心地であった古代メソポタミアの都市ニップルにちなんで名付けられました。国際天文学連合(IAU)は、ガニメデの表面の特徴やクレーターに、メソポタミア神話を含む古代中東神話の神々、英雄、場所にちなんで命名するというテーマに沿って、この名前を選びました。[ 3 ]この名前は1985年にIAUによって承認されました。 [ 2 ]

位置

ニップール溝は、ガニメデの 2 つの暗い領域 (西側のマリウス領域と東側の ガリレオ領域)の間に位置しています。

ニップール溝は、北東のフィルス溝、北のウル溝、南東のウルク溝で終端している。巨大なエピゲウス・クレーター ガニメデ最大級のクレーターの一つ)は、南東のニップール溝とマリウス・レギオの境界にまたがっている。[ 4 ]

地質と特徴

キャプションを参照
1997 年 11 月にガリレオ宇宙船によって撮影されたニップール溝の一部のクローズアップ画像。より新しく滑らかな方向の溝が右側の古い領域を横切っています。

ガニメデの多くの明るい領域と同様に、ニップール溝は複数の尾根と溝の組み合わせを特徴とする明るい地形の一例です。前述の明るい溝のある地形と暗く古い地形が交差することで、それらの複雑な年代関係が明らかになります。宇宙探査機によって撮影されたガニメデの多くの画像では、若い曲がりくねった溝が古い地形を切り裂き、その過程で明らかにそれらを破壊しているのがはっきりと見られます。[ 5 ]地殻活動によって古い地形が消去され、新しい新鮮な地形に重なり合うこのプロセスは、月の表面全体で一般的であり、月の外観を決定する大きな要因となっています。[ 6 ] ニップール溝の場合、以前はガリレオ地域とマリウス地域を結んでいた暗い地形が消去され、2つの地域の間に境界が形成されました。

ガニメデの明るい地形は、地球の月の暗い海と年代が類似しており、どちらもそれぞれの表面で最も新しい領域を表しています。逆に、ガニメデの暗い地形は、月の明るい高地と類似しており、明るい高地は海よりも古いです。[ 7 ]しかし、月の海を形成した玄武岩質の溶岩は、ガニメデの溝のある地形では水氷に置き換えられています。

1997 年 11 月にガリレオ宇宙船によって撮影された、フィルス溝と交わるニップール溝の北部のクローズアップ画像(左)。2つの新しい溝のある地形は、古いマリウス領域 (下) と重なり合い、互いに重なっています。

フィラス溝とニップル溝の境界には、非常に滑らかな帯状の物質が見られる。マリウス・レギオとフィラス溝の境界付近の構造パターンは右横ずれ運動を示しており、マリウス・レギオ内で観測された細長いクレーターの右方向の剪断変形と一致する。 [ 8 ]

ニップル溝がフィラス溝を横切る構造から、ニップル溝はフィラス溝よりも新しいと言えるが、両者の実際の年代はまだ確定していない。[ 9 ]

探検

2025年現在、ボイジャー2号ガリレオ宇宙探査機の2機の宇宙船がニップール溝を非常に詳細に撮影することができました。

1979年7月にボイジャー2号によって撮影された、より暗いマリウス領域(左)とガリレオ領域(右)の間にあるニップル溝(やや左上の明るい領域)

ボイジャー2号は1979年7月に木星とガニメデを一度だけフライバイしましたが、ニップール溝の鮮明な画像を初めて送信することに成功しました。探査機が通過した際、ニップール溝は十分な光を浴び、ほとんどの写真で円盤の中心付近に写っていたため、最適な角度と観測位置にありました。

1996年6月にガリレオが撮影したニップル溝(やや左上)とその周辺の鮮明な画像

ガリレオはニップール溝に数回接近し、その溝を非常に高解像度で観測することができました。これにより、科学者たちはガニメデの進化の性質と歴史を研究し、解明することができました。また、ガリレオは太陽の角度が低いときにもニップール溝を撮影することができ、影によって溝がはっきりと浮き彫りになったため、科学者たちは溝の特徴をよりよく観察することができました。ガリレオが送信した画像は、ボイジャーが撮影したものよりもはるかに詳細でした。2025年現在、ガリレオ探査機が送信した画像は、ニップール溝の入手可能な最高の画像です。

将来のミッション

欧州宇宙機関(ESA)は、2023年4月に木星氷衛星探査機(ジュースを打ち上げ、2031年7月に木星に到着する予定です。[ 10 ]ジュースは木星の周りを約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。 [ 11 ]ジュースは、ガリレオのクローズアップ画像よりもさらに鮮明なニップール溝の画像を送信すると予想されています。

参照

溝(地質学)

参考文献

  1. ^ 「ガニメデの地域画像」 NASA/JPL、1998年。 2025年12月6日閲覧
  2. ^ a b cニップル溝 - 惑星命名法の地名辞典
  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. ^ 「ニップール溝地域、ガニメデ」月惑星研究所、1997年。 2025年12月6日閲覧
  5. ^ 「ガニメデのニップール溝の溝状地形」 NASA/JPL、1997年。 2025年12月6日閲覧
  6. ^ 「ガニメデのニップール溝」 NASA/JPL. 1997年. 2025年12月6日閲覧
  7. ^ 「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
  8. ^ 「ガニメデの地質学」(PDF)コロラド大気宇宙物理学研究所。 2025年12月21日閲覧
  9. ^ Baby, Namitha (2024). 「ガニメデの地層学、年代学、テクトニクス、地下特性:衝突クレーターを用いた軽量地形形成の解明」(PDF) .博士論文. アルバート・ルートヴィヒ大学フライブルク・イム・ブライスガウ、ドイツ: 55, 56. 2026年1月14日閲覧
  10. ^ 「ジュース木星氷衛星探査機」 ESA、2023年。 2025年12月1日閲覧
  11. ^ 「ジュースの旅と木星系ツアー」 ESA. 2022年. 2025年12月1日閲覧