ラディトラディ(クレーター)

ラディトラディ
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MESSENGER画像のモザイク
フィーチャタイプピークリング衝突盆地
位置ラジトラディ四角形水星
座標北緯27度9分 西経240度56分 / 北緯27.15度、西経240.94度 / 27.15; -240.94
直径258 km (160 マイル)
エポニムリーティレ・ディサン・ラディトラディ[ 1 ]

ラディトラディは水星にある直径263kmの大きな衝突クレーターである。 [ 2 ]そのピークリングの内側には同心円状の伸張性のトラフ(グラベン)のシステムがあり、これは水星の表面では珍しい特徴である。ラディトラディの床は部分的に比較的軽く滑らかな平野で覆われており、これは噴出火山活動の産物であると考えられている。このトラフはまた、ラディトラディの床下の火山活動によって生じた可能性もある。この盆地は比較的若く、おそらく10億年未満であり、その底にはいくつかの小さな衝突クレーターがあるだけで、盆地の壁とピークリング構造はよく保存されている。[ 3 ] それは水星にある110のピークリング盆地の1つである。[ 4 ]

背景

2008年1月、メッセンジャー探査機は水星への最初のフライバイの際に、これまで探査機が観測していなかった水星表面の一部、カロリス盆地の西約2000kmに、大きな衝突クレーターを発見した。 [ 3 ]このクレーター(または盆地)はその後(2008年4月8日) 、モツワナの劇作家で詩人のリータイル・ディサン・ラディトラディ(1910-1971)にちなんでラディトラディと命名された。 [ 1 ]ラディトラディは水星で最も新しい地形の一つである。[ 5 ]

地質学

中央ピークリングの一部に空洞が見られる高解像度モザイク。MESSENGER NACモザイク。

ラディトラディの中心部は、直径 125 km の大きなピークリングで占められています。 [ 3 ]このリングは、盆地の幾何学的中心から北西方向にわずかにずれています。[ 6 ]ラディトラディの床は、明るい滑らかな平原と暗い丘陵平原の 2 種類の地形で覆われています。前者は丘陵平原を部分的に包み込み、おそらく火山起源です。後者は主にピークリングとクレーター縁の間の床の一部に存在し、滑らかな平原の明るい色の溶岩で覆われていないのクレーター床の物質であると解釈されています。丘陵平原は滑らかな平原よりもわずかに青みがかっています。ラディトラディの外側の領域は、暗く比較的青い衝突噴出物で覆われています。 [ 3 ] [ 7 ]ラディトラディのBCFDは、現在ホローズと呼ばれる地形の一部であると一般的に認識されています。ラディトラディの東峰リングの外側には、確認されている暗斑点があります。 [ 8 ] この暗斑点はホローズと関連しています。

伸張性谷

ラディトラディ山の山頂環の底部には、地表の伸張(引き裂き)によって形成された同心円状の狭い谷が見られる。これらの谷は直径約70kmの円形に並んでいる。[ 3 ]これらはグラベン(地溝)であると考えられている。グラベン系の幾何学的中心はラディトラディ山の中心と一致し、山頂環複合体の中心からはずれている。[ 6 ]

水星の伸張性トラフは非常に珍しく、他のいくつかの場所でしか見られません。[ 3 ]

新しいラディトラディ盆地でこれらのトラフがどのように形成されたかを理解することは、水星の地質史において比較的最近に起こったプロセスの重要な指標となる可能性がある。[ 9 ]グラベンの形成については主に2つの説がある。1つ目は、環状岩脈または円錐シートが表面に現れたというものである。どちらのタイプの構造も、深部のマグマ溜まりから円錐状または円筒状の断裂に沿って上部の岩石に侵入することで形成される。2つ目の仮説は、グラベンはクレーター外側の滑らかな平野の重さによって引き起こされた底面隆起の結果として形成されたというものである。[ 6 ]このような平野はラディトラディの北と東に実際に存在するが、その厚さと年代は不明である。[ 3 ]

表面構造の相対的な年代は、その上の衝突クレーターの密度から判断できます。ラディトラディの底面のクレーター密度は、カロリスの西側の平原の約10%です。盆地の外側の噴出物に覆われた平原のクレーター密度も同じです。[ 5 ]滑らかな平原と丘陵平原のクレーター密度も同じで、したがって見かけの年代も同じです。[ 3 ]クレーター密度が低いことから、ラディトラディはカロリスよりもはるかに若いことがわかります。ラディトラディはここ10億年以内に形成された可能性があります。[ 5 ]一方、カロリスの年齢は35~39億年です。[ 10 ]

ラディトラディの年齢が若いことから、水星の火山活動はこれまで考えられていたよりもずっと長く続いていたことがわかり、おそらく過去10億年まで遡る可能性がある。[ 5 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b「Mercury: Raditladi」 USGS . 2009年11月29日閲覧
  2. ^ Baker, David MH; Head, James W.; Schon, Samuel C.; Ernst, Carolyn M.; Prockter, Louise M.; Murchie, Scott L.; Denevi, Brett W.; Solomon, Sean C.; Strom, Robert G. (2011). 「水星における複雑なクレーターからピークリング盆地への移行:メッセンジャーフライバイデータによる新たな観測と盆地形成モデルへの制約」. Planetary and Space Science . 59 (15): 1932– 1948. Bibcode : 2011P&SS...59.1932B . doi : 10.1016/j.pss.2011.05.010 .
  3. ^ a b c d e f g h Prockter, Louise M.; Watters, Thomas R.; Chapman, Clark R.; Denevi, BW; et al. (2009). 「Raditladi盆地の奇妙なケース」月惑星科学XL : 1758. Bibcode : 2009LPI....40.1758P .
  4. ^ Chapman, CR, Baker, DMH, Barnouin, OS, Fassett, CI, Marchie, S., Merline, WJ, Ostrach, LR, Prockter, LM, and Strom, RG, 2018. 水星の衝突クレーター形成。ショーン・C・ソロモン、ラリー・R・ニットラー、ブライアン・J・アンダーソン編『水星:メッセンジャー後の展望』ケンブリッジ惑星科学。第9章。
  5. ^ a b c d Strom, G.; Chapman, Clark R.; Merline, William J.; Solomon, SC; et al. (2008). 「メッセンジャーの初フライバイから見た水星クレーター形成記録」. Science . 321 (5885): 79– 81. Bibcode : 2008Sci...321...79S . doi : 10.1126/science.11 ​​59317. PMID 18599774 . {{cite journal}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
  6. ^ a b c Head, James W.; Murchie, Scott L.; Prockter, Louise M.; Solomon, Sean C.; et al. (2009). 「メッセンジャー探査機の初フライバイによる水星の侵入活動の証拠」.地球惑星科学レター. 285 : 251– 262. Bibcode : 2009E&PSL.285..251H . doi : 10.1016/j.epsl.2009.03.008 .
  7. ^ Robinson, Mark S.; Murchie, Scott L.; Blewett, David T.; Domingue, DL; Hawkins Se, 3rd; Head, JW; Holsclaw, GM; McClintock, WE; et al. (2008). 「水星の反射率と色の変化:レゴリスプロセスと組成の不均一性」. Science . 321 (5885): 66– 69. Bibcode : 2008Sci...321...66R . doi : 10.1126/science.11 ​​60080. PMID 18599770 . {{cite journal}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
  8. ^ Zhiyong Xiao, Robert G. Strom, David T. Blewett, Paul K. Byrne, Sean C. Solomon, Scott L. Murchie, Ann L. Sprague, Deborah L. Domingue, Jörn Helbert, 2013. 「水星の暗斑:特徴的な低反射率物質と空洞との関係」Journal of Geophysical Research Planets. doi.org/10.1002/jgre.20115
  9. ^ 「ラディトラディ盆地の奇妙な事例」ジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所2009年3月31日。2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年10月7日閲覧
  10. ^ Neukum, G.; Oberst, J.; Hoffmann, H.; Wagner, R.; et al. (2001). 「水星の地質学的進化とクレーター形成史」. Planetary and Space Science . 49 ( 14– 15): 1507–21 . Bibcode : 2001P&SS...49.1507N . doi : 10.1016/S0032-0633(01)00089-7 .

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