ミラー山脈

ミラー山脈
ANSMETチームはミラー山脈の青い氷原で隕石を探索している。2016年1月3日
最高地点
標高3,000メートル(9,800フィート)
地理
ミラー山脈は南極大陸にあります
ミラー山脈
山脈の座標南緯83度15分 東経157度00分 / 南緯83.250度 東経157.000度この場所の地図、航空写真、その他のデータ

ミラー山脈南緯83度15分 東経157度00分)は、南極大陸マーシュ氷河の西端に沿って、ニムロッド氷河から南に80km(50マイル)伸びる山脈です。[ 1 ] / 南緯83.250度 東経157.000度この場所の地図、航空写真、その他のデータ

ミラー山脈の地図

名前

この山脈は、 1958年の連邦南極横断探検隊ニュージーランド隊の一員で、G・W・マーシュと共にこの地域の地図を作成したJ・H・ボブ(現ジョセフ・ホームズ・ミラー卿)にちなんで名付けられました。[ 1 ]

場所

ミラー山脈は、ロス棚氷の東にある南極横断山脈にあります。[ 2 ] 南北に走り、長さ約80キロメートル(50マイル)、幅最大30キロメートル(19マイル)です。[ 3 ] 氷床からの最高標高は約1,700メートル(5,600フィート)です。山脈の最高地点には氷河作用の痕跡が見られます。[ 3 ]

ミラー山脈は、ニムロッド氷河とマーシュ氷河によって、隣接するトランスアンタークティック山脈から約20キロメートル(12マイル)離れています。[ 3 ]東のマーシュ氷河と 西ニムロッド氷河はともに北に流れ、山脈のすぐ北で合流します。クイーン・エリザベス山脈はミラー山脈の東、マーシュ氷河の反対側にあります。コブハム山脈は北東に、ジオロジスト山脈は北西にそれぞれあり、どちらもニムロッド氷河の反対側にあります。[ 2 ]

地質学

ミラー山脈はモーソン大陸の一部でした。[ 4 ] ミラー山脈の地形は、1730年から1690年にかけてのマ・キンバン・ニムロッド造山運動の間にガウラーアデリー・クラトンに付加され、縫合帯はニムロッド群の位置またはその近くにある可能性を示唆する証拠があります。[ 5 ]

この山脈は、火成岩、変成岩、堆積岩からなる基盤岩体を有するビアードモア・ニムロッド氷河地域に位置している。この基盤岩体の上に、主にデボン紀から三畳紀の大陸起源の厚い堆積岩層が不整合に重なり合っている。[ 6 ] ミラー山脈は、ホープ花崗岩の貫入岩を含むニムロッド群の広域変成岩を含む基盤岩体のみで構成されている点で、近隣の山脈と異なる。[ 7 ] ニムロッド群の変成岩には、雲母片岩、変石英岩、縞状片麻岩、眼片麻岩、大理石などがあり、いずれも主に堆積岩由来である。また、両輝石岩は玄武岩由来である。[ 3 ]

氷河

東にはマーシュ氷河、西にはニムロッド氷河があり、どちら北に流れ、山脈のすぐ北で合流します。 東に流れてマーシュ氷河に注ぐアルゴ氷河は、山脈の南部と中央部を分けています。 南からアセント氷河によって水が供給されるアルゴシー氷河も東に流れてマーシュ氷河に流れ込み、山脈の中央部と北部を分けています。 スクア氷河アストロ氷河は、山脈の北部を北東に流れてマーシュ氷河に流れ込みます。[ 2 ]

圏谷

岩脈圏谷

南緯83度14分、東経157度57分 / 南緯83.283度東経156.500度 / -83.283; 156.500。ミラー山脈にある、幅1マイル(1.6km)の半円形の氷河圏谷。クライリング・メサの南東麓、マクドナルド・ブラフスに刻まれている。圏谷を囲む花崗岩の崖が多数の黒い岩脈によって削られていることから、1967年から1968年にかけてオハイオ州立大学地質学研究会によって命名された。[8]

ホッケー圏谷

南緯83度17分、東経156度30分 / 南緯83.333度 東経157.600度南緯83.617度東経157.250度。ミラー山脈のアセント氷河の東壁に沿って広がる、幅0.80キロメートルの氷河圏谷。1967年から1968年にかけてオハイオ州立大学地質学研究会によって、アイスホッケーの試合が行われたことから命名されました。[9]

ストロベリー・カール

南緯83度20分、東経157度36分 / / -83.617; 157.250 南緯83.500度 東経157.667度 / -83.500; 157.667。ミラー山脈のマクドナルド・ブラフスの南端にある、幅1.6kmの半円形の氷河カール。アルゴ氷河の末端の北側、マーシュ氷河に流れ込む崖を窪ませている。1967年から1968年にかけてオハイオ州立大学地質学研究会によって、カールの花崗岩の崖が特定の照明の下で鮮やかなピンクから赤に色づくことから名付けられた。[10]

南部セクション

スノーマシンに乗り、チームは遠くの青い氷原に向かって峠を横断します

南部はアルゴ氷河の南にあります。

ジェラード断崖

南緯83度37分、東経157度15分 / 南緯83.517度 東経157.600度 / -83.517; 157.600。ミラー山脈の南端を示す、氷のない顕著な断崖。1957年12月に測量され、CTAE(1956~1958年)のニュージーランド南部隊によって、1957年にスコット基地[11]

オーゲン・ブラフス

南緯83度30分、東経157度40分 / 南緯83.483度 東経157.817度南緯83.250度 東経156.133度。ミラー山脈のマーシュ氷河西側沿い、オールピークとアイソクラインヒルの間にある岩の断崖。この地域の岩石にオーゲンナイスが含まれていることから、1967年から1968年にかけてオハイオ州立大学地質学研究会によって命名されました。[12]

等傾斜丘陵

南緯83度31分、東経157度36分 / / -83.250; 156.133 南緯83.200度 東経157.167度 / -83.200; 157.167。ミラー山脈、オーゲン・ブラフスの南部にある丘陵。マーシュ氷河の西側から100~200メートル(330~660フィート)隆起し、丘陵の高さより10~20メートル(33~66フィート)低い峠でオーゲン・ブラフスとつながっている。1967~68年にオハイオ州立大学地質学研究会によって、丘陵の側面に等傾斜褶曲がよく露出していることから命名された。[13]

オールピーク

南緯83度29分、東経157度49分 / 南緯83.300度 東経157.200度 / -83.300; 157.200。マーシュ氷河を見下ろすミラー山脈の峰。アルゴ氷河の南側の崖の東側の突出部を形成している。1957年12月にCTAE(1956~1958年)のニュージーランド南部隊によって観測された。1957年、スコット基地のIGY科学者であったH・オールにちなんで名付けられた。[14]

中央セクション

ミラー山脈の青い氷原、モレーンの端近く。

中央セクションはアルゴ氷河とアルゴシー氷河の間にあります

ミラン海嶺

南緯83度15分、東経156度8分 / 南緯83.233度 東経157.617度南緯83.250度 東経157.833度。ミラー山脈のアセント氷河の西側に接する、長さ8.0km(5マイル)の、主に氷のない海嶺。1957年、リトルアメリカVの生理学者フレデリック・M・ミランにちなんで、米国海洋大気庁(US-ACAN)によって命名された。[15]

グリーン尾根

南緯83度12分、東経157度10分 / / -83.250; 157.833 南緯83.217度 東経157.900度。部分的に氷に覆われた尾根。長さ5マイル(8.0km)。マーティン・ドームから北に伸び、ミラー山脈のアーゴシー氷河の南端まで続く。1958年、南極点基地のUSARP電離層科学者チャールズ・R・グリーン・ジュニアにちなんで、US-ACANによって命名された。[16]

マーティン・ドーム

南緯83度18分、東経157度12分 / 南緯83.117度東経157.083度 / -83.117; 157.083。ミラー山脈のアーゴシー氷河とアーゴ氷河の間にある、雪に覆われた隆起したプロミネンス。1957年12月にCTAEニュージーランド南部隊によって発見されました。1958年にスコット基地のリーダーであったL・マーティンにちなんで名付けられました。正しくはマーティンズ・ドームです。[17]

オング渓谷

南緯83度14分、東経157度37分 / 南緯83.050度 東経156.450度南緯82.967度 東経156.300度。ミラー山脈のクライリング・メサのすぐ西に位置する、長さ5マイル(8.0 km)の、主に氷のない谷。南極点横断(1962~63年)に参加したUSARPのトラバース技師、ジョン・S・オングにちなんで、US-AC ANによって命名された。[18]

マクドナルド断崖

南緯83度15分、東経157度50分 / / -82.967; 156.300南緯82.983度 東経156.800度。ミラー山脈のアルゴシー氷河とアルゴ氷河の間にある、東向きの顕著な断崖で、マーシュ氷河に下っています。CTAEニュージーランド南部隊(1956~1958年)によって測量され、1957年にスコット基地のIGY科学者であったWJPマクドナルドにちなんで名付けられました。正しくはマクドナルド断崖です。[19]

クライリング・メサ

南緯83度13分、東経157度54分 / 南緯83.050度東経157.600度 / -83.050; 157.600。ミラー山脈のアーゴシー氷河河口の南側にある、部分的に氷に覆われた特徴的なメサ。1961年冬、マクマード空軍基地、エルズワース・ランド・、1962~63年のルーズベルト島トラバースに従事したUSARPトラバース技師、リー・W・クライリングにちなんで、US-ACANによって命名されました。[20]

北部セクション

北部セクションはアーゴシー氷河の北にあります。

オーロラハイツ

南緯83度7分、東経157度5分 / 南緯82.933度 東経157.700度 南緯82.867度東経157.650度。アーゴシー氷河の北側に接する、長さ5マイル(8.0 km)の隆起部。ニュージーランド地質調査所(NZGSAE)(1961–62)により、イギリス南極横断探検隊(1914–1917)のロス海隊の船オーロラ号にちなんで命名された。[21]

ルックアウト・ドーム

南緯83度3分、東経156度27分 / / -82.867; 157.650 / -83.050; 156.450。氷に覆われたドーム型の山。標高2,470メートル(8,100フィート)。高さからニムロッド氷河を一望でき、測量所として使用されていたことから、NZGSAE(1961~1962年)によってこの名前が付けられました。[22]

ターナーヒルズ

南緯82度58分、東経156度18分 / 82.967°S 156.300°E / -82.967; 156.300。ミラー山脈の北西部、アストロ氷河とニムロッド氷河の間にある丘陵群。1960年から1962年にかけて、米国地質調査所(USGS)が地表温度計調査と海軍の航空写真に基づいて地図を作成しました。1959年から極地プログラム部門の極地地球科学プログラムマネージャーを務めている国立科学財団のモート・D・ターナー博士にちなんで、US-ACAN(南極地域探査隊)が命名しました。ターナー博士は1959年から1960年にかけてマクマード湾近くの乾燥谷地域の地質を研究し、その後数シーズンにわたり南極でUSARP代表を務めました。[23]

トライコーンピーク

南緯82度59分、東経156度48分 / 82.983°S 156.800°E / -82.983; 156.800。アストロ氷河スクア氷河の間の尾根にある、標高2,320メートルの雪に覆われた山頂。NZGSAE(1961~62年)の北隊によって視認され、三角の帽子に似ていることから名付けられました。[24]

スノーシューパス

南緯83度03分、東経157度36分 / 83.050°S 157.600°E / -83.050; 157.600。オーロラ高原の北東4マイル(6.4km)、アーゴシー氷河とスクア氷河の間に位置する雪の鞍部。NZGSAE(1961~1962年)の北隊によって発見・命名された。彼らは、この地の深く柔らかい雪のために、スノーシューイングが最適な移動手段であることを発見した。[25]

ラスト・ブラフ

南緯82度56分、東経157度42分 / 82.933°S 157.700°E / -82.933; 157.700。ミラー山脈の東側にある小さな断崖、または岬。コーナー・ヌナタクの南8.0km、マーシュ氷河を見下ろしている。南アフリカ、ポート・エリザベス大学の地質学教授、イザック・C・ラストにちなんで、米国アフリカ地質学会(US-ACAN)によって命名された。ラストは1969年から1970年にかけてオハイオ州立大学地質調査遠征隊の国際交換科学者であり、ジョン・ガナーと共にこの断崖で地質学的サンプルを採取した。[26]

コーナー・ヌナタク

南緯82度52分、東経157度39分 / 82.867°S 157.650°E / -82.867; 157.650。ミラー山脈の北東端、ニムロッド氷河とマーシュ氷河の間にあるヌナタク[27]

参考文献

出典

  • アルバーツ、フレッド・G.編(1995年)、南極の地名(PDF)(第2版)、米国地名委員会、 2023年12月3日閲覧パブリックドメイン この記事には、米国地名委員会のウェブサイトまたは文書からのパブリック ドメイン マテリアルが組み込まれています。
  • Gunner, John D. (1969),南極ミラー山脈の変成岩の岩石学(PDF) , Institute of Polar Studies , 2023-12-12取得
  • Mount Rabot、USGS 米国地質調査所、1960年、 2023年12月12日取得
  • ペイン, ジャスティン L.; ハンド, マーティン; バロヴィッチ, カリン M.; リード, アンソニー; エヴァンス, デイビッド AD (2009)「モーソン大陸の2500~1500 Maの進化に関する相関関係と再構築モデル」, Special Publications , vol. 323, no. 1, Geological Society, London, pp.  319– 355, Bibcode : 2009GSLSP.323..319P , doi : 10.1144/SP323.16