ウルク溝

ウルク溝
1997 年 9 月 7 日にガリレオ宇宙探査機によって撮影された、古い地形と新しい地形が混ざり合って融合しているウルク溝の混沌とし​​た部分のクローズアップ。
フィーチャタイプ
座標北緯0度48分西経160度18分 / 北緯0.8度 西経160.3度 / 0.8; -160.3[1]
長さ2,200 km (1,400 マイル)
エポニムウルク

ウルク溝は、木星最大の衛星ガニメデある、明るい溝状の地形領域です。その長さは約2,200 km (1,400 mi) [ 1 ]で、近くのガリレオ地域や月の他の同様の領域 にある暗い物質よりも若いと考えられています。

ネーミング

この地形は、神話や文学では伝説のギルガメシュ[ 2 ]によって統治されたメソポタミアの都市ウルクにちなんで名付けられましたギルガメシュは、史上最古の文学の一つであるギルガメシュ叙事詩の主人公です。 [ 3 ] この名前は、ガニメデの表面の地形とクレーターはメソポタミア神話のような古代中東の神話の神々、英雄、場所にちなんで命名されるべきであるというテーマに沿って、国際天文学連合(IAU) によって採用されました。[ 4 ]この溝の名前は1979年にIAUによって承認されました。[ 1 ]

地理

ウルク溝の平面図

ウルク溝は、ガニメデの2つの暗黒領域、南西のマリウス領域と北東のガリレオ領域の間に位置し、この溝が2つの暗黒領域の境界を形成しています。[ 5 ]

ウルク溝は、ニップール溝マシャ溝という2つの溝が交わる付近から始まり、北西から南東に走り[ 5 ] 、ニンサムクレーターとガドクレーターの間の地点で終わる。[ 1 ] [ 6 ]

溝内のいくつかのクレーターにはIAUによって名前が付けられており、隣り合うケンスエル、エンズーモトなどがある。[ 7 ]

ガニメデのウルク四角形( Jg8と表記)は、この溝にちなんで名付けられました。ウルク四角形の大部分はこの四角形内に位置していますが、公式には東部の一部がメンフィス・ファキュラ四角形( Jg7と表記)に属し、北西部のごく一部がフィルス四角形(Jg4と表記)にまたがっています。[ 8 ]

地質と特徴

ガニメデのウルク溝地域の一部の眺め。この衛星の明るい領域の主な特徴である溝のある地形の細部が示されています。

ガニメデの多くの明るい領域と同様に、ウルク溝も複数の尾根と溝が特徴的な明るい地形である。これらの新しく曲がりくねった溝は、近くのガリレオ領域やマリウス領域といった古く暗い地形をはっきりと横切っており、その過程でこれらの地形を分断または破壊しているようだ。このプロセス、すなわち地殻変動によって古い地形が消去されたり、新しく新鮮な地形に覆われたりする現象は月の表面全体に広がっており、月全体の外観を形成する上で重要な役割を果たしている。[ 9 ] [ 10 ]新しくきれいな地形は太陽光を多く反射し[ 11 ]長い年月をかけて蓄積された暗い物質によって汚染された古い氷の領域よりも明るくなっている。

ウルク溝の尾根をコンピュータで作成した3D透視図。尾根の頂上には明るい物質が露出しているように見える。[ 12 ]

ガニメデのウルク溝のような明るい地形は、地球の月の暗い海と年齢の点で類似しており、どちらそれぞれの衛星の表面の中で最も若い部分と考えられています。月の表面の若い領域を形成した暗い玄武岩質溶岩流は、ガニメデでは明るい水氷によって表現または置き換えられています。一方、ガニメデの暗い地形は、月の海よりも古い明るい高地と類似しています。[ 13 ]

ウルク溝の溝と谷の3次元地図を作成する試みにより、尾根の頂上部では明るい氷の物質が露出しているのに対し、低地では暗い物質が堆積していることが明らかになった。[ 12 ]

探検と観察

1979年7月にボイジャー2号が撮影したガニメデのモザイク写真。画像の中央にウルク溝が見える。

2025年現在、ウルク溝を探査できた宇宙船はボイジャー2号ガリレオ宇宙船の2機である。

ボイジャー2号は1979年7月にガニメデを短時間フライバイした。ウルク溝の中解像度の写真を撮ることはできたが、短時間のフライバイであったため、溝に近づいてクローズアップ写真を撮ることはできなかった。

ガニメデのウルク溝の一部の比較画像。ガリレオのクローズアップ画像は、17年前にボイジャー2号が撮影した低解像度の画像の上に重ねて表示されている。[ 14 ]

ウルクの溝は、1996年6月27日と9月6日の2度のガリレオ探査機によるガニメデへの接近飛行の際に詳細に観測された。この接近飛行により立体画像が取得できたが、機内データ処理と伝送の制限により、両回の通過でガリレオ画像の30%が失われた。 [ 15 ] : 304 ガニメデとの他の接近飛行の際にガリレオから送信された画像では、直径74メートル(243フィート)ほどの微細な部分まで確認することができた。[ 16 ] 2025年現在、ガリレオによるウルクのクローズアップ画像は溝の入手可能な最良の画像である。

1996 年 6 月にガリレオが撮影した、ガニメデの半月像。ウルク溝の全体を示しています。

2021年、ウルク溝は再び3D地理マッピングの対象となりました。この研究は現在、欧州宇宙機関(ESA)の木星氷衛星探査ミッション(ジュース)からのさらなるデータを待っています。[ 17 ]

将来のミッション

ESAのジュースミッションは2031年7月に木星系に到達すると予想されており[ 18 ]、その後2034年頃にはガニメデの周回軌道を最短500キロメートル(310マイル)で周回し始める予定です[ 19 ] 。 このミッションはウルク溝の高解像度画像を送信すると予想されており、ガリレオの最高のクローズアップ画像さえも上回る性能となっています。

参照

溝(地質学)

参考文献

  1. ^ a b c d「ガニメデ – ウルク溝」 USGS. 2016年. 2025年12月18日閲覧
  2. ^ 「ウルク」 . 世界史百科事典. 2025年. 2025年12月18日閲覧
  3. ^ 「ギルガメシュ叙事詩」ブリタニカ、2025年。 2025年12月18日閲覧
  4. ^ 「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
  5. ^ a b「ガニメデのウルク溝四角形の地質図」 USGS. 1988年. 2025年12月18日閲覧
  6. ^ 「ガニメデのメンフィス・ファキュラ四角形(Jg-7)の地質図」 USGS. 1992年. 2025年12月18日閲覧
  7. ^ 「ガニメデの世界地質図」(PDF) USGS、2014年。 2025年12月18日閲覧
  8. ^ガニメデの地図画像( 2007年11月19日アーカイブ、 Wayback Machine)
  9. ^ 「ガニメデの暗黒地形の地質とマッピング、そして溝状地形の形成への影響​​」 NASA. 2000年. 2025年12月4日閲覧
  10. ^ 「ガニメデ:明るい領域と暗い領域」 AGU出版、2000年。 2025年12月3日閲覧
  11. ^ 「なぜ北極は気候変動にそれほど敏感なのか、そしてなぜ私たちは気にする必要があるのか​​?」 NOAA. 2008年. 2025年12月18日閲覧
  12. ^ a b「ウルク溝の明るい尾根の透視図」 NASA、1998年。 2025年12月18日閲覧
  13. ^ 「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
  14. ^ 「ガリレオとボイジャーが撮影したガニメデのウルク溝領域の詳細」 NASA/JPL、1997年。 2025年12月21日閲覧
  15. ^ Giese, B.; Oberst, J.; Roatsch, T.; Neukum, G.; Head, JW; Pappalardo, RT (1998年9月). 「ステレオ画像から得られたウルク溝とガリレオ地域の局所地形」. Icarus . 135 (1): 303– 316. Bibcode : 1998Icar..135..303G . doi : 10.1006/icar.1998.5967 .
  16. ^ a b「ウルク溝モザイク - ガリレオ上空を飛ぶボイジャーのデータ」 NASA. 1997年. 2025年12月18日閲覧
  17. ^ 「ガニメデのウルク溝の3D地質モデル:モデリングアプローチと最初の知見」 Adsabs Harvard. 2021年. 2025年12月18日閲覧
  18. ^ 「ジュース木星氷衛星探査機」 ESA、2023年。 2025年12月21日閲覧
  19. ^ 「ジュースの旅と木星系ツアー」 ESA. 2022年. 2025年12月21日閲覧
  20. ^ 「ガニメデ - ウルク溝地域の地形の混合と大型衝突クレーター」 NASA. 1999年. 2025年12月6日閲覧
  21. ^ 「地形の混合と大きな衝突クレーター」 Solarviews. 1997年。
  22. ^ 「ガニメデ - ガリレオ・レジオ」 Solarviews. 1997年。
  23. ^ガリレオ衛星地図集、シェンク、ポール、ケンブリッジ大学出版局、140ページ