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水星の表面は何ですか? マーキュリーの特長

水星の表面は、簡単に言えば、月に似ています。 広大な平野とクレーターの多くは、地球上の地質活動が前に数十億年を中止したことを示唆しています。

表面テクスチャ

水星の表面(写真は、後の記事で示す)、撮影プローブ「マリナー-10」と「メッセンジャー」は、月に外観が類似していました。 惑星は大きく異なるサイズのクレーターが点在します。 「マリナー」の最も詳細な画像に見えるの最小の直径は数百メートルを測定しています。 比較的平坦と大きなクレーターの間のスペースは無地です。 これは、月面に似ていますが、より多くのスペースを占有します。 プレーン熱プール(カロリス平原) - そのような領域は、衝突の結果として形成された最も顕著な影響水銀構造を、囲ま。 「マリナー-10」との会議で、それの半分しか覆われていた、そしてそれは2008年1月、惑星の最初のフライバイ時に「メッセンジャー」完全に開いていました。

クレーター

最も一般的な構造は、地球の地形のクレーターです。 彼らは主に表面カバー マーキュリーのを。 プラネット 一見は(写真は下に示す)の月のように見えますが、近い研究に彼らは興味深い違いが明らかになりました。

部分的に鉄と硫黄からなる巨大な核の高密度化にマーキュリー倍以上の月面重力、。 重力の大きな力が衝突場所の近くに、クレーターから排出された問題を維持する傾向があります。 月と比較して、それが月のわずか65%の距離で滴下します。 これは、放出された材料、小惑星や彗星との衝突の際に直接生じるとは異なり、プライマリの衝撃によって形成された惑星二次クレーターに貢献要因の一つであってもよいです。 中央のピークは、急斜面と滑らかなベース - - マーキュリーに月(約19キロ)より小さいクレーター(10km程度の最小直径)で観察されたより高い重力が大きいクレーターの典型的な複雑な形状や構造があることを意味します。 これらの構造体の小さいサイズは、単純なカップ状の形状を有しています。 これら2つの惑星が同等重力あるが水銀クレーターは、火星異なります。 最初の新鮮なクレーターは、通常、第二中見合った教育よりも深いです。 (物体の速度は、Sunへのアプローチに太陽の軌道上に増加するので)これは水銀の皮質における揮発性物質の含有量が低い又はより高いドラムの速度にすることができます。

直径が100キロよりも大きいクレーターは、これらの大きい地層の典型的な楕円形状に近づき始めます。 これらの構造 - 多環式のプールは - 300キロ以上、最も強力な衝突の結果の寸法を有しています。 それらの数十は、惑星の撮影の部分で発見されました。 画像「メッセンジャー」とレーザー高度計は、マーキュリーの早期小惑星衝突からこれらの残留傷跡の理解に大きな貢献をしました。

カロリス盆地

この衝撃構造は1550キロに及びます。 それは最初の「マリナー-10」を検出した場合には、そのサイズがはるかに小さいと考えられていました。 オブジェクトの内部空間は、折り畳まれ、壊れた同心円保護さ滑らか普通です。 最大の山の範囲は、約3キロ、幅300メートル、高、長さ数百キロ、のためにストレッチ。 同程度のサイズのエッジは、中央平原から発せられる200以上の休憩。 それらの多くは、くぼみ限られた畝(地溝)です。 地溝は尾根を交差する場合には、彼らは、後に形成されていることを示し、それらを通過する傾向があります。

表面の種類

彼女のエッジと吐出さ岩によって形成されたレリーフ - カロリス盆地は、地形の二種類に囲まれています。 エッジリングは中心に向かう方向に、比較的急な斜面で発見され、世界で最も高い山である3キロの高度に到達する不規則な山のブロックです。 第二のリングは、最初からずっと小さい100〜150キロ離れています。 外部の斜面のために数百メートルで数々の丘やバンプがちりばめられているそのうちのいくつかは、部分的に満たされたリニア放射状の山と谷谷の区域です。 カロリス盆地の周りの広いリングを構成するエンティティの起源、矛盾しました。 月面上のいくつかの平野は、既存のレリーフ表面との放射の相互作用によって主に形成された、そしてそれは水星のための真にも可能性があります。 しかし、「メッセンジャー」の結果は、それらの形成に重要な役割は、火山活動を果たしたことを示唆しています。 のみならず、平野の長期期間ことを示すプール熱と比べて少しクレーター、、があるが、それらは、より明らかに「マリナー-10」で撮影した画像に見られるよりも火山活動に関連する他の特徴を有しています。 決定的証拠火山「は、メッセンジャーは」普通熱の外縁に沿って配置され、その多くの火山を示す画像を使用して得ました。

クレーターRaditladi

カロリスは、少なくとも水星の調査の部分で、最年少の主要な多環平野の一つです。 それはおそらく、同時に形成され、そして時に月面上の最後の巨大な構造 - およそ39億年前。 画像「メッセンジャー」は、ずっと後に名前Raditladiプールを形成している可能性があり、可視内輪と別の、はるかに小さい衝撃クレーターを明らかにしました。

奇妙な対掌体

地球の反対側で正確に180°反対プレーン熱位置する部分奇妙歪んだ領域。 科学者たちは、彼らが同時水星の対蹠表面に影響を与えた事象から地震波の集束により形成について言って、この事実を解釈します。 丘陵地帯や線を交差し丘陵は、幅1.5キロ高度まで5〜10キロのポリゴンを表す広大なエリアの上昇です。 既存のクレーターは、レリーフと形をもたらす丘やクラック地震プロセスになりました。 それらのいくつかは、さらに底であったが、その後、それらを充填することを示し、その形状を変更しました。

平野

無地 - 水星、金星、地球と火星の比較的平坦な又は緩やか起伏表面、これらの惑星上のどこにでも見出されます。 それは風景が開発した「キャンバス」を表します。 平野は、起伏の多い地形の破壊のプロセスの指標であると、扁平スペースを作成します。

少なくとも3つのおそらく「研削」する方法、のおかげで、レベル水星の表面があります。

発熱 - - 方法の一つは地殻の強度と高救済を保持する能力を低減します。 何百万年もかけて山「シンク」は、水星のクレーターの底が上昇し、表面を平らに。

第二の方法は、重力の作用下で低い地形に向かって石を移動させることを含みます。 岩と時間をかけて蓄積され、その量を増加させることにより、凹部より高いレベルで満たします。 したがって、地球の奥深くから溶岩流を振る舞います。

第三の方法は、最終的に救済の粗い位置合わせをもたらす、上記水星の表面に岩フラグメントを接触させることです。 この機構排出岩の例は、クレーターと火山灰の形成に役立ち得ます。

火山活動

いくつかの証拠がカロリス盆地を囲む平野の多くの形成における火山活動の影響の仮説に向かって傾いている、それがすでに与えられています。 「メッセンジャー」の最初のフライバイ時に低角度で照明の地域で特に顕著水星上の他の比較的若い平野は、火山活動の特徴を示しています。 例えば、いくつかの古いクレーターは、月や火星の同じ地層のように、つば溶岩流に充填しました。 しかし、マーキュリーの広範な平野は評価するのがより困難です。 彼らは古いので、他の火山や火山の形成を説明するのは、それらが困難、とにかく浸食や崩壊を受ける可能性があることは明らかです。 彼らは月と比べて10〜30キロ、直径とクレーターのほとんどの消失に関与している可能性があるとして、これらの古い平野を理解することは、重要です。

惑星の内部構造のアイデアを与える水星の地形の最も重要な形態は、ギザギザの棚の何百もあります。 岩石の長さは、数十からより千キロに変化し、高さ - 100メートル〜3キロから。 上から見たときに、そのエッジが丸みを帯びたかスカラップ表示されます。 地面の一部が上昇し、周辺地域の上に落ちたとき、割れの結果 - あることは明らかです。 地球上で、このような構造は、サイズが限られており、地殻内のローカル水平圧縮で起こります。 しかし、すべては、水星の表面は、過去に地球の地殻が減少していることを意味する、急斜面を覆われている探索します。 崖の数や形状は、惑星が3キロで、直径が縮小されることになります。

整形一部崖が保存(ひいては若いに対して)クレーターので、収縮は比較的最近の時間の地質歴史の中まで継続されなければなりません。 赤道緯度水星で生産圧縮の惑星潮汐力の元の高速回転を遅くします。 グローバルに分散崖は、しかし、後マントルを冷却する別の説明は、おそらく溶融炉心の一度完全に凝固部分と組み合わせて、コアおよび冷地殻変形の圧縮をもたらしたことをお勧めします。 彼のマントを冷却中の水銀のサイズを小さくすると、圧縮プロセスの不完全性ことを示し、見ることができるよりも多くの縦構造をもたらします。

水星の表面は次のとおりです。何ですか?

科学者たちは、その異なるセクションからの反射太陽光を模索し、地球の構図を見つけることを試みました。 水銀および月の間の1つの違いは、その最初のビット暗い事実以外に、表面の範囲を小さくして輝度ということです。 例えば、海スプートニク - 大きいダークスポットとして肉眼で見える滑らかなスペース、 - 斑点クレーター高地とマーキュリーの平野よりはるかに暗いだけ少し暗くなります。 色の違いは絵「メッセンジャー」は、カラーフィルタのセットを使用して作られた、火山に関連した非常に小さなカラフルな領域を示したにもかかわらず、地球上ではあまり顕著です。 これらの機能及び反射日光の比較的特徴の可視および近赤外スペクトルは、水銀表面は月マリアと比べ鉄とチタンのケイ酸塩鉱物より暗い色でやや劣っからなることを示唆しています。 具体的には、遊星岩は、酸化鉄(FeOの)の低含量であることができ、これは地上の他のメンバーよりも、それがはるかに還元条件下で形成されたこと(すなわち、酸素のE.欠如)を仮定につながります。

問題リモート研究

水星の表面を反射太陽光と熱放射のスペクトルのリモートセンシングによって惑星の組成を決定することは非常に困難です。 鉱物粒子の光学特性を変化させ、直接解釈を複雑に強く加熱惑星。 しかし、「メッセンジャー」は、いくつかの機器が装備されている、ボード「マリナー-10」には存在しなかった直接化学・鉱物の組成を測定しました。 船は水星の近くままこれらのデバイスは、観察の長い期間がかかるので、最初の3つの短いスパン後の具体的な結果ではありませんでした。 唯一の軌道ミッション中に「Messengerは」惑星の表面の組成についての十分な新しい情報を持っていました。

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