카이퍼 쿼드랑글
Kuiper quadrangleThe Kuiper quadrangle, located in a heavily cratered region of Mercury, includes the young, 55-km-diameter crater Kuiper (11° S., 31.5° ), which has the highest albedo recorded on the planet,[1] and the small crater Hun Kal (0.6° S., 20.0° ), which is the principal reference point for Mercurian longitude (Davies and Batson, 1975).충격 분화구와 분지, 수많은 이차 분화구, 그리고 가볍게 파여진 평야 등이 이 지역의 특징적인 지형이다.직경 150km에서 440km에 이르는 최소 6개의 다연장 분지가 존재한다.마린너 10호가 촬영한 수성의 그 부분뿐만 아니라 달과 화성에서도 다발성 분지가 광범위하게 발생하기 때문에, 그것들은 이 행성들 사이의 비교를 위한 잠재적으로 가치 있는 기초를 제공한다.
마리너 10 사진
카이퍼 쿼드랑글의 행성 표면에 대한 기본적인 정보는 수성과 메리너 10호 우주선이 세 번 만난 후 들어오는 단계에서 얻은 수성 I, II, III로 명명된 3개의 고품질 사진 시퀀스에 의해 제공된다.Mercury I는 카이퍼 쿼드랭글의 75장의 풀프레임 사진, 13장의 풀프레임 사진, 그리고 70장의 쿼터프레임 사진인 Mercury III를 포함한다.이 사진들은 쿼드랑글 남부의 19개의 스테레오페어들을 포함하고 있다.[2]이 사진들 중 가장 먼 곳은 고도 89,879 km로, 고도 7,546 km에서 가장 가까운 곳에서 촬영되었다.따라서 해상도는 매우 다양하지만 대부분의 지역에 걸쳐 약 1.5 - 2.0 km 범위까지 다양하다.넓은 범위(50도 이상)의 시야각과 태양 광도 각도는 높은 수준의 매핑 일관성을 배제한다.쿼드랑글의 가장 동쪽에 있는 10°는 저녁 터미네이터를 벗어난다.낮은 각도의 태양광 조명과 높은 시야각은 터미네이터 근처의 지형적 세부사항을 구별할 수 있다.태양 조명의 각도가 높고 시야각이 낮을수록 서쪽에 대한 지형적 변화를 식별하기가 점점 더 어려워진다.약 55도 서쪽의 불리한 시야 기하학 때문에 많은 지질학적 장치를 구체적으로 식별할 수 없다.따라서 매핑 신뢰성은 서쪽으로 감소한다.
지도 제작 방법과 원칙은 달 광학 지도를 위해 개발된 것들로부터 채택된다. (Wilhelms, 1970, 1972; Wilhelms and McCauley, 1971)지도 단위는 지형, 질감, 알베도 등을 기준으로 구분되며 중첩 및 단면관계, 중첩된 분화구의 밀도, 지형의 선명도 등을 기준으로 상대 연령에 따라 순위가 매겨진다.수성의 이 부분에 널리 퍼지고 쉽게 식별할 수 있는 층층 지점이 없기 때문에, 분화구와 분지 물질의 형태적 분류는 많은 물질의 상대적 연령을 결정하는 기초가 되었다.가장 잘 구할 수 있는 사진의 광자 지도는 지질학적 해석과 지도 제작에 큰 도움을 주었다.
층류성
암반부대는 평야 재료, 테라 재료, 분화구 및 분지 재료의 3대 그룹으로 세분된다.평야와 평탄한 테라 단위는 부분적으로 화산인 것으로 간주되며, 따라서 거친 테라와 분화구 퇴적물을 형성하는 충격 브레치아 및 분화구 퇴적물과 다른 기원을 가질 수 있다.
쿼드랑글에서 노출된 가장 오래된 암석은 크레이터간 평원 재료와 가장 오래된 분화구와 분지의 테두리다.집합적으로, 이 바위들은 비교적 가라앉은 지형을 형성한다.그것들은 남부 달 고원지대의 구르고 구불구불한 테라와 구불구불한 재료들, 특히 푸르바흐(Holt, 1974년)와 티코(Pohn, 1972년) 사분면에 있는 재료들과 비슷하다.크레이터 간 평야 단위는 일반적으로 여러 겹치는 2차 분화구의 부드러운 윤곽으로 표시되며, 이는 부드러운 질감을 만들어낸다.크레이어드 평원 재료가 있는 장소에서는 그라데이션 방식으로 달의 임브리아 이전의 평원과 유사하게 평평하고 빽빽하게 크레이어된 표면을 형성한다(Wilhelms and McCauley, 1971; Scott, 1972) 크레이어드 평원 퇴적물은 모두 화산인 것으로 해석되지만, 후자는 더 긴 시간에 걸쳐 반복적인 충격으로 인해 크게 저하되었다.기간그것의 표면의 대부분은 아마도 상대적으로 두꺼운 리보리스의 재작업된 충격 브레치에 의해 덮혀 있을 것이다.
크레이티드 플레인 소재는 비교적 평평하며 넓은 능선과 로브 형태의 흉터가 있으며, 일부 달의 마리아 소재와 유사하다.많은 2차 분화구가 1차 분화구와 구별될 수 없기 때문에 이 유닛에서는 신뢰할 수 있는 분화구 수를 구하기가 어렵다.크러스트 평원 재료는 c1에서 c3 등급에 분화구를 구현한다. 그것들은 충격 유속의 초기 단계 이후에 돌출된 용암 흐름을 나타낼 수 있다.크레이티드 평원의 알베도는 다른 수은 단위의 알베도보다 중간이지만, 달마리아의 알베도보다 높으며, 철분 및 티타늄 함량이 낮을 수 있다.[1]
가장 어린 암석 단위는 거친 테라와 부드러운 평야 재료로 이루어져 있다.거친 테라는 쿼드랑글의 동쪽에 있는 큰 젊은 분화구의 걸레 주위로 이젝타 담요가 겹치고 섞이면서 발생한다.이곳의 완화 효과는 지도 영역의 다른 지역보다 더 높은 것으로 보이며, 신선한 2차 분화구의 밀집된 배열의 발생은 약 10-20km의 척도로 거친 질감의 험모크 표면을 생성한다.거칠기의 효과는 낮은 태양 조명 각도로 강조된다.일반적으로 거친 테라 소재는 개별 이젝타 담요로 세분되고 특정 분화구 주변에 위치한다.그러나 이 동부 지역에서는 밀접하게 분류된 분화구는 나이가 거의 비슷하여 많은 곳에서 앞치마 사이의 경계를 구분할 수 없었다.
매끄러운 평원 재료는 모든 연령 분류에서 수많은 분화구의 바닥을 덮고 있다.그것의 표면은 등급 c4 및 c5 분화구의 2차 분화구로 인해 쿼드랑글의 동쪽 많은 곳에서, 그리고 분화구 호머(1° S, 37°) 내에서 등급 c3 분화구 티티안(3° S, 42° )과 헨델(4° N, 34°)의 2차 분화구로 가려진다.따라서 평야 단위의 연령 범위는 비교적 넓을 수 있다.크레이티드 평원과 마찬가지로 로브 모양의 흉터가 있고 암말 같은 굴곡이 거의 없지만, 일반적으로 크레이티드 평원의 그것보다 작고 달마리아의 그것과 거의 흡사하다.크레이터 수는 크레이터가 있는 평야에 비해 2차관이 적기 때문에 더 신뢰할 수 있지만, 해상도는 평야를 이루는 비교적 작은 평야에 크레이터 수를 개발하는 데 심각한 제약조건이다.평야에서 보다 광범위한 발생 중 몇몇에서 이루어진 예비 계수는 약 2.5 km 이상의 분화구의 누적 분화구 주파수가 약 7.5 × 102/106 km임을2 보여준다.이 주파수는 아폴로 11 착륙지점 근처의 달마리아(그리스리와 고트, 1970; Neukume et al., 1975; Meyer and Grolier, 1977)와 비교된다.크레이티드 평야와 마찬가지로 평야 알베도는 수성의[1] 다른 단위에 비해 중간 수준이지만 달의 암말 현무암에 비하여 높다.
태양 각도가 높고 알베도 대비가 강화된 쿼드랑글의 서쪽 부분에서 매우 어두운 물질의 몇 조각이 발생한다.이 어두운 조각들 중 가장 큰 것은 명백히 c5 분화구의 밝은 광선 위에 겹쳐져 있고 따라서 매우 젊다.
분화구와 분지
크레이터는 수은 표면의 어디서나 볼 수 있는 특징이다.매핑을 위해 크레이터의 5배 형태적 분류(Mcauley 등, 1981년 그림 10)가 상대적 나이를 결정하는 기초가 된다.가장 어린 크레이터(c5)는 날카로운 림 볏, 질감 있는 이젝타 담요, 2차 크레이터의 밭이 잘 정의되어 있다.바람직한 조명 조건에서, 가장 어린 크레이터는 모든 오래된 재료에 밝은 빛을 비춘다.오래된 분화구는 점점 더 테두리를 퇴화시키고 더 낮은 구조물을 만들어냈고 2차 분화구 밭을 잃었다.수은과 달의 분화구 사이의 주요한 차이점은 분명히 더 큰 중력 가속도와 수성에 더 높은 충격 속도와 관련이 있다.연속 이젝타 퇴적물은 덜 광범위하고, 2차 분화구는 더 날카롭게 정의되어 있고, 1차 분화구 근처에 군집화되어 있다.또한 수성에서는 강조된 2차 분화구가 큰 분화구로 방사상으로 돌출된 분화구 사슬을 형성한다.
카이퍼 쿼드랑글 내의 분화구는 단순한 사발 모양의 분화구에서 중앙 봉우리를 가진 복잡한 분화구로 크기가 증가함에 따라 복잡성이 증가한다.카이퍼(11° S, 31.5°)중앙 피크 클러스터가 있는 중간 크기의 크레이터, 브루넬레스치(9° S, 22.5°)봉우리의 불완전한 고리를 나타내며, 로댕(22° N, 18°)은 잘 발달된 이중 링 분지다.이 세 개의 분화구는 달의 분화구 코페르니쿠스, 콤프턴(또는 안토니아디), 슈뢰딩거에 대한 형태학에서 수은의 상대물이다.약 35km 직경 및 분진보다 큰 모든 분화구는 어느 정도 평원 재료로 채워져 있으며, 분지 내에 부분적으로 묻혀 있는 분화구의 노출된 테두리는 그 충진 두께가 약 700~1000m임을 나타낸다(De Hon and Waskom, 1976).
표면이 분화구와 분진으로 사실상 포화상태일 때 충격이 큰 유속이 약해지는 단계에서 cl에서 c3까지의 연령에 이르는 6개의 분지가 형성되었다.나중에 분화구 역사가 감소하는 충격 유량을 기록한다. 직경 50km 이상의 분화구 중 42개는 c3으로 분류된다. 19개의 분화구는 c4에 할당되고 9개의 분화구는 c5로 분류된다.또한 c2에서 c5까지 각 연령층에서 형성되는 가장 큰 분화구나 분지의 크기도 감소한다.
구조
수성의 이 지방에서는 구조적 특성이 희박하거나 해결되지 않는다.카이퍼 쿼드랭글에는 고각 역결함으로 해석된 지구상의 다른 곳에서 발생하는 흉터가 전혀 없는 것으로 보인다.[3]가장 두드러진 구조물은 큰 분화구 또는 분화구와 관련된 고리, 분화구 바닥을 교란시키는 단층, 평야 물질에 있는 흉터와 능선 등이다.분화구 바닥을 가로지르는 대부분의 결함과 흉터는 서로 다른 레벨에 서 있는 분화구 충진재를 분명히 묘사하고 있으며, 최소 2개의 분화구(19° S, 31°, 16° N, 30°)에서 분화구 벽의 결함의 흔적은 분화구 벽의 결함의 정상적인 변위를 가지고 있음을 나타낸다.몇 가지 결함으로 인해 교차로 구역이 절단되고 일반적으로 북서 또는 북동쪽으로 추세가 나타난다(Scott 등, 1976년).
능선은 많은 달의 암말 능선보다 넓으며 주로 구불구불한 평원 재료에 국한되어 있다.안토니아디 도르섬은 카이퍼 쿼드랑글 북쪽의 잘 발달된 넓은 능선이며, 남쪽 끝에는 잘 발달되지 않아 이 쿼드랑글에 불규칙한 스카프로 나타난다.많은 선형 감압이 표면적으로는 그랩을 닮았지만, 예를 들어 골드스톤 밸리스(15° S, 32°)와 헤이스택 밸리스(5° N, 46°)와 같은 겹치는 이차 분화구의 사슬이다.
지질학사
카이퍼 쿼드랑글의 해석 가능한 지질학적 역사는 주로 큰 분화구와 분진이 형성되고 평야 물질이 퇴적되는 동안 유성 유속이 감소했다는 기록이다.분화구 생산량의 감소는 연속적으로 젊은 분화구 등급의 분화구 수가 점차 감소함에 따라 나타난다.지도 면적의 약 절반은 강력한 초기 폭격으로 형성된 분화구와 다선형 분지를 포함하고 있다.1차 지각 재료가 반복적인 충격에 의해 간결함과 재분배 없이 보존된 것은 의심스럽다.현재의 분화구 인구는 최고 유성 유속 단계가 끝날 때 생존하는 분화구만을 나타낸다.충격 유속이 감소함에 따라, 화산 발생 가능성이 있는 분쇄된 평야 자재는 넓고 낮은 지역에 침하되거나, 홍수가 나거나, 방부처리되거나, 기존 분화구의 일부가 매장되었다.최연소 다선형 분지(Renoir, Rodin, 그리고 15° S, 15°의 이름 없는 분지)는 행성의 반대편에 있는 칼로리스 분지(McCauley 등, 1981년; Schaber and McCauley, 1980년)와 마찬가지로 이 스테이지의 끝 근처에 형성되었다.낮은 충격률의 기간 동안 여전히 나중에 형성된 분화구는 잘 보존되어 있다.이 늦은 단계에서 평야 자재는 분진, 분화구, 국지화 저지대에 퇴적되어 분화구 밀도가 낮았다.가장 어린 크레이터는 밝은 광선으로 테두리가 날카롭다.
수성의 작은 크기, 대기의 부족, 표면의 구김살이 달과 비교하게 한다.두 신체의 지질학적 이력은 비슷하다.두 표면 모두 충격 유속이 감소하는 것을 기록한다.수성의 분화 역사는 달의 암말과 비슷한 방식으로 일부 분지를 없애고 넓은 지역을 범람시켰을 용암이 범람한 에피소드와 동시에 일어났다.카이퍼와 같이 밝은 빛을 띤 분화구는 달의 코페르니칸 분화구와 유사한 가장 어린 사건을 나타낸다; 쿼드랑글의 서쪽 여백에 있는 몇몇 어두운 조각들은 후기 화산주의를 나타낼 수 있다.
달과 이 사각형에서 관측된 수성의 일부 차이점은 실제보다 더 명백할 수 있다.분명한 차이는 영상 시스템의 분해능과 다양한 조건에서 표면을 검사할 수 없는 작은 시야각 및 조명 각도의 결과일 수 있다.실제 차이는 수성의 크기, 중력장, 태양과의 근접성, 내부 구성과 구조, 또는 충격 분화구 감소와 관련된 주요 화산 사건의 타이밍의 결과일 수 있다.표면적 차이로는 오래된 분화구와 분지 주변의 2차 분화구 보존, 달에 임브륨과 오리엔탈레 분지를 둘러싸고 있는 것과 같은 인식 가능한 질감과 선으로 된 이젝타 담요가 없다는 것이 있다.화산 특징에서 가능한 차이점으로는 광범위한 암말 형태의 퇴적물, 화산 돔과 원뿔, 그리고 사포 릴 등이 없다.수성에서는 평야와 테라 사단이 구별될 수 있는 반면, 마리너 10호가 관찰한 수성의 절반에는 암말과 고원의 뚜렷한 달 이분법이 존재하지 않는다.
원천
- De Hon, R.A.; Scott, D. H.; Underwood, J. R., Jr. (1981). "Geologic Map Of The Kuiper (H-6) Quadrangle Of Mercury" (PDF). 미국 내무부의 미 항공우주국(National Aira and Space Administration, National Aira and Space Administration)을 위해 준비, 미국 지질조사국(U.S. Geographic Survey)이 준비했다.하드카피로 발행된 USGS Miscellan Investigation Series Map I–1233, 아틀라스 오브 머큐리, 1:500,000 Geologic Series.(하드카피는 미국 지질조사국 정보서비스 박스 25286, 연방센터 덴버, CO 80225에서 판매 가능)
참조
- ^ a b c Hapke, Bruce, Danielson, G. E. Jr., Klaasen, Kenneth, Wilson, 1975, Mariner 10: Journal of Geophysical Research, v. 80, 17, 2431–2433.
- ^ Mariner 10 사진의 예는 다음을 참조하십시오.
- ^ Strom, R. G.; Trask, N. J.; Guest, J. E. (1975). "Tectonism and volcanism on Mercury". Journal of Geophysical Research. 80 (17): 2478–2507. doi:10.1029/jb080i017p02478.
- Davies, M. E., 그리고 Batson, R. M., 1975, Surface 좌표와 수성: Journal of Geophysical Research, v. 80, no. 17, 페이지 2417–2430.
- 드 혼(De Hon, R. A.), 와스콤(Waskom), 1976년(J. D. D. 1976년), 동부 암말 분지의 지질 구조:음력 과학 회의, 7번째, Procedures, 페이지 2729–2746.
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- ___1972, 두 번째 행성의 지질학적 매핑: 미국 지질조사국간보고서: Astrogeology 55, 36 p.
- 빌헬름스, D. E., 맥컬리, 1971년 J. F., 달 근처의 지질학 지도: 미국 지질조사국 기타 지질조사국 지도 I-703.
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