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衝撃クレーターは非常に複雑になる可能性があります。インパクターのサイズ、および衝突する惑星のサイズに応じて、クレーターの形成が異なります。この画像に見られるように、いくつかは中央のピークや隆起した構造、あるいはピットさえも形成します。
この画像は、HiPOD、またはHiRISE(高解像度イメージング科学実験)の画像です。 HiPODは、NASAの火星偵察オービター(MRO)でのHiRISE装置からの火星の傑出したまたは特に重要な画像の選択です。
このクレーターでは、中央の穴が岩をさまざまな色で露出しています。それぞれの色は、異なる構成の異なる岩盤の「ユニット」です。このクレーターでは、MROのCRISM(火星用小型偵察画像分光計)機器が粘土に富む鉱物を特定しました。
NASAは中央ピットの東半分のこのカットアウトもリリースしました。
関与するエネルギーのために、より大きなクレーターは最も複雑になる傾向があります。表面材料とその下にある材料の特性も、中心的な穴の形成に影響を与えます。これらの中央の穴には多くのメカニズムが提案されていますが、全体的にはよく理解されていません。
2019年の論文はいくつかのメカニズムを提案しました:
- 水蒸気の爆発的な放出
- クレーターセンターでの岩の隆起と崩壊
- 衝撃によって生じた、クレーターの床の亀裂への液体の排出
同じ研究では、これらのピットの単一の原因を特定することはできませんでしたが、複数のメカニズムが原因である可能性があることを示唆しています。
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