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– オリジン・ネクサス

金星

    金星は、濃密な二酸化炭素層と硫酸の雲を持つ地球型惑星であり、火山活動によって支配される極めて高エネルギーの環境を形成している。

    定義

    金星は内側の地球型惑星で、主にケイ酸塩と属から構成される。非常に厚い大気は岩石惑星の中でも特異な放射・熱構造を生み出す。高い反射率は連続する雲層によるものである。

    内部構造

    内部はニッケルからなる属核、粘弾性的性質を持つケイ酸塩マントル、そして固体地殻で構成される。地震学的証拠から、地球のようなプレートテクトニクスは存在せず、大規模な変形と緩慢な熱再循環が支配的であると示唆される。

    表面と地質

    表面は玄武岩平原、粘性ドーム、カルデラ、固化した溶岩流など、火山活動に由来する地形が卓越する。線状断層、テッセラ地形、大規模高原は内部活動が継続していることを示す。クレーターの浸食が少ないことから、表面は比較的若いと考えられる。地形分布はマントル上昇、火山活動、熱緩和の均衡を反映している。

    大気と組成

    大気は主に二酸化炭素で構成され、少量の窒素と硫酸エアロゾルを含む。厚い雲層は赤外線を閉じ込める強固な障壁を形成する。熱構造により、緯度や照度に関係なく温度はほぼ一様である。

    気候とダイナミクス

    赤外線吸収によって強化された直温度勾配は強力な温室効果を生む。上層大気ではスーパーローテーションが発生し、風速は惑星自転を大きく上回る。高高度の雲層には対流セル、波動構造、準定常的な形態が見られる。

    自転と軌道特性

    金星は遅い逆行自転をしている。この運動と上層大気の粘弾性特性が風の分布や内部応力に影響を与える。自転と日照サイクルの部分的同期がエネルギー収支に寄与している。

    進化と現在の状態

    モデルは、進化の過程で温室効果が支配的な環境へと移行したことを示す。現在の表面は長期的な火山活動期と散発的なテクトニック再編によって形成された。金星研究はレーダー地図、分光観測、探査機による測定に基づいている。

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