stringtranslate.com

Океан Бурь

Область «океануса» на селенохроматическом изображении (Si); выбраны некоторые хроматические ориентиры

Oceanus Procellarum ( / ˈ s ə n ə s ˌ p r ɒ s ɛ ˈ l ɛər ə m / oh- SEE -ə-nəs PROSS -el- AIR -əm ; от латыни : Ōceanus procellārum , букв. 'Океан Штормс’) — огромная лунная кобыла на западном краю ближней стороны Луны . Это единственное из лунных морей, которое можно назвать « Океаном » из-за его размера: Океан Бурь — самое большое из морей, простирающееся более чем на 2500 км (1600 миль) поперек. ось север-юг и охватывает примерно 4 000 000 км 2 (1 500 000 кв. миль), что составляет 10,5% от общей площади поверхности Луны. [2]

Характеристики

Как и все лунные моря, Океан Бурь образовался в результате древних вулканических извержений, приведших к базальтовым наводнениям, которые покрыли регион толстым, почти плоским слоем застывшей магмы . По оценкам, базальты в Океане Бурь имеют возраст около миллиарда лет. [3] Однако, в отличие от других лунных морей, Океан Бурь может находиться или не находиться в пределах одного, четко определенного ударного бассейна.

Вокруг его краев лежит множество мелких заливов и морей, включая Sinus Roris на севере и Mare Nubium , Mare Humorum и Sinus Viscositatis  [it] [4] на юге. На северо-востоке Oceanus Procellarum отделен от Mare Imbrium Карпатскими горами . На его северо-западном краю находится кратер Аристарха шириной 32 км , самая яркая деталь на ближней стороне Луны. [5] Кроме того, более заметный кратер Коперника находится в пределах восточного края моря, отличающийся яркими лучевыми материалами, раскинувшимися над более темным материалом. [6]

Источник

Луна – Oceanus Procellarum («Океан бурь»)
Гравитационные аномалии (красные), граничащие с регионом Буревестника, наложены на глобальную карту высот

Существует несколько гипотез о происхождении Океана Бурь и связанной с ним асимметрии между ближней и дальней сторонами Луны. Одна из наиболее вероятных заключается в том, что Бурь возникла в результате древнего гигантского удара по ближней стороне Луны. Размер ударного бассейна оценивается более чем в 3000 километров, что делает его одним из трех крупнейших кратеров в Солнечной системе . [2]

Удар, вероятно, произошел очень рано в истории Луны: в то время, когда магматический океан все еще существовал или только что прекратил свое существование. Он отложил 5–30 км коркового материала на дальней стороне, образовав возвышенности. Если это так, то все структуры, связанные с ударом, такие как край кратера , центральный пик и т. д., были уничтожены более поздними ударами и вулканизмом . Одним из доказательств в поддержку этой гипотезы является концентрация несовместимых элементов ( KREEP ) и низкокальциевого пироксена вокруг Океана Бурь. [7] [8]

Буревестник также мог быть образован пространственно неоднородным нагревом во время формирования Луны. [7] Миссия GRAIL, которая картировала градиенты гравитации Луны, обнаружила квадратные образования, напоминающие рифтовые долины, окружающие область под лавовыми равнинами, что позволяет предположить, что бассейн был образован нагреванием и охлаждением лунной поверхности внутренними процессами, а не ударом, который оставил бы круглый кратер. [9]

Другие гипотезы включают позднюю аккрецию спутника Луны на дальней стороне. Последняя постулирует, что в дополнение к нынешней Луне, из обломков гигантского удара образовалась еще одна меньшая (около 1200 км в диаметре) луна . Через несколько десятков миллионов лет она столкнулась с Луной и из-за небольшой скорости столкновения просто навалилась на одну сторону Луны, образовав то, что сейчас известно как возвышенности дальней стороны . [10]

Поздний лунный вулканизм

Относительно недавняя (менее 2 млрд лет назад) вулканическая активность предполагалась в Океане Бурь из-за наличия относительно неразмытых объектов. Миссия по возвращению образцов Чанъэ-5 2020 года предоставила ограничения на возраст Океана Бурь, обнаружив, что ему 1963 ± 57 миллионов лет — более чем на миллиард лет моложе любого другого ранее возвращенного лунного образца. Поздняя лунная вулканическая активность считалась удивительной, поскольку Луна намного меньше Земли; внутреннее тепло, необходимое для вулканизма, должно было быть потеряно три миллиарда лет назад, поэтому вулканические породы, столь поздние, как те, что обнаружены в Океане Бурь, должны требовать дополнительных источников тепла.

Предыдущие исследования предполагали, что Океан Бурь должен иметь высокую концентрацию тепловыделяющих элементов, таких как калий, торий и уран [a] , но возвращенные образцы показали, что концентрация предполагаемых радиоактивных элементов намного ниже, чем необходимо для обеспечения длительного нагрева. [11]

Исследование

Роботизированные лунные зонды «Луна-9» , «Луна-13» , «Сервейор-1» и « Сервейор-3» приземлились в Oceanus Procellarum. Луна-9 приземлилась

юго-западнее кратера Галилея в 1966 году. Луна-13 приземлилась к юго-востоку от кратера Селевк , позднее в 1966 году. Surveyor 1 приземлился к северу от кратера Флемстид (в пределах более крупного кратера Флемстид P) в 1966 году, а Surveyor 3 приземлился в 1967 году. Китайский зонд Чанъэ-5 приземлился на станции Тяньчуань на горе Рюмкер в Океане Бурь в декабре 2020 года и собрал 1,73 кг (3,8 фунта) образцов лунных пород. [12] [13]

Изображение места посадки Аполлона-12 (в центре), использованное при планировании миссии (1,75 x 1,75 км)

Во время программы «Аполлон» планировщики полетных операций были обеспокоены оптимальными условиями освещения в месте посадки, поэтому альтернативные целевые места постепенно смещались на запад, вслед за терминатором. Задержка на два дня по погодным условиям или по причинам, связанным с оборудованием, отправила бы «Аполлон-11» в Синус Меди (обозначенный как ALS3) вместо ALS2 — Mare Tranquillitatis ; еще одна двухдневная задержка привела бы к тому, что целью стал бы ALS5, место в Океане Бурь.

Во время миссии «Аполлон-12» в ноябре 1969 года астронавты (Чарльз) Пит Конрад и Алан Бин посадили лунный модуль (ЛМ) «Интрепид» почти в 165 метрах от «Сервейера-3» в Океане Бурь. [14] Место их посадки стало известно как Statio Cognitum (лат. «быть известным из опыта»). [15]

В популярной культуре

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Oceanus Procellarum". Газетер планетарной номенклатуры . USGS Astrogeology . Получено 2010-08-23 .
  2. ^ окт. 2012 г., Чарльз К. Чой 29 (29 октября 2012 г.). «Загадочный „Океан штормов“ Луны объяснен». Space.com . Получено 07.05.2021 .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  3. Андреа Томпсон 06 ноября 2008 г. (6 ноября 2008 г.). «Признаки позднего вулканизма, обнаруженные на Луне». Space.com . Получено 07.05.2021 .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  4. ^ "Sinus Viscositatis". Планетарные названия . Геологическая служба США . Получено 6 января 2024 г.
  5. ^ Космическая энциклопедия DK: Видимая сторона Луны
  6. ^ "NASA – Copernicus". www.nasa.gov . Получено 2021-05-07 .
  7. ^ аб Накамура, Р.; Ямамото, С.; Мацунага, Т.; Исихара, Ю.; Морота, Т.; Хирои, Т.; Такеда, Х.; Огава, Ю.; Ёкота, Ю.; Хирата, Н.; Отаке, М.; Сайки, К. (2012). «Композиционные доказательства ударного происхождения бассейна Procellarum Луны». Природа Геонауки . 5 (11): 775. Бибкод : 2012NatGe...5..775N. дои : 10.1038/NGEO1614.
  8. ^ Бирн, CJ (2008). «Большой бассейн на ближней стороне Луны». Земля, Луна и планеты . 101 (3–4): 153–188. Bibcode : 2007EM&P..101..153B. doi : 10.1007/s11038-007-9225-8. S2CID  121092521.
  9. ^ «Миссия НАСА указывает на происхождение «Океана штормов» на Луне» (пресс-релиз). НАСА. 2014-10-01 . Получено 2014-10-02 .
  10. ^ Jutzi, M.; Asphaug, E. (2011). «Формирование возвышенностей дальней стороны Луны путем присоединения спутника». Nature . 476 (7358): 69–72. Bibcode :2011Natur.476...69J. doi :10.1038/nature10289. PMID  21814278. S2CID  84558.
  11. ^ Che, Xiaochao; Nemchin, Alexander; Liu, Dunyi; Long, Tao; Wang, Chen; Norman, Marc D.; Joy, Katherine H .; Tartese, Romain; Head, James; Jolliff, Bradley; Snape, Joshua F.; et al. (12.11.2021). «Возраст и состав молодых базальтов на Луне, измеренные по образцам, доставленным Chang'e-5». Science . 374 (6569): 887–890. Bibcode :2021Sci...374..887C. doi :10.1126/science.abl7957. ISSN  0036-8075. PMID  34618547. S2CID  238474681.
  12. ^ Джонс, Эндрю (8 июля 2021 г.). «Китайская лунная станция «Чанъэ-5» наконец-то получила название». Space.com . Получено 9 июля 2021 г. .
  13. Дженнифер Хаузер и Замира Рахим (16 декабря 2020 г.). «Китайская миссия «Чанъэ-5» возвращается на Землю с образцами лунного материала». CNN .
  14. ^ "Обзор миссии Apollo 12". www.lpi.usra.edu . Получено 25.04.2021 .
  15. ^ "Точная посадка на Океан Штормов | Камера Лунного разведывательного орбитального аппарата". lroc.sese.asu.edu . Получено 25.04.2021 .
  1. ^ из-за обилия их радиоактивных изотопов, выделяющих тепло от распада

Внешние ссылки