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Tycho (cráter lunar)

Ubicación de Tycho vista desde el hemisferio norte
Modelo 3D del cráter Tycho

Tycho ( / ˈ t k / ) es un destacado cráter de impacto lunar ubicado en las tierras altas lunares del sur, que lleva el nombre del astrónomo danés Tycho Brahe (1546-1601). [2] Se estima que tiene 108 millones de años. [3]

Al sur de Tycho se encuentra el cráter Street , al este está Pictet y al norte-noreste está Sasserides . La superficie alrededor de Tycho está repleta de cráteres de varios tamaños, muchos de los cuales se superponen a cráteres aún más antiguos. Algunos de los cráteres más pequeños son cráteres secundarios formados a partir de trozos más grandes de eyecciones de Tycho. Es uno de los cráteres más brillantes de la Luna , [3] con un diámetro de 85 km (53 millas) [4] y una profundidad de 4.700 m (15.400 pies). [1]

Edad y descripción

Tycho es un cráter relativamente joven, con una edad estimada de 108 millones de años ( Ma ), según el análisis de muestras del rayo del cráter recuperadas durante la misión Apolo 17 . [3] Esta edad sugirió inicialmente que el impactador podría haber sido un miembro de la familia de asteroides Baptistina , pero como se desconoce la composición del impactador, esto quedó como una conjetura. [5] Sin embargo, esta posibilidad fue descartada por el Explorador de Infrarrojos de Campo Amplio en 2011, ya que se descubrió que la familia Baptistina se produjo mucho más tarde de lo esperado, habiéndose formado hace aproximadamente 80 millones de años. [6]

El cráter está claramente definido, a diferencia de los cráteres más antiguos que han sido degradados por impactos posteriores. El interior tiene un albedo alto que es prominente cuando el Sol está encima, y ​​el cráter está rodeado por un sistema de rayos distintivo que forma largos radios que alcanzan una longitud de hasta 1.500 kilómetros. Se pueden observar secciones de estos rayos incluso cuando Tycho está iluminado sólo por la luz de la tierra . Debido a sus rayos prominentes, Tycho está mapeado como parte del Sistema Copérnico . [7]

El gran sistema de rayos centrado en Tycho.

Las murallas más allá del borde tienen un albedo más bajo que el interior en una distancia de más de cien kilómetros y están libres de las marcas de rayos que se encuentran más allá. Este borde más oscuro puede haberse formado a partir de minerales excavados durante el impacto.

Su pared interior está derrumbada y escalonada , descendiendo hasta un suelo rugoso pero casi plano que exhibe pequeñas cúpulas nudosas. El suelo muestra signos de vulcanismo pasado, muy probablemente debido al derretimiento de la roca causado por el impacto. Fotografías detalladas del suelo muestran que está cubierto por una serie de grietas y pequeñas colinas entrecruzadas. Los picos centrales se elevan 1.600 metros (5.200 pies) sobre el suelo, y un pico menor se encuentra justo al noreste del macizo primario .

Las observaciones infrarrojas de la superficie lunar durante un eclipse han demostrado que Tycho se enfría a un ritmo más lento que otras partes de la superficie, lo que convierte al cráter en un "punto caliente". Este efecto es causado por la diferencia de materiales que cubren el cráter.

Vista panorámica de la superficie lunar tomada por el Surveyor 7 , que aterrizó a unos 29 km (18 millas) del borde de Tycho

El borde de este cráter fue elegido como objetivo de la misión Surveyor 7 . La nave espacial robótica aterrizó de manera segura al norte del cráter en enero de 1968. La nave realizó mediciones químicas de la superficie y encontró una composición diferente a la del mar. A partir de esto, se teorizó que uno de los componentes principales de las tierras altas era la anortosita , un mineral rico en aluminio . El cráter también fue fotografiado con gran detalle por Lunar Orbiter 5 .

Desde la década de 1950 hasta la de 1990, el aerodinámico de la NASA Dean Chapman y otros avanzaron en la teoría del origen lunar de las tectitas . Chapman utilizó complejos modelos informáticos orbitales y extensas pruebas en túneles de viento para respaldar la teoría de que las llamadas tectitas de Australasia se originaron a partir del rayo eyectado Rosse de Tycho. Hasta que no se tomen muestras del rayo Rosse, no se puede descartar un origen lunar de estas tectitas.

Este cráter fue dibujado en mapas lunares ya en 1645, cuando AMS de Rheita representó el brillante sistema de rayos.

Nombres

Tycho lleva el nombre del astrónomo danés Tycho Brahe . [2] Como muchos de los cráteres en la cara visible de la Luna, recibió su nombre del astrónomo jesuita GB Riccioli , cuyo sistema de nomenclatura de 1651 se ha estandarizado. [8] [9] Los cartógrafos lunares anteriores le habían dado a la característica diferentes nombres. Pierre Gassendi lo llamó Umbilicus Lunaris ('el ombligo de la Luna'). [10] El mapa de van Langren de 1645 lo llama "Vladislai IV" en honor a Władysław IV Vasa , rey de Polonia . [11] [12] Y Johannes Hevelius lo llamó 'Mons Sinai' en honor al Monte Sinaí . [13]

Cráteres de satélite

Por convención, estas características se identifican en los mapas lunares colocando la letra en el lado del punto medio del cráter más cercano a Tycho.

Referencias ficticias

Galería

Ver también

Referencias

  1. ^ ab Margot, Jean-Luc; Campbell, Donald B.; Jurgens, Raymond F.; Slade, Martín A. (25 de mayo de 1999). "La topografía del cráter Tycho". Revista de investigación geofísica: planetas . 104 (E5): 11875–11882. Código bibliográfico : 1999JGR...10411875M. doi :10.1029/1998JE900047.
  2. ^ ab "Tycho (cráter lunar)". Diccionario geográfico de nomenclatura planetaria . Programa de Investigación en Astrogeología del USGS., consultado el 19 de febrero de 2019.
  3. ^ abc "El suelo del cráter Tycho". Orbitador de reconocimiento lunar . NASA . 3 de agosto de 2017. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2017 . Consultado el 1 de julio de 2018 .
  4. ^ Wood, Charles A. (1 de agosto de 2006). "Tycho: el cráter metropolitano de la Luna". Cielo y telescopio . Consultado el 19 de junio de 2018 .
  5. ^ "El evento de ruptura en el cinturón de asteroides principal probablemente causó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años". Fisorg . 5 de septiembre de 2007 . Consultado el 6 de septiembre de 2007 .
  6. ^ Plotner, Tammy (24 de diciembre de 2015). "¿El asteroide Baptistina mató a los dinosaurios? Piense de otra manera". Universo hoy .
  7. ^ McCauley, John F.; Trask, Newell J. (1987). Wilhelms, DE (ed.). La historia geológica de la luna (Reporte). Papel profesional. vol. 1348. Servicio Geológico de Estados Unidos . Lámina 11: Sistema copernicano.
  8. ^ Whitaker 2003, págs.61.
  9. ^ Mapa de Riccioli de la Luna (1651)
  10. ^ Whitaker 2003, págs.33.
  11. ^ Whitaker 2003, págs.198.
  12. ^ Mapa de la Luna de Langren (1645)
  13. ^ Mapa de Hevelius de la Luna (1647)

enlaces externos