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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 importante cráter de impacto lunar ubicado en las tierras altas del sur de la Luna, llamado así en honor al 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 ellos superpuestos a cráteres aún más antiguos. Algunos de los cráteres más pequeños son cráteres secundarios formados a partir de trozos más grandes de material eyectado de Tycho. Es uno de los cráteres más brillantes de la Luna , [3] con un diámetro de 85 km (53 mi) [4] y una profundidad de 4.700 m (15.400 ft). [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 inicialmente sugirió que el impactador pudo haber sido un miembro de la familia de asteroides Baptistina , pero como se desconoce la composición del impactador, esto siguió siendo una conjetura. [5] Sin embargo, esta posibilidad fue descartada por el Wide-field Infrared Survey Explorer en 2011, ya que se descubrió que la familia Baptistina se produjo mucho más tarde de lo esperado, habiéndose formado aproximadamente hace 80 millones de años. [6]

El cráter está claramente definido, a diferencia de los cráteres más antiguos que se han degradado por impactos posteriores. El interior tiene un albedo alto que es prominente cuando el Sol está en lo alto, 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 solo por la luz de la Tierra . Debido a sus rayos prominentes, Tycho está cartografiado como parte del Sistema Copernicano . [7]

El gran sistema de rayos centrado en Tycho

Las murallas que se encuentran más allá del borde tienen un albedo más bajo que el interior en una distancia de más de cien kilómetros y no tienen 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 hundida y escalonada , y desciende hasta un suelo áspero pero casi plano que exhibe pequeñas cúpulas nudosas. El suelo muestra signos de vulcanismo pasado, probablemente debido al derretimiento de rocas causado por el impacto. Fotografías detalladas del suelo muestran que está cubierto por una serie de grietas entrecruzadas y pequeñas colinas. 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 principal .

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 se debe a la diferencia de materiales que recubren el cráter.

Vista panorámica de la superficie lunar tomada por la sonda 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 con seguridad al norte del cráter en enero de 1968. La nave realizó mediciones químicas de la superficie y encontró una composición diferente a la del maria. A partir de esto, se teorizó que uno de los principales componentes de las tierras altas era anortosita , un mineral rico en aluminio . El cráter también fue fotografiado con gran detalle por el Lunar Orbiter 5 .

Desde la década de 1950 hasta la de 1990, el aerodinamista de la NASA Dean Chapman y otros propusieron la teoría del origen lunar de las tectitas . Chapman utilizó modelos informáticos orbitales complejos y extensas pruebas en túneles de viento para apoyar la teoría de que las llamadas tectitas de Australasia se originaron a partir del rayo de eyección Rosse de Tycho. Hasta que se tomen muestras del rayo Rosse, no se puede descartar un origen lunar para estas tectitas, aunque ahora se considera generalmente que las tectitas se produjeron por eventos de impacto terrestre.

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

Nombres

Tycho recibe su nombre del astrónomo danés Tycho Brahe . [2] Como muchos de los cráteres del lado 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 al cráter 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

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Margot, Jean-Luc; Campbell, Donald B.; Jurgens, Raymond F.; Slade, Martin 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 astrogeológica del USGS., consultado el 19 de febrero de 2019
  3. ^ abc «El suelo del cráter Tycho». Lunar Reconnaissance Orbiter . 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». Sky & Telescope . Consultado el 19 de junio de 2018 .
  5. ^ "Un evento de ruptura en el cinturón principal de asteroides probablemente causó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años". Physorg . 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? Piensen de otra manera". Universe Today .
  7. ^ McCauley, John F.; Trask, Newell J. (1987). Wilhelms, DE (ed.). La historia geológica de la Luna (informe). Documento profesional. Vol. 1348. United States Geological Survey . Lámina 11: Sistema copernicano.
  8. ^ Whitaker 2003, págs. 61.
  9. ^ Mapa de la Luna de Riccioli (1651)
  10. ^ Whitaker 2003, págs. 33.
  11. ^ Whitaker 2003, págs. 198.
  12. ^ Mapa de la Luna de Langren (1645)
  13. ^ Mapa de la Luna según Hevelius (1647)

Enlaces externos