stringtranslate.com

Aristarco (cráter)

Área centrada en Aristharcus en formato selenocromático (Si) con algunos puntos de referencia selenocromáticos (amarillo/normal, rojo/piroclástico). Más información aquí: https://www.gawh.it/main/selenocromatica
Aristarco (centro) y Heródoto (derecha) del Apolo 15 . Foto de la NASA .
Primer plano oblicuo del Apolo 15 . Foto de la NASA .

Aristarchus es un cráter de impacto lunar que se encuentra en la parte noroeste de la cara visible de la Luna . Se considera la más brillante de las grandes formaciones de la superficie lunar, con un albedo casi el doble que el de la mayoría de las formaciones lunares. La característica es lo suficientemente brillante como para ser visible a simple vista y muestra características inusualmente brillantes cuando se observa a través de un telescopio grande . También se identifica fácilmente cuando la mayor parte de la superficie lunar está iluminada por el brillo terrestre . El cráter es más profundo que el Gran Cañón . [1]

El cráter lleva el nombre del astrónomo griego Aristarco de Samos . Está ubicado en el borde sureste de la meseta de Aristarco, un área elevada que contiene una serie de características volcánicas, como riachuelos sinuosos . Esta área también se destaca por la gran cantidad de fenómenos lunares transitorios reportados , así como por las recientes emisiones de gas radón medidas por la nave espacial Lunar Prospector .

Selenografía

Ubicación del cráter Aristarco en la Luna .

Aristarco se encuentra en la meseta de Aristarco, una elevación rocosa elevada en medio del Oceanus Procellarum , una gran extensión de mar lunar . Se trata de un bloque de corteza inclinado, de unos 200 km de diámetro, que se eleva hasta una elevación máxima de 2 km por encima del mar en la sección sureste. [2] Aristarco está justo al este del cráter Herodoto y el Vallis Schröteri , y al sur de un sistema de estrechas y sinuosas riachuelos llamado Rimae Aristarco . [3]

Aristarco es brillante porque es una formación relativamente joven, de aproximadamente 450 millones de años, y el viento solar aún no ha tenido tiempo de oscurecer el material excavado por el proceso de erosión espacial . El impacto se produjo tras la creación del cráter radial Copérnico , pero antes de la aparición de Tycho . Debido a sus rayos prominentes, Aristarco está cartografiado como parte del Sistema Copérnico . [4]

La característica más brillante de este cráter es el empinado pico central. Las secciones del piso interior parecen relativamente niveladas, pero las fotografías del Lunar Orbiter revelan que la superficie está cubierta de muchas colinas pequeñas, hendiduras veteadas y algunas fracturas menores. El cráter tiene una pared exterior en terrazas, de forma aproximadamente poligonal , y cubierta por un brillante manto de material eyectado. Estos se extienden en rayos brillantes hacia el sur y el sureste, lo que sugiere que Aristarco probablemente se formó por un impacto oblicuo desde el noreste, y su composición incluye material tanto de la meseta de Aristarco como del mar lunar . [2]

En noviembre de 2011, el Lunar Reconnaissance Orbiter pasó sobre el cráter, que se extiende por casi 40 kilómetros (25 millas) y se hunde a más de 3,5 kilómetros (2 millas) de profundidad. "La meseta de Aristarco es uno de los lugares con mayor diversidad geológica de la Luna: una misteriosa meseta elevada, un riachuelo gigante tallado por enormes efusiones de lava, campos de ceniza volcánica explosiva y todo ello rodeado por enormes inundaciones de basaltos", dijo Mark Robinson. , investigador principal de la Cámara del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la Universidad Estatal de Arizona . La NASA publicó fotografías del cráter el 25 de diciembre de 2011. [5]

Imagen LRO NAC del pico central, con colores que muestran variaciones en la composición.

Sensores remotos

En 1911, el profesor Robert W. Wood utilizó fotografía ultravioleta para tomar imágenes del área del cráter. Descubrió que la meseta tenía una apariencia anómala en el ultravioleta, y un área al norte parecía dar indicios de un depósito de azufre . [6] Esta colorida zona a veces se conoce como "Wood's Spot", un nombre alternativo para la meseta de Aristarco. [ cita necesaria ]

Imagen clementina de Aristarco y sus alrededores mapeada en topografía simulada . Foto de la NASA .

Los espectros tomados de este cráter durante la misión Clementine se utilizaron para realizar mapas de minerales . [2] Los datos indicaron que el pico central es un tipo de roca llamada anortosita , que es una forma de roca ígnea de enfriamiento lento compuesta de feldespato plagioclasa . Por el contrario, la pared exterior es de troctolita , una roca compuesta a partes iguales de plagioclasa y olivino . [ cita necesaria ]

La región de Aristarco fue parte de un estudio del Telescopio Espacial Hubble en 2005 que investigaba la presencia de suelos vítreos ricos en oxígeno en forma del mineral ilmenita . Se realizaron mediciones de referencia de los lugares de aterrizaje del Apolo 15 y del Apolo 17 , donde se conoce la química, y se compararon con las de Aristarco. Se utilizó la cámara avanzada para estudios Hubble para fotografiar el cráter en luz visual y ultravioleta . Se determinó que el cráter tenía concentraciones especialmente ricas de ilmenita, un mineral de óxido de titanio que podría ser utilizado en el futuro por un asentamiento lunar para extraer oxígeno. [7]

Fenómenos lunares transitorios

La región de la meseta de Aristarco ha sido escenario de muchos fenómenos lunares transitorios reportados , con un total de 122 informes de este tipo en 2007; el más alto registrado para cualquier característica lunar. [8] Tales eventos incluyen oscurecimientos temporales y coloraciones de la superficie, y los catálogos de estos muestran que más de un tercio de los avistamientos más confiables provienen de este lugar. [9] En 1971, cuando el Apolo 15 pasó a 110 kilómetros sobre la meseta de Aristarco, se detectó un aumento significativo de partículas alfa . Se cree que estas partículas son causadas por la desintegración del radón-222 , un gas radiactivo con una vida media de sólo 3,8 días. La misión Lunar Prospector confirmó posteriormente las emisiones de radón-222 de este cráter. [10] Estas observaciones podrían explicarse ya sea por la difusión lenta y visualmente imperceptible del gas a la superficie, o por eventos explosivos discretos. [ cita necesaria ]

Uno de los informes más antiguos sobre fenómenos lunares transitorios en Aristarco es una observación realizada por Heinrich Wilhelm Matthias Olbers el 5 de febrero de 1821. El contemporáneo Henry Kater creía públicamente que este y otros eventos se debían a la actividad volcánica en la Luna, una creencia que no se comparte con tanta seguridad. por Olbers, quien lo creía explicable de una manera "más consistente con lo que sabemos de la construcción física de la luna [ sic ]". [11]

Nombres

Aristarco lleva el nombre del astrónomo griego Aristarco de Samos . Como muchos de los cráteres en la cara visible de la Luna, recibió su nombre de Giovanni Riccioli , cuyo sistema de nomenclatura de 1651 se estandarizó en 1935. [12] [13] Los cartógrafos lunares anteriores le habían dado diferentes nombres a la característica. El mapa de Michael van Langren de 1645 lo llama "Balthasaris Hispa. Pri". después de Baltasar Carlos , entonces heredero forzoso de los reinos de España. [14] Y Johannes Hevelius lo llamó " Mons Porphyrites " por las montañas cercanas a Olbia, Egipto . [15] Una región particular de albedo ultravioleta muy bajo se llama Mancha de Wood en honor a su descubridor, Robert W. Wood . [ cita necesaria ]

Cráteres de satélite

Imagen que muestra Aristarco y sus cráteres satélite.

Alrededor de Aristarco hay varios cráteres más pequeños, muchos de los cuales probablemente sean cráteres secundarios . Los cráteres secundarios se forman cuando grandes bloques expulsados ​​del cráter primario vuelven a impactar la superficie a altas velocidades. Por convención, estas características se identifican en los mapas lunares colocando una letra en el lado del punto medio del cráter más cercano al cráter primario. [dieciséis]

La IAU ha cambiado el nombre de los siguientes cráteres .

Ver también

Referencias

  1. ^ "Comparación de profundidad de Aristarco". www.spacetelescope.org .
  2. ^ abc "Región de Aristarco: mosaico multiespectral del cráter y la meseta de Aristarco". Instituto Lunar y Planetario . Consultado el 8 de agosto de 2006 .
  3. ^ Bauch, Karin E.; Hiesinger, Harald (abril de 2012). "Concentración de rocas e inercia térmica de regiones de estudio lunar seleccionadas". Asamblea General del EGU 2012 . Unión Europea de Geociencias : 12540. Bibcode : 2012EGUGA..1412540B . Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
  4. ^ La historia geológica de la Luna, 1987, Wilhelms, Don E .; con secciones de McCauley, John F.; Trask, Newell J. USGS Professional Paper: 1348. Lámina 11: Sistema copernicano (en línea)
  5. ^ "Cráter lunar gigante revelado en espectaculares fotografías de cerca". Noticias NBC . Espacio.com. 6 de enero de 2012.
  6. ^ Darling, David O. "Aristarco: Historia del fenómeno transitorio lunar". Investigación LTP. Archivado desde el original el 19 de mayo de 2006 . Consultado el 8 de agosto de 2006 .
  7. ^ Kluger, Jeffrey (20 de octubre de 2005). "¿Hay oxígeno en la Luna?". Tiempo en línea . Archivado desde el original el 21 de octubre de 2005 . Consultado el 24 de octubre de 2005 .
  8. ^ Crotts, Arlin PS (noviembre de 2008). "Desgasificación lunar, fenómenos transitorios y regreso a la Luna. I. Datos existentes". La revista astrofísica . 687 (1): 692–705. arXiv : 0706.3949 . Código Bib : 2008ApJ...687..692C. doi :10.1086/591634. S2CID  16821394.
  9. ^ W. Cameron. "Análisis de observaciones de fenómenos transitorios lunares (LTP) del 557 al 1994 d. C." (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 6 de febrero de 2007.
  10. ^ S. Lawson; W. Feldman; D. Lorenzo; K. Moore; R. Elphic y R. Belian (2005). "Desgasificación reciente de la superficie lunar: el espectrómetro de partículas alfa Lunar Prospector". J. Geophys. Res . 110 . doi : 10.1029/2005JE002433 .
  11. ^ Mayores, Wilhelm (1822). "Sobre el cometa descubierto en la constelación de Pegaso en 1821: y sobre la aparición luminosa observada en el lado oscuro de la Luna el 5 de febrero de 1821". Memorias de la Real Sociedad Astronómica . 1 : 156. Código Bib : 1822MmRAS...1..156O . Consultado el 8 de agosto de 2020 .
  12. ^ Ewen A. Whitaker, Mapeo y nombramiento de la Luna (Cambridge University Press, 1999), p.61, 210.
  13. ^ MA Blagg; K. Müller; WH Wesley; SA Saunder; JHG Franz (1935). Formaciones lunares nombradas . Londres: Percy Lund, Humphries & Co. Ltd. Bibcode : 1935nlf..libro.....B.
  14. ^ Ewen A. Whitaker, Mapeo y nombramiento de la Luna (Cambridge University Press, 1999), p. 197.
  15. ^ Ewen A. Whitaker, Mapeo y nombramiento de la Luna (Cambridge University Press, 1999), p. 207.
  16. ^ B. Bussey y P. Spudis (2004). El Atlas Clementino de la Luna . Prensa de la Universidad de Cambridge. ISBN 0-521-81528-2. OCLC  51738854.

Fuentes

enlaces externos