Chang'e-4 Lander a jeho Rover objevili nová tajemství na Měsíci na druhé straně. Měsíc Měsíce vystřelil na povrch?

Pin
Send
Share
Send

3. ledna 2019 Čínská národní kosmická správa (CNSA) úspěšně přistála Chang'e-4 mise na druhé straně Měsíce. Tato mise představuje pro Čínu významný mezník, protože je to čtvrtá mise lander-rover, která má být vyslána na Měsíc, a první mise v historii, která přistane na „temné straně Měsíce“. A co dokáže odhalit tam určitě nadchne a inspiruje vědce na mnoho dalších let.

Například rover Yutu-2 (Jade Rabbit-2) mise udělal působivý nález, který může potvrdit teorii o měsíčních dopadech. Po sběru spektrálních dat z největšího kráteru Měsíce (jižní pól-Aitkenská pánev) Chang'e-4 misijní tým z Čínské akademie věd (CAS) dospěl k závěru, že dopad, který vytvořil povodí, ukázal materiál z hloubky měsíčního pláště. Toto zjištění by mohlo nabídnout nový pohled na to, jak se Měsíc vyvíjel v průběhu miliard let.

Ve vědeckém časopise byl nedávno zveřejněn příspěvek, který popisuje zjištění týmu Příroda. Tým vedl Li Chunlai, profesor Národní astronomické observatoře Čínské akademie věd (NAOC), a skládal se z několika členů z klíčových laboratoří CAS z Lunárního a Deep Space Exploration a Space Active Opto-Electronics Technology.

Asi 60 let prozkoumávají lunární povrch robotické kosmické lodě a dokonce i hrstka posádek. Na základě shromážděných údajů se v 70. letech objevila teorie, že povrch Měsíce byl na počátku své historie zakryt oceánem magmatu. Když se povrch začal ochladit a tuhnout, vznášely se na vrchol lehčí minerály (jako čedič), zatímco těžší prvky (olivin a pyroxen) klesaly hlouběji do jádra.

V souladu s touto teorií vědci také spekulovali, že dopady asteroidů, meteorů a vesmírných haraburdí prasknou skrze kůru a vykopnou těžší materiál z pláště. Jak Li vysvětlil v nedávném prohlášení pro tisk CAS:

„Pochopení složení měsíčního pláště je rozhodující pro testování toho, zda magmatický oceán vůbec kdy existoval, jak předpokládal. Pomáhá také posunout naše chápání tepelného a magmatického vývoje Měsíce. “

Nachází se na jižním pólu Měsíce, lázeňská kotlina je největší, nejstarší a nejhlubší známý kráter na Měsíci. Měříme-li průměr asi 2 500 km (930 mil) a hloubku 13 km (8,1 mil), předpokládá se, že se vytvořil v důsledku masivního dopadu, ke kterému došlo před 3,9 miliardami let. To odpovídá pozdnímu těžkému bombardování doba, když byly planety vnitřní sluneční soustavy zasaženy nepřiměřeně velkým počtem asteroidů.

Aby bylo možné tuto teorii vyzkoušet, tým mise shromáždil vzorky spektrálních dat z plochých úseků lázeňské pánve, jakož i od menších a hlubších nárazových kráterů v ní. Očekávali, že na plochých úsecích najdou velké množství materiálu pláště, ale místo toho byli překvapeni, když našli jen stopy olivinu. Na Zemi je tento minerál tvořící horninu primární složkou horního pláště.

Toto zjištění lze samo o sobě považovat za náznak toho, že předpovědi o složení měsíčního pláště byly nesprávné. Vzorky odebrané z hlubších dopadů však odhalily vyšší koncentrace olivinu, což představovalo skutečný hlavolam. Možným vysvětlením je podle Li to, že plášť sestává spíše ze stejných částí olivinu a pyroxenu, než aby jim dominoval jeden.

Aby se tato zjištění potvrdila, Chang'e-4 bude muset prozkoumat oblast kolem svého místa přistání a shromáždit více spektrálních údajů, aby bylo možné lépe porozumět její geologii. To, co odhaluje, může nevyhnutelně způsobit, že vědci přehodnotí své teorie o složení měsíčního pláště, nemluvě o geologické historii Měsíce.

Lepší pochopení vývoje Měsíce může navíc poskytnout okno do vývoje Země a dalších pozemských planet. Nejenže je povrch Měsíce ve srovnání se Zemí velmi dobře zachován (vzhledem k nepřítomnosti atmosféry, počasí nebo geologické činnosti), ale převládající teorie je, že Země a Měsíc byly vytvořeny ze stejných základních materiálů.

Tyto a další teorie o tom, jak vznikla naše sluneční soustava a její nebeská tělesa, budou testovány díky Chang'e-4 a jeho statečnému Yutu-2 roveru. Mezi nimi, zda pozemské životní formy mohou na Měsíci žít delší dobu! Zůstaňte naladěni…

Pin
Send
Share
Send