Valle Taurus -Littrw – Wikipedia

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Der Valle Taurus-Littrow Es ist ein Mondtal, das sich im Gesicht befindet, das sich zu den Koordinaten von 20 ° 12 00’N ° 00 00’E / 20,0 ° N 31,0 ° und / 20,0 sichtbar befindet; 31.0. Apollo 17 im Dezember 1972 wurde als Alunaggio -Standort für die US -Mission ausgewählt, die letzte Mission mit einer Besatzung des Apollo -Programms, um den Mond erreicht zu haben. [Erste] [2] Das Tal befindet sich an der südöstlichen Grenze der Sea Serenitatis entlang eines Berges Ringes, der vor etwa 3,8 bis 3,9 Milliarden Jahren gebildet wurde, als ein großer Körper auf den Mond fiel, das Serenitatis-Becken bildete und die Felsen nach außen und nach außen und schob nach oben. Das Tal hat seinen Namen von der Tatsache, dass es sich in der Taurus -Bergkette südlich des Lutrow -Kraters befindet. Der Name des Tals, der von der Besatzung von Apollo 17 geprägt wurde, wurde später 1973 von der Internationalen Astronomischen Union genehmigt.

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Die von Apollo 17 gesammelten Daten zeigen, dass die großen Berggruppen, die das Tal umgeben Verschiedene geologische Ereignisse. [3] Das Tal wurde als Landeplatz von Apollo 17 ausgewählt, da es Proben sowohl des Materials des Mondplateaus als auch des jüngsten Materials des vulkanischen Ursprungs ermöglicht hätte. [4]

Training und Geographie [ ändern | Modifica Wikitesto ]

Der Astronaut Harrison Schmitt in der Nähe eines großen Felsbrockens im Taurus -Lutrow -Tal während der Apollo 17 -Mission im Jahr 1972. Das Südmassiv ist rechts sichtbar.

Die Lava, die das Meeresbecken Serenitatis füllt, hat nach der Bildung des Beckens selbst viele Millionen Jahre vom Mond aus dem Mond gefüllt und sie füllte. Die von den Astronauten des Apollo 17 Eugene Cernan und Harrison Schmitt entnommenen Proben von Gesteinen und Boden dürfen tatsächlich wichtige Informationen über die geologische Geschichte des Mondes erhalten. [Erste]

Zwischen 100 und 200 Millionen Jahren nach der Bildung des Serenitatis -Beckens (und des Taurus -Lutrow -Tals) begann die Lava, die aus der Kruste kam, die im Becken vorhandenen Depressionen zu füllen. [Erste] Die Strömungen wurden oft von Brunnen und Lava -Schwärmen begleitet, die die Umgebung mit kleinen Glasperlen bedeckten. Einige davon waren orangefarben, was den orangefarbenen Boden erklärt, der von den Astronauten von Apollo 17 im Shorty -Krater entdeckt wurde. Die meisten von ihnen waren jedoch dunkel, weshalb die Sea Serenitatis dunkel erscheint, wenn sie von der Erde beobachtet wurden.

Erster Stock des orangefarbenen Bodens, der von Apollo 17 entdeckt wurde. Die Farbe ist auf das Vorhandensein von Glasperlen vulkanischer Herkunft zurückzuführen.

Das Taurus-Lutrow-Tal ist entlang einer Achse gedehnt, die sich in die Mitte der Sea Serenitatis konzentriert. [Erste] Große Berggruppen flankieren das Tal und der massive Norden und Süden wurden für ihre geografische Position aufgefordert. Die Höhe der beiden Massiven verleiht dem Tal eine Tiefe größer als die des Grand Canyon in den Vereinigten Staaten. [5] Entlang des Südmassivs befindet sich der Bärenberg, der nach dem Berg -Homonymous in der Nähe der Heimatstadt Harrison Schmitt, Silver City, in New Mexico gefordert wurde. Die Hügel und das Ostmassiv repräsentieren die östliche Grenze des Tals, während im Westen eine Stauung die Basis des Tals überschreitet und im Vergleich dazu um etwa zwei Kilometer steigt. Der massive Norden und Süden werden in die Hauptauslass des Tals in Richtung Sea Serenitatis geleitet, teilweise vom Familienberg blockiert. [6]

Basierend auf den während der Apollo 17 -Mission gesammelten Beobachtungen ist der Talboden ein freundlicher Wellenplan. Felsbrocken verschiedener Größen und anderer geologischer Ablagerungen sind im gesamten Tal verstreut. In dem Gebiet, in dem das ALSEP -Experiment eingesetzt wurde, hatten die Felsbrocken eine durchschnittliche Größe von vier Metern und waren konzentrierter als andere Bereiche des Tals. [7]

Die Auswirkungen, die zur Bildung des Tycho -Kraters führten, der vor 15 bis 20 und 70 bis 95 Millionen Jahren stattfand, bildete an verschiedenen Orten im Mond Gruppen von Sekundärkratern. Die Analyse von ihnen deutete darauf hin, dass die zentrale Gruppe von Kratern, die im Taurus-Luttern Valley vorhanden sind, aufgrund dieser Auswirkungen gebildet werden würde. Nach der Analyse der sekundären Krater des Tychokraters wurde festgestellt, dass die meisten von ihnen eine Schicht von Trümmern mit einem charakteristischen “Vogelpfoten” -Muster haben. Die Daten der Beobachtungen von Apollo 17 und des Vergleichs zwischen der zentralen Gruppe der Krater des Tals und den sekundären Kratern des Tycho -Kraters zeigten viele Ähnlichkeiten zwischen beiden. Die zentrale Kratergruppe hat ein Trümmermuster ( Ejecta ) Vogelpfote, die sich in Richtung des Tychopraters konzentriert, und das Trümmermuster des leichten Umhangs zielt direkt in Richtung Südmassiv South Massiv, verursacht durch den Regen von Trümmern, die während des Aufpralls ausgestoßen wurden, der den Tychoprater erzeugte. Eine große Analyse legt nahe, dass die Gruppe von Kratern Teil einer viel größeren Gruppe von sekundären Kratern des Aufpralls sein könnte des Lutrow -Kraters. Wenn sie wirklich korreliert wären, würden die einzelnen Gruppen einen Radius des Tycho -Kraters bilden. [3]

Komposition [ ändern | Modifica Wikitesto ]

Mappa Geologica della Valle Taurus-Littry. Legenda:

Leichter Farbabdeckmaterial

Dunkle Farbabdeckmaterial

Sehr dunkler Farbabdeckmaterial

Materialmaterial

Materialmaterial

Material der Berggruppen

Material der Krater

Material der Krater

Die von Apollo 17 gesammelten Daten zeigen, dass die Berggruppen rund um das Tal hauptsächlich aus Weihnachtssedimentgesteinen bestehen, die reich an Feldspat sind, während der Talboden hauptsächlich aus dem Basalt -Ergebnis aus der Lava besteht, die im Laufe der Zeit geflossen ist. Seismische Studien legen nahe, dass die Basaltschicht unterhalb des Tals eine Dicke von mehr als 400 Metern aufweist. [8] Die Basaltschicht wird durch die Ablagerung verschiedener unerwünschter Materialien bedeckt, durch vulkanische Materialien aus dem in den Auswirkungen gebildeten Regoliten. Die ungewöhnlich niedrige Albedo des Talsbodens ist eine direkte Folge des Vulkanmaterials und der dort befindlichen Glasperlen. Die tiefsten Krater im Talboden, die von ‘natürlichen Hawies -Löchern’ serviert wurden, und es den Astronauten ermöglichten, sich auch Meister von Basalt zu erholen, die hauptsächlich aus Plagioklasio bestand, mit einer gewissen Menge an Clinopirosseno und anderen Mineralien. [3]

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Die nicht konsolidierte Regolitelschicht, die das Tal abdeckt, hat eine Dicke von etwa 14 Metern (46 ft) und enthält Trümmer, die aus vielen Auswirkungen stammen, einschließlich derjenigen, die den Tycho -Krater erzeugte. Mit dem Vorhandensein von Sekundärkrater im Zusammenhang mit dem Tycho -Krater erlaubt dies, Proben, die aus dieser Auswirkungen stammen, wiederherzustellen, ohne den Krater selbst besuchen zu müssen. [3]

Es gibt mehrere geologische Ablagerungen am Boden des Tals, die von verschiedenen Ereignissen stammen. Eine dieser Formationen ist ein leichtes Abdeckungsmaterial, das sich in einer Reihe von Projektionen enthält, die sich für etwa sechs Kilometer vom Südmassiv entlang des Talbodens erstrecken. Die Analysen vor der Mission deuteten darauf hin, dass es sich um das Ergebnis einer Lawine handelte, die aus dem nördlichen Hang des Südmassivs stammen würde. Die Analyse nach der Mission ergab, dass es sich hauptsächlich um feines Getreidematerial und Gesteinsfragmente handelt, die vermutlich aus dem Massiv verstreut sind South. Die während der Apollo 17 -Mission durchgeführten Champions und visuellen Beobachtungen zeigen, dass die Dicke der Schicht im Tal nicht konstant ist. Die Krater, die sich weiter von der Südmassiv entfernt befinden, überqueren sie diese Schicht, die die dunkleren darunter liegenden freigelassen. Umgekehrt ist der Krater, der dem South Massiv am nächsten ist, breit 75 m , scheinen nicht das dunklere Material zu erreichen. Es wird geschätzt, dass es im Alter dieser Formation um die zentrale Gruppe von Kratern oder vor etwa 70 bis 95 Millionen Jahren geht. [3]

Eine Probe von großem Getreide -Troctolith, das Toctolith 76535 angegeben hat, wurde hauptsächlich aus Olivina und Plagioklasio erfunden. Diese Stichprobe gilt als das interessanteste, das vom Mond berichtet wurde [9] Und es war Gegenstand thermochronologischer Berechnungen, um festzustellen, ob der Mond jemals einen magnetodynamischen Kern oder einen gebildeten Metallkern erzeugt hatte. [zehn]

Die in unmittelbaren Nähe des Mondmoduls gesammelten Gesteine ​​waren größtenteils großes Getreidebasalt mit vesikulärer Textur und in kleineren Mengen an feinem Getreidebasalt. Der größte Teil des Talbodens, wie in den Beobachtungen im Bereich in der Nähe des Alfalliggio hervorgehoben wird, besteht in einer vorherrschenden Art des Regoliters und der Fragmente variabler Größe, die durch zahlreiche Auswirkungen auf die Geschichte des Mondes ausgegraben wird. [7]

Da Apollo 17 die letzte Mondmission des Apollo -Programms gewesen wäre, wurden viele Ziele identifiziert, um die wissenschaftliche Rückkehr der Mission zu maximieren. Mehrere Landeplätze, die für die vorherigen Missionen analysiert und nicht verwendet wurden. Das Taurus -Lutrow Valley war einer der vielen Kandidaten für Apollo 17 zusammen, unter anderem zum Tycho -Krater, dem Copernicus -Krater, dem Tsiolkovskiy -Krater auf dem verborgenen Gesicht. Die anderen wurden aus wissenschaftlichen und/oder operativen Gründen abgelehnt. Es wurde vermutet, dass eine Landung im Tychoprater aufgrund des unregelmäßigen Bodens zu gefährlich war; Um auf dem verborgenen Gesicht zu landen, den Tsiolkovskiy -Krater zu erreichen, hätte ein Satelliten für die Kommunikation bereitgestellt werden müssen, um den Kontakt zwischen der Besatzung und dem Kontrollzentrum während der Oberflächenoperationen mit der entsprechenden Zunahme der Ausgaben aufrechtzuerhalten. Stattdessen wurde die Erforschung des kopernischen Kraters als schlechte Priorität angesehen. [4]

Schließlich wurde das Taurus -Lutrow -Tal ausgewählt, da es einen relativ einfachen Zugang sowohl zum alten Material des Plateaus als auch zum neueren Material des vulkanischen Ursprungs ermöglichen müsste. [4]

Panorama des Taurus -Lutropian -Tals wurde während der Apollo 17 -Mission wieder aufgenommen.

Der Mondlander Alina von PTScientisten sollte Anfang 2020 im Taurus -Luttrow -Tal in einer Entfernung zwischen 3 und 5 km vom Mondmodul von Apollo 17 entlassen werden; [11] [Zwölftel] Die Mission wurde auf die zweite Hälfte von 2021 verschoben. [13]

Croteri All’interno Delala Valle Taurus-Littry [ ändern | Modifica Wikitesto ]

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  • Sieg
  1. ^ A B C D ( IN ) Das Tal von Taurus-Littrrow . Sind Apollo 17 Lunar Surface Journal , National Aeronautics and Space Administration, 13. November 2009. URL konsultierte am 5. Mai 2020 .
  2. ^ ( IN ) Taurus-Littrrow Valley . Sind Gazetteer der planetarischen Nomenklatur , Internationale Astronomische Union, 25 Ottobre 2010. URL konsultierte am 5. Mai 2020 .
  3. ^ A B C D Es ist F Wolfe, Lucchitta und Reed, Geologie des Taurus-Littrow Valley Floors , In Mondwissenschaftskonferenz, 6. , vol. 3, 1975, S. 2463–2482, Bibcode: 1975LPSC …. 6.2463W .
  4. ^ A B C ( IN ) Apollo 17 Mission: Lande -Site -Übersicht . Sind lpi.usra.edu , Mond- und Planeteninstitut. URL konsultierte am 5. Mai 2020 .
  5. ^ ( IN ) Landung im Taurus-Littrow . Sind Apollo 17 Lunar Surface Journal , National Aeronautics and Space Administration, 13 Gennnaio 2018. URL konsultierte am 5. Mai 2020 .
  6. ^ James Head, Morphologie und Struktur des Taurus-Littrow-Hochlandes (Apollo 17): Beweis für ihre Herkunft und Entwicklung , In Erde, Mond und Planeten , vol. 9, 3–4, 1974, S. 355–395, Bibcode: 1974moon …. 9..355h , Doi: 10.1007/bf00562579 .
  7. ^ A B Bailey, Lucchitta E Muehlberger, Die geologische Untersuchung des Taurus-Littrow Valley: Apollo 17 Landeplatz . Die URL wurde am 19. September 2010 konsultiert .
  8. ^ Yosio Nakamura, Timing-Problem mit den von der LPSE aufgezeichneten Lunar-Modul-Auswirkungsdaten und korrigierter Nahverfolgungsstruktur am Apollo 17-Standort , In Journal of Geophysical Research , vol. 116, E12, 2011, doi: 10.1029/2011je003972 .
  9. ^ ( IN ) 76535 Troctolith: 155,5 Gramm ( PDF ), Sind Curator.jsc.nasa.gov , Nationale Luftfahrt- und Weltraumverwaltung. URL konsultierte am 5. Mai 2020 .
  10. ^ Ian Garrick-Bethell, Weiss E Shuster, Früher Mondmagnetismus , In Wissenschaft , vol. 323, n. 5912, Januar 2009, S. 356–359, Bibcode: 2009sci … 323..356g , Doi: 10.1126/Science.1166804 , PMID 19150839 .
  11. ^ ( IN ) Teilzeitwissenschaftler behält sich Rakete vor, Audi Moon Rovers am Apollo 17 -Standort zu landen . Sind CollectSpace.com , 29. November 2016. URL konsultierte am 5. Mai 2020 .
  12. ^ ( IN ) Arianegroup und PTSCientisten, um Lunar Lander Mission für ESA zu studieren [ unterbrochene Verbindung ] . Sind SpaceNews.com , 22. Januar 2019. URL konsultierte am 5. Mai 2020 .
  13. ^ ( IN ) Deutsche Lunar Lander Company gilt für Insolvenzschutz . Sind SpaceNews.com , 9. Juli 2019. URL konsultierte am 5. Mai 2020 .

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