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Meet the Moon: A Journey Across The Lunar Terrain

Rencontrez la lune: un voyage à travers le terrain lunaire

C’est une présence stable dans toutes nos vies, mais peu de gens prennent le temps de faire vraiment connaître le voisin le plus proche de la Terre.

Dans cet article de blog récurrent, l'astronome et astrophotographe accompli, le Dr Howard Eskildsen, emmènera les lecteurs dans un voyage à travers le visage lumineux de la pleine lune.

À travers des images et des mots, Eskildsen explorera les légions des formations géologiques qui donnent à la lune sa personnalité distincte. Ses informations approfondies donneront un contexte aux fonctionnalités qui prendront vie à la vie lorsque l'on considère notre satellite souvent romantique via un télescope ou une autre aide optique.

De sa contribution à nos marées à l'inspiration artistique qu'elle fournit, l'influence de la lune sur terre est profonde et mérite un look plus profond.

Section 38: Eratosthène à Gambart

En haut de l'image, le cratère Eratosthène Apparaît comme une version plus petite de Copernic. Bien que seulement 60 km de diamètre, l'eratosthène est structurée comme Copernic avec des pics centraux, un plancher plat, un bord intérieur en terrasses et un tablier d'éjecta continu à l'extérieur du bord extérieur. Cependant, il manque des rayons et ses caractéristiques semblent plus douces et plus modérées que celles de Copernic. Pourquoi?

L'ératosthène est plus âgée et a eu plus de temps pour plusieurs impacts de météores pour éroder ou jardiner sa surface. De même, ses rayons ont disparu en raison des forces érosives. On estime qu'il faut environ un milliard d'années pour effacer les rayons d'un cratère, de sorte que les eratosthènes doivent être considérablement plus âgés que Copernic. En utilisant l'Apollo 14 échantillons de roches retournés sur Terre, les scientifiques ont estimé que l'âge de Copernic était de 800 millions d'années. Ouah! Aucun yeux n'existait sur Terre pour assister à l'accident cosmique qui l'a créé. Eratosthène est alors beaucoup, beaucoup plus âgé. On estime qu'il a environ 3,2 milliards d'années; Seules les formes de vie les plus primitives habitaient la Terre lors de sa formation.

Les deux premières périodes géologiques lunaires sont nommées d'après ces deux cratères. La période copernicien s'étend du jour actuel à environ 1,1 milliard d'années et est définie par des cratères avec des rayons brillants. La période eratosthénienne se déroule de 1,1 milliard à 3,2 milliards d'années et se caractérise par des cratères distincts sans rayons. Une certaine activité volcanique s'est produite pendant cette période. Il se terminait lentement mais n'avait pas totalement cessé pendant cette période.

Eratosthène est délimité sur trois côtés par des plaines de jument plates de lave basaltique, y compris Sinus aestuum. L'empiètement des Laves aurait-il pu enterrer en partie une partie de son éjecta et des rayons? Un regard de près sur une résolution plus élevée montre que son éjecta est en fait jonchée sur les basaltes de jument, de sorte que les dernières couches de lave sont plus anciennes que les ératosthènes, bien qu'en général ils semblent très proches en âge. Comme indiqué ci-dessus, ces laves et eratosthènes sont recouvertes par les rayons et les cratères secondaires de Copernic, confirmant que Copernic est plus jeune que les deux caractéristiques. En revanche, pauvre Stade est évidemment plus ancien que les flux de lave qui l'effondraient presque. Seules des parties de son bord extérieur s'élèvent toujours au-dessus du basalte.

Un autre volcanisme est visible sous forme de pyroclastiques (roches fragmentées et cendres des explosions volcaniques) qui auraient été les derniers halètements du volcanisme dans la région. Les pyroclastiques de cette image semblent avoir été en partie couverts par les rayons de Copernic, donc sont évidemment plus âgés. Beaucoup plus tard, les humains ont laissé une marque involontaire (non visible dans les télescopes) dans la région au sud-ouest des pyroclastiques. L'arpenteur 2 a chuté hors de contrôle lors d'un ratée de roquettes de correction du cours et s'est écrasé sur Mare insular.

Deux cratères apparaissent à gauche et en dessous du site d'impact de l'arpenteur 2. Elles sont Gambart C (12,2 km) et Gambart B (11,5 km) et sont classés comme de simples cratères car ils manquent de pics centraux et ont des jantes intérieures lisses. Les cratères simples ont généralement moins de 15 km de diamètre tandis que les cratères de plus de 20 km ont généralement des caractéristiques comme l'eratosthène et le copernic et sont connues sous le nom de cratères complexes.

Enfin, d'autres ruines de cratères se trouvent au bas de l'image. Gambat apparaît comme un anneau irrégulier inondé par le basalte de jument. Mösting apparaît comme le cratère le moins usé sur la partie inférieure de l'image, mais Sömmering et Schröter ont été hideusement déformés bien avant d'être couverts par des basaltes. Pourquoi? L'explication suivra dans les descriptions de quadrant ultérieures.

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