Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2012 в 19:41, шпаргалка
Шпаргалки по "Астрономии" для физического факультета
сравнению с собственным, а в радиодиапазоне - тем более.
При излучении энергия уходит не с самой поверхности, а с некоторой глубины,
которая зависит от длины волны и электропроводности материала. Чем больше длина
волны, тем в среднем больше глубина излучающего слоя. Инфракрасное излучение
уходит с глубины порядка 0,1 мм, и его интенсивность определяется практически
температурой поверхности. А вот радиоволны с длиной 10 см выходят с глубины
порядка
1 м. Измерения инфракрасного
следующее:
1) В дневное время температура поверхности Луны составляет в полдень на экваторе
около 390°К.
2) В ночное время температура поверхности очень низка, = 100-120° К.
3) Теплопроводность, определяющая величину F, очень мала; она близка к
теплопроводности сухого песка в вакууме. Колебания температуры от дня к ночи
почти полностью сглаживаются уже на глубине 10 см.
Итак, астрономические наблюдения указывали на пористый характер лунного
поверхностного материала. Это подтвердили исследования лунного грунта,
проводившиеся сначала на Луне первыми космическими аппаратами, совершившими
мягкую посадку. Наиболее же детальные данные о лунном грунте были получены после
доставки его образцов на Землю. Эта доставка была осуществлена экипажами
американских космических кораблей "Аполлон" и советскими автоматическими
станциями "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24".
Что же представляет собой доставленный на Землю лунный грунт? Его средняя
плотность 1-1,5 г× см -3, пористость около 50%. Можно выделить четыре типа
пород, слагающих лунную поверхность: мелкозернистые пористые изверженные породы
(тип
А), крупнозернистые пористые
изверженных пород и минералов, многие из них были расплавлены в результате
метеоритной бомбардировки) и реголит (мелкие частицы, пыль). Первые три группы
одинаковы по химическому составу; реголит содержит примесь метеоритного
вещества. Химический состав лунных пород похож на состав земных, но имеются
заметные отличия: избыток тяжелых элементов, таких как Сг, Ti , Zr, и недостаток
легких - Sn, К, Na.
Возраст лунных изверженных горных пород очень велик, их кристаллизация
происходила три-четыре миллиарда лет назад. Некоторые лунные породы
кристаллизовались раньше древнейших земных. Характер лунных брекчий и реголита
(наличие
оплавленных частичек и
метеоритной бомбардировке, но скорость разрушения ею поверхности невелика, около
10-7 см/год. Космические аппараты, оставшиеся на Луне, простоят миллионы лет.
В течение многих месяцев путешествовал по Луне советский "Луноход-1",
доставленный станцией "Луна-17" в ноябре 1970 г. Передавалось большое
количество панорамных снимков (рис. 161), изучался состав лунного грунта вдоль
трассы, проводился ряд других исследований. Это была весьма совершенная
передвижная лаборатория. В январе 1973 г. станцией "Луна-21" на Луну был
доставлен "Луноход-2" с аналогичной программой. Применение исключительно
автоматических средств для исследования Луны отличает советскую программу
исследования Луны от американской, ориентированной на полеты космонавтов.
Автоматические
станции имеют много
позволяют проводить более длительные исследования.
Сейсмографы, доставленные на Луну, отметили много небольших "лунотрясений", в
основном связанных, вероятно, с падениями метеоритов. Их данные не указывают на
сколько-нибудь серьезную сейсмическую активность, но Луна, без сомнения, не
является геологически мертвой планетой. Это доказывают наземные наблюдения - на
Луне отмечались яркие вспышки, связанные, видимо, с извержениями вулканов, и был
даже сфотографирован спектр газового облака, выброшенного в районе центральной
горки кратера Альфонс (см. рис. 157).
Тем не менее у Луны почти наверное нет жидкого ядра. Об этом говорит отсутствие
магнитного поля (у Земли оно поддерживается токами в жидком ядре). Еще в 1959 г.
магнитометр, установленный на советской космической ракете, показал, что
магнитное поле Луны не превышает одной десятитысячной доли земного.
Большие споры вызывает вопрос о природе типичных лунных образований - кратеров,
морей, гор и т.д. Кажется естественным предположить, по аналогии с Землей, что
лунные
образования имеют
некоторые наблюдательные факты. Например, гладкие моря очень напоминают большие
лавовые поля. В некоторых местах видно, как лава заливала и обтекала другие
образования. Истечение лавы, образовавшее море, произошло сравнительно поздно, и
это объясняет, почему на них мало кратеров: старые были залиты, а новые не
успели образоваться.
Однако среди лунных образований есть много таких форм, которые на Земле
встречаются крайне редко. Это цирки, кратеры, лунки, светлые лучи. Форма
кратеров наводит на мысль, что они могут иметь совсем другое происхождение.
Представим себе, что в лунную поверхность ударил большой метеорит. При этом
происходит взрыв, образуется круглая воронка, выброшенное вещество может
сформировать вал, а разлет более легких остатков - систему лучей. Все эти
явления
наблюдаются при сильных
показывает, что таким способом можно объяснить и наличие центральной горки.
Правило Шретера тоже очень естественно объясняется гипотезой взрыва. На Земле
известно несколько больших метеоритных кратеров, сохранившихся более или менее
хорошо (крупнейший из них - Аризонский кратер) и, кроме того, в последнее время
было найдено большое количество разрушенных кольцевых образований, которые
представляют собой, по-видимому, остатки древних метеоритных кратеров. Создается
впечатление, что Земля и Луна в далеком прошлом подвергались более сильной
метеоритной бомбардировке, чем сейчас, и тогда возникло значительное количество
цирков и кратеров. На Земле они были стерты в результате выветривания, а Луна
сохранила следы этой катастрофической эпохи. Большое число кратеров сохранилось
и на Марсе (см. § 136).
Вероятно, часть кратеров имеет метеоритное происхождение, а часть -
вулканическое. В некоторых случаях играло роль одновременное действие обоих
эффектов, так как падение метеорита может нарушить прочность лунной коры и
привести к образованию вулкана, к прорыву лавы, истечению газов и т.д. Таким
образом, одни образования могут иметь чисто вулканическое происхождение, другие
- чисто метеоритное, третьи - комбинированное.
Несколько слов о лунной атмосфере. В последние десятилетия были поставлены очень
тонкие исследования с целью обнаружить следы хотя бы очень разреженной атмосферы
(не отдельных выбросов газа, которые, как указывалось выше, наблюдались, а
постоянной атмосферы). Использовалось несколько независимых методов.
Один из них - оптические наблюдения яркости и поляризации вблизи лунных рогов.
Если атмосфера существует, рога должны чуть-чуть заходить на неосвещенную
сторону Луны. При рэлеевском рассеянии излучение поляризуется, и поляризация
достигает 100% при угле фазы 90° (она равна нулю при фазовом угле 0° и 180°).
Поэтому
наличие атмосферы привело бы
к слабому поляризованному
концах рогов при углах фаз, близких к 90°. Это свечение искали очень тщательно,
однако обнаружить его не удалось. Отсюда был сделан вывод, что лунная атмосфера,
если она существует, по плотности по крайней мере в 109 раз уступает земной. У
земной поверхности концентрация молекул в атмосфере равна 2,7 ´ 1019 см -3.
Следовательно, верхний предел концентрации молекул в лунной атмосфере составляет
около 1010 см -3. Такая концентрация имеет место в земной атмосфере на высоте
около 200 км. Прямые измерения концентрации атомов в лунной атмосфере были
проведены с помощью приборов, оставленных на Луне американскими космонавтами.
Оказалось, что в дневное время лунная атмосфера содержит около 106 атомов
водорода и 6×104 атомов неона. Ночью концентрация на порядок меньше.
Таким образом, лунная атмосфера крайне разрежена, состав ее резко отличается от
земной (а также, например, марсианской, см. § 136) и плотность сильно меняется в
течение суток. Возникает вопрос, почему это так? Ведь на Луне, по крайней мере в
прошлом, должны были действовать вулканические процессы. Недавно были получены
доказательства, что они действуют и сейчас. При вулканических процессах на
поверхность выбрасываются газы, такие как СО2 , Н2О, NН3 . Вся земная атмосфера,
как теперь
считают, имеет вулканическое
продукты вулканической деятельности на Луне? Многие из них удаляются в
результате диссипации, из-за малой параболической скорости. Такие газы, как
кислород и азот, покидают Луну очень быстро. Тяжелый углекислый газ тоже не мог
бы удержаться, так как он диссоциируется солнечным ультрафиолетовым излучением.
Однако при радиоактивных процессах в лунной коре должны образовываться тяжелые
инертные газы Аr, Кr, Хе, диссипация которых и на Луне протекает медленно. Их
удаляет с Луны другой физический процесс, а именно - взаимодействие
корпускулярных потоков с лунной атмосферой. Магнитное поле и кинетическая
энергия, которые несут эти потоки, вполне достаточны для "сдувания" инертных
газов, выделяющихся из коры. С другой стороны, некоторая доля водорода, гелия и
неона, содержащихся в корпускулярных потоках, захватывается Луной и образует ту
очень разреженную атмосферу, которая была обнаружена.