mayo 18, 2022

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El impacto de un choque de cohetes en la luna, el experimento físico ilustra la colisión en el espacio

KOMPAS.com – Un incentivo Cohete golpea la superficie Mes A una velocidad de casi 6,000 mph el 4 de marzo. Científico NASA También examinó el impacto de la colisión del cohete que cayó sobre Mes por experimento Física.

Una vez que se elimine el polvo, el Lunar Restoration Orbiter de la NASA cambiará de posición para obtener una vista más cercana del abismo humeante y arrojar luz sobre el misterioso impacto físico.

Como científicos que estudian la luna, los expertos ven el impacto como una oportunidad maravillosa. La superficie de la luna El mismo abismo registró innumerables conflictos durante los últimos 4 mil millones de años.

Sin embargo, los científicos rara vez ven asteroides o cometas. surco lunar Esta. Sin conocer los detalles de lo que creó el abismo, los científicos tienen muy poco que aprender.

Las colisiones de cohetes proporcionan muchas pruebas reveladoras sobre cómo las colisiones naturales golpean y navegan por la superficie del planeta.

Una comprensión más profunda de la física de las colisiones, incluido su impacto en la Tierra y otros planetas, ayudará en gran medida a los investigadores a explicar el paisaje árido de la Luna.

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Cohete caer en la luna

Empezar EspacioEl lunes (28/3/2022) hubo algunas discusiones sobre la identificación exacta del objeto que cayó en el camino de la colisión con la luna.

Los astrónomos dicen que esto significa una Estimulante Rechazado del lanzamiento del satélite. El objeto mide unos 12 metros de largo y pesa aproximadamente 4.500 kilogramos.

Las fuentes dicen que podría ser un cohete. espaciox Lanzado en 2015 o cohete chino lanzado en 2014, pero ambas partes niegan la propiedad.

Se espera que el cohete se estrelle contra una vasta llanura estéril dentro del abismo gigante de Hertspring, justo por encima del horizonte más alejado de la luna.

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Tan pronto como el cohete golpea La superficie de la lunaLa onda de choque viaja a una velocidad de varias millas por segundo.

En milisegundos, la parte trasera de la superficie del cohete sería destruida por escamas de metal que explotarían en todas direcciones sobre la superficie lunar.

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NRAO / GBO / RAYTHEON / NSF / AUI a través de IFL Science Fotografía de alta resolución de la superficie de la luna capturada desde la Tierra. Esta es una vista del abismo de Tycho tomada con una resolución de casi cinco metros por cinco metros con 1.400 millones de píxeles.

Las ondas de choque dobles viajan a través de la capa superior de la superficie lunar llamada regolito.

La compresión de ataque calienta el polvo y la roca, creando un destello al rojo vivo. En el espacio Si por accidente había un barco en esa zona en ese momento.

Las nubes de roca y metal evaporados se expanden hasta convertirse en polvo desde el punto de impacto, y las partículas del tamaño de la arena son arrojadas al espacio.

En unos minutos, el material expulsado volverá a llover sobre la superficie alrededor del abismo humeante. Casi nada en el mal cohete.

Sin embargo, como el cráter del cohete LCROSS quedó oscurecido permanentemente por la sombra, mis colegas y yo luchamos durante una década para descubrir la profundidad de esta capa de hielo.

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Monitoreo con órbita espía lunar

Los experimentos con estos fenómenos permitieron a los científicos observar cráteres muy similares durante el día. Es como ver todo el abismo de LCROSS por primera vez.

Debido a la colisión a la distancia de la luna, no es visible para los telescopios terrestres. Pero dos semanas después del impacto, se cree que la reconstrucción lunar de la NASA comenzó a ver el abismo del Orbiter mientras orbita sobre la zona de impacto.

Una vez que las condiciones sean las adecuadas, la cámara de la órbita lunar comenzará a tomar fotografías del lugar del impacto con una resolución de aproximadamente un metro por píxel. Las órbitas lunares de otras agencias espaciales también pueden enfocar sus cámaras en cráteres.

La forma del cráter y la cantidad de polvo y rocas emitidas revelarán cómo operó el cohete durante el impacto.

Una orientación vertical causará más características circulares, mientras que una estructura de escombros asimétrica puede indicar una mayor falla del surco.

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Vista de la superficie lunar desde NASA Mariner 10 en 1973.NASA/JBL/Universidad del Noroeste Vista de la superficie lunar desde NASA Mariner 10 en 1973.

espectáculos de muestra surco lunar Puede tener unos 10-30 metros de diámetro y 2-3 metros de profundidad.

La cantidad de calor generado por el impacto también es información valiosa.

Si las observaciones se realizan a una velocidad suficiente, el instrumento infrarrojo de la órbita lunar puede detectar un objeto incandescente caliente en el abismo.

Esto se puede utilizar para calcular el calor total de colisión. Si el orbitador no puede ver rápido, se pueden usar imágenes de alta resolución para estimar la cantidad de material fundido en el surco y el campo de escombros.

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Al comparar las imágenes delantera y trasera de la cámara y los sensores de calor del orbitador, los científicos buscarán otros cambios sutiles en la superficie. Algunos de estos efectos pueden extender el radio del abismo cientos de veces.

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Los conflictos y la formación de cráteres son fenómenos generalizados en el sistema solar.

Los cráteres agrietan y rompen la corteza del planeta, formando gradualmente la capa superior granular suelta común más pobre del mundo. Sin embargo, este proceso de todo el cuerpo no se entiende correctamente.

Observar el próximo impacto del cohete y el abismo resultante permitirá a los científicos interpretar mejor los datos del experimento LCROSS de 2009 y desarrollar mejores simulaciones de impacto.

Con una serie de viajes planificados para visitar la Luna en los próximos años, el conocimiento de la naturaleza de la superficie lunar, especialmente la cantidad y profundidad del hielo enterrado, tiene una gran demanda.

Independientemente de la identidad del cohete, este raro evento de colisión proporcionará nuevos conocimientos que podrían resultar vitales para el éxito de futuras misiones hacia y desde la Luna.

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