Вещественная асимметрия Луны

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

С самых ранних орбитальных наблюдений стало ясно, что Луна обладает глобальной асимметрией. Основные ее признаки — различия в топографии поверхности, мощности коры и в неравномерном распределении морских и материковых областей на видимой и обратной стороне Луны. Эти различия — результат самых ранних геологических процессов, обусловленных либо внутренними неоднородностями и связанными с ними термохимическими процессами, либо крупными ударными событиями. Поверхность Луны несет в себе свидетельства и тех и других. Совместный анализ имеющихся данных о составе лунных образцов и метеоритов, а также результатов глобального геохимического и минералогического картирования подтвердил существование различий в вещественном составе видимой и обратной стороны Луны. Однако однозначный вывод о происхождении глобальной асимметрии сделать по-прежнему невозможно.

Об авторах

С. И Демидова

Институт геохимии и аналитической химии имени В.И.Вернадского РАН

Email: demidova.si@yandex.ru
Москва, Россия

Список литературы

  1. Warren P.H., Taylor G.J. The Moon. Planets, Asteriods, Comets and the Solar System. Treatise on Geochemistry (Second Edition). H.D.Holland, K.K.Turekian (eds.). Vol.2. 2014; 213–250.
  2. Jolliff B.L., Gillis J.J., Haskin L.A. et al. Major lunar crustal terranes: Surface expressions and crust-mantle origins. J. Geophys. Res. 2000; 105: 4197–4216.
  3. Gillis J.J., Jolliff B.L., Korotev R.L. Lunar surface geochemistry: Global concentrations of Th, K, and FeO as derived from lunar prospector and Clementine data. Geochim. Cosmochim. Acta. 2004; 68: 3791–3805.
  4. Glotch T.D., Lucey P.G., Bandfield J.L. et al. Highly Silicic Compositions on the Moon. Science. 2010; 329: 1510–1513.
  5. Yamamoto S., Nakamura R., Matsunaga T. et al. Possible mantle origin of olivine around lunar impact basins detected by SELENE. Nat. Geosci. 2010; 3: 533–536.
  6. Yamamoto S., Nakamura R., Matsunaga T. et al. Massive layer of pure anorthosite on the Moon. Geophys. Res. Lett. 2012; 39: L13201. doi: 10.1029/2012GL052098.
  7. Che X., Nemchin A., Liu D. et al. Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang’e-5. Science. 2021; 374(6569): 887–890. doi: 10.1126/science.abl7957.
  8. Wieczorek M.A. The crust of the Moon as seen by GRAIL. Science. 2013; 339: 671–675.
  9. Sokol A.K., Fernandes V.A., Schultz T. et al. Geochemistry, petrology and ages of the lunar meteorites Kalahari 008 and 009: New constraints on early lunar evolution. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2008; 72: 4845–4873.
  10. Кусков О.Л., Кронрод Е.В., Кронрод В.А. Влияние термального состояния на химический состав мантии и размеры ядра Луны. Геохимия. 2019; 64(6): 567–584.
  11. Ohtake М., Matsunaga T., Haruyama J. et al. The global distribution of pure anorthosite on the Moon. Nature. 2009; 461: 236–241.
  12. Назаров М.А., Аранович Л.Я., Демидова С.И. и др. Алюмоэнстатиты лунных метеоритов и глубинные породы Луны. Петрология. 2011; 19(1): 14–26. doi: 10.1134/S0869591111010061.
  13. Nakamura R., Yamamoto S., Matsunaga T. et al. Compositional evidence for an impact origin of the Moon’s Procellarum basin. Nature Geoscience. 2012; 5: 775–778.
  14. Zhu M., Wünnemann K., Potter R.W.K et al. Are the Moon’s nearside-farside asymmetries the result of a giant impact? J. of Geophysical Research. 2019; 124(8): 2117–2140. doi: 10.1029/2018JE005826.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Издательство «Наука», 2021

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах