潮汐ロックと呼ばれる軌道共鳴現象により、月は常に地球と同じ方向を向いています。 何千年もの間、「隠された側」と呼ばれる目に見えない半球はアクセスできないままであり、多くの憶測を引き起こしました。 このベールが剥がれ始めたのは、宇宙時代の到来によってのみでした。ソ連の探査機ルナ 3 号は 1959 年に初めてぼやけた画像を撮影し、広大な玄武岩質の「海」のない根本的に異なる世界を明らかにしました。マリア)これは目に見える側面を特徴づけますが、異常にクレーターがあり、巨大な衝突盆地が特徴です。
月の 2 つの半球間の顕著な違いは、月の大きな謎の 1 つです。セレノ学。 見える側には点在していますマリア、大きな衝突盆地を満たした古代の溶岩流によって形成されました。 一方、隠れた側面にはほとんどありません。 その地殻は、目に見える側の地殻よりも約 50 km 厚く、おそらく大きな衝突後のマグマの噴火を制限したと考えられます。 この地殻の非対称性は、局地的に地殻を再形成し、月の熱分布に影響を与えた巨大な衝突である南極エイトケン盆地(SPA)の形成に具体例が見られます。 この盆地は、月の地質学的歴史に関するユニークな窓口を構成しています。
裏側の地形を支配する南極エイトケン (SPA) 盆地は、太陽系で知られている最大の衝突構造物です。 直径は約 2,500 km、深さは最大 13 km で、南極からほぼエイトケン クレーターまで伸びています。 その研究は、月のマントルから物質を発掘し、月の内部構成と歴史へのユニークな窓を提供するため、最も重要です。 2019年に着陸した中国の嫦娥4号ミッションで鉱物の存在が確認されたカンラン石そして輝石、上部マントルに典型的なもので、惑星形成のモデルを検証します。
裏側には、観測天文学にとって独特の利点があります。それは、地球上の人間の活動によって発生する電波干渉から保護されているということです。 ここは、太陽系内部で、地球の電離層によって遮られる 10 ~ 30 MHz 未満の電波が観測できる唯一の場所です。 これらの低周波により、ビッグバン直後、最初の星が形成される前の宇宙の暗黒時代を研究できる可能性があります。 嫦娥 4 号ミッションによって設置された電波望遠鏡などのプロジェクトは、すでにこの可能性を探求しています。 このような機器に長い月の夜 (地球日で 14 日) にわたって電力を供給することは技術的な課題であり、システムが対応する可能性があります。HVDCあるいは小型原子炉。
隠された側面の探査には、特に地球との直接通信の不可能性を回避するために、独創的な技術的解決策が必要でした。最近のミッションは、中国の嫦娥計画のQueqiaoなどの中継衛星に依存しています。嫦娥 4 号と長年運用されてきた探査機 Yutu-2 の成功は、歴史的なマイルストーンを示しています。国際宇宙機関は現在、ロボットと人間による新たなミッションを計画しており、特に南極点と温泉盆地をターゲットにしてサンプルを採取し、放射線から保護され、水氷埋蔵量の恩恵を受ける恒久的な基地をそこに設置する可能性がある。
特性 | 顔を上げて | 隠された顔 | コメント |
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クラストの厚さ | ~30~50km | ~80~100km | の不在を説明します。マリアそして熱的非対称性 |
の存在マリア | 豊富 (表面の約 31%) | 非常にまれです (表面の約 1 ~ 2%) | 分化した火山の歴史の証拠 |
クレーター密度 | 中~低 | 非常に高い | 古い表面、原始的な影響のアーカイブ |
主要衝突盆地 | いくつか (例: Imbrium) | 南極エイトケン盆地(太陽系最大) | 月のマントルと巨大衝突過程の窓 |
電波環境 | 重大な地上背景雑音 | ラジオ「ゾーン・オブ・サイレンス」 | 低周波電波天文学に理想的な場所 |
出典: Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA)、GRAIL (NASA)、および Chang'e (CNSA) のミッションから編集されたデータ。参照 :NASA - LRO、CLEP - 中国月探査プログラム。