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Nuestra enigmática luna: Una colorida historia de piso-fracturado del crater Komarov

Un cráter pequeño, fresco puntos en la pared de una fractura en el suelo del cráter Komarov. Imagen tomada de marco LROC NAC M130653607. Ancho de imagen es aproximadamente 2,5 km [NASA/GSFC/Arizona State University].
 
Puede verse un cráter pequeño, fresco en el lado derecho de la imagen aparece hoy en el suelo del cráter Komarov. El cráter se formó cuando un impactador chocó contra la pared de una de las fracturas (o graben) en el fondo del cráter. Algunas de la eyección del impacto pueden verse la pared de la fractura drapeado. Esta fractura es uno de muchos en el piso de Komarov.
 
 
 
Imagen de contexto IROC WAC del cráter Komarov (~ 80 km de diámetro). Imagen se centra en 24.586 ° N, 152.248 ° E. El marco completo de NAC se denota por el cuadro rojo, mientras que aparece imagen hoy se indica el cuadro amarillo [NASA/GSFC/Arizona State University].

Komarov, mejor visto en la imagen del contexto anterior, es conocido como un cráter piso-fracturado cuyas fracturas probables forman a través de la actividad magmática intrusiva. La parte occidental del cráter Komarov ha sido modificada por la deposición de material suave, bajo albedo y la formación de las fracturas del piso. ¿Son los mismo basaltos de yegua albedo bajo que llenaban cerca Mare Moscoviense?
 
 
Imagen de contexto IROC WAC del cráter Komarov (~ 80 km de diámetro) en relación a Mare Moscoviense (centrado en 27.282 ° N, 148.122 ° E). El cuadro rojo denota el marco completo de NAC de donde se extrajo la imagen aparece hoy. Imagen es ~ 450 km de ancho [NASA/GSFC/Arizona State University].

Aunque Komarov se encuentra en el borde del Mare Moscoviense, no está cubierta en los basaltos de yegua mismo albedo Lisa, baja que se observan en la cuenca Moscoviense hoy (véase WAC contexto imagen arriba y Clementina falso color imagen más abajo). Las diferencias compositivas en y alrededor de Mare Moscoviense indican múltiples episodios de actividad volcánica. Tres bandas (415 nm, 750 nm y 1000 nm) de la cámara de Clementine UVVIS se utilizaron para crear la imagen de falso color abajo. Las tres bandas fueron ratioed para controlar los colores de la imagen de falso color. La proporción de 750/415 controla el componente rojo, que es una indicación de titanio baja o alta de vidrio contenido como en regolito lunar maduro y a un mayor grado de los depósitos piroclásticos. La proporción de 750/1000 controla el componente verde y es un indicador de la cantidad de hierro en la superficie. La proporción de 415/750 controla el componente azul e indica alta titanio o brillantes laderas y albedos.

Imagen en falso color Clementina del cráter Komarov y Mare Moscoviense. El círculo punteado indica el borde de Komarov. La flecha blanca apunta a un nuevo cráter desde el marco completo de NAC. Imagen es aproximadamente 180 kilómetros a través de [la NASA/USGS/Arizona State University].


En la imagen de falso color arriba ese Mare Moscoviense aparece azul (mayor en titanio ya sabemos Mare Moscoviense es una característica de albedo bajo), mientras Komarov aparece en rojo. Incluso dentro de Komarov, el lado occidental es más rojo (piroclastos probable o bajo-titanio basaltos) que el lado oriental, que es comparable de color rojo intenso de las montañas circundantes (regolito maduro). Un cráter en el marco NAC de donde se extrajo destacados imagen de hoy aparece de color azul brillante y destaca del resto del piso de Komarov. Este color azul brillante es probable debido a que este cráter es fresco y ha criado unweathered material de albedo mayor (fresco) de profundidad. El cráter fresco de la imagen de apertura es demasiado pequeño para ser visto en la imagen de falso color de Clementine.
 
Crédito: la NASA/USGS/Arizona State University
 
Traducción: El Quelonio Volador

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