Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт!
Принять и закрыть

Читать, слущать книги онлайн бесплатно!

Электронная Литература.

Бесплатная онлайн библиотека.

Читать: Путешествия к Луне - Александр Евгеньевич Марков на бесплатной онлайн библиотеке Э-Лит


Помоги проекту - поделись книгой:

Похожая судьба постигла название «Хребет Советский»: оно просто исчезло с современных карт обратной стороны Луны! И это несмотря на то, что светлая область, обнаруженная на первых снимках обратной стороны Луны, остается вполне реальным лунным образованием. Другие снимки, полученные из космоса, в том числе «Клементиной», тоже подтверждают наличие загадочной области со множеством светлых деталей.

А вот как выглядит описание Хребта Советского в первоисточнике, т. е. в «Атласе обратной стороны Луны», часть 1: «Хребет Советский — яркое образование на сером фоне, состоящее из большого числа отдельных ярких деталей. Общий контур вытянут в северо — восточ- ном направлении, заметно расширяясь в экваториальной области. По отражательным свойствам напоминает горные области… Координаты объекта: от 118° в. д. до 124° в. д. и от 9° с. ш. до 5° ю. ш.».

Как показало сравнение с данными, полученными «Клементиной», указанная выше область «исчезнувшего» хребта точно совпадает с западным склоном северо — западной части внешнего кольца бассейна, отдельные вершины которого здесь достигают трех и даже четырех километров. Таким образом, Хребет Советский, открытый еще по первым снимкам обратной стороны Луны в I960 г., связан с гигантским бассейном по происхождению, так как является частью северо- западного звена его внешнего кольцевого вала, сохранившегося по настоящее время.

Можно сказать, что секреты обратной стороны Луны лежат на ее поверхности, как бы они ни стирались в течение нескольких миллиардов лет. Последующие удары и вулканическая деятельность не смогли окончательно уничтожить гигантские кольца и крупные следы выбросов, явно генетически связанные с бассейном. Сегодня, спустя 4,2 млрд лет, мы видим следы этого грандиозного события, которое произошло по космическим масштабам времени почти сразу после образования лунного шара.

3.11. Море Спокойствия

Сначала на Луне образовался гигантский ударный бассейн Океана Бурь. Затем в восточной его части возник ударный бассейн Моря Спокойствия диаметром около 800 км. Позже произошли удары, в результате которых образовались бассейны морей Изобилия, Нектара, Кризисов, Ясности, Дождей и др. Таким образом, существующая топография в районе Моря Спокойствия является результатом наложения и пересечения колец этих бассейнов с проходящими здесь древними кольцами Океана Бурь. Наложение больших бассейнов усилило вероятность последующего вулканического излияния морских базальтов в этом районе, что вызвало хорошо знакомую картину расположения морей в восточной части видимого полушария Луны, напоминающую контуры человека.

Рис. 3.39. Восточное полушарие Луны. В центре — Море Спокойствия.

В среднем альбедо сравнительно «пожилого» Моря Спокойствия ниже, чем альбедо других больших морей, ниже и относительный контраст деталей на его поверхности. Не много здесь и характерных деталей, существенно возвышающихся над морской поверхностью, которые могут отбрасывать длинные тени при высоком Солнце. Поэтому Море Спокойствия не фотогенично.

Рис. 3.40. Море Ясности, Море Спокойствия, Море Кризисов и Море Изобилия.

Береговая линия Моря Спокойствия очень неровная, и только небольшая ее часть определена отчетливо и содержит обрывы. Ее трудно сопоставить с какой‑либо простой геометрической фигурой. Территория вокруг этого образования пологая и имеет близкие к нулевым высоты.

В отличие от Моря Спокойствия, его более молодой северный сосед, Море Ясности, имеет отчетливую береговую линию, включающую множество обрывов, причем большая часть его дна светлее, чем дно Моря Спокойствия. По большей части периметра Моря Ясности внутри береговой линии проходит очень темный узкий край, яркость которого близка или почти равна яркости дна Моря Спокойствия.

В проливе между морями Ясности и Спокойствия располагаются относительно молодой (эратосфеновского периода — около 2–3 млрд лет) кратер Плиний диаметром 43 км и молодой (коперниковского периода, менее 1 млрд лет) кратер Дауэс диаметром 18 км. Правее, на севере Моря Спокойствия, со стороны Моря Ясности вклинивается небольшой участок материковой поверхности, на краю которого на берегу Моря Спокойствия вы найдете хорошо сохранившийся четкий кратер Витрувий диаметром 29 км, дно которого заполнено лавой.

В северной части Моря Спокойствия, южнее Витрувия, на пределе разрешения телескопа вы сможете обнаружить некоторые типы морских куполов, зачастую образованных при излиянии вулканических базальтов. Особенно хорошо они наблюдаются при низком Солнце. При высоком увеличении и хорошем качестве изображения на вершинах большинства этих куполов обнаруживаются небольшие лунки. Происхождение этих куполов связывают с эндогенным (вулканическим) фактором, а их низкие профили указывают, что они образовались из жидких вязких лав.

Южнее Витрувия Море Спокойствия рассекается радиально ориентированными к бассейну Моря Дождей Бороздой Коши (севернее) и Обрывом Коши (южнее) протяженностью соответственно 140 и 120 км. Свежий коперниковский кратер Коши, расположенный между этими двумя параллельными структурами, имеет диаметр 12 км, четкий вал и ровное дно.

Борозда Коши отделяет в северо — восточной части Моря Спокойствия два смежных залива: Залив Любви (северный) и Залив Согласия (южный) протяженностью 130 и 142 км соответственно. Восточнее Залива Согласия к Морю примыкает Болото Сна поперечником 143 км. Оно находится юго — западнее Прокла, яркого лучевого кратера диаметром 28 км на берегу Моря Кризисов, и расположено в темном секторе исходящих от Прокла лучей, составляющем дугу около 150°.

Южнее Болота Сна и Залива Согласия, там, где кончаются Борозда и Обрыв Коши, расположен узкий пролив, соединяющий моря Спокойствия и Изобилия. Пролив перекрывается молодым коперниковским кратером Тарунций диаметром 56 км с приподнятым дном и невысокими Горами Секки, протянувшимися от Тарунция до юго — восточной окраины Моря Спокойствия на 43 км. Поверхность слева от Тарунция не является ни яркой, ни темной. Здесь дно Моря Спокойствия покрыто белыми облакоподобными образованиями.

Двигаясь далее на запад вдоль южного берега Моря до Залива Суровости, где оканчиваются Борозды Гутенберга, на небольшой возвышенности вы найдете яркий коперниковский кратер Цензорин, который всегда хорошо виден, несмотря на его небольшие размеры, — его диаметр всего 3 км. Светлое пятно Цензорина, словно маяк, сияет на берегу при входе и выходе из пролива, соединяющего Море Спокойствия с Морем Нектара.

Рис. 3.41. Борозда Аридея, расположенная к западу от Моря Спокойствия, при наблюдении в телескоп с большим увеличением создает иллюзию насыпанной дороги на поверхности Луны.

Слева напротив Цензорина, вдоль юго — западного берега Моря Спокойствия, начинаются параллельные Борозды Ипатии протяженностью 206 км. На западной оконечности этих борозд, на краю Моря Спокойствия, вы найдете пару кратеров — двойников — Сабин и Риттер, которые больше похожи на земные кальдеры, чем на ударные кратеры. Это почти одинаковые кратеры с приподнятым плоским дном, диаметром около 30 км.

Здесь, в юго — западной части Моря Спокойствия, между кратерами Цензорин и Сабин находится место, где на Луну впервые ступила нога человека, — Стоянка Спокойствия. Посадочная ступень «Аполлона-11» совершила посадку примерно в 100 км восточнее Сабина и в 260 км западнее Цензорина на базальтовом основании Моря Спокойствия (41,5 км к северо — востоку от ближайшего участка материковой поверхности). Это историческое событие произошло 20 июля 1969 г.

Описываемая часть Моря Спокойствия пересекается относительно слабыми, но вполне отчетливыми лучами, направленными на север, и заметными вторичными кратерами от кратера Теофил, который расположен в 320 км южнее места посадки. Примерно в 15 км западнее места посадки проходит хорошо различимый луч, который направлен на север — северо — восток. Кратер, с которым связан этот луч, точно не определен. Луч может быть отнесен к кратеру Аль — Ферга- ни диаметром 20 км, расположенному в 160 км юго — западнее места посадки, или к кратеру Тихо, диаметром 102 км, расположенному примерно в 1500 км юго — западнее места посадки. Поэтому обломочный материал, выброшенный из Теофи- ла, Аль — Фергани или Тихо, в принципе можно было бы найти по соседству с посадочной площадкой. Другие удаленные кратеры также могли быть источником фрагментов, которые находились вблизи посадочного места. Например, кратер Молътке диаметром 6 км, который расположен в 40 км юго — восточнее места посадки, вблизи Борозд Ипатии, тоже мог бы стать источником выброшенных обломков. Так или иначе, потенциальным источником фрагментов, найденных на Стоянке Спокойствия, явились как материковая, так и морская поверхности.

Рис. 3.42. Призрачный кратер Ламонт, расположенный к северу от Стоянки Спокойствия, наложился на одно из колец Океана Бурь.

Основываясь на альбедо и плотности числа кратеров, по соседству с местом посадки можно различить три типа поверхности, которые могут соответствовать лавовым потокам различного возраста. Лунная кабина села на самую кратерированную поверхность, поэтому территория на месте посадки является самой старой из близлежащих. В 50 км от места посадки над морской поверхностью возвышаются холмистые участки материка. Наличие холмов предполагает, что морской материал в этом районе очень тонок, его толщина, возможно, не превышает нескольких сотен метров.

Примерно в 150 км севернее места посадки «Аполлона — И» находится уникальное образование Ламонт поперечником около 106 км, которое состоит из концентрических и радиальных гряд, особенно заметных в косых лучах Солнца. Предполагается, что этот захороненный призрачный кратер образовался до излияния базальтовой морской лавы и находится на одном из колец бассейна Океана Бурь.

При выборе пути от Риттера на север вдоль западного берега Моря Спокойствия трудно определить четкую границу между морем и материком. Она проходит примерно по коперниковскому кратеру Дионисий диаметром 18 км, двойному кратеру Аридей размером 11 км, внутрикратерная перегородка которого говорит об одновременном ударе (первичном или вторичном) пары, и далее вдоль Борозд Созигена протяженностью 132 км. Причем слева от кратера Аридей начинается Борозда Аридея длиной 250 км, направленная в сторону Моря Паров поперечником 245 км.

Борозды Созигена приведут вас к мелкому, судя по альбедо и возвышающимся над его поверхностью холмам, Заливу Славы диаметром 109 км, расположенному в северо — западной части бассейна Моря Спокойствия, где мы завершим наш круиз вокруг этого моря.

3.12. Море Влажности

Это сравнительно небольшое море содержит немало загадочных образований, которые раскроют нам типичную историю его ударного происхождения. Примерно 3,85 млрд лет назад в эпоху верхненектаровского периода, когда уже существовал бассейн Моря Нектара, но еще не было бассейнов имбрийского периода — Моря Дождей, Моря Восточного и др., — в юго — западную часть видимой стороны Луны врезался большой метеорит; в результате взрыва образовалась воронка бассейна Моря Влажности диаметром 820 км. Удар пришелся на южную окраину Океана Бурь, западнее древнего бассейна Моря Облаков, который возник еще до образования бассейна Моря Нектара, т. е. в донектаровский период на Луне — около 4 млрд лет назад.

Удар произвел внешние и внутренние разрушения в этой области: он уничтожил существовавший здесь ранее рельеф и вызвал нарушение структуры в лунной коре. Раздробленные и вздыбленные ударом породы образовали кольцевые хребты вокруг воронки, долины и трещины на ее поверхности. Мощнейший удар полностью преобразил

Рис. 3.43. Море Влажности и Болото Эпидемий.

этот участок лунной территории. И только другие, более слабые удары продолжали перепахивать лунную поверхность, порождая здесь большие и малые воронки и т. д. Вместе с тем начиная примерно с 3,8 млрд лет назад последовательно через кору, раздробленную ударами, стали вытекать покровы базальтовой лавы, которые заполнили внутреннюю часть бассейна и другие пониженные его участки между хребтами, образовав Море Влажности диаметром 389 км, болота и озера вокруг него.

Сначала мы совершим прогулку вдоль наиболее завершенного и хорошо сохранившегося внутреннего кольца бассейна диаметром 440 км, окаймляющего Море Влажности, заполненного застывшей базальтовой лавой. Затем проследим за прохождением внешнего кольца бассейна, вернее, за отдельными участками, оставшимися от него. Начнем наш путь с выступающего ударного кратера Гассенди диаметром 101 км в северной части Моря Влажности. Гассенди моложе, чем бассейн, на который он наложен, но старше, чем морской материал, заполнивший бассейн и периферические части дна кратера.

Рис. 3.44. Море Влажности и его окрестности.

С помощью небольшого телескопа вы сможете увидеть некоторые изменения, которые произвело появление Гассенди вскоре после того, как был образован сам бассейн. На южном валу Гассенди можно заметить, как морские лавы заливали стенки кратера, прорывая, разрушая и поглощая их. А на противоположном, северном краю Гассенди обратите внимание на выступающий, совсем юный кратер Гассенди А диаметром 29 км. Он один из самых молодых на поверхности Моря Влажности, поскольку возник менее миллиарда лет тому назад.

Существенное поднятие дна Гассенди, вероятно, вызванное силами изостатического выравнивания, обусловило многочисленные расщелины и необычно высокие отметки его и центральных пиков относительно гребня вала. Дно Гассенди изобилует необычными деталями, хорошо заметными при косом освещении в условиях местного восхода Солнца. Даже при небольшом увеличении любительский телескоп покажет грубую беспорядочную текстуру кратерного дна, усугубленную группой из четырех пиков в центре, указывающих на его ударное происхождение. Но самое интересное здесь — это великолепная система неглубоких борозд, длина которых намного превышает их ширину; перекрещиваясь, они пересекают всю восточную половину кратерного поля. Чтобы в полной мере отдать должное этим бороздам, вам потребуется хорошая устойчивая видимость при достаточно высоком увеличении телескопа.

Рис. 3.45. Кратер Гассенди. Его дно содержит много необычных деталей, хорошо заметных при косом освещении. Даже небольшой телескоп покажет грубую беспорядочную текстуру кратерного дна. Но самым интересным здесь является система борозд, которые, перекрещиваясь, пересекают всю восточную половину кратерного поля.

После обследования Гассенди направьте ваш телескоп на восточный край Моря Влажности. Здесь вы найдете Борозды Гиппала, которые многие наблюдатели считают наиболее эффектным местом расположения риллей. Так называют относительно протяженные — до несколько сотен километров, а шириной до 2–5 км и глубиной до 0,5 км — щелевидные долины, часто встречающиеся на поверхности Луны. Рилли имеют относительно крутые склоны и плоское дно. В плане рилли могут иметь неправильные извилистые очертания, быть сравнительно прямолинейными или же дугообразными. Как правило, это относительно молодые структурные формы рельефа — вероятно, системы трещин, возникших вследствие проседания базальтовой лавы. Они могли образоваться из‑за вертикальных смещений вдоль ступенчатых сбросов в нижних горизонтах. Рилли можно встретить во многих морях, наложенных на поверхность Океана Бурь: в Море Дождей, Ясности, Спокойствия, Влажности и некоторых других.

Рис. 3.46. Борозды Гиппала многие наблюдатели считают наиболее эффектным местом расположения риллей на Луне. Лучше всего они видны на 10–й день после новолуния. Три основных борозды расположены параллельно друг другу и повторяют дугу кромки бассейна Моря Влажности.

Дугообразные Борозды Гиппала концентричны с бассейном Моря Влажности и расположены между восточной частью Моря Влажности и западной частью Моря Облаков. Эти рилли простираются вдоль берега Моря через всю морскую равнину: от края Гассенди на севере до кратера Витело на южном краю Моря. Они лучше всего видны на 10–й день после новолуния. Три основных борозды расположены параллельно друг другу и повторяют дугу кромки бассейна. Их протяженность — около 200 км — составляет почти четверть дуги окружности Моря Влажности. Крайняя западная Борозда Гиппала накладывается на древний разрушенный кратер Гиппал диаметром 57 км, частично заполненный лавой, что говорит о том, что борозда моложе кратера. С другой стороны, на снимках ясно видно, как крайняя восточная Борозда Гиппала перекрывается другими, более молодыми кратерами, видимо, коперниковского периода, которые возникли после образования борозд. Кропотливые наблюдатели найдут еще много меньших по размеру борозд в этом регионе, направленных, например, в сторону кратера Рамсден диаметром 24 км, расположенного южнее, в Болоте Эпидемий протяженностью 286 км.

Продолжая движение вокруг Моря Влажности и вдоль внутреннего кольца бассейна по часовой стрелке, вы найдете еще несколько необычных образований на его южном берегу. Например, на юго — востоке Моря параллельно риллям Гиппала располагается Обрыв Кельвина протяженностью 78 км. Обрыв заканчивается вблизи упомянутого выше кратера Витело поперечником 42 км, поверхность которого покрыта темным материалом и очень свежими трещинами на приподнятом дне. Поскольку трещины на дне считаются относительно молодыми, есть подозрение, что и сам кратер тоже может оказаться молодым. Если это так, то он может иметь вулканическое происхождение, потому что выбросы и вторичные кратеры, характеризующие молодость ударных кратеров, не обнаруживаются на морской поверхности, расположенной сразу же к северу от Витело.

Далее, западнее вдоль берега моря, наблюдается сразу несколько затопленных кратеров. Среди них — Ли (41 км) и Доппельмайер (63 км). Прослеживаются полуразрушенные валы этих кратеров: заметно, как вторгшиеся лавы из Моря Влажности вызвали здесь еще большие разрушения, чем на севере Гассенди. Необычный лунный сброс, являющийся частью юго — западного сектора внутреннего кольца, проходит на северо — западе от Доппельмаера вблизи юго — западного края Моря Влажности и называется Обрывом Либиха. Этот сброс протяженностью 180 км выглядит как яркая тонкая линия на 12–й день после новолуния, когда его восточная стенка поймает первые лучи восходящего Солнца.

На всей западной половине Моря Влажности располагаются такие же рилли, как и на восточной. Они столь же протяженные, но не такие заметные и не так бросаются в глаза, как Борозды Гиппала. Среди них Борозды Доппельмайера протяженностью 162 км и Борозды Мерсенна длинной 84 км. Они заканчиваются вблизи западного края кратера Гассенди.

Пролив, огибающий восточный край Гассенди, связывает на севере Море Влажности с Океаном Бурь и небольшим Морем Познанным протяженностью 376 км. В этом месте, где должно проходить внешнее кольцо бассейна диаметром 820 км, на морской поверхности слабо заметны небольшие гряды, на которые накладывается двойной светлый луч выбросов, исходящих от кратера Тихо, расположенного в 700 км южнее. Но особенно хорошо внешнее кольцо бассейна проявляется в юго — восточном секторе бассейна, где заметен валообразный обрыв, похожий на Горы Кордильеры, обрамляющие Море Восточное. Этот обрыв охватывает южную область Болота Эпидемий, начинаясь от древнего кратера Капуан (59 км), заполненного лавой, и продолжается в направлении сравнительно молодого кратера Клаузиус (24 км) до Озера Превосходства диаметром 184 км. Юго-восточнее обрыва обратите внимание на цепочки вторичных кратеров, выбросов и других образований, направленных от бассейна Влажности, включая радиальную долину, очень похожую на Долину Бувара в Море Восточном.

А на западе внешнее кольцо бассейна определится участком материковой поверхности, высоты которой превышают уровень Моря Влажности на 3–4 км. Эта яркая холмистая и кратерированная территория простирается от Озера Превосходства мимо кратера Фурье диаметром 51 км, кратера Кавендиш (56 км) и заполненного лавой кратера Цупи (38 км) до гребня вала кратера Летронна (116 км), затопленного лавой в Океане Бурь.

3.13. Тихо и его окрестности

В южной части видимого полушария Луны на территории раздела древнего Океана Бурь и такого же древнего и обширного бассейна обратной стороны Луны Южный полюс — Эйткен (ЮПЭ), включающего южный полюс Луны, находится очень молодой лунный кратер Тихо, обладающий самой замечательной системой светлых лучей на Луне. Эта сильно пересеченная материковая поверхность буквально наводнена кратерами — кратеры в кратерах и кратеры на кратерах. Кажется, что все они образовались совершенно случайно, причем более свежие кратеры появлялись независимо от событий, происходивших ранее. Здесь могли оказаться участки валов от старых бассейнов и кратеров, частично разрушенных молодыми, а молодые, в свою очередь, могли быть покрыты более мелкими кратерами, образовавшимися еще позднее.

Удар, который образовал Тихо, не только оставил после себя кратер диаметром 85 км, глубиной около 5 км и кольцевые горы вокруг него, но и распылил миллионы тонн размельченных пород на тысячи километров по всей поверхности лунного шара. Образовавшиеся при этом лучи (рис. 3.47, 3.48) остались видны только потому, что они очень молоды: их возраст всего 109 млн лет — небольшой отрезок времени во всей лунной истории продолжительностью 4,6 млрд лет. А яркость на Луне зависит от молодости пород, потому что со временем солнечная радиация затемняет свежие ударные выбросы.

Вместе с тем протяженные светлые лучи, исходящие от больших молодых кратеров, нельзя объяснить только светлой пылью. Изображения, переданные космическим аппаратом «Рейнджер-7», подтвердили вывод, сделанный американским астрономом Дж. Койпером на основании наземных оптических наблюдений, о том, что светлые лучи образованы шероховатым и каменистым материалом. Может быть, поэтому особенностью лучевых систем является то, что на фоне материков они наиболее резко видны в полнолуние, а с удалением от этой фазы их контрастность быстро снижается, и они понемногу сливаются с общим тоном материка. На темном фоне гладких морей светлые лучи остаются видимыми практически при всех фазах, даже вблизи терминатора. Лучи не отбрасывают теней, их выдает только светлая окраска. Они не прерываются ни лунными горами, ни какими‑либо другими топографическими деталями. Ясно только, что это следы вещества, разлетевшегося из больших, относительно недавно образовавшихся ударных кратеров.

Система Тихо состоит из ста с лишним лучей, и ее прекрасно видно даже в шестикратный бинокль, а в небольшой телескоп она напоминает светлые меридианы, проведенные белой краской на лунном глобусе, исходящие из полюса Тихо. Вал этого кратера непосредственно окружен темной зоной, а венец лучей начинается лишь на расстоянии 60 км от вала. Темная граница или кольцо, окружающее кратер, вероятно, представляет собой темный материал, выброшенный ударом с глубины материковой коры.

Веер светлых лучей вокруг Тихо меняется от ночи к ночи, по мере того как изменяется угол солнечного освещения. Наиболее протяженным из самых ярких считается луч, направленный на север — северо — восток, который пересекает все видимое полушарие Луны и продолжается по Морю Ясности в виде хорошо заметной яркой полосы, разделяющей это море на две половины. За лучом можно проследить и дальше к северу, где он образует крайнюю восточную границу Озера Смерти и Моря Холода. Если от этого луча перемещаться вокруг Тихо по часовой стрелке, то следующими яркими лучами будут два луча, направленные соответственно к Морю Спокойствия и Морю Нектара. Последний упирается в кратер Фракасторо и впервые становится видим на некотором расстоянии от Тихо, являясь двойным на более чем трети его пути. Детальные исследования показывают, что большая часть этого луча состоит из громадного количества ярких пятен, которые при увеличении разрешения превращаются в цепочки вторичных кратеров.

Рис. 3.47. В полнолуние лучевая система кратера Тихо выглядит особенно эффектно.

Следующий от этого луча по часовой стрелке яркий луч укажет вам направление на светлую лучевую систему Стевина, а еще следующий направит к небольшому свежему кратеру, расположенному в древнем кратере донектаровского периода (старше 3,9 млрд лет) Жансен диаметром 199 км.

Яркие лучи, идущие от Тихо на юг, достигают края лунного диска, где располагается внешнее кольцо гигантского бассейна ЮПЭ. Один из лучей ведет прямо к южному полюсу. Он пересекает большой кратер Клавий нектаровского (3,9–3,8 млрд лет) периода диаметром 245 км, помогая таким образом опознать его, когда Солнце находится высоко в небе, а детали видны неотчетливо. Обратите внимание на любопытную цепочку кратеров на дне Клавия, напоминающую семейство матрешек: в их расположении и размерах есть определенные закономерности. Далее луч достигает такого же старого кратера Ньютон (78 км), расположенного на валу гигантского бассейна ЮПЭ.

Рис. 3.48. Впрочем, и на ущербе лучевые системы молодых кратеров неплохо видны.

Следующий по часовой стрелке яркий луч, который направлен на юго — запад, расположен эксцентрично по отношению к Тихо, так что его продолжение тянется касательно к валу Тихо и простирается мимо большого нектаровского кратера Лонгомонтан диаметром 157 км. Далее мимо Шейнера (110 км) и Кирхера (72 км) луч направляется к сглаженному валу разрушенного временем огромного кратера Байи (287 км), расположенного на внешнем кольце гигантского бассейна ЮПЭ.

Передвигаясь далее вокруг Тихо по часовой стрелке, вы попадете в большую темную зону, простирающуюся почти на 120°, которая содержит только короткие и неясные лучи. Подобные бреши в лучевых системах известны у многих других молодых кратеров, например у Прокла. И, наконец, темная зона завершается сильно выделяющимся ярким двойным лучом, направленным на северо — запад в сторону Моря Облаков.

Большое количество других, более коротких лучей пересекается с этими большими лучами. По мере того как высота Солнца над лунным горизонтом изменяется от ночи к ночи, они тоже меняются и становятся относительно ярче и длиннее или слабее и короче. При отличных условиях наблюдения с большим телескопом появляется возможность начать разрешать часть этих лучей на мелкие кратеры, которые представляют вторичные удары от события Тихо с их индивидуальными веточками выбросов. Но в основном эти лучи аморфны и разорваны, как облака, и не поддаются никаким попыткам разрешить детали, практически исчезая из виду при увеличении разрешения.

По мере того, как Солнце поднимается над горизонтом, становится видимым массивный центральный пик кратера, который вначале проявляется как светлая звездочка на черном как смоль фоне кратерной чаши. Через ночь или две после этого раннее утреннее Солнце покажет интенсивную сеть террас, которые располагаются на внутренних стенках кратера.

Из всех больших кратеров на Луне Тихо является самым молодым, и его можно увидеть в телескоп любого размера. Он хорошо сохранился и практически не разрушен, в отличие от окружающих его старых кратеров, которые были серьезно «потерты» в процессе эрозии метеоритами и т. п. В 1960 г. Тихо был подробно обследован американскими орбитальными космическими аппаратами и «Сервейором-7», который прилунился вблизи северного края кратера. А в декабре 1972 г. астронавты «Аполлона-17» Ю. Сернан и X. Шмитт представили наиболее важную информацию о Тихо с места посадки корабля в Долине Тавр — Литтрова Моря Ясности, за тысячу километров от Тихо: они доставили материал из луча от этого кратера. Затем ученые — селенологи на Земле определили, когда образовались эти выбросы — не более 109 млн лет назад.

Рис. 3.49. Окрестности кратера Тихо.

В отличие от Тихо, его непосредственное окружение в основном представлено относительно древними, разрушенными временем кратерами. Поэтому результаты обследования лучей, вторичных кратеров и других отложений вокруг Тихо приводят к выводу о том, что такие же, но теперь уже невидимые выбросы окружали и окружают старые кратеры и таким образом составляют межкратерное пространство. В соответствии с принципами геологической гипотезы униформизма, окружающие Тихо кратеры, такие как Пикте диаметром 62 км, Оронций (105 км), Соссюр (54 км) и др., были очень похожи на Тихо, но со временем просто потеряли свои начальные текстурные признаки.

Рис. 3.50. На этом фото отчетливо заметно пятно Кассини.

Наше путешествие по окрестностям Тихо начнем с древнего до- нектаровского кратера Деландр поперечником 256 км, расположенного севернее Тихо на расстоянии двух диаметров последнего. Его сглаженные древние стенки окружают очень невысокие валы, потому что кратеры, которые здесь появились позднее, засыпали их, и Деландр лишь недавно был признан в качестве кольцевого образования. Его восточный вал был уничтожен крупным нектаровским кратером Вальтер диаметром 128 км, южный вал разрушен эратосфенов- ским (от 3,2 до 1,1 млрд лет) кратером Лексель (62 км). На его юго‑за- падном валу расположился сравнительно хорошо сохранившийся кратер Болл (41 км), а севернее его прямо на дне Деландра разместился примерно такого же размера кратер Хелль. На территории Деландра видно множество других более мелких кратеров, а также несколько гряд, простирающихся в радиальном направлении в сторону Тихо. На одних снимках они представляются как цепочки, состоящие из небольших кратерков и куполков, на других — как неправильные яркие прожилки.

Рис. 3.51. К югу от Тихо, у его восточной окраины, прослеживается невысокий пологосклонный хребет высотой до 1200 м, огибающий на западе кратер Лонгомонтан (вверху слева), а на востоке — Маджини (вверху справа). Хребет разделяет эти старые большие кратеры и далее идет вдоль светлого луча Тихо на юг к кратеру Клавий (по центру), охватывая его со всех сторон.

В центральной части Деландра, расположенной между Вальтером, Лекселем и Хеллем, наблюдается светлая область, так называемое «пятно Кассини», которая особенно хорошо видна в косых лучах Солнца, что, вероятнее всего, является результатом скопления здесь очень ярких небольших вторичных кратеров, образованных выбросами из Тихо, так как прослеживается связь этого пятна с лучами последнего. Северная часть Деландра, которая примыкает к Морю Облаков, не такая светлая, как остальная часть кратера; по — видимому, она подвергалась воздействию морской лавы. Поэтому северный вал Деландра понижен и особенно сильно разрушен. У западного его края расположена цепочка крупных кратеров, образованных вторичными ударами из Моря Дождей, направленная по касательной к восточному валу кратера Питат диаметром 97 км.

Южнее Деландра на расстоянии около одного диаметра Тихо расположился разрушенный донектаровский кратер Оронций поперечником 105 км. На его восточном валу хорошо заметен относительно молодой кратер Хёггинс (65 км), восточный вал которого, в свою очередь, последовательно перекрывается еще более молодым кратером имбрийского периода (3,8–3,2 млрд лет) Насиреддином (52 км), к северному валу которого пристроился кратер Миллер немного большего размера (61 км) и примерно того же возраста.

К югу от Тихо, начинаясь у его восточной окраины, прослеживается невысокий пологосклонный хребет высотой до 1200 м, который огибает на западе нектаровский кратер Лонгомонтан диаметром 157 км, а на востоке — донектаровский Маджини поперечником 194 км (рис. 3.51). Хребет отделяет зти старые большие кратеры друг от друга и далее направляется вдоль светлого луча Тихо на юг к еще большему нектаровскому кратеру Клавий, охватывая его со всех сторон. Можно предположить, что хребет является остатками древнего разрушенного кольцевого вала и, может быть, сформирован валами окружающих его больших кратеров, таких как Тихо, Маджини, Лонгомонтан и Клавий. На дне Клавия в западной его части обратите внимание на цепочку из относительно небольших, диаметром около 3 км, отчетливых кратеров, направленную в сторону бассейна Моря Восточного, расположенного 2000 км к северо — западу.

Маджини расположен юго — восточнее Тихо. Это очень древнее образование, как и Деландр, почти не имеет ни внутренних, ни внешних стенок, но его легко можно распознать по кратерам на краю: на фотографиях, полученных при низком Солнце, видно, что Маджини, в отличие от других образований, имеет множество кратеров, расположенных на его валу. Кроме того, в зтой фазе кратер легко обнаружить из‑за яркого светлого пятна на его дне, обусловленного лучами Тихо, как у Деландра. В западной и северной частях Маджини можно увидеть большие перекрывающиеся кратеры, вторичные к Морю Дождей. Южнее Маджини заметна группа относительно крупных деградированных кратеров, которые, по-видимому, являются вторичными к бассейну Моря Нектара, расположенного 450 км к северо-востоку.

Путешествуя с телескопом по Луне, астрономы, как опытные следопыты, читают историю жизни естественного спутника Земли. Мы уже многое узнали о видимой стороне Луны, значительно меньше — об обратной. И мы до сих пор не разгадали главную тайну Луны — тайну ее происхождения.

Литература

Атлас обратной стороны Луны. Ч. 1. М.: Изд — во АН СССР, 1960; Ч. 2. М.: Наука, 1967; Ч. 3. М.: Наука, 1975.

Атлас планет земной группы и их спутников. М.: Наука, 1990.

Бронштэн В. А. Как движется Луна? М.: Наука, 1990.

Викторов С. В., Чесноков В. И. Химия лунного грунта. М.: Знание, 1978.

Галкин И. Н. Геофизика Луны. М.: Наука, 1978.

Дагаев М. М. Солнечные и лунные затмения. М.: Наука, 1978.

Зигель Ф. Ю. Сокровища звездного неба: Путеводитель по созвездиям и Луне. М.: Наука, 1986.

Кауфман У. Планеты и луны. М.: Мир, 1982.

Куликов К. А. Первые космонавты на Луне: Описание Луны и астрономических явлений, наблюдаемых с ее поверхности. М.: Наука, 1965.

Куликов К. А., Гуревич В. Б. Новый облик старой Луны. М.: Наука, 1974.

Линк Ф. Лунные затмения. М.: Изд — во иностр. лит. 1962.

Набоков М. Е. Астрономические наблюдения с биноклем. М.: ОГИЗ Гостехиздат, 1948.

Рюдо Л. Астрономия на основе наблюдений. М.; Л.: ОНТИ, 1935.

Уманский С. П. Луна — седьмой континент. М.: Знание, 1989.

Шевченко В. В. Луна и ее наблюдение. М.: Наука, 1983.

Прекрасная коллекция фотографий и карт Луны находится на сайте Института Луны и планет (США, http://www.lpi.usra.edu).

Доступ к картам — http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/



Поделиться книгой:

На главную
Назад