ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЛИТОСФЕРЕ РАННЕЙ ЛУНЫ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

На ранних этапах развития Луны ее растущая литосфера испытала сложные изменяющиеся во времени температурные и гравитационные напряжения. Несмотря на последующее интенсивное ударное преобразование поверхности, в ходе гравиметрической съемки космической миссии GRAIL было обнаружено наличие реликтовых глубинных разломов. Анализ линейных гравитационных аномалий показывает расширение внешнего жесткого слоя планеты на определенном раннем этапе эволюции Луны из-за превышения температурных напряжений над гравитационным сжатием. Получение зависимости временного интервала расширения литосферы от ряда безразмерных параметров теплопроводности позволит уточнить существующие модели тепловой и геохимической эволюции ранней Луны.

Об авторах

С. А. Воропаев

Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: voropaev@geokhi.ru
Россия, Москва

А. П. Кривенко

Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: krivenko@geokhi.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Zuber M.T. et al. Gravity field of the Moon from the Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) mission // Science. 2013. V. 339. P. 668–671. https://doi.org/10.1126/science.1231507
  2. Zuber M.T., Smith D.E., Lemoine F.G., Neumann G.A. The shape and internal structure of the Moon from the Clementine mission // Science. 1994. V. 266. P. 1839–1843. https://doi.org/10.1126/science.266.5192.1839
  3. Andrews-Hanna J.C. et al. Ancient Igneous Intrusions and Early Expansion of the Moon Revealed by GRAIL Gravity Gradiometry // Science. 2012. V. 339. P. 675–678. https://doi.org/10.1126/science.1231753
  4. Shearer C.K. et al. Thermal and Magmatic Evolution of the Moon // Reviews in Mineralogy & Geochemistry. 2006. V. 60. P. 365–518. https://doi.org/10.2138/rmg.2006.60.4
  5. Solomon S., Head J. W. Lunar mascon basins: Lava filling, tectonics, and evolution of the lithosphere // Rev Geophys Space Phys. 1980. V. 18. P. 107–141.
  6. Hood L.L., Zuber M.T. Recent refinements in geophysical constraints on lunar origin and evolution / In: Origin of the Earth and Moon. Canup R.M., Righter K. (eds). Univ Arizona Press, 2000. P. 397–412.
  7. Elkins-Tanton L.T. Magma Oceans in the Inner Solar System // Annual Review Earth Planetary Science. 2012. V. 40. P. 113–139.
  8. Воропаев С.А., Джианго Я., Барриот Ж.-П. Разрыв вытянутого малого тела приливными силами при подлете: возможные сценарии // Астрономический вестник. 2020. Т. 54. № 2. С. 171–182.
  9. Теркот Д., Шуберт Дж. Геодинамика. Геологические приложения физики сплошных сред. М.: Мир, 1985. Т. 1. 381 с.
  10. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1987. 602 с.
  11. Воропаев С.А., Нугманов И.И., Душенко Н.В., Джинго Я. Зависимость упругих свойств Н5-хондритов (NWA 12370) от давления // ДАН. Физика, Технические науки. 2020. Т. 495. С. 14–17.
  12. Жарков В.Н., Трубицын В.П., Самсоненко Л.В. Физика Земли и планет. Фигуры и внутреннее строение. М.: Наука, 1971. 383 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (69KB)
3.

Скачать (72KB)

© С.А. Воропаев, А.П. Кривенко, 2022

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).