Étude des caractéristiques de l'émission thermique micro-ondes des cratères d'impact cassants du fond lunaire

  • role: First author第一作者
  • Affiliation:

    State Key Laboratory of Lunar and Planetary Sciences, Macau University of Science and Technology, Macau 999078, China

    College of Geoexploration Science and Technology, Jilin University, Changchun 130026, China

  • Email:2109853ese30003@student.must.edu.mo
  • Introduction:E-mail 2109853ese30003@student.must.edu.mo
MENG Yibo12,  
  • role: Corresponding author通信作者
  • Affiliation:

    State Key Laboratory of Lunar and Planetary Sciences, Macau University of Science and Technology, Macau 999078, China

    College of Geoexploration Science and Technology, Jilin University, Changchun 130026, China

  • Email:mengzg@jlu.edu.cn
  • Introduction:E-mail mengzg@jlu.edu.cn
MENG Zhiguo12*,  
  • Affiliation:

    State Key Laboratory of Lunar and Planetary Sciences, Macau University of Science and Technology, Macau 999078, China

ZHANG Xiaoping1,  
  • Affiliation:

    Key Laboratory for Bionics Engineering of Education Ministry, Jilin University, Changchun 130026, China

ZOU Meng3

résumé

Le mécanisme de formation et l'histoire de l'évolution des cratères d'impact cassants du fond lunaire (FFCs) ont toujours été un sujet brûlant en science lunaire. La caractéristique des FFCs est leur fond relativement peu profond, comprenant des failles radiales, concentriques et/ou polygonales, dont certaines comprennent également des crêtes montagneuses, des matériaux lunaires et des dépressions sombres, caractéristiques associées à l'activité volcanique, engendrant une controverse sur les causes principales des FFCs entre les points de vue de la relaxation viscoélastique et de l'intrusion magmatique. Sur la base de données radiométriques micro-ondes de Chang'e-2 ayant une certaine profondeur de pénétration et reflétant les propriétés thermiques, une étude systématique des caractéristiques de l'émission thermique micro-ondes des FFCs à la surface de la Lune est réalisée sur la base de la luminosité de 24 heures, de la carte de luminosité régulière et de la différence de luminosité, en combinaison avec l'exposition du basalte en surface. Les principales découvertes comprennent : (1) la caractéristique de différence de luminosité montre la présence de zones dans les FFCs avec une différence de luminosité élevée dans les quatre canaux micro-ondes et des fissures de surface bien développées dans ces zones. (2) Dans les FFCs avec exposition de basalte en surface, il y a des exceptions à l'émission thermique micro-ondes, indiquant la présence d'un mur de basalte interne formant une caractéristique volcanique de surface. (3) Dans les FFCs où aucune exposition de basalte en surface n'est observée, il existe toujours des exceptions à l'émission thermique micro-ondes au fond du cratère, suggérant la présence d'un muret de basalte interne. Les résultats confirment la présence d'un muret de basalte interne sur la base des angles de luminosité de l'émission micro-ondes et valident l'intrusion magmatique dans les FFCs lunaires, fournissant un important nouveau support pour l'étude de l'évolution thermique de la Lune.

mots-clés

Télédétection ; Données radiométriques micro-ondes de Chang'e-2 ; Cratères d'impact cassants du fond lunaire ; Activité volcanique lunaire ; Lune

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