Вторник, 22.09.2026
Космическая погода на текущий час
Вход в систему не произведен
 Войти /  Регистрация

Секция Совета РАН по космосу

< Комета 3I/ATLAS продемонстрировала обилие молекулярного азота
21.09.2026 23:29 Давность: 12 hrs
Категория: Луна, Технологии, В России
Количество просмотров: 10

Стенки лунного кратера Зееман содержат больше воды, чем вещество его дна



Телевизионные снимки поверхности Луны прибором СТС-Л с борта российского аппарата «Луна-25» и данные нейтронного телескопа ЛЕНД на борту лунного спутника LRO (NASA) позволили подробно изучить распределение водяного льда в веществе полярного кратера Зееман.


17 августа 2023 года станция «Луна-25», находясь на орбите искусственного спутника Луны, выполнила за пять дней до своей аварии контрольные включения комплекса научной аппаратуры. Все приборы продемонстрировали штатную работу без замечаний. Телевизионными камерами КАМ-С №07 и 08 из состава системы СТС-Л, созданной в ИКИ РАН, были получены снимки кратера Зееман на обратной стороне Луны.

На полученном изображении отчетливо проявилась неоднородность его поверхности: дно кратера имеет шероховатую поверхность, изрытую множеством мелких кратеров, тогда как его стенки кажутся «размытыми» и гладкими.

Снимок аппаратурой СТС-Л космического аппарата «Луна-25» района кратера Зееман на обратной стороне Луны, полученный 17 августа 2023 г. во время полета по орбите искусственного спутника Луны. Фотография: ИКИ РАН

Чтобы понять, с чем могут быть связаны различия поверхности, исследователи сопоставили ее изображение с данными о содержании воды в лунном грунте, полученными с помощью российского нейтронного телескопа ЛЕНД. Этот прибор, также созданный в ИКИ РАН, уже более 15 лет проводит картографирование излучения нейтронов с поверхности Луны на борту лунного спутника Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA). Это метод основан на эффекте изменения потока нейтронов в зависимости от концентрации водорода в лунном грунте. Поскольку основным носителем водорода в реголите является вода, нейтронные данные позволяют оценить содержание водяного льда в лунном веществе на глубине до одного метра.

Основным результатом проведенного исследования стало выявление связи массовой доли воды в лунном грунте с геоморфологическими свойствами поверхности кратера. Этот ударный кратер образовался в нектарский период эволюции Луны около 4 млрд. лет назад.

Сравнение данных приборов СТС-Л и ЛЕНД показало, что более гладкие стенки его вала содержат больше льда, чем его шероховатое дно. Среднее содержание водяного льда в реголите на стенках вала составило около 0,05% по массе, тогда как на дне — около 0,03% по массе.

Карта распределения водного эквивалента водорода в реголите кратера Зееман и его окрестности по данным прибора ЛЕНД на борту лунного спутника Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA). Оттенки серого отображают рельеф поверхности согласно данным лазерного альтиметра LOLA, также на борту LRO. Черными контурами показаны границы геологических районов в кратере и его окрестностях. Белый контур соответствует границам снимка, сделанного камерой СТС-Л на борту «Луны-25». Изображение: ИКИ РАН

Исследователи пришли к выводу, что более гладкие стенки вала сформировались вследствие осыпания реголита, из-за которого обнажились более глубокие слои вещества с высоким содержанием водяного льда. Нейтронное излучение от этого вещества также, вероятно, наблюдается на дне сравнительно небольшого и более молодого ударного кратера Зееман Y, расположенного на северном валу основного кратера Зееман (см. рисунок). Согласно данным прибора ЛЕНД, значение массовой доли воды в реголите на дне кратера Зееман Y составляет около 0,15 % по массе.

Результаты исследований будут опубликованы в журнале «Космические исследования», № 6, 2026. Они вносят важный вклад в понимание эволюции лунной поверхности и механизмов накопления и сохранения воды и летучих веществ в полярных областях Луны.

Служебная телевизионная система КА «Луна-25» (СТС-Л) была разработана в отделе оптико-физических исследований ИКИ РАН под руководством Аванесова Г.А., Бессонова Р.В., Воронкова С.В., Полянского И.В., Эльяшева Я.Д. и др.

Нейтронный телескоп ЛЕНД был разработан в отделе ядерной планетологии ИКИ РАН под руководством Митрофанова И.Г., Мокроусова М.И., Санина А.Б. и др.

Источник: пресс-центр ИКИ РАН 


Комментарии

Комментарии

Вход в систему

Введите имя пользователя и пароль для входа в систему:
Вход в систему

Забыли пароль?

Кирхгофа законы

(названы по имени немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа - G.R.Kirchhof 1824 - 1887)

Первый закон Кирхгофа гласит... [далее]

Rambler's Top100