Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЛИТОСФЕРЕ РАННЕЙ ЛУНЫ

Код статьи
10.31857/S2686740022060153-1
DOI
10.31857/S2686740022060153
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 508 / Номер выпуска 1
Страницы
53-58
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.
Ключевые слова
температурные напряжения деформации тепловое расширение гравитация радиоактивный разогрев Луна
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
6

Библиография

  1. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 7. Elkins-Tanton L.T. Magma Oceans in the Inner Solar System // Annual Review Earth Planetary Science. 2012. V. 40. P. 113–139.
  8. 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. 9. Теркот Д., Шуберт Дж. Геодинамика. Геологические приложения физики сплошных сред. М.: Мир, 1985. Т. 1. 381 с.
  10. 10. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1987. 602 с.
  11. 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. 12. Жарков В.Н., Трубицын В.П., Самсоненко Л.В. Физика Земли и планет. Фигуры и внутреннее строение. М.: Наука, 1971. 383 с.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека