月への衝突...わざと

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信じられないかもしれませんが、何十もの宇宙船が月面に衝突しました。 NASAの月面衛星観測観測衛星(LCROSS)は、2008年に月面偵察オービターと共に打ち上げられます。そのブースターロケットは最初に月に衝突し、大きなクレーターを作り出します。次に、小さなシェファーディング宇宙船が同じ場所に衝突し、破片の雲も破壊される前に分析します。

1959年、宇宙船が月の空から落下し、静寂の海近くの地面に衝突しました。船自体は粉々になりましたが、その使命は成功しました。ソビエト連邦のルナ2号は、月に「着陸」する最初の人工物になりました。

これは信じ難いように思えるかもしれませんが、ルナ2号はトレンドを開始しました。何十もの宇宙船がそれを成し遂げました。

NASAの最初のカミカゼは、1960年代初頭に建設、打ち上げられたレンジャーズでした。 5回、これらの車サイズの宇宙船は月に飛び込み、カメラはずっと下をクリックしました。彼らは、月のクレーター、次に岩と土、そして忘却の最初の詳細な画像をキャプチャしました。月面について地球に向けてビームバックされたデータは、後のアポロ計画の成功に不可欠でした。

しかし、NASAがソフトランディングをマスターした後でも、墜落は続きました。 1960年代後半から70年代前半にかけて、ミッションコントローラーは定期的に大規模な土星ロケットブースターを月に誘導し、アポロ地震計の地面を揺らしました。衝突は軌道よりもはるかに簡単であると彼らは発見した。月の不均一な重力場は奇妙な方法で衛星を引っ張り、軌道修正を頻繁に行わないと、オービターは地面に向きを変える傾向があります。したがって、月は古い宇宙船にとって便利な墓地になりました。NASAの月面探査機(1966-1972)の5つすべて、4つのソビエトルナ探査機(1959-1965)、2つのアポロ衛星(1970-1971)、日本の飛天宇宙船(1993)そして、NASAの月探査機(1999)は、自分で作ったクレーターになりました。

このすべての経験が役に立ちます。 NASAの研究者たちは、月面に水を見つけるという大胆な計画を立てており、彼らは、あなたが推測したように、水を着陸させることによってそれを行うでしょう。ミッションの名前はLCROSSで、Lunar CRater Observation and Sensing Satelliteの略です。 NASA AmesのチームリーダーであるTony Colapreteが、それがどのように機能するかを説明します。

「月の恒久的に影になっているクレーターの一部の中に凍った水が隠れていると思います。そこで、これらのクレーターの1つを攻撃し、破片を蹴上げて、水柱の影響についてプルームを分析します。」

実験はこれほど重要ではありません。 NASAは月に戻ります。探査機がそこに着くと、水が必要になります。水はロケット燃料用の水素と呼吸用酸素に分けられます。ムーンダストと混ぜてコンクリート、建築材料を作ることができます。水は優れた放射線シールドになり、喉が渇いたときに飲むことができます。 1つの選択肢は、地球から直接水を送ることですが、それは高価です。より良いアイデアは、月の土壌から直接水を採掘することです。

しかし、それはありますか?それがLCROSSの目標です。

クエストは、2008年後半にLCROSSが地球を離れ、独自の偵察任務を遂行する大型宇宙船である月面偵察オービター(LRO)と同じロケット内に閉じ込められたときに始まります。打ち上げ後、2隻の船は分かれて月に向かい、LROは軌道に乗り、LCROSSは墜落します。

実際、Colapreteは次のように述べています。 LCROSSは二重の宇宙船です:小さくてスマートな母船と大きくてそれほどスマートではないロケットブースター。母船はブースターを月に連れて行くので「羊飼い宇宙船」と呼ばれます。彼らは一緒に月へ旅行しますが、別々に攻撃します。

ブースターが最初に攻撃し、2トンの質量と100億ジュールの運動エネルギーを熱と光の盲目な閃光に変換する野蛮な打撃。研究者たちは、幅20メートルまでのクレーターを掘り起こし、40 kmもの高さの破片を噴出する影響を予測しています。

すぐ後ろに、シェパーディング宇宙船が衝突の写真を撮ってから、デブリプルームの中を飛んでいきます。搭載された分光計は、太陽に照らされたプルームを分析して、水(H2O)、水片(OH)、塩、粘土、水和鉱物、および各種有機分子の兆候を調べます。 「そこに水があるか、何か興味深いものがあれば、それを見つけます」とColaprete氏は言います。

羊飼いはそれからそれ自身の死の急落を始めます。古いレンジャーのように、カメラをクリックして月面に飛び込みます。地球に戻ると、ミッションコントローラーはブースターの輝くクレーターのうねりを見て視野を満たします-爽快なラッシュ。

シェパードの分光計は、最後まで、水を嗅ぎ続けます。 「データストリームを影響を受ける前の10秒まで監視できます」とColapreteは言います。 「そして、ブースターの墜落現場から100メートル以内に着陸するのに十分な制御が必要です。」

シェパードはブースターより1/3軽いので、その影響は比例して小さくなります。それでも、シェパードは独自のクレーターとプルームを作成し、ブースターのクレーターとプルームを追加します。天文学者は、組み合わされたプルームが地球から見えることを望んでおり、シェパードが破壊された後でも観測を続けることができます。

多くの読者は、1999年のルナプロスペクターの墜落を覚えています。ミッションコントローラーは、LCROSSのように、水を蹴上げることを期待して、月の南極近くのシューメーカークレーターに船を導きました。しかし、水は見つかりませんでした。

「LCROSSは成功の可能性が高くなります」とColapreteは言います。 1つには、LCROSSはLunar Prospectorの200倍以上の衝撃エネルギーを提供し、より深いクレーターを掘り起こし、それがはっきりと見える場所に破片を高く投げます。 Lunar Prospectorのプルームは4億500万マイル離れた地球上の望遠鏡でのみ観測されましたが、LCROSSのプルームは、特別に設計された機器を使用して、ポイントブランクレンジでShepherding Spacecraftによって分析されます。

残っている質問は1つだけです。LCROSSはどこで攻撃されますか?

「まだ決めていません」と彼は言う。最良の場所はおそらく、はるか昔に彗星によって堆積された水が凍り、今日まで生き残った可能性がある、影のある底のある極域クレーターでしょう。それほどオーソドックスな選択肢には、峡谷、リル、溶岩洞窟などがあります。 「多くの候補者がいます。さまざまなサイトのメリットについて討論し、最後に1つを選択するために、研究者会議を開催しています。」

元のソース:[メール保護]

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