Geofizikai mérések a Holdon. Tóth Zsuzsanna 2008. május 6.



Hasonló dokumentumok
Az elektromágneses spektrum

Távérzékelés - műholdak

2.6 A Föld sajátrezgései

REPÜLÉS A FÖLD HATÁSSZFÉRÁJÁBAN ŰRDINAMIKA SOROZAT 4. RÉSZ

Élet a Marson? Hamarosan lesz!

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

Alacsonypályás műholdvétel megvalósítása szoftverrádiós eszközökkel. Dudás Levente


Környezeti információs rendszerek II. Légi és űrfelvételek beszerzése

Radarmeteorológia. Makra László

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László

AMIRŐL A RADARTÉRKÉP MESÉL

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló. INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek

TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Távérzékeléses technikák. Távérzékeléses technikák. Távérzékelés. Aktív távérzékelés

Nógrád megye uránkutatása

A gravimetriai kutatások újabb eredményei az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetében

VLP-sorozatú lineáris labortápegység

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

k KIEGÉSZÍTŐK TÁSKA TÁSKA ÁLLVÁNY FEJ FREELUX Lux Optical laptop táska 12 OLDAL LADYLUX POKELUX STYLUX ASTRILUX SOFTILUX TITALUX METALUX CLASSILUX

Az energiagazdálkodás aktuális kérdései Csernai László Fellow, ias Kőszeg, Hungary & University of Bergen Norway

Az élet keresése a Naprendszerben

Helyi eljárások. LIV. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság Nemzetközi Klub Osztály. III. Női Nemzeti Bajnokság

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

c. kutatási programról

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

A meleg víz tiszta élvezete

A fény ember számára látható tartománya. 750 nm 700 nm 650 nm 600 nm 550 nm 500 nm 450 nm 400 nm

Versenyszabályzat. A án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez

Kozmikus környezetvédelem

AMERIKAI HADSEREG KÖZEPES TANK SZAKASZ (ALAP)

A csillagc. Szenkovits Ferenc

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

A Kárpát-medence geotermikus és hévízföldtani adottságai (a hasznosítások szemszögéből)

Biztonsági bukóketrec kialakításának irányelvei

ONDUTISS TERMÉKSKÁLA. Onduline Kft Budapest, Bokor u (+36-1) ; ;

A évi fizikai Nobel-díj

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot

Műholdmeteorológia. Makra László

Az 40 éves története. Beleznay Péter CCIE#10282, CCSI#31966 Fast Lane Cisco Learning Solution Partner

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

PERI Bérlési feltételek Rundflex

Az átkapcsoló. Izzófoglalat E 10 Műszaki adatok: max. feszültség: 42V Izzófoglalat E 14. max. feszültség: 42V

Robotika. 3. Érzékelés Magyar Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Cél. ] állékonyság növelése

Ereszcsatornák és lefolyócsövek fagyvédelme

Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval. Tudnivalók a füstgázelvezetésről (2009/09) HU

KS HORDOZHATÓ KIVITEL

A HOLD FEJLÔDÉSTÖRTÉNETE KÔZETMINTÁK ALAPJÁN

Mikrohullámok vizsgálata. x o

A LÉGKÖR VIZSGÁLATA METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK. Környezetmérnök BSc

Miért hűti a CO 2 a Föld felszínét

Diagram a serleges elevátorok póluspontjának meghatározásához

That s E[M]CONOMY: Képzés munka közben. CONCEPT MILL 450. Ipari szintű CNC-oktatás

Feladatok GEFIT021B. 3 km

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk es kiadás

Komfort légfüggöny Ipari légfüggöny

Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

2008/november (127. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

Földtani kutatás a Nyugat-Mecsekben

Használhatósági határállapotok

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

ALUMÍNIUM INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

Planetary Nebulae, PN PNe PN

PULI

A stílus azzal kezdődik, ami belül van.

Wilo-Control SC-Fire Diesel

A légszűrők z. F veszteségtényezője is kiszámítható a következő kifejezés alapján: z. , ahol. ç ø

Teljesítményerősítők LBB1930/20, LBB1935/20, LBB1938/20, LBB1938/70. hu Kezelési útmutató

A augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez

Verzió 1.3 Magyar. Leica Jogger 20/24/28/32 Felhasználói Kézikönyv

A Föld belső szerkezete

HORDOZHATÓ LCD-KÉPERNYŐS DVD-LEJÁTSZÓ Modell: MES-202 Rend. sz.:

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK, MŰSZEREK Meteorológia-gyakorlat

Érzékelők csoportosítása Passzív Nem letapogató Nem képalkotó mh. radiométer, graviméter Képalkotó - Kamerák Letapogató (képalkotó) Képsíkban TV kamer

Az ózonréteg sérülése

Vertica. A VERTICA segítséget nyújt a betegek mobilizálásában. Kényelmes FEKVÉS, biztonságos ÜLŐPOZÍCIÓ határozott ELŐRELÉPÉS.

KÜLTÉRI FÉNY- ÉS HANGJELZŐ SZIRÉNA SP-4002

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

INDIVIDUÁLISAN. Védelem minden helyzetben Fény-, belátás-, hang- és betörés elleni védelem tünteti ki a

Tíz történelmi idézet, amit rosszul tudunk 1. rész

GIS és Távérzékelés a közlekedési adatnyerésben

Műszaki leírás a Közösségi Ház Újpalotán c. tervpályázathoz

Optika Gröller BMF Kandó MTI. Optikai alapfogalmak. Fény: transzverzális elektromágneses hullám. n = c vákuum /c közeg. Optika Gröller BMF Kandó MTI

Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete

CSAPTELEPEK & ZUHANYOK. Wir Bäder.

Helymeghatározási technológiák összehasonlítása a közforgalmú közlekedésben

A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Verzió 2.0 Magyar. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Felhasználói Kézikönyv

ŰRTAN ÉVKÖNYV az űrkorszak ötvenedik évében

Kézben tartott. erő.

M szaki tartalom. 2. fejezet

Mágneses adattárolás:

Tárgyszavak: városökológia; növényvédelem; ózon.

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

6. Háttértárak. Mágneses elvű háttértárak. Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú.

Dr. Fancsik Tamás Igazgató Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Átírás:

Geofizikai mérések a Holdon Tóth Zsuzsanna 2008. május 6.

APOLLO program 1957. október 4.: a Szovjetunió felbocsátja a Szputnyik 1-et 1961. április 12.: a szovjet Gagarin űrrepülése John F. Kennedy, 1961. május 25. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind, or more important for the long-range exploration of space; and none will be so difficult or expensive to accomplish. az alig tíz évre tervezett kutatási programra 25 milliárd dollárt irányoztak elő (végül összesen 19,408,134,000 dollárba került) a munkálatokban 25.000 vállalat és kutatóintézet vett részt, mintegy 400.000 ember közreműködésével

APOLLO program Mercury-program, Gemini-program, Ranger project, Surveyor project, Lunar Orbiter Saturn rakéták, parancsnoki egység, holdkomp Apollo 1, 7, 8, 9, 10 Apollo 11, 1969. július 21. Eagle has landed. That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind." továbbá: Apollo 12, 14, 15, 16, 17 (1969 1972)

Holdraszállások Apollo 11 Mare Tranquillitatis G Neil Armstrong, Buzz Aldrin Apollo 12 Oceanus Procellarum H Charles Conrad, Alan Bean Apollo 14 Fra Mauro H Alan Shepard, Ed Mitchell Apollo 15 Hadley/Apennines J Dave Scott, James Irwin Apollo 16 Descartes J John Young, Charlie Duke Apollo 17 Taurus-Littrow J Harrison Schmitt, Eugene Carnan

Geofizikai mérések a Holdon Mérések a Holdon és Hold körül az Apollo programban: Soil Mechanics Investigation Solar Wind Composition Experiment Passive Seismic Experiment Laser Ranging Retroreflector Lunar Dust Detector Lunar Surface Magnetometer Cold Catode Gauge Suprathermal Ion Detector Experiment Solar Wind Spectrometer Lunar Portable Magnetometer Active Seismic Experiment Charged Particle Lunar Environment Experiment S-Band Transponder Experiment Bistatic Radar Experiment Heat Flow Experiment Laser Altimeter X-Ray Fluorescence Spectrometer Experiment Gammaray Spectometer Experiment Alpha Particle Spectrometer Experiment Orbital Mass Spectrometer Experiment Subsatellite Far Ultraviolet Camera/Spectrograph Cosmis Ray Detector Traverse Gravimeter Experiment Lunar Neutron Probe Surface Electrical Properties Lunar Seismic Profiling Experiment Lunar Atmospheric Composition Experiment Lunar Ejecta and Meteorites Experiment Lunar Surface Gravimeter Infrared Radiometer 1)-2) szeizmikus passzív szeizmológia aktív szeizmika 3) gravitációs 4) mágneses 5) geotermikus 6)-7) egyéb érdekes

ALSEP =Apollo Lunar Surface Experiment Package Apollo 11-nél EASEP műszercsomag elég messze beüzemelve az LM-től áramellátás (RTG) kommunikáció a Földdel central station

Szeizmológia Passive Seismic Experiment Package (PSEP) Apollo 11 Buzz Aldrin üzembe helyezi a műszert 3 hosszú, 1 rövid periódusú szeizmométer 21 napig működött és sugárzott adatokat vissza a Földre

Szeizmológia Passive Seismic Experiment (PSE) Apollo 12, 14, 15, 16 ALSEP része thermal shroud skirt hőmérséklet-változás miatti billegés ellen 1977-ig működtek

Szeizmológia - Holdrengések PSEP, PSE

Szeizmológia: Eredmények 1.) a Hold belső szerkezete 60-70 km vastag kéreg min. 1100 km vastag köpeny max. 450 km vastag mag 2.) szeizmikus források a Holdon - mély holdrengések (700-1200 km, Föld felőli oldal?) - termális holdrengések - sekély holdrengések (50-200 km) - meteorit becsapódások (1969-1977 >1700) 3.) szeizmikus hullámok gyengülése - a kéreg felső 20 km-e repedezett - a gyengülés kicsi hideg, száraz a Hold belseje - a magban a gyengülés növekszik olvadt

Szeizmika Active Seismic Experiment (ASE) Apollo 14 és 16 a mérés célja: a holdkéreg felszínközeli részén a részletes szerkezet megismerése 3 geofon egymástól 46 m-re leszúrva a regolitba 3-250 Hz tartományban voltak érzékenyek behatolás: kb. 460 m

Szeizmika Active Seismic Experiment (ASE) Apollo 14 és 16 Szeizmikus források: - thumper device 21 robbanótöltettel - rocket grenade launcher 4 rakétatöltettel (150, 300, 900, 1500 m) csak A-16-on működött

Szeizmika Lunar Seismic Profiling Experiment (LSPE) Apollo 17 4 geofon 8 robbanótöltet (100 m 3,5 km) a geológiai megállóhelyeken rakták ki őket (EVA1 2, EVA2 3, EVA3 3) behatolás: néhány km

Szeizmika: Eredmények szeizmikus hullám terjedési sebessége (P hullám) mindhárom leszállási helyen (A-14, 16, 17) 0,1-0,3 km/s a holdkéreg felső néhány km-ére töredezett, breccsásodott a kéreg felső része a meteorit becsapódások miatt az Apollo 17 leszállási helyén a felszíni bazalt réteg vastagsága 1,4 km Apollo 17 Taurus-Littrow völgy

Gravitációs mérések I. Lunar Surface Gravimeter (LSG) Apollo 17 ALSEP része célja: mérések a holdi gravitációról és változásairól, árapály deformációról elsődleges célja: gravitációs hullámok kimutatása LaCoste & Romberg: Lunar 4 a mérés sikertelen volt tervezési hiba miatt (LaCoste elszámolta magát )

Gravitációs mérések II. Apollo 17 Traverse Gravimeter Experiment (TGE) a mérés célja: a leszállási terület geológiájának megismerése és a g minél pontosabb megmérése traverse geológiai megállóhelyeken mérés (12) Bosch Arma D4E dupla rugós gyorsulásmérő motor által vezérelt szintezés le kellett olvasni és rádión bemondani a mért értéket használata nem volt könnyű összesen 26 leolvasás topográfia ismerete sztereofotókból

Gravitációs mérések II.: Eredmények drift=0 a 7 órás EVA alatt free-air korrekció = 0,19 mgal/m kb. (2gh/r) Bouguer-korrekcióhoz sűrűség a mintákból 1 km a völgyben a bazaltréteg vastagsága, meredek a határ, SM lábától 1 km-re kezdődik 162 694,5±5 mgal a Taurus-Littrow völgyben (=1,626945 m/s2)

Mágneses mérések I. Lunar Surface Magnetometer (LSM) Apollo 12, 15, 16 ALSEP része a mérés célja: a mágneses tér mérése, a Hold elektromos vezetőképességének vizsgálata Luna 2, 10; Explorer 35 műholdak is mérték a mágneses teret

Mágneses mérések I.: Eredmények a Holdnak erős helyi mágneses forrásai vannak valamikor rendelkezhetett globális mágneses térrel, a holdi kőzeteknek van remanens mágnesezettsége a Holdnak nincs atmoszférája, így a napszél a felszínt akadálytalanul éri mérési eredmények: A-12 ~38 nt; A-15 ~6 nt ( mascon - nem erősen mágnesezett) ez szuperimponálódik a Föld mágneses uszályára, ill. átmeneti zónájára, és a bolygóközi mágneses térre electromagnetic sounding: a Hold elektromos vezetőképessége a mélységgel változik (függ a kémiai összetételtől és a hőmérséklettől is) a vasmag méretének, a köpeny hőmérsékletének megbecsülése a mérések alapján: - a köpeny hőmérséklete 500 km-ig biztosan 1000 C alatt van - az olvadt kőzet határa 800 és 1500 km közé tehető (PSE 1000 km) - igazolt egy kb. 450 km sugarú vasmag

Mágneses mérések II. Apollo 14, 16 Lunar Portable Magnetometer (LPM) hordozható magnetométer célja: a helyi remanens mágneses tér mérése az űrséta megállóiban (felhasználva az LSM időben változó mérési értékeit) A-14: 2 mérés, egymástól 1,1 km-re, 43±6-103±5 nt A-16: mérések 7,1 km-es távolságon belül, 121 313 nt eredmény: jelentős különbségek az értékekben ezt igazolják a Hold körül keringő műholdak mérései is

Geotermika a Holdon Apollo 15, (16), 17 Heat Flow Experiment (HFE) cél: hőáramlás mérése 1,6-2,3 m-es lyukakat kellett fúrni, azokban különböző mélységekben hosszú távon mérték a hőmérsékletet Eredmény: A-15: 21 mw/m2, A-17: 16 mw/m2 a hőáramlás 18-24%-a a földinek (87 mw/m2), de ez bizonytalan következtetés a 2 mérésből

Lézertükör Apollo 11, 14, 15 Laser Ranging Retroreflector (LRRR) egyetlen máig működő mérés corner-cube reflector: a beeső fényt visszaveri ugyanabba az irányba, ahonnan érkezett célja: a Föld-Hold távolság pontos mérése mérések: lézerrel pontosság: 3 cm (ma már mm) a Lunokhod 2 is részt vesz a mérésekben (1973 óta) McDonald Observatory, Texas Hawaii, California, Franciao., Németo., Ausztrália

Lézertükör - Eredmények lézernyaláb diszperzió miatt a Hold felszínén 6,5 km széles lesz, a Föld felszínén pedig 20 km beérkező foton pontos azonosítása lehetséges (több órás mérés) holdpálya pontos ismerete (változik, átlag érték: 384467 km) napfogyatkozás időpontjának nagyon pontos kiszámolása (vissza 3400 évvel is) Hold távolodása: 38 mm/év tömegeloszlás 350 km-es mag valószínű Newton gravitációs állandója nem változott 1969 óta 1/1011 pontossággal APOLLO = Apache Point Observatory Lunar Laser-ranging Operation, New Mexico, USA

Doppler Radio Tracking S-Band Transponder Experiment (Orbital) Apollo 14, 15, 16, 17 = S-sávú válaszadó radarkészülék célja: a Hold gravitációs terének vizsgálata, helytől függő változásainak mérése rádiójelek frekvenciájának pontos mérése a Földön a sebesség pontos ismerete sebességváltozás oka a g változása (-Föld és Nap) becsapódási medencék vizsgálata

Köszönöm a figyelmet! Hivatkozások Catalog of Apollo Experiment Operations http://ares.jsc.nasa.gov/humanexplore/exploration/exlibrary/docs/apollocat/apollo.htm Exploring the Moon: Apollo Missions http://www.lpi.usra.edu/expmoon/apollo_landings.html Apollo Program Summary Reports http://history.nasa.gov/apsr/apsr.htm Dancsó Béla: Holdséta; Novella Kiadó, 2004 Wikipédia