Jackson (cráter lunar)

jackson
lat.  jackson

Una imagen de la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter .
Características
Diámetro71,4 kilometros
mayor profundidad2761 metros cuadrados
Nombre
epónimoJohn Jackson (1887-1958), astrónomo inglés. 
Ubicación
22°03′ s. sh. 163°19′ O  / 22.05  / 22.05; -163.32° N sh. 163.32°O ej.,
Cuerpo celestialLuna 
punto rojojackson
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El cráter Jackson ( del lat.  Jackson ) es un gran cráter de impacto joven en el hemisferio norte del lado oculto de la Luna . El nombre se le dio en honor al astrónomo inglés John Jackson (1887-1958) y fue aprobado por la Unión Astronómica Internacional en 1970. La formación del cráter hace referencia al período copernicano [1] .

Descripción del cráter

Los vecinos más cercanos del cráter son el cráter Marzi al oeste; Cráter Miner en el noreste, cráter Bredikhin en el sureste; así como el cráter McMas en el sur-suroeste [2] . Coordenadas selenográficas del centro del cráter 22°03′ N. sh. 163°19′ O  / 22.05  / 22.05; -163.32° N sh. 163.32°O g , diámetro 71,38 km 3] , profundidad 2,76 km [4] .

El cráter tiene forma poligonal y prácticamente no se ve afectado por la destrucción. Un pozo de cráter con un borde afilado y una amplia pendiente interior similar a una terraza. La parte sureste del eje es algo redondeada. La altura del pozo sobre el terreno circundante alcanza los 1290 m [4] , el volumen del cráter es de aproximadamente 4500 km³ [4] .

El fondo del cuenco es accidentado, la parte norte es montañosa, hay un sistema de varios picos centrales masivos. La composición de los picos centrales es gabro - norita - anortosita troctolita con un contenido de plagioclasa de 85-90% (GNTA1) y 80-85% (GNTA2), así como anortosita gabro-norita (AGN) [5] . Hay áreas con alto albedo en el cuenco del cráter , el fondo del cuenco está cubierto con roca fundida enfriada. El cráter está rodeado por rocas de alto albedo expulsadas durante su formación, y un anillo de rocas más oscuras se une a la pendiente exterior del oleaje.

El cráter se formó por un impacto de ángulo bajo desde la dirección noroeste y es el centro de un sistema de rayos asimétricos brillantes. Los haces más intensos se encuentran dentro de sectores con un ángulo de aproximadamente 90 grados en las direcciones noreste y suroeste y se extienden cientos de kilómetros desde el cráter. Un estrecho sector de rayos emana en dirección sur-sureste.

El fondo del cuenco del cráter es un excelente ejemplo de la variedad de estructuras que se pueden formar durante la solidificación de las rocas derretidas tras el impacto. La energía cinética de la bola de fuego ( asteroides o cometas ) transferida a la superficie de la Luna y convertida en energía térmica conduce al derretimiento casi instantáneo de las rocas. La mayor parte del derretimiento se acumula en el cráter, parte se expulsa, parte vuelve a caer en el cráter y se enfría en el camino con la formación de cascadas espectaculares. Durante la formación del cráter, secciones de roca de la ladera interna colapsan en el derretimiento que aún no se ha solidificado, lo que provoca la aparición de ondas y ondas. A medida que el derretimiento se solidifica, se produce la compresión y el agrietamiento de las rocas.

Cráteres satélite

jackson [3] Coordenadas Diámetro, kilómetros
q 20°50's. sh. 165°09′ O  / 20.83  / 20.83; -165.15 ( Jackson Q )° N sh. 165.15°O ej., 13.2
X 24°53′ N. sh. 164°41′ O  / 24.89  / 24,89; -164.68 ( Jackson X )° N sh. 164.68°O ej., 16.8

Véase también

Notas

  1. Descripción del cráter en The Moon-Wiki  (ing.)  (enlace inaccesible) . Consultado el 5 de julio de 2020. Archivado desde el original el 11 de julio de 2018.
  2. Cráter Jackson en el mapa LAC-51 . Consultado el 5 de julio de 2020. Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2020.
  3. 1 2 Manual de la Unión Astronómica Internacional . Consultado el 5 de julio de 2020. Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2020.
  4. 1 2 3 Base de datos de cráteres de impacto lunar . Losiak A., Kohout T., O'Sullivan K., Thaisen K., Weider S. (Lunar and Planetary Institute, Lunar Exploration Intern Program, 2009); actualizado por Öhman T. en 2011. Página archivada .
  5. Stefanie Tompkins y Carle M. Pieters (1999) Mineralogía de la corteza lunar: Resultados de Clementine Meteoritics & Planetary Science, vol. 34, págs. 25-41.

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