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우리가 지구에서 볼 수 없는 달의 뒷면은 우리가 밤하늘에서 보던 구체와 놀라울 정도로 다릅니다.
우리에게 친숙한 가까운 쪽은 일부 장소에서 더 어둡게 보입니다. 즉, 달의 암말이라고 불리는 광대한 고대 용암 흐름의 결과입니다. 반면에 먼 쪽은 분화구와 분화구로 덮여 있지만 암말은 없습니다.
천문학자들은 달의 양면이 왜 그렇게 다른지 오랫동안 의아해했습니다. 그러나 지난 주 사이언스 어드밴스(Science Advances) 저널에 발표된 연구는 이 달의 신비에 대한 새로운 설명을 제시했습니다.
브라운 대학의 연구원들은 남극-에이트켄 분지(SPA)로 알려진 달에서 가장 큰 충돌 분화구를 연구했습니다. 너비는 약 2,600km, 깊이는 5마일이며 달과 충돌한 거대한 우주체에 의해 형성되었습니다. 아마도 떠돌이 왜성 행성 – 태양계가 형성되고 있을 때.
성명서에 따르면, 연구원들은 골짜기를 형성한 충격이 달 내부로 퍼질 엄청난 열 기둥을 생성했을 것임을 발견했습니다. 이 깃털은 달의 가까운 쪽으로 물질의 일부를 운반하여 화산 평원을 만든 화산에 공급했을 것입니다.
연구의 주저자이자 브라운 대학교의 박사 과정 후보자인 Matt Jones는 “SPA를 형성한 것과 같은 큰 영향이 많은 열을 발생시킬 것이라는 것을 알고 있습니다.”라고 말했습니다. 보도 자료에서.
문제는 이 온도가 달의 내부 역학에 어떻게 영향을 미치는지입니다. 우리가 보여주는 것은 SPA가 형성되는 시점의 합리적인 조건에서 결국 이러한 열 생성 요소를 가까운 쪽에 집중시킨다는 것입니다.
“우리는 이것이 우리가 표면에서 볼 수 있는 화쇄류 흐름을 초래한 맨틀 용융에 기여했다고 추측합니다.”
달의 가까운 쪽에 있는 화산 평야는 그룹의 고향입니다. 칼륨, 희토류 원소 및 인을 포함한 원소는 Procellarum KREEP terrane(PKT)로 알려져 있으며 달의 다른 곳에서는 보기 힘듭니다.
연구원들은 거대한 충돌로 인한 열이 달 내부의 열 전달 패턴을 어떻게 변화시키고 이것이 달 맨틀에서 KREEP를 어떻게 재분배하는지에 대한 컴퓨터 시뮬레이션을 실행했습니다.
그들의 모델에 따르면 KREEP은 충격이 직접적인 타격이든 달이 부상을 입든 “서퍼처럼” 충격 영역에서 방출되는 열파를 횡단했을 것입니다. 열 기둥이 달의 지각 아래로 퍼지면서 이 물질은 결국 가까운 쪽으로 옮겨졌습니다.
Jones는 보도 자료에서 “PKT가 어떻게 형성되었는지는 달 과학에서 가장 중요한 미해결 질문입니다.”라고 말했습니다.
남극-에이트켄 효과는 달의 역사에서 가장 중요한 사건 중 하나입니다. 이 작업은 이 두 가지를 결합한 작업이며 결과가 정말 흥미롭다고 생각합니다.”

김애란은 bsnewspaper.com의 필진으로 뉴스, 정치, 경제, 기술, 스포츠, 엔터테인먼트, 라이프스타일 등 다양한 분야의 소식을 다룹니다. 독자들이 중요한 이슈를 쉽게 이해할 수 있도록 명확하고 균형 잡힌 보도에 중점을 두고 있으며, 유용한 정보와 시의성 있는 내용을 전달합니다. 또한 현재의 주요 사건과 독자들의 관심사에 맞는 이야기를 알기 쉽게 풀어내는 데 힘쓰고 있습니다.
