Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Луны поверхность

    Выполненный в последние годы анализ лунного грунта, доставленного на Землю американскими космическими кораблями Аполлон , обнаружил поразительное сходство состав земной коры и лунной поверхности. В то же время, отмечают и некоторые расхождения, которые могут соответствовать действительности или являться результатом того, что исследованию подвергалось ограниченное количество образцов лунного вещества. Ниже приводятся сравнительные данные о процентном содержании различных оксидов в базальтовых породах, взятых из четырех лунных морей, и в океанических базальтах, образующих наиболее распрост- [c.443]


    Наиболее интересные результаты следует ожидать от систем, совершивших мягкую посадку на лунную поверхность. [c.307]

    Луна. Еще в 1966 г. первый спутник Луны — советская автоматическая станция Луна-10 провела первые дистанционные анализы лунной поверхности. На станции был установлен гамма-спектрометр, который дал первые сведения о содержании радиоактивных элементов в породах Луны. Уже эти предварительные сведения позволили заключить, что в морских районах Луны залегают изверженные горные породы, по своему составу близкие к земным базальтам. [c.120]

    Недопустимо хранить при высокой температуре таблетки, в состав которых входят легко испаряющиеся вещества (валидол, бромкамфора и Т.Д.), так гак они быстро теряют их, приобретая лунную поверхность . Во избежание раздавливания нижележащих слоев таблеток под тяжестью верхних вес упаковки не должен превышать 3 кг. Распадаемость всех видов таблеток и драже должна проверяться по истечении 1 года хранения. Упаковка должна предохранять таблетки от внешних воздействий и (вспенивать их стабильность в течение установленного срока годности. [c.309]

    В сентябре 1970 г. советская автоматическая станция Луна-16 забрала образец лунного грунта в Море Изобилия и доставила его на Землю. В феврале 1972 г. станция Луна-20 осуществила аналогичный эксперимент, доставив породу с материкового участка лунной поверхности. Обе станции были снабжены устройствами для пробоотбора. Это был стальной бур диаметром около 30 мм и длиной около 35 см. Он укреплялся на штанге, которая откидывалась от спускаемого аппарата на расстояние около двух метров. После бурения, ход которого контролировали с Земли, бур автоматически помещался в контейнер, крышка которого герметично захлопывалась. [c.120]

    Предварительные исследования показывают, что с помощью автоматической системы можно будет определить содержание наиболее важных компонентов лунной поверхности З], О, Ре, А1, М , Ка, К, Са, N1 и других элементов. Полученные данные помогут решить вопрос о характере пород, слагающих лунную поверхность, и их плотности. Более полные данные позволят выяснить многие вопросы, связанные с происхождением Луны, Земли и всей солнечной системы. [c.308]

    Через несколько лет геохимик-органик получит образец с лунной поверхности, и его задачей будет описание органических веществ, которые могут в нем оказаться. Результатов этого анализа будут ожидать с огромным интересом. Окажется ли Луна лишенной органических веществ, или мы найдем их следы — вещества, среди которых будут встречены сходные по строению углеродных скелетов с биохимическими веществами Можно ожидать, что в течение 1970— [c.216]

    В январе в Якутии морозы достигли 50° С. 2. Нормальная температура человеческого тела 36,6° С. 3. Вода превращается в пар при температуре 100° С. 4. За ночь лунная поверхность охлаждается до —160° С. 5. В Средней Азии летом в тени бывает свыше 50° С тепла. [c.61]


    Период прямой геологической разведки небесных тел начался 21 июля 1969 г. В этот день люди впервые ступили на поверхность Луны. Они отобрали пробы лунного грунта и спустя несколько дней доставили их на Землю. Через год с небольшим прилунилась первая автоматическая станция Луна-16 , возвратившаяся на Землю с лунными породами. Немного позднее, в ноябре 1970 г. на Луну доставлена советская автоматическая лаборатория Луноход-1 . Начав свое движение по Луне с севе-ро-западного Моря дождей, это фантастическое транспортное средство обследовало за 321 день около 50 га лунной поверхности. И днем и ночью, при температурах от — 140 до 130°С автоматическая лаборатория исследовала состав лунного грунта. [c.190]

    По космическим масштабам от нас до Луны — рукой подать. Луна отстоит от Земли всего на 384 тыс. км, и рельеф ее поверхности можно наблюдать через телескоп и даже невооруженны.м глазом. Все же немало тайн доведется раскрыть научным экспедициям, которые в недалеком будущем ступят на лунную поверхность. [c.111]

    Блестящим подтверждением сказанного являются последние исследования в космосе —по определению состава лунной поверхности и состава атмосферы Венеры и Марса, предпринятые учеными СССР и США. Анализ лунных камней, доставленных на Землю американскими космонавтами, показал наличие в них свыше 60 элементов, известных нам металлов и газов. [c.184]

    В последние годы выполнен анализ лунного грунта, доставленного советскими лунными автоматическими станциями. Обнаружено большое сходство состава земной коры и лунной поверхности. Тем не менее содержание отдельных оксидов в базальтовых породах лунного вещества значительно отличается от состава земных горных пород как в большую, так и в меньшую сторону. Какой ряд оксидов, приведенных ниже, по своему содержанию в породах, сильно отличает лунный грунт от земного  [c.165]

    Задача 4.8. В книге М. Борисова Кратеры Ба-бакина есть эпизод, связанный с проектированием станции Луна-16 . Нужно было снабдить-станцию компактной и сильной электролампой для освещения лунной поверхности под ногами станции. Лампе предстояло выдержать большие механические перегрузки. Естественно, ртобранные образцы придирчиво испытывали. Й вот оказалось, что лампы не выдерживают перегрузок. Слабым местом было соединение цоколя лампы со стеклянным баллоном. Сотрудники Бабакина сбились с ног, пытаясь найти более прочные лампы... Как Вы думаете что предложил в этой ситуации главный конструктор Георгий Николаевич Бабакин  [c.72]

    В образцах, доставленных с Луны, обнаружены На, К, РЬ, Си, Mg, Са, Зг, Ва, А1, 5е, Оа, У, УЬ, 51, Т1, 2г, V, Сг, Мо, Ре, Со, N1. Наиболее распространены иа лунной поверхности 81, Т1, А1, Ре, Са, М . Высокое содержание титана на лунной поверхности (его не меньше 5%)—существенное отличие от состава земной коры. Содержание 7г, У, УЬ и Ва также на несколько порядков выше, чем в земной коре и в падающих на Землю каменных метеоритах. Э 1ементы группы Рк и золото не содержатся в лунных образцах в заметных количествах. [c.238]

    Наибольший интерес для нас, безусловно, представляет спутник нашей планеты Луна. Это холодное тело шарообразной формы, покрытое толстым слоем пыли. На Луне нет ни воды, ни воздушной оболочки. Луна имеет диаметр 3476 км, который только в четыре раза меньше диаметра Земли, масса Луны в 80 раз меньше массы нашей планеты. Плотность равна 3,3 г/см . Давно человек изучил лунный пейзаж с той стороны, которая видна с Земли. Вторая сторона до самого последнего времени оставалась скрытой от глаз человека. И только теперь, благодаря мощной современной технике, впервые удалось сфотографировать космическое тело не с поверхности Земли, а с помощью ракеты, пролетевшей недалеко от поверхности Луны. Полученные фотографии свидетельствуют о явной асимметрии лунной поверхности. Обратная сторона имеет мало морей и много гор. Совершенно неожи- [c.73]

    Между другими телами Солнечной системы, которые лишены магнитного поля и атмосферы, может происходить еще более интенсивный обмен веществом, чем мы наблюдаем на Земле. Изучение околоземного пространства с помощью спутников и космических ракет подтвердило существование так называемого солнечного ветра , представляющего собой частицы, летящие с большой скоростью. Определено, что на каждый 1 см лунной поверхности ежесекундно в течение нескольких миллиардов лет попадает до 60 млрд. частиц с минимальной энергией порядка 5 эв. Во вре.мя же максимальной солнечной активности энергия частиц увеличивается вдвое, а плотность потока — в 250 раз. Под влиянием такой непрерывной бомбардировки многие тысячи атомов вещества лунзой поверхности выби- [c.156]

    Расширение объектов исследования и все возрастающие требования современной промышленности к чистоте материалов и к комплексному использованию сырья привели к разработке новых, более точных, быстрых и высокочувствительных методов определения марганца. Наиболее существенным достижением в аналитической химии марганца явилось использование ней-троно-активационного метода. Благодаря высокому значению поперечного сечения реакции радиационного захвата тепловых нейтронов природным изотопом Мп, этот метод позволяет определять марганец из очень малых количеств исследуемых проб и без их разрушения. Это имеет принципиально важное значение при анализе уникальных проб космического происхождения, что способствует решению ряда важнейших космогонических проблем, таких как нуклеосинтез, ядерная эволюция вещества Солнечной системы, а также созданию геохимической модели земной коры и верхней мантип. Большой интерес представляют работы по нейтроно-активационному определению ничтожно малых количеств радиоактивного Мп, образующегося в метеоритах и породах лунной поверхности за счет ядерных взаимодействий с космическими лучами. Этот изотоп позволяет изучать вариации интенсивности космических лучей и солнечной активности за последние десять миллионов лет. [c.5]


    Советская автоматическая станция Луна-10 в 1966 г. провела первые дистанционные анализы лунной поверхности. На станции был установлен гамма-спектрометр, с помощью которого удалось получить первые сведения о содержании радиоактивных элементов в породах Луны. Эти данные привели к заключению, что морские районы Луны содержат горные породы, по своему составу близкие к земным базальтам. Дистанционный автоматический анализ лунных пород, начатый Луной-10 , был продолжен луноходами. На Луноходе-1 , а затем и на Луноходе-2 были установлены приборы для рентгенофлуоресцентного анализа лунного грунта. Приборы эти назывались несколько необычно, почти поэтично РИФМА. А происхождение этого названия очень простое— оно образовано начальными буквами названия метода рентгеновский изотопный флуоресцентный метод анализа. Поверхность Луны подвергается действию рентгеновского излучения, испускаемого изотопным источником. При этом многие атомы, входящие в состав лунных пород, ионизируются. Испускаемое этими атомами вторичное рентгеновское излучение имеет энергию, соответствующую определенному элементу. Измеряя это вторичное излучение, нетрудно определить природу ионизирующихся элементов и их концентрацию. [c.33]

    Впервые мягкая посадка на поверхность Луны была осуществлена 3 февраля 1966 г. советской автоматической станцией Луна-9 . Эта станция имела на борту телевизионную камеру, с помощью которой было получено изображение лунной поверхности. В июне 1966 г. мягкую посадку на Луну совершил американский космический аппарат Сер-вейор-1 , также снабженный автоматической телевизионной камерой. По-видимому, недалеко то время, когда на поверхность Луны будут доставлены ракеты, оснащенные соответствующими аналитическими приборами, среди которых автоматические системы для дистанционного активационного анализа займут важное место [409—411]. [c.307]

    Широкие возможности применения методов ядерной химии были продемонстрированы в последние два десятилетия при исследовании Луны и планет. Например, автоматические станции Сюрвейр , совершившие посадки на Луне, провели первые химические анализы Луны. В этих целях был применен вновь разработанный аналитический метод, в котором использовался искусственно полученный трансурановый элемент Ст. При помощи данного метода было идентифицировано и количественно определено более 90% элементов в трех различных местах лунной поверхности. Полученные результаты были подтверждены позднее при изучении образцов лунного грунта, доставленного на Землю. Она дали ответы на фундаментальные вопросы о составе Луны и о ее геохимической истории. Ядерно-химические методы сыграли важную роль в выполнении химических анализов на автоматических межпланетных советских станциях, осуществлявших посадку на Луну, а также в экспериментах по поиску жизни на по- [c.201]

    При помощи ИК-радиометров и спектрометров, используемых вместе с телескопами, получено большое количество астрофизических данных о температуре звезд и планет, их составе и строении атмосферы. На рис. 8. 8, а показана запись температуры лунной поверхности ИК-радиометром, схема которого приводилась нами ранее (см. рис. 6.9). Эти измерения показали, что полностью освещенная Луна имеет температуру 120° С, тогда как лунная поверхность, не освещенная Солнцем, охлаждается до —150° С. В ИК-области спектра исследовались излучения Солнца, Луны, планет и ряда звезд. Однако наблюдения с земной поверхности создают ряд ограничений и приводят к неточностям в измерениях вследствие непрозрачности атмосферы для целого ряда участков ИК-спектра. Изменяющаяся влажность воздуха, наличие облач- [c.263]

    Чтобы определить содержание редких газов, Функхаузер и сотр. (1970) впервые стерилизовали лунные образцы нагреванием от 125 до 150 °С в течение 5—24 ч (образцы заворачивали в алюминиевую фольгу) при этой операции теряется всего 1% газов. Затем образцы плавили в молибденовом тигле в охлаждаемой водой высокочастотной печи с низким уровнем диффузии гелия. Выделившиеся редкие газы очищали от примесей накаленным губчатым титаном и анализировали в статистических вакуумных условиях на масс-спектрометре в три приема на гелий и неон, на аргон и криптон, на ксенон. Полученные результаты показали удивительно высокое содержание газов для брекчии и тонкой фракции анализируемых образцов. Обнаружены следующие газы (в единицах 10 см /г) Не 1-10 —4,7 10 Ме 2-105—7,5-105 Аг 3,5-10 —ЫО Кг 20—40 гХе 4—12. Предполагается, что лунная поверхность содержит составляющие солнечного ветра. [c.396]

    Усовершенствование хроматографа фирмы Surveyor . (Описана конструкция прибора, обеспечивающего анализ летучих компонентов лунной поверхности). [c.238]

    Сейчас возникает новая наука — селенохимия, химия лунных пород. Был проведен химический, спектральный и рентгеновский анализ состава лунного грунта, доставленного советской автоматической станцией Луна-16 и американскими космонавтами лунных кораблей Аполлон . Образцы грунтов были взяты из разных точек лунной поверхности, удаленных друг от друга на [c.141]

    Для того чтобы попасть в заданный район Луны, нужно строго выдержать расчетную траекторию скорость ракеты в конце участка разгона должна отличаться менее чем на 0,5% (т. е. 56 м сек при скорости более 11,2 км1сек) от заданной, а отклонение от нужного направления не более чем на 0,5". Вся научная информация, полученная измерительными приборами, передавалась радиопередатчиками, работающими на частоте 19,993 и 183,6 /Игг . В ознаменование создания в Советском Союзе первой космической ракеты в контейнер были вложены два вымпела с Государственным гербом Советского Союза. Радиосвязь с ракетой осуществлялась на космических расстояниях вплоть до 500 ООО км. Космическая ракета через 35 час. после старта прошла на расстоянии 5000—6000 км от лунной поверхности, преодолев расстояние более 370 ООО км. К 7—8 января 1959 г. ракета вышла за сферу действия гравитационного поля Земли и прошла расстояние более 930 ООО км. Практически освободившись от влияния земного тяготения, ракета вышла на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, превратившись в его спутник. Продолжительность одного оборота первой советской искусственной планеты вокруг Солнца составляет 15 месяцев с перигелием 146 и амфителем 197 млн. км относительно Солнца. [c.38]

    Введение. Важность химических и геофизических данных о спутнике Земли для геохимика определяется тем, что эти данные налагают ограничения на теоретические модели эволюции Солнечной системы. В особенности оии существенны для моделей образования системы Земля — Луна и вещественных взаимосвязей в ней. Древняя не претерпевшая химического выветривания лунная поверхность дает ключ к пониманию процессов, протекавших во внешних зонах не только Луны, но и Земли на ранних этапах их истории. Из нее можно извлечь также валсную информацию о химическом составе внутренних зон этих планет. Менее чем за десятилетие (1968—1976 гг.) значительно изменились и расширились наши знания и представления о Луне. Волнующее исследование человеком участков ее поверхности и доставка на Землю образцов лунных горных пород и реголита привели к переоценке представлений о происхожденрга как Луны, так и Земли. Чрезвычайная разреженность лунной атмосферы и восстановительные условия на поверхности планеты обусловили свежесть доставленных пород, несмотря на р1х огромный возраст и тем самым широкие возможности для их геохимического исследования. [c.51]

    Большая часть лунной поверхности покрыта рыхлым слоем реголита, состоящего из частиц пород и минералов, фрагментов стекла и небольших количеств осколков метеоритов. Брекчиро-ванне пород распространяется иа значительную глубину. Например, сейсмические данные указывают иа то, что в материковом районе Декарт верхние 10 км брекчированы. Дробление вызвано главным образом метеоритными ударами и большим перепадом между дневной и ночной температурами на Луне 150°С), действующим иа иизкотеплопроводиый материал. 1Лрактпческое [c.53]

    Вещество лунной поверхности можно рассматривать как конечный продукт процессов магматической дифференциации, дробления и брекчирования, а иногда переплавления пород и консолидации. В широком понимании петрология их выглядит простой, поскольку выделено всего несколько типов пород, гораздо меньше, чем на Земле. Однако при более детальном рассмотрении породы и их генезис часто оказываются сложными, а в некоторых породах обнаруживаются результаты таких химических процессов, которые в земных магматических системах встречаются редко или вообще не имеют места. Примером таких реакций является субсолидусиое восстановление некоторых [c.56]


Смотреть страницы где упоминается термин Луны поверхность: [c.475]    [c.105]    [c.304]    [c.112]    [c.218]    [c.218]   
Симметрия глазами химика (1989) -- [ c.25 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Цай-Лунь



© 2025 chem21.info Реклама на сайте