Nature Geoscience に掲載された研究では、研究者はモデリングを使用して推定しました。
彼らの仕事では、科学者はモデル化しようとしました、月が最初に大きな衝撃を受けたとき、次に小さな衝撃を受けたときに、月の多孔性がどのように変化したか。彼らはシミュレーションに、月面で最大のクレーターの77の年齢、サイズ、および位置を含めました。さらに、これらのインパクトトラックの現在の気孔率の推定値がモデリングに使用されました。シミュレーションにはすべての既知の盆地が含まれ、4.3〜3.8Gaの年齢をカバーしています。
LROミッションの画像に基づいた、月の南極のイルミネーションマップ。画像:NASA /GSFC/アリゾナ州立大学
研究者は、古いクレーターは、初期の段階で形成されたものは、最初は非常に多孔質でしたが、時間の経過とともにさらに衝撃を受け、圧縮されて元の構造が減少しました。対照的に、若いクレーターは後で形成されますが、その後の影響は少なくなります。これは、それらの構造が月の初期条件をより代表的に反映していることを意味します。
シミュレーションは明確な傾向を示しました。約43億年前の月への激しい爆撃の開始時、地殻は非常に多孔性でした-約20%(比較のために、軽石の多孔性は60から80%です)。 38億年近く前に、それはより多孔性でなくなり、今日の約10%の多孔性レベルのままです。
この気孔率の変化はおそらく研究者たちは、より小さなインパクターの作用の結果、破砕された地殻を圧縮したと信じています。これらのデータに基づいて、科学者は月が今日その表面で見られることができるより約2倍の小さな衝撃を経験したと推定します。以前の研究では、表面に残っているものの10倍の数があることが示唆されていました。
これにより、太陽系での衝突の頻度に上限が設定されます。また、衝撃が陸域の多孔性にどのように影響するかについての新しい理解も得られました。
MITの地球学部の研究員であるJasonSoderblomは、研究の共著者です。
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