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月の地震学は、月の地面の動きと、それを引き起こす出来事(通常は衝突や月震)を研究する学問です。
歴史
月面にはすでにいくつかの地震計測システムが設置されており、そのデータは科学者に公開されている( アポロ月面実験パッケージのデータなど)。月震の存在は、1969年から1972年にかけてアポロ宇宙飛行士が月面に置いた地震計による予期せぬ発見だった。アポロ11号の機器は着陸年の8月まで機能していた。アポロ12号、14号、15号、16号のミッションで設置された機器は、1977年に電源が切られるまで機能していた。 [1] [2]月震は(地震のように)地殻プレートの動きによって引き起こされるのではなく、地球と月の間の潮汐力によって引き起こされると考えられている。 [3]月震を引き起こす力の起源と影響を明らかにするには、さらなるデータが必要である。
インド宇宙研究機関によるチャンドラヤーン3号ミッションには、月震に関するデータを取得するためにILSA(月面地震活動計)が搭載されていた。8月26日に自然現象と思われる現象を検出した。[4]月震ではないかと疑われている。[要出典]
主な調査結果
月震
いくつかの種類の月震が記録された。数百の深い月震が28の浅い月震とともに記録された。より深い地震は地球の潮汐力によって引き起こされ、集中的に発生する傾向がある。[5] [6]浅い月震は地殻変動に起因している。深い月震よりも稀ではあるが、浅い月震はより大きく、実体波のマグニチュードは5.5を超え、応力降下は100MPaを超える。[7] 地震活動の他の原因としては、隕石の衝突や月着陸船からの人工信号などがある。
月の内部構造
重要な発見の一つは、固体の内核と鋭い核マントル境界、月のマントル基部の部分溶融層の存在など、月の深部構造に関する理解が深まったことである。[8] [9] [10] [11]固体の核は半径約240 kmで、厚さ約90 kmのはるかに薄い液体の外核に囲まれている。[9]部分溶融層は液体の外核の上にあり、厚さは約150 kmである。マントルは月の表面から45 ± 5 km以内に広がっている。[11]
現在のデータセットの制限
- 巨大レゴリスからの散乱月の表面近くの物質特性の大きな変化は、おそらく衝突クレーターの長い歴史によって引き起こされ、月の核の明確な地震学的証拠となる明確な反射波が欠けている複雑な地震波形の原因であると考えられています。
- 月面分布アポロ地震計はすべて月の表側に設置されました。月の裏側で観測された月震の相対的な少なさは、(1) 減衰核の証拠、または (2) センサーに近い固定マグニチュードのイベントを検出する方が簡単であることから、観測の偏りとして解釈されています。
今後の計画
アポロ地震計の成功により、NASAを含むいくつかの宇宙機関は、将来の月への地震探査ミッションへの資金提供に関心を示しています。NASAの2012-2022年の惑星科学10年調査[12]では、推奨されるニューフロンティアミッションとして月の地球物理ネットワークを挙げています。このミッションは、月面全体に分散した複数の同一の着陸機を使用して、月の内部に関する知識を強化することを任務としています。アレイのネットワークにより、特に月の裏側での月の地震活動をより適切に制限することができます。
2018年初頭、NASAは月面計測機器の開発と進歩(DALI)プログラムを設立しました。[13] DALIは、科学ミッション局の惑星科学部門を支援するための研究に資金を提供し、望まれる月の地球物理学的ネットワークを含みます。NASAは2024年に5つのDALI助成金を授与しました。これには、地中レーダーと月の核の特性を決定するための磁力計システムの研究が含まれます。[14]
参考文献
- ^ Nunn, C.; et al. (2020年7月3日). 「月の地震学:データと計測機器のレビュー」.スペースサイエンスレビュー. 216 (5): 89. Bibcode :2020SSRv..216...89N. doi : 10.1007/s11214-020-00709-3 . hdl : 20.500.11850/425940 .
- ^ Goins, NR; et al. (1981年6月10日). 「月の地震学 - 月の内部構造」. Journal of Geophysical Research . 86 : 5061. Bibcode :1981JGR....86.5061G. doi :10.1029/JB086iB06p05061. hdl : 2060/19790009611 .
- ^ アポロ15号ミッション。月惑星研究所。2012年2月12日閲覧。
- ^ “ILSAは着陸地点周辺の動きを監視”. www.isro.gov.in . 2023年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月31日閲覧。
- ^ Lammlein, David (1977年6月). 「月の地震活動とテクトニクス」.地球および惑星内部の物理学. 14 (3): 224–273. Bibcode :1977PEPI...14..224L. doi :10.1016/0031-9201(77)90175-3.
- ^ 中村 良雄; レイサム ゲイリー; ドーマン H. ジェームズ (1982 年 11 月 15 日). 「アポロ月面地震実験 - 最終概要」.地球物理学研究ジャーナル: 固体地球. 87 (S01): A117–A123.書誌コード:1982LPSC...13..117N. doi :10.1029/JB087iS01p0A117.
- ^ Oberst, Jurgen (1987 年 2 月 10 日)。 「浅い月震に伴う異常に高い応力降下」。Journal of Geophysical Research: Solid Earth。92 ( B2): 1397–1405。Bibcode : 1987JGR ....92.1397O。doi : 10.1029/JB092iB02p01397。
- ^ Lammlein, David R; Latham, Gary V; Dorman, James; Nakamura, Yosio; Ewing, Maurice (1977年2月). 「月の地震活動、構造、テクトニクス」.地球物理学レビュー. 12 (1): 1–21. doi :10.1029/RG012i001p00001.
- ^ ab Weber, Renee; Lin, Pei-Ying; Garnero, Edward J; Williams, Quentin; Lognonne, Philippe (2011年1月21日). 「月核の地震検出」. Science . 331 (6015): 309–312. Bibcode :2011Sci...331..309W. doi :10.1126/science.1199375. PMID 21212323. S2CID 206530647.
- ^ Garcia, Raphael; Gagnepain-Beyneix, Jeannine; Chevrot, Sebastien; Lognonne, Philippe (2011 年 9 月). 「非常に予備的な月の参照モデル」(PDF) .地球および惑星内部の物理学. 188 (1–2): 96–113. Bibcode :2011PEPI..188...96G. doi :10.1016/j.pepi.2011.06.015.
- ^ ab Khan, A; Mosegaard, K; Rasmussen, KL (2000 年 6 月 1 日). 「アポロ月面地震データのモンテカルロ逆解析による月の新しい地震速度モデル」.地球物理学研究レター. 27 (11): 1591–1594. Bibcode :2000GeoRL..27.1591K. doi : 10.1029/1999GL008452 .
- ^ 2013年から2022年の10年間の惑星科学のビジョンと航海。ワシントンDC:全米科学アカデミー出版。2011年3月7日。ISBN 978-0-309-22464-2。
- ^ 「NASA研究発表:月面計測プログラムの開発と進歩」。NSPIRES NASA募集および提案統合審査評価システム。NASA研究教育支援サービス。 2018年10月8日閲覧。
- ^ 「NASA、月面探査機器に助成金を授与」NASA、アメリカ航空宇宙局。 2024年4月8日閲覧。
