О цвете луны

      Комментарии к записи О цвете луны отключены

Ни один человек на Луне до тех пор пока еще не побывал. Однако, опираясь на долгие изучения природы Луны, проводившиеся в различных государствах и, например, в СССР, мы можем достаточно полно обрисовать ту обстановку, которая существует на Луне.

Имеется все основания предполагать, что первые люди, вступившие на лунную поверхность, не отыщут в том месте ничего неожиданного, не смотря на то, что окружающий их мир и будет очень сильно различаться от привычных для нас земных условий.

«Природа Луны». М., Физматгиз, 1959.

О цвете луны

Как мы знаем, что жёсткие и жидкие вещества, кроме того находящиеся в раскаленном состоянии, не смогут быть опознаны по их спектру, потому, что спектр испускаемого ими света постоянен, а таковой спектр ничего не может сказать о химическом составе испускающего свет вещества. С Луной дело обстоит еще хуже. Ее поверхность относительно холодна, собственного излучения в области видимых лучей не испускает, а лунный свет — это всего-навсего отраженные солнечные лучи.

Исходя из этого и спектр лунного света в полной мере тождествен спектру Солнца: в нем видно много линий, но все они образуются в следствии поглощения в солнечной воздухе, потому, что процесс отражения от жёсткой поверхности лунных скал и камней ничего добавить тут не имеет возможности.

Так, перед исследователем природы Луны появляется тяжёлая задача — определить состав лунной поверхности, не прибегая к спектроскопу. Каким методом тут Возможно идти?

Отражение лучей от поверхности жёсткого вещества не смотря на то, что и не вносит в спектр новых линий, но кое-что о составе вещества все же говорит. В повседневной жизни мы по первому взору отличаем стекло от металла, медь от серебра, шелк от бархата и т. д. Практический опыт учит каждого, пользуясь такими особенностями вещества, как яркость, цвет, прозрачность, блеск, достаточно с уверенностью отличать один материал от другого.

Перечисленные качества в совокупности составляют то, что именуют отражательной свойством поверхности. Разумеется, что и при научном изучении природы поверхности Луны возможно воспользоваться отражательной свойством для суждения о том, чем возможно вещество, покрывающее поверхность лунных гор и равнин.

Несложной количественной чёртом отражательной свойстве будет коэффициент отражения, либо альбедо.

Термин «альбедо» происходит от латинского прилагательного albus — белый и, следовательно, по-русски возможно переведен словом «белизна».

Какова же белизна Луны? Большое количество либо мало света отражает поверхность спутника Почвы? Ответить на данный вопрос не так легко, как может показаться с первого взора. К примеру, ночью диск Луны думается весьма ярким, а вдруг его разглядывать в телескоп, то лунная поверхность создаёт чувство ослепительно белой.

Но такие впечатления обманчивы, и основываться на них для суждений о настоящей окраске лунной поверхности запрещено. Дело в том, что ночью у нас мрачно, а поверхность Луны сейчас залита броским солнечным светом. При таких условиях самое тёмное вещество может показаться белым как снег.

Чтобы верно выяснить отражательную свойство лунной поверхности, необходимы особые фотометрические измерения.

Сводка всех наблюдений, выполненных до 1916 г., была сделана американским астрологом Ресселом. Полученные им результаты приводятся в первых графах табл. 4. В будущем французский астролог Ружье выполнил новые, весьма правильные измерения лунного света при помощи фотоэлектрического фотометра.

Итак, лунная поверхность в среднем отражает лишь 7% падающего на нее света. Это значит, что она покрыта материалом очень чёрной окраски, потому, что подобными значениями альбедо характеризуются такие вещества, как сухой чернозем, мокрый суглинок и весьма чёрные породы диабаза и типа базальта.

не сильный всего отражаются фиолетовые лучи, всего посильнее инфракрасные.

Вещество с таковой отражательной свойством в простых условиях воспринимается зрением как коричневое. Исходя из этого возможно утверждать, что если бы возможно было поместить кусочек лунной поверхности среди окружающих нас предметов, то он смотрелся бы чёрным серовато-коричневым либо коричневато-темно-серым.

Сферическое альбедо, не обращая внимания на то, что оно является лишь осредненную чёрта отражательной свойстве Луны, все же разрешает сделать кое-какие заключения о вероятном составе вещества лунной поверхности. К примеру, кое-какие германские ученые, исходя из обманчивого впечатления неординарной светлоты лунной поверхности при обозрении ее в телескоп, выступили с фантастическим предположением, словно бы лунные материки складываются из снега, а моря — изо льда. Эта необычная теория всецело опровергается измерением альбедо лунной поверхности, потому, что чистый снег отражает более чем 90% падающего на него света, а лед — около 30%.

Запрещено предполагать наличие на Луне и горных пород со яркой окраской, какими, к примеру, являются известняк, мел, мрамор. Кроме того много раз высказывавшееся вывод, словно бы материки Луны сложены из гранита, находится в несоответствии с данными об альбедо, потому, что среднее значение альбедо гранита образовывает около 0,2. В случае если вычислять, что Луна покрыта такими видами горных пород, какие конкретно видятся и на Земле, то искать эти горные породы нужно лишь среди самых чёрных а также тёмных образцов камней.

Наблюдение с фотометром для того чтобы типа пребывает в том, что телескоп наводят так, дабы зеркальце приходилось на фоне интересующего нас объекта, к примеру кратера, участка моря, яркого луча. Затем клин перемещают , пока яркость зеркальца не сравняется с яркостью замечаемой подробности.

Первое, что возможно взять из самых несложных фотометрических наблюдений, — это распределение яркости по диску полной Луны. Выясняется, материки в среднем в 1,8 раза бросче, чем моря, тогда как яркость так называемых «болот» выше яркости морей лишь в 1,4 раза. Самое яркое на Луне место — дно кратера Аристарх — превосходит яркость самые тёмных участков в морях в 3,5 раза.

Материки в центре диска и на краю имеют однообразную яркость. Из оптики как мы знаем, что освещенность, создаваемая пучком параллельных лучей, пропорциональна косинусу угла падения этих лучей. Соответственно этому закону освещенность лунной поверхности в полнолуние обязана понижаться от центральных частей диска . Но на Луне этого потемнения нет, и потому Луна думается не выпуклым шаром, а плоским кругом — превосходная изюминка, на которую обратил внимание уже Галилей.

Галилей же дал и объяснение этому явлению. Дело тут в том, что поверхность Луны отнюдь не ровная. Подробный математический разбор этого вопроса был дан уже в хорошем трактате французского ученого Бугера в XVIII в. Детальные фотометрические измерения на лунном диске были потом совершены Н. П. Барабашевым в Харькове, а позже А. В. Марковым в Ленинграде и в Пулкове.

Техника нужных расчётов и измерений была детально создана В. В. его сотрудниками и Шароновым на астрономической обсерватории Ленинградского университета.

Громадный интерес воображает сопоставление отражательной свойстве разных участков лунной поверхности с результатами лабораторных измерений образцов земных горных пород. Ближе к Луне по отражательной свойству так именуемые главные, т. е. бедные кремнекислотой горные породы базальта и типа диабаза. Все они свойственны приблизительно однообразной темно-серой окраской, но все же и они не столь черны, как Луна.

Темперамент изрытости всех частей лунной поверхности — и материков и морей — совсем однообразен. Но тут появляется один важный вопрос: каковы размеры тех отдельных неровностей, каковые придают лунной поверхности ее необыкновенную изрытость? Сигнал замечательного радиолокатора, будучи направлен в сторону Луны, отражается от лунной поверхности обратно и в виде радиоэха регистрируется приемной частью установки.

Начиная с 1946 г., данный опыт многократно и с успехом осуществлялся на практике. Тот факт, что поверхность Луны, будучи шероховатой и иссеченной для световых лучей, одновременно с этим есть ровной и зеркальной для радиоволн, позволяет оценить размеры неровностей. Они заключены в пределах от долей миллиметра до нескольких сантиметров.

Все подробности на Луне кажутся окрашенными в одинаковый однообразный коричневато-сероватый цвет. В случае если различия яркости на лунном диске быстро заметны и сходу кидаются в глаза, то отличие в цвете на первый взгляд незаметна. Новые возможности для изучения цветных контрастов лунного диска открылись с широким внедрением цветной фотографии.

Луна везде красновата, участков с синеватой либо хотя бы чисто-серой окраской на ней нет. На рис. 49 приведены кривые спектральной отражательной свойстве для материков и морей по ветхим наблюдениям, выполненным на Потсдамской астрофизической обсерватории еще в 1909 г.

Отличить поляризованный свет от естественного по виду запрещено: отечественный глаз на явление поляризации никак не реагирует. Поляризация — явление очень распространенное. К примеру, свет ясного голубого неба очень сильно поляризован. Частично поляризованными являются и лучи, отражаемые большей частью окружающих предметов, — стеклом, фарфором, водой, глянцевитой бумагой, полированным деревом, практически всеми камнями.

Поляризации практически не получается при отражении от блестящей поверхности металла и при расссеянии лучей совсем матовыми, т. е. лишенными всяких следов глянца, материалами. В частности, неполяризованным есть свет, отражаемый туманами и облаками.

По большому счету для лунных подробностей справедливо правило, что чем чернее окраска, тем выше процент поляризации. Так, для самые ярких подробностей типа ярких лучей и весьма белых кратеров процент поляризованного света образовывает менее 5%, для обычной поверхности материков — 6,5-8 %, а для цирков и морей с чёрной окраской дна — 16%. Оказывается, что у Луны хорошая поляризация не сильный, чем у горных пород, а отрицательная посильнее.

Исключение составляют вулканические пеплы, отдельные виды которых по чертям поляризации страно похожи на то, что дает Луна.

Неоднократно оказались сообщения о случаях наблюдения свечения отдельных подробностей лунной поверхности на неосвещенной стороне лунного диска . Такое превышение яркости было найдено для 75% затмений, причем его величина в отдельных случаях доходит до 40% от теоретического значения яркости.

Стремительное остывание лунных скал и гор, сопровождающее прекращение доступа солнечных лучей на лунную поверхность, наглядно проявляется на протяжении лунных затмений. Так, на протяжении затмения 14 июня 1927 г. при помощи термоэлемента была измерена температура области в южной части Луны; до начала затмения она равнялась +69°. За время прохождения полутени она снизилась до -63°, а по окончании прохождения тени стала скоро падать и за 20 мин. снизилась до -103°.

В будущем температура понижалась уже медлительно , и ко времени выхода из тени дошла до -121°. Затем наблюдалось стремительное возрастание температуры до прошлого уровня.

Поверхность Луны везде очень сильно изрыта, сплошь покрыта острыми и глубокими неровностями.

Лунная поверхность везде имеет весьма чёрную окраску и характерна низкой отражательной свойством. Белых либо легко ярких участков на Луне нет.

Поверхность отечественного спутника во всех собственных точках имеет приблизительно однообразный, легко красноватый цветовой тон, т. е. (принимая к сведенью низкую светлоту) есть коричневато-серой либо черновато-бурой.

Н.Н. Сытинская. «Природа Луны». М., Физматгиз, 1959.

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4763221

Год: 1959
Создатель: Сытинская Н.Н.
Жанр: Астрономия
Издательство: Национальное издательство физико математической литератуы.
Язык: Русский
Формат: PDF
Уровень качества: Отсканированные страницы + слой выявленного текста
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 93 (175 стр. по 2 страницы на одну пдф страницу)
Описание: Содержание — Луна как небесное тело. Топография луны. Физика лунной поверхности.Перечень лунных морей.

Перечень лунных кратеров.

Нил Армстронг о цвете Лунной поверхности

Увлекательные записи:

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: