100-метровий місячний провал може забезпечити доступ до лавового тунелю.
Місячні лавові тунелі — лавові тунелі на Місяці, що утворилися під час виверження потоків базальтової лави. Коли поверхня потоку лави охолоджується, вона твердне, і лава може рухатись під поверхнею як по тунелю. Коли потік лави зменшується, тунель може стікати, утворюючи порожнину. Місячні лавові тунелі утворюються на похилих поверхнях, кут яких коливається від 0,4° до 6,5°.[1] Ці тунелі можуть мати ширину 500 м перш ніж вони стануть нестійкими до гравітаційного обвалу. Однак стабільні тунель все ще можуть бути порушені сейсмічними подіями або бомбардуванням метеоритами.[2]
Існування лавового тунелю іноді виявляється за наявністю «вікна», місця, в якому дах тунелю зруйнувався, залишивши круглий отвір, який можна спостерігати за допомогою місячних орбітальних апаратів.[3][4]
Свідчення від спостереження
Звивистий 50-кілометровий ланцюг ям обвалення переходить в суцільний незруйнований сегмент місячного лавового тунелю.
Lunar Reconnaissance Orbiter зробив зображення понад 200 ям, які схожі на просвіти в підповерхневих пустотах або печерах діаметром приблизно від 5 м до понад 900 м,[12] хоча деякі з них, швидше за все, є структурними елементами, що утворились після потоку, а не вулканічними вікнами.[13]
Орбітальний апарат ISROЧандраян-1 сфотографував місячну борозну[en], утворену стародавнім потоком місячної лави, з незгорнутим сегментом, що вказує на ймовірну присутність лавового тунелю поблизу місячного екватора. Розміри тунелю приблизно 2 км у довжину та 360 м у ширину.[14][15]
Гравіметричні спостереження космічного корабля GRAIL свідчать про наявність місячних лавових тунелів шириною понад 1 км. За припущення, що співвідношення ширини до висоти 3:1, така конструкція може залишатися стабільною зі стелею товщиною 2 м.[16]
Схилий вид на провал «Haruyama Skylight» на пагорбах Маріус.
У 2019 році Європейське космічне агентство запустило кампанію через Інноваційну платформу відкритого космосу ESA (OSIP) для оцінки інноваційних пропозицій, спрямованих на дослідження, документування та 3D-картографування вулканічних порожнин на Місяці. Було вибрано два взаємодоповнюючих дослідження: «Descent And Exploration in Deep Autonomy of Lava Underground Structures» (DAEDALUS) Sphere and the RoboCrane.[20] DAEDALUS — це прототип, розроблений Університетом Вюрцбурга (Німеччина), Університетом Якобса[en] (Німеччина), Університетом Падуї (Італія), INAF-Osservatorio di Padova (Італія) та VIGEA-Virtual Geographic Agency (Італія). Цей прототип оснащений декількома компонентами, здатними створювати 3D-карти високої чіткості під час спуску та автономно рухатися всередині лавового тунелю. Ця система оснащена лідаром і стереоскопічними камерами, щоб гарантувати майже повне покриття для отримання даних у будь-яких умовах.
Місця проживання людини
Температура всередині Місяця зростає з глибиною
Місячні лавові тунелі потенційно можуть служити огородженнями для проживання людей.[5][8][21] Тунелі розміром понад 300 м у діаметрі може існувати, лежачи під 40 або більше метрами базальту зі стабільною температурою −20 °C (−4 °F).[22] Ці природні тунелі забезпечують захист від космічного випромінювання, сонячного випромінювання, метеоритів, мікрометеоритів і викидів від ударів. Вони ізольовані від екстремальних коливань температури на поверхні Місяця і можуть забезпечити стабільне середовище для мешканців.[23]
Місячні лавові тунелі зазвичай знаходяться вздовж кордонів між місячними морями та високогірними регіонами. Це дає легкий доступ до: підвищених регіонів для цілей зв'язку та базальтових рівнин як місць посадки та збирання реголіту і корисних копалин[en].[24]
↑ абCoombs, Cassandra R.; Hawke, B. Ray (September 1992), A search for intact lava tubes on the Moon: Possible lunar base habitats, In NASA. Johnson Space Center, The Second Conference on Lunar Bases and Space Activities of the 21st Century (SEE N93-17414 05-91), т. 1, с. 219—229, Bibcode:1992lbsa.conf..219C
↑Ximenes, S. W.; Elliott, J. O.; Bannova, O. (2012). Defining a Mission Architecture and Technologies for Lunar Lava Tube Reconnaissance. Earth and Space 2012. с. 344. doi:10.1061/9780784412190.038. ISBN978-0-7844-1219-0.
↑York, Cheryl Lynn та ін. (December 1992), Lunar lava tube sensing, Lunar and Planetary Institute, Joint Workshop on New Technologies for Lunar Resource Assessment, с. 51—52, Bibcode:1992ntlr.work...51Y
↑De Angelis, G. та ін. (November 2001), Lunar Lava Tubes Radiation Safety Analysis, Bulletin of the American Astronomical Society, 33: 1037, Bibcode:2001DPS....33.1003D
↑Walden, Bryce E. та ін. (January 1998), Utility of Lava Tubes on Other Worlds, Workshop on Using In Situ resources for Construction of Planetary Outposts, с. 16, Bibcode:1998uisr.work...16W