Un '''punto frío lunar''' es una región de temperatura nocturna anormalmente baja (temperatura superficial) que rodea el joven cráter de impacto (cráteres de impacto en la geología de la Luna) superficie de la Luna.
Estos puntos en forma de rayos se extienden de 10 a 100 veces el radio del cráter de impacto y tienen entre 2 y 10 Kelvin
El fenómeno fue observado por primera vez por el Apolo 17, que llevaba un radiómetro infrarrojo. Los puntos fríos fueron caracterizados y mapeados sistemáticamente por Joshua Bandfield y otros científicos planetarios (Ciencia planetaria) en el Instituto de Ciencias Espaciales utilizando datos del Experimento de Radiómetro Lunar Diviner (DLRE) en el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA en 2011. Se han identificado más de 2200 puntos fríos en la superficie lunar entre las latitudes 50° N y 50° S, con cráteres que varían entre 43 metros y 2,3 kilómetros de diámetro.
Se han encontrado puntos fríos solo en la Luna, pero se predice que estarán presentes en Mercurio (planeta) y otros cuerpos sin aire.
== Descubrimiento y primeras observaciones ==
El módulo de comando y servicio (Módulo de comando y servicio de Apollo) en el Apollo 17 estaba equipado con un radiómetro de escaneo infrarrojo. Durante su órbita lunar en diciembre de 1972, el instrumento detectó anomalías de baja temperatura cerca de ciertos cráteres. Las observaciones fueron informadas por los científicos planetarios Wendell W. Mendell y Frank J. Low en 1974, pero atrajeron poca investigación adicional durante varias décadas.
Con el lanzamiento del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA en junio de 2009, se llevó a cabo una campaña sistemática de mapeo global utilizando el Experimento del Radiómetro Lunar Diviner. El instrumento midió la radiación térmica emitida (Espectro de emisión) y la luz solar reflejada a través de la superficie lunar y pudo derivar temperaturas cinéticas de la superficie con una precisión de 1 a 2 K.
El análisis del conjunto de datos realizado por Joshua L. Bandfield y otros científicos del Instituto de Ciencias Espaciales (SSI) en Boulder, Colorado, identificó los puntos fríos como una clase formalmente distinta de característica de la superficie en 2011. Los puntos fríos aparecen en los mapas de temperatura nocturnos de Diviner como parches irregulares o en forma de rayos de temperatura suprimida que irradian hacia afuera desde un cráter joven central. Están ausentes en mapas diurnos, imágenes de retrodispersión de radar y datos de reflectancia visible o infrarrojo cercano. La detección depende del mapeo infrarrojo térmico nocturno. Más de 2200 lugares se caracterizaron con mayor detalle en 2014.
== Propiedades ==
Los puntos fríos poseen valores de inercia térmica de 40 a 50 J m⁻² K⁻¹ s⁻¹/² en escalas de kilómetros, entre un 10 y un 30 por ciento menos que el promedio global de los finos del regolito lunar. Se estima que la capa de punto frío tiene al menos 5 centímetros de espesor para explicar la firma térmica persistente a lo largo de toda la noche lunar. El volumen total de material descompactado en un punto frío es típicamente más de diez veces el volumen del cráter de origen mismo. Esto sugiere que el impacto modifica el regolito circundante a distancias y profundidades que exceden con creces lo que la eyección directa (Deposición (geología)) podría dar cuenta.
Todos los cráteres nuevos de más de 40 metros de diámetro poseen puntos fríos, lo que sugiere que el fenómeno es universal a los impactos recientes por encima de este umbral de tamaño.
Los puntos fríos no están distribuidos uniformemente, con el doble de densidad cerca del vértice de la Luna (0° N, 90° W), el lado principal en su movimiento orbital (Órbita de la Luna) con un mayor grado de cráteres de impacto. nombre="williams2018" />
El análisis de las profundidades de las huellas de los astronautas del Apolo 16 reveló que eran ligeramente más profundas en el punto frío que rodea el cráter South Ray (cráter), proporcionando evidencia física de un regolito de menor densidad alrededor de los puntos fríos.
== Mecanismo de formación ==
El mecanismo por el cual un impacto crea puntos fríos a grandes distancias sigue siendo un área activa de investigación. Dado que la deposición de eyecciones por sí sola no puede explicar la cantidad de material de baja densidad o su gran distancia desde el cráter, se han propuesto tres hipótesis principales sobre cómo los impactos descompactan el regolito circundante:
* '''Flujo granular e impactos secundarios''': un flujo granular que se propaga lateralmente impulsado por el impacto bajo vacío redistribuye el material de la superficie cerca del cráter.
* '''Nube de vapor en expansión''': Una nube de material que se expande rápidamente (Vaporización) por impacto viaja hacia afuera a través de la superficie, arrastrando y desagregando granos de regolito sin deposición neta. El modelado termofísico de los datos de Diviner encontró que este modelo de elevación de granos y mezcla turbulenta es la mejor coincidencia con los patrones de temperatura observados.
* '''Transmisión de ondas sísmicas''': la energía del impacto se propaga hacia afuera a través de rocas de escala de un metro en el megaregolito inmediatamente debajo de la fina capa de regolito, impulsando una onda superficial solitaria que dilata el suelo suprayacente a lo largo de grandes distancias.
== Vida útil ==
Los puntos fríos son características transitorias. La comparación del tamaño de los cráteres de los puntos fríos y las distribuciones de frecuencia con los modelos de cronología de cráteres establecidos limita su tiempo de retención a no más de 0,5 a 1 millón de años. Los puntos fríos más pequeños pueden desvanecerse en unos pocos cientos de miles de años. Todos los puntos fríos decaen hacia las propiedades térmicas de fondo aproximadamente a la misma velocidad, gobernada por la velocidad a la que bombardean meteoritos y Los impactos de micrometeoritos recompactan y homogeneizan la capa de regolito descompactada. El bombardeo derriba el regolito a una profundidad superior a 5 centímetros durante unos cientos de miles de años.
== Significado ==
Debido a que los puntos fríos están asociados exclusivamente con los cráteres de impacto más jóvenes, proporcionan una herramienta práctica para identificar cráteres formados en el último millón de años, lo que a su vez limita los modelos de tasa de flujo de impacto en la Luna.
Los puntos fríos también revelan la velocidad y la profundidad a la que la superficie lunar cambia y se mezcla continuamente por el bombardeo de meteoritos.
== Posible ocurrencia en otros cuerpos ==
Los puntos fríos se han encontrado exclusivamente en la Luna. Sin embargo, se espera que el proceso de descompactación del regolito que genera puntos fríos lunares ocurra en cualquier cuerpo sin aire rico en silicato (mineral de silicato) con una capa superficial de grano fino. El modelado térmico predice que deberían existir puntos fríos 6 K más fríos que el ambiente en Mercurio (planeta). por la Agencia Espacial Europea y JAXA llevando un radiómetro térmico que buscará puntos fríos en Mercurio.
== Notas ==
Cráteres de impacto|*
Geología de impacto|Cráter
Geología de la Luna
Depresiones (geología)
Geología planetaria
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More details: https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_spot_(astronomy)
Punto frío (astronomía) ⇐ Proyectos de artículos
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