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Cartografía de la región Mare Moscoviense, lado oculto de la luna y diseño de recorridos para futuras
expediciones
Abigail Calzada Díaz 1,2
Dr. Scott Mest 3,4
1 Universidad de Oviedo 2 International Space University, Estrasburgo. Francia.
3 Lunar and Planetary Institute, Houston, TX. EEUU. 4 NASA Goddard SFC, Greenbelt, MD. EEUU
1
Contenido • Programa Constelación
• Mare Moscoviense
• Cartografía geológica-geomorfológica
• Recorridos
• Conclusión
Conferencia ESRI 2012. Madrid. 2
Conferencia ESRI 2012. Madrid. 3
Programa Constelacion (Gruener, 2009)
Conferencia ESRI 2012. Madrid. 4
Regiones de Interés (Gruener, 2009)
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Mare Moscoviense (26.2° lat 150.5° long)
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Lunar Reconnaissance Orbiter Camera - WAC
Lunar Orbiter Laser Altimetry
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Unidades geoquímicas Mare Moscoviense. (Kramer et al, 2008) Conferencia ESRI 2012. Madrid.
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Cartografía geológica-geomorfológica
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Fases A
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Interés científico
Software: ArcGis™ v10.1
Referencias espaciales: GSC_Moon_2000 & Moon_PC
Información de partida en formato ráster
8 capas • MMos_LocationFeatures • MMos_Craters • MMos_LinearFeatures • MMos_GeoContacts • Mmos_Units • MMos_SurfaceFeature • MMos_TraverseStops • MMos_Traverse
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• Imagen UVVIS en falso color, Clementine Orbiter (200 m)
• Mosaico pancromático, Lunar Reconnaissance Orbiter NAC (200 m)
• Mosaico pancromático, LRO WAC (100 m) • Imagen obtenida a partir de los datos de
LOLA (100 m)
Información de partida
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Mapa geológico-geomorfológico
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Recorridos
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• Geología general • Toma de muestras • Fotografía • Caracterización in-situ
• Métodos geofísicos • Gravimetría absoluta • Gravimetría relativa • Magnetometría • Sismicidad • Perforación
• Extracción de testigos • Propiedades eléctricas • Propiedades y gradiente térmico
Experimentos
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Rec
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ido
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Para
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Conclusión
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Historia geológica de la región
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• Corteza feldespática originada por diferenciación del oceáno de magma lunar ( > 4.5 B.a.)
• Late Heavy Bombardment (LHB) creó la Cuenca Moscoviense y los cráteres asociados (4.5 – 3.8 B.a.)
• Extruye el magma con bajo contenido en Ti y Fe (3.8 B.a.)
• Mare de bajo contenido en Ti y el mare asociado al cráter Komarov (3.8 - 3.5 B.a.)
• Extruye el magma de alto contenido en Ti (2.6 B.a.)
• Wrinkle ridges formados en el mare con alto contenido en Ti.
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Mapas de las regiones con posible interés científico en la Luna.
Nos permiten una mejor comprensión de las características y relaciones geológicas de la zona de estudio.
De gran utilidad a la hora de diseñar experimentos, planificar recorridos así como para seleccionar posibles zonas de interés para futuras misiones.
Aumenta nuestro conocimiento sobre el origen y evolución del Sistema Solar y sus cuerpos rocosos.
Referencias
• Calzada A. Cartography and design of hypothetical traverses for future scientific expeditions to Mare Moscoviense ROI. Internship Reports 2012. ISU, Strasbourg, France.
• Mest S.C., Dworzanczyk A.R., Calzada A., Bleacher J.E., Petro
N.E. and Yingst R.A. Update on the scientific characterization of lunar region of interest. LEAG meeting. October 2012. NASA GSFC, MD.
• Gruener J.E. NASA Constellation Office Regions of Interest on the Moon. LEAG meeting 2009. NASA JSC, TX.
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