
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा का एक गोलार्द्ध हमेशा "स्थिर" रहता है, कभी भी पृथ्वी की ओर नहीं मुड़ता। हालाँकि, चंद्रमा घूमता रहता है, बस उसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए अपनी धुरी पर एक बार घूमने में समय लगता है।
इस घटना को समकालिक घूर्णन कहा जाता है, और चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर दक्षिणी ध्रुव-ऐटकेन बेसिन नामक एक विशाल गड्ढा है, जो उत्तर से दक्षिण तक 1,930 किमी से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 1,600 किमी तक फैला हुआ है।
यह प्राचीन प्रभाव गड्ढा लगभग 4.3 अरब वर्ष पहले बना था, जब एक क्षुद्रग्रह ने युवा चंद्रमा पर प्रहार किया था।
अमेरिका के एरिजोना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि यह विशाल प्रभाव गड्ढा चंद्रमा के निर्माण और प्रारंभिक विकास के बारे में रहस्य छुपाए हुए है।
प्रोफ़ेसर जेफ़री एंड्रयूज़-हैना और उनके सहयोगियों ने दक्षिणी ध्रुव-ऐटकेन बेसिन के आकार का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद यह खोज की। सौर मंडल में विशाल प्रभाव बेसिनों का विशिष्ट आकार अश्रु-बूंद के आकार का होता है, जो प्रभाव पथ से नीचे की ओर पतला होता जाता है।

पिछली धारणाओं के अनुसार, क्षुद्रग्रह दक्षिण दिशा से टकराया था, लेकिन नए विश्लेषण से पता चलता है कि बेसिन वास्तव में दक्षिण की ओर संकरा हो जाता है, यानी टक्कर उत्तर दिशा से हुई थी। यह छोटी सी बात आगामी आर्टेमिस अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उस स्थान के पास उतरने पर मिलने वाली चीज़ों पर गहरा प्रभाव डालेगी।
प्रभाव क्रेटर में सामग्री समान रूप से वितरित नहीं होती। क्रेटर का निचला सिरा अक्सर इजेक्टा की एक मोटी परत के नीचे दबा होता है, जो प्रभाव के दौरान चंद्रमा की गहराई से निकली सामग्री होती है। क्रेटर के निचले सिरे पर यह मलबा कम मात्रा में पहुँचता है।
चूंकि आर्टेमिस अंतरिक्ष यान बेसिन के दक्षिणी किनारे पर लक्षित है, इसलिए अंशांकित प्रभाव पथ का अर्थ है कि अंतरिक्ष यात्री ठीक उसी स्थान पर उतरेंगे जहां उन्हें चंद्रमा के भीतर गहराई से सामग्री का अध्ययन करने के लिए होना चाहिए, जिससे अनिवार्य रूप से बिना ड्रिलिंग के ही कोर नमूना प्राप्त हो जाएगा।

इस खोज को विशेष रूप से दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि क्रेटर में मौजूद पदार्थों में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें मौजूद हैं। अपने इतिहास के शुरुआती दौर में, चंद्रमा एक वैश्विक मैग्मा महासागर से ढका हुआ था। लाखों वर्षों में जैसे-जैसे यह पिघली हुई परत ठंडी होकर क्रिस्टलीकृत होती गई, भारी खनिज नीचे धँसकर मेंटल बन गए, जबकि हल्के खनिज ऊपर उठकर क्रस्ट बन गए।
हालाँकि, कुछ तत्व ठोस चट्टान में समाहित नहीं हो पाए और तरल मैग्मा के अंतिम अवशेषों में केंद्रित हो गए। ये अवशेष, जिनमें पोटेशियम, दुर्लभ मृदा तत्व और फॉस्फोरस, जिन्हें सामूहिक रूप से KREEP कहा जाता है, ठोस रूप धारण नहीं कर पाए।
यह रहस्य बना हुआ है कि क्रीप लगभग पूरी तरह से चंद्रमा के पृथ्वी की ओर वाले हिस्से पर क्यों केंद्रित है। यह रेडियोधर्मी पदार्थ ऊष्मा उत्पन्न करता है जो तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि को बढ़ावा देती है, जिससे गहरे बेसाल्ट मैदान बनते हैं जो पृथ्वी से दिखाई देने वाले परिचित "चेहरे" का निर्माण करते हैं।
इस बीच, छिपे हुए हिस्से में अभी भी कई क्रेटर हैं और लगभग कोई ज्वालामुखी नहीं है।
नए अध्ययन से पता चलता है कि चंद्रमा की पपड़ी दूर वाले हिस्से पर काफ़ी मोटी होनी चाहिए, एक ऐसी विषमता जिसे वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। टीम का सुझाव है कि जैसे-जैसे दूर वाले हिस्से की पपड़ी मोटी होती गई, उसने नीचे बचे हुए मैग्मा महासागर को पतले अग्रभाग की ओर धकेल दिया।

दक्षिणी ध्रुव-ऐटकेन टकराव इस मॉडल के समर्थन में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है। बेसिन के पश्चिमी किनारे पर रेडियोधर्मी थोरियम की उच्च सांद्रता दिखाई देती है, जो KREEP-समृद्ध पदार्थ की एक विशेषता है, जबकि पूर्वी किनारे पर ऐसा नहीं है।
यह असममिति दर्शाती है कि प्रभाव ने चंद्र भूपर्पटी को ठीक उस सीमा पर काट दिया जहाँ दूरवर्ती भाग के कुछ हिस्सों के नीचे KREEP-समृद्ध मैग्मा की एक पतली, पृथक परत अभी भी मौजूद है। इस प्रभाव ने अनिवार्य रूप से निकटवर्ती भाग के KREEP-समृद्ध क्षेत्र और दूरवर्ती भाग की अधिक विशिष्ट भूपर्पटी के बीच इस संक्रमण क्षेत्र में एक खिड़की खोल दी।

जब आर्टेमिस अंतरिक्ष यान पर सवार अंतरिक्ष यात्री इस रेडियोधर्मी क्षेत्र से नमूने एकत्र करेंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाएंगे, तो वैज्ञानिकों को इन मॉडलों की अभूतपूर्व विस्तार से जांच करने का अवसर मिलेगा।
ये प्रतीत होता है कि निर्जीव चट्टानें अंततः यह समझा सकती हैं कि कैसे हमारा चंद्रमा एक पिघले हुए गोले से विकसित होकर भूगर्भीय रूप से विविधतापूर्ण दुनिया में परिवर्तित हुआ, जिसे हम आज देखते हैं, जिसमें दो नाटकीय रूप से भिन्न गोलार्ध एक ही अतीत की दो बहुत अलग कहानियां बताते हैं।
स्रोत: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/ho-va-cham-lon-nhat-cua-mat-trang-co-dieu-gi-do-ky-la-dang-dien-ra-20251021231146719.htm
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