ЛУН
одной и той же стороной. Вследствие явлений либрации
(видимые маятникообразные колебания Л. около ее центра)
наблюдению доступно 59% поверхности. Л. Наклон орбиты
к плоскости эклиптики 5°8'7", наклон экватора Л. к ее
орбите — 6°40'. Изменение положения Л. относительно
Земли и Солнца обусловливает смену фаз (возраста) Л.—
изменение ее видимой формы; полная смена фаз происхо-
дит за 29 сут. 12
h
44'3" (синодический месяц). Каждые
девятнадцать лет составляют лунный цикл, т. е. новолуние
возвращается в те самые дни, как 19 лет тому назад. Влияние
Л.
на Землю проявляется в явлениях приливов, прецессии,
нутации; возможна связь влияния Л. с интенсивностью сей-
смической активности (Веронне, Тамразян). Вследствие
приливного трения Л. постепенно удаляется от Земли,
замедляя свое движение по орбите и обусловливая вековое
удлинение земных суток (~0,001 сек в 100 лет). Нерегу-
лярные отклонения положения Л. от теоретически вычис-
ленного определяются случайными изменениями угловой
скорости вращения Земли, связанными с ее внутренними
процессами. Отношение масс Земли и Л.: М
3
: М
л
= 81,30;
масса Л. 7,33-10
25
г; средняя плотность 3,33 г/см
3
; средний
радиус Я
л
= 1736,1 км; ускорение силы тяжести —
162 см/сек
2
; скорость ускользания (критическая, вторая
космическая) на поверхности Л.— 2,38 км/сек. Динамиче-
ская фигура Л. гидростатически неравновесна: отношение
С
~
Л
= 0,00063,
В
~
Л
= 0,00012 + 0,00020 (А, В, С
моменты инерции относительно главных осей). По данным
искусственных спутников Л. (типа «Луна», «Зонд», «Орби-
тер», «Сервейор», «Аполлон»), экваториальный радиус Л.,
направленный к Земле, на ~200 м превышает радиус,
перпендикулярный лучу зрения, и на
—
1100 м — полярный.
Основные формы рельефа Луны: материки — светлые
области (~60% поверхности); моря (океаны, озера, зали-
вы) — темные области (40% поверхности); болота — про-
межуточные по окраске; горы и хребты — разграничивают
моря и материки или вытянуты по последним. При одно-
родной плотности неравновесность Л. соответствует на-
пряжениям в центре ~ 20 кг/см
2
, что требует абсолютно
твёрдого её состояния. Допуская пластичность глубин Л.
некоторые авторы переносят напряжения в оболочку, пред-
полагая радиальную неоднородность плотности Л. Цирки—•
кольцевые горы (до сот км в поперечнике) с ровным темным
дном;
кратеры — кольцевые горы меньших размеров с по-
ниженнымдном и центральным конусом; лунки или поры—
мелкие углубления без валов (по данным лунных станций
могут достигать в диаметре нескольких дм); пики — от-
дельные крутые конические или зубчатые возвышенности;
трещины или борозды — узкие длинные углубления (внут-
ри некоторых устанавливается наличие горных кряжей);
валы (жилы или морские хребты) — узкие пологие протя-
женные возвышенности на поверхности морей; куполы —
обособленные образования разнообразных форм, встреча-
ющиеся на некоторых темных участках; светлые лучи и
нимбы — образования, расходящиеся радиально от неко-
торых кратеров, часто очень протяженные (до 2000 км
у Тихо). Для кратерных форм рельефа Л. характерно
правило Шрейтера: объем вала в среднем равен объему
выемки, т. е. в среднем это нулевые формы. Рельеф обрат-
ной стороны Л. (данные впервые получены в 1959 г. в СССР
аппаратами типа «Луна» и «Зонд») несимметричен —
преимущественно материковый; выделенные объекты не
отличаются по природе от известных; выявлен новый тип
образований — талласоиды — большие впадины светлой
окраски с материковым (сильно изрытым) строением дна.
Глобальный анализ рельефа Л. обнаружил «пояс депрес-
сий», на котором располагаются наиболее крупные моря и
талласоиды. Моря Л.— равнины, выполненные застывшей
базальтовой лавой; светлые лучи и нимбы связываются
с насыпными выбросами новейших кратеров, скоплениями
камней, не подвергшимися еще метеоритно-корпускулярной
или вулк. эрозии. Об уровенной поверхности Л. в настоя-
щее время нет общепризнанных данных, поэтому гипсо-
метрические оценки ее рельефа относительны и неточны.
Средний ур. морей Л. на ~1,5 км ниже ур. материков;
экстремальные превышения достигают 9 км (горы Лейбни-
ца),
относительное их значение для Л. (1 : 200 К
л
) больше,
чем для Земли (1 : 700R
3
). Основные гипотезы образования
лунного рельефа: экзогенная (метеоритная; Гильберт, Бол-
дуин,
Юри, Койпер, Левин и др.) и эндогенная (вулк.;
Зюсс, Хабаков, Сперр и др.). Данные исследований лунных
станций и экспедиций значительно увеличивают вес послед-
ней гипотезы. Предложено несколько схем возрастного раз-
деления форм рельефа Л.; Шумэкер и Хэкман (1962) вы-
деляют 5 основных периодов (от древних к молодым)
Доимбрийский, Имбрийский, Процеллярнанский, Эрато-
сфенский, Коперниковский; Хабаков (1960), Козлов и
Артемов (1965) — 7 периодов (выделяя древнейший, совре-
менный и подразделяя Имбрийский); детальная стратигра-
фическая схема дана Сухановым и Трифоновым (1969).
Совр.
проявления вулк. активности Л. спектрографически
зарегистрированы для кратера Альфонс (1957, 1958, 1959 гг.;
Алтер,
Козырев). Среднее альбедо (отражательная способ-
ность) морей Л. низкое — 0,07, материков 0,12, камней —
0,20—0,25; высокое альбедо обнаружено («Аполлон-12»)
для тонкозернистого светло-серого вещества участка луча
Коперника.
Цветовая окраска покрова Л. в видимой части спектра
однородна (серый цвет с буроватым оттенком), в инфра-
красной и ультрафиолетовой области выявляются разли-
чия:
более старые лавовые покровы обладают тенденцией
к большему покраснению. Фотометрическая характеристи-
ка Л. выделяет несколько типов «фотометрического релье-
фа», определяемого структурой грунта и особенностями
рельефа. Поверхность Л. покрыта слоем обломочного мате-
риала — реголита (размеры частиц от п до мм) и усеяна
разновеликими «камнями» — отторженными образования-
ми.
Плотность грунта Л.— 0,8 г/см
3
; пористость — от 50
до 80%; прочность — 0,68 г/см
2
; диэлектрическая постоян-
ная
8
= 1,1—1,6; удельная проводимость у = 3,4- Ю
-4
мо/м
(по данным радиоизлучения), реголит легко слипается,
близок по свойствам к вулк. пеплу; свойства реголита
в разных точках поверхности Л. (моря Ясности, Дождей,
Спокойствия, океан Бурь — данные экспедиций «Аполлон»,
«Луна-16» и «Луна-17») — близки; выделяется несколько
разновидностей частиц лунного грунта: 1 — мелкораздроб-
ленные частицы первичных магм (компоненты в порядке
убывания их содер.: пироксены, плагиоклазы, стекло,
оливин и в незначительном количестве — ильменит, низко-
температурные — тридмит и кристобалит, никелистое желе-
зо и др.); 2 — разноцветные сфероидальные образования
стекла (около 20% ); 3 — брекчии — сцементированные об-
разования и 4 — сложные ветвистые структуры, включаю-
щие все компоненты реголита. Мощн. реголита изменяется
в зависимости от возраста и характера рельефа; возраст
покрова пропорционален мощн. и степени обогащенности
реголита компонентами солнечного ветра; доля метеорит-
ного вещества в реголите ~
1
%. Факторы эрозии покрова
Л.:
солнечный ветер, космические лучи, удары метеоритов
и вулк. явления. Покров подстилается скальными п. плот-
ностью 2,5—3,3 г/см
3
; величина магнитной восприимчиво-
сти образцов п. Л. х = 0,1 —0,3-Ю
-6
СГС; обнаружена
остаточная намагниченность. «Каменные» образцы Л. пред-
ставлены полнокристаллическими п., разнообразными по
структуре и минер, составу (базальты, габбро, диабазы);
их м-лы: стекло, плагиоклазы, пироксены, оливин, низко-
температурный кристобалит, ильменит, санидин, троилит,
самородное железо, шпинель, тридимит, самородная медь.
Минер, и хим. состав образцов разных районов Л. (море
Спокойствия, океан Бурь) — близки; характерны высокие
концентрации тугоплавких элементов и низкие — летучих.
Атмосфера на Л. практически не обнаруживается. Напря-
женность магнитного поля вблизи Л. («Луна-10») •— 17—
37 гамм. Структура гравитационного поля Л. свидетельст-
вует о неоднородности внутреннего распределения масс.
Значительные избыточные массы (масконы) соответствуют
некоторым круговым морям (Дождей, Кризисов, Ясности,
Нектара, Влажности). Наибольшая аномалия связана с
морем Дождей. Материковые области представляются ском-
пенсированными. Предполагается наличие верхней оболочки
Л.,
мощн. около 20 км (по сейсмическим данным); предпо-
лагаются различия в глубинном строении морей и матери-
ков.
Температура на поверхности Л. меняется от плюс
100—120 °С в подсолнечной стороне до минус 130—150°
в затененной. Теплопроводность поверхностного слоя по дан-
ным радиоизлучения Л. k = 1,25 — 3,5 -10
_5
кал/см.град.сек.
Средняя величина постоянной составляющей температуры
Л.
—58 °С — устанавливается на глубине 1—7 м. Собст-
венный тепловой поток Л. сравним с земным (1 -6 •
•10
1э
кал/год); излучение на г. массы выше земного 399