¿Es la roca en la cima del cráter Tycho el núcleo del impactador, o es una roca aleatoria?

Hay una roca sorprendentemente visible ubicada justo en la parte superior del complejo de picos en el centro del cráter Tycho en la Luna.

¿Es solo una coincidencia que esta roca gigante y brillante se encuentre en el centro del complejo del pico o es una pieza conocida del impactador original que causó el cráter más ancho? ¿Esta roca notable tiene un nombre?

Fuente de imagen

El 10 de junio de 2011, la nave espacial LRO giró 65° hacia el oeste, lo que permitió a los NAC de LROC capturar esta espectacular vista del amanecer del cráter Tycho. Un objetivo muy popular entre los astrónomos aficionados, Tycho está ubicado en 43.37°S, 348.68°E, y tiene ~82 km (51 millas) de diámetro. La cima del pico central está a 2 km (6562 pies) por encima del suelo del cráter, y el suelo del cráter está a unos 4700 m (15 420 pies) por debajo del borde. Muchos "clastos" que varían en tamaño desde 10 metros hasta cientos de metros están expuestos en las laderas de los picos centrales. ¿Se formaron estos afloramientos distintivos como resultado del aplastamiento y la deformación de la roca objetivo a medida que crecía el pico? ¿O representan capas de roca preexistentes que fueron traídas intactas a la superficie? Imagine a los futuros geólogos abriéndose camino con cuidado a través de estas empinadas laderas, tomando muestras de una diversidad de rocas extraídas de las profundidades. Tycho' Las características de s son tan empinadas y nítidas porque el cráter es joven para los estándares lunares, solo tiene unos 110 millones de años. Con el tiempo, los micrometeoritos, y no tan micrometeoritos, triturarán y erosionarán estas empinadas laderas hasta convertirlas en suaves montañas. Para obtener una vista previa de cómo se verá el pico central de Tycho dentro de unos miles de millones de años, visite el cráter Bhabha.

Esta es una versión con aproximadamente un cuarto de la densidad de píxeles lineales de la imagen original de tamaño completo de la NASA.

Fuentes originales 1 , 2 Crédito: NASA / GSFC / Universidad Estatal de Arizona

Pico central del cráter Tycho

¡Fresco! ¿Puedes dar crédito y agregar un enlace a la fuente de la imagen? ¡Gracias!
¡Gracias! He agregado la información nuevamente a su pregunta. En Stack Exchange, los comentarios se consideran temporales y se pueden limpiar en cualquier momento, por lo que siempre es bueno incluir cualquier información relevante en la publicación original.

Respuestas (2)

Es solo una roca.

Un cráter complejo como Tycho se forma en varias etapas a medida que la roca se comporta como un fluido. El impacto inicial destruye por completo el impactador y excava una gran cavidad en la luna, y la eyección sale disparada hacia todos los lados.

Las poderosas ondas de choque empujan la roca hacia un lado construyendo grandes paredes. A medida que estos empujan hacia abajo los bordes del cráter, el centro se empuja hacia arriba formando un pico central. Más fallas y grietas continuarán modificando el cráter y el pico.

Es posible que esto sea parte de la brecha que vuelve a caer a la superficie después de haber sido disparada hacia arriba en el impacto inicial, pero eso parece muy poco probable. Es más probable que esto sea parte de las crestas del pico central que se agrietó y cayó en el valle poco profundo en la parte superior del pico central, que se formó durante la falla cuando el pico fue empujado hacia arriba desde el suelo del cráter. Con toda probabilidad, se trata de un trozo de roca lunar. Como no ha estado expuesto a la radiación solar durante miles de millones de años, es comparativamente ligero. No puede ser una pieza del impactador, ya que se habría destruido por completo.

"Es posible que esto sea parte de la brecha que vuelve a caer a la superficie después de haber sido lanzada al aire en el impacto inicial..." ¡Me sorprendería! Por el impacto que produjo Tycho, ¿no habría sido esta área bastante caliente y suave? Una roca de este tamaño que se dispara casi directamente hacia el cielo y permanece allí lo suficientemente alto y durante el tiempo suficiente para que la roca se enfríe, y luego aterrizar en el punto muerto me parece bastante improbable. ¿Hay otros ejemplos de dónde se cree que esto sucede, o fuentes que describen esta posibilidad, o es solo una suposición?
¿Posiblemente material expulsado de otro cráter?
Me molesta la expresión "tiro al aire", ya que no hay aire en la luna. ¿Quizás "disparado hacia arriba"?
Buen punto.....
@uhoh Es posible que esto haya sucedido, pero debería haber formado un cráter si sucedió. La cuestión de los cráteres autosecundarios se basa en esta premisa, que los bloques de eyección van casi en línea recta hacia arriba y casi en línea recta hacia abajo, formando cráteres encima del que se acaba de formar, pero sigue siendo muy controvertido en el campo. Tendría demasiada velocidad para NO formar un cráter en este caso, por lo que no creo que pueda ser parte de la eyección en absoluto. Las simulaciones de hidrocódigo NO predicen cráteres secundarios en absoluto (la eyección no debería ir directamente hacia arriba), por lo que esto hace que las cosas sean más cuestionables.
¡La eyección de @StuartRobbins que va hacia arriba está muy por encima de mi cabeza! (juego de palabras) ;-) Hablando en serio, me gustaría saber más al respecto, pero no sabría cómo hacer una nueva pregunta.

La foto muestra una mezcla de basalto oscuro, anortosita clara debajo del basalto y una capa delgada de fusión de impacto (brillante y ondulada) en la que se asienta el Boulder. En la pendiente del pico hacia la parte inferior derecha, hay un bloque enorme. que se ha deslizado por la pendiente desde el borde. Puede ver bloques de anortosita clara en él, y puede ver ranuras que corren por el costado como las gubias que ve donde un automóvil ha rozado una pared de concreto.

Creo que:

  1. El impacto inicial derritió el basalto de la superficie y lo arrojó hacia arriba.
  2. El impacto movilizó todo el espesor del basalto oscuro y una gruesa capa de anortosita subyacente que formó el pico central, incluido el gran bloque que se deslizó unos minutos más tarde.
  3. Hubo una pausa y una lluvia de roca fundida cubrió el pico central (si miras en las esquinas alrededor del pico, lo ves en muchos puntos bajos).
  4. El gran bloque se tambalea, la roca rueda hacia el hueco y se asienta sobre el derretimiento del impacto , y un gran trozo del borde se desliza hacia abajo por la pendiente exterior donde todavía se encuentra sobre el derretimiento del impacto, dejando el borde más corto como puede ver. Es ahora.