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1870Von KarmanAufnahme des Lunar Reconnaissance OrbitersVon Karman Mond Aquatorregion Position 44 81 S 176 28 O Moon 44 81 176 28 Koordinaten 44 48 36 S 176 16 48 ODurchmesser 187 kmTiefe mKartenblatt 119 PDF Benannt nach Theodore von Karman 1881 1963 Benannt seit 1970Sofern nicht anders angegeben stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU USGS DatenbankVon Karman ist ein Mondkrater auf der Mondruckseite in der sudlichen Hemisphare benannt zu Ehren des ungarischen Physikers und Luftfahrttechnikers Theodore von Karman Am 3 Januar 2019 3 26 Uhr MEZ landete hier mit der chinesischen Raumsonde Chang e 4 erstmals ein von Menschen hergestelltes Objekt weich auf der Mondruckseite 1 Inhaltsverzeichnis 1 Beschreibung 2 Erforschung 2 1 Mantelmaterial 2 2 Regolithschichten 3 Sonstiges 4 Einzelnachweise 5 WeblinksBeschreibung BearbeitenDas nordostliche Drittel des Von Karman Kraters wird vom Kraterrand des Leibnitz Kraters uberdeckt der Rest der Struktur ist noch gut erhalten Etwa in der Mitte des Kraters rund 46 km nordwestlich der Landestelle von Chang e 4 befindet sich der Zentralberg des Kraters mit einem Durchmesser von 24 km und einer Hohe von 1565 m uber dem Kraterboden Am 4 Februar 2019 wurde dem Berg von der Internationalen Astronomischen Union der Name Mons Tai bzw 泰山 Pinyin Tai Shan verliehen nach dem heiligen Berg Tai Shan in der ostchinesischen Provinz Shandong 2 Die Landestelle selbst erhielt den Namen Basis Milchstrasse bzw 天河基地 Pinyin Tianhe Jidi ein Bezug zu der Sage vom Kuhhirten und der Weberin wo die Milchstrasse die beiden Liebenden trennt und nur einmal im Jahr von einem eine Brucke bildenden Schwarm Elstern der heutige Relaissatellit Elsternbrucke uberbruckt wird Der lateinische Name der Landestelle lautet Statio Tianhe 3 Ein kleiner Krater von 3 8 km Durchmesser westlich der Landestelle wurde Zhinyu genannt eine von der chinesischen Seite beantragte etwas eigenwillige Transkription von 织女 Pinyin Zhinǚ die Weberin aus der Sage 4 Ein kleiner Krater von 2 2 km Durchmesser sudlich der Landestelle erhielt den Namen Hegu bzw 河鼓 Pinyin Hegŭ etwa Die Trommel am Gelben Fluss wie Zhinyu eine Konstellation im sogenannten Wohnsitz Ochse 牛宿 aus der traditionellen chinesischen Astronomie Der Stern Hegu 2 unter westlichen Astronomen bekannt als Altair ist der Kuhhirte aus der Sage 5 Ein kleiner Krater von 3 9 km Durchmesser nordostlich der Landestelle erhielt den Namen Tianjin bzw 天津 Pinyin Tianjin nicht nach der gleichnamigen Stadt an der chinesischen Ostkuste sondern nach dem Sternbild Himmelsfurt im Wohnsitz Madchen etwa entsprechend dem westlichen Sternbild Schwan 6 Tianjin ist der Name einer Fee die in der Sage den Kuhhirten und die Weberin eskortiert 7 nbsp Rundum Blick auf den Von Karman Krater Am Ende der direkt nach Suden gehenden Fahrspur der Rover Jadehase 2 beim Abbiegen nach Westen 8 Liste der Nebenkrater von Von Karman Buchstabe Position Durchmesser LinkL 47 67 S 177 89 O Moon 47 67 177 89 27 km 1 M 49 03 S 174 16 O Moon 49 03 174 16 217 km 2 R 46 03 S 170 7 O Moon 46 03 170 7 26 km 3 Erforschung Bearbeiten nbsp Schematischer Aufbau des Mondes links erdzugewandte Vorderseite rechts Ruckseite Schon bei der Chang e 3 Mission hatte man mit Bedacht die Landestelle in der Nahe eines Kraters gewahlt und zwar so dass der Lander noch auf ebenem Grund sicher landen konnte wahrend der Rover ohne weitere Bohrungen bereits Zugriff auf Auswurfmaterial aus 40 50 m Tiefe hatte das durch den den Krater produzierenden Meteoriteneinschlag an die Oberflache geschleudert worden war Bei Chang e 4 ging man nun einen Schritt weiter Das Sudpol Aitken Becken mit 2500 km Durchmesser einer der grossten Krater des Sonnensystems entstand vor etwa 4 Milliarden Jahren als ein sehr grosser Einschlagkorper die Mondkruste also die oberste Schicht des Mondes weitgehend abtrug Spatere Einschlage erzeugten dann den Von Karman Krater und den nordostlich davon gelegenen Finsen Krater Der Vorteil dieser Stelle lag fur die Ingenieure darin dass der ebene Boden des Von Karman Kraters eine sichere Landung gewahrleistete wahrend man hoffte dass der den benachbarten Finsen Krater produzierende Einschlag Material aus grosser Tiefe nach oben geschleudert hatte 9 10 Mantelmaterial Bearbeiten Diese Hoffnung wurde erfullt Als sich eine Gruppe von Wissenschaftlern der Nationalen Astronomischen Observatorien der Chinesischen Akademie der Wissenschaften sowie vom Shanghaier Institut fur technische Physik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften dem Hersteller des auf den Rover Jadehase 2 montierten Infrarotspektrometers Visible and Near infrared Imaging Spectrometer bzw VNIS 11 die Daten ansahen die dieser an zwei 30 m auseinanderliegenden Stellen ermittelt hatte fiel ihnen als allererstes die aussergewohnliche Menge an kalziumarmen Orthopyroxenen Pyroxene mit orthorhombischer Symmetrie auf Eine weitere Analyse ergab dass die an jenen zwei Stellen am haufigsten im Regolith vorkommende Mineralgruppe Olivine waren danach die kalziumarmen Pyroxene und nur sehr wenig kalziumreiche Pyroxene Mondgestein mit dieser Zusammensetzung war bisher noch nie gefunden worden und die Forscher um Li Chunlai kamen zu dem Schluss dass es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Mantelmaterial handelt das bei der Entstehung des Finsen Kraters ausgeworfen worden war also um Material aus der Schicht unterhalb der auf der Mondruckseite 150 km dicken Kruste 12 13 14 Am 15 Mai 2019 veroffentlichten Li Chunlai und seine Kollegen ihren Bericht in der britischen Fachzeitschrift Nature 15 In einem in derselben Ausgabe veroffentlichten Kommentar stimmte Patrick Pinet stellvertretender Direktor des Institut de Recherches en Astrophysique et Planetologie der Universitat Paul Sabatier in Toulouse und einer der Betreuer des dem chinesischen VNIS ahnlichen OMEGA Visible and Infrared Mineralogical Mapping Spectrometers an Bord der europaischen Mars Express Sonde 16 den Ergebnissen der chinesischen Forscher im Prinzip zu regte aber an dass Jadehase 2 im weiteren Verlauf nicht nur den feinkornigen Boden sondern auch das reflektierte Licht von grosseren Felsbrocken untersuchen sollte 17 18 Derzeit liegt die Prioritat der Forscher um Li Chunlai jedoch darin den Rover etwa 2 km nach Sudwesten zu steuern Der Landeplatz von Chang e 4 befindet sich genau am Rand der Zone in der Auswurfmaterial vom Finsen Krater das seinerzeit strahlenformig in alle Richtungen geschleudert worden war auf der Mondoberflache liegt Wenn es gelingt den Rover 2 km radial vom Finsen Krater wegzufahren musste er laut den von den Orbitern Chang e 1 und Chang e 2 gemachten Fotos und Spektrogrammen auf nicht von Mantelmaterial kontaminierten Basalt Regolith stossen den die Wissenschaftler zu Vergleichszwecken untersuchen wollen 19 Aufgrund des unebenen Gelandes ist dies jedoch nicht einfach Am 4 November 2019 am Ende des 11 Mondtags befand sich der Rover 218 m nordwestlich des Landers 20 Erst am 18 Februar 2020 am Beginn des 15 Mondtags konnte ein allmahlicher Richtungswechsel nach Sudwesten eingeleitet werden 21 im Marz 2020 war es dann jedoch wieder notig nach Nordwesten zu fahren 22 Dort geriet der Rover in ein Labyrinth aus kleinen Kratern und Anfang Oktober 2021 wahrend des 35 Arbeitstags auf dem Mond musste er nach Nordosten abbiegen Ende Oktober 2021 war Jadehase 2 in einem Tal gefangen dem man immer weiter nach Nordosten folgte in der Hoffnung eines Tages an einer flachen Stelle wieder nach Westen abbiegen zu konnen 23 Eine am 9 Marz 2020 in der Zeitschrift Science China Information Sciences veroffentlichte Auswertung der mit dem VNIS Spektrometer im Verlauf der ersten Monate auf dem Mond gesammelten Daten bestatigte die ursprungliche Annahme dass das aus dem Finsen Krater in den Von Karman Krater geschleuderte Material aus rasch abgekuhltem Magma bestand Die darin enthaltenen mafischen Minerale wurden als Klinopyroxene hauptsachlich Pigeonit identifiziert 24 25 Regolithschichten Bearbeiten Neben dem Infrarotspektrometer besitzt Jadehase 2 ein Bodenradar mit dem er uber zwei 1 15 m lange 60 MHz Stabantennen auf der Ruckseite und drei 500 MHz Flachendipole von jeweils 33 6 12 cm Ausdehnung auf der Unterseite seines Gehauses etwa 30 cm uber dem Boden tief in den Regolith hineinblicken kann 26 Das Radar ist wahrend des Mondtags wo uber die Solarmodule des Rovers Strom zur Verfugung steht standig in Betrieb und sendet uber die 500 MHz Antenne alle 0 66 Sekunden einen Impuls in den Boden Da sich der Rover zwischen den Messpunkten wo er fur detaillierte Untersuchungen stehenbleibt 27 mit einer Geschwindigkeit von etwa 5 5 cm s bewegt ergibt das alle 3 6 cm eine Radarmessung Die Auflosung dieses Radars betragt 30 cm es reicht bis 50 m in die Tiefe Das niederfrequente Radar hat nur eine Auflosung von 10 m kann dafur aber bis 500 m in den Boden hineinblicken 28 Nachdem Chang e 4 am 3 Januar 2019 gelandet und der Rover von der Rampe gerollt war mussten zunachst einige Kalibrierungen durchgefuhrt werden dann begann Jadehase 2 ab dem sogenannten Punkt A mit den Messungen Bis zum Ende seines zweiten Arbeitstages auf dem Mond am 11 Februar 2019 machte er bei einer insgesamt zuruckgelegten Strecke von 120 m 29 auf 106 m Radarmessungen Nachdem Li Chunlai und seine Kollegin Su Yan 苏彦 von den Nationalen Astronomischen Observatorien 30 die Daten ausgewertet hatten was fast ein Jahr dauerte konnten sie eine erstaunlich diverse Bodenstruktur feststellen die vollig anders war als das was der Vorgangerrover Jadehase im Januar 2014 auf der Vorderseite des Mondes gefunden hatte An der Landestelle von Chang e 4 im Sudpol Aitken Becken fanden die Forscher im oberflachennahen Bereich drei verschiedene Schichten nbsp Landestelle im Von Karman KraterBis in eine Tiefe von 12 m relativ feinkorniger Sand mit nur wenigen Felsbrocken darin eingebettet Von 12 bis 24 m Tiefe zunachst eine obere Schicht mit grossen Mengen von weitgehend gleichmassig verteilten Felsbrocken von 20 cm bis 1 m Durchmesser dann eine sehr viel inhomogenere Schicht mit entlang der Fahrtstrecke des Rovers drei Zonen mit zunachst Felsbrocken von 1 bis 3 m Durchmesser dann 30 cm bis 1 m und zuletzt 1 m grossen Felsbrocken Von 24 bis 40 m Tiefe nahm die Felsbrockendichte stark ab mit den wenigen Felsen meist im oberen Teil dieser Schicht darunter sehr feiner Sand Li Chunlai und seine Kollegen kommen in einem am 26 Februar 2020 in der amerikanischen Fachzeitschrift Science Advances veroffentlichten Artikel zu dem Schluss dass nachdem ein erster Einschlag den Von Karman Krater gebildet hatte in der Folgezeit multiple Einschlage mit dem Finsen Krater nordostlich der Landestelle und dem Von Karman L Krater einem Nebenkrater sudlich der Landestelle weiteres Auswurfmaterial produzierten das die bereits existierenden Felsbrocken zermahlte und durchmischte wahrend sich zwischen den Einschlagsereignissen durch regulare Weltraumverwitterung weiterer Regolith bildete Mittels des Bodenradars lasst sich dieser Prozess der bislang nur durch Modellrechnungen greifbar war durch direkte Beobachtung vor Ort im Detail belegen 31 Die Messdaten des niederfrequenten Bodenradars sind aufgrund der storenden Wirkung des Rovergehauses schwierig zu interpretieren Wissenschaftler vom Institut fur Geologie und Geophysik und dem Institut fur Informationsgewinnung durch Luft und Raumfahrt der Chinesischen Akademie der Wissenschaften sowie der Universitat fur Wissenschaft und Technik Macau unter der Leitung von Lin Yangting 林杨挺 1962 32 analysierten die Daten der ersten drei Mondtage wahrend welcher der Rover auf gut 160 m Radarmessungen durchgefuhrt hatte Nach sorgfaltiger Eliminierung der storenden Faktoren kamen sie in einem am 7 September 2020 in der britischen Fachzeitschrift Nature Astronomy veroffentlichten Artikel zu dem Schluss dass sich die von dem hochfrequenten Radar festgestellten mit Felsbrocken durchmischten Regolithschichten bis in eine Tiefe von etwa 130 m erstrecken Danach kommt eine 110 m dicke Basaltschicht und darunter ab einer Tiefe von 240 m erneut eine mindestens 200 m dicke Schicht mit Auswurfmaterial diesmal vom grossen Leibnitz Krater der sich im Norden an den Finsen Krater anschliesst 33 34 Diese Interpretation der Signale des niederfrequenten Bodenradars ist in Fachkreisen nicht unumstritten Elena Pettinelli und ihre Kollegen von der Fakultat fur Mathematik und Naturwissenschaften der Universitat Rom III wiesen in einem am 15 September 2021 ebenfalls bei Nature Astronomy veroffentlichten Artikel darauf hin dass es sich bei den von den chinesischen Wissenschaftlern als Felsen interpretierten Schichten um durch die Konstruktion des Radars bedingte Artefakte also um falsch gedeutete Daten handeln konnte 35 Die chinesischen Wissenschaftler bestatigten in einem in derselben Ausgabe veroffentlichten Antwort Artikel dass es elektromagnetische Storungen und Rauschen gab das die relativ schwachen Radarsignale uberlagerte Sie betonten jedoch dass sie diese Storungen identifiziert und aus den Daten herausgerechnet hatten dass es sich also bei den von ihnen prasentierten Schichten um reale Bodenformationen im Untergrund des Mondes handelte 36 37 Nach Auswertung einer mehr als 50 m langeren Strecke konnten die Forscher um Lin Yangting die Ergebnisse der Nationalen Astronomischen Observatorien dahingehend prazisieren dass die in einer Tiefe von 12 m beginnende komplexe Schicht mit Felsbrocken diverser Grossen im Durchschnitt 22 m dick ist und die zweite Sandschicht mit wenigen Felsbrocken erst in einer Tiefe von 34 m beginnt 28 Sonstiges BearbeitenTheodore von Karman war der Doktorvater von Qian Xuesen dem Vater der chinesischen Raumfahrt 38 Einzelnachweise Bearbeiten China successfully lands Chang e 4 on far side of Moon auf planetary org 3 Januar 2019 abgerufen am 3 Januar 2019 englisch Planetary Names Mons montes Mons Tai on Moon In planetarynames wr usgs gov 4 Februar 2019 abgerufen am 25 April 2020 englisch Planetary Names Landing site name Statio Tianhe on Moon In planetarynames wr usgs gov 18 Februar 2019 abgerufen am 25 April 2020 englisch Planetary Names Crater craters Zhinyu on Moon In planetarynames wr usgs gov 4 Februar 2019 abgerufen am 25 April 2020 englisch Planetary Names Crater craters Hegu on Moon In planetarynames wr usgs gov 4 Februar 2019 abgerufen am 25 April 2020 englisch Planetary Names Crater craters Tianjin on Moon In planetarynames wr usgs gov 4 Februar 2019 abgerufen am 25 April 2020 englisch 陈海波 月球上多了5个中国名字 In tech chinadaily com cn 16 Februar 2019 abgerufen am 22 September 2023 chinesisch Li Chunlai Su Yan et al The Moon s farside shallow subsurface structure unveiled by Chang E 4 Lunar Penetrating Radar In advances sciencemag org 26 Februar 2020 abgerufen am 25 April 2020 englisch Dirk Eidemuller Der Mond zeigt seinen Mantel In pro physik de 15 Mai 2019 abgerufen am 16 Mai 2019 月背探测预选着陆区科学目标分析 In jdse bit edu cn Abgerufen am 18 Mai 2019 chinesisch 嫦娥四号成功实现人类探测器首次月球背面软着陆 上海技物所3台载荷均工作正常 In sitp ac cn 7 Januar 2019 abgerufen am 16 Mai 2019 chinesisch 嫦娥四号月球背面重大成果 发现月幔源物质初步证据 In news kedo gov cn 16 Mai 2019 abgerufen am 16 Mai 2019 chinesisch 国家天文台基于嫦娥四号探测数据发现月球背面幔源物质初步证据 In nao cas cn 16 Mai 2019 abgerufen am 16 Mai 2019 chinesisch China s Chang E 4 mission discovered new secrets from far side of the moon In english nao cas cn 15 Mai 2019 abgerufen am 16 Mai 2019 englisch Li Chunlai et al Chang E 4 initial spectroscopic identification of lunar far side mantle derived materials In nature com 15 Mai 2019 abgerufen am 16 Mai 2019 englisch Patrick Pinet In sci esa int 4 November 2011 abgerufen am 16 Mai 2019 englisch Patrick Pinet The Moon s mantle unveiled In nature com 15 Mai 2019 abgerufen am 16 Mai 2019 englisch Daniela Albat Blick auf den Mantel des Mondes Mondrover Jadehase 2 identifiziert lunares Mantelmaterial in grossem Kraterbecken In scinexx de 16 Mai 2019 abgerufen am 16 Mai 2019 嫦娥四号首批科学成果发表 玉兔二号揭示月球深部物质 In clep org cn 16 Mai 2019 abgerufen am 18 Mai 2019 chinesisch 嫦娥四号着陆器和巡视器完成第十一月昼工作 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