수성의 대기권
대기의 포위가 부족하여 수성 표면의 적도와 양극 사이에는 가파른 온도차가 있으며, 온도범위는 100K에서 700K까지입니다. 일하점의 온도는 근일점에서 700K에 달하지만 원일점에서는 550K에 불과합니다. 행성의 밤 저쪽에서는 평균 110K입니다. 햇빛의 강도 범위는 태양상수(1,370 W·m-2)의 4.59와 10.61배입니다.
수성 표면의 온도는 있지만요낮에는 매우 높지만 관측 결과 여전히 강한 지지 얼음(얼음)이 수성에 존재합니다. 극지방의 깊은 구덩이의 밑바닥에서 햇빛을 직접 받은 적이 없으며, 온도는 여전히 102K 이하로 유지되어 전 세계 평균 온도보다 훨씬 낮습니다. 수빙은 레이더를 강하게 반사했고 금석 70m의 망원경과 VLA는 1990년대 초반 관측으로 접근 극지방에 매우 높은 레이더 반사반점을 보였다고 합니다. 비록 얼음이 이러한 반사 영역의 가능한 원인은 아니지만,천문학자들은 얼음이 가장 가능성이 높다고 믿습니다.
얼음의 영역은 대략을 가지고 있다고 믿습니다. 1014-1015kg의 얼음이며 표암 부스러기가 덮여 있을 수 있어 승화를 억제합니다. 이에 비해 지구 남극의 얼음은 대략 41018kg, 화성 남극의 얼음은 대략 1016kg의 얼음이 있습니다. 수성의 얼음 공급원은 아직 정확히 알 수 없습니다. 그러나 행성 내부에서 배출되는 것, 또는 혜성의 충돌로 인한 퇴적의 두 가지 가능성이 있습니다. 2012년 11월 29일 수성탐사위성 메신저호 팀의 대변인은 과학자들이 수성의 북극 지역에서 영원히 태양을 쬐지 않는 어두운 구멍에서 얼음을 대량으로 발견했다고 밝혔습니다(무게는 1012t에 달합니다).
수성은 너무 작기 때문에 중력은 대기권을 오래 붙잡기에는 충분하지 않습니다. 수소, 헬륨, 산소, 황, 칼슘, 칼륨, 기타 원소를 포함하는 희박한 외일층을 가지고 있습니다. 이 외일층은 불안정합니다. 원자는 끊임없이 손실되고 다른 원천에 의해 보충됩니다. 수소와 헬륨은 태양풍에서 나올 수 있으며, 우주에 도주하기 전에 수성의 자기층으로 퍼집니다. 원소의 방사성 붕괴는 수성 지각 내 헬륨, 나트륨, 칼륨의 것입니다. 메신저호는 칼슘, 헬륨, 수산화물, 마그네슘, 산소, 칼륨, 실리콘, 나트륨의 비율이 높은 편임을 관측했습니다. 수증기도 존재합니다. 조합의 과정은 혜성이 그 표면에 부딪혀 스퍼터가 만들어낸 물입니다. 그 중 수소는 태양풍에서, 산소는 암석에서, 그리고 극지방의 구멍 안에 영구히 그늘에서 저장되는 얼음의 승화에서 나온다고 발표합니다. 물에서 나오는 많은 이온이 검출되었습니다. 예를 들어 O+, OH-, H3O+는 놀라움입니다. 이 많은 이온들은 수성의 우주 환경에서 발견되었기 때문에, 과학자들은 태양풍에 의해 수성의 표면이나 외일층에서 파괴된 것으로 추정합니다. 1980~1990년대에는 대기권에서나트륨, 칼륨, 칼슘 발견, 주로 표면의 암석이 미세 운석에 부딪힌 것으로 믿습니다. 2008년, 메신저호는 마그네슘을 발견했습니다. 연구에 따르면 나트륨 배출은 지역적 점으로 이 행성의 자극에 해당합니다. 이는 자기권과 행성 표면 사이의 상호작용을 나타낼 것입니다.
태양의 강한 복사폭격 아래 수성의 대기는 뒤로 압축되어 뻗어 나가면서 양지바른 곳에 하나의 '꼬리'를 형성하는데 마치 거대한 혜성 같았습니다. 그런데 더 이상한 점은 수성이 대기가스 성분을 계속 잃는다는 겁니다. 수성의 대기를 이루는 원자가 끊임없이 우주로 유실되기 때문에 칼륨이나 나트륨 원자는 수성일(근일점 하루의 절반)에 약 3시간의 평균 수명이 있습니다.
그래서 솔로몬 박사가 지적하듯 "당신은 끊임없이 보완해야 대기권의 존재를 유지할 수 있습니다. "과학자들은 수성의 보충 방식을 태양에서 방사되는 입자와 마이크로 운석에 부딪혀 튀기는 먼지 입자를 잡는 것으로 보고 있습니다. 산실된 대기는 행성 중력장에 포획된 화산 증기와 양극의 빙관의 공기 제거 작용과 같은 메커니즘으로 끊임없이 교체됩니다.
표층지리
수성의 표면은 달과 매우 유사합니다. 바다와 같은 넓은 평야와 대량의 충돌구를 나타내며 수십억 년 동안 비지질 활동 상태를 보여줍니다. 수성의 지질에 대한 초기 인식은 1975년 수성을 건너는 매리너 10호와 지상관측에서 수립되었으며, 메신저호가 수성을 건너는 자료가 처리되면서 이 부분에 대한 지식이 증진되었습니다. 예를 들어 과학자들은 '거미'라고 부르는 심상치 않은 분화구의 복사조를 발견했습니다. 잠시 후, 아폴로도로스로 이름을 바꾸었습니다. 수성의 표면에서 특징짓는 명칭은 출처가 다르며, 죽은 사람의 이름에서 따온 것입니다. 구덩이는 예술가, 음악가, 서화가, 작가를 사용하는데, 이들은 각자의 분야에서 탁월하거나 기초적인 공헌을 합니다. 산등성이나 구겨진 능선은 수성 연구에 기여한 과학자를 따서 명명하고, 웅덩이나 땅골은 건축가를 따서 명명합니다. 산맥은 여러 언어에서 인기 있는 단어들을 따서 명명하고, 평야나 평야는 여러 언어에서 수성의 신들의 이름을 따서 명명합니다. 절벽이나 절벽은 과학탐험선을, 골짜기나 골짜기는 전파망원경을 사용해서 이름을 붙였습니다.
수성은 달의 고지, 산맥(mountains), 평원(Planitiae), 절벽(rupes), 곡지(valleys)와 같은 능선을 가지고 있습니다. 수성은 46억 년 전에 형성되었을 때 혜성과 소행성의 짧은 번갈아 폭격을 경험했다가 38억 년 전에 끝났습니다. 독립적으로 발생하는 후기 중폭기입니다. 이렇게 급격하게 크레이터가 형성되는 동안 충돌을 늦추기 위한 대기권의 부족으로 행성 표면 전체가 크레이터로 덮여 있습니다. 이 기간 동안 행성은 화산이 움직였고, 칼롤리 분지와 같은 분지는 행성 내부에서 온 마그마로 덮여 달에서 발견된 바다와 같은 평야를 이루었습니다.
메신저호는 2008년 10월 28일, 수성을 건너 연구자들에게 수성의 표면 혼돈지형을 감별할 수 있는 자료를 더 많이 얻었습니다. 수성의 표면은 화성과 달보다 더 복잡합니다. 둘 다 주목할 만한 유사 지질을 다량 포함하고 있습니다. 바다와 평원 등입니다.
평원
수성에는 두 가지 지질이 현저하게 같은 평야입니다. 구덩이 사이의 기복이 완만하고 구릉이 많은 평야는 수성의 표면에서 볼 수 있는 가장 오래된 지역으로, 분화구 지형보다 일찍부터 나타났습니다. 이렇게 크레이터가 묻혀있는 평원은 비교적 오래된 크레이터가 많이 인멸된 것으로 보이며, 직경 30km 이하, 더 작은 크레이터가 부족합니다. 이들이 화산에서 비롯된 것인지 아니면 충돌한 것인지는 정확히 알 수 없지만, 크레이터가 묻혀 있는 평원은 대체로 행성 전체에 고르게 분포되어 있습니다.
평평한 평원은 광범한 평원입니다. 달의 바다와 비슷하게 크고 작은 움푹 패여 있습니다. 주목할 점은, 카롤리 분지의 주위를 넓게 감싸고 있다는 점입니다. 달의 바다와 달리 수성은 평평한 평야와 크레이터가 묻혀있는 오래된 평야가 동일한 반사율을 보이고 있습니다. 비록 명확한 화산적 특징이 부족하지만, 지상화된 플랫폼과 원각, 분열된 형상은 화산에서 비롯된 것을 강력하게 지지합니다. 주목할 점은 모든 수성이 평평하다는 것입니다. 원래는 칼롤리 분지보다 늦게 형성되었고, 칼롤리 분화 덮개 위에서 알 수 있는 작은 분화구의 밀도를 비교해보면 칼롤리 분지의 바닥은 독특한 평야지질로 가득차 있고, 부서진 능선과 굵은 다각형으로 부서져 있습니다. 유도화산 용암에 부딪힌 것인지, 아니면 부딪쳐 큰 그림자가 녹은 것인지 분명하지 않습니다.
행성 표면이 심상치 않습니다.특징으로는 수많은 압축주름이나 절벽이 평원표면에 교차하고 있습니다. 행성 내부가 냉각되면서 약간 수축이 될 수 있고 표면이 변형되기 시작해서 이런 특징이 있습니다. 움푹 패인 것도 다른 지형에서 마치 구덩이와 평활한 평야처럼 보이는데, 이 주름들이 오늘날에 와서 만들어졌음을 보여줍니다. 수성의 표면도 태양에 의해 뒤틀리는데, 태양 대 수성의 조석력은 달 대 지구보다 17배나 강합니다. 메신저호는 수성 북극에서 수성에 있는 가장 큰 화산평야의 개활지역 중 하나가 발견되었고, 복개면적은 약 400만 평방km, 깊이는 수천m입니다. 이는 수성의 역사에서 대부분의 시간 동안 화산활동이 지각조성에 핵심적인 역할을 하였음을 확인하는데 도움을 주었습니다.
수성의 표면은 달과 비슷합니다. 환상산과 대평원, 분지, 복사문, 단애가 가득합니다.그래서 수성의 환상산은 달의 환상산과 마찬가지로 이름이 붙여졌습니다. 수성은 겉으로 환상산의 이름을 문학예술가의 이름을 따서 지어졌는데 과학자가 없는 것은 월면 환상산이 대부분 과학자의 이름을 따서 붙여졌기 때문입니다.
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