【摘 要】
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水星、金星、火星是太阳系的类地行星,它们以及月球与地球的演化具有复杂的联系。近50年的深空探测表明这些星球的表面都具有撞击地貌,而这些撞击地貌又是星球内部结构和外部环
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水星、金星、火星是太阳系的类地行星,它们以及月球与地球的演化具有复杂的联系。近50年的深空探测表明这些星球的表面都具有撞击地貌,而这些撞击地貌又是星球内部结构和外部环境共同作用的结果,因此研究撞击地貌对于揭示所在星球的演化具有重要意义。本论文针对月球、水星、金星、地球、火星的撞击地貌进行了对比分析,试图为整体性认识行星地球的成因与演化提供线索,并进行了撞击坑科学应用的探索。主要研究内容如下: 1.利用最新的遥感观测数据对月球、火星、水星、地球和金星上的大型撞击盆地进行了局部球谐分析,通过撞击盆地的功率谱揭示了同一个星球不同区域的异同点;对月球、火星和水星上同期形成的撞击盆地进行对比分析,推测壳层厚度在盆地形成以后可能扮演了重要角色。地球和金星上的撞击盆地功率谱也呈现一致性。 2.分析了撞击成坑过程科学研究中各种变量的方法,指出小撞击坑和大型撞击坑的形成过程中主导因素存在差异。对小撞击坑选择深径比参数进行研究,以往研究认为的简单撞击坑深径比为0.2;在月球上均匀选择实验区,利用月球勘测轨道器(Lunar ReconnaissanceOrbiter,LRO)窄角相机(Narrow Angle Camera,NAC)数据对月球上的新鲜小撞击坑进行了深度直径统计,发现深径比小于0.2;而火星上根据高分辨率成像科学实验(High ResolutionScience Experiment,HiRISE)数据统计的结果表明,火星上近20年形成的新撞击坑深径比大于0.2。通过高速物理撞击实验进行验证分析。 3.提出了一种改进的利用月球新鲜小撞击坑计算月壤厚度的方法。传统形态学方法证实了小型的平底型、中央隆起型和同心型撞击坑能够揭露月壤层下面的基岩,在此基础上利用立体摄影测量学方法直接获取撞击坑坑底和坑口附近点的三维坐标,并且考虑到坑口附近的地形起伏对地形进行了平面拟合,用坑底到拟合平面的距离表征月壤厚度。与探月任务实地探测的结果相比,这种方法比传统形态学方法精度高,而且能够适用于任何具有立体影像数据的区域。
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