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00:00 Par exemple, la lune reflète de la lumière du soleil.
00:03 La lune est chauffée par le soleil et donne offre à l'émission thermique.
00:10 La lune peut être impactée par différents objets et l'éjection peut être un danger pour les opérations d'ingénieur.
00:20 Les neutrons sont générés dans la couche de surface par les rayons cosmiques galactiques
00:25 qui touchent les atomes dans la couche de surface et les transforment en éléments radioactifs.
00:31 La surface peut aussi acquérir des charges électriques
00:36 par l'interaction avec l'environnement plasmique du vent solaire.
00:40 La lune est en général un objet sombre, avec un albito de 7%,
00:47 même si certaines zones sont plus brillantes que celles-ci, et certaines sont plus sombres.
00:53 Si vous regardez une image de la lune, vous voyez du noir et des zones brillantes.
00:58 Les zones sombres sont des flux de lave basaltique appelés mare, le latin pour mer.
01:05 Les hautes-alpes sont les objets plus brillants,
01:08 et ce sont les surfaces originelles de la lune avant les grandes bombardements
01:13 dans l'histoire du système solaire.
01:15 Les sols de la lune sont très sombres,
01:20 et les zones sombres, les zones qui sont assez sombres,
01:24 sont souvent un peu rouge,
01:27 donc l'albito, ou la reflectance, dans le bleu,
01:31 est un peu plus bas que la reflectance dans le rouge et dans le infrarouge.
01:37 La lumière reflectue sur la surface de la lune
01:41 montre un éclat à zéro phase.
01:45 Quand on voit une lune à plein, où le Soleil est juste derrière la Terre et brille sur la lune,
01:51 toutes les zones de la lune sont les plus brillantes
01:56 à ce que l'on appelle un éclat à zéro phase.
01:59 Cette propriété reflective a été un puzzle pendant des années,
02:05 mais maintenant, on comprend mieux la raison de cette raison.
02:09 L'upper millimètre ou plus de la surface de la lune a une structure très porous
02:14 qui cause cette très haute rétroflexion.
02:17 La rétroflexion est un terme comme les reflecteurs de route.
02:21 Quand les lumières de tête se montrent sur eux, ils tendent à envoyer la lumière à l'arrière.
02:25 La lune est comme ça.
02:26 Si on est sur la lune et qu'on regarde vers le sol,
02:29 cela signifie que le sol est derrière notre tête et qu'on regarde dans l'opposé.
02:34 On voit une perte de détail, comme on le voit, par exemple, sur une piste de ski,
02:38 où il y a un bleu et on ne peut pas déterminer les caractéristiques.
02:42 Ce photométrique lunaire est étrange, mais il est très bien documenté et modélisé
02:46 et peut être compté pour les opérations d'ingénieur.
02:50 La surface de la lune est chauffée par le soleil quand elle se monte et se sette
02:54 et est la plus chaude quand le soleil est directement au-delà.
02:58 Le profil de température à n'importe quel point sur la lune est périodique,
03:03 c'est-à-dire que quand le soleil se monte et se sette,
03:05 il suit une courbe particulière qui se répète jour après jour.
03:12 Quand la température de la surface est périodique,
03:16 la température mesurée à hauteur sera aussi périodique,
03:21 mais la forme de la courbe avec hauteur va changer
03:26 et l'amplitude va devenir moins,
03:30 pour que, quand on va à la surface,
03:34 les variations de température autour d'une sorte de valeur moyenne
03:38 se rendent assez petites, plutôt rapidement.
03:42 Et sur la lune, l'inertie thermique est assez faible,
03:45 ce qui signifie que, quand on va plus profond dans la surface,
03:49 la courbe thermique et la courbe de température que l'on voit sur la surface
03:53 se rendent mutées, pour que l'amplitude varie seulement un petit peu.
03:59 Et c'est aussi le cas pour la courbe moyenne.
04:02 Donc, à un mètre ou plus sous la surface,
04:05 une courbe de température ne registre même pas
04:08 le montant et le settement du Soleil.
04:12 L'inertie thermique faible de la surface lunaire
04:15 signifie que l'huile est conduite inefficacement dans l'intérieur.
04:21 Donc, la huile solaire est collectée sur la surface supérieure
04:25 et cette température de surface se rend rapidement en équilibre de la radiation
04:30 avec ce que soit l'entrée de l'Oiseau.
04:34 Bien sûr, l'entrée de l'Oiseau est une maximum quand elle est directement au-delà,
04:38 et c'est là que les températures sont les plus chaudes.
04:41 Si il y a des plombs, les températures sont les plus chaudes
04:44 quand le Soleil se voit directement sur les plombs.
04:47 Donc, la topographie va exposer une gamme de températures
04:52 à chaque moment de la journée lunaire.
04:56 La surface lunaire a des grandes roches sur elle,
04:59 et des roches plus petites, pour cela.
05:02 Les roches, étant plus solides que la surface lunaire,
05:06 ont une inertie thermique beaucoup plus élevée.
05:09 Donc, la chaleur est conduite dans l'intérieur de la roche
05:12 plus facilement que ce qui se passe sur le sol lunaire.
05:16 Au résultat, les roches restent plus chaudes pendant la journée lunaire,
05:21 et, quand la chaleur sort de la roche pendant la nuit lunaire,
05:24 leur surface reste plus chaude que la terre autour.
05:28 Les rayons cosmiques galactiques et les événements de particules solaires
05:34 attaquent la surface lunaire avec une énergie très élevée,
05:37 et peuvent causer des réactions nucléaires
05:40 avec les atomes du matériau de la surface de la Lune.
05:44 L'interaction des particules de haute énergie avec la subsurface
05:49 crée des éléments radioactifs temporaires qui déchirent et émettent des neutrons.
05:55 Ces neutrons se trouvent à l'extérieur de la surface
05:58 et peuvent être détectés par l'orbite,
06:01 et les senseurs de la surface de la Lune
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