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Regolite
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top
Contents
• Terra
• Luna
• Marte
• Deimos
• Titano
• Note
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Etimologia
Il termine regolite (sostantivo femminile) è l'adattamento in italiano del termine inglese mwgqregolith.cite-ref-2[2] Il vocabolo fu ripreso e ampiamente adattato dal mwhggeologo George Perkins Merrill,cite-ref-3[3] e deriva dall'unione dei termini del mwjagreco antico mwjqῥῆγος (rhègos)cite-ref-4[4] (tappeto, mantello) e mwkgλίθος (líthos) (pietra).cite-ref-5[5]cite-ref-6[6]
Tipi di regolite
Terra
• mwraSuolo,cite-ref-meyer-54-8-0[8] che contiene tipicamente una significativa quantità di mwsqorganismi viventi e di mwsgmateria organica di loro produzione;cite-ref-4-9-0[9]
• Terreno trasportato da processi mwuaalluvionali, mwuqeolici, mwugglaciali, mwuwmarini e mwvagravitazionali;
• Saprolite, roccia modificata chimicamente;
• mwxwSali depositati delle acque sotterranee e marine;
Lo spessore dello strato di regolite può variare dall'essere sostanzialmente assente a centinaia di metri. La sua età può variare dal presente (per un'mwyqeruzione vulcanica o un'alluvione appena avvenute) a centinaia di milioni di anni (in alcune parti dell'mwygAustralia la regolite sembra appartenere all'eone mwywprecambriano).cite-ref-11[11]
La presenza di regolite è uno dei fattori importanti per la sopravvivenza della vita, dal momento che poche mwaqpiante possono crescere sopra o all'interno della roccia solida e gli animali non sarebbero in grado di scavare o costruire un riparo senza materiale sciolto.cite-ref-4-9-1[9] La regolite è importante anche per gli mwbgingegneri che costruiscono mwbwedifici, strade e altre opere civili. Le proprietà meccaniche della regolite variano considerevolmente e devono essere documentate se la costruzione deve resistere ai rigori dell'uso.cite-ref-4-9-2[9] Essa è infatti un'importante fonte di materiale da costruzione, da cui si ottengono mwdasabbia, mwdqghiaia, mwdgpietrisco, mwdwcalce e mweagesso.cite-ref-4-9-3[9]
Luna
Siccome la Luna non possiede un'mwhgatmosfera in grado di distruggere i mwhwmeteoroidi, la formazione della regolite avviene principalmente a seguito dell'impatto di questi con la superficie, con la conseguente frammentazione di grandi rocce in detriti di dimensioni sempre più modeste.cite-ref-0-12-0[12] Si tratta di un processo graduale nel tempo, che porta alla generazione di svariati strati caratterizzati dalla disomogeneità di proprietà. Siccome anche il campo magnetico è molto debole, anche l'azione del mwjavento solare determina la formazione della regolite lunare. mwjqParticelle cariche provenienti da altre mwjgstelle possono contribuire in maniera secondaria.cite-ref-13[13]
A seconda del luogo considerato, lo spessore degli strati di regolite può variare da pochi metri a decine di metri.cite-ref-0-12-1[12] Il loro colore è grigio e posseggono una densità approssimativa di 1,5 g/cmmwma3. Circa la metà delle particelle di cui è formata la regolite lunare non supera i 100 micron di grandezza.cite-ref-meyer-4648-14-0[14] La sua composizione varia a seconda del sito considerato, ma i minerali più abbondanti sono l'mwnqolivina, il mwngpirosseno e il mwnwplagioclasio.cite-ref-3-15-0[15]
| Minerale o miscela isomorfa | Formula chimica |
|---|---|
| Olivina | Mg 2 SiO 4 |
| Olivina | Fe 2 SiO 4 |
| Pirosseno | CaSiO 3 |
| Pirosseno | MgSiO 3 |
| Pirosseno | FeSiO 3 |
| Plagioclasio | CaAl 2 Si 2 O 8 |
| Plagioclasio | NaAl 2 Si 2 O 8 |
| Spinello | MgAl 2 O 4 |
| Armalcolite | MgTi 2 O 5 |
| Armalcolite | FeTi 2 O 5 |
| Silice | SiO 2 |
| Ferro | Fe 2+ , Fe 3+ |
| Troilite | FeS |
| Ilmenite | FeTiO 3 |
Pressoché tutte le informazioni disponibili sul satellite terrestre provengono dalla sua regolite, che ha permesso inoltre di comprendere, almeno parzialmente, la composizione e il passato della Luna, le caratteristiche dei mw-graggi cosmici e la storia e la velocità degli impatti di meteoroidi e mw-wpolvere cosmica con il suolo lunare avvenuti nel passato.cite-ref-16[16] Diversi mwaqacampioni di materiale lunare sono stati portati sulla Terra.cite-ref-17[17]
Si è riscontrata inoltre la presenza di frammenti vetrosi, giustificata dai bombardamenti meteorici e dalle mwaqseruzioni vulcaniche avvenute nel passato.cite-ref-meyer-4648-14-1[14] Un esempio significativo è dato dagli agglutinati lunari, che racchiudono particelle di varia natura, minuscole goccioline di ferro e troilite e gas provenienti dal vento solare. La parte vetrosa che fa da legante è probabilmente frutto della fusione di regolite preesistente, successivamente all'impatto con sciami meteorici ad alta velocità. Risulta inoltre importante sottolineare che uno dei requisiti necessari alla formazione di tali agglomerati è l'assenza di atmosfera.cite-ref-18[18]
La composizione chimica media nei siti di atterraggio delle missioni mwaruApollo 11, mwaryApollo 15, mwarcApollo 16 e mwargApollo 17 è presentata nella tabella sottostante.cite-ref-heiken-346-19-0[19] Nella regolite sono presenti anche atomi di sostanze provenienti dal Sole (mwar0idrogeno ed mwar4elio) e dai raggi cosmici originatisi al di fuori del mwar8sistema solare.cite-ref-meyer-4648-14-2[14]
| Sostanza | Massa% | Massa% | Massa% | Massa% |
|---|---|---|---|---|
| Sostanza | Apollo 11 | Apollo 15 | Apollo 16 | Apollo 17 |
| SiO 2 | 42,2 | 46,8 | 45 | 43,2 |
| TiO 2 | 7,8 | 1,4 | 0,54 | 4,2 |
| Al 2 O 3 | 13,6 | 14,6 | 27,3 | 17,1 |
| Cr 2 O 3 | 0,3 | 0,36 | 0,33 | 0,33 |
| FeO | 15,3 | 14,3 | 5,1 | 12,2 |
| MnO | 0,2 | 0,19 | 0,3 | 0,17 |
| MgO | 7,8 | 11,5 | 5,7 | 10,4 |
| CaO | 11,9 | 10,8 | 15,7 | 11,8 |
| Na 2 O | 0,47 | 0,39 | 0,46 | 0,4 |
| K 2 O | 0,16 | 0,21 | 0,17 | 0,13 |
| P 2 O 3 | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,12 |
| S | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
Un aspetto interessante è dato dagli studi condotti per la determinazione di alcune proprietà ingegneristiche della regolite, tra cui la comprimibilità, la mwazupermeabilità e la mwazyresistenza a taglio.cite-ref-heiken-476-20-0[20] Per esempio, quest'ultima è stata scrupolosamente analizzata poiché da essa dipendono importanti caratteristiche del suolo lunare, quali la mwazscapacità portante e la transitabilità. Per caratterizzarla è stato utilizzato il modello di mwazwMohr-Coulombcite-ref-heiken-506-21-0[21]:
mwaai τ τ = c + σ σ tan ϕ ϕ {\displaystyle \tau =c+\sigma \tan \phi }
dove mwaaq τ τ {\displaystyle \tau } indica la resistenza a taglio, σ lo mwaausforzo normale, mwaay c {\displaystyle c} rappresenta il contributo coesivo, e mwaac ϕ ϕ {\displaystyle \phi } è l'angolo di mwaagattrito.cite-ref-heiken-506-21-1[21]
Sfruttando i dati dalle mwaa4prove penetrometriche statiche eseguite sia in situ durante le missioni lunari (in particolare le missioni Apollo e mwaa8Lunochod 1e 2), sia in laboratorio (i primi test in assoluto furono quelli condotti sui campioni provenienti dalla missione Apollo 11),cite-ref-heiken-514-22-0[22] il professore James Mitchellcite-ref-23[23] dell'mwabgUniversità di Berkeley e i suoi collaboratori elaborarono il Modello Apollocite-ref-heiken-506-21-2[21]:
mwab4 { c ∈ ∈ [ 0 , 1 k P a , 10 k P a ] ϕ ϕ ∈ ∈ [ 30 ∘ ∘ , 50 ∘ ∘ ] {\displaystyle {\begin{cases}c\in [0,1\ kPa,10\ kPa]\\\phi \in [30^{\circ },50^{\circ }]\end{cases}}}
Marte
L'mwaccatmosfera marziana, essendo molto più rarefatta di quella terrestre, non sempre è in grado di distruggere i meteoroidi. Di conseguenza, impatti con meteoroidi, mwacgerosione e processi meteorologici contribuiscono alla formazione della regolite.cite-ref-24[24]
Attualmente non è possibile analizzare direttamente la regolite marziana, poiché nessun campione è stato riportato sulla Terra. Le caratteristiche del mwac4suolo marziano sono tuttavia note grazie alle informazioni ottenute tramite diverse mwac8missioni spaziali, tra le quali vanno ricordate mwadaViking, mwadePathfinder, mwadiSpirit e mwadmOpportunity.cite-ref-mohannad-76-25-0[25]cite-ref-26[26]cite-ref-2-27-0[27] Grazie a esse, è stato possibile determinare le dimensioni medie delle particelle di regolite (dai 70 agli 800mwaea µm)cite-ref-0-12-2[12] e la sua composizione chimica. La tabella sottostante fornisce informazioni sulla composizione media in peso del suolo e della polvere marziani, che possono essere assimilati alla regolite stessa.cite-ref-2-27-1[27] La presenza di mwaekperclorati, mwaeoclorati e altri composti simili ha suscitato interesse a causa dei loro possibili effetti negativi sugli mwaesastronauti e sulle prestazioni delle apparecchiature nella prospettiva di mwaewfuture missioni con equipaggio umano.cite-ref-2-27-2[27]
| Sostanza | Suolo | Polvere |
|---|---|---|
| | Peso % | Peso % |
| SiO 2 | 46,52 ± 0,57 | 44,84 ± 0,52 |
| TiO 2 | 0,87 ± 0,15 | 0,92 ± 0,08 |
| Al 2 O 3 | 10,46 ± 0,71 | 9,32 ± 0,18 |
| FeO | 12,18 ± 0,57 | 7,28 ± 0,70 |
| Fe 2 O 3 | 4,20 ± 0,54 | 10,42 ± 0,11 |
| MnO | 0,33 ± 0,02 | 0,33 ± 0,02 |
| MgO | 8,93 ± 0,45 | 7,89 ± 0,32 |
| CaO | 6,27 ± 0,23 | 6,34 ± 0,20 |
| Na 2 O | 3,02 ± 0,37 | 2,56 ± 0,33 |
| K 2 O | 0,41 ± 0,03 | 0,48 ± 0,07 |
| P 2 O 5 | 0,83 ± 0,23 | 0,92 ± 0,09 |
| Cr 2 O 3 | 0,36 ± 0,08 | 0,32 ± 0,04 |
| Cl | 0,61 ± 0,08 | 0,83 ± 0,05 |
| SO 3 | 4,90 ± 0,74 | 7,42 ± 0,13 |
Deimos
La superficie di mwalaDeimos, una delle due lune di Marte, è ricoperta da uno strato di regolite che si stima abbia uno spessore di 50 m. L'immagine dell'orbiter Viking 2 proviene da un'altezza di 30mwale km.
Titano
La regolite di mwalkTitano, la più grande luna di mwaloSaturno, è composta da un materiale non noto che forma vasti campi di dune: potrebbero essere piccoli frammenti di mwalsghiaccio erosi dal flusso di mwalwmetano, o forse materia organica particolata che si è formata nell'atmosfera di Titano e poi piovuta sulla superficie. Il ghiaccio solitamente non è considerato parte della regolite, in quanto fondendosi si comporta in modo diverso da tutta la regolite conosciuta. Siccome però la temperatura media di Titano è circa -180mwal0 °C, il ghiaccio qui si comporta come la roccia. Si considera dunque la regolite di Titano una miscela ghiacciata-rocciosa che è soggetta all'erosione e ai processi atmosferici dell'atmosfera di Titano.
La sonda mwal8Huygens ha utilizzato un penetrometro in fase di atterraggio per caratterizzare le proprietà meccaniche della regolite locale. La superficie stessa è stata segnalata come un materiale simile all'argilla che potrebbe avere una crosta sottile seguita da una regione di consistenza relativamente uniforme. L'analisi successiva dei dati suggerisce che le letture della consistenza della superficie sono state probabilmente causate dalla sonda Huygens che ha spostato un grosso ciottolo mentre è atterrato e che la superficie è meglio descritta come una "sabbia" fatta di granelli di ghiaccio.cite-ref-28[28] Le immagini scattate dopo l'atterraggio della sonda mostrano una pianura ricoperta di ciottoli. I ciottoli, che possono essere fatti di ghiaccio d'acqua, sono alquanto arrotondati, il che potrebbe indicare l'azione dei fluidi su di essi.cite-ref-29[29]
Asteroidi
La regolite presente sugli mwam8asteroidi possono essersi sviluppate solo dall'impatto con un altro meteoroide.
Le immagini scattate dalla navicella spaziale mwaneNEAR Shoemaker della superficie di mwani433 Eros rappresentano le migliori immagini della regolite di un asteroide. La recente missione giapponese mwanmHayabusa ha anche restituito immagini chiare della regolite su un asteroide così piccolo che si pensava che la gravità fosse troppo bassa per sviluppare e mantenere una regolite: mwanq25143 Itokawa. L'asteroide mwanu21 Lutetia ha uno strato di regolite vicino al suo polo nord, che scorre in frane associate a variazioni di albedo.cite-ref-30[30]
Importanza e applicazioni
L'impossibilità di condurre studi e analisi di laboratorio su campioni effettivi di regolite ha portato alla creazione di diversi materiali artificiali, chiamati simulanti, che tentano di riprodurne le caratteristiche. Alcuni esempi sonocite-ref-1-31-0[31]:
• mwaoyJSC Mars-1, sviluppato presso il mwaocJohnson Space Center;
• mwaokMojave Mars Simulant (MMS), creato dal mwaooJet Propulsion Laboratory;
• mwaowMars Global Simulant MGS-1, più accurato dei suoi predecessori e frutto della collaborazione tra la mwao0University of Central Florida, il mwao4Kennedy Space Center e il Florida Institute of Technology.
I simulanti sono di fondamentale importanza poiché permettono, tra le altre cose, di condurre esperimenti volti alla comprensione di svariati fenomeni, allo studio di applicazioni quali l'mwapaastrobotanica o all'analisi delle prestazioni delle apparecchiature su mwapesuolo marziano.cite-ref-1-31-1[31]
La possibilità di mwapcstabilire una base su suolo lunare è un passo necessario alla preparazione e all'acquisizione delle conoscenze e competenze richieste per realizzare missioni di esplorazione spaziale di lunga durata e con equipaggio umano. In aggiunta a tale aspetto, la Luna risulta tuttora estremamente interessante dal punto di vista scientifico.cite-ref-32[32]
D'altro canto, la vicinanza e la relativa somiglianza di Marte alla Terra rendono tale pianeta un'inevitabile meta per l'esplorazione scientifica e, possibilmente, la colonizzazione da parte dell'uomo. Lo studio approfondito della sua evoluzione e delle sue caratteristiche potrebbe portare alla comprensione dello sviluppo di altri pianeti del sistema solare, e della possibilità di esistenza di forme di vita extraterrestri.cite-ref-33[33]
Le future missioni di esplorazione e colonizzazione umana del suolo lunare e marziano avranno bisogno di strutture spaziali e habitat a costo contenuto, alta affidabilità e autonomia rispetto alla Terra.cite-ref-34[34] Poiché i materiali e le tecnologie tradizionali non sono tipicamente in grado di soddisfare tali requisiti, in tempi recenti sono state introdotte e parzialmente sviluppate nuove soluzioni di progetto.cite-ref-35[35] Uno degli aspetti più significativi è legato allo sfruttamento delle risorse locali di un corpo celeste, definito spesso con l'acronimo inglese ISRU (In-Situ Resource Utilization).cite-ref-mohannad-76-25-1[25] A tal proposito, le regoliti possono essere utilizzate per l'ottenimento di materiali con le proprietà più disparate tramite mezzi quali la mwaq4stampa 3D in ambiente extraterrestre.cite-ref-mohannad-86-36-0[36]cite-ref-yashar-4-37-0[37]
Uno dei materiali più promettenti nel contesto degli habitat spaziali è il mwargcalcestruzzo, caratterizzato da ottima resistenza e durata. La sua produzione su Marte e sulla Luna sarebbe possibile grazie alla presenza nelle rispettive regoliti di sostanze quali l'mwarkallumina, l'mwaroossido di calcio e il mwarssilicato.cite-ref-mohannad-76-25-2[25] Per ovviare al problema della scarsità, inesistenza o difficile accessibilità dell'mwasaacqua (componente fondamentale nei calcestruzzi classici), si è pensato a sostanze che potessero sostituirla. Un esempio è dato dai mwasegeopolimeri ottenibili dalla regolite, che hanno l'ulteriore vantaggio di fornire un certo livello di protezione dalle mwasiradiazioni.cite-ref-mohannad-77-38-0[38]
Altre famiglie di materiali che possono essere ottenute dal suolo (e quindi dalla regolite) sono i metalli e le loro mwateleghe, utilizzabili per la fabbricazione di componenti strutturali. Tra di essi vi sono l'mwatialluminio e il mwatmmagnesio, che possiedono buone mwatqprestazioni meccaniche e sono di facile processabilità grazie ai loro bassi mwatupunti di fusione. L'alluminio può inoltre essere integrato nel calcestruzzo come suo costituente, mentre il magnesio è utile nei sistemi di schermatura contro gli impatti e le radiazioni.cite-ref-mohannad-78-40-0[40] Una buona protezione dalle radiazioni è fornita anche dall'idrogeno contenuto nella regolite,cite-ref-yashar-8-41-0[41] che può essere inoltre sfruttata in sistemi di mwat4controllo termico passivo grazie alle sue proprietà isolanti.cite-ref-42[42]
Infine, l'elevata disponibilità di basalto lo rende interessante per future tecnologie di stampa 3D. Dalla sua estrusione è possibile ottenere fibre simili a quelle di mwauqvetro e di mwauucarbonio, con buona resistenza a trazione, alla mwauycorrosione e alle sollecitazioni termiche.cite-ref-yashar-6-43-0[43]
La stampa 3D è forse il metodo di produzione in situ più promettentecite-ref-mohannad-86-36-1[36]: permette di processare molti materiali, ottenendo geometrie complesse in un ampio range di dimensioni, maggior leggerezza e minor spreco di materie prime.cite-ref-44[44] Tuttavia attualmente il suo mwavqlivello tecnologico è talmente basso da non consentirne in pratica l'utilizzo.cite-ref-yashar-2-45-0[45] Nei prossimi decenni sarà tuttavia possibile osservarne lo sviluppo, fino alla realizzazione di habitat e costruzioni di vario tipo.cite-ref-yashar-2-45-1[45] Secondo teorie recenti sarà anche possibile sfruttare tale tecnologia per ottenere mwav0materiali plastici a partire dalla regolite marziana e altre sostanze quali l'acqua, l'mwav4anidride carbonica, il basalto e l'etilene.cite-ref-yashar-4-37-1[37]
Altre proposte di sistemi di produzione sono:
• mwawySinterizzazione solare e a mwawclaser, che consistono nel riscaldamento di un materiale poroso al di sopra del suo punto di fusione con lo scopo di produrre oggetti in ambiente secco. Le sorgenti utilizzate sono la luce solare o un laser;cite-ref-mohannad-81-46-0[46]
• Sinterizzazione a mwaw0microonde, in cui l'utilizzo di microonde a frequenza elevata permette di convertire mwaw4energia elettromagnetica in mwaw8energia termica utilizzata per processare mwaxamateriali ceramici e polveri metalliche;cite-ref-mohannad-81-46-1[46]
• Metodi mwaxyDry-Mix/Steam-Injection (DMSI) e mwaxcEnhanced Dry-Mix/Steam-Injected (E-DMSI) per l'ottenimento di oggetti in calcestruzzo con buona resistenza a compressione sfruttando l'esposizione a vapori ad alta temperatura;cite-ref-mohannad-81-46-2[46]
• mwax0Quench Module Insert (QMI) e mwax4Diffusion Module Insert (DMI), forni pensati per operare su metalli e leghe tra i 400mwax8 °C e i 1600mwaya °C in condizioni di gravità ridotta.cite-ref-mohannad-82-47-0[47]
Effetti sulle strutture spaziali e sull'organismo umano
Nelle missioni Apollo si osservò una rapida degradazione della strumentazione e delle mwaz4tute spaziali durante le attività extraveicolari, a causa della polvere che era rimasta aderente a esse.cite-ref-11-53-0[53] Tale polvere venne anche inconsapevolmente trasportata all'interno del mwa0mmodulo lunare dagli astronauti, ponendo seriamente a rischio la loro salute.cite-ref-12-51-1[51]
Il fatto che la polvere lunare sia estremamente fine ed elettricamente carica la porta ad aderire alle superfici e a penetrare nei meccanismi e nelle fessure.cite-ref-12-51-2[51] La sua carica è data dall'interazione con il vento solare e la mwa1eradiazione ultravioletta,cite-ref-12-51-3[51] e l'assenza di fenomeni atmosferici fa sì che le particelle che la compongono siano estremamente taglienti.cite-ref-11-53-1[53] Tutto ciò può portare non solo a danni significativi alle tute spaziali e ai componenti elettronici, ma anche a problemi nei sistemi di comunicazione.cite-ref-11-53-2[53]
La polvere può esercitare un'azione particolarmente negativa sul mwa18sistema respiratorio, che si infiamma a seguito dell'interazione con le specie reattive dell'ossigeno da essa generate.cite-ref-13-54-0[54] Ulteriori effetti si potrebbero avere sull'mwa2qapparato cardiovascolare, e le proprietà abrasive delle particelle rappresentano una minaccia significativa per la mwa2upelle e gli mwa2yocchi.cite-ref-13-54-1[54] Diversi studi sono stati condotti per cercare di comprendere l'effettivo livello di rischio dato dall'esposizione dell'mwa2sorganismo umano alla polvere lunare. Da un'analisi degli effetti di simulanti lunari sui polmoni di ratti si è scoperto che la polvere potrebbe causare la mwa2wfibrosi polmonare,cite-ref-10-55-0[55] mentre un secondo studio ha dimostrato che l'interazione tra simulanti simili e cellule mwa3eneuronali e mwa3ipolmonari porta alla morte di tali cellule e al danneggiamento del mwa3mDNA associato.cite-ref-56[56]
Per quanto riguarda la regolite marziana, si hanno attualmente a disposizione informazioni meno dettagliate, ma un fattore di differenziazione rispetto al caso lunare è dato dalla presenza di un'atmosfera. L'azione del vento può quindi favorire lo spostamento della polvere e la sua adesione alle superfici di strumentazione, strutture e tute.cite-ref-9-52-1[52] Per poter comprendere gli effetti su tali sistemi e sugli astronauti è necessario approfondire la conoscenza delle proprietà meccaniche e tossicologiche della polvere marziana; uno degli approcci più efficaci consiste nell'utilizzo di simulanti e procedure sperimentali standard, e nel successivo confronto dei dati ottenuti da più laboratori e gruppi di ricerca.cite-ref-9-52-2[52]
Note
cite-note-11. ↑ mwa4cmwa4gmwa4kLa biodiversità dei suoli, su mwa4oIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. mwa4sURL consultato il 26 giugno 2020.
cite-note-22. ↑ mwa48mwa5amwa5eRegolite - Significato ed etimologia - Vocabolario, su mwa5iTreccani. mwa5mURL consultato il 28 luglio 2024.
cite-note-44. ↑ mwa6umwa6ymwa6cDIZIONARIO GRECO ANTICO - Greco antico - Italiano, su mwa6gwww.grecoantico.com. mwa6kURL consultato il 28 luglio 2024.
cite-note-66. ↑ mwa7omwa7smwa7wDIZIONARIO GRECO ANTICO - Greco antico - Italiano, su mwa70www.grecoantico.com. mwa74URL consultato il 28 luglio 2024.
cite-note-77. ↑ mwa8imwa8mmwa8qerosione nell'Enciclopedia Treccani, su mwa8utreccani.it. mwa8yURL consultato il 26 giugno 2020.
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Bibliografia
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Voci correlate
• mwbecCampioni lunari
• mwbekEsplorazione spaziale
• mwbesSuperficie della Luna
• mwbe0Superficie di Marte
• mwbe8Colonizzazione della Luna
• mwbfeColonizzazione di Marte
Altri progetti
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Collegamenti esterni
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