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<title>Mond</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Mond</span></h1>
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<table aria-label="Kenndaten des Mondes" class="wikitable infobox float-right" id="Vorlage_Infobox_Mond" style="width:250px; line-height:150%;">

<tbody><tr>
<th colspan="2" class="skin-invert-image" style="background:#F0E68C; color:#202122;">Mond <span typeof="mw:File"></span>
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background:#000000; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0; border-bottom:0;"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background:#DCDCDC; color:#202122; text-align:center; border-top:0;">Der Mond, von der Erde aus fotografiert (2006)
</td></tr>


<tr>
<td style="min-width:7em;">Zentralkörper
</td>
<td nowrap=""><a href="Erde" title="Erde">Erde</a>
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" style="background:#F0E68C; color:#202122;"><a href="Bahnelement" title="Bahnelement">Eigenschaften</a> des <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Orbits</a><sup id="cite_ref-moonfact_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-moonfact-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Große Halbachse</a>
</td>
<td nowrap="">384.400 km
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a>
</td>
<td nowrap="">0,0549
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Periapsis</a>
</td>
<td nowrap="">363.300 km
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Apoapsis</a>
</td>
<td nowrap="">405.500 km
</td></tr>




<tr>
<td><a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Bahnneigung</a><br><small>zum Äquator des Zentralkörpers</small>
</td>
<td nowrap="">(zur <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">Ekliptik</a>) 5,145°
</td></tr>






<tr>
<td><a href="Umlaufzeit" title="Umlaufzeit">Umlaufzeit</a>
</td>
<td nowrap="">27,3217 <a href="Tag" title="Tag">d</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Mittlere <a href="Bahngeschwindigkeit_(Astronomie)" title="Bahngeschwindigkeit (Astronomie)">Orbitalgeschwindigkeit</a>
</td>
<td nowrap="">1,022 km/s
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" style="background:#F0E68C; color:#202122;">Physikalische Eigenschaften<sup id="cite_ref-moonfact_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-moonfact-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a>
</td>
<td nowrap="">0,12
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">Scheinbare Helligkeit</a>
</td>
<td nowrap="">−12,74 (Vollmond) mag
</td></tr>
<tr>
<td>Mittlerer <a href="Durchmesser" title="Durchmesser">Durchmesser</a>
</td>
<td nowrap="">3474 km
</td></tr>


<tr>
<td><a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a>
</td>
<td nowrap="">7,346 · 10<sup>22</sup> kg
</td></tr>
<tr>
<td>Oberfläche
</td>
<td nowrap=""><a href="Liste_von_Gr%C3%B6%C3%9Fenordnungen_der_Fl%C3%A4che#10_Millionen_km²_bis_100_Millionen_km²" title="Liste von Größenordnungen der Fläche">37.932.330</a> km<sup>2</sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Mittlere <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a>
</td>
<td nowrap="">3,344 g/cm<sup>3</sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Siderische Rotation
</td>
<td nowrap="">27,322 Tage
</td></tr>
<tr>
<td>Achsneigung
</td>
<td nowrap="">6,68°
</td></tr>
<tr>
<td>Fallbeschleunigung an der Oberfläche
</td>
<td nowrap="">1,62 m/s<sup>2</sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Fluchtgeschwindigkeit
</td>
<td nowrap="">2380 m/s
</td></tr>
<tr>
<td>Oberflächentemperatur
</td>
<td nowrap="">95 <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a> bis 390 <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a>
</td></tr>








<tr>
<td colspan="2" style="background:#000000; color:#FFFFFF; text-align:center;"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background:#DCDCDC; color:#202122; text-align:center;">Größenvergleich zwischen<br><a href="Erde" title="Erde">Erde</a> (ø&nbsp;=&nbsp;12.756&nbsp;km) und<br>Mond (ø&nbsp;=&nbsp;3476&nbsp;km)<br>(Fotomontage mit maßstabsgerechten Größen; der mittlere Abstand beträgt jedoch 30 Erddurchmesser)
</td></tr></tbody></table><p><span style="display:none;">Vorlage:Infobox Mond/Wartung/A_Fallen</span>
</p><p>Der <b>Mond</b> (<a href="Mittelhochdeutsche_Sprache" title="Mittelhochdeutsche Sprache">mittelhochdeutsch</a> <i>mâne;</i><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a></span> <span lang="la-Latn" style="font-style:italic">luna</span>) ist der derzeit einzige bekannte <a href="Mond_des_Sonnensystems" title="Mond des Sonnensystems">natürliche Satellit</a> der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a>. Weil die Trabanten anderer <a href="Planet" title="Planet">Planeten</a> des Sonnensystems im übertragenen Sinn meist ebenfalls als Monde bezeichnet werden, spricht man zur Vermeidung von Verwechslungen mitunter vom <b>Erdmond</b>.
</p><p>Der Mond ist mit einem Durchmesser von etwa 3475&nbsp;km der fünftgrößte <a href="Liste_der_Monde_von_Planeten_und_Zwergplaneten" title="Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten">bekannte Mond des Sonnensystems</a>. Im Verhältnis zu seinem Zentralkörper (über ein Viertel des <a href="Erdradius" title="Erdradius">Erddurchmessers</a>) ist er sogar der größte. Das <a href="Erde-Mond-System" class="mw-redirect" title="Erde-Mond-System">Erde-Mond-System</a> gilt nicht nur deshalb als besonders, sondern auch wegen der <a href="Entstehung_des_Mondes" title="Entstehung des Mondes">Entstehung des Mondes</a> durch die Kollision der Protoerde mit einem anderen, etwa marsgroßen <a href="Protoplanet" title="Protoplanet">Protoplaneten</a> (<a href="Theia_(Protoplanet)" title="Theia (Protoplanet)">Theia</a>). Von den mehr als 400 bekannten <a href="Mond_des_Sonnensystems" title="Mond des Sonnensystems">Monden des Sonnensystems</a>, die Planeten umkreisen, ist er vermutlich der einzige, der durch eine solche Großkollision entstanden ist.
</p><p>Der Mond umkreist die Erde in einem mittleren Abstand von nur rund 384.400 Kilometern (etwa 30 Erddurchmesser). Aufgrund seiner Nähe ist er der am besten erforschte fremde <a href="Himmelsk%C3%B6rper" class="mw-redirect" title="Himmelskörper">Himmelskörper</a>, und auch der bisher einzige, den Menschen betreten haben (zwölf US-Amerikaner zwischen 1969 und 1972).
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie">Etymologie</h2></div>
<p>Die <a href="Urgermanische_Sprache" title="Urgermanische Sprache">gemeingermanische</a> Bezeichnung des Himmelskörpers ist im <a href="Mittelhochdeutsche_Sprache" title="Mittelhochdeutsche Sprache">Mittelhochdeutschen</a> <i>mān[e]</i> und im <a href="Althochdeutsche_Sprache" title="Althochdeutsche Sprache">Althochdeutschen</a> <i>māno</i>. Sie geht zurück auf die <a href="Indogermanische_Ursprache" title="Indogermanische Ursprache">grundsprachliche</a> Form *<i>mēnōt-</i> „Mond; Mondwechsel, Monat“, von grundsprachlich *<i>mē(n)s-</i>, ableitbar vom Verbalstamm *<i>mē-</i> (der sich auch in Deutsch „messen“ und Lateinisch <i>mensis</i> „Monat“, ursprünglich „Mondmonat“, findet).<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Sein <a href="Astronomisches_Symbol" title="Astronomisches Symbol">astronomisches Symbol</a> ☾ ist die nach rechts offene (abnehmende) <a href="Mondsichel" title="Mondsichel">Mondsichel</a>, wie sie als <a href="Mondphase" title="Mondphase">Mondphase</a> von der Nordhalbkugel der Erde aus gesehen im letzten Viertel erscheint.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Umlaufbahn">Umlaufbahn</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Scheinbare_Bewegung">Scheinbare Bewegung</h3></div>

<p>Der Mond umkreist die Erde bezüglich der <a href="Fixstern" title="Fixstern">Fixsterne</a> in durchschnittlich 27&nbsp;Tagen, 7&nbsp;Stunden und 43,7&nbsp;Minuten. Er umläuft von <a href="Westen" title="Westen">Westen</a> nach <a href="Osten" title="Osten">Osten</a> die Erde im gleichen <a href="Drehrichtung" title="Drehrichtung">Drehsinn</a>, mit dem die Erde um ihre <a href="Rotationsachse" title="Rotationsachse">Achse</a> rotiert, was als <a href="Rechtl%C3%A4ufig_und_r%C3%BCckl%C3%A4ufig" title="Rechtläufig und rückläufig">prograder Umlauf</a> bezeichnet wird. Er umkreist für einen irdischen Beobachter die Erde wegen ihrer viel schnelleren Rotation <a href="Scheinbar_(Astronomie)" title="Scheinbar (Astronomie)">scheinbar</a> an einem <a href="Tag" title="Tag">Tag</a> – wie auch die <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>, die Planeten und die Fixsterne – und <a href="Sichtbarkeit_(Astronomie)" title="Sichtbarkeit (Astronomie)">geht</a> wie diese im Osten auf und im Westen unter. Der Mond bewegt sich vor dem Hintergrund der Fixsterne im prograden (<i><a href="Rechtl%C3%A4ufig_und_r%C3%BCckl%C3%A4ufig" title="Rechtläufig und rückläufig">rechtläufigen</a></i>) Drehsinn der Erdrotation, so dass sein scheinbarer Erdumlauf etwa 50&nbsp;Minuten länger als 24&nbsp;Stunden dauert. Dies addiert sich in einem <a href="Monat" title="Monat">Monat</a> zu einem ganzen Tag, da der Mond in dieser Zeit tatsächlich die Erde einmal umläuft.
</p><p>Die scheinbaren Bahnen von Mond und Sonne liegen ähnlich, da die <a href="Mondbahn" title="Mondbahn">Mondbahn</a> nur geringfügig (derzeit 5,2°) gegen die <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">Ekliptik</a> geneigt ist. Der Mond steht für einen Beobachter auf der <a href="Nordhalbkugel" title="Nordhalbkugel">Nordhalbkugel</a> über 5,2°&nbsp;nördlich des <a href="Wendekreis_(Breitenkreis)" title="Wendekreis (Breitenkreis)">Wendekreises</a> (d. h. bei einer <a href="Geographische_Breite" title="Geographische Breite">geografischen Breite</a> über 28,6°) bei seinem täglichen Höchststand <i>(<a href="Kulmination_(Astronomie)" title="Kulmination (Astronomie)">Kulmination</a>)</i> immer im Süden, für einen Beobachter auf der <a href="S%C3%BCdhalbkugel" title="Südhalbkugel">Südhalbkugel</a> südlicher als −28,6° immer im Norden (für die Sonne beträgt der analoge Winkel 23,4° – die Breite der Wendekreise). Diese ±28,6° sind der Maximalwert. Dieser Wert schwankt in einem 18-jährigen Zyklus (<a href="Saroszyklus" title="Saroszyklus">Saroszyklus</a>) zwischen dem Minimum 18,3° und dem Maximum 28,6°, weil die Lage der Mondbahn (bei fast konstanter <a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Bahnneigung</a> von 5,2°) langsam gegenüber der Ekliptik rotiert, was von der <a href="Pr%C3%A4zession" title="Präzession">Präzession</a> (Kreiselbewegung) der Mondbahnebene infolge der <a href="Erdabplattung" title="Erdabplattung">Erdabplattung</a> von 0,3&nbsp;% verursacht wird.
</p><p>Die <a href="Scheinbare_Gr%C3%B6%C3%9Fe" title="Scheinbare Größe">scheinbare Größe</a> des Mondes aus Erdsicht schwankt <a href="Mondbahn" title="Mondbahn">entfernungsabhängig</a> zwischen 29,4′ und 33,5′ um einen Mittelwert von knapp 32′ (<a href="Winkelminute" title="Winkelminute">Winkelminuten</a>), etwa 0,5°. Die Größe der <a href="Sonnenscheibe" title="Sonnenscheibe">Sonnenscheibe</a> schwankt zwischen 31,5′ bis 32,5′ um einen ähnlichen Mittelwert, da die im Durchmesser rund vierhundertmal größere Sonne ungefähr vierhundertmal weiter als der Mond entfernt ist. Bei geeigneter Konstellation kann der Mond daher die Sonne vollständig verdecken und eine totale <a href="Sonnenfinsternis" title="Sonnenfinsternis">Sonnenfinsternis</a> auslösen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bahngestalt">Bahngestalt</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Mondbahn" title="Mondbahn">Mondbahn</a> und <a href="Mondbahn#Erdabstand" title="Mondbahn">Mondbahn#Erdabstand</a></i></div>
<p>Die Bahn des Mondes um die Erde ist etwa kreisförmig, genauer elliptisch. In einem der beiden Brennpunkte der <a href="Ellipse" title="Ellipse">Ellipse</a> befindet sich nicht der Erdmittelpunkt, sondern der gemeinsame Schwerpunkt, das <a href="Baryzentrum" title="Baryzentrum">Baryzentrum</a>. Der mittlere Abstand des <a href="Massenmittelpunkt" title="Massenmittelpunkt">Schwerpunktes</a> des Mondes vom Baryzentrum – die <a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">große Halbachse</a> der Ellipse – misst 383.399&nbsp;km, etwa 60 <a href="Erdradius" title="Erdradius">Erdradien</a>. Der Erdmittelpunkt ist weniger als einen Erdradius vom Baryzentrum entfernt; das Baryzentrum liegt im Erdmantel. Der Abstand des Baryzentrums vom Mittelpunkt der Ellipse, ihre <a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Mathematik)" title="Exzentrizität (Mathematik)">Exzentrizität</a>, beträgt im Mittel 21.296&nbsp;km oder 5,55&nbsp;% der großen Halbachse. Um so viel ist der erdnächste Punkt der Bahn, das <a href="Erdn%C3%A4he" title="Erdnähe">Perigäum</a>, näher bzw. der erdfernste Punkt, das Apogäum, weiter als die große Halbachse vom Baryzentrum entfernt.
</p><p>Der Mond umläuft zusammen mit der Erde die Sonne, durch die Bewegung um die Erde pendelt der Mond jedoch um eine gemeinsame Ellipsenbahn. Die <a href="Variation_(Astronomie)" title="Variation (Astronomie)">Variation</a> der <a href="Gravitation" title="Gravitation">Gravitation</a> während dieser Pendelbewegung führt zusammen mit geringeren <a href="Bahnst%C3%B6rung" title="Bahnstörung">Störungen</a> durch die anderen Planeten zu Abweichungen von einer exakten <a href="Keplerellipse" class="mw-redirect" title="Keplerellipse">Keplerellipse</a> um die Erde.
</p><p>Die Durchgänge des Mondes durch die Bahnebene der Erde (die Ekliptik) nennt man <i><a href="Mondknoten" title="Mondknoten">Mondknoten</a></i> (oder Drachenpunkte). Der <a href="Aufsteigender_Knoten" class="mw-redirect" title="Aufsteigender Knoten">aufsteigende Knoten</a> ist der Übergang auf die Nordseite der Ekliptik, der absteigende markiert den Übergang auf die südliche Seite. Der erdnächste Punkt der Bahn wird nicht nach genau einem Umlauf (relativ zu den Fixsternen) des Mondes wieder erreicht. Durch diese <a href="Apsidendrehung" title="Apsidendrehung">Apsidendrehung</a> umläuft das Perigäum die Erde in 8,85 Jahren. Auch zwei aufsteigende Knotendurchgänge erfolgen nicht exakt nach einem Umlauf, sondern bereits nach kürzerer Zeit. Die Mondknoten umlaufen die Erde folglich <i>retrograd,</i> das heißt gegen die Umlaufrichtung des Mondes in 18,61 Jahren. Wenn ein Knotendurchgang mit Neumond zusammenfällt, kommt es zu einer Sonnenfinsternis, und falls der Knotendurchgang mit Vollmond zusammenfällt, kommt es zu einer Mondfinsternis.
</p><p>Dieser Zyklus führt auch zu den Mondwenden: Der Aufgangsort des Mondes am Horizont schwankt während eines Monats zwischen einem südlichsten und einem nördlichsten Punkt hin und her, so wie es auch bei der Sonne im Verlauf eines Jahres der Fall ist (vgl. <a href="Nidsigend_und_obsigend" title="Nidsigend und obsigend">Nidsigend und obsigend</a>). Im Laufe des Zeitraumes von 18,61 Jahren verändert sich die Spanne zwischen diesen beiden Extrempunkten in ihrem Abstand: Der Zeitpunkt (zuletzt im Jahre&nbsp;2006), an dem diese Punkte am weitesten auseinanderliegen, heißt <i>große Mondwende,</i> der des geringsten Abstandes <i>kleine Mondwende.</i> In der frühzeitlichen Astronomie spielten diese Mondwenden eine wichtige Rolle.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul style="text-align:left" class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerybox" style="width: 5602px">
<div class="thumb" style="width: 5600px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Maßstabsgetreue Darstellung von Größen und Abständen im Erde-Mond-System. Die gelbe Linie verdeutlicht die Schwankung des Erde-Mond-Abstandes während eines Mondumlaufes, die grüne Linie entspricht dem Abstand vom Erdmittelpunkt zum <a href="Erde-Mond-Schwerpunkt" title="Erde-Mond-Schwerpunkt">Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems</a>.</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bahnperiode">Bahnperiode</h3></div>

<p>Die Dauer eines Bahnumlaufs des Mondes, den <i><a href="Monat" title="Monat">Monat</a></i> (von „Mond“), kann man nach verschiedenen Kriterien festlegen, die jeweils unterschiedliche Aspekte abdecken.
</p>
<ul><li>Nach einem <i><a href="Synodische_Periode" title="Synodische Periode">synodischen</a></i> Monat (29,53&nbsp;d; Periode der Mondphasen) erreicht der Mond wieder die gleiche Stellung zur Sonne (von der Erde aus beobachtet). Dieser Monatsbegriff entspricht dem landläufigen Verständnis von Monat, da er die Zeitspanne von Neumond zu Neumond bezeichnet (für einen Beobachter auf dem Mond von Mittag zu Mittag).</li>
<li>Nach einem <i><a href="Siderische_Periode" title="Siderische Periode">siderischen</a></i> Monat (27,32&nbsp;d) nimmt der Mond wieder die gleiche Stellung zu den <a href="Fixstern" title="Fixstern">Fixsternen</a> ein (von der Erde oder vom Mond aus beobachtet).</li>
<li>Einen <i><a href="Drakonitische_Periode" title="Drakonitische Periode">drakonitischen</a></i> Monat (27,21&nbsp;d) benötigt er, um wieder durch den gleichen Knoten seiner Bahn zu laufen; er ist wichtig für die Sonnen- und <a href="Mondfinsternis" title="Mondfinsternis">Mondfinsternisse</a>.</li>
<li>Einen <i><a href="Anomalistische_Periode" title="Anomalistische Periode">anomalistischen</a></i> Monat (27,56&nbsp;d) benötigt der Mond von einem <a href="Erdn%C3%A4he" title="Erdnähe">Perigäumdurchgang</a> zum nächsten.</li></ul>
<p>Bei diesen Werten handelt es sich um Mittelwerte. Insbesondere die Längen einzelner synodischer Monate schwanken durch die Wanderung der Neumondposition über die Bahnellipse. Die Monatslänge nimmt langsam zu, siehe Abschnitt: <a href="#Vergrößerung_der_Umlaufbahn">Vergrößerung der Umlaufbahn</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mondphasen">Mondphasen<span id="Mondalter"></span></h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Mondphase" title="Mondphase">Mondphase</a></i></div>

<p>Von der Erde aus gesehen erscheint der Mond unter einem Winkel von rund einem halben <a href="Grad_(Winkel)" title="Grad (Winkel)">Grad</a> (0,5°), sein scheinbarer Durchmesser schwankt abhängig von der Entfernung zur Erde zwischen 29<a href="Winkelminute" title="Winkelminute">′</a>&nbsp;10<a href="Winkelsekunde" title="Winkelsekunde">″</a> und 33′&nbsp;30″. Für Beobachter auf der Erde ist die voll beleuchtete Mondscheibe damit ungefähr ebenso groß wie die <a href="Sonnenscheibe" title="Sonnenscheibe">Sonnenscheibe</a> (31′&nbsp;28″ bis 32′&nbsp;32″), doch verändert sich der Anblick im Laufe eines Monats.
</p><p>Das Aussehen des Mondes, seine Lichtgestalt, variiert im Laufe seines Bahnumlaufs und durchläuft die Mondphasen:
</p>
<ul><li><a href="Neumond" title="Neumond">Neumond</a> (1 und 9): der Mond läuft zwischen Sonne und Erde durch, verdeckt wegen seiner Bahnneigung die Sonne aber meist nicht,</li>
<li>zunehmender Mond (2 bis 4): Mondsichel (2) westlich am Abendhimmel sichtbar,</li>
<li><a href="Vollmond" title="Vollmond">Vollmond</a> (5): die Erde steht zwischen der Sonne und dem Mond <small>(ohne oder mit Mondfinsternis)</small>,</li>
<li>abnehmender Mond (6 bis 8): Mondsichel (8) östlich am <a href="Morgenhimmel" title="Morgenhimmel">Morgenhimmel</a> sichtbar,</li>
<li>zunehmender (3) und abnehmender (7) Halbmond (<a href="Dichotomie" title="Dichotomie">Dichotomie</a>).</li></ul>
<p>Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf vorstehende Abbildung. Der Neumond ist von der nahen Sonne überstrahlt, durch Kamerareflexe angedeutet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mondalter">Mondalter</h3></div>
<p>Die Zeitspanne seit dem letzten Neumond wird als <i>Mondalter</i> bezeichnet und in Tagen angegeben. Gezählt wird gewöhnlich ab dem Neumond (= 0) zu Beginn einer <a href="Lunation" title="Lunation">Lunation</a>. Zu Vollmond beträgt das Mondalter im Mittel rund 14,8&nbsp;d, was einem halben <a href="Synodischer_Monat" class="mw-redirect" title="Synodischer Monat">synodischen Monat</a> entspricht. Vollmond findet somit meistens am 15. Tag nach Neumond statt.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der aktuelle Vollmondtermin ist damit jedoch nicht genau vorherzusagen, da die Dauer von Lunationen um mehrere Stunden schwankt, denn der Mond bewegt sich unterschiedlich schnell auf seiner Bahn um die Erde und um die Sonne. Bei einer <a href="Opposition_(Astronomie)" title="Opposition (Astronomie)">Opposition</a> in <a href="Erdn%C3%A4he" title="Erdnähe">Erdnähe</a> (Perigäum) ist das Mondalter zu Vollmond jeweils etwas geringer.
</p>

<p>Beim Mondalter 1 oder 2 wird die schmale sichelförmige Lichtgestalt – die <a href="Mondsichel" title="Mondsichel">Mondsichel</a> – des zunehmenden Mondes am westlichen <a href="Abendhimmel" title="Abendhimmel">Abendhimmel</a> tiefstehend kurz vor ihrem Untergang erstmals sichtbar. Dieses <a href="Neulicht" title="Neulicht">Neulicht</a> gilt in einigen religiös geprägten <a href="Kalenderrechnung" title="Kalenderrechnung">Kalendern</a> als Beginn des Monats.
</p><p>Die Sichel des zunehmenden, jungen Mondes erscheint dem Betrachter in nördlichen Breiten als nach Süden zu offene, rechts konvex gekrümmte Figur. Als <a href="Liste_von_Merkspr%C3%BCchen#Astronomie" title="Liste von Merksprüchen">Merkhilfe</a> oder Eselsbrücke können das <a href="Deutsche_Kurrentschrift" title="Deutsche Kurrentschrift">deutsche</a> <a href="Z#Das_Z_mit_Unterschlinge" title="Z">z</a> 𝔷 für <i>zunehmend</i> oder die <a href="Klammer_(Zeichen)" title="Klammer (Zeichen)">Klammer</a> ) <i>zu</i> dienen. Mit <a href="R%C3%A4umliches_Vorstellungsverm%C3%B6gen" title="Räumliches Vorstellungsvermögen">Raumvorstellung</a> wird klar, dass die untergegangene Sonne hier den Mond von rechts beleuchtet.
</p><p>Einem Betrachter in südlichen Breiten erscheint die Mondsichel gleichen Alters ebenfalls tiefstehend im Westen, doch links konvex gekrümmt. Die offene Seite zeigt in Richtung Norden, wo der Mond den <a href="Kulmination_(Astronomie)#Kulmination_und_Meridian" title="Kulmination (Astronomie)">höchsten Stand</a> erreicht wie dort ebenso die Sonne zu Mittag. An Beobachtungsorten in Äquatornähe erscheint die Figur im Westen eher waagrecht „auf dem Rücken“ liegend und nach oben hin offen, da hier der <a href="Kulmination_(Astronomie)#Höhenwinkel_bei_Kulmination" title="Kulmination (Astronomie)">Höhenwinkel einer Kulmination</a> größer ist. Diese Abhängigkeit der scheinbaren Lage der Mondfigur vom Breitengrad spiegelt sich bei der Verwendung einer symbolischen <a href="Mondsichel" title="Mondsichel">Mondsichel</a> in Form einer Schale („Mondschiffchen“) auf der Staatsflagge einiger äquatornaher Länder wider (Beispiel: <a href="Flagge_Mauretaniens" title="Flagge Mauretaniens">Flagge Mauretaniens</a>).
</p>

<p>Die nicht unmittelbar von der Sonne beleuchteten Anteile der erdzugewandten Mondseite sind dabei nie völlig dunkel, denn sie werden durch das von der sonnenbeleuchteten Erde zurückgeworfene Licht – Erdlicht oder <a href="Erdschein" title="Erdschein">Erdschein</a> genannt – erhellt. Dessen Widerschein durch die Reflexion an Stellen der Mondoberfläche wird auch <i>Aschgraues Mondlicht</i> genannt. Es ist am besten in der Dämmerung einige Tage vor oder nach Neumond zu sehen, denn dann stört weder viel Tages- noch Mondlicht, und der Mond hat nahezu „Vollerde“. Seine Ursache wurde schon von <a href="Leonardo_da_Vinci" title="Leonardo da Vinci">Leonardo da Vinci</a> richtig erkannt. Mit einem <a href="Fernglas" title="Fernglas">Fernglas</a> selbst geringer Vergrößerung sind auf den nur durch die Erde beschienenen Mondflächen sogar Einzelheiten erkennbar, denn aufgrund des fast vierfachen Durchmessers und des höheren <a href="Albedo" title="Albedo">Rückstrahlungsvermögens</a> (Albedo) der Erde ist die „Vollerde“ rund 50-mal so hell wie der Vollmond, etwa 10 statt 0,2&nbsp;<a href="Lux_(Einheit)" title="Lux (Einheit)">Lux</a>. Messungen des aschgrauen Mondlichts erlauben Rückschlüsse auf Veränderungen der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a>.
</p><p>Die ständig erdabgewandte <a href="#Rotation_und_Libration">Rückseite des Mondes</a> unterliegt entsprechend versetzt dem Phasenwechsel: Bei Neumond wird sie vom Sonnenlicht vollständig beschienen.
</p><p>Die beschienene Mondfläche (Überdeckungsgrad) kann angegeben werden mit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\tfrac {100\;\%}{2}}(1-\cos e)}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mfrac>
<mrow>
<mn>100</mn>
<mspace width="thickmathspace"></mspace>
<mi mathvariant="normal">%<!-- % --></mi>
</mrow>
<mn>2</mn>
</mfrac>
</mstyle>
</mrow>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mn>1</mn>
<mo>−<!-- − --></mo>
<mi>cos</mi>
<mo>⁡<!-- ⁡ --></mo>
<mi>e</mi>
<mo stretchy="false">)</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\tfrac {100\;\%}{2}}(1-\cos e)}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/7630a27cdbdf85b42646bd7931a07b3abcd14c4d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:15.71ex; height:3.843ex;" alt="{\displaystyle {\tfrac {100\;\%}{2}}(1-\cos e)}" loading="lazy"></span>, wobei <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle e}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>e</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle e}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/cd253103f0876afc68ebead27a5aa9867d927467.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.083ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle e}" loading="lazy"></span> die <a href="Elongation_(Astronomie)" title="Elongation (Astronomie)">Elongation</a> (also der Winkel zwischen Mond, Erde und Sonne) ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Finsternisse">Finsternisse</h3></div>
<p><a href="Okkultation" title="Okkultation">Okkultationen</a> (Verfinsterungen) treten auf, wenn die Himmelskörper Sonne und Mond mit der Erde auf einer Linie liegen. Dazu kommt es nur bei Vollmond oder Neumond und wenn der Mond sich dann nahe einem der zwei Mondknoten befindet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Mondfinsternis">Mondfinsternis</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Mondfinsternis" title="Mondfinsternis">Mondfinsternis</a></i></div>

<p>Bei einer Mondfinsternis, die nur bei <a href="Vollmond" title="Vollmond">Vollmond</a> auftreten kann, steht die Erde zwischen Sonne und Mond. Eine Mondfinsternis kann auf der gesamten Nachtseite der Erde beobachtet werden und dauert maximal 3 Stunden 40 Minuten.
Man unterscheidet
</p>
<ul><li>die <i>totale</i> Mondfinsternis, bei der der Mond völlig in den <a href="Schatten" title="Schatten">Schatten</a> der Erde wandert. Die Totalität dauert maximal etwa 106 Minuten. Bei einer totalen Mondfinsternis sollte wegen der Geometrie der Mond im Kernschatten der Erde liegen. Der Kernschatten sollte theoretisch knapp 1,4 Millionen Kilometer in den Raum reichen, tatsächlich reicht er aber wegen der starken Streuung durch die Erdatmosphäre nur etwa 250.000&nbsp;km weit. Deshalb wird der Mond auch bei einer totalen Finsternis nicht völlig verdunkelt. Da die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> die blauen Anteile des <a href="Sonnenstrahlung" title="Sonnenstrahlung">Sonnenlichts</a> stärker streut als die roten, erscheint der Mond bei einer totalen Finsternis als dunkle rotbraune Scheibe; daher auch die gelegentliche Bezeichnung „Blutmond“.</li>
<li>die <i>partielle</i> Mondfinsternis, bei der nur ein Teil des Mondes von der Erde abgeschattet wird, das heißt, ein Teil des Mondes bleibt während der gesamten Finsternis sichtbar.</li>
<li>die <i>Halbschattenfinsternis,</i> bei der der Mond nur (ganz oder teilweise) in den Halbschatten der Erde eintaucht. Eine Halbschattenfinsternis ist ziemlich unauffällig; nur die Mondseite wird etwas grauer, die dem Kernschatten der Erde am nächsten ist.</li></ul>
<p>Eine Mondfinsternis ist vom Mond aus gesehen eine Sonnenfinsternis. Dabei verschwindet die Sonne hinter der schwarzen Erde. Bei einer totalen Mondfinsternis herrscht auf der ganzen <a href="Mondvorderseite" title="Mondvorderseite">Mondvorderseite</a> totale Sonnenfinsternis, bei einer partiellen Mondfinsternis ist die Sonnenfinsternis auf dem Mond nur in einigen Gebieten total, und bei einer Halbschatten-Mondfinsternis herrscht auf dem Mond partielle Sonnenfinsternis. Auf dem Mond kann keine ringförmige Sonnenfinsternis beobachtet werden, da der scheinbare Durchmesser der Erde im Vergleich zu dem der Sonne viel größer ist. Lediglich wird der Rand der schwarzen Erdscheibe zu einem kupferrot schimmernden Ring, der durch die beschriebene Lichtstreuung in der Erdatmosphäre entsteht und dem Mond auf der Erde seine Farbe verleiht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sonnenfinsternis">Sonnenfinsternis</h4></div>

<p>Bei einer <a href="Sonnenfinsternis" title="Sonnenfinsternis">Sonnenfinsternis</a>, die nur bei <a href="Neumond" title="Neumond">Neumond</a> auftreten kann, steht der Mond zwischen Sonne und Erde. Eine Sonnenfinsternis kann nur in den Gegenden beobachtet werden, die den Kern- oder Halbschatten des Mondes durchlaufen; diese Gegenden sind meist lange, aber recht schmale Streifen auf der Erdoberfläche.
Man unterscheidet
</p>
<ul><li>die <i>totale</i> Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne einige Minuten lang vollständig bedeckt und die Erde den Kernschatten <i>(Umbra)</i> des Mondes durchläuft;</li>
<li>die <i>partielle</i> Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt; der Beobachter befindet sich dabei im Halbschatten <i>(<a href="Penumbra_(Sonnenflecken)" title="Penumbra (Sonnenflecken)">Penumbra</a>)</i> des Mondes;</li>
<li>die <i>ringförmige</i> Sonnenfinsternis, wenn der Mond durch zu große Erdferne die Sonne nicht ganz abdeckt (siehe auch: <i><a href="Durchgang" title="Durchgang">Durchgang</a></i>).</li></ul>
<p>Eine <i>Sonnenfinsternis</i> wird nur vom irdischen Beobachter als solche wahrgenommen. Die Sonne leuchtet natürlich weiter, dagegen liegt die Erde im Schatten des Mondes. Entsprechend zur Mondfinsternis müsste man korrekterweise also von einer <i>Erdfinsternis</i> sprechen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sarosperiode">Sarosperiode</h4></div>
<p>Die <i><a href="Sarosperiode" class="mw-redirect" title="Sarosperiode">Sarosperiode</a></i> kannten bereits die <a href="Chald%C3%A4er" title="Chaldäer">Chaldäer</a> (um etwa 1000 v.&nbsp;Chr.), dabei wiederholen sich Finsternisse nach einem Zeitraum von 18 Jahren und 11 Tagen. Nach 223 synodischen beziehungsweise 242 drakonitischen Monaten (von lateinisch <i>draco</i>, Drache, altes astrologisches Symbol für die <a href="Mondknoten" title="Mondknoten">Mondknoten</a>, da man dort einen mond- und sonnenfressenden Drachen vermutete) stehen Sonne, Erde und Mond fast wieder gleich zueinander, so dass sich eine Finsternis nach 18 Jahren und 11,33 Tagen erneut ergibt. Die Sarosperiode wird dadurch verursacht, dass bei einer Finsternis sowohl die Sonne als auch der Mond nahe der Knoten der Mondbahn liegen müssen, die in 18 Jahren einmal um die Erde laufen. <a href="Thales" title="Thales">Thales</a> nutzte die Sarosperiode, die er bei einer Orientreise kennengelernt hatte, für seine Prognose der <a href="Sonnenfinsternis_vom_28._Mai_585_v._Chr." title="Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 v. Chr.">Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 v. Chr.</a>, wodurch die <a href="Schlacht_am_Halys" title="Schlacht am Halys">Schlacht am Halys</a> zwischen <a href="Lyder" title="Lyder">Lydern</a> und <a href="Meder_(Volk)" title="Meder (Volk)">Medern</a> abgebrochen und ihr Krieg beendet wurde.
</p><p>Ein <a href="Saroszyklus" title="Saroszyklus">Saroszyklus</a> ist eine Folge von Sonnen- oder Mondfinsternissen, die jeweils im Abstand einer Sarosperiode aufeinanderfolgen. Da die Übereinstimmung der 223 bzw. 242 Monate nicht exakt ist, reißt ein Saroszyklus etwa nach 1300 Jahren ab. In diesem Zeitraum beginnen aber gleich viele neue Zyklen, und es existieren immer ungefähr 43 gleichzeitige verschachtelte Saroszyklen.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vergrößerung_der_Umlaufbahn"><span id="Vergr.C3.B6.C3.9Ferung_der_Umlaufbahn"></span>Vergrößerung der Umlaufbahn</h3></div>

<table class="wikitable float-left">
<caption>Drehimpuls-Anteile des Erde-Mond-Systems
</caption>
<tbody><tr>
<th colspan="2">Art des Drehimpulses</th>
<th>Wert in<br>kg·m<sup>2</sup>·s<sup>−1</sup></th>
<th>Anteil
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2">Gesamtdrehimpuls
</td>
<td style="text-align:center">3,49 · 10<sup>34</sup>
</td>
<td style="text-align:right">100,0&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2">Mond
</td>
<td>Eigendrehimpuls
</td>
<td style="text-align:center">2,33 · 10<sup>29</sup>
</td>
<td style="text-align:right"><span style="visibility:hidden;">0</span>&lt;0,001&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td>Bahndrehimpuls
</td>
<td style="text-align:center">2,87 · 10<sup>34</sup>
</td>
<td style="text-align:right"><span style="visibility:hidden;">0</span>82,2&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2">Erde
</td>
<td>Eigendrehimpuls
</td>
<td style="text-align:center">5,85 · 10<sup>33</sup>
</td>
<td style="text-align:right"><span style="visibility:hidden;">0</span>16,8&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td>Bahndrehimpuls
</td>
<td style="text-align:center">3,53 · 10<sup>32</sup>
</td>
<td style="text-align:right"><span style="visibility:hidden;">0</span><span style="visibility:hidden;">0</span>1,0&nbsp;%
</td></tr></tbody></table>
<p>Der mittlere Erde-Mond-Abstand wächst aufgrund der <a href="Gezeitenreibung" class="mw-redirect" title="Gezeitenreibung">Gezeitenreibung</a> jährlich etwa um 3,8&nbsp;cm (siehe <a href="Lunar_Laser_Ranging" title="Lunar Laser Ranging">Lunar Laser Ranging</a>). Dabei wird <a href="Drehimpuls" title="Drehimpuls">Drehimpuls</a> (hauptsächlich) der Erdrotation in <a href="Bahndrehimpuls" class="mw-redirect" title="Bahndrehimpuls">Bahndrehimpuls</a> verwandelt (hauptsächlich des Mondes, siehe Tabelle).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Rotation_und_Libration">Rotation und Libration</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Libration" title="Libration">Libration</a></i></div>

<p>Als der Mond noch flüssig und der Erde viel näher war, bremste umgekehrt das Feld der Erde die Rotation des Mondes schnell bis zur <a href="Gebundene_Rotation" title="Gebundene Rotation">gebundenen Rotation</a>. Seither dreht er sich pro Umlauf genau einmal um die eigene Achse und zeigt uns stets dieselbe Seite. Der gleichmäßigen Rotation ist eine geringe Pendelbewegung überlagert, die sogenannte echte Libration. Der größte Teil der <a href="Libration" title="Libration">Libration</a> ist jedoch ein nur scheinbares Pendeln, bedingt durch die variable Winkelgeschwindigkeit der Bahnbewegung. Wegen der Libration und der <a href="Parallaxe" title="Parallaxe">Parallaxe</a>, sprich durch Beobachtung von verschiedenen Punkten etwa bei Mondaufgang und Monduntergang, sind von der Erde aus insgesamt fast 59&nbsp;% der Mondoberfläche einsehbar bzw. ist von Punkten dieser Fläche aus die Erde zumindest zeitweise sichtbar. Mit der <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonde</a> <a href="Luna_3" title="Luna 3">Luna 3</a> konnte 1959 erstmals auch die Rückseite des Mondes beobachtet werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Physikalische_Eigenschaften">Physikalische Eigenschaften</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gestalt">Gestalt</h3></div>
<p>Der mittlere Äquatordurchmesser des Mondes beträgt 3476,2&nbsp;km und der Poldurchmesser 3472,0&nbsp;km. Sein mittlerer Durchmesser insgesamt – als volumengleiche Kugel – beträgt 3474,2&nbsp;km.<sup id="cite_ref-moonfact_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-moonfact-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Gestalt des Mondes gleicht mehr der eines dreiachsigen <a href="Ellipsoid" title="Ellipsoid">Ellipsoids</a> als der einer Kugel. An den Polen ist er etwas abgeplattet, und die in Richtung der Erde weisende Äquatorachse ist etwas größer als die darauf senkrecht stehende Äquatorachse. Der Äquatorwulst ist auf der erdabgewandten Seite dabei noch deutlich größer als auf der erdnahen Seite.
</p><p>In Richtung Erde ist der Durchmesser durch die Gezeitenkraft am größten. Hierbei ist der erdferne Mondradius an dieser Achse größer als der erdnahe. Dies ist überraschend und bis heute nicht schlüssig erklärt. <a href="Pierre-Simon_Laplace" title="Pierre-Simon Laplace">Pierre-Simon Laplace</a> hatte schon 1799 vermutet, dass der Äquatorwulst zur erdabgewandten Seite hin stärker ausgebildet ist und die Bewegung des Mondes beeinflusst und dass diese Form nicht einfach ein Ergebnis der Drehung des Mondes um die eigene Rotationsachse sein kann. Seitdem rätseln Mathematiker und Astronomen, wie der Mond diese Ausbuchtung gebildet und behalten hat, nachdem sein Magma erstarrt war.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Atmosphäre"><span id="Atmosph.C3.A4re"></span>Atmosphäre</h3></div>
<table class="wikitable float-right">
<caption>Spuren einer Atmosphäre<sup id="cite_ref-moonfact_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-moonfact-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr>
<td>Druck
</td>
<td nowrap="">3&nbsp;·&nbsp;10<sup>−10</sup>&nbsp;<a href="Pascal_(Einheit)" title="Pascal (Einheit)">Pa</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Helium" title="Helium">Helium</a></td>
<td>25&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Neon" title="Neon">Neon</a></td>
<td>25&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a></td>
<td>23&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Argon" title="Argon">Argon</a></td>
<td>20&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Methan" title="Methan">CH<sub>4</sub></a>, <a href="Ammoniak" title="Ammoniak">NH<sub>3</sub></a>, <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">CO<sub>2</sub></a></td>
<td>Spuren
</td></tr></tbody></table>
<p>Der Mond hat keine <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a> im eigentlichen Sinn – der Mondhimmel ist zum Beispiel nicht <a href="Himmel_(planetar)#Das_Himmelsblau" title="Himmel (planetar)">blau</a> –, sondern nur eine <a href="Exosph%C3%A4re" title="Exosphäre">Exosphäre</a>. Sie besteht zu etwa gleichen Teilen aus <a href="Helium" title="Helium">Helium</a>, <a href="Neon" title="Neon">Neon</a>, <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> und <a href="Argon" title="Argon">Argon</a> und hat ihren Ursprung in eingefangenen Teilchen des Sonnenwindes. Ein sehr kleiner Teil entsteht auch durch Ausgasungen aus dem Mondinneren, wobei insbesondere <a href="Argon#Isotope" title="Argon"><sup>40</sup>Ar</a>, das durch Zerfall von <a href="Kalium#Durch_Radioaktivität" title="Kalium"><sup>40</sup>K</a> im Mondinneren entsteht, von Bedeutung ist. Allerdings wird ein Teil dieses <sup>40</sup>Ar durch den <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwind</a> wieder auf die Mondoberfläche zurückgetrieben und dort in die obersten Partikel des <a href="#Regolith">Regoliths</a> <a href="Ionenimplantation" title="Ionenimplantation">implantiert</a>. Da <sup>40</sup>K früher häufiger war und damit mehr <sup>40</sup>Ar ausgaste, kann durch Messung des <sup>40</sup>Ar/<sup>36</sup>Ar-Verhältnisses von Mondmaterial bestimmt werden, zu welcher Zeit es exponiert war. Es besteht ein <a href="Gleichgewicht_(Systemtheorie)" title="Gleichgewicht (Systemtheorie)">Gleichgewicht</a> zwischen der Implantation und thermischem Entweichen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Oberflächentemperatur"><span id="Oberfl.C3.A4chentemperatur"></span>Oberflächentemperatur</h3></div>
<p>Aufgrund der langsamen Rotation des Mondes und seiner nur äußerst dünnen Gashülle gibt es auf der Mondoberfläche zwischen der Tag- und der Nachtseite sehr große Temperaturunterschiede. Mit der Sonne im <a href="Zenit" title="Zenit">Zenit</a> steigt die Temperatur auf etwa 130&nbsp;°C und fällt in der Nacht auf etwa −160&nbsp;°C. Die Durchschnittstemperatur über die gesamte Oberfläche beträgt 218&nbsp;K = −55&nbsp;°C. In manchen Gebieten gibt es lokale Anomalien, in Form von einer etwas höheren oder auch etwas niedrigeren Temperatur an benachbarten Stellen. Krater, deren Alter als relativ jung angesehen wird, wie zum Beispiel <a href="Tycho_(Mondkrater)" title="Tycho (Mondkrater)">Tycho</a>, sind nach <a href="Sonnenuntergang" title="Sonnenuntergang">Sonnenuntergang</a> etwas wärmer als ihre Umgebung. Wahrscheinlich können sie durch eine dünnere Staubschicht die während des Tages aufgenommene <a href="Sonnenenergie" title="Sonnenenergie">Sonnenenergie</a> besser speichern. Andere positive Temperaturanomalien gründen eventuell auf örtlich etwas erhöhter <a href="Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität">Radioaktivität</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Masse">Masse <span id="Masse"></span></h3></div>
<p>Die Bestimmung der Mondmasse kann über das <a href="Newtonsches_Gravitationsgesetz" title="Newtonsches Gravitationsgesetz">newtonsche Gravitationsgesetz</a> erfolgen, indem die Bahn eines Körpers im <a href="Gravitationsfeld" title="Gravitationsfeld">Gravitationsfeld</a> des Mondes untersucht wird. Eine recht gute Näherung für die Mondmasse erhält man bereits, wenn man das Erde-Mond-System als reines <a href="Zweik%C3%B6rperproblem" title="Zweikörperproblem">Zweikörperproblem</a> betrachtet.
</p><p>Erde und Mond stellen in erster Näherung ein Zweikörpersystem dar, wobei beide Partner ihren gemeinsamen <a href="Baryzentrum" title="Baryzentrum">Schwerpunkt</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle S}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>S</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle S}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/4611d85173cd3b508e67077d4a1252c9c05abca2.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.499ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle S}" loading="lazy"></span> umkreisen. Beim Zweikörpersystem aus Erde und Sonne fällt dieser Schwerpunkt praktisch mit dem Sonnenmittelpunkt zusammen, da die Sonne sehr viel massereicher als die Erde ist. Bei Erde und Mond ist der Massenunterschied jedoch nicht so groß, daher liegt der <a href="Erde-Mond-Schwerpunkt" title="Erde-Mond-Schwerpunkt">Erde-Mond-Schwerpunkt</a> nicht im Zentrum der Erde, sondern deutlich davon entfernt (aber noch innerhalb der Erdkugel). Bezeichnet man nun mit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r_{1}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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<msub>
<mi>r</mi>
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<mn>1</mn>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ea214f2b31fb3869344bb9311da41c5cc38a99e1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.103ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle r_{1}}" loading="lazy"></span> den Abstand des Erdmittelpunkts und mit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r_{2}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>r</mi>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle r_{2}}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/4cbe9b0b294fdd6fadbf9a7249813f016dcbc44f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.103ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle r_{2}}" loading="lazy"></span> den Abstand des Mondmittelpunkts vom Schwerpunkt <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle S}">
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<mi>S</mi>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle S}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/4611d85173cd3b508e67077d4a1252c9c05abca2.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.499ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle S}" loading="lazy"></span>, folgt aus der Definition des Schwerpunkts
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\frac {r_{1}}{r_{2}}}={\frac {m}{M}}}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\frac {r_{1}}{r_{2}}}={\frac {m}{M}}}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/50ea00c0c31eda98e4b5ebc6d501ae58efc6d40f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.171ex; width:9.316ex; height:5.009ex;" alt="{\displaystyle {\frac {r_{1}}{r_{2}}}={\frac {m}{M}}}" loading="lazy"></span>,</dd></dl>
<p>dass das Massenverhältnis von Erde <i>M</i> zu Mond <i>m</i> gerade dem Verhältnis von <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r_{1}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ea214f2b31fb3869344bb9311da41c5cc38a99e1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.103ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle r_{1}}" loading="lazy"></span> zu <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r_{2}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/4cbe9b0b294fdd6fadbf9a7249813f016dcbc44f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.103ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle r_{2}}" loading="lazy"></span> entspricht. Somit geht es nur darum, wie groß <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r_{1}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ea214f2b31fb3869344bb9311da41c5cc38a99e1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.103ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle r_{1}}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r_{2}}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle r_{2}}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/4cbe9b0b294fdd6fadbf9a7249813f016dcbc44f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.103ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle r_{2}}" loading="lazy"></span> sind – also wo sich der Schwerpunkt des Systems befindet.
</p><p>Ohne den Mond und dessen Schwerkraft durchliefe die Erde eine elliptische Bahn um die Sonne. Tatsächlich bewegt sich der Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems auf einer elliptischen Bahn. Die Rotation um den gemeinsamen Schwerpunkt erzeugt eine leichte Welligkeit in der Erdbahn, die eine kleine Verschiebung der von der Erde aus gesehenen Position der Sonne verursacht. Aus der gemessenen Größe dieser Verschiebung wurde <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r_{1}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ea214f2b31fb3869344bb9311da41c5cc38a99e1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.103ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle r_{1}}" loading="lazy"></span> zu etwa 4670&nbsp;km berechnet, also etwa 1700&nbsp;km unter der Erdoberfläche (der Radius der Erde beträgt 6378&nbsp;km). Da der Mond keine genaue Kreisbahn um die Erde beschreibt, berechnet man <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r_{2}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/4cbe9b0b294fdd6fadbf9a7249813f016dcbc44f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.103ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle r_{2}}" loading="lazy"></span> über die <i>mittlere</i> <a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">große Halbachse</a> abzüglich <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r_{1}}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle r_{1}}</annotation>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle r_{2}}</annotation>
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</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\frac {r_{1}}{r_{2}}}\approx {\frac {1}{81{,}3}}.}">
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<msub>
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<mo>,</mo>
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</mfrac>
</mrow>
<mo>.</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\frac {r_{1}}{r_{2}}}\approx {\frac {1}{81{,}3}}.}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/bceade3930f71088c9bef4d4b6a8a9951ba45a6b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:11.655ex; height:5.676ex;" alt="{\displaystyle {\frac {r_{1}}{r_{2}}}\approx {\frac {1}{81{,}3}}.}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Die Masse des Mondes beträgt daher etwa <span class="bruch template-frac" style="line-height:0"><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">1</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">81</sub></span> der Masse der Erde. Durch Einsetzen der Erdmasse <i>M</i> ≈ 5,97 · 10<sup>24</sup>&nbsp;kg ergibt sich die Masse des Mondes zu
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle m\approx {\frac {M}{81{,}3}}\approx 7{,}34\cdot 10^{22}{\text{ kg}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mo>≈<!-- ≈ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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<mi>M</mi>
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<mn>81</mn>
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<mo>,</mo>
</mrow>
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</mfrac>
</mrow>
<mo>≈<!-- ≈ --></mo>
<mn>7</mn>
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<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>34</mn>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
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</mrow>
</msup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>&nbsp;kg</mtext>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle m\approx {\frac {M}{81{,}3}}\approx 7{,}34\cdot 10^{22}{\text{ kg}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fe01a39013760770dfd8bb8f72e1273fd352ef21.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:26.193ex; height:5.676ex;" alt="{\displaystyle m\approx {\frac {M}{81{,}3}}\approx 7{,}34\cdot 10^{22}{\text{ kg}}}" loading="lazy"></span>.</dd></dl>
<p>Genauere Messungen vor Ort ergaben einen Wert von <i>m</i> ≈ 7,349 · 10<sup>22</sup>&nbsp;kg (73,5 Trillionen Tonnen).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Magnetfeld_des_Mondes">Magnetfeld des Mondes</h3></div>
<p><span id="Mondmagnetfeld"></span>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Allgemeines">Allgemeines</h4></div>
<p>Die Analyse des Mondbrockens <i>Troctolite 76535,</i> der mit der Mission Apollo 17 zur Erde gebracht wurde, deutet auf ein früheres dauerhaftes Magnetfeld des Erdmondes und damit auf einen ehemals oder immer noch flüssigen Kern hin.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jedoch hat der Mond inzwischen kein Magnetfeld mehr.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Lokale_Magnetfelder">Lokale Magnetfelder</h4></div>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Interaktion_mit_dem_Sonnenwind">Interaktion mit dem Sonnenwind</h5></div>
<p>Der Sonnenwind und das Sonnenlicht lassen auf der sonnenzugewandten Mondseite Magnetfelder entstehen. Dabei werden Ionen und Elektronen aus der Oberfläche freigesetzt. Diese wiederum beeinflussen den Sonnenwind.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Springbrunnen-Theorie" title="Springbrunnen-Theorie">Springbrunnen-Theorie</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Magcons">Magcons</h5></div>
<p>Die seltenen „Mondwirbel“ ohne Relief, sogenannte <a href="Swirl" title="Swirl">Swirls</a>, fallen außer durch ihre Helligkeit auch durch eine Magnetfeldanomalie auf. Diese werden als Magcon (<b>Mag</b>netic <b>con</b>centration) bezeichnet. Zu ihrer Entstehung gibt es unterschiedliche Hypothesen. Eine davon geht von großen antipodischen Einschlägen aus, von denen <a href="Plasma_(Physik)" title="Plasma (Physik)">Plasmawolken</a> rund um den Mond liefen, sich auf der Gegenseite trafen und dort den eisenhaltigen Mondboden auf Dauer magnetisierten. Nach einer anderen Vorstellung könnten manche der Anomalien auch Reste eines ursprünglich globalen Magnetfeldes sein.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geologie_des_Mondes">Geologie des Mondes</h2></div>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Entstehung_des_Mondes">Entstehung des Mondes</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Entstehung_des_Mondes" title="Entstehung des Mondes">Entstehung des Mondes</a></i></div>

<p>Der Mond hat mit 3476&nbsp;km etwa ein Viertel des Durchmessers der Erde und weist mit 3,345&nbsp;g/cm³ eine geringere mittlere <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> als die Erde auf. Aufgrund seines im Vergleich zu anderen Monden recht geringen Größenunterschieds zu seinem Planeten bezeichnet man Erde und Mond gelegentlich auch als <a href="Doppelplanetensystem" title="Doppelplanetensystem">Doppelplanet</a>. Seine im Vergleich zur Erde geringe mittlere Dichte blieb auch lange ungeklärt und sorgte für zahlreiche Hypothesen zur Entstehung des Mondes.
</p><p>Das heute weithin anerkannte Modell zur Entstehung des Mondes besagt, dass vor etwa 4,5&nbsp;Milliarden Jahren der <a href="Protoplanet" title="Protoplanet">Protoplanet</a> <i><a href="Theia_(Protoplanet)" title="Theia (Protoplanet)">Theia</a>,</i> ein Himmelskörper von der Größe des <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a>, nahezu streifend mit der <a href="Entstehung_der_Erde" title="Entstehung der Erde">Protoerde</a> kollidierte. Dabei wurde viel Materie, vorwiegend aus der <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Erdkruste</a> und dem Mantel des einschlagenden Körpers, in eine Erdumlaufbahn geschleudert, ballte sich dort zusammen und formte schließlich den Mond. Der Großteil des Impaktors vereinte sich mit der Protoerde zur Erde. Nach aktuellen Simulationen bildete sich der Mond in einer Entfernung von rund drei bis fünf Erdradien, also in einer Höhe zwischen 20.000 und 30.000&nbsp;km. Durch den Zusammenstoß und die frei werdende Gravitationsenergie bei der Bildung des Mondes wurde dieser aufgeschmolzen und vollständig von einem Ozean aus <a href="Magma" title="Magma">Magma</a> bedeckt. Im Laufe der Abkühlung bildete sich eine Kruste aus den leichteren Mineralen aus, die noch heute in den Hochländern vorzufinden sind.
</p><p>Die frühe Mondkruste wurde bei größeren <a href="Impakt" title="Impakt">Einschlägen</a> immer wieder durchschlagen, so dass aus dem Mantel neue Lava in die entstehenden Krater nachfließen konnte. Es bildeten sich <a href="Mare_(Mond)" title="Mare (Mond)">Mare</a>, die erst einige hundert Millionen Jahre später vollständig erkalteten. Das sogenannte <a href="Sp%C3%A4tes_schweres_Bombardement" title="Spätes schweres Bombardement">letzte große Bombardement</a> endete erst vor 3,8 bis 3,2&nbsp;Milliarden Jahren, nachdem die Anzahl der Einschläge von <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> vor etwa 3,9&nbsp;Milliarden Jahren deutlich zurückgegangen war. Danach ist keine starke <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">vulkanische</a> Aktivität nachweisbar, doch konnten einige Astronomen – vor allem 1958/59 der russische Mondforscher <a href="Nikolai_Alexandrowitsch_Kosyrew" title="Nikolai Alexandrowitsch Kosyrew">Nikolai Kosyrew</a> – vereinzelte Leuchterscheinungen beobachten, sogenannte <a href="Lunar_Transient_Phenomena" title="Lunar Transient Phenomena">Lunar Transient Phenomena</a>.
</p><p>Im November 2005 konnte eine internationale Forschergruppe der <a href="ETH_Z%C3%BCrich" title="ETH Zürich">ETH Zürich</a> sowie der Universitäten Münster, Köln und Oxford erstmals die Entstehung des Mondes präzise datieren. Dafür nutzten die Wissenschaftler eine Analyse des <a href="Isotop" title="Isotop">Isotops</a> <a href="Wolfram" title="Wolfram">Wolfram</a>-182 und berechneten das Alter des Mondes auf 4527&nbsp;±&nbsp;10 Millionen Jahre. Somit ist er 30 bis 50&nbsp;Millionen Jahre nach der Herausbildung des Sonnensystems entstanden.<sup id="cite_ref-idw-online-138356_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-idw-online-138356-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neuere Untersuchungen von deutschen Wissenschaftlern, die das Kristallisationsverhalten des Magmaozeans berücksichtigen, kommen auf ein Alter von 4425&nbsp;±&nbsp;25 Millionen Jahren.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Innerer_Aufbau">Innerer Aufbau</h3></div>
<p><span id="Mondzentrum"></span>
<span id="Mondmittelpunkt"></span>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Überblick"><span id=".C3.9Cberblick"></span>Überblick</h4></div>


<p>Das Wissen über den inneren Aufbau des Mondes beruht im Wesentlichen auf den Daten der vier von den Apollo-Missionen zurückgelassenen <a href="Seismograph" title="Seismograph">Seismographen</a>, die diverse Mondbeben sowie Erschütterungen durch Einschläge von <a href="Meteoroid" title="Meteoroid">Meteoroiden</a> und durch extra zu diesem Zweck ausgelöste Explosionen aufzeichneten. Diese Aufzeichnungen lassen Rückschlüsse über die Ausbreitung der <a href="Seismische_Wellen" title="Seismische Wellen">seismischen Wellen</a> im Mondkörper und damit über den Aufbau des Mondinneren zu, wobei die geringe Anzahl der Messstationen nur sehr begrenzte Einblicke ins Mondinnere liefert. Über die Oberflächengeologie, die bereits durch Beobachtungen von der Erde aus grob bekannt war,<sup id="cite_ref-spurr_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-spurr-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurden durch die von den Apollo- und Luna-Missionen zur Erde gebrachten Mondgesteinsproben sowie durch detaillierte Kartierungen der Geomorphologie, der mineralischen Zusammensetzung der Mondoberfläche und des <a href="Gravitation" title="Gravitation">Gravitationsfeldes</a> im Rahmen der <a href="Clementine_(Raumsonde)" title="Clementine (Raumsonde)">Clementine</a>- und der <a href="Lunar_Prospector" title="Lunar Prospector">Lunar-Prospector</a>-Mission neue Erkenntnisse gewonnen.
</p><p>Seismisch lässt sich die Mondkruste aus <a href="Anorthosit" title="Anorthosit">Anorthosit</a> (mittlere <a href="Gesteinsdichte" class="mw-redirect" title="Gesteinsdichte">Gesteinsdichte</a> 2,9&nbsp;g/cm³) auf der Mondvorderseite in einer durchschnittlichen Tiefe von 60&nbsp;km gegen den Mantel abgrenzen. Auf der Rückseite reicht sie vermutlich bis in 150&nbsp;km Tiefe. Die größere Mächtigkeit der Kruste und damit der erhöhte Anteil relativ leichten feldspatreichen Krustengesteins auf der erdabgewandten Seite könnte zumindest teilweise dafür verantwortlich sein, dass das Massezentrum des Mondes etwa 2&nbsp;km näher an der Erde liegt als sein geometrischer Mittelpunkt. Unterhalb der Kruste schließt sich ein fast vollständig fester Mantel aus <a href="Mafische_Minerale" title="Mafische Minerale">mafischem</a> und <a href="Ultramafisches_Gestein" title="Ultramafisches Gestein">ultramafischem</a> Gestein (<a href="Olivingruppe" title="Olivingruppe">Olivin</a>- und <a href="Pyroxengruppe" title="Pyroxengruppe">Pyroxenreiche</a> <a href="Kumulat" title="Kumulat">Kumulate</a>) an. Zwischen Mantel und Kruste wird eine dünne Schicht <a href="Basalt" title="Basalt">basaltischer</a> Zusammensetzung vermutet, die bei der Auskristallisierung der anderen beiden Gesteinshüllen mit inkompatiblen Elementen angereichert wurde und daher einen hohen Anteil an <a href="Kalium" title="Kalium"><b>K</b>alium</a>, <b>R</b>are <b>E</b>arth <b>E</b>lements (dt. <a href="Metalle_der_Seltenen_Erden" title="Metalle der Seltenen Erden">Seltene Erden</a>) und <a href="Phosphor" title="Phosphor"><b>P</b>hosphor</a> aufweist. Diese spezielle chemische Signatur, die sich auch durch hohe Konzentrationen von <a href="Uran" title="Uran">Uran</a> und <a href="Thorium" title="Thorium">Thorium</a> auszeichnet, wird <a href="KREEP" title="KREEP">KREEP</a> genannt. Nach traditionellen Hypothesen tritt diese sogenannte Ur-KREEP-Schicht gleichmäßig verteilt unterhalb der Mondkruste auf. Neueren, aus Daten der <a href="Lunar_Prospector" title="Lunar Prospector">Lunar-Prospector</a>-Sonde gewonnenen Erkenntnissen zufolge scheint sich KREEP aber schon während der Ausdifferenzierung von Kruste und Mantel vorwiegend in der Kruste der heutigen <a href="Oceanus_Procellarum" title="Oceanus Procellarum">Oceanus-Procellarum</a>-<a href="Mare_Imbrium" title="Mare Imbrium">Mare-Imbrium</a>-Region angereichert zu haben. Die Wärmeproduktion durch die radioaktiven Elemente wird für den vermuteten „jungen“ Vulkanismus in dieser Mondregion (bis 1,2 Milliarden Jahre vor heute)<sup id="cite_ref-hiesinger_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-hiesinger-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> verantwortlich gemacht.<sup id="cite_ref-jolliff_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-jolliff-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die seismische Erkundung des Mondes erbrachte Hinweise auf Unstetigkeitsflächen (<a href="Diskontinuit%C3%A4t_(Geologie)" title="Diskontinuität (Geologie)">Diskontinuitäten</a>) in 270 und 500&nbsp;km Tiefe, die als Grenzflächen verschieden zusammengesetzter Gesteinshüllen gedeutet werden und deshalb als die Grenzen zwischen oberem und mittlerem (270&nbsp;km) bzw. mittlerem und unterem (500&nbsp;km) Mondmantel gelten. Der obere Mantel wird in diesem Modell als quarzführender Pyroxenit interpretiert, der mittlere als mit <a href="Eisen(II)-oxid" title="Eisen(II)-oxid">FeO</a>-angereichterter olivinführender Pyroxenit und der untere Mantel als Olivin-Orthopyroxen-Klinopyroxen-Granat-Vergesellschaftung.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aber auch andere Interpretationen sind möglich.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Über den Mondkern ist kaum etwas bekannt und über dessen genaue Größe und Eigenschaften existieren unterschiedliche Ansichten. Durch aufwendige Aufbereitung seismischer Daten wurde nunmehr ermittelt, dass der Mondkern mit einem Radius von etwa 350&nbsp;km<sup id="cite_ref-weber_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-weber-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ungefähr 20&nbsp;% der Größe des Mondes besitzt (vgl. <a href="Erdkern" title="Erdkern">Erdkern</a> relativ zur Größe der Erde: ≈&nbsp;50&nbsp;%) und sich die Mantel-Kern-Grenze damit in einer Tiefe von etwa 1400&nbsp;km befindet. Es wird angenommen, dass er, wie der Erdkern, vor allem aus Eisen besteht. Hierbei liefern die seismischen Daten (unter anderem die Dämpfung von <a href="S-Welle" class="mw-redirect" title="S-Welle">Scherwellen</a>) Hinweise darauf, dass ein fester innerer Kern von einem flüssigen äußeren Kern umgeben ist, an den sich wiederum nach außen eine teilaufgeschmolzene Zone des untersten Mantels (PMB, <i>partially molten boundary layer</i>) anschließt.<sup id="cite_ref-weber_21-1" class="reference"><a href="#cite_note-weber-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus diesem Modell lassen sich die ungefähren Temperaturen ableiten, die im Kern des Mondes entsprechend herrschen müssen, die, deutlich unter denen des Erdkerns, um die 1400&nbsp;°C (± 400&nbsp;°C) liegen.<sup id="cite_ref-weber_21-2" class="reference"><a href="#cite_note-weber-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unterster Mantel und Kern mit ihrem teilaufgeschmolzenen bzw. flüssigen Material werden zusammen auch als Mond<a href="Asthenosph%C3%A4re" title="Asthenosphäre">asthenosphäre</a> bezeichnet. Die sich offenbar vollständig rigide verhaltenden Bereiche darüber (mittlerer und oberer Mantel sowie Kruste), in denen keine Dämpfung von Scherwellen stattfindet, bilden entsprechend die Mond<a href="Lithosph%C3%A4re" title="Lithosphäre">lithosphäre</a>.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Mondbeben">Mondbeben</h4></div>
<p>Die zurückgelassenen Seismographen der Apollo-Missionen registrierten bis zum Ende der Messungen im Jahr 1977 etwa 12.000 Mondbeben.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die stärksten dieser Beben erreichten eine <a href="Magnitude_(Erdbeben)" title="Magnitude (Erdbeben)">Magnitude</a> von knapp&nbsp;5 und blieben damit viel schwächer als die stärksten Erdbeben. Die meisten Mondbeben hatten Magnituden um&nbsp;2. Die seismischen Wellen der Beben konnten ein bis vier Stunden lang verfolgt werden. Sie wurden im Mondinneren also nur sehr schwach <a href="D%C3%A4mpfung" title="Dämpfung">gedämpft</a>.
</p><p>Bei mehr als der Hälfte der Beben befand sich das <a href="Hypozentrum" title="Hypozentrum">Hypozentrum</a> in einer Tiefe von 800 bis 1000&nbsp;km, oberhalb der Mondasthenosphäre. Diese Beben traten bevorzugt bei <a href="Erdn%C3%A4he" title="Erdnähe">Apogäum</a>- und <a href="Erdn%C3%A4he" title="Erdnähe">Perigäum</a>durchgang auf, das heißt alle 14&nbsp;Tage. Daneben sind auch Beben mit oberflächennahem Hypozentrum bekannt. Ursache der Beben sind mit der Erdentfernung schwankende <a href="Gezeitenkraft" title="Gezeitenkraft">Gezeitenkräfte</a>. Abweichungen vom mittleren Gezeitenpotential sind am erdnächsten und erdfernsten Punkt der Mondbahn groß. Die Hypozentren der Beben verteilten sich jedoch nicht gleichmäßig über eine gesamte Mantelschale. Die meisten Beben entstanden in nur etwa 100&nbsp;Zonen, die jeweils nur wenige Kilometer groß waren. Der Grund für diese Konzentration ist noch nicht bekannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Massenkonzentrationen">Massenkonzentrationen</h4></div>

<p>Durch ungewöhnliche Einflüsse auf die Bahnen der Lunar-Orbiter-Missionen erhielt man Ende der 1960er Jahre erste Hinweise auf <a href="Schwereanomalie" title="Schwereanomalie">Schwereanomalien</a>, die man <a href="Mascon" title="Mascon">Mascons</a> (<i><b>Mas</b>s <b>con</b>centrations,</i> Massenkonzentrationen) nannte. Durch Lunar Prospector wurden diese Anomalien näher untersucht, sie befinden sich meist im Zentrum der Krater und sind vermutlich durch die Einschläge entstanden. Möglicherweise handelt es sich um die eisenreichen Kerne der Impaktoren, die aufgrund der fortschreitenden Abkühlung des Mondes nicht mehr bis zum Kern absinken konnten. Nach einer anderen Theorie könnte es sich um Lavablasen handeln, die als Folge eines Einschlags aus dem Mantel aufgestiegen sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Regolith">Regolith</h3></div>

<p>Der Mond besitzt nur eine sehr geringe <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a>. Deshalb schlagen bis heute ständig <a href="Meteoroid" title="Meteoroid">Meteoroiden</a> unterschiedlicher Größe ohne Abbremsung auf der Oberfläche ein, die das an der Mondoberfläche <a href="Anstehendes_Gestein" title="Anstehendes Gestein">anstehende</a> Krustengestein zertrümmern, ja regelrecht pulverisieren. Durch diesen Prozess entsteht Mond<a href="Regolith" title="Regolith">regolith</a> (im Englischen z.&nbsp;T. auch bezeichnet als <i>lunar soil,</i> „Monderde“). Er bedeckt weite Areale der Mondoberfläche mit einer mehrere Meter dicken Schicht, welche Details der ursprünglichen Geologie des Mondes verbirgt und so die Rekonstruktion seiner Entstehungsgeschichte erschwert.
</p>

<table class="wikitable float-left">
<caption>Durchschnittliche chemische Zusammensetzung des Regoliths<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr>
<th rowspan="2">Element
</th>
<th rowspan="2">entspr.<br>Oxid
</th>
<th colspan="2">Anteil (gew.&nbsp;%)
</th></tr>
<tr>
<th style="font-size:smaller;">Maria
</th>
<th style="font-size:smaller;">Terrae
</th></tr>
<tr>
<td style="text-align: left"><a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a>
</td>
<td>SiO<sub>2</sub>
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>45,4&nbsp;%
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>45,5&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align: left"><a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a>
</td>
<td>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>14,9&nbsp;%
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>24,0&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align: left"><a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a>
</td>
<td>CaO
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>11,8&nbsp;%
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>15,9&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align: left"><a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>
</td>
<td>FeO
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>14,1&nbsp;%
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span><span style="visibility:hidden;">0</span>5,9&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align: left"><a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a>
</td>
<td>MgO
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span><span style="visibility:hidden;">0</span>9,2&nbsp;%
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span><span style="visibility:hidden;">0</span>7,5&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align: left"><a href="Titan_(Element)" title="Titan (Element)">Titan</a>
</td>
<td>TiO<sub>2</sub>
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span><span style="visibility:hidden;">0</span>3,9&nbsp;%
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span><span style="visibility:hidden;">0</span>0,6&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align: left"><a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a>
</td>
<td>Na<sub>2</sub>O
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span><span style="visibility:hidden;">0</span>0,6&nbsp;%
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span><span style="visibility:hidden;">0</span>0,6&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align: left"><a href="Kalium" title="Kalium">Kalium</a>
</td>
<td>K<sub>2</sub>O
</td>
<td>&lt;<span style="visibility:hidden;">0</span>0,1&nbsp;%
</td>
<td>&lt;<span style="visibility:hidden;">0</span>0,1&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2">Total
</th>
<th><b>100&nbsp;%</b>
</th>
<th><b>100&nbsp;%</b>
</th></tr></tbody></table>
<p>Obwohl er gemeinhin als <i>Mondstaub</i> bezeichnet wird, entspricht der Regolith eher einer <a href="Sand" title="Sand">Sand</a>schicht. Die <a href="Korngr%C3%B6%C3%9Fe" title="Korngröße">Korngröße</a> reicht von Staubkorngröße direkt an der Oberfläche über Sandkörner wenig tiefer bis hin zu Steinen und Felsen, die erst später hinzukamen und noch nicht vollständig zermahlen sind.
</p><p>Der Regolith entsteht hauptsächlich aus dem normalen Material der Oberfläche. Er enthält aber auch Beimengungen, die durch Einschläge an den Fundort transportiert wurden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind <a href="Glas" title="Glas">glasige</a> <a href="Erstarren" title="Erstarren">Erstarrungs</a>produkte von Einschlägen. Das sind zum einen kleine Glaskugeln, die an <a href="Chondren" title="Chondren">Chondren</a> erinnern, und zum anderen Agglutinite, also durch Glas verbackene Regolithkörner. Diese machen an manchen Stellen fast die Hälfte des Oberflächengesteins des Mondes aus und entstehen, wenn die durch den Einschlag erzeugten Spritzer geschmolzenen Gesteins erst nach dem Auftreffen auf die Regolithschicht erstarren. Wegen der fehlenden Erosion sind die Körner sehr scharfkantig und erzeugen hohen <a href="Verschlei%C3%9F" title="Verschleiß">Verschleiß</a> an Textilien, aber auch an metallischen Oberflächen.
</p><p>Im <a href="Mondmeteorit" title="Mondmeteorit">Mondmeteoriten</a> <a href="Dhofar_280" title="Dhofar 280">Dhofar 280</a>, der&nbsp;2001 im <a href="Oman" title="Oman">Oman</a> gefunden wurde, wurden neue <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>-<a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a>-Mineral<a href="Phase_(Materie)" title="Phase (Materie)">phasen</a> identifiziert. Eine davon (Fe<sub>2</sub>Si), damit erstmals eindeutig in der Natur nachgewiesen, wurde nach Bruce Hapke als <a href="Hapkeit" title="Hapkeit">Hapkeit</a> benannt. Dieser hatte in den 1970er&nbsp;Jahren die Entstehung derartiger Eisenverbindungen durch <a href="Weltraumverwitterung" title="Weltraumverwitterung">Weltraumverwitterung</a> vorhergesagt. Weltraum-Erosion verändert auch die Reflexionseigenschaften des Materials und beeinflusst so die <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> der Mondoberfläche.
</p><p>Der Mond hat kein nennenswertes Magnetfeld, d.&nbsp;h. die Teilchen des Sonnenwindes – vor allem <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a>, <a href="Helium" title="Helium">Helium</a>, <a href="Neon" title="Neon">Neon</a>, <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> und <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a> – treffen nahezu ungehindert auf die Mondoberfläche und werden im Regolith implantiert, ähnlich der <a href="Ionenimplantation" title="Ionenimplantation">Ionenimplantation</a> bei der Herstellung <a href="Integrierter_Schaltkreis" title="Integrierter Schaltkreis">integrierter Schaltungen</a>. Auf diese Weise bildet der Mondregolith ein Archiv des Sonnenwindes, vergleichbar dem Eis in <a href="Gr%C3%B6nland" title="Grönland">Grönland</a> für das irdische <a href="Klima" title="Klima">Klima</a>.
</p><p>Dazu kommt, dass <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmische Strahlung</a> bis zu einen Meter tief in die Mondoberfläche eindringt und dort durch <a href="Kernreaktion" title="Kernreaktion">Kernreaktionen</a> (hauptsächlich <a href="Spallation" title="Spallation">Spallations</a>reaktionen) instabile <a href="Nuklid" title="Nuklid">Nuklide</a> bildet. Diese verwandeln sich unter anderem durch <a href="Radioaktivit%C3%A4t#Alpha-Zerfall_(α)" title="Radioaktivität">Alphazerfall</a> mit verschiedenen <a href="Halbwertszeit" title="Halbwertszeit">Halbwertszeiten</a> in stabile Nuklide. Da beim Alphazerfall jeweils ein Helium-<a href="Atomkern" title="Atomkern">Atomkern</a> entsteht, enthalten Gesteine des Mondregoliths bedeutend mehr Helium als irdische Oberflächengesteine.
</p><p>Da der Mondregolith durch Einschläge umgewälzt wird, haben die einzelnen Bestandteile meist eine komplexe Bestrahlungsgeschichte hinter sich. Man kann jedoch durch <a href="Radiometrische_Datierung" title="Radiometrische Datierung">radiometrische Datierungsmethoden</a> für Mondproben herausfinden, wann sie nahe der Oberfläche waren. Damit lassen sich Erkenntnisse über die kosmische Strahlung und den Sonnenwind zu diesen Zeitpunkten gewinnen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wasser">Wasser</h3></div>
<p>Der Mond ist ein extrem trockener Körper. Jedoch konnten Wissenschaftler mit Hilfe eines neuen Verfahrens im Sommer&nbsp;2008 winzige Spuren von <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> (bis zu 0,0046&nbsp;%) in kleinen Glaskügelchen vulkanischen Ursprungs in Apollo-Proben nachweisen. Diese Entdeckung deutet darauf hin, dass nach der gewaltigen Kollision, durch die der Mond entstand, nicht das ganze Wasser verdampft ist.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Erstmals hat 1998 die <a href="Lunar_Prospector" title="Lunar Prospector">Lunar-Prospector</a>-Sonde Hinweise auf Wassereis in den Kratern der Polarregionen des Mondes gefunden; dies wird aus dem Energiespektrum des Neutronenflusses evident.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses Wasser könnte aus Kometenabstürzen stammen. Da die tieferen Bereiche der polaren Krater aufgrund der geringen Neigung der Mondachse gegen die Ekliptik niemals direkt von der Sonne bestrahlt werden und somit das Wasser dort nicht verdampfen kann, könnte es sein, dass dort noch im Regolith gebundenes Wassereis vorhanden ist. Der Versuch, durch den gezielten Absturz des Prospectors in einen dieser Polarkrater einen eindeutigen Nachweis zu erhalten, schlug allerdings fehl.
</p><p>Im September 2009 lieferten Reflexionsminima im 3-µm-Bereich von Infrarotspektren der Mondoberfläche, die das NASA-Instrument <i>Moon Mineralogy Mapper</i> (kurz <i>M<sup>3</sup></i>) an Bord der indischen Sonde <a href="Chandrayaan-1" title="Chandrayaan-1">Chandrayaan-1</a> aufgenommen hatte, Hinweise auf oberflächennahes „Wasser und <a href="Hydroxygruppe" title="Hydroxygruppe">Hydroxyl</a>“ an permanent beschatteten Stellen der beiden Mondpole. Dieses Phänomen wurde bereits bei der Instrumentenkalibrierung der Raumsonde <a href="Cassini-Huygens" title="Cassini-Huygens">Cassini</a> bei ihrem Vorbeiflug am Mond im Jahr 1999 festgestellt.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Nachfolgend wurde im Zuge der Auswertung weiterer M<sup>3</sup>-Daten zumindest ein Teil dieses Materials „definitiv“ als Wassereis identifiziert.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Am 13. November 2009 bestätigte die NASA, dass die Daten der <a href="Lunar_Crater_Observation_and_Sensing_Satellite" title="Lunar Crater Observation and Sensing Satellite">LCROSS</a>-Mission auf größere Wasservorkommen auf dem Mond schließen lassen.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im März 2010 gab der <a href="United_States_Geological_Survey" title="United States Geological Survey">United States Geological Survey</a> bekannt, dass bei erneuten Untersuchungen der Apollo-Proben mit der neuen Methode der <a href="Sekund%C3%A4rionen-Massenspektrometrie" title="Sekundärionen-Massenspektrometrie">Sekundärionen-Massenspektrometrie</a> bis zu 0,6&nbsp;% Wasser gefunden wurden. Das Wasser weist ein Wasserstoff<a href="Isotopenverh%C3%A4ltnis" title="Isotopenverhältnis">isotopenverhältnis</a> auf, welches deutlich von den Werten irdischen Wassers abweicht.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Oktober 2010 ergab eine weitere Auswertung der LCROSS- und LRO-Daten, dass viel mehr Wasser auf dem Mond vorhanden ist als früher angenommen. Die Sonde <a href="Chandrayaan-1" title="Chandrayaan-1">Chandrayaan-1</a> fand allein am Nordpol des Mondes Hinweise auf mindestens 600 Millionen Tonnen<sup id="cite_ref-Chandrayaan_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Chandrayaan-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wassereis. Auch wurden Hydroxylionen, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Ammoniak, freies Natrium und Spuren von Silber detektiert.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Wasser(eis) überdauert oberflächennah am längsten an den <a href="Mondpol" title="Mondpol">Polen des Mondes</a>, da diese am wenigsten vom Sonnenlicht beschienen und erwärmt werden, und besonders in der Tiefe von Kratern. Durch Untersuchung mit Neutronenspektrometern im Orbit fanden Matthew Siegler et al. die höchsten Konzentrationen von Wasserstoff (wahrscheinlich in Form von Wassereis) etwas abseits der aktuellen Pole an zwei Stellen, die sich diametral gegenüberliegen. Sie leiten daraus die Hypothese ab, dass – etwa durch vulkanische Massenverschiebung – sich die Polachse um etwa 6° <a href="Polbewegung" title="Polbewegung">verschoben hat</a>.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2020 meldeten Astronomen die Entdeckung von Wasser außerhalb des Südpols auf der sonnenbeschienenen Seite des Mondes. Dies deutet darauf hin, dass Wasser für potenzielle zukünftige Mondmissionen – etwa um Sauerstoff zum Atmen oder Wasserstoff für Triebwerke herzustellen – zugänglicher sein könnte als bisher angenommen. Tagestemperaturen auf dem Mond liegen über dem Siedepunkt von Wasser. Die Entdeckung wurde mittels dreier Raumsonden und dem <a href="Luftgest%C3%BCtzte_Astronomie" title="Luftgestützte Astronomie">luftgestützten Teleskop</a> <a href="Stratosph%C3%A4ren-Observatorium_f%C3%BCr_Infrarot-Astronomie" title="Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie">SOFIA</a> gemacht.<sup id="cite_ref-WP-20201026_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-WP-20201026-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NYT-20201026_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-NYT-20201026-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NA-20201026_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-NA-20201026-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NA-20201026poh_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-NA-20201026poh-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Oberflächenstrukturen"><span id="Oberfl.C3.A4chenstrukturen"></span>Oberflächenstrukturen</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Größe_und_Gliederungen"><span id="Gr.C3.B6.C3.9Fe_und_Gliederungen"></span>Größe und Gliederungen</h4></div>


<p>Die Mondoberfläche beträgt 38&nbsp;Mio. km² und ist damit etwa 15&nbsp;% größer als die Fläche von <a href="Afrika" title="Afrika">Afrika</a> mit der <a href="Arabische_Halbinsel" title="Arabische Halbinsel">arabischen Halbinsel</a>. Sie ist nahezu vollständig von einer grauen <a href="#Regolith">Regolith</a>-Schicht bedeckt. Des Mondes redensartlicher „Silberglanz“ wird einem irdischen Beobachter nur durch den Kontrast zum Nachthimmel vorgetäuscht. Tatsächlich hat der Mond eine relativ geringe <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> (Rückstrahlfähigkeit).
</p><p>Die Mondoberfläche gliedert sich in <i>Terrae</i> („Länder“) und <i><a href="Mare_(Mond)" title="Mare (Mond)">Maria</a></i> („Meere“). Die Terrae sind ausgedehnte Hochländer und die Maria (Singular: <i>Mare</i>) sind große Beckenstrukturen, die von Gebirgszügen gerahmt sind und in denen sich weite Ebenen aus erstarrter Lava befinden. Sowohl die Maria als auch die Terrae sind übersät von <a href="Mondkrater" title="Mondkrater">Kratern</a>. Zudem gibt es zahlreiche Gräben und <a href="Mondrille" title="Mondrille">Rillen</a> sowie flache Dome, jedoch keine aktive <a href="Plattentektonik" title="Plattentektonik">Plattentektonik</a> wie auf der Erde. Auf dem Mond ragt der höchste Gipfel 16&nbsp;km über den Boden der tiefsten Senke, was rund 4&nbsp;km weniger sind als auf der Erde (Ozeanbecken inbegriffen).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Maria">Maria</h4></div>

<p>Die erdzugewandte Mondseite wird von den meisten und größten <a href="Mare_(Mond)" title="Mare (Mond)">Maria</a> geprägt. Die Maria sind dunkle Tiefebenen, die insgesamt 16,9&nbsp;% der Mondoberfläche bedecken. Sie bedecken 31,2&nbsp;% der Vorderseite, aber nur 2,6&nbsp;% der Rückseite. Die meisten Maria gruppieren sich auffällig in der Nordhälfte der Vorderseite und bilden das sogenannte „<a href="Mondgesicht" title="Mondgesicht">Mondgesicht</a>“. Die dunklen Maria hielt man in der Frühzeit der Mondforschung tatsächlich für Meere; deshalb werden sie nach <a href="Giovanni_Riccioli" title="Giovanni Riccioli">Giovanni Riccioli</a> mit dem lateinischen Wort für Meer (<i>mare</i>) bezeichnet.
</p><p>Die Maria bestehen aus erstarrten, <a href="Basalt" title="Basalt">basaltischen</a> <a href="Lavadecke" title="Lavadecke">Lavadecken</a> im Inneren ausgedehnter kreisförmiger Becken und unregelmäßiger Einsenkungen. Die Vertiefungen sind vermutlich durch große Einschläge in der Mondfrühphase entstanden. Da in der Frühphase der Mondmantel noch sehr heiß und daher magmatisch aktiv war, wurden diese Einschlagsbecken anschließend von aufsteigendem Magma bzw. Lava gefüllt. Dies wurde vermutlich durch die geringere Krustendicke der erdnahen Mondseite, im Vergleich zur erdfernen Mondseite, stark begünstigt. Allerdings ist der ausgedehnte Vulkanismus der Mondvorderseite wahrscheinlich noch von weiteren Faktoren begünstigt worden (siehe <a href="KREEP" title="KREEP">KREEP</a>). Die Maria haben nur wenige große Krater, und außerhalb der Krater variieren ihre Höhen nur um maximal 100&nbsp;m. Zu diesen kleinen Erhebungen gehören die <i><a href="Liste_der_Berge_und_Gebirge_des_Erdmondes#Rücken_(Dorsum)" title="Liste der Berge und Gebirge des Erdmondes">Dorsa</a>.</i> Die Dorsa wölben sich als Rücken flach auf und erstrecken sich über mehrere dutzend Kilometer. Die Maria sind von einer 2 bis 8&nbsp;m dicken Regolithschicht bedeckt, die aus Mineralen besteht, die relativ reich an <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> und <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a> sind.
</p>

<p>Die Maria wurden anhand von Proben ihrer dunklen Basalte <a href="Radiometrische_Datierung" title="Radiometrische Datierung">radiometrisch</a> auf 3,1 bis 3,8&nbsp;Milliarden Jahre datiert. Das jüngste vulkanische Mondgestein ist ein in Afrika gefundener Meteorit mit KREEP-Signatur, der ca. 2,8&nbsp;Milliarden Jahre alt ist.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dazu passt jedoch die Kraterdichte in den Maria nicht, die auf ein teilweise deutlich geringeres geologisches Alter der Maria von lediglich 1,2&nbsp;Milliarden Jahren hinweist.<sup id="cite_ref-hiesinger_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-hiesinger-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_der_Ebenen_des_Erdmondes" title="Liste der Ebenen des Erdmondes">Liste der Ebenen des Erdmondes</a></div>
<p>Nach Auswertung von Aufnahmen und Oberflächendaten der Sonde <a href="Lunar_Reconnaissance_Orbiter" title="Lunar Reconnaissance Orbiter">Lunar Reconnaissance Orbiter</a> stellten Wissenschaftler der <a href="Arizona_State_University" title="Arizona State University">Arizona State University</a> und der <a href="Universit%C3%A4t_M%C3%BCnster" title="Universität Münster">Universität Münster</a> im Oktober 2014 die These auf, dass es noch vor deutlich weniger als 100 Millionen Jahren weit verbreitet vulkanische Aktivität auf dem Mond gegeben haben könnte. Innerhalb der großen Maria existieren demnach zahlreiche kleinere Strukturen mit Abmessungen zwischen 100&nbsp;m und 5&nbsp;km, die als <i>Irregular Mare Patches</i> bezeichnet und als lokale Lavadecken gedeutet werden. Die geringe Größe und Dichte der Einschlagskrater in diesen „Patches“ (dt. „Flecken“ oder „Flicken“) deuten darauf hin, dass sie für Mondverhältnisse sehr jung sind, bisweilen kaum mehr als 10 Millionen Jahre. Eine dieser Strukturen namens „Ina“ war bereits seit der Apollo-15-Mission bekannt, wurde jedoch bislang als Sonderfall mit geringer Aussagekraft für die geologische Geschichte des Mondes betrachtet. Die nun festgestellte Häufigkeit der <i>Irregular Mare Patches</i> lässt den Schluss zu, dass die vulkanische Aktivität auf dem Mond nicht wie bisher angenommen vor etwa einer Milliarde Jahren „abrupt“ endete, sondern langsam über einen langen Zeitraum schwächer wurde, was unter anderem die bisherigen Modelle zu den Temperaturen im Mondinneren in Frage stellt.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Terrae">Terrae</h4></div>
<p>Die Hochländer wurden früher als Kontinente angesehen und werden deshalb als <i>Terrae</i> bezeichnet. Sie weisen deutlich mehr und auch größere <a href="Mondkrater" title="Mondkrater">Krater</a> als die Maria auf und sind von einer bis zu 15&nbsp;m dicken Regolithschicht bedeckt, die überwiegend aus hellem, relativ <a href="Aluminium" title="Aluminium">aluminium</a>reichem <a href="Anorthosit" title="Anorthosit">Anorthosit</a> besteht. Die ältesten Hochland-Anorthositproben wurden <a href="Radiometrische_Datierung" title="Radiometrische Datierung">radiometrisch</a> mit Hilfe der <a href="Samarium" title="Samarium">Samarium</a>-<a href="Neodym" title="Neodym">Neodym</a>-Methode auf ein Kristallisationsalter von 4,456 ±&nbsp;0,04&nbsp;Milliarden Jahren datiert, was als Bildungsalter der ersten Kruste und als Beginn der Kristallisation des ursprünglichen Magmaozeans interpretiert wird. Die jüngsten Anorthosite sind etwa 3,8 Milliarden Jahre alt.
</p><p>Die Hochländer sind von sogenannten Tälern (Vallis) durchzogen. Dabei handelt es sich um bis zu einige hundert Kilometer lange, schmale Einsenkungen innerhalb der Hochländer. Ihre Breite beträgt oft wenige Kilometer, ihre Tiefe einige hundert Meter. Die Mondtäler wurden in den meisten Fällen nach in der Nähe gelegenen Kratern benannt <i>(Siehe auch: <a href="Liste_der_T%C3%A4ler_des_Erdmondes" title="Liste der Täler des Erdmondes">Liste der Täler des Erdmondes</a>).</i>
</p><p>In den Hochländern gibt es mehrere Gebirge, die Höhen von etwa 10&nbsp;km erreichen. Sie sind möglicherweise dadurch entstanden, dass der Mond infolge der Abkühlung geschrumpft ist und sich dadurch <a href="Faltengebirge" title="Faltengebirge">Faltengebirge</a> aufwölbten. Nach einer anderen Erklärung könnte es sich um die Überreste von Kraterwällen handeln. Sie sind nach irdischen Gebirgen benannt worden, zum Beispiel <a href="Alpen" title="Alpen">Alpen</a>, <a href="Apennin" title="Apennin">Apenninen</a>, Kaukasus und Karpaten.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_der_Berge_und_Gebirge_des_Erdmondes" title="Liste der Berge und Gebirge des Erdmondes">Liste der Berge und Gebirge des Erdmondes</a></div><div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Krater">Krater</h4></div>
<table align="right" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0em 0em 0em 1em;">
<tbody><tr>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<p>Die <a href="Mondkrater" title="Mondkrater">Mondkrater</a> entstanden durch Einschläge kosmischer Objekte und sind deshalb <a href="Einschlagkrater" title="Einschlagkrater">Einschlagkrater</a>. Die größten von ihnen entstanden vor etwa 3 bis 4,5&nbsp;Milliarden Jahren in der Frühzeit des Mondes durch Einschläge großer <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a>. Sie werden, der <a href="Nomenklatur" title="Nomenklatur">Nomenklatur</a> von Riccioli folgend, vorzugsweise nach Astronomen, Philosophen und anderen Gelehrten benannt. Einige der großen Einschlagkrater sind von sternförmigen <a href="Strahlensystem" title="Strahlensystem">Strahlensystemen</a> umgeben. Diese Strahlen stammen unmittelbar vom Einschlag und bestehen aus Auswurfmaterial (sogenannte <i>Ejecta</i>), das zu zahlreichen <a href="Vulkanisches_Glas" title="Vulkanisches Glas">Glaskügelchen</a> erstarrt ist. Die Glaskügelchen <a href="Streuung_(Physik)" title="Streuung (Physik)">streuen</a> das Licht bevorzugt in die Einfallsrichtung zurück, wodurch sich die Strahlen bei Vollmond hell vom dunkleren Regolith abheben. Die Strahlen sind besonders lang und auffällig beim Krater <a href="Tycho_(Mondkrater)" title="Tycho (Mondkrater)">Tycho</a>.
</p><p>Der größte Einschlagkrater auf dem Mond ist das <a href="S%C3%BCdpol-Aitken-Becken" title="Südpol-Aitken-Becken">Südpol-Aitken-Becken</a>, das 2240&nbsp;km durchmisst. Die kleinsten sind Mikrokrater, die erst unter dem Mikroskop sichtbar werden. Auf der Mondvorderseite sind mit irdischen Teleskopen allein mehr als 40.000&nbsp;Krater, die mehr als 100&nbsp;m durchmessen, sichtbar. Die Kraterdichte ist auf der Rückseite, da ihre Oberfläche durchschnittlich geologisch älter ist, deutlich höher.
</p><p>Vulkanische Krater sind bislang noch nicht zweifelsfrei identifiziert worden. Da die Mondkruste einen geringeren SiO<sub>2</sub>-Anteil hat als die kontinentale Erdkruste, haben sich dort keine <a href="Schichtvulkan" title="Schichtvulkan">Schichtvulkane</a> gebildet, wie sie zum Beispiel für den <a href="Pazifischer_Feuerring" title="Pazifischer Feuerring">pazifischen Feuerring</a> auf der Erde typisch sind. Aber auch <a href="Schildvulkan" title="Schildvulkan">Schildvulkane</a> mit zentraler Caldera, wie sie in den Ozeanbecken der Erde oder auf dem Mars vorkommen, scheinen auf dem Mond nicht zu existieren. Stattdessen fand lunarer Vulkanismus offenbar überwiegend in Form von <a href="Spaltenvulkan" title="Spaltenvulkan">Spalteneruptionen</a> statt.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_der_Krater_des_Erdmondes" title="Liste der Krater des Erdmondes">Liste der Krater des Erdmondes</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Rillen">Rillen</h4></div>
<p>Auf der Mondoberfläche gibt es auch <a href="Mondrille" title="Mondrille">Rillenstrukturen</a> (Rimae), über deren Ursprung vor dem <a href="Apollo-Programm" title="Apollo-Programm">Apollo-Programm</a> lange spekuliert worden war. Man unterscheidet
</p>
<ul><li>gerade Rillen und</li>
<li><a href="M%C3%A4ander" title="Mäander">mäandrierende</a> Rillen.</li></ul>
<p>Seit den Untersuchungen der <a href="Rima_Hadley" title="Rima Hadley">Hadley-Rille</a> durch Apollo 15 geht man davon aus, dass es sich bei den mäandrierenden Rillen um <a href="Lavar%C3%B6hre" title="Lavaröhre">Lavaröhren</a> handelt, deren Decke eingestürzt ist. Hochauflösende Satellitenfotos sowie doppelte <a href="Bodenradar" title="Bodenradar">Radarechos</a> von der Mondoberfläche in den Marius Hills (<a href="Oceanus_Procellarum" title="Oceanus Procellarum">Oceanus-Procellarum-Becken</a>), wo zudem eine negative <a href="Schwereanomalie" title="Schwereanomalie">Schwereanomalie</a> registriert wurde, lassen es als sehr wahrscheinlich erscheinen, dass es auch heute noch ausgedehnte intakte Lavaröhrensysteme gibt.<sup id="cite_ref-haruyama_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-haruyama-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Entstehung der geraden Rillen ist deutlich unklarer – es könnte sich um Schrumpfungsrisse handeln, die sich in erkaltender Lava gebildet haben.
</p><p>Neben den als Rimae bezeichneten Strukturen bestehen noch schmale, vertiefte Strukturen, die eine Länge bis über 400&nbsp;km erreichen. Sie ähneln den langgestreckten Rillen und werden als Furchen oder Risse (Rupes) bezeichnet. Diese Furchen gelten als Beweis für das Wirken von Spannungskräften innerhalb der Mondkruste.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_der_Rillenstrukturen_des_Erdmondes" title="Liste der Rillenstrukturen des Erdmondes">Liste der Rillenstrukturen des Erdmondes</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gruben_oder_Löcher"><span id="Gruben_oder_L.C3.B6cher"></span>Gruben oder Löcher</h4></div>

<p>In Aufnahmen der Mondsonde <a href="Kaguya_(Raumsonde)" title="Kaguya (Raumsonde)">Kaguya</a> entdeckte der Astronom Junichi Haruyama mit seiner Arbeitsgruppe im Jahr 2009 erstmals ein „schwarzes Loch“ mit ca. 65&nbsp;m Durchmesser in der Mondoberfläche im Bereich der Marius-Hügel im <a href="Oceanus_Procellarum" title="Oceanus Procellarum">Oceanus Procellarum</a> auf der erdzugewandten Mondseite.<sup id="cite_ref-haruyama_et_al_2009_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-haruyama_et_al_2009-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es liegt annähernd mittig in einer flachen Rille des mäandrierenden Typs. Neun verschiedene Aufnahmen, die unter verschiedenen Blickwinkeln und bei unterschiedlichen Sonnenständen gemacht wurden, erlaubten eine Schätzung der Tiefe des Lochs auf 80 bis 88 Meter.<sup id="cite_ref-haruyama_et_al_2009_45-1" class="reference"><a href="#cite_note-haruyama_et_al_2009-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses führt wiederum in eine größere Kaverne, die ca. 50&nbsp;km lang und 100&nbsp;m breit ist, die größte entdeckte Mondhöhle.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Weil um das Loch herum kein offensichtlich dort ausgeflossenes Material erkennbar ist, wird eine Entstehung als vulkanischer <a href="Pitkrater" title="Pitkrater">Pitkrater</a> ausgeschlossen. Am wahrscheinlichsten handelt es sich um ein sogenanntes Skylight einer <a href="Lavar%C3%B6hre" title="Lavaröhre">Lavaröhre</a>, das dadurch entstanden sein muss, dass die Decke der Lavaröhre an dieser Stelle eingestürzt ist. Die flache Rille repräsentiert demnach eine Lavaröhre, deren Decke noch weitgehend intakt ist, aber topographisch etwas unterhalb des Niveaus des Umlandes liegt. Ursächlich für die Bildung des Skylights können Mondbeben, Einschläge von Meteoriten oder die Auflast eines noch flüssigen Lavastroms gewesen sein. Auch ein Einfluss der irdischen Schwerkraft (<a href="Gezeitenkraft" title="Gezeitenkraft">Gezeitenkräfte</a>) ist denkbar.<sup id="cite_ref-haruyama_et_al_2009_45-2" class="reference"><a href="#cite_note-haruyama_et_al_2009-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bis 2011 wurden zwei weitere mögliche Skylights entdeckt.<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Anfang 2018 betrug die Anzahl der Skylight-Kandidaten rund 200.<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Mondrückseite"><span id="Mondr.C3.BCckseite"></span>Mondrückseite</h4></div>

<p>Über die <a href="Mondr%C3%BCckseite" title="Mondrückseite">Mondrückseite</a> war vor den ersten Raumfahrtmissionen nichts bekannt, da sie von der Erde nicht sichtbar ist; erst <a href="Luna_3" title="Luna 3">Luna 3</a> lieferte die ersten Bilder. Die Rückseite unterscheidet sich in mehreren Aspekten von der Vorderseite. Ihre Oberfläche prägen fast nur kraterreiche Hochländer. Zu den Kratern zählt auch das große <a href="S%C3%BCdpol-Aitken-Becken" title="Südpol-Aitken-Becken">Südpol-Aitken-Becken</a>, das 13&nbsp;km tief ist, 2240&nbsp;km durchmisst und von vielen anderen Kratern überzeichnet ist. Hier hat, wie Untersuchungen der <a href="Clementine_(Raumsonde)" title="Clementine (Raumsonde)">Clementine</a>-Mission und des <a href="Lunar_Prospector" title="Lunar Prospector">Lunar Prospectors</a> vermuten lassen, ein sehr großer Einschlagkörper die Mondkruste durchstoßen und möglicherweise Mantelgesteine freigelegt. Die Rückseitenkruste ist mit 150&nbsp;km gegenüber 70&nbsp;km der Vorderseitenkruste etwa doppelt so dick. Auf der Rückseite entdeckte die Raumsonde <a href="Lunar_Reconnaissance_Orbiter" title="Lunar Reconnaissance Orbiter">LRO</a> auch Grabenstrukturen.<sup id="cite_ref-Astronews_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-Astronews-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dort liegt auf dem Mond auch der höchste bekannte Punkt (10.750&nbsp;m), der mit dem Laser-Altimeter der Raumsonde <a href="Kaguya_(Raumsonde)" title="Kaguya (Raumsonde)">Kaguya</a> gemessen wurde und am Rande des Engelhardt-Kraters liegt.<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Am 3. Januar 2019 landete erstmals eine Raumsonde, die <a href="Chang%E2%80%99e_4" title="Chang’e 4">Chang’e 4</a>, auf der Mondrückseite.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Rück- und Vorderseite haben sich auch unterschiedlich entwickelt, weil das geometrische <a href="Mondzentrum" class="mw-redirect" title="Mondzentrum">Mondzentrum</a> (Mittelpunkt der volumensgleichen Kugel) und sein <a href="Massenmittelpunkt" title="Massenmittelpunkt">Schwerpunkt</a> um 1,8&nbsp;km (1 Promille des Mondradius) voneinander abstehen. Diese <a href="Asymmetrie" title="Asymmetrie">Asymmetrie</a> von innerem Aufbau und Mondkruste könnte von einer Kollision mit einem <a href="Zweiter_Erdmond" title="Zweiter Erdmond">zweiten Erdtrabanten</a> herrühren, die einige Forscher in der Frühzeit des Mondes annehmen.
</p><p>Für die Mondrückseite ist die „dunkle Seite des Mondes“ (englisch <i>dark side of the Moon</i>) eine erhalten gebliebene <a href="Redensart" title="Redensart">Redensart</a>, die aber nur symbolisch im Sinne einer unbekannten Seite zu verstehen ist; im eigentlichen Wortsinn ist die Redensart falsch, da – wie schon zu den Mondphasen angemerkt – Rück- und Vorderseite im Laufe der <a href="Mondrotation" class="mw-redirect" title="Mondrotation">Mondrotation</a> abwechselnd von der Sonne beschienen werden. Die Rückseite ist durch den viel geringeren Flächenanteil der dunklen Mareebenen insgesamt sogar deutlich heller als die Vorderseite.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Mondvorderseite">Mondvorderseite</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Mondvorderseite" title="Mondvorderseite">Mondvorderseite</a></i></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einflüsse_auf_die_Erde"><span id="Einfl.C3.BCsse_auf_die_Erde"></span>Einflüsse auf die Erde</h2></div>


<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wirkmechanismus">Wirkmechanismus</h3></div>

<p>Die Gravitation des Mondes treibt auf der Erde die <a href="Gezeiten" title="Gezeiten">Gezeiten</a> an. Dazu gehören nicht nur <a href="Ebbe" title="Ebbe">Ebbe</a> und <a href="Flut" title="Flut">Flut</a> in den Meeren, sondern auch Hebungen und Senkungen des Erdmantels. Die durch die Gezeiten frei werdende Energie wird der <a href="Erdrotation" title="Erdrotation">Drehbewegung der Erde</a> entnommen und der darin enthaltene Drehimpuls dem <a href="Bahndrehimpuls" class="mw-redirect" title="Bahndrehimpuls">Bahndrehimpuls</a> des Mondes zugeführt. Dadurch verlängert sich gegenwärtig die <a href="Tagesl%C3%A4nge" class="mw-redirect" title="Tageslänge">Tageslänge</a> um etwa 20&nbsp;Mikrosekunden pro Jahr. In ferner Zukunft wird die <a href="Gebundene_Rotation" title="Gebundene Rotation">Erdrotation an den Mondumlauf gebunden</a> sein, und die Erde wird dem Mond immer dieselbe Seite zuwenden.
</p><p>Die Erde ist nicht perfekt kugelförmig, sondern durch die Rotation abgeflacht. Die <a href="Gezeitenkraft" title="Gezeitenkraft">Gezeitenkraft</a> von Sonne und Mond erzeugt ein aufrichtendes <a href="Drehmoment" title="Drehmoment">Drehmoment</a>, das zweimal jährlich bzw. monatlich maximal wird. Die Erde folgt diesem als <a href="Kreisel" title="Kreisel">Kreisel</a> nicht direkt, sondern <a href="Pr%C3%A4zession" title="Präzession">präzediert</a> mit in erster Näherung konstanter Neigung der Erdachse. Wäre die Sonne die einzige Ursache für Präzession, würde sich die Neigung der Erdachse innerhalb von Millionen Jahren in weiten Bereichen ändern. Dies würde ungünstige Umweltbedingungen für das Leben auf der Erde bedeuten, weil die Polarnacht abwechselnd die gesamte Nord- bzw. Südhalbkugel erfassen würde. Die durch den Mond bewirkte schnelle Präzession stabilisiert die Neigung der Erdachse. So trägt der Mond zu dem das Leben begünstigenden Klima der Erde bei.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Einfluss_auf_Lebewesen">Einfluss auf Lebewesen</h3></div>
<p>Abseits von künstlichem Licht wie Straßenbeleuchtung und dem Lichtschein von beleuchteten Orten, reflektiert von einer hohen Wolkendecke, kann in der Nacht ohne Dämmerungslicht der Sonne direktes Mondlicht alleine eine relevante Beleuchtung der Landschaft bieten, die es Menschen ermöglicht sich im Freien, insbesondere auf Wegen zu orientieren und sicher zu bewegen. Notwendig dafür ist ein wolkenfreier Himmel, ein zumindest etwa 3/4-voller Mond und ein hoher Stand des Mondes, etwa &gt;45° über dem Horizont. Steht der Vollmond hoch am klaren Himmel, wird auch graduelles <a href="Farbwahrnehmung" title="Farbwahrnehmung">Farbsehen</a> möglich, erkennbar daran, dass Wiesen grünlich wahrgenommen werden.
</p><p>Nach dem <a href="Skeptic%E2%80%99s_Dictionary" title="Skeptic’s Dictionary">Skeptic’s Dictionary</a> habe keine ausgewertete wissenschaftliche Studie eine signifikante positive Korrelation zwischen Mondphasen und dem Auftreten von Schlafstörungen, Verkehrsunfällen, Operationskomplikationen, der Häufigkeit von Suizidhandlungen oder der Häufigkeit von Geburten ergeben.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Manche Menschen, zum Beispiel in der <a href="Landwirtschaft" title="Landwirtschaft">Land</a>- und <a href="Forstwirtschaft" title="Forstwirtschaft">Forstwirtschaft</a>, achten seit alters her darauf, dass bestimmte Arbeiten in der Natur in der „richtigen“ Mondphase erledigt werden (<i>siehe auch:</i> <a href="Mondholz" title="Mondholz">Mondholz</a>, <a href="Mondkalender_(Astrologie)" title="Mondkalender (Astrologie)">Mondkalender</a>).
</p><p>Die tägliche Bewegung des Mondes und die darin enthaltene Information über die Himmelsrichtungen wird von <a href="Vogelzug" title="Vogelzug">Zugvögeln</a> und einigen Arten nachtaktiver <a href="Insekten" title="Insekten">Insekten</a> zur <a href="Navigation" title="Navigation">Navigation</a> genutzt; sogar bei bedecktem Himmel aufgrund des von der Atmosphäre charakteristisch polarisierten Lichts (siehe unter <a href="Polarisationsmuster" title="Polarisationsmuster">Polarisationsmuster</a>).<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei manchen Arten der Ringelwürmer (wie bei dem <a href="Samoa-Palolo" title="Samoa-Palolo">Samoa-Palolo</a>), Krabben und Fische (<i>Leuresthes</i>) ist das Fortpflanzungsverhalten sehr eng an den monatlichen Phasenwechsel des Mondes gekoppelt.
</p><p>Die schon im 18. Jahrhundert erforschte<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Korrelation" title="Korrelation">Korrelation</a> von Mondposition und Wetter ist so gering, dass ein dadurch verursachter Einfluss auf Lebewesen vollständig vernachlässigt werden kann.<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das <a href="Somnambulismus" title="Somnambulismus">Schlafwandeln</a> von Menschen wird irreführend als <i>Mondsüchtig-Sein</i> interpretiert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Astrologie">Astrologie</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Mond_(Astrologie)" title="Mond (Astrologie)">Mond (Astrologie)</a></i></div>
<p>In der <a href="Astrologie" title="Astrologie">Astrologie</a> gilt der Mond als einer der klassischen sieben <a href="Planet_(Astrologie)" title="Planet (Astrologie)">Planeten</a>. Seit dem Altertum wird ihm ein erheblicher Einfluss auf den Menschen zugeschrieben. In der hellenistischen Astrologie wurde er in das System der Zuordnungen von Planeten und <a href="Tierkreiszeichen" title="Tierkreiszeichen">Tierkreiszeichen</a>, <a href="Vier-Elemente-Lehre" title="Vier-Elemente-Lehre">Elementen</a> etc. integriert, das bis heute die Grundlage der <a href="Geschichte_der_westlichen_Astrologie" title="Geschichte der westlichen Astrologie">westlichen Astrologie</a> bildet. In der indischen Astrologie haben die sogenannten Mondhäuser oder <a href="Nakshatra" title="Nakshatra">Nakshatras</a>, die Abschnitte der Ekliptik entsprechend einer Aufteilung nach den Tagen einer Lunation, eine große Bedeutung.<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Atmosphärische_Erscheinungen"><span id="Atmosph.C3.A4rische_Erscheinungen"></span>Atmosphärische Erscheinungen</h2></div>


<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mondhof_und_Mondhalo">Mondhof und Mondhalo</h3></div>
<p>Als <i><a href="Korona_(atmosph%C3%A4rische_Optik)" title="Korona (atmosphärische Optik)">Mondhof</a></i> werden farbige Ringe um den Mond bezeichnet, die durch die <a href="Beugung_(Physik)" title="Beugung (Physik)">Beugung</a> des <a href="Licht" title="Licht">Lichts</a> an den Wassertröpfchen der <a href="Wolke" title="Wolke">Wolken</a> verursacht werden. Dabei ist der äußerste Ring von rötlicher Farbe und hat eine Ausdehnung von etwa zwei Grad, in seltenen Fällen auch bis zu zehn Grad.
</p><p>Umgangssprachlich wird der Begriff des Mondhofs auch für einen <a href="Halo_(Lichteffekt)" title="Halo (Lichteffekt)">Halo</a> um den Mond gebraucht. Dafür sind Eiskristalle in Luftschichten verantwortlich, die aus dünnem Höhennebel oder Dunst entstanden sind und das auf die Erde fallende Licht in einem sehr schwachen Winkel ablenken und dadurch eine Art leuchtenden Ringeffekt für den Betrachter hervorrufen.
</p><p>Eine spezielle Haloerscheinung des Mondes ist der <a href="Nebenmond" title="Nebenmond">Nebenmond</a>. Analog zu den <a href="Nebensonne" title="Nebensonne">Nebensonnen</a> treten Nebenmonde mit einem Abstand von rund 22 Grad neben dem Mond auf. Wegen der geringeren Lichtstärke des Mondes sieht man sie jedoch seltener und meistens bei Vollmond.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mondregenbogen">Mondregenbogen</h3></div>
<p>Bei Nacht kann durch Zusammentreffen von <a href="Mondlicht" title="Mondlicht">Mondlicht</a> und Regentropfen ein <a href="Mondregenbogen" title="Mondregenbogen">Mondregenbogen</a> entstehen, der analog zum physikalischen Prinzip des <a href="Regenbogen" title="Regenbogen">Regenbogens</a> der Sonne funktioniert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mondtäuschung_und_Mondsichelneigung"><span id="Mondt.C3.A4uschung_und_Mondsichelneigung"></span>Mondtäuschung und Mondsichelneigung</h3></div>

<p>Als <i><a href="Mondt%C3%A4uschung" title="Mondtäuschung">Mondtäuschung</a></i> bezeichnet man den Effekt, dass der Mond in <a href="Horizont" title="Horizont">Horizontnähe</a> größer aussieht als im <a href="Zenit" title="Zenit">Zenit</a>. Dies ist keine Folge der <a href="Brechung_(Physik)" title="Brechung (Physik)">Lichtbrechung</a> an den Luftschichten, sondern eine <a href="Optische_T%C3%A4uschung" title="Optische Täuschung">optische Täuschung</a>, die von der <a href="Wahrnehmungspsychologie" title="Wahrnehmungspsychologie">Wahrnehmungspsychologie</a> untersucht und erklärt wird.
</p><p>Auch das Phänomen, dass die beleuchtete Seite des Mondes oft nicht genau zur Sonne zu zeigen scheint, ist eine optische Täuschung und wird dort unter der Überschrift <a href="Optische_T%C3%A4uschung#Relativität_des_Blickwinkels" title="Optische Täuschung">Relativität des Blickwinkels</a> erläutert. Man kann sich davon überzeugen, dass die beleuchtete Mondsichel tatsächlich – wie zu erwarten – jederzeit senkrecht auf der Verbindungslinie zwischen Sonne und Mond steht, indem man diese Verbindungslinie durch eine mit ausgestreckten Armen – visiert – zwischen Sonne und Mond gespannte Schnur sichtbar macht.<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Brechungseffekte">Brechungseffekte</h3></div>

<p>Am <a href="Tag-Nacht-Grenze" title="Tag-Nacht-Grenze">Terminator</a> können unter günstigen Bedingungen grüne und manchmal auch blaue Farbsäume beobachtet werden, wenn der Mond sehr nahe am <a href="Horizont" title="Horizont">Horizont</a> steht. In diesem Fall leuchten die von der unter dem Horizont befindlichen Sonne noch beleuchteten Ränder der <a href="Mondkrater" title="Mondkrater">Mondkrater</a> hell vor den oberhalb befindlichen Schattenbereichen. Durch die <a href="Astronomische_Refraktion" title="Astronomische Refraktion">astronomische Refraktion</a> des weißlichen Mondlichts auf dem mehrere hundert Kilometer langen Weg durch die Atmosphäre werden rote Anteile stärker gebrochen, so dass von den hellen Seiten der Schattengrenzen vor allem grüne Anteile zum Beobachter auf der Erdoberfläche gelangen. Wegen der geringen <a href="Farbtemperatur" title="Farbtemperatur">Farbtemperatur</a> des Mondlichts von ungefähr 4100&nbsp;Kelvin gibt es nur vergleichsweise geringe blaue Anteile im Mondlicht, die manchmal aber ebenfalls beobachtet werden können. Dieser Effekt kann auch bei der Sonne als <a href="Gr%C3%BCner_Blitz" title="Grüner Blitz">Grüner Blitz</a> wahrgenommen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_der_Mondbeobachtung">Geschichte der Mondbeobachtung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Freiäugige_Beobachtung,_Mondbahn_und_Finsternisse"><span id="Frei.C3.A4ugige_Beobachtung.2C_Mondbahn_und_Finsternisse"></span>Freiäugige Beobachtung, Mondbahn und Finsternisse</h3></div>
<p>Der Mond ist nach der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> das mit Abstand hellste Objekt des Himmels; zugleich kann man seinen einzigartigen <a href="Helligkeit" title="Helligkeit">Helligkeits</a>- und Phasenwechsel zwischen <a href="Vollmond" title="Vollmond">Vollmond</a> und <a href="Neumond" title="Neumond">Neumond</a> auch mit bloßem Auge sehr gut beobachten.
</p>

<p>Das letzte Auftauchen der abnehmenden <a href="Mondsichel" title="Mondsichel">Mondsichel</a> am Morgenhimmel (<a href="Altlicht" class="mw-redirect" title="Altlicht">Altlicht</a> des <a href="Morgenerst" title="Morgenerst">Morgenletztes</a>) oder das erste Auftauchen der zunehmenden Mondsichel am Abendhimmel (<a href="Neulicht" title="Neulicht">Neulicht</a> des <a href="Abenderst" title="Abenderst">Abenderstes</a>) markiert oder markierte in einigen Kulturkreisen den Beginn eines <a href="Monat" title="Monat">Monats</a>.<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Mondphasen und die Sonnen- bzw. <a href="Mondfinsternis" title="Mondfinsternis">Mondfinsternisse</a> sind mit Sicherheit schon früh von Menschen beobachtet worden. Die genaue Länge des <a href="Siderische_Periode" title="Siderische Periode">siderischen</a> und des <a href="Synodischer_Monat" class="mw-redirect" title="Synodischer Monat">synodischen Monats</a> war schon im 5. Jahrtausend v. Chr. bekannt, ebenso die <a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Neigung</a> der Mondbahn gegen die <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">Ekliptik</a> (5,2°). Mindestens 1000 v.&nbsp;Chr. kannten die <a href="Babylon" title="Babylon">babylonischen</a> Astronomen die Bedingungen, unter denen <a href="Sonnenfinsternis" title="Sonnenfinsternis">Sonnenfinsternisse</a> auftreten, und die Vorhersage der <a href="Sonnenfinsternis_vom_28._Mai_585_v._Chr." title="Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 v. Chr.">Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 v. Chr.</a> durch <a href="Thales" title="Thales">Thales</a> entschied den Krieg zwischen den <a href="Lydien" title="Lydien">Lydern</a> und <a href="Meder_(Volk)" title="Meder (Volk)">Medern</a>. Von <a href="Anaxagoras" title="Anaxagoras">Anaxagoras</a> ist die Aussage überliefert, der Mond erhalte sein Licht von der Sonne, und es gebe auf ihm Täler und Schluchten; diese und andere Lehren trugen ihm eine Verurteilung wegen <a href="Asebie" title="Asebie">Gotteslästerung</a> ein.<sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der <a href="Antike" title="Antike">Antike</a> wurde die Mondbahn entlang der Ekliptik in Mondhäuser oder Mondstationen eingeteilt, in denen sich der Mond jeweils innerhalb eines Tages aufhält. Beispiele hierfür sind die indischen <a href="Nakshatra" title="Nakshatra">Nakshatra</a> und die arabischen <a href="Manazil_al-Qamar" title="Manazil al-Qamar">Manazil al-Qamar</a>, die die Ekliptik entsprechend der siderischen Umlaufzeit des Mondes abgerundet in 27 beziehungsweise aufgerundet in 28 Mondhäuser mit <a href="Eigenname" title="Eigenname">Eigennamen</a> einteilen. Auch durch den <a href="Habakuk" title="Habakuk">Propheten Habakuk</a> ist in einem seiner <a href="Psalm" title="Psalm">Psalmen</a> belegt, dass die Einteilung in Mondhäuser bereits im siebenten vorchristlichen Jahrhundert üblich war:<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<blockquote>
<p>Hab 3,11a: <i>Der Mond bleibt in der Behausung</i>
</p>
</blockquote>
<p>Auch Bedeckungen von Planeten oder <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">ekliptiknahen</a> Sternen durch den Mond sind in der Antike bezeugt. <a href="Aristoteles" title="Aristoteles">Aristoteles</a> erwähnt in seiner Schrift <a href="%C3%9Cber_den_Himmel" title="Über den Himmel">Über den Himmel</a> zum Beispiel die Bedeckung des Planeten <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a> durch den zunehmenden Halbmond im <a href="L%C3%B6we_(Sternbild)" title="Löwe (Sternbild)">Sternbild Löwe</a> am 5.&nbsp;April 357 v.&nbsp;Chr.&nbsp;in den frühen Abendstunden.<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er erwähnte in diesem Zusammenhang auch, dass die Babylonier und die Ägypter solche Phänomene über lange Zeit beobachtet und dokumentiert hatten.<sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die am Mond <a href="Frei%C3%A4ugig" title="Freiäugig">freiäugig</a> erkennbaren Details (siehe <i><a href="Mondgesicht" title="Mondgesicht">Mondgesicht</a></i>) werden in anderen Kulturkreisen auch als <i>Hase</i> etc. bezeichnet. Die dunklen, scharf begrenzten Flächen wurden schon früh als Meere interpretiert (diese glatten Ebenen werden daher bis heute <a href="Mare_(Mond)" title="Mare (Mond)">Mare</a> genannt), während die Natur der bei Vollmond sichtbar werdenden <a href="Strahlensystem" title="Strahlensystem">Strahlensysteme</a> erst im 20. Jahrhundert geklärt werden konnte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fernrohrbeobachtung,_Mondkarten_und_Raumfahrt"><span id="Fernrohrbeobachtung.2C_Mondkarten_und_Raumfahrt"></span>Fernrohrbeobachtung, Mondkarten und Raumfahrt</h3></div>
<p>Als erdnächster Himmelskörper zeigt der Mond bereits durch einfache <a href="Fernrohr" title="Fernrohr">Fernrohre</a> topographische Details, insbesondere in der Nähe des <a href="Tag-Nacht-Grenze" title="Tag-Nacht-Grenze">Terminators</a>, da dort die Schatten lang sind, wie zum Beispiel der <a href="Goldener_Henkel" title="Goldener Henkel">Goldene Henkel</a> oder das <a href="Lunar_X" title="Lunar X">Lunar X</a>. So begann bald nach Erfindung des Fernrohrs 1608 die Erforschung des Mondes, zu nennen sind <a href="Galileo_Galilei" title="Galileo Galilei">Galileo Galilei</a>, <a href="David_Fabricius" title="David Fabricius">David Fabricius</a>, <a href="Thomas_Harriot" title="Thomas Harriot">Thomas Harriot</a> und <a href="Simon_Marius" title="Simon Marius">Simon Marius</a>. Höhepunkte der <a href="Selenographie" title="Selenographie">Selenographie</a> waren die <i><a href="Selenographia_sive_Lunae_Descriptio" title="Selenographia sive Lunae Descriptio">Selenographia sive Lunae Descriptio</a></i> von <a href="Johannes_Hevelius" title="Johannes Hevelius">Johannes Hevelius</a> (1647) und die Arbeiten von <a href="Johann_Hieronymus_Schroeter" title="Johann Hieronymus Schroeter">Johann Hieronymus Schroeter</a>, der 1791 seine <i>Selenotopographischen Fragmente</i> publizierte, mit genauer Kartierung der <a href="Mondkrater" title="Mondkrater">Mondkrater</a> und Gebirge sowie deren Benennung.<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>In den Morgenstunden des 25. Märzes 1840 gelang <a href="John_William_Draper" title="John William Draper">John William Draper</a> in <a href="New_York_City" title="New York City">New York City</a> mit einem entgegen der <a href="Erdrotation" title="Erdrotation">Erdrotation</a> mitgeführten <a href="Teleskop" title="Teleskop">Teleskop</a> der <a href="New_York_University" title="New York University">New York University</a> die erste fotografische Aufnahme des Mondes.<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es folgte die Ära der hochpräzisen Mondkarten durch Beer, Mädler und andere, ab etwa 1880 die langbrennweitige <a href="Astrofotografie" title="Astrofotografie">Astrofotografie</a> (siehe auch <a href="Pariser_Mondatlas" title="Pariser Mondatlas">Pariser Mondatlas</a>) und erste geologische Deutungen der Mondstrukturen. Anschauliche zeitgenössische Darstellungen der Mondoberfläche von 1930 durch Lucien Rudaux finden sich im <i>Kosmos Handweiser für Naturfreunde, Heft 1/1930.</i><sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das durch die <a href="Raumfahrt" title="Raumfahrt">Raumfahrt</a> (erste Mondumkreisung 1959) gesteigerte Interesse am Mond führte zur erstmaligen Beobachtung leuchtender Gasaustritte durch <a href="Nikolai_Alexandrowitsch_Kosyrew" title="Nikolai Alexandrowitsch Kosyrew">Kosyrew</a>, doch die <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">Vulkanismus</a>-Theorie der Mondkrater musste der Deutung als <a href="Einschlagkrater" title="Einschlagkrater">Einschlagkrater</a> weichen. Vorläufiger Höhepunkt waren die bemannten Mondlandungen 1969–1972, die dadurch ermöglichten zentimetergenauen <a href="Lunar_Laser_Ranging" title="Lunar Laser Ranging">Laser-Entfernungsmessungen</a> und in den letzten Jahren die multispektrale <a href="Fernerkundung" title="Fernerkundung">Fernerkundung</a> der Mondoberfläche sowie die genaue Vermessung ihres <a href="Schwerefeld" title="Schwerefeld">Schwerefeldes</a> durch verschiedene <a href="Mondorbiter" class="mw-redirect" title="Mondorbiter">Mondorbiter</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mythologische_Anfänge"><span id="Mythologische_Anf.C3.A4nge"></span>Mythologische Anfänge</h3></div>

<p>Die älteste bekannte Darstellung des Mondes ist eine 5000 Jahre alte Mondkarte aus dem <a href="Irland_(Insel)" title="Irland (Insel)">irischen</a> <a href="Knowth" title="Knowth">Knowth</a>. Als weitere historisch bedeutende Abbildung in Europa ist die <a href="Himmelsscheibe_von_Nebra" title="Himmelsscheibe von Nebra">Himmelsscheibe von Nebra</a> zu nennen.
</p><p>Das Steinmonument <a href="Stonehenge" title="Stonehenge">Stonehenge</a> diente wahrscheinlich als Observatorium und war so gebaut, dass damit auch spezielle Positionen des Mondes vorhersagbar oder bestimmbar gewesen sind.
</p><p>In vielen <a href="Arch%C3%A4ologie" title="Archäologie">archäologisch</a> untersuchten <a href="Kultur" title="Kultur">Kulturen</a> gibt es Hinweise auf die große kultische Bedeutung des Mondes für die damaligen Menschen. Der Mond stellte meist eine zentrale <a href="Gott" title="Gott">Gottheit</a> dar, als weibliche Göttin, zum Beispiel bei den <a href="Thraker" title="Thraker">Thrakern</a> <a href="Bendis" title="Bendis">Bendis</a>, bei den <a href="Altes_%C3%84gypten" title="Altes Ägypten">alten Ägyptern</a> <a href="Isis" title="Isis">Isis</a>, bei den Griechen <a href="Selene" title="Selene">Selene</a>, <a href="Artemis" title="Artemis">Artemis</a> und <a href="Hekate" title="Hekate">Hekate</a> sowie bei den Römern <a href="Luna" title="Luna">Luna</a> und <a href="Diana" title="Diana">Diana</a>, oder als männlicher Gott wie beispielsweise bei den <a href="Sumerer" title="Sumerer">Sumerern</a> <a href="Nanna_(Gott)" title="Nanna (Gott)">Nanna</a>, in Ägypten <a href="Thot" title="Thot">Thot</a>, in Japan <a href="Tsukuyomi" title="Tsukuyomi">Tsukiyomi</a>, bei den <a href="Azteken" title="Azteken">Azteken</a> <a href="Tecciztecatl" title="Tecciztecatl">Tecciztecatl</a> und bei den <a href="Germanen" title="Germanen">Germanen</a> <a href="Mani_(Mythologie)" title="Mani (Mythologie)">Mani</a>. Fast immer wurden Sonne und Mond dabei als entgegengesetzt geschlechtlich gedacht, auch wenn die Zuordnung variierte. In <a href="Kaiserreich_China" title="Kaiserreich China">China</a> dagegen galt der Mond als <a href="Chinesische_Symbole" title="Chinesische Symbole">Symbol</a> für Westen, Herbst und Weiblichkeit (<a href="Yin_und_Yang" title="Yin und Yang">Yin</a>).
</p><p>Ein häufig vorkommendes Motiv ist das Bild von den drei Gesichtern der Mondgöttin: bei zunehmendem Mond die verführerische Jungfrau voller Sexualität, bei Vollmond die fruchtbare Mutter und bei abnehmendem Mond das alte Weib oder die Hexe mit der Kraft zu heilen, zum Beispiel bei den Griechen mit Artemis, Selene und Hekate sowie bei den <a href="Kelten" title="Kelten">Kelten</a> <a href="Blodeuwedd" title="Blodeuwedd">Blodeuwedd</a>, <a href="Morr%C3%ADgan" title="Morrígan">Morrígan</a> und <a href="Ceridwen" title="Ceridwen">Ceridwen</a>.
</p><p>Der Mond als Himmelskörper ist Gegenstand von <a href="Roman" title="Roman">Romanen</a> und <a href="Fiktion" title="Fiktion">Fiktionen</a>, von <a href="Jules_Verne" title="Jules Verne">Jules Vernes</a> Doppelroman <i><a href="Von_der_Erde_zum_Mond" title="Von der Erde zum Mond">Von der Erde zum Mond</a></i> und <i><a href="Reise_um_den_Mond" title="Reise um den Mond">Reise um den Mond</a></i> über <a href="Paul_Lincke" title="Paul Lincke">Paul Linckes</a> <a href="Operette" title="Operette">Operette</a> <i><a href="Frau_Luna_(Operette)" title="Frau Luna (Operette)">Frau Luna</a></i> oder <a href="Herg%C3%A9" title="Hergé">Hergés</a> zweibändigem <a href="Tim_und_Struppi" title="Tim und Struppi">Tim-und-Struppi</a>-<a href="Comic" title="Comic">Comic</a>-Abenteuer <i><a href="Reiseziel_Mond" title="Reiseziel Mond">Reiseziel Mond</a></i> und <i><a href="Schritte_auf_dem_Mond" title="Schritte auf dem Mond">Schritte auf dem Mond</a></i> bis hin zu der <a href="Futurismus" title="Futurismus">futuristischen</a> Vorstellung einer <a href="Mondkolonisation" title="Mondkolonisation">Besiedelung des Mondes</a> oder dem <a href="F%C3%BChrer_(Nachschlagewerk)" title="Führer (Nachschlagewerk)">Reiseführer</a> <i>Reisen zum Mond</i> von <a href="Werner_Tiki_K%C3%BCstenmacher" title="Werner Tiki Küstenmacher">Werner Tiki Küstenmacher</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kalenderrechnung">Kalenderrechnung</h3></div>
<p>Neben der mythologischen Verehrung nutzten Menschen schon sehr früh den regelmäßigen und leicht überschaubaren <a href="Mondphase" title="Mondphase">Rhythmus</a> des Mondes für die Beschreibung von Zeitspannen und als Basis eines <a href="Kalender" title="Kalender">Kalenders</a>, noch heute basiert der <a href="Islamischer_Kalender" title="Islamischer Kalender">islamische Kalender</a> auf dem Mondjahr mit 354&nbsp;Tagen (12&nbsp;synodische Monate). Mit dem Übergang zum <a href="Ackerbau" title="Ackerbau">Ackerbau</a> wurde die Bedeutung des Jahresverlaufs für Aussaat und Ernte wichtiger. Um dies zu berücksichtigen, wurden zunächst nach Bedarf, später nach feststehenden Formeln wie zum Beispiel dem <a href="Meton-Zyklus" title="Meton-Zyklus">metonischen Zyklus</a> Schaltmonate eingefügt, die das Mondjahr mit dem Sonnenjahr synchronisierten. Auf diesem <a href="Lunisolarkalender" title="Lunisolarkalender">lunisolaren</a> Schema basieren zum Beispiel der <a href="Attischer_Kalender" title="Attischer Kalender">altgriechische</a> und der <a href="J%C3%BCdischer_Kalender" title="Jüdischer Kalender">jüdische Kalender</a>.
</p><p>Die noch heute gebräuchliche Länge einer <a href="Woche" title="Woche">Woche</a> von sieben Tagen basiert wahrscheinlich auf der zeitlichen Folge der vier hauptsächlichen Mondphasen (siehe oben). Bei der <a href="Computus_(Osterrechnung)" title="Computus (Osterrechnung)">Osterrechnung</a> spielt das Mondalter am letzten Tag des Vorjahres eine Rolle und heißt <a href="Epakte" title="Epakte">Epakte</a>.
</p><p>Von den alten <a href="Hochkultur_(Geschichtswissenschaft)" title="Hochkultur (Geschichtswissenschaft)">Hochkulturen</a> hatten einzig die <a href="Altes_%C3%84gypten" title="Altes Ägypten">alten Ägypter</a> ein reines Sonnenjahr mit zwölf Monaten à 30&nbsp;Tage sowie fünf Schalttage, das heißt ohne strengen Bezug zum synodischen Monat von 29,5&nbsp;Tagen, vermutlich, weil für die ägyptische Kultur die genaue Vorhersage der <a href="Nil" title="Nil">Nilüberschwemmungen</a> und damit der Verlauf des Sonnenjahres überlebensnotwendig war.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Forschungsgeschichte">Forschungsgeschichte</h2></div>
<p>Wissenschaftliche Teildisziplinen, die sich mit der Untersuchung des Mondes befassen, tragen nach dem griechischen Wort für Mond, Σελήνη (<a href="Selene" title="Selene">Selene</a>) gebildete Namen. Es sind:
</p>
<ul><li><a href="Selenologie" title="Selenologie">Selenologie</a>, auch <i><a href="Geologie" title="Geologie">Geologie</a> des Mondes,</i> beschäftigt sich mit seiner Entstehung, seinem Aufbau und seiner Entwicklung sowie mit der Entstehung der beobachteten Strukturen und den dafür verantwortlichen Prozessen.</li>
<li><a href="Selenographie" title="Selenographie">Selenographie</a> ist die Erfassung und Bezeichnung von Oberflächenstrukturen des Mondes, insbesondere das Erstellen von Mondkarten.</li>
<li><a href="Selenod%C3%A4sie" title="Selenodäsie">Selenodäsie</a>, befasst sich mit der Vermessung des Mondes und seines Schwerefeldes.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erdgebundene_Erforschung">Erdgebundene Erforschung</h3></div>

<p>Die früheste grobe Mondkarte mit Konturen der Albedomerkmale und dem ersten Versuch einer <a href="Nomenklatur" title="Nomenklatur">Nomenklatur</a> skizzierte <a href="William_Gilbert" title="William Gilbert">William Gilbert</a> im Jahr 1600 nach dem bloßen Auge.<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die erste, wenn auch ebenfalls nur skizzenhafte Darstellung der mit einem <a href="Fernrohr" title="Fernrohr">Fernrohr</a> sichtbaren Mondstrukturen stammt von <a href="Galileo_Galilei" title="Galileo Galilei">Galileo Galilei</a> (1609), die ersten brauchbaren stammen von <a href="Johannes_Hevelius" title="Johannes Hevelius">Johannes Hevelius</a>, der mit seinem Werk <i><a href="Selenographia_sive_Lunae_Descriptio" title="Selenographia sive Lunae Descriptio">Selenographia sive Lunae Descriptio</a></i> (1647) als Begründer der <a href="Selenographie" title="Selenographie">Selenographie</a> gilt. In der Nomenklatur der Mondstrukturen setzte sich das System von <a href="Giovanni_Riccioli" title="Giovanni Riccioli">Giovanni Riccioli</a> durch, der in seinen Karten von 1651 die dunkleren Regionen als Meere (<i>Mare,</i> Plural: <i>Maria</i>) und die Krater nach <a href="Philosoph" title="Philosoph">Philosophen</a> und <a href="Astronom" title="Astronom">Astronomen</a> bezeichnete. Allgemein anerkannt ist dieses System jedoch erst seit dem 19.&nbsp;Jahrhundert.
</p>

<p>Tausende Detailzeichnungen von <a href="Liste_der_Berge_und_Gebirge_des_Erdmondes" title="Liste der Berge und Gebirge des Erdmondes">Mondbergen</a>, Kratern und Wallebenen wurden von <a href="Johann_Hieronymus_Schroeter" title="Johann Hieronymus Schroeter">Johann Hieronymus Schroeter</a> (1778–1813) angefertigt, der auch viele Mondtäler und Rillen entdeckte. Den ersten Mondatlas gaben <a href="Wilhelm_Beer_(Astronom)" title="Wilhelm Beer (Astronom)">Wilhelm Beer</a> und <a href="Johann_Heinrich_von_M%C3%A4dler" title="Johann Heinrich von Mädler">Johann Heinrich Mädler</a> 1837 heraus, ihm folgte bald eine lange Reihe fotografischer <a href="Atlas_(Kartografie)" title="Atlas (Kartografie)">Atlanten</a>.
</p><p>Ende des 19.&nbsp;Jahrhunderts konnten bereits Aussagen über die Erscheinung des Mondes getroffen werden, die auch heute noch weitestgehend Gültigkeit besitzen. Der österreichische Geologe <a href="Melchior_Neumayr" title="Melchior Neumayr">Melchior Neumayr</a> traf diesbezüglich folgende Aussage:
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Drei Erscheinungen sind es namentlich, welche dem Monde eine überaus seltsame, fremdartige Physiognomie verleihen: das Fehlen einer Atmosphäre, das Nichtvorhandensein von Wasser an der Oberfläche und das Vorherrschen kraterförmiger Ringgebirge in der Oberflächengestaltung.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921330">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Person h-card">Melchior Neumayr</span>: <cite style="font-style:normal"><i>Erdgeschichte,</i> 1895</cite></div></div>
<p>Allerdings war die tatsächliche Entstehung dieser Krater bis zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss. Neumayr nahm infolgedessen den <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">Vulkanismus</a> als die wahrscheinlichste Ursache dafür an:
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Weitaus am verbreitetsten sind ringförmige Berge, welche in ihrer ganzen Bildung in der auffallendsten Weise an unsere irdischen Vulkane erinnern, und man nimmt in der Regel an, daß diese Gebilde in der That auf eruptive Thätigkeit zurückzuführen seien.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <span class="Person h-card">Melchior Neumayr</span>: <cite style="font-style:normal"><i>Erdgeschichte,</i> 1895</cite></div></div>
<p>Neumayr gibt an, dass sich einzelne Gebirge mehr als 8000&nbsp;m über ihre Umgebung erhöben. Die Höhenbestimmung von Kratern, Gebirgen und Ebenen war mit teleskopischen Beobachtungen jedoch sehr problematisch und erfolgte meist durch Analyse von Schattenlängen, wofür <a href="Josef_Hopmann" title="Josef Hopmann">Josef Hopmann</a> im 20. Jahrhundert Spezialmethoden entwickelte. Erst durch die Sondenkartierungen kennt man verlässliche Werte: Die Krater, mit Durchmessern bis zu 300&nbsp;km, wirken zwar steil, sind aber nur wenige Grad geneigt, die höchsten Erhebungen hingegen erreichen eine Höhe von bis zu 10&nbsp;km über dem mittleren Niveau.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erforschung_mit_ersten_Raumfahrzeugen">Erforschung mit ersten Raumfahrzeugen</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Chronologie_der_Mondmissionen" title="Chronologie der Mondmissionen">Chronologie der Mondmissionen</a></i></div>
<p>Den zweiten großen Sprung der Fortschritte in der Mondforschung eröffnete dreieinhalb Jahrhunderte nach der Erfindung des Fernrohrs der Einsatz der ersten <a href="Mondsonde" title="Mondsonde">Mondsonden</a>. Die <a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">sowjetische</a> Sonde <a href="Luna_1" title="Luna 1">Luna 1</a> kam dem Mond rund 6000&nbsp;km nahe, <a href="Luna_2" title="Luna 2">Luna 2</a> traf ihn schließlich und <a href="Luna_3" title="Luna 3">Luna 3</a> lieferte die ersten Bilder von seiner <a href="Mondr%C3%BCckseite" title="Mondrückseite">Rückseite</a>. Die Qualität der Karten wurde in den 1960er Jahren deutlich verbessert, als zur Vorbereitung des Apollo-Programms eine Kartierung durch die <a href="Lunar_Orbiter" title="Lunar Orbiter">Lunar-Orbiter</a>-Sonden aus einer Mondumlaufbahn heraus stattfand. Die heute genauesten Karten stammen aus den 1990ern durch die <a href="Clementine_(Raumsonde)" title="Clementine (Raumsonde)">Clementine</a>- und <a href="Lunar_Prospector" title="Lunar Prospector">Lunar-Prospector</a>-Missionen.
</p><p>Das <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">US-amerikanische</a> Apollo- und das sowjetische <a href="Luna-Programm" title="Luna-Programm">Luna-Programm</a> brachten mit neun Missionen zwischen 1969 und 1976 insgesamt 382 Kilogramm <a href="Mondgestein" title="Mondgestein">Mondgestein</a> von der Mondvorderseite zur Erde; die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber.
</p>

<table class="wikitable">

<tbody><tr>
<th>Landedatum
</th>
<th>Mission
</th>
<th>Menge
</th>
<th>Landestelle
</th></tr>
<tr>
<td>20. Juli 1969
</td>
<td><a href="Apollo_11" title="Apollo 11">Apollo 11</a>
</td>
<td style="text-align:right;">21,6&nbsp;kg
</td>
<td><a href="Mare_Tranquillitatis" title="Mare Tranquillitatis">Mare Tranquillitatis</a>
</td></tr>
<tr>
<td>19. November 1969
</td>
<td><a href="Apollo_12" title="Apollo 12">Apollo 12</a>
</td>
<td style="text-align:right;">34,3&nbsp;kg
</td>
<td><a href="Oceanus_Procellarum" title="Oceanus Procellarum">Oceanus Procellarum</a>
</td></tr>
<tr>
<td>20. September 1970
</td>
<td><a href="Luna_16" title="Luna 16">Luna 16</a>
</td>
<td style="text-align:right;padding-right:0.9em;">100&nbsp;g
</td>
<td><a href="Mare_Fecunditatis" title="Mare Fecunditatis">Mare Fecunditatis</a>
</td></tr>
<tr>
<td>5. Februar 1971
</td>
<td><a href="Apollo_14" title="Apollo 14">Apollo 14</a>
</td>
<td style="text-align:right;">42,6&nbsp;kg
</td>
<td>Fra-Mauro-Hochland
</td></tr>
<tr>
<td>30. Juli 1971
</td>
<td><a href="Apollo_15" title="Apollo 15">Apollo 15</a>
</td>
<td style="text-align:right;">77,3&nbsp;kg
</td>
<td>Hadley-Apenninen (Mare und Hochland)
</td></tr>
<tr>
<td>21. Februar 1972
</td>
<td><a href="Luna_20" class="mw-redirect" title="Luna 20">Luna 20</a>
</td>
<td style="text-align:right;padding-right:0.9em;">30&nbsp;g
</td>
<td>Apollonius-Hochland
</td></tr>
<tr>
<td>20. April 1972
</td>
<td><a href="Apollo_16" title="Apollo 16">Apollo 16</a>
</td>
<td style="text-align:right;">95,7&nbsp;kg
</td>
<td>Descartes
</td></tr>
<tr>
<td>11. Dezember 1972
</td>
<td><a href="Apollo_17" title="Apollo 17">Apollo 17</a>
</td>
<td style="text-align:right;">110,5&nbsp;kg
</td>
<td><a href="Montes_Taurus" title="Montes Taurus">Taurus</a>-Littrow (Mare und Hochland)
</td></tr>
<tr>
<td>18. August 1976
</td>
<td><a href="Luna_24" class="mw-redirect" title="Luna 24">Luna 24</a>
</td>
<td style="text-align:right;padding-right:0.9em;">170&nbsp;g
</td>
<td><a href="Mare_Crisium" title="Mare Crisium">Mare Crisium</a>
</td></tr></tbody></table>
<p>1979 wurde der erste <a href="Mondmeteorit" title="Mondmeteorit">Mondmeteorit</a> in der <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktis</a> entdeckt, dessen Herkunft vom Mond allerdings erst einige Jahre später durch Vergleiche mit den Mondproben erkannt wurde. Mittlerweile kennt man noch mehr als zwei Dutzend weitere. Diese bilden eine komplementäre Informationsquelle zu den Gesteinen, die durch die Mondmissionen zur Erde gebracht wurden: Während man bei den Apollo- und Lunaproben die genaue Herkunft kennt, dürften die Meteorite, trotz der Unkenntnis ihres genauen Herkunftsortes auf dem Mond, repräsentativer für die Mondoberfläche sein, da einige aus statistischen Gründen auch von der Rückseite des Mondes stammen sollten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Menschen_auf_dem_Mond">Menschen auf dem Mond</h3></div>


<p>Der Mond ist nach der Erde bisher der einzige von Menschen betretene Himmelskörper. Im Rahmen des <a href="Kalter_Krieg" title="Kalter Krieg">Kalten Kriegs</a> unternahmen die <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a> und die <a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">UdSSR</a> einen <a href="Wettlauf_ins_All" title="Wettlauf ins All">Wettlauf zum Mond</a> (auch bekannt als „Wettlauf ins All“) und in den 1960er Jahren als Höhepunkt einen Anlauf zu bemannten <a href="Mondlandung" title="Mondlandung">Mondlandungen</a>, die jedoch nur mit dem <a href="Apollo-Programm" title="Apollo-Programm">Apollo-Programm</a> der Vereinigten Staaten verwirklicht wurden. Das <a href="Sowjetisches_bemanntes_Mondprogramm" title="Sowjetisches bemanntes Mondprogramm">bemannte Mondprogramm der Sowjetunion</a> wurde daraufhin abgebrochen.
</p><p>Am 21. Juli 1969 <a href="Koordinierte_Weltzeit" title="Koordinierte Weltzeit">UTC</a> setzte mit <a href="Neil_Armstrong" title="Neil Armstrong">Neil Armstrong</a> der erste von zwölf <a href="Raumfahrer" title="Raumfahrer">Astronauten</a> im Rahmen des Apollo-Programms seinen Fuß auf den Mond. Nach sechs erfolgreichen Missionen wurde das Programm 1972 wegen der hohen Kosten eingestellt; als bisher letzter Mensch verließ am 14.&nbsp;Dezember 1972 Eugene Cernan den Mond.<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die folgende Tabelle führt die zwölf Männer auf, die den Mond betreten haben. Alle waren Bürger der USA.
</p>
<table class="wikitable">

<tbody><tr class="hintergrundfarbe5">
<th>#</th>
<th>Mission und Datum</th>
<th>Astronauten
</th></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>1.
</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;"><a href="Apollo_11" title="Apollo 11">Apollo 11</a><br>21. Juli 1969
</td>
<td><a href="Neil_Armstrong" title="Neil Armstrong">Neil Armstrong</a> (1930–2012)
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>2.
</td>
<td><a href="Buzz_Aldrin" title="Buzz Aldrin">Buzz Aldrin</a> (* 1930)
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>3.
</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;"><a href="Apollo_12" title="Apollo 12">Apollo 12</a><br>19. November 1969
</td>
<td><a href="Pete_Conrad" title="Pete Conrad">Pete Conrad</a> (1930–1999)
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>4.
</td>
<td><a href="Alan_Bean" title="Alan Bean">Alan Bean</a> (1932–2018)
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>5.
</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;"><a href="Apollo_14" title="Apollo 14">Apollo 14</a><br>5. Februar 1971
</td>
<td><a href="Alan_Shepard" title="Alan Shepard">Alan Shepard</a> (1923–1998)
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>6.
</td>
<td><a href="Edgar_Mitchell" title="Edgar Mitchell">Edgar Mitchell</a> (1930–2016)
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>7.
</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;"><a href="Apollo_15" title="Apollo 15">Apollo 15</a><br>31. Juli 1971
</td>
<td><a href="David_Scott_(Astronaut)" title="David Scott (Astronaut)">David Scott</a> (* 1932)
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>8.
</td>
<td><a href="James_Irwin" title="James Irwin">James Irwin</a> (1930–1991)
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>9.
</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;"><a href="Apollo_16" title="Apollo 16">Apollo 16</a><br>21. April 1972
</td>
<td><a href="John_Watts_Young" title="John Watts Young">John Young</a> (1930–2018)
</td></tr>
<tr>
<td>10.
</td>
<td><a href="Charles_Duke" title="Charles Duke">Charles Duke</a> (* 1935)
</td></tr>
<tr>
<td>11.
</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;"><a href="Apollo_17" title="Apollo 17">Apollo 17</a><br>11. Dezember 1972
</td>
<td><a href="Eugene_Cernan" title="Eugene Cernan">Eugene Cernan</a> (1934–2017)
</td></tr>
<tr>
<td>12.
</td>
<td><a href="Harrison_Schmitt" title="Harrison Schmitt">Harrison Schmitt</a> (* 1935)
</td></tr></tbody></table>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_der_Menschen%2C_die_auf_dem_Mond_waren" title="Liste der Menschen, die auf dem Mond waren">Liste der Menschen, die auf dem Mond waren</a></div>
<p>Daneben haben noch weitere zwölf US-Raumfahrer des Apollo-Programms den Mond besucht, jedoch ohne auf ihm zu landen. Dazu zählen die sechs Piloten <a href="Michael_Collins_(Astronaut)" title="Michael Collins (Astronaut)">Michael Collins</a>, <a href="Richard_Gordon" title="Richard Gordon">Richard Gordon</a>, <a href="Stuart_Roosa" title="Stuart Roosa">Stuart Roosa</a>, <a href="Alfred_Worden" title="Alfred Worden">Alfred Worden</a>, <a href="Ken_Mattingly" title="Ken Mattingly">Ken Mattingly</a> und <a href="Ronald_Ellwin_Evans" title="Ronald Ellwin Evans">Ronald Ellwin Evans</a> der jeweils im Mondorbit wartenden Kommandokapseln, sowie die Erstbesucher <a href="Frank_Borman" title="Frank Borman">Frank Borman</a>, <a href="Jim_Lovell" title="Jim Lovell">Jim Lovell</a> und <a href="William_Anders_(Astronaut)" title="William Anders (Astronaut)">William Anders</a> mit Apollo 8 am 24. Dezember 1968, mit <a href="Apollo_10" title="Apollo 10">Apollo 10</a> <a href="Tom_Stafford_(Astronaut)" title="Tom Stafford (Astronaut)">Tom Stafford</a> mit John Young und Eugene Cernan bei ihrem ersten Mondflug, und mit <a href="Apollo_13" title="Apollo 13">Apollo 13</a> noch mal Jim Lovell sowie <a href="Jack_Swigert" title="Jack Swigert">Jack Swigert</a> und <a href="Fred_Haise" title="Fred Haise">Fred Haise</a>, die wegen einer Panne auf dem Hinflug nur ein <a href="Swing-by" title="Swing-by">Swing-by</a>-Manöver am Mond unternahmen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mondsonden_seit_den_1990er_Jahren">Mondsonden seit den 1990er Jahren</h3></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Mondsonde#Verlauf_der_Missionen_seit_1990" title="Mondsonde">Mondsonde#Verlauf der Missionen seit 1990</a></div>
<p>Nach einer Pause in der gesamten Mondraumfahrt von gut 13&nbsp;Jahren startete am 24.&nbsp;Januar 1990 die japanische Experimentalsonde <a href="Hiten" title="Hiten">Hiten</a> ohne wissenschaftliche Nutzlast. Sie setzte am 19.&nbsp;März desselben Jahres in einer Mondumlaufbahn die Tochtersonde Hagoromo aus, schwenkte am 15.&nbsp;Februar 1992 selbst in einen Mondorbit ein und schlug am 10.&nbsp;April 1993 auf den Mond auf.
</p><p>Am 25. Januar 1994 startete die US-amerikanische Raumsonde <a href="Clementine_(Raumsonde)" title="Clementine (Raumsonde)">Clementine</a> zum Mond, um dort neue Geräte und Instrumente zu testen. Am 19.&nbsp;Februar 1994 erreichte sie eine polare Mondumlaufbahn und kartierte von dort aus etwa 95&nbsp;% der Mondoberfläche. Neben den zahlreichen Fotografien lieferte sie Hinweise auf Vorkommen von Wassereis am lunaren Südpol. Im Mai desselben Jahres vereitelte eine fehlerhafte Triebwerkszündung den geplanten Weiterflug zum Asteroiden <a href="(1620)_Geographos" title="(1620) Geographos">Geographos</a>. Die Sonde ist seit Juni 1994 außer Betrieb.
</p><p>Am 24. Oktober 2007 hatte die <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Volksrepublik China</a> ihre erste Mondsonde <a href="Chang%E2%80%99e_1" title="Chang’e 1">Chang’e 1</a> gestartet. Chang’e 1 erreichte den Mond am 5. November, und umkreiste ihn über die Pole für etwa ein Jahr. Sie analysierte die Mondgesteine spektroskopisch und kartografierte die Mondoberfläche dreidimensional, wobei auch erstmals eine umfassende Mikrowellenkarte des Mondes entstand, die auch Bodenschätze anzeigt.<sup id="cite_ref-SPON-718606_72-0" class="reference"><a href="#cite_note-SPON-718606-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Chang’e-1 schlug am 1. März 2009 gezielt auf dem Mond auf (<i>siehe auch:</i> <a href="Mondprogramm_der_Volksrepublik_China" title="Mondprogramm der Volksrepublik China">Mondprogramm der Volksrepublik China</a>). Die ursprüngliche Ersatzsonde von Chang’e 1 wurde zur Nachfolgesonde <a href="Chang%E2%80%99e_2" title="Chang’e 2">Chang’e 2</a>. Sie umkreiste den Mond vom 6. Oktober 2010 bis zum 9. Juni 2011 und bereitete die weiche Landung für <a href="Chang%E2%80%99e_3" title="Chang’e 3">Chang’e 3</a> vor.
</p><p>Der Start der indischen Mondsonde <a href="Chandrayaan-1" title="Chandrayaan-1">Chandrayaan-1</a>, und damit der ersten Raumsonde <a href="Indien" title="Indien">Indiens</a>, erfolgte am 22.&nbsp;Oktober 2008. Sie hat zu Beginn ihrer Mission am 14.&nbsp;November aus ihrer polaren Umlaufbahn einen <a href="Lander" title="Lander">Lander</a> in der Nähe des lunaren Südpols hart aufschlagen lassen. Weiters sollte unter anderem eine mineralogische, eine topografische und eine Höhenkarte des Mondes erstellt werden. Die Mission sollte zwei Jahre dauern, der Kontakt brach jedoch am 29. August 2009 vorzeitig ab.
</p>

<p>Am 23. Juni 2009&nbsp;um 9:47&nbsp;UTC schwenkte der <a href="Lunar_Reconnaissance_Orbiter" title="Lunar Reconnaissance Orbiter">Lunar Reconnaissance Orbiter</a> (LRO) der <a href="NASA" title="NASA">NASA</a> auf eine polare Umlaufbahn ein, um den Mond in einer Höhe von 50&nbsp;km mindestens ein Jahr lang zu umkreisen und dabei Daten für die Vorbereitung zukünftiger Landemissionen zu gewinnen. Die Geräte der US-amerikanischen Sonde liefern die Basis für hochaufgelöste Karten der gesamten Mondoberfläche (Topografie, <a href="Orthofoto" title="Orthofoto">Orthofotos</a> mit 50&nbsp;cm Auflösung, Indikatoren für Vorkommen von Wassereis) und Daten zur kosmischen Strahlenbelastung. Es wurden 5185 Krater mit einem Durchmesser von mindestens 20&nbsp;km erfasst. Aus deren Verteilung und Alter wurde geschlossen, dass bis vor 3,8 Milliarden Jahren hauptsächlich größere Brocken den Mond trafen, danach vorwiegend kleinere.<sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Raumsonde <a href="Lunar_Reconnaissance_Orbiter" title="Lunar Reconnaissance Orbiter">LRO</a> entdeckte auch Grabenstrukturen auf der Mond-Rückseite.<sup id="cite_ref-Astronews_49-1" class="reference"><a href="#cite_note-Astronews-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wann die Mission enden soll, ist noch nicht bekannt.
</p>

<p>Am 14. Dezember 2013 führte die <a href="Nationale_Raumfahrtbeh%C3%B6rde_Chinas" title="Nationale Raumfahrtbehörde Chinas">Nationale Raumfahrtbehörde Chinas</a> mit Chang’e 3 ihre erste weiche Mondlandung durch. Die rund 3,7 Tonnen schwere Sonde diente u.&nbsp;a. dem Transport des 140&nbsp;kg schweren Mondrovers <a href="Jadehase_(Rover)" title="Jadehase (Rover)">Jadehase</a>, der mit einem <a href="Radionuklid-Heizelement" title="Radionuklid-Heizelement">Radionuklid-Heizelement</a> ausgestattet war, um während der 14-tägigen Mondnacht nicht einzufrieren.<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nachdem mit der Sonde <a href="Chang%E2%80%99e_4" title="Chang’e 4">Chang’e 4</a> am 3. Januar 2019 erstmals in der Geschichte der Raumfahrt eine Landung auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelungen war, brachte <a href="Chang%E2%80%99e_5" title="Chang’e 5">Chang’e 5</a> im Dezember 2020 in der Nähe des <a href="Mons_R%C3%BCmker" title="Mons Rümker">Mons Rümker</a> auf der Mondvorderseite entnommene Bodenproben im Gesamtgewicht von 1731&nbsp;g zur Erde zurück.
</p><p>Russland versuchte mit der am 10. August 2023 gestarteten Landesonde <a href="Luna_25" title="Luna 25">Luna 25</a> das 1976 beendete sowjetische Mondforschungsprogramm fortzuführen. Die Mission scheiterte jedoch mit dem Absturz der Sonde auf dem Mond am 19. August 2023.<sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wenige Tage später gelang Indien mit der Sonde <a href="Chandrayaan-3" title="Chandrayaan-3">Chandrayaan-3</a> eine erste unbemannte Mondlandung. Der erste US-amerikanische Versuch, 50&nbsp;Jahre nach dem Apollo-Programm zunächst unbemannt zur Mondoberfläche zurückzukehren, scheiterte hingegen im Januar 2024 <a href="Peregrine_Mission_One" title="Peregrine Mission One">an einem Treibstoffleck</a>. Im selben Monat gelang Japan mit dem <a href="Smart_Lander_for_Investigating_Moon" title="Smart Lander for Investigating Moon">Smart Lander for Investigating Moon</a> (SLIM) als fünftem Land eine weiche Mondlandung. Am 22. Februar 2024 landete die Sonde <i>Odysseus</i> des Raumfahrtunternehmens <a href="Intuitive_Machines" title="Intuitive Machines">Intuitive Machines</a> als erster privat entwickelter und gebauter Lander erfolgreich auf dem Mond.<sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geplante_Erkundungsmissionen_im_21._Jahrhundert">Geplante Erkundungsmissionen im 21. Jahrhundert</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Neue_bemannte_Mondprogramme">Neue bemannte Mondprogramme</h4></div>
<p><span id="Bemannte_Missionen_nach_Apollo"></span>
</p><p>Konkrete Pläne für eine Rückkehr zum Mond zeichneten sich erst wieder durch Ankündigungen des damaligen US-Präsidenten <a href="George_W._Bush" title="George W. Bush">George W. Bush</a> und der <a href="NASA" title="NASA">NASA</a> im Jahr 2004 ab. Das daraus entstandene <a href="Constellation-Programm" title="Constellation-Programm">Constellation-Programm</a> wurde 2010 wegen Terminüberschreitungen und ausufernder Kosten eingestellt und kurz darauf durch das <a href="Space_Launch_System" title="Space Launch System">SLS/Exploration-Mission</a>-Programm ersetzt, das von denselben Problemen geplagt war. Nachdem sich der Plantermin für die nächste Mondlandung auf 2028 verschoben hatte, ergriff 2019 die Regierung unter <a href="Donald_Trump" title="Donald Trump">Donald Trump</a> die Initiative und forderte eine Rückkehr zum Mond bis 2024.<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses als <i><a href="Artemis-Programm" title="Artemis-Programm">Artemis-Programm</a></i> bezeichnete Projekt soll „nachhaltig“ sein und mit einer <a href="Artemis_3" title="Artemis 3">Landung in der Südpolregion</a> beginnen.<sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="#cite_note-79"><span class="cite-bracket">[</span>79<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-80" class="reference"><a href="#cite_note-80"><span class="cite-bracket">[</span>80<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neben der NASA möchten auch China und Russland in den 2030er Jahren mit eigenen Raumschiffen und Raumfahrern die Mondoberfläche erreichen,<sup id="cite_ref-81" class="reference"><a href="#cite_note-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-82" class="reference"><a href="#cite_note-82"><span class="cite-bracket">[</span>82<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Indien in den 2040ern.<sup id="cite_ref-83" class="reference"><a href="#cite_note-83"><span class="cite-bracket">[</span>83<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-84" class="reference"><a href="#cite_note-84"><span class="cite-bracket">[</span>84<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Geplante_Mondsonden">Geplante Mondsonden</h4></div>
<p>China möchte mit den Sonden <a href="Chang%E2%80%99e_6" title="Chang’e 6">Chang’e 6</a> (erfolgreiche Mission 3. Mai 2024 bis 25. Juni 2024), <a href="Chang%E2%80%99e_7" title="Chang’e 7">Chang’e 7</a> (geplante Mission Ende 2026) und <a href="Chang%E2%80%99e_8" title="Chang’e 8">Chang’e 8</a> (geplant für 2028) den Aufbau einer zunächst zeitweise, später permanent besetzten Mondbasis am südlichen Rand des <a href="S%C3%BCdpol-Aitken-Becken" title="Südpol-Aitken-Becken">Südpol-Aitken-Beckens</a> auf der erdabgewandten Seite des Mondes vorbereiten. Im Rahmen des <a href="Commercial_Lunar_Payload_Services" title="Commercial Lunar Payload Services">CLPS-Programms</a> der NASA sind jährlich mehrere privat ausgeführte unbemannte Mondlandungen geplant. Die <a href="Europ%C3%A4ische_Weltraumorganisation" title="Europäische Weltraumorganisation">Europäische Weltraumorganisation</a> (ESA) plant, mit der dem Lander <i><a href="Argonaut_(Mondlander)" title="Argonaut (Mondlander)">Argonaut</a></i> im Rahmen von dessen erster Mission <i>Argonet</i> 2031 auf dem Mond zu landen.<sup id="cite_ref-ESA-Argonaut_85-0" class="reference"><a href="#cite_note-ESA-Argonaut-85"><span class="cite-bracket">[</span>85<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Chronologie_der_Mondmissionen#Geplant" title="Chronologie der Mondmissionen">Liste der geplanten Mondmissionen</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Status_als_einziger_Erdmond_bzw._-Begleiter">Status als einziger Erdmond bzw. -Begleiter</h2></div>
<p>Gelegentlich treten kleine Asteroiden von wenigen Metern Größe für einige Monate bis Jahre in den Erdorbit ein und werden so zu einem <a href="Zweiter_Erdmond" title="Zweiter Erdmond">zweiten Erdmond</a>. Darüber hinaus besitzt die Erde viele weitere kleine <a href="Koorbitales_Objekt" title="Koorbitales Objekt">koorbitale Objekte</a> mit bis zu 300 Metern Größe auf verschiedenen anderen Bahnen und damit <a href="Erde#Weitere_Begleiter" title="Erde">weitere Begleiter</a>. In beiderlei Hinsicht ist der Mond aber der mit Abstand größte koorbitale Begleiter der Erde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigene_Monde_bzw._Begleiter">Eigene Monde bzw. Begleiter</h2></div>
<p>Bisher sind im Sonnensystem keine <a href="Mond_des_Sonnensystems#Monde_von_Monden" title="Mond des Sonnensystems">Monde von Monden</a> bekannt, auch nicht beim Erdmond. Falls er welche besitzt, sind sie winzig und wurden deshalb nie entdeckt. Der Mond hat dennoch definitiv kleine Begleiter in anderen Bahnen, zum Beispiel in seinen <a href="Lagrange-Punkte" title="Lagrange-Punkte">Lagrange-Punkten</a> L4 und L5 je eine Staubwolke, die <a href="Kordylewskische_Wolken" title="Kordylewskische Wolken">Kordylewskischen Wolken</a>, mit Teilchen von teilweise mehreren Zentimetern Größe.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Trivia">Trivia</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Eigentumsverhältnisse"><span id="Eigentumsverh.C3.A4ltnisse"></span>Eigentumsverhältnisse</h3></div>
<p>Der <a href="Weltraumvertrag" title="Weltraumvertrag">Weltraumvertrag</a> <i>(Outer Space Treaty)</i> von 1967 verbietet Staaten, einen Eigentumsanspruch auf Weltraumkörper wie den Mond zu erheben. Dieses Abkommen wurde bis heute von 109 Staaten der <a href="Vereinte_Nationen" title="Vereinte Nationen">Vereinten Nationen</a> <a href="Ratifikation" title="Ratifikation">ratifiziert</a> und ist damit in Kraft. Da im Weltraumvertrag nur von Staaten die Rede ist, wird von manchen interpretiert, dass dieses Abkommen nicht für Firmen oder Privatpersonen gelte. 1979 wurde deshalb der <a href="Mondvertrag" title="Mondvertrag">Mondvertrag</a> <i>(Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies)</i> entworfen, um diese vom Weltraumvertrag hinterlassene angebliche Gesetzeslücke zu schließen. Der „Moon-Treaty“-Entwurf war explizit auf die Besitzansprüche von Firmen und Privatpersonen eingegangen und hatte sie ausgeschlossen (Artikel&nbsp;11, Absatz&nbsp;2 und 3). Aus diesem Grund wird das „Moon Treaty“ oft als Hindernis für Grundstücksverkäufe zitiert; nur wurde dieses Abkommen tatsächlich nie unterschrieben oder in den <a href="Vereinte_Nationen" title="Vereinte Nationen">Vereinten Nationen</a> korrekt ratifiziert. Nur fünf Staaten, die alle nicht weltraumgängig sind, haben versucht, es zu ratifizieren. 187 andere Staaten sowie die USA, Russland und China haben es nicht unterschrieben und auch nicht ratifiziert. Das „Moon Treaty“ ist deshalb heute in den meisten Ländern der Erde nicht in Kraft. Die wählenden Staaten hatten damals zu viele Bedenken, dass es die profitable Nutzung des Mondes gefährden könnte, und somit wurde das Abkommen auch nicht ratifiziert (und deshalb nicht Gesetz). Daraus schlussfolgern einige, dass eine Rechtsgrundlage für Mond-Grundstücksverkäufe existiere. Es sollte ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass die <a href="Internationale_Astronomische_Union" title="Internationale Astronomische Union">Internationale Astronomische Union</a> sich nicht mit dem Verkauf von Himmelskörpern befasst.
</p><p>Der Amerikaner Dennis M.&nbsp;Hope meldete 1980 beim Grundstücksamt von <a href="San_Francisco" title="San Francisco">San Francisco</a> seine Besitzansprüche auf den Mond an. Da niemand in der nach amerikanischem Recht ausgesetzten Frist von acht Jahren Einspruch erhob und da der Weltraumvertrag solche Verkäufe durch Privatpersonen in den USA nicht explizit verbietet, vertreibt Hope die Grundstücke über seine dafür gegründete <a href="Lunar_Embassy" title="Lunar Embassy">Lunar Embassy</a>. Da allerdings das Grundstücksamt in San Francisco für Himmelskörper nicht zuständig ist und von Hope sowohl das Gesetz, das solche Besitzansprüche regelt, als auch der Text aus dem Weltraumvertrag sehr abenteuerlich interpretiert wurden, sind die „Grundstückszertifikate“, die er verkauft, praktisch wertlos.
</p><p>Der amerikanische Politiker <a href="Newt_Gingrich" title="Newt Gingrich">Newt Gingrich</a> betrieb im Jahr 1981 erfolglos eine Gesetzesinitiative für eine „Northwest Ordinance for Space“,<sup id="cite_ref-86" class="reference"><a href="#cite_note-86"><span class="cite-bracket">[</span>Anm. 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> welche die Aufnahme des Mondes als <a href="Bundesstaat_der_Vereinigten_Staaten" title="Bundesstaat der Vereinigten Staaten">Bundesstaat der USA</a> ermöglichen sollte, sobald die Zahl von 13.000 Einwohnern erreicht war. Als er sich im Jahr 2012 (vergeblich) um die Nominierung als Kandidat der <a href="Republikanische_Partei" title="Republikanische Partei">Republikaner</a> für die <a href="Pr%C3%A4sidentschaftswahl_in_den_Vereinigten_Staaten_2012" title="Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2012">Präsidentschaftswahl 2012</a> bewarb, stellte er für den Fall seiner Präsidentschaft die Einrichtung einer Weltraumkolonie auf dem Mond in Aussicht, wobei er sich auf das damalige Gesetzesvorhaben bezog.<sup id="cite_ref-87" class="reference"><a href="#cite_note-87"><span class="cite-bracket">[</span>86<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-88" class="reference"><a href="#cite_note-88"><span class="cite-bracket">[</span>87<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mondkolonisation">Mondkolonisation</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Mondkolonisation" title="Mondkolonisation">Mondkolonisation</a></i></div>

<p>Die Errichtung von dauerhaften Außenposten und Kolonien auf dem Mond wurde bereits vor der Erfindung der Raumfahrt diskutiert und spielt nach wie vor in der <a href="Science-Fiction" title="Science-Fiction">Science-Fiction</a>-Literatur eine Rolle. Eine NASA-Studie zum Bergbau auf dem Mond<sup id="cite_ref-89" class="reference"><a href="#cite_note-89"><span class="cite-bracket">[</span>88<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> listete 1979 die dafür notwendige Technologieentwicklung auf.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Suche_nach_außerirdischer_Intelligenz"><span id="Suche_nach_au.C3.9Ferirdischer_Intelligenz"></span>Suche nach außerirdischer Intelligenz</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Search_for_Extraterrestrial_Intelligence" title="Search for Extraterrestrial Intelligence">Search for Extraterrestrial Intelligence</a></i></div>
<p>Der Mond könnte auch Hinweise für die Suche nach <a href="Zivilisation#Astronomie" title="Zivilisation">außerirdischen Zivilisationen</a> liefern.<sup id="cite_ref-90" class="reference"><a href="#cite_note-90"><span class="cite-bracket">[</span>89<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wissenschaftler wie <a href="Paul_Davies_(Physiker)" title="Paul Davies (Physiker)">Paul Davies</a> halten eine Suche nach Artefakten und Überresten extraterrestrischer Technologie auf der lunaren Oberfläche für förderlich.<sup id="cite_ref-91" class="reference"><a href="#cite_note-91"><span class="cite-bracket">[</span>90<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-92" class="reference"><a href="#cite_note-92"><span class="cite-bracket">[</span>91<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Können_irdische_Mikroben_ein_längeres_Verweilen_auf_dem_Mond_überleben?"><span id="K.C3.B6nnen_irdische_Mikroben_ein_l.C3.A4ngeres_Verweilen_auf_dem_Mond_.C3.BCberleben.3F"></span>Können irdische Mikroben ein längeres Verweilen auf dem Mond überleben?</h3></div>
<p>Möglicherweise befanden sich in dem durch die <a href="Apollo_12" title="Apollo 12">Apollo-12</a>-Mission geborgenen Kameragehäuse der Sonde <a href="Surveyor_3" title="Surveyor 3">Surveyor 3</a> <a href="Mikroorganismus" title="Mikroorganismus">Mikroben</a> 31 Monate lang auf dem Erdtrabanten und waren danach zur Vermehrung fähig. Für Details und weitere Ereignisse siehe <a href="Kontamination_des_Mondes" class="mw-redirect" title="Kontamination des Mondes">Kontamination des Mondes</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Bernd_Brunner" title="Bernd Brunner">Bernd Brunner</a>: <i>Mond. Die Geschichte einer Faszination.</i> Kunstmann, München 2011, ISBN 978-3-88897-732-9.</li>
<li>Alan Chu, Wolfgang Paech, Mario Weigand: <i>Fotografischer Mondatlas. 69 Mondregionen in hochauflösenden Fotos.</i> Oculum, Erlangen 2010, ISBN 978-3-938469-41-5.</li>
<li>Thorsten Dambeck: <i>Der Mond bebt.</i> In: <i><a href="Bild_der_Wissenschaft" title="Bild der Wissenschaft">Bild der Wissenschaft</a>.</i> Nr. 7, 2002, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220006-2375%22&amp;key=cql">0006-2375</a></span></span>, S. 48–53.</li>
<li>Ulrike Feist: <i>Sonne, Mond und Venus: Visualisierungen astronomischen Wissens im frühneuzeitlichen Rom</i> (= <i>Actus et Imago.</i> Band 10). Akademie-Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-05-006365-2 (Dissertation Universität Augsburg 2011).</li>
<li>David M. Harland: <i>Exploring the moon. The Apollo expeditions.</i> 2. Auflage. Springer u. a., Berlin u. a. 2008, ISBN 978-0-387-74638-8.</li>
<li>Ralf Jaumann, Ulrich Köhler: <i>Der Mond. Entstehung, Erforschung, Raumfahrt.</i> Fackelträger, Köln 2009, ISBN 978-3-7716-4387-4 (mit einem Gespräch von <a href="Buzz_Aldrin" title="Buzz Aldrin">Buzz Aldrin</a> und <a href="Thomas_Reiter" title="Thomas Reiter">Thomas Reiter</a>).</li>
<li>Ben Moore: <i>Mond. Eine Biografie.</i> 2. Auflage. Kein &amp; Aber, Zürich 2019, ISBN 978-3-0369-5799-9.</li>
<li>Josef Sadil: <i>Blickpunkt Mond.</i> Illustriert von Gerhard Pippig. Urania, Leipzig / Jena / Berlin 1962 (Originaltitel: <i>Cíl měsíc,</i> übersetzt von Max A. Schönwälder), <span class="-print" style="white-space:nowrap"><a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">DNB</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/454251394">454251394</a></span>, <a href="OCLC" title="OCLC">OCLC</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldcat.org/oclc/65043150">65043150</a>.</li>
<li>Elmar Schenkel, Kati Voigt (Hrsg.): <i>Sonne, Mond und Ferne: der Weltraum in Philosophie, Politik und Literatur.</i> PL Academic Research, Frankfurt am Main 2013, ISBN 978-3-631-64081-4.</li>
<li>Werner Wolf: <i>Der Mond im deutschen Volksglauben.</i> Konkordia, Bühl 1929.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.der-mond.de/mond-aktuell/mondkalender/">Aktuelle Mondphase</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/publications/books/lunar_sourcebook/">The Lunar Sourcebook: A User’s Guide to the Moon</a> amerikan. und sowjet. Missionen in einer enzyklopädischen Referenz, 736 S. (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mondatlas.de/">Mondatlas</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astrosurf.com/avl/UK_index.html">Mondatlassoftware</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/research/apollo/catalog/metric/">2004 veröffentlichte Detailaufnahmen der Mondoberfläche aus den Apollo-Missionen 15–17</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.br.de/themen/wissen/mond-erdmond-aufbau-mondlandung-100.html">Unser Mond</a> br.de</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://lpod.wikispaces.com/">lunar photo of the day</a>, abgerufen am 29. Dezember 2011.</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.php">Complete Sun and Moon Data for One Day</a> <a href="United_States_Naval_Observatory" title="United States Naval Observatory">United States Naval Observatory</a>, usno.navy.mil, abgerufen am 29. Dezember 2011</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.kosmologs.de/kosmo/blog/astras-spacelog/gastbeitrag/2011-02-08/wem-geh-rt-der-mond">Eugen Reichel bzw. Alexander Soucek: <i>Wem gehört der Mond,</i> in Astra’s Spacelog auf Kosmologs, 8. Februar 2011</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.der-mond.de/">www.der-mond.de</a> von Stefan van Ree (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astronomie.de/das-team/">www.astronomie.de</a>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/der-mond-unser-magischer-trabant-102.html">Terra X-Doku über den Mond</a> vom 11. November 2018 mit Alexander Gerst</li></ul>
<p><b>Medien</b>
</p>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Moon?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Mond</a></span></b>&nbsp;– Album mit Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Mond" class="extiw external" title="wikt:Mond">Wiktionary: Mond</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikibooks"></span></span></div><b><a href="https://de.wikibooks.org/wiki/Einf%C3%BChrung_in_die_Astronomie:_Erdmond" class="extiw external" title="b:Einführung in die Astronomie: Erdmond">Wikibooks: Mond</a></b>&nbsp;– Lern- und Lehrmaterialien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size skin-invert-image" typeof="mw:File"><span title="Wikiquote"></span></span></div><b><a href="https://de.wikiquote.org/wiki/Mond" class="extiw external" title="q:Mond">Wikiquote: Mond</a></b>&nbsp;– Zitate </div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikisource"></span></span></div><b><a href="https://de.wikisource.org/wiki/Mond" class="extiw external" title="s:Mond">Wikisource: Mond</a></b>&nbsp;– Quellen und Volltexte</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikivoyage"></span></span></div><b><a href="https://de.wikivoyage.org/wiki/Mond" class="extiw external" title="voy:Mond">Wikivoyage: Mond</a></b>&nbsp;– Reiseführer</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&amp;query=1085673251">Literatur zum Mond</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=UIKmSQqp8wY">Evolution of the Moon</a> – NASA video</li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/wie-entstand-der-mond/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxNldPMDA5Nzc1QTA">Wie entstand der Mond?</a></i> aus der Fernseh-Sendereihe <i><a href="Alpha-Centauri" title="Alpha-Centauri">alpha-Centauri</a></i> <span style="white-space:nowrap">(ca. 15 Minuten)</span>. Erstmals ausgestrahlt am 31. Jan. 1999.</li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/warum-faellt-der-mond-nicht-auf-die-erde/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxNldPMDExMjc1QTA">Warum fällt der Mond nicht auf die Erde?</a></i> aus der Fernseh-Sendereihe <i><a href="Alpha-Centauri" title="Alpha-Centauri">alpha-Centauri</a></i> <span style="white-space:nowrap">(ca. 15 Minuten)</span>. Erstmals ausgestrahlt am 20. Juni 1999.</li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/war-die-mondlandung-echt/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxN1dPMDA5Mjc1QTA">War die Mondlandung echt?</a></i> aus der Fernseh-Sendereihe <i><a href="Alpha-Centauri" title="Alpha-Centauri">alpha-Centauri</a></i> <span style="white-space:nowrap">(ca. 15 Minuten)</span>. Erstmals ausgestrahlt am 29. Sep. 2002.</li>
<li>DLR-Animation: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dlr.de/content/de/video/2012/animation-flug-ueber-die-mondoberflaeche_5559.html">Flug über die Mondoberfläche</a> 17. April 2012</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="Anm.">
<li id="cite_note-86"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-86">↑</a></span> <span class="reference-text">Mit der historischen <i>Northwest Ordinance</i> oder Nordwestverordnung wurde im Jahr 1787 das <a href="Nordwestterritorium" title="Nordwestterritorium">Nordwestterritorium</a> südlich der <a href="Gro%C3%9Fe_Seen" title="Große Seen">Großen Seen</a> der Hoheit des Bundes übergeben; sie sah auch vor, dass bei Erreichen bestimmter Bevölkerungszahlen in diesem Gebiet weitere Bundesstaaten gebildet werden sollten.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-moonfact-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-moonfact_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-moonfact_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-moonfact_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-moonfact_1-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">David R. Williams: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html"><i>Moon Fact Sheet.</i></a> In: <i>NASA.gov.</i> 13.&nbsp;Januar 2020,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 16.&nbsp;Mai 2020</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMond&amp;rft.title=Moon+Fact+Sheet&amp;rft.description=Moon+Fact+Sheet&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fnssdc.gsfc.nasa.gov%2Fplanetary%2Ffactsheet%2Fmoonfact.html&amp;rft.creator=David+R.+Williams&amp;rft.date=2020-01-13&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Br%C3%BCder_Grimm" title="Brüder Grimm">Grimm</a>: <i><a href="Deutsches_W%C3%B6rterbuch" title="Deutsches Wörterbuch">Deutsches Wörterbuch</a>,</i> als <a rel="nofollow" class="external text" href="https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB#1">DWB</a> digital verfügbar, <i>Eintrag unter</i> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&amp;sigle=DWB&amp;lemid=GM06838&amp;hitlist=&amp;patternlist=&amp;mode=Gliederung#0">MOND</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Friedrich_Kluge" title="Friedrich Kluge">Friedrich Kluge</a>, <a href="Alfred_G%C3%B6tze_(Philologe)" title="Alfred Götze (Philologe)">Alfred Götze</a>: <i><a href="Etymologisches_W%C3%B6rterbuch_der_deutschen_Sprache" title="Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache">Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache</a>.</i> 20. Auflage. Hrsg. von <a href="Walther_Mitzka" title="Walther Mitzka">Walther Mitzka</a>. De Gruyter, Berlin / New York 1967; Neudruck („21. unveränderte Auflage“) ebenda 1975, ISBN 3-11-005709-3, S. 486.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Alois_Walde" title="Alois Walde">Alois Walde</a>: <i>Lateinisches etymologisches Wörterbuch.</i> 3. Auflage, besorgt von <a href="Johann_Baptist_Hofmann" title="Johann Baptist Hofmann">Johann Baptist Hofmann</a>, 3 Bände. Heidelberg 1938–1965, Band 1, S. 71.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Das Herkunftswörterbuch</cite> (=&nbsp;<cite style="font-style:italic"><a href="Duden#Duden_in_zwölf_Bänden_(2017)" title="Duden">Der Duden in zwölf Bänden</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7</span>). 2. Auflage. Dudenverlag, Mannheim 1989, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>466</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Mond&amp;rft.btitle=Das+Herkunftsw%C3%B6rterbuch&amp;rft.date=1989&amp;rft.edition=2&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=466&amp;rft.place=Mannheim&amp;rft.pub=Dudenverlag&amp;rft.series=Der+Duden+in+zw%C3%B6lf+B%C3%A4nden" style="display:none">&nbsp;</span> <i>Siehe auch <a href="Digitales_W%C3%B6rterbuch_der_deutschen_Sprache" title="Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache">DWDS</a></i> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dwds.de/wb/Mond#et-1">„Mond“</a>) und <a href="Friedrich_Kluge" title="Friedrich Kluge">Friedrich Kluge</a>: <cite style="font-style:italic"><a href="Etymologisches_W%C3%B6rterbuch_der_deutschen_Sprache" title="Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache">Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache</a></cite>. 7. Auflage. Trübner, Straßburg 1910 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://daten.digitale-sammlungen.de/0007/bsb00070228/images/index.html?id=00070228&amp;groesser=&amp;fip=fsdryztsxssdasxdsydenwweaya&amp;no=3&amp;seite=340">S. 318</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Mond&amp;rft.au=Friedrich+Kluge&amp;rft.btitle=Etymologisches+W%C3%B6rterbuch+der+deutschen+Sprache&amp;rft.date=1910&amp;rft.edition=7&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=Stra%C3%9Fburg&amp;rft.pub=Tr%C3%BCbner" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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<li id="cite_note-NA-20201026poh-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-NA-20201026poh_38-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Hayne, P.O. et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Micro cold traps on the Moon</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Nature_Astronomy" class="mw-redirect" title="Nature Astronomy">Nature Astronomy</a></cite>. 26.&nbsp;Oktober 2020, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/s41550-020-1198-9">10.1038/s41550-020-1198-9</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/2005.05369">2005.05369</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020NatAs.tmp..221H">2020NatAs.tmp..221H</a> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/s41550-020-1198-9">nature.com</a> [abgerufen am 26.&nbsp;Oktober 2020]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Mond&amp;rft.atitle=Micro+cold+traps+on+the+Moon&amp;rft.au=Hayne%2C+P.O.+et+al.&amp;rft.btitle=Nature+Astronomy&amp;rft.date=2020-10-26&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41550-020-1198-9&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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</li>
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<div class="klappleiste-kopf"><a href="Liste_der_Monde_von_Planeten_und_Zwergplaneten" title="Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten">Monde der Planeten und Zwergplaneten</a></div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content" style="clear:left">
<table class="wikitable erw-nav-zebra" style="width:100%;margin:0;text-align:left;font-size:95%;margin-top:.1em;margin-bottom:.0em;">


<tbody><tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Erde" title="Erde">Erde</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a class="mw-selflink selflink">Mond</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Deimos_(Mond)" title="Deimos (Mond)">Deimos</a>&nbsp;• <a href="Phobos_(Mond)" title="Phobos (Mond)">Phobos</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a><br><small>(<a href="Liste_der_Jupitermonde" title="Liste der Jupitermonde">Liste</a>)</small></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Adrastea_(Mond)" title="Adrastea (Mond)">Adrastea</a>&nbsp;•
<a href="Aitne_(Mond)" title="Aitne (Mond)">Aitne</a>&nbsp;•
<a href="Amalthea_(Mond)" title="Amalthea (Mond)">Amalthea</a>&nbsp;•
<a href="Ananke_(Mond)" title="Ananke (Mond)">Ananke</a>&nbsp;•
<a href="Aoede_(Mond)" title="Aoede (Mond)">Aoede</a>&nbsp;•
<a href="Arche_(Mond)" title="Arche (Mond)">Arche</a>&nbsp;•
<a href="Autonoe_(Mond)" title="Autonoe (Mond)">Autonoe</a>&nbsp;•
<a href="Callirrhoe_(Mond)" title="Callirrhoe (Mond)">Callirrhoe</a>&nbsp;•
<a href="Carme_(Mond)" title="Carme (Mond)">Carme</a>&nbsp;•
<a href="Carpo_(Mond)" title="Carpo (Mond)">Carpo</a>&nbsp;•
<a href="Chaldene_(Mond)" title="Chaldene (Mond)">Chaldene</a>&nbsp;•
<a href="Cyllene_(Mond)" title="Cyllene (Mond)">Cyllene</a>&nbsp;•
<a href="Dia_(Mond)" title="Dia (Mond)">Dia</a>&nbsp;•
<a href="Eirene_(Mond)" title="Eirene (Mond)">Eirene</a>&nbsp;•
<a href="Elara_(Mond)" title="Elara (Mond)">Elara</a>&nbsp;•
<a href="Erinome_(Mond)" title="Erinome (Mond)">Erinome</a>&nbsp;•
<a href="Ersa_(Mond)" title="Ersa (Mond)">Ersa</a>&nbsp;•
<a href="Euanthe_(Mond)" title="Euanthe (Mond)">Euanthe</a>&nbsp;•
<a href="Eukelade_(Mond)" title="Eukelade (Mond)">Eukelade</a>&nbsp;•
<a href="Eupheme_(Mond)" title="Eupheme (Mond)">Eupheme</a>&nbsp;•
<a href="Euporie_(Mond)" title="Euporie (Mond)">Euporie</a>&nbsp;•
<a href="Europa_(Mond)" title="Europa (Mond)">Europa</a>&nbsp;•
<a href="Eurydome_(Mond)" title="Eurydome (Mond)">Eurydome</a>&nbsp;•
<a href="Ganymed_(Mond)" title="Ganymed (Mond)">Ganymed</a>&nbsp;•
<a href="Harpalyke_(Mond)" title="Harpalyke (Mond)">Harpalyke</a>&nbsp;•
<a href="Hegemone_(Mond)" title="Hegemone (Mond)">Hegemone</a>&nbsp;•
<a href="Helike_(Mond)" title="Helike (Mond)">Helike</a>&nbsp;•
<a href="Hermippe_(Mond)" title="Hermippe (Mond)">Hermippe</a>&nbsp;•
<a href="Herse_(Mond)" title="Herse (Mond)">Herse</a>&nbsp;•
<a href="Himalia_(Mond)" title="Himalia (Mond)">Himalia</a>&nbsp;•
<a href="Io_(Mond)" title="Io (Mond)">Io</a>&nbsp;•
<a href="Iocaste_(Mond)" title="Iocaste (Mond)">Iocaste</a>&nbsp;•
<a href="Isonoe_(Mond)" title="Isonoe (Mond)">Isonoe</a>&nbsp;•
<a href="Kale_(Mond)" title="Kale (Mond)">Kale</a>&nbsp;•
<a href="Kallichore_(Mond)" title="Kallichore (Mond)">Kallichore</a>&nbsp;•
<a href="Kallisto_(Mond)" title="Kallisto (Mond)">Kallisto</a>&nbsp;•
<a href="Kalyke_(Mond)" title="Kalyke (Mond)">Kalyke</a>&nbsp;•
<a href="Kore_(Mond)" title="Kore (Mond)">Kore</a>&nbsp;•
<a href="Leda_(Mond)" title="Leda (Mond)">Leda</a>&nbsp;•
<a href="Lysithea_(Mond)" title="Lysithea (Mond)">Lysithea</a>&nbsp;•
<a href="Megaclite_(Mond)" title="Megaclite (Mond)">Megaclite</a>&nbsp;•
<a href="Metis_(Mond)" title="Metis (Mond)">Metis</a>&nbsp;•
<a href="Mneme_(Mond)" title="Mneme (Mond)">Mneme</a>&nbsp;•
<a href="Orthosie_(Mond)" title="Orthosie (Mond)">Orthosie</a>&nbsp;•
<a href="Pandia_(Mond)" title="Pandia (Mond)">Pandia</a>&nbsp;•
<a href="Pasiphae_(Mond)" title="Pasiphae (Mond)">Pasiphae</a>&nbsp;•
<a href="Pasithee_(Mond)" title="Pasithee (Mond)">Pasithee</a>&nbsp;•
<a href="Philophrosyne_(Mond)" title="Philophrosyne (Mond)">Philophrosyne</a>&nbsp;•
<a href="Praxidike_(Mond)" title="Praxidike (Mond)">Praxidike</a>&nbsp;•
<a href="Sinope_(Mond)" title="Sinope (Mond)">Sinope</a>&nbsp;•
<a href="Sponde_(Mond)" title="Sponde (Mond)">Sponde</a>&nbsp;•
<a href="Taygete_(Mond)" title="Taygete (Mond)">Taygete</a>&nbsp;•
<a href="Thebe_(Mond)" title="Thebe (Mond)">Thebe</a>&nbsp;•
<a href="Thelxinoe_(Mond)" title="Thelxinoe (Mond)">Thelxinoe</a>&nbsp;•
<a href="Themisto_(Mond)" title="Themisto (Mond)">Themisto</a>&nbsp;•
<a href="Thyone_(Mond)" title="Thyone (Mond)">Thyone</a>&nbsp;•
<a href="Valetudo_(Mond)" title="Valetudo (Mond)">Valetudo</a><br>
<a href="S/2003_J_2" title="S/2003 J 2">S/2003 J 2</a>&nbsp;•
<a href="S/2003_J_4" title="S/2003 J 4">S/2003 J 4</a>&nbsp;•
<a href="S/2003_J_9" title="S/2003 J 9">S/2003 J 9</a>&nbsp;•
<a href="S/2003_J_10" title="S/2003 J 10">S/2003 J 10</a>&nbsp;•
<a href="S/2003_J_12" title="S/2003 J 12">S/2003 J 12</a>&nbsp;•
<a href="S/2003_J_16" title="S/2003 J 16">S/2003 J 16</a>&nbsp;•
<a href="S/2003_J_18" title="S/2003 J 18">S/2003 J 18</a>&nbsp;•
<a href="S/2003_J_19" title="S/2003 J 19">S/2003 J 19</a>&nbsp;•
<a href="S/2003_J_23" title="S/2003 J 23">S/2003 J 23</a>&nbsp;•
<a href="S/2003_J_24" title="S/2003 J 24">S/2003 J 24</a>&nbsp;•
<a href="S/2010_J_1" title="S/2010 J 1">S/2010 J 1</a>&nbsp;•
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<a href="S/2021_J_6" title="S/2021 J 6">S/2021 J 6</a>&nbsp;•
<a href="S/2022_J_1" title="S/2022 J 1">S/2022 J 1</a>&nbsp;•
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<a href="S/2022_J_3" title="S/2022 J 3">S/2022 J 3</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturn</a><br><small>(<a href="Liste_der_Saturnmonde" title="Liste der Saturnmonde">Liste</a>)</small></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Aegaeon_(Mond)" title="Aegaeon (Mond)">Aegaeon</a>&nbsp;•
<a href="Aegir_(Mond)" title="Aegir (Mond)">Aegir</a>&nbsp;•
<a href="Albiorix_(Mond)" title="Albiorix (Mond)">Albiorix</a>&nbsp;•
<a href="Alvaldi_(Mond)" title="Alvaldi (Mond)">Alvaldi</a>&nbsp;•
<a href="Angrboda_(Mond)" title="Angrboda (Mond)">Angrboda</a>&nbsp;•
<a href="Anthe" title="Anthe">Anthe</a>&nbsp;•
<a href="Atlas_(Mond)" title="Atlas (Mond)">Atlas</a>&nbsp;•
<a href="Bebhionn_(Mond)" title="Bebhionn (Mond)">Bebhionn</a>&nbsp;•
<a href="Beli_(Mond)" title="Beli (Mond)">Beli</a>&nbsp;•
<a href="Bergelmir_(Mond)" title="Bergelmir (Mond)">Bergelmir</a>&nbsp;•
<a href="Bestla_(Mond)" title="Bestla (Mond)">Bestla</a>&nbsp;•
<a href="Calypso_(Mond)" title="Calypso (Mond)">Calypso</a>&nbsp;•
<a href="Daphnis_(Mond)" title="Daphnis (Mond)">Daphnis</a>&nbsp;•
<a href="Dione_(Mond)" title="Dione (Mond)">Dione</a>&nbsp;•
<a href="Eggther_(Mond)" title="Eggther (Mond)">Eggther</a>&nbsp;•
<a href="Enceladus_(Mond)" title="Enceladus (Mond)">Enceladus</a>&nbsp;•
<a href="Epimetheus_(Mond)" title="Epimetheus (Mond)">Epimetheus</a>&nbsp;•
<a href="Erriapus_(Mond)" title="Erriapus (Mond)">Erriapus</a>&nbsp;•
<a href="Farbauti_(Mond)" title="Farbauti (Mond)">Farbauti</a>&nbsp;•
<a href="Fenrir_(Mond)" title="Fenrir (Mond)">Fenrir</a>&nbsp;•
<a href="Fornjot_(Mond)" title="Fornjot (Mond)">Fornjot</a>&nbsp;•
<a href="Geirrod_(Mond)" title="Geirrod (Mond)">Geirrod</a>&nbsp;•
<a href="Gerd_(Mond)" title="Gerd (Mond)">Gerd</a>&nbsp;•
<a href="Greip_(Mond)" title="Greip (Mond)">Greip</a>&nbsp;•
<a href="Gridr_(Mond)" title="Gridr (Mond)">Gridr</a>&nbsp;•
<a href="Gunnlod_(Mond)" title="Gunnlod (Mond)">Gunnlod</a>&nbsp;•
<a href="Hati_(Mond)" title="Hati (Mond)">Hati</a>&nbsp;•
<a href="Helene_(Mond)" title="Helene (Mond)">Helene</a>&nbsp;•
<a href="Hyperion_(Mond)" title="Hyperion (Mond)">Hyperion</a>&nbsp;•
<a href="Hyrrokkin_(Mond)" title="Hyrrokkin (Mond)">Hyrrokkin</a>&nbsp;•
<a href="Iapetus_(Mond)" title="Iapetus (Mond)">Iapetus</a>&nbsp;•
<a href="Ijiraq_(Mond)" title="Ijiraq (Mond)">Ijiraq</a>&nbsp;•
<a href="Janus_(Mond)" title="Janus (Mond)">Janus</a>&nbsp;•
<a href="Jarnsaxa_(Mond)" title="Jarnsaxa (Mond)">Jarnsaxa</a>&nbsp;•
<a href="Kari_(Mond)" title="Kari (Mond)">Kari</a>&nbsp;•
<a href="Kiviuq_(Mond)" title="Kiviuq (Mond)">Kiviuq</a>&nbsp;•
<a href="Loge_(Mond)" title="Loge (Mond)">Loge</a>&nbsp;•
<a href="Methone_(Mond)" title="Methone (Mond)">Methone</a>&nbsp;•
<a href="Mimas_(Mond)" title="Mimas (Mond)">Mimas</a>&nbsp;•
<a href="Mundilfari_(Mond)" title="Mundilfari (Mond)">Mundilfari</a>&nbsp;•
<a href="Narvi_(Mond)" title="Narvi (Mond)">Narvi</a>&nbsp;•
<a href="Paaliaq_(Mond)" title="Paaliaq (Mond)">Paaliaq</a>&nbsp;•
<a href="Pallene_(Mond)" title="Pallene (Mond)">Pallene</a>&nbsp;•
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<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Uranus_(Planet)" title="Uranus (Planet)">Uranus</a><br><small>(<a href="Liste_der_Uranusmonde" title="Liste der Uranusmonde">Liste</a>)</small></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Ariel_(Mond)" title="Ariel (Mond)">Ariel</a>&nbsp;•
<a href="Belinda_(Mond)" title="Belinda (Mond)">Belinda</a>&nbsp;•
<a href="Bianca_(Mond)" title="Bianca (Mond)">Bianca</a>&nbsp;•
<a href="Caliban_(Mond)" title="Caliban (Mond)">Caliban</a>&nbsp;•
<a href="Cordelia_(Mond)" title="Cordelia (Mond)">Cordelia</a>&nbsp;•
<a href="Cressida_(Mond)" title="Cressida (Mond)">Cressida</a>&nbsp;•
<a href="Cupid_(Mond)" title="Cupid (Mond)">Cupid</a>&nbsp;•
<a href="Desdemona_(Mond)" title="Desdemona (Mond)">Desdemona</a>&nbsp;•
<a href="Ferdinand_(Mond)" title="Ferdinand (Mond)">Ferdinand</a>&nbsp;•
<a href="Francisco_(Mond)" title="Francisco (Mond)">Francisco</a>&nbsp;•
<a href="Juliet_(Mond)" title="Juliet (Mond)">Juliet</a>&nbsp;•
<a href="Mab_(Mond)" title="Mab (Mond)">Mab</a>&nbsp;•
<a href="Margaret_(Mond)" title="Margaret (Mond)">Margaret</a>&nbsp;•
<a href="Miranda_(Mond)" title="Miranda (Mond)">Miranda</a>&nbsp;•
<a href="Oberon_(Mond)" title="Oberon (Mond)">Oberon</a>&nbsp;•
<a href="Ophelia_(Mond)" title="Ophelia (Mond)">Ophelia</a>&nbsp;•
<a href="Perdita_(Mond)" title="Perdita (Mond)">Perdita</a>&nbsp;•
<a href="Portia_(Mond)" title="Portia (Mond)">Portia</a>&nbsp;•
<a href="Prospero_(Mond)" title="Prospero (Mond)">Prospero</a>&nbsp;•
<a href="Puck_(Mond)" title="Puck (Mond)">Puck</a>&nbsp;•
<a href="Rosalind_(Mond)" title="Rosalind (Mond)">Rosalind</a>&nbsp;•
<a href="Setebos_(Mond)" title="Setebos (Mond)">Setebos</a>&nbsp;•
<a href="Stephano_(Mond)" title="Stephano (Mond)">Stephano</a>&nbsp;•
<a href="Sycorax_(Mond)" title="Sycorax (Mond)">Sycorax</a>&nbsp;•
<a href="Titania_(Mond)" title="Titania (Mond)">Titania</a>&nbsp;•
<a href="Trinculo_(Mond)" title="Trinculo (Mond)">Trinculo</a>&nbsp;•
<a href="Umbriel" title="Umbriel">Umbriel</a>&nbsp;•
<a href="S/2023_U_1" title="S/2023 U 1">S/2023 U 1</a>&nbsp;•
<a href="S/2025_U_1" title="S/2025 U 1">S/2025 U 1</a>
</p>
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<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Neptun_(Planet)" title="Neptun (Planet)">Neptun</a><br><small>(<a href="Liste_der_Neptunmonde" title="Liste der Neptunmonde">Liste</a>)</small></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Despina_(Mond)" title="Despina (Mond)">Despina</a>&nbsp;•
<a href="Galatea_(Mond)" title="Galatea (Mond)">Galatea</a>&nbsp;•
<a href="Halimede_(Mond)" title="Halimede (Mond)">Halimede</a>&nbsp;•
<a href="Hippocamp" title="Hippocamp">Hippocamp</a>&nbsp;•
<a href="Laomedeia_(Mond)" title="Laomedeia (Mond)">Laomedeia</a>&nbsp;•
<a href="Larissa_(Mond)" title="Larissa (Mond)">Larissa</a>&nbsp;•
<a href="Naiad_(Mond)" title="Naiad (Mond)">Naiad</a>&nbsp;•
<a href="Nereid" title="Nereid">Nereid</a>&nbsp;•
<a href="Neso_(Mond)" title="Neso (Mond)">Neso</a>&nbsp;•
<a href="Proteus_(Mond)" title="Proteus (Mond)">Proteus</a>&nbsp;•
<a href="Psamathe_(Mond)" title="Psamathe (Mond)">Psamathe</a>&nbsp;•
<a href="Sao_(Mond)" title="Sao (Mond)">Sao</a>&nbsp;•
<a href="Thalassa_(Mond)" title="Thalassa (Mond)">Thalassa</a>&nbsp;•
<a href="Triton_(Mond)" title="Triton (Mond)">Triton</a>&nbsp;•
<a href="S/2002_N_5" title="S/2002 N 5">S/2002 N 5</a>&nbsp;•
<a href="S/2021_N_1" title="S/2021 N 1">S/2021 N 1</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Pluto" title="Pluto">Pluto</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Charon_(Mond)" title="Charon (Mond)">Charon</a>&nbsp;•
<a href="Hydra_(Mond)" title="Hydra (Mond)">Hydra</a>&nbsp;•
<a href="Kerberos_(Mond)" title="Kerberos (Mond)">Kerberos</a>&nbsp;•
<a href="Nix_(Mond)" title="Nix (Mond)">Nix</a>&nbsp;•
<a href="Styx_(Mond)" title="Styx (Mond)">Styx</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="(136108)_Haumea" title="(136108) Haumea">Haumea</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Hi%CA%BBiaka_(Mond)" title="Hiʻiaka (Mond)">Hiʻiaka</a>&nbsp;•
<a href="Namaka_(Mond)" title="Namaka (Mond)">Namaka</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="(136472)_Makemake" title="(136472) Makemake">Makemake</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="S/2015_(136472)_1" title="S/2015 (136472) 1">S/2015 (136472) 1</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="(136199)_Eris" title="(136199) Eris">Eris</a></b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Dysnomia_(Mond)" title="Dysnomia (Mond)">Dysnomia</a>
</p>
</td></tr>











































</tbody></table></div></div>

<div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable normdaten-typ-g" style="border-style: solid; border-width: 1px; clear: left; margin-bottom:1em; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="normdaten">
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Normdaten&nbsp;(Geografikum): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/1085673251">1085673251</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh85087107">sh85087107</a></span> | <a href="Web_NDL_Authorities" title="Web NDL Authorities">NDL</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00573509">00573509</a></span> | <a href="Virtual_International_Authority_File" title="Virtual International Authority File">VIAF</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://viaf.org/viaf/311490648/">311490648</a></span> </div>
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