怎么看嫦娥六号挖回的月背土壤成分揭秘,与阿波罗任务和嫦娥五号任务带回样品表现出显著不同,哪些信息值得关注?

9月17日,一项由顶尖科研团队——包括中国科学院国家天文台的李春来教授、中国探月与航天工程中心的胡浩专家,以及北京控制工程研究所的杨孟飞领导的研究小组,在权威学术期刊《国家科学评论》(简称NSR)上,率先发布了关于嫦娥六号月球探测任务带回样品的深入研究成果。该论文详尽剖析了这些珍贵月球样本的物理特性、矿物组成以及地球化学特征,为理解月球的构成与演化历程提供了宝贵的科学数据和洞见。

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2 个回答

似缪

在人类对月球的持续探索中,虽然通过多次Apollo任务、Luna任务及嫦娥五号任务成功从月球正面获取了丰富的样品,但这些样品均未能触及月球背面的神秘面纱。直至中国嫦娥六号(CE-6)任务的圆满成功,人类*实现了从月球背面(farside)的采样壮举,这一历史性突破不仅标志着中国航天技术的飞跃,也为月球科学研究开启了新的篇章。


嫦娥六号的着陆点精心选在了月球背面*科学价值的南极-艾肯(South Pole-Aitken,SPA)盆地,特别是该盆地内部东北的阿波罗盆地南部边缘。这一区域因其月壳极薄而备受关注,预示着有可能揭露月球背面早期撞击盆地的原始物质。CE-6带回的1935.3克珍贵样品,不仅是月球背面研究领域的*直接证据,更是研究月球早期演化、背面火山*以及月球内部物质组成的关键资料。


从地质意义上讲,CE-6样品不仅包含了记录月球火山*历史的玄武岩成分,还显著地混合了来自其他区域的非玄武质物质。这种成分的多样性,使得这些样品成为了月球远古时期的“*”,为我们提供了关于月球形成与演化的宝贵信息。与嫦娥五号及Apollo任务带回的月球正面样品相比,CE-6样品在矿物组成、地球化学特征等方面展现出了显著差异,进一步证明了月球背面与正面在地质特征上的巨大差异。


具体来说,CE-6样品的较低密度反映了其较为松散的结构和高孔隙率的特点,这在月球表面的采样过程中表现得尤为明显。样品的粒径分布呈现双峰式,暗示了样品可能经历了复杂的多物源混合作用。矿物学分析显示,样品中斜长石含量明显增加,而橄榄石含量显著减少,这表明该区域的月壤受到了显著的非玄武质物质影响。此外,样品中铝氧化物(Al₂O₃)和钙氧化物(*)的高含量,以及铁氧化物(FeO)的相对较低含量,均与月海玄武岩和斜长岩混合物的特征相吻合。

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醉尘梦

1. 物理特性:嫦娥六号返回样品的密度较低,表明其结构较为松散,孔隙率较高。这可能与其经历的撞击和火山*有关。

2. 矿物组成:样品中斜长石含量明显增加,而橄榄石含量显著减少,与嫦娥五号样品相比,显示出该区域月壤受到了非玄武质物质的影响。玄武岩碎片占总量的30%~40%,矿物以辉石、斜长石和钛铁矿为主。

3. 地球化学特征:嫦娥六号样品中的铝氧化物和钙氧化物含量较高,而铁氧化物含量相对较低,这与月海玄武岩和斜长岩混合物的特征一致。此外,样品中的钍、铀和钾等微量元素含量显著低于KREEP玄武岩。

4. 地质意义:嫦娥六号的着陆点位于月球背面南极-艾特肯盆地,该区域月壳极薄,样品可能揭示了月球背面早期撞击盆地的原始物质。这些样品为我们研究月球早期的撞击历史、月球背面火山*以及月球内部物质组成提供了重要的*手资料。

5. 科学价值:嫦娥六号带回的月球背面样品填补了月球背面研究的历史空白,为理解月球背面与正面地质差异提供了新的视角,有助于推动月球及行星科学的蓬勃发展。

这些发现不仅丰富了我们对月球地质和演化历史的认识,也为未来的月球探测和研究奠定了基础。随着对这些珍贵样品的深入研究,我们有望不断加深对月球内部结构、物质成分及形成演化过程的理解。

 

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