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      嫦娥六號,挖土歸來!走,到月球去搞“地質

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      封面圖源|愛給網

      封面設計|李馨宇

      1969年7月

      美國宇航員阿姆斯特朗

      在月球表面留下了人類的第一個腳印


      圖源|網絡

      1970年9月

      前蘇聯發射的無人探測器 月球-16號

      首次自動取樣 將月壤送回地球


      圖源|網絡

      又50年過后

      中國的嫦娥5號

      再次 從月球表面 帶回了1731克月樣


      ▲嫦娥五號上升器帶著樣品離開著陸器示意圖

      而就在2024年6月2日

      嫦娥6號成功在月球背面南極-艾特肯盆地降落

      完成了人類首次月球背面的土壤采樣

      并且于2024年6月25號

      成功返回地球

      這次 它又將會帶給人類怎樣的驚喜?


      ▲圖源央視新聞

      人類對于月球的探索

      從未停止

      1978年

      為了推動中美盡快建交

      時任美國總統國家安全事務助理到訪中國

      并且向中國贈送了 1g月球樣品

      這塊要用放大鏡才能看清的石頭

      竟然還要被分成 兩半

      一半收藏在北京天文館

      另外一半則供中國科學家研究


      ▲保存在北京天文館供公眾參觀的0.5g月巖

      但就是根據 對這塊0.5克石頭的研究

      中國科學家們一共發表了14篇研究文章……

      為人類帶來了重要的科研成果


      ▲查爾斯·康拉德和比恩在月球收集了重達35公斤的月球巖石

      而在美國六次登月后的幾十年間

      航空航天局NASA收到了來自全世界3000多份

      研究月球土壤樣品的申請

      但采集的300多千克月壤對于全球的需求而言

      簡直是杯水車薪聊勝于無般的存在

      人類為什么要這么大費周章地跑到月球上去取樣?

      今天 我們就來聊一聊這個話題

      1

      為什么我們要到月球采樣?

      尋找完美能源

      在對月壤的研究過程中

      科學家們發現月壤中含有大量的氦-3

      它是世界公認的 最高效、清潔、安全的

      核聚變發電燃料之一

      被科學家稱作是 “完美能源”


      據計算,100噸氦-3所能創造的能源

      相當于全世界一年消耗能源的總量

      然而氦-3主要存在于太陽之中

      我們自然不可能直接到太陽上去獲取

      只能通過收集太陽風輻射而來得氦-3

      由于地球的磁場保護了地球 同時也擋掉了氦-3

      所以氦-3在地球上的蘊藏量極少

      經探測結果表明

      月球淺層的氦-3含量多達 110 萬噸

      至少可以解決整個地球一萬年的能源需求

      尋找天然石墨烯

      除了超級能源 氦-3

      研究人員在對 嫦娥五號的月壤研究中

      首次發現了天然形成的少層石墨烯

      石墨烯,被譽為是“新材料之王

      由于優異的 光學、電學、力學特性,

      它在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面

      具有重要的應用前景

      被認為是一種未來革命性的材料


      ▲月球石墨烯的形成 圖源/網絡

      研究團隊指出

      少層石墨烯和石墨碳的形成

      可能源于太陽風和月球早期的火山噴發共同誘導的礦物催化進程

      這為我們理解月壤礦物形成提供了新的視角

      尋找太陽和地球的古老秘密

      月球沒有大氣層和磁場 直面太陽輻射

      才能蘊含大量的太陽物質

      所以在完整的月壤剖面中

      記錄了長達30多億年的太陽輻射歷史

      因此研究月壤,對于研究太陽的歷史有著巨大的意義


      ▲美國阿波羅登月計劃

      除了太陽風之外

      月球還一直被地球風吹拂著

      特別是在更早的30多億年前

      在那時月球遠比今天更加靠近地球

      因此在月球正面的月壤

      還注入過來自古老地球的大氣物質


      ▲20世紀50~70年代,前蘇聯先后發射了24顆月球探測器,其月球探測方面曾一度遙遙領先于美國。1970年,“月球16”號探測器將0.1千克月球巖石樣品送回地球,使人類首次獲得月球表面物質的標本。

      月球表面的土壤

      就像是一本厚厚的自然歷史書

      記錄下了太陽系曾經發生過的一切

      尋找隕石撞擊歷史

      除此之外

      月壤剖面還記錄了30多億年以來的隕石撞擊歷史

      地球上的隕石坑因為地質運動而被掩蓋

      想要了解那段歷史

      通過月球將會是是最好的方式


      ▲2004年,中國正式開展月球探測工程,并命名為“嫦娥工程”。

      嫦娥工程分為“無人月球探測”“載人登月”和“建立月球基地”三個階段。

      2

      人類從月球帶回了什么?

      在月球表面的巖石中 主要分布的是

      月海玄武巖

      (巖漿在地表冷卻后凝固而成的一種致密狀或泡沫狀結構的巖石)

      而人類從月球采回的樣品按結構和成因又可分為

      結晶質火成巖、角礫巖、月壤或月塵


      結晶質火成巖是月球表面或其附近

      由巖漿直接結晶和固化形成

      角礫巖是指其變化范圍從細粒的微角礫巖到

      含有大的火成巖碎塊的碎屑巖

      而月壤或月塵

      是隕石體多次撞擊的產物

      形成月球土壤的大塊基巖在小天體的撞擊之下

      不斷被 打碎、混合、翻動

      最終在月球表面形成細膩的沙土層

      其厚度可達幾米之高


      ▲月球淺表的垂直分布,最上層細膩的表層就是月壤(風化層)

      地球上土壤的形成

      除了化學、物理作用之外,還有大量的生物參與

      而在月球表面

      沒有大氣、沒有水、更沒有生物

      月壤直接長時間暴露在太陽輻射和隕石轟擊之下

      科學家們將這個過程稱為“太空風化”


      2013年12月14日,中國的嫦娥三號著陸器在月球表面著陸。

      圖為玉兔號在月壤上留下清晰的印跡。

      供圖/中國科學院▲

      不僅如此

      月球因為沒有磁場保護

      太陽風會注入到粉塵顆粒的表面

      從而改變了它們的電磁特征和光譜特征

      另外

      由于月球表面經常被隕石撞擊

      所以巨大的能量會使月表一部分物質熔融形成玻璃

      還有一部分物質會氣化,再重新凝結

      成為月壤組成的一部分

      所以想用地球土壤“冒充”月壤 幾乎是不可能的事


      長期的撞擊累積形成的月壤▲

      3

      “月質”到底研究什么?

      我們將地球的性質和特征稱為地質

      將研究地球的性質與特征學科 稱為“地質學”

      那么,月球的性質和特征是否該稱為“月質”呢?

      如果是這樣

      研究地球性質和特征的學科

      是否也應當稱為月質學呢?



      沒想到我國第一個踏上月球 開展月質工作的

      居然是 嫦娥五號

      它算不算是我國第一代月質工作者呢?

      至少也是我國的第一代采樣工

      假如真的有一個叫"月質"的行業

      有一群往返于地-月之間

      開展月質研究的“月質人” 那他們會研究什么呢?


      ▲12月2日22時,經過約19小時月面工作

      嫦娥五號完成月球表面自動采樣

      研究月球起源

      首先

      他們當然想要弄清楚月球是怎么形成的

      月球可能形成于大約45億年前

      有關它的起源有幾種說法

      從地球甩出去的、被地球俘獲的小行星

      或被是地球被行星撞擊

      或者有人說地球和月球原本是兩個親兄弟


      ▲撞擊形成

      到底真相如何?

      或許我們都可以通過未來的

      月質工作 來獲取答案


      研究月球的結構

      月球內部構造和地球一樣

      月球也有殼、幔、核等分層結構

      月殼平均厚度約為60-64.7公里

      月殼下面到1000公里深度是月幔

      它占了月球的大部分體積


      ▲月球內部構造示意圖

      月幔下面是月核 月核的溫度約為1000~1500℃

      所以很可能是熔融狀態的

      據推測其大概是由Fe-Ni-S和榴輝巖物質構成

      月球表面有陰暗的部分和明亮的區域

      亮區是高地,稱為“月陸”

      暗區是平原或盆地等低陷地帶,稱為“月海”

      月陸是月球上最古老的地理單元

      占據了月球表面的絕大部分

      形成年齡比地球最古老的巖石和月海玄武巖都還要老


      ▲Eleanor Lutz繪制的月球地質圖

      月球山脈主要分布在月球的正面以及背面月海的邊緣

      最大的山脈叫“亞平寧山”

      長越6400千米 最高峰高達9840米

      6000米以上的山峰有6個

      如果你降落在月陸區域

      那將看到的將是峰巒起伏 山脈橫貫


      ▲NASA公布首張月球表面3D地形圖

      在月球表面 直徑大于1公里的撞擊坑約33000個

      占月表面積的 7%-10%

      最大的撞擊坑是南極附近的貝利環形山

      直徑295千米,比海南島還大一點

      小的環形山甚至可能只有幾十厘米


      月海

      是月球表面的主要地理單元

      占全月面積的25% 迄今已知的月海有22個

      絕大多數分布在面向地球月球的正面


      ▲月海主要分布于月球正面(制圖/中科院空天信息研究院行星遙感團隊,引自 <中國國家地理> )

      最大的月海是風暴洋 面積約為500萬平方千米

      月海雖叫做“海”,實際上它滴水不含

      它的表層覆蓋類似火山噴發形成的玄武巖

      即月海玄武巖

      許多科學家認為月海是小天體撞擊月球時

      玄武巖巖漿覆蓋了低地所形成

      除了“海”以外

      還有被稱為湖的“月湖”

      被稱為灣的“月灣”

      被稱為沼的“月沼”


      ▲月海分布圖

      月面上還有一種以環形山為輻射點

      向四面八方延伸的亮帶

      它幾乎以筆直的方向穿過山系、月海和環形山

      叫做“輻射紋”


      ▲月球表面的輻射紋

      在滿月時可以清晰看見 尤為壯觀

      形成輻射紋的原因至今未有定論

      許多人傾向于隕星撞擊說

      認為在沒有大氣和引力很小的月球上

      隕星撞擊可能使高溫碎塊飛得很遠

      而另外一些科學家認為不能排除火山的作用

      火山爆發時的噴射也可能會形成這樣的條紋

      究竟是為何呢?還需要繼續進行探究

      研究月球的演化

      月球大約在46億年前形成

      月球形成不久 便分異形成月殼、月幔和月核

      形成月殼之后

      月表頻繁遭受到的隕石體強烈撞擊

      大約在38~43億年以前

      由于小行星或星子的撞擊形成月海盆地

      之后在31~39億年以前

      月海玄武巖的噴發并充填月海盆地

      約在30億年以前

      全月球性的火山作用基本停止


      我們可以把月球的歷史粗略分成6個時期

      前酒海紀——月球形成到39.2億年前

      酒海紀——39.2億年前到38.4億年前

      下雨海世——38.4億年前到38億年前

      上雨海世——38億年前到32億年前

      愛拉托遜紀——32億年前到11億年前

      哥白尼紀——11億年前至今

      由于無法精確放射性定年

      所以我們無法準確確定 各個時期的起始時間

      只能通過幾個撞擊盆地的形成年代

      來劃分這6個地質時期的相對先后


      ▲月球統一地質圖,是美國地質勘探局天體地質科學中心、美國宇航局與月球行星研究所合作最新公布的使用月球高程數據LOLA( Lunar Orbiter Laser Altimeter)繪制的月球地質圖,Credit: 圖/NASA/GSFC/USGS

      生物學 或許在月球并無用武之地

      雖然月巖中發現有多種有機化合物

      但是至今還沒有發現生命物質的跡象

      因為月表溫度劇烈變化

      太陽輻射強烈

      宇宙射線的摧殘

      隕石對月表的撞擊

      干涸無水的月表和近乎真空的環境

      都證明了月球上不可能有植物和動物

      甚至連細菌也難以生存!


      ▲到了月球才知道,生機盎然的藍色地球多么令人向往

      嫦娥六號將使用鉆取和表取兩種采樣方式

      獲得不同層面和深度的樣品

      與人類在地球上開展的地質工作相似

      在未來 完全有可能將地質工作者送上月球

      開展“月質”的研究

      甚至將月球礦產開采后運回地球

      進行更深層次的利用


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      撰文|李忠東 李馨宇

      審稿|李忠東

      圖源|網絡

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