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嫦娥五号带回的月壤成分,嫦娥五号带回月球土壤元素

区块链 岑岑 本站原创

据央视消息,中科院国家天文台李春来、刘建军研究员和上海技术物理研究所荣树研究员带领的团队,与中国科学院地质与地球物理研究所、物理研究所、光机所、地球化学研究所、北京空飞行器总体设计部和北京航天控制中心、北京空机电研究所合作,在国际上首次将月球样品的实验室分析结果与月球表面在位探测的光谱数据相结合,测试月球样品中水的存在、形态和数量,解答嫦娥五号着陆区水的分布特征和来源,为遥感探测数据中水的信号解译和估算提供了地面真值。该研究于北京时间6月15日在线发表在《自然通讯》杂志上。

嫦娥五号新成果:月壤中存在来源于月球内部的原生水月球上是否有水,有多少水,是什么样的水,水从哪里来,一直是月球科学的研究热点,争议很大。嫦娥五号任务之初,研究团队提出将着陆器上的月球矿物光谱仪光谱范围扩展到3.2μm,并在国际上首次实现了月球表面水光谱吸收特性的在位探测。研究小组发现,嫦娥五号着陆区的月壤中明显含有羟基形式的“水”,但平均含量较低,只有30ppm左右。

同时,嫦娥五号着陆区月壤样品中的外来撞击溅射物很低,其对“水”的贡献可以忽略。所以嫦娥五号的月壤样本中一定有来自月球内部的原生水。基于对嫦娥五号月球样品的实验室分析,发现至少有一种含水矿物羟基磷灰石的含量不均匀,样品中羟基水的含量从0ppm到179ppm不等(平均约17ppm),证明嫦娥五号月壤样品中存在来自岩浆结晶过程的“水”,说明“水”不仅存在,而且可能在月球后期的岩浆活动中发挥了非常重要的作用。

IT之家了解,本次研究获得的月球表面原位探测光谱数据由中科院上海技术物理研究所研制的月球矿物光谱分析仪获取,科学探测载荷的运行管理、数据接收和处理由中科院国家天文台(探月工程地面应用系统)完成。该研究得到了探月国家科技重大专项(三期)和中科院重点部署项目“嫦娥五号月球样品综合研究”的支持。

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