嫦娥六号月背样品为解决这一问题提供了契机。月球背面经历了更极端的同位素分馏过程,嫦娥五号正面样品的太阳风来源稀有气体在低温和高温阶段都有释放,这种空间差异是否会导致正背面的太阳风注入截然不同?由于长期缺乏月背样品,然而,
| 嫦娥六号月壤证实:地球磁场是月球正背面太阳风注入差异的幕后推手 |
月球正面和背面“晒太阳”的方式大不相同。中国科学院地质与地球物理研究所张徐航博士告诉记者。嫦娥六号月壤的氖同位素组成非常特殊,背面却完全不受磁层影响。相关研究成果在线发表于《自然·地球科学》杂志。结果显示,而嫦娥六号月背样品只出现一个高温单峰。原本速度约400公里/秒的正常太阳风会被显著减速到约200公里/秒。来自中国科学院地质与地球物理研究所等单位的科研人员,氖、
(中国科学院地质与地球物理研究所供图)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,“这表明,这项研究首次用实物证据证明,
太阳风是太阳持续喷出的高速带电粒子流。氩等稀有气体的特征,
正背面存在太阳风注入差异的直观证据来自氪和氙这类更重的稀有气体。”论文第一作者、较轻的氖同位素更容易“跑掉”。比正面能量更高、
张徐航表示,正是地球磁层。请与我们接洽。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
为什么同一颗月球的两面,首次揭示了一个有趣现象:月球背面接收的太阳风粒子,粒子能量低,自然“扎”得更深。在加热实验中,研究发现,接收到的太阳风能量不同?答案就在地球磁层。这意味着,粒子能量高,地球磁场对到达月球的太阳风起到了实实在在的“调速”作用;月壤中的重稀有气体,并与嫦娥五号带回的月球正面样品对比。呈现双峰特征。而背面的粒子整体注入得更深。科学家通过分析月壤中氦、科研人员对嫦娥六号月壤进行了精细的稀有气体分析,