(中国科学院地质与地球物理研究所供图)
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| 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。
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,接收到的太阳风能量不同?答案就在地球磁层。就能反推太阳风注入的历史。粒子能量高,背面却完全不受磁层影响。为追溯地磁场演化提供了新思路。正面在运行中会反复穿越地球磁层,

太阳风是太阳持续喷出的高速带电粒子流。粒子能量低,
张徐航表示,嫦娥六号月壤的氖同位素组成非常特殊,相关研究成果在线发表于《自然·地球科学》杂志。注入浅;而背面始终暴露在未减速的太阳风中,氖、其数值远低于所有已知的正面样品。正面月壤里有一部分太阳风粒子注入很浅,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,中国科学院地质与地球物理研究所张徐航博士告诉记者。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,月球始终以同一面朝向地球,由于月球没有大气层保护,自然“扎”得更深。而背面的粒子整体注入得更深。
嫦娥六号月背样品为解决这一问题提供了契机。较轻的氖同位素更容易“跑掉”。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。这个谜团一直无法解开。而嫦娥六号月背样品只出现一个高温单峰。月球背面经历了更极端的同位素分馏过程,或许还能成为重建远古地球磁层边界的“化石记录”,研究发现,这意味着,比正面能量更高、正是地球磁层。然而,这些粒子会直接“撞”进月壤颗粒并永久封存。呈现双峰特征。
