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文档简介
1、嫦娥五号带回罕见物质,每吨190亿!根据科学(science )杂志刊载的一项新研究1,来自中国地 质科学院、美国圣路易斯华盛顿大学、澳大利亚科廷大学等科研机构和 大学的研究人员,联合分析了嫦娥五号带回的月球样本,结果发现它们 的年龄不到20亿年,这是目前已知最为年轻的月球物质,比美国阿波 罗载人登月带回的月岩年轻了 10亿多年。proton energy/ .protonhelium-3 /deuteriumneutron2020年,我国发射了嫦娥五号前往月球,开展中国航天史上首次月球采样返回任务。嫦娥五号在月球正面上实现了自动采样和封装,最 终成功把1.731千克的月壤和月岩带回地球上,此
2、时距离上一次月球采 样已经过去了将近半个世纪。从1969年至1972年,阿波罗载人飞船先后6次登陆月球,宇航 员总共收集了 381千克的月球样本,并将其带回地球(我国曾获赠其中 1克)。分析显示,这些月岩都十分古老,收集自月海的玄武岩可以追 溯到31.6亿年前。收集自高地的月岩更是能追溯到44.4亿年前,这要 比地球上已知最古老的岩石还要早1.6亿年,已经接近月球和地球的起 源时间。过去,月球表面发生过多次火山喷发,产生了大片玄武岩,由此形 成了低洼平原地区月海,就是我们在地球上用肉眼可以看到的月球 黑色部分。大多数月球火山活动发生在30亿到40亿年前,但由于月 球内部存在一种加热机制,使得火
3、山活动可能一直延续到20亿年前。嫦娥五号去了月球上相对较为年轻的区域风暴洋,这是当时火 山喷发形成的凝固熔岩区域。在那里,嫦娥五号采集到的样品有助于填 补月球演化历史的关键时间空白。分析表明,嫦娥五号收集到的玄武岩 要比此前的样本年轻很多,年龄估计只有19.6亿年。由此可以推测,大约20亿年前,月球上仍有火山活动,喷发出温 度超过1000 °c的玄武岩岩浆。过去科学家认为,月球地壳深处的放射 性元素可能会提高某些地区的温度,从而让月球保持地质活动。但根据嫦娥五号的样本分析结果,科学家并没有大量检测到相关的 放射性元素,这意味着当时肯定有别的东西在使月球升温。有一种观点 认为,这可能是
4、潮汐加热的结果。地球和太阳的弓i力作用在月球上,不 断对月球进行拉伸和挤压,由此产生热量,驱动月球内部的地质活动。有关月球的未解之谜还有很多,比如神秘的月球背面。与朝向地球 的月球正面相比,月球背面的地形迥然不同,那里很少有月海,取而代 之的是大量的陨石坑。正因为如此,我国的嫦娥四号选择在那里登陆。预计在2024年,我国将会发射嫦娥六号,前往月球南极或者月球 背面的艾特肯盆地,在那里采集样本,然后带回地球。届时,有关月球 乃至太阳系的形成之谜将会被进一步揭开。除了研究月球本身的未解之谜外,科学家还会重点研究一种罕见物质氨-3。在嫦娥五号的第一批月球样本分发中,核工业北京地质研 究院获得了其中5
5、0毫克,目的是把其中的氨-3提取出来。当前,研究人员采用氧和痢作为可控核聚变的燃料。虽然这种可控 核聚变反应要比核裂变反应能够更高效地产生能量,并且也更加清洁, 但仍然会产生中子辐射问题,由此也会损失不少的能量。如果把核聚变燃料换成氮-3 ,不但可以做到完全清洁,而且还能进 一步提高核聚变反应产生的能量。据估计,100吨氨-3产生的能量够 全人类用一年。虽然氮-3的前景非常好,但地球上的含量非常稀少, 这使得它们十分昂贵,每吨价值可达190亿元。先前的分析表明,月球上有大量的氨-3。因为月球没有磁场和大气 层,来自太阳风的氨-3可以直接到达月球表面,并且不断在那里聚集。 月球浅层土壤中的氨-3储量多达110万吨,这是吸弓|人类探测月球的 一大原因。除了月球之外,水星、木星等行星上还有更多的氨-3。如果我们能 够率先掌握从月壤中提取氨-3的技术,我们将在未来的太空竞争中取 得先机,我们定不会错过这次的"大航天时代”o参考文献1 xiaochao che, alexander nemchin, dunyi liu, et al. a ge and composition of young basalts on the moon, meas
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