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人类正认识一个“全新”的月球!

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人类正认识一个“全新”的月球!

人类正认识一个“全新”的月球!

一轮明月(míngyuè),自古以来寄托了无数人的向往与好奇。2024年6月,嫦娥六号(liùhào)任务成功带回1935.3克月球(yuèqiú)样品,实现了人类首次月球背面采样返回的创举,为更好认识月球提供了重要机遇。 近一年来,我国科学家从嫦娥(chángé)六号月球样品中获得一系列重要发现,逐步揭开月球背面的神秘面纱,为人类探索宇宙作出更多(duō)“中国贡献”。人类正认识一个“全新(quánxīn)”的月球。 首批研究成果揭示(jiēshì)月背火山活动历史 2024年(nián)11月15日,我国科学家取得(qǔde)的嫦娥六号月球样品首批两项独立研究成果,分别发表在国际学术期刊《自然》与《科学》。 嫦娥六号月球样品记录的两期玄武质火山活动及其月幔源区(yuánqū)性质示意图。(中国科学(kēxué)院供图) 两项研究首次(shǒucì)揭示,月球背面约28亿年前仍存在年轻的岩浆活动。其中一项(yīxiàng)研究表明,月背岩浆活动42亿年前就存在,至少持续了14亿年。这些研究为人们(rénmen)了解月球演化提供了关键科学证据。 《自然》《科学》多位审稿人评价(píngjià),这些发现“令人兴奋”“为认识整个月球的地质历史提供了(le)独特的视角”。 获取人类首份月球背面古(gǔ)磁场信息 我国科学家利用嫦娥六号月球样品,分析了约(yuē)28亿年前的月球背面磁场信息。这是人类(rénlèi)首份月球背面古磁场信息,填补了月球磁场中晚期演化(yǎnhuà)的数据空白(kòngbái)。为研究月球磁场演化、探秘“月球磁场发电机”提供了重要依据。 嫦娥六号玄武岩样品磁场记录揭示28亿年前存在相对活跃的“月球(yuèqiú)(yuèqiú)磁场发电机”。(中国科学院地质与地球物理(dìqiúwùlǐ)研究所供图) 相关成果论文2024年12月20日在国际学术期刊《自然》在线发表。《自然》审稿人认为,此项研究首次提供了来自月球背面的古(gǔ)磁场测量(cèliáng)结果,为提升人类对月球磁场的认知作出了重要贡献。 为验证月球岩浆洋(yáng)假说补上月背“拼图” 我国科学家通过研究嫦娥六号月球样品中的玄武岩,验证了全月尺度月球岩浆洋假说。相关(xiāngguān)成果论文2025年2月28日在(zài)国际学术期刊(xuéshùqīkān)《科学》发表。 嫦娥六号着陆区(qū)、着陆器及月球样品中的玄武岩岩屑(电子图像)。(中国地质科学院地质研究所供图) 据介绍,月球岩浆洋(yáng)假说认为,月球形成之初,曾呈现为全月范围的岩浆海洋(hǎiyáng)。随着岩浆洋冷却结晶,较轻的矿物上浮(shàngfú)形成月壳,较重的矿物下沉形成月幔,残余熔体形成月壳和月幔间的克里普物质(wùzhì)层。此项研究使月球岩浆洋假说第一次有了(le)“背面”证据。 此项研究还提出,形成(xíngchéng)月背南极-艾特肯盆地的巨大撞击可能改造了该区域的早期月幔(màn),为探索月球起源和演化提供了关键科学依据。 月球最大(zuìdà)撞击“疤痕”形成于42.5亿年前 我国科研团队通过研究嫦娥六号(liùhào)月球样品(yàngpǐn),确定月球背面南极-艾特肯盆地形成于42.5亿年前。相关成果论文2025年3月21日在学术期刊《国家科学评论》发表(fābiǎo)。 嫦娥六号苏长岩记录42.5亿年前月球南极-艾特肯大型撞击事件。(中国科学院地质与地球物理研究所(yánjiūsuǒ)供图) 据介绍,直径约(zhíjìngyuē)2500公里的南极-艾特肯盆地(péndì)是月球最古老、最大的撞击“疤痕”。嫦娥六号任务首次从南极-艾特肯盆地取回了“第一现场”的样品(yàngpǐn),为精准确认(quèrèn)盆地形成时间提供了条件(tiáojiàn)。这一发现为太阳系早期(zǎoqī)大型撞击历史提供了初始锚点,对探索月球乃至太阳系早期演化历史具有重要科学意义。 月球背面月幔比(bǐ)正面更“干” 我国科学家选取(xuǎnqǔ)嫦娥六号(liùhào)月球样品中的玄武岩岩屑开展月幔源区水含量研究。结果显示,嫦娥六号玄武岩的月幔源区水含量仅为1至1.5微克(wēikè)/克,是已报道数据中的最低值,表明嫦娥六号玄武岩的月幔源区比(bǐ)月球正面(zhèngmiàn)月幔更“干”。相关成果论文2025年4月9日在国际学术期刊《自然》在线发表。 嫦娥六号月球样品研究结果表明,月球背面(bèimiàn)月幔比(bǐ)正面月幔更“干”。(中国科学院地质与地球物理研究所(yánjiūsuǒ)供图) 此项成果将为更好开展月球起源与演化相关研究提供(tígōng)有力支撑。《自然》审稿人认为,此项研究首次测得月球背面月幔的水含量,具有(jùyǒu)高度的原创性,是该研究领域中一项意义重大的发现。(记者张泉、刘祯)
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