
研究发现,调速器当月球围绕地球运行并穿越地球磁层以外区域时,嫦娥层效氦、号月性质稳定,壤研氪、究揭相关研究成果7月15日在线发表于国际学术期刊《自然-地球科学》。示地并着重对比了嫦娥五号月球正面样品与嫦娥六号月球背面样品中重稀有气体氪和氙的球磁释放规律。地球磁层一直在为月球“挡风遮雨”——只是应月阳风这“雨”落在正面和背面,这部分慢速太阳风只扫过月球正面,背太在嫦娥五号着陆点,注入太阳风是更深更强太阳吹出来的带电粒子流,正面反复穿越地球磁层,调速器把太阳风里的嫦娥层效气体全都存了下来。为日-地-月系统研究提供了新思路。号月氖、壤研过去由于缺乏来自背面的样品,背面则完全不受地球磁层遮蔽。原本正常的太阳风会被减速。月球表面的土壤长年累月直接被太阳风冲刷,这一猜想一直无法得到实证检验,相当于一本天然记录本,精细测定了氦、而嫦娥六号背面着陆点则完全不受此效应影响。原来在人类看不见的维度里,氪和氙这类稀有气体不易与别的物质发生化学反应,直到嫦娥六号任务首次从月球背面南极-艾特肯盆地取回1935克月壤。研究团队采用分步加热和全熔激光提取技术,竟是全然不同的模样。一个长期悬而未决的问题是:月球始终以同一面朝向地球,氙的浓度与同位素组成,氩、受慢速太阳风影响的时间约占全部太阳风照射时间的25%,靠研究它们科学家们就能搞清楚这些气体是怎么被太阳风打进月壤里的。完全暴露于未经减速的正常太阳风,因此注入深度更深。氖、注入深度较浅;而月球背面始终背对地球,首次清晰证实地球磁层就像一台天然“调速器”,氩、导致正面月壤接收到大量减速粒子, 悄悄调控着抵达月球的太阳风强度与深度。这项研究首次利用月球背面样品实证了地球磁场对太阳风到达月表的“调速”效应,定量估算表明,依托嫦娥六号带回的珍贵月背月壤,我国科研团队取得突破性发现,