自月球形成以来,小行星撞击一直是月球主要的外部动力地质过程,在月球表面形成撞击坑和撞击盆地,并显着改变了月球表面的形态和化学成分。然而,目前尚不清楚对月球的最初撞击是否以及在多大程度上影响了月球深处。 2026年1月13日,中国科学院地质与地球物理研究所田恒慈研究员及其团队通过对嫦娥六号月球背面采集的样品进行高精度钾同位素分析,首次揭示了南极艾特肯盆地撞击造成月幔中中等挥发性元素的流失,为了解重大影响因素对月球演化的影响、研究月球演化提供了重要依据。阐明月球二元性的原因。相关研究成果发表于国际国家学术期刊《美国国家科学院院刊》。嫦娥六号任务在月球上最大的撞击盆地南极艾特肯盆地采集了样本,为研究南极艾特肯撞击事件及其影响提供了重要样本。高精度同位素分析可以通过测量同位素比的微小变化来准确捕捉事故留下的信息。其中,中等挥发性元素(钾、锌、镓等)的同位素系统具有特殊的研究价值。这是因为这些元素在冲击造成的高温条件下挥发并容易分离。其同位素组成可以灵敏地记录碰撞时的温度、能量和物质来源信息。它们是“指纹”。研究团队对嫦娥六号玄武岩的单个颗粒进行了毫克级的高精度钾同位素分析。结果表明,嫦娥六号基本与在月球近侧采集的阿波罗样本相比,alts 的钾 41/钾 39 比率更高。为了追踪这种异常信号的起源,研究人员研究了多种可能的因素,包括暴露于宇宙射线和岩浆过程,发现撞击事件改变了月幔的钾同位素组成,导致钾减少和同位素增加。当碰撞产生高温和时间压力时,较轻的同位素(例如钾39)往往会优先逃逸,导致残留材料中的同位素比率增加。挥发性损失这种损失可能抑制了月球背面随后的火山活动,为了解月球背面不对称地质演化的历史提供了重要线索。原标题:《利用嫦娥六号月球背面采集的样本,中国科学家首次揭示了月幔中易挥发的元素在碰撞中丢失了。” 图片说明来源:新华社 图片编辑:曹立源 来源:作者:解放日报 黄海华
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