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科学家离发现月球的起源又近了一步

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人们一直对月亮感兴趣。 但直到伽利略时代,研究人员才开始认真研究它。 近五百年来,研究人员就月球的形成方式提出了许多相互矛盾的观点。 来自苏黎世联邦理工学院的地球化学家、宇宙化学家和其他科学家对月球的起源故事有了新的认识。

研究小组的研究结果最近发表在《Science Advan》杂志上ces,表明月球从地幔接收了当地的惰性气体氦和氖。这一发现进一步收紧了广泛接受的“巨大撞击”理论的严格限制,该理论表明地球和另一个天体相撞形成了月球。

科学家离发现月球的起源又近了一步

Patricia Will 研究了 个月球陨石样本,这些样本来自 NASA 为她在苏黎世联邦理工学院的博士工作提供的南极收集品。 陨石由玄武岩组成,当岩浆从月球内部涌出并迅速冷却时形成。 它们形成后,开始覆盖更多的玄武岩层,保护岩石免受宇宙射线的影响,尤其是太阳风的影响。 冷却过程导致月玻璃颗粒与岩浆中发现的其他矿物一起形成。

威尔和她的团队发现,这些玻璃状粒子仍然具有来自月球内部的氦和氖的化学特征(同位素特征)。 他们的结果提供了令人信服的证据,证明月球继承了地球特有的气体。

科学家离发现月球的起源又近了一步
NASA 样本 LAP 02436 的薄切片,含有局部惰性气体的月球玄武岩。

没有大气层的保护,小行星不断坠落在月球表面。 可能需要高能撞击才能将陨石从熔岩流的中间层喷射出来,类似于被称为月球海的大平原。 最后,岩石碎片以陨石的形式坠落到地球上。 这些陨石标本中有许多是在北非的沙漠中发现的,在这种情况下,是在南极洲寒冷的沙漠中发现的,在那里它们更容易在景观中被发现。

苏黎世瑞士技术大学的惰性气体实验室拥有最先进的惰性气体质谱仪,名为 Tom Dooley,在同名歌曲 Grateful Dead 中演唱。 该设备之所以得名,是因为之前的研究人员曾一度将高度敏感的设备悬挂在实验室的天花板上,以避免受到日常生活振动的干扰。

使用 Tom Dooley 仪器,研究小组能够测量来自陨石的亚毫米玻璃颗粒,并排除了太阳风作为检测到的气体的来源。 他们发现的氦和氖粒子比预期的要大得多。

Tom Dooley 非常灵敏,它实际上是地球上唯一能够检测到如此低浓度氦和氖的仪器。 它被用来检测默奇森陨石中 7 亿年前的颗粒中的惰性气体,默奇森陨石是迄今为止已知最古老的固体。

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NASA 样本 LAP 02436 的薄切片,含有局部惰性气体的月球玄武岩。

知道去哪里查看 NASA 收集的约 70 颗经过认证的陨石是向前迈出的一大步。 “我坚信研究陨石材料中重气体和同位素的竞赛很快就会开始,”苏黎世联邦理工学院教授 Henner Busemann 说,他是地外惰性气体地球化学领域的世界领先科学家之一。 他预计研究人员很快就会寻找更难以识别的惰性气体,如氙气和氪气。 他们还将在月球陨石中寻找其他挥发性元素,例如氢或卤素。

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