希區(qū)客
2020年12月,“嫦娥五號”帶著1731克月壤樣本返回地球。2021年7月,部分樣本分31份發(fā)放給了13家科研機構(gòu)。不久后,關(guān)于這些“最年輕”月球玄武巖的第一批研究成果發(fā)布。2021年10月8日,《科學(xué)》雜志在線刊發(fā)了一項由中國地質(zhì)科學(xué)院地質(zhì)研究所北京離子探針中心劉敦一團隊完成的關(guān)于月球玄武巖年代和成分的分析成果。
再觸月球溫度
隨著“嫦娥五號”勝利完成中國的首次地外天體采樣返回任務(wù),中國也因此為第三個具備采集月球樣品能力的國家。而人類在44年后,也再次觸摸到了月球的溫度。時隔半個世紀,全世界都對這次新帶回的月壤樣品非常好奇,想知道月壤與地球土壤的區(qū)別。此次采集的月球樣品成分包括了火山巖石碎屑,還有大量玻璃碴等物質(zhì),令人倍感意外。
美國曾經(jīng)在6個登月點共采集了381.7千克的月球樣品,蘇聯(lián)則在3個登月點分別采集了大約300克的月球樣品。然而,月球面積廣大,足足有3800萬平方千米,達到了中國陸地面積的4倍。而“嫦娥五號”此次在月球的著陸點,位于月球最大的月海“風(fēng)暴洋”,人類探測器從未在此登陸,采樣點具有和美、蘇月球采樣點不同的地質(zhì)背景,當(dāng)?shù)鼗鹕交顒右哺踊钴S,這為研究月球地質(zhì)演化提供了更好的研究對象。
月壤主要分為3種顏色的顆粒,分別是褐色、黃色、白色,各種顆粒成分有玻璃、橄欖石、長石以及輝石等。其中,石粒碎屑是被火山噴發(fā)至月球表面,而玻璃顆粒很有可能是行星撞擊地球后飄散到太空的聚集產(chǎn)物,經(jīng)高溫熔化而成。這些采集的月壤樣品,顆粒質(zhì)地都較為微細,卻像刀尖一般鋒利。
初探風(fēng)暴洋
分析發(fā)現(xiàn),這些玄武巖樣本只有19.6億年的歷史。換言之,19.6億年前的月球還存在巖漿活動。該結(jié)果直接將月球的地質(zhì)壽命延長約10億年——科學(xué)家此前認為月球在29億年前就已“死亡”(這里“死亡”指的是月球內(nèi)部不再活躍,月球巖漿不再爆發(fā),地質(zhì)趨于穩(wěn)定),因為過去的登月飛船,例如“阿波羅號”,帶回的巖石樣本的壽命都超過30億年。之所以能獲得這么年輕的巖石,很大原因在于“嫦娥五號”此次采集任務(wù)的目的地是月球最年輕的區(qū)域——風(fēng)暴洋。
論文第一作者車曉超博士等人測得的最新月球年齡令人激動,因為它證明火山活動在月球這么小的天體冷卻后很長一段時間內(nèi)仍在繼續(xù)。那么,現(xiàn)在要思考的問題是:什么樣的熱源可能支持月球冷卻后的火山活動?
首先可以推斷的是,能量源頭應(yīng)該不是集中的放射性衰變,因為“嫦娥五號”樣本中不包含大量與這種效應(yīng)相關(guān)的化學(xué)元素。
論文作者之一、英國曼徹斯特大學(xué)的凱瑟琳·喬伊博士推測:“我們在論文中討論了一種可能情況,是由于月球與地球的軌道相互作用,月球或許能夠保持更長時間的活躍狀態(tài)??赡茉虑蛟谄滠壍郎蟻砘財[動,導(dǎo)致了我們所說的潮汐加熱。所以,這有點像月球在地球上產(chǎn)生海洋潮汐,也許地球的引力效應(yīng)可以拉伸和彎曲月球以產(chǎn)生摩擦熔化?!?/p>
看坑定年份
除了證明月球地質(zhì)活動的時間比預(yù)期的更晚,新研究的另一個重大意義在于:它幫助科學(xué)家校準了用于確定行星表面年代的隕石坑計數(shù)技術(shù)。
科學(xué)家認為,他們在表面上看到的隕石坑數(shù)量越多,該地區(qū)的年代就必定越久遠;反之,隕石坑越少,該區(qū)域的形成時間也就越晚。可這種看坑定年份的技術(shù)必須以一些從測量樣本中得到的絕對日期為基礎(chǔ),而對月球來說,定日期的難度很大。鑒于此,“嫦娥五號”帶回的樣本等于是在1億~30億年的區(qū)間內(nèi)提供了精確的坐標,其重要性不言而喻。
來自美國華盛頓大學(xué)的布拉德·喬利夫教授是該論文的另一作者。他希望中國將下一次樣本采集任務(wù)定位到月球背面的南極—艾托肯盆地(月球最大的撞擊坑)——這個巨大的坑地直徑約2500千米,深達8千米,由月球歷史早期的一次超級大撞擊造成。如果“嫦娥六號”去南極—艾托肯盆地,它將為我們帶回月球上最古老的大撞擊坑的年齡——或許是40億~45億年。目前,我們還不知道當(dāng)時那個超級撞擊物的熔化量是多少,來自南極—艾托肯盆地的樣本有可能回答這個問題。
利用價值大
相比于美國此前贈送給中國的月壤樣品,不同的是美國樣品中并不存在玻璃,而這也是因為采集樣本類型不同所導(dǎo)致的。
而說到月壤,一般國人會想到,這是不是能夠在月球上種菜呢?月壤成分主要由氧、硅、鐵等元素組成,不過缺乏有機質(zhì)、水等植物賴以生存的重要成分。另外,月球上的光照、溫度等極端環(huán)境條件,加之真空和高度輻射的環(huán)境,植物要想生存,以目前的技術(shù)來看,無異于天方夜譚。
不過,科學(xué)家表示,經(jīng)過改良的月壤,添加必要的養(yǎng)分后,有可能打造出適合植物生長的環(huán)境。
但用月壤來種菜,著實大材小用了一點,其實它蘊含著豐富的能源。太空中長期的太陽風(fēng),使得月壤中攜帶了大量的可作為清潔能源的氦-3,規(guī)??傆嬘?00萬~500萬噸,遠遠超過了地球上的儲量。打個比方來說,100噸氦-3攜帶的能源量,就已經(jīng)達到了目前全球能源一年消耗總量,可見月壤在利用價值上的前景廣闊。