嫦娥六号月球样品研究获重大突破 。 嫦娥六号月球样品研究获重大突破 揭示月幔元素丢失机制为月球演化提供关键线索(600字) 2026年1月13日,中国科学院地质与地球物理研究所田恒次研究员团队发布重大科研成果,通过对嫦娥六号采集的月球背面玄武岩样品进行高精度钾同位素分析,首次揭示南极-艾特肯盆地(SPA)巨型撞击事件导致月幔中等挥发性元素丢失,为理解大型撞击对月球演化的影响及月球"二分性"成因提供了关键科学依据 。相关研究成果已在国际权威学术期刊发表 。 2024年,嫦娥六号探测器成功着陆月球背面南极-艾特肯盆地,带回约1.731千克月球样品,这是人类首次获取月球背面深部幔源物质 。田恒次团队对毫克级玄武岩单颗粒开展超高精度钾同位素分析,发现嫦娥六号玄武岩具有显著高于月球正面阿波罗样品的钾-41/钾-39比值,这一异常信号无法用宇宙射线照射、岩浆过程等常规因素解释 。 研究团队通过系统排查和模拟计算,证实约42.5亿年前的SPA巨型撞击事件是导致这一现象的根本原因。撞击产生的瞬时高温高压环境(温度超2000℃)使月幔物质中约1%的钾发生挥发丢失,其中较轻的钾-39像水蒸气一样优先逃逸,较重的钾-41则相对富集,从而导致残余物中钾同位素比值升高 。 这一发现首次提供了确凿的同位素证据,证明大型撞击事件可深刻影响月球深部物质演化。研究表明,SPA撞击不仅改变了月幔钾同位素组成,还可能造成锌、镓等其他中等挥发性元素的同步丢失 。这种挥发性元素的流失很可能改变了月球背面深部物质特性,抑制了后期火山活动,这为解释月球正面火山活动更活跃、背面相对"平静"的"二分性"现象提供了全新视角 。 模拟计算显示,撞击导致的月幔物质挥发分丢失过程足以解释嫦娥六号玄武岩中观测到的重钾同位素特征。该成果将月球演化研究推向新高度,为重构月球早期地质历史、理解类地行星形成演化规律提供了重要参考。同时,这也彰显了我国月球探测工程的重大科学价值,为后续月球与行星探测任务奠定了坚实基础。
00:00 / 02:56
连播
清屏
智能
倍速
点赞4
00:00 / 00:11
连播
清屏
智能
倍速
点赞8
00:00 / 00:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞82
00:00 / 00:30
连播
清屏
智能
倍速
点赞11
00:00 / 02:13
连播
清屏
智能
倍速
点赞NaN
00:00 / 03:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞760
00:00 / 01:19
连播
清屏
智能
倍速
点赞14
00:00 / 00:55
连播
清屏
智能
倍速
点赞19
00:00 / 00:49
连播
清屏
智能
倍速
点赞378
00:00 / 06:49
连播
清屏
智能
倍速
点赞6481
00:00 / 00:09
连播
清屏
智能
倍速
点赞4