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嫦娥五號(hào)采回的“土特產(chǎn)”,可以用來(lái)研究些什么?

一轉(zhuǎn)眼,上個(gè)月24日才發(fā)射的嫦娥五號(hào)任務(wù)已經(jīng)滿分完成了前往月球-月面采樣-月面起飛-月軌對(duì)接-返回地球的全套復(fù)雜操作。(前情提要:嫦娥五號(hào)出發(fā)!

順利在月球正面風(fēng)暴洋東北部的呂姆克山一帶采集到了月球樣品。

嫦娥五號(hào)著陸采樣區(qū)域(紅星處)(底圖:LROC WAC,制圖:haibaraemily)

著陸區(qū)(紅星)一帶地形圖,越紅表示越高,越藍(lán)表示越低。該區(qū)域內(nèi)最典型的地貌特征是呂姆克山(Mons Rümker),一個(gè)疑似盾狀火山的遺跡 (圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn) [1])

“四件套”里的返回器接過(guò)了最后一棒,帶著珍貴的月球“土特產(chǎn)”于12月17日凌晨降落在內(nèi)蒙古四子王旗,人類時(shí)隔44年再次迎來(lái)月球樣品。

返回器降落現(xiàn)場(chǎng)圖(圖源@中國(guó)探月工程)

嫦娥五號(hào)設(shè)計(jì)了兩種“挖土”方式:

鉆?。和ㄟ^(guò)鉆具鉆入月表下2米深,采集0.5公斤月球地下樣品

表?。和ㄟ^(guò)機(jī)械臂鏟取1.5公斤月球表面樣品

最終,兩種方式的采樣工作都非常順利,原計(jì)劃在48個(gè)小時(shí)內(nèi)完成的月面采樣僅19個(gè)小時(shí)就完成了。

嫦娥五號(hào)著陸器全景相機(jī)拍攝的采樣區(qū),可見(jiàn)陷入月壤中的著陸腿底座、月面的表采痕跡、機(jī)械臂和采樣器、展開(kāi)的國(guó)旗,和太陽(yáng)能板的一部分(圖片來(lái)源:CNSA/CLEP)

至于實(shí)際采回了多少樣品,等“土特產(chǎn)”落地,我們很快就會(huì)知道了。

這些珍貴的月球“土特產(chǎn)”,除了一部分會(huì)用于科普和展示之外,重頭戲還是會(huì)用于科學(xué)研究。這些月球“土特產(chǎn)”,可以用來(lái)研究些啥呢?

改進(jìn)月球定年體系

月球形成于約45億年前,但具體在第幾億年里發(fā)生了什么事,卻不是那么容易搞清楚的。

對(duì)于相對(duì)年齡,我們有一些直觀而樸素的認(rèn)知。形成年代越早的區(qū)域,累積被撞出的撞擊坑就越多,也就是說(shuō),一片撞擊坑密度更高的區(qū)域,往往比撞擊坑密度低的區(qū)域古老。

但絕對(duì)年齡就難多了,因?yàn)檫@需要把不同區(qū)域撞擊坑統(tǒng)計(jì)的密度與一些已知年齡的區(qū)域建立聯(lián)系,用后者來(lái)為前者定標(biāo)。阿波羅和月球號(hào)樣品就擔(dān)當(dāng)了這樣的橋梁作用,對(duì)這些樣品進(jìn)行放射性定年,就可以知道采樣區(qū)表面的絕對(duì)年齡,再和這些區(qū)域的撞擊坑密度一比對(duì),一套覆蓋月球45億年的定年體系就完成了。

左:通過(guò)撞擊坑密度可以識(shí)別不同區(qū)域的相對(duì)年齡 (圖片來(lái)源:LROC WAC)右:以阿波羅樣品定標(biāo),基于撞擊坑統(tǒng)計(jì)建立的月球45億年歷史 (圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)[2])

以這套撞擊坑定年體系為工具,我們可以進(jìn)一步確定月球上那些沒(méi)有樣品和絕對(duì)定年的區(qū)域年齡。然而,這套定年體系始終是令人疑慮的。用來(lái)定標(biāo)的阿波羅和月球號(hào)樣品大多來(lái)自月球正面中低緯度的月海區(qū)域,形成年齡集中在42-32億年前,而在這個(gè)范圍之外的月球地質(zhì)事件所對(duì)應(yīng)的時(shí)間,全部是以此為錨點(diǎn)外推來(lái)的。尤其是30-10億年前這段漫長(zhǎng)的歷史,幾乎可以說(shuō)是空白。

按照目前的撞擊坑定年體系估算,嫦娥五號(hào)的采樣區(qū)表面非常年輕,年齡在10億年出頭。如果對(duì)嫦娥五號(hào)樣品的放射性定年結(jié)果表明,這里確實(shí)就是這個(gè)年紀(jì),那就有力地證明了之前的定年體系是可靠的;如果差別很大,則表明之前的定年體系需要作出大幅修正。

嫦娥五號(hào)采樣區(qū)一帶不同年齡的地質(zhì)單元, Ga = 10億年(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)[1])

無(wú)論是哪種,都會(huì)讓我們對(duì)月球45億年的歷史有更準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)。

月球晚期火山活動(dòng)和熱歷史

如今的月球,寒冷枯寂,除了時(shí)不時(shí)被小行星彗星撞一撞之外,幾乎沒(méi)有什么“像樣”的地質(zhì)活動(dòng)。月球太小了,內(nèi)部的熱量太容易散失了。

但曾經(jīng)的月球,也是“熱鬧”過(guò)的。三四十億年前的月球上,活躍的火山活動(dòng)噴出了大量的玄武巖,這些巖漿填充了月面低洼的區(qū)域,塑造了如今月面上廣闊的暗黑色月海。

月球上的暗色區(qū)域主要是玄武巖的顏色(圖片來(lái)源:LROC)

月球上的火山活動(dòng)到底持續(xù)了多久,這取決于月球內(nèi)部“炙熱”了多久。阿波羅和月球號(hào)的樣品只體現(xiàn)了40-30億年前這段時(shí)期的火山活動(dòng),但通過(guò)撞擊坑統(tǒng)計(jì)估算,月球上的火山活動(dòng)持續(xù)的時(shí)期遠(yuǎn)比這悠長(zhǎng):從40億年前到近期都有。

形成于不同時(shí)期的月海,不同顏色代表撞擊坑統(tǒng)計(jì)估算的不同表面年齡(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn) [3])

嫦娥五號(hào)的采樣區(qū),就是一片極其年輕的玄武巖區(qū)域。這里的樣品,有望告訴我們?cè)虑蚪冢ǖ刭|(zhì)上的“近期”,十幾億年前的那種“近期”)的火山活動(dòng)是怎樣的,月球內(nèi)部“熱”了多久,這顆小球內(nèi)部在這段無(wú)可避免的“失溫之路”上可能經(jīng)歷了些什么。

放射性元素之謎

對(duì)月球稍有觀察的盆友們一定能發(fā)現(xiàn),月球上的月海分布得很不均勻,基本上都在正面。這是因?yàn)樵虑虻恼娴叵碌膸r漿比較多嗎?

這些月海區(qū)域原本大多是大型撞擊留下的低洼盆地,然后被玄武巖趁低而入,大塊大塊地填滿。所以是因?yàn)樵虑蛘娴淖矒襞璧馗喔?,有更多低地容納月海玄武巖嗎?

這些月海聚集的區(qū)域也大多對(duì)應(yīng)著月殼比較薄的地方,是因?yàn)樵虑蛘娴脑職じ?,火山熔巖更容易噴發(fā)涌出嗎?

GRAIL重力數(shù)據(jù)估算的月殼厚度,月海盆地所在的區(qū)域大多對(duì)應(yīng)于月殼較薄的區(qū)域(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn) [4])

然而,還有一個(gè)要素是不容忽視的:這些月海聚集的區(qū)域,也和月球上一種特殊的巖石單元分布高度吻合,那就是——克里普巖。克里普巖(KREEP)是一類富鉀(K)、稀土元素(Rare-Earth Elements)和磷(P)的巖石的統(tǒng)稱,這類巖石常伴隨著鈾、釷等的放射性元素的富集

月球探勘者號(hào)的伽馬射線譜儀(GRS)獲得的釷元素豐度分布圖,左邊最集中的釷元素富集區(qū)就是風(fēng)暴洋(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn) [5])

許多研究推測(cè),這些能不能都串連起來(lái)?會(huì)不會(huì)是因?yàn)樵虑蚰承┑胤接蟹派湫栽馗患?,所以那些地方特別熱,導(dǎo)致地下產(chǎn)生的巖漿更多,月殼也更薄——這些都有利于月海的形成。更熱的地方,形成的撞擊盆地也會(huì)變得更大,這會(huì)讓原本被撞的時(shí)候沒(méi)什么區(qū)別的月球正面最終形成了更多巨大的盆地…

阿波羅15號(hào)采回的富克里普巖的玄武巖樣品15386,寬2厘米,重7.5克,釷含量高達(dá)10-15 ppm(圖片來(lái)源:NASA #s S76-24073 and 24072)

風(fēng)暴洋就是月球上克里普巖和放射性元素最集中的地方,這塊區(qū)域還有個(gè)專門的名字——“風(fēng)暴洋克里普地體”(Procellarum KREEP Terrane,簡(jiǎn)稱PKT)。著陸在風(fēng)暴洋東北部的嫦娥五號(hào),就有可能采集到富克里普巖的樣品。

月球正面釷含量分布和嫦娥五號(hào)著陸區(qū)(白框),A代表阿波羅采樣點(diǎn),L代表月球號(hào)采樣點(diǎn),其中A12、14和15也位于風(fēng)暴洋克里普地體范圍內(nèi)(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn) [1])

這些富放射性元素的巖石是怎么形成的?為什么剛好在月球正面富集?它們是風(fēng)暴洋中晚期火山活動(dòng)的熱量來(lái)源嗎?……對(duì)克里普巖樣品的直接研究,有望讓我們距離諸多月球之謎的答案更近一步。

“窺探”月球內(nèi)部

月海玄武巖,“前世”是誕生于月球深處的巖漿。盡管經(jīng)歷了再冷卻結(jié)晶固化的“重塑”,加之月幔物質(zhì)在上涌的過(guò)程中本身也會(huì)不斷發(fā)生演化,所以最終形成的月海玄武巖并不能等同于月幔成分——但這依然是我們了解月球內(nèi)部化學(xué)成分的鑰匙。

月海玄武巖來(lái)自月幔的巖漿上涌。不過(guò)圖里的月球分層結(jié)構(gòu)只是目前的猜想中的一種(圖片改編自:參考文獻(xiàn)[6])

遙感光譜探測(cè)告訴我們,不同時(shí)期噴發(fā)的玄武巖成分是有差異的,一個(gè)常用的指標(biāo)是鐵和鈦的含量,但月海玄武巖中鐵鈦含量的高低和噴發(fā)的早晚似乎也沒(méi)有必然的相關(guān)性。那么不同鐵鈦含量的玄武巖意味著什么嗎?是來(lái)自月球不同深度的地方?或者是月球內(nèi)部的巖漿也在經(jīng)歷演化,不同時(shí)期噴發(fā)的巖漿反應(yīng)了月球內(nèi)部不同時(shí)期的化學(xué)演化產(chǎn)物?或許嫦娥五號(hào)的樣品可以給出新的線索。

嫦娥五號(hào)采樣區(qū)的年輕玄武巖含有較高的鈦和鐵含量(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn) [1])

太陽(yáng)系撞擊歷史和生命演化

更年輕的月球樣品,不僅可以幫助我們改進(jìn)月球的“編年史”,還能幫助我們修正整個(gè)太陽(yáng)系的“編年史”。這是因?yàn)楦爬?年輕的表面就意味著更多/少的小天體撞擊,而更多/少的小天體撞擊則是太陽(yáng)系動(dòng)蕩歷史的體現(xiàn)。

月球被撞得多的時(shí)期,地球火星也不可能好到哪里去,被撞不分你我,星球們都是命運(yùn)共同體。

太陽(yáng)系經(jīng)歷了怎樣的撞擊歷史?我們知道太陽(yáng)系早期的撞擊非常頻繁,火星那么大的天體撞上地球也未必罕見(jiàn),不過(guò)幸運(yùn)的是,隨著撞擊體慢慢變少,太陽(yáng)系也慢慢趨于寧?kù)o?;蛟S正是更溫和的撞擊環(huán)境,給了地球生命生息繁衍的機(jī)會(huì)。

但這些撞擊體的大小和頻率是如何隨時(shí)間減少的,我們一直缺少近30億年內(nèi)的可靠證據(jù)。十幾二十億年前的地球生命會(huì)經(jīng)歷些什么?是一個(gè)和如今差不多溫和的撞擊環(huán)境,還是一個(gè)頻繁被撞的hard模式?嫦娥五號(hào)更年輕的樣品,有望幫助我們填補(bǔ)這段撞擊歷史,了解近30億年里的撞擊事件如何影響地球生命,甚至如何影響太陽(yáng)系中其他星球上可能誕生的生命。

撞擊與生命演化(圖片漢化自:LPI [7])

除了這些,樣品可以做的科學(xué)研究還有許許多多。例如,表取和鉆取的樣品對(duì)比,可以告訴我們表層和次表層物質(zhì)有什么區(qū)別,空間風(fēng)化對(duì)月球表面物質(zhì)有什么影響,可以為遙感光譜探測(cè)定標(biāo);樣品磁場(chǎng)的測(cè)量,可以告訴我們?cè)虑蚬糯艌?chǎng)的強(qiáng)度和樣品被磁化的時(shí)間,進(jìn)而約束月核的演化和產(chǎn)生月球磁場(chǎng)的內(nèi)部“發(fā)電機(jī)”…

當(dāng)然,這些宏大的“月球謎題”,是不可能僅僅通過(guò)某一次探測(cè)或者對(duì)某一次樣品的研究就輕易獲得答案的。探索未知的道路注定充滿曲折,我們唯有通過(guò)一次又一次的探索,來(lái)越來(lái)越接近答案。

怕什么真理無(wú)窮,進(jìn)一寸有一寸的歡喜。

而實(shí)地采樣最珍貴之處,在于樣品背后孕育的無(wú)限可能——那些我們現(xiàn)在還沒(méi)有想到,但隨著對(duì)樣品的深入研究而不斷發(fā)現(xiàn)新的研究方向和思路的可能性;那些隨著科技的進(jìn)步和理論知識(shí)的更新,一次又一次重新探索和認(rèn)識(shí)這些樣品的可能性;那些和過(guò)去將來(lái)的探測(cè)成果結(jié)合,擦出意想不到的新火花的可能性。

五十多年前的阿波羅樣品,直到今天還在為行星科學(xué)家們帶來(lái)新的發(fā)現(xiàn)和驚喜,相信下一個(gè)五十年,更多關(guān)于月球的謎霧,會(huì)由嫦娥五號(hào)和六號(hào)的樣品照亮。

除了“土特產(chǎn)”,也別忘了它們哦

除了“挖土”本身,嫦娥五號(hào)著陸器還攜帶了降落相機(jī)、全景相機(jī)、月壤結(jié)構(gòu)探測(cè)儀、月球礦物光譜分析儀等多種科學(xué)儀器。

左:嫦娥五號(hào)全景相機(jī)正樣(圖片來(lái)源:中科院)右:嫦娥五號(hào)月球礦物光譜分析儀(圖片來(lái)源:中科院上海技物所)

雖然這些儀器最重要的使命還是輔助嫦五找到更安全、更有價(jià)值的挖土地點(diǎn),不被堅(jiān)硬的障礙物磕傷,但這些探測(cè)成果傳回地球之后,也可以用于分析著陸區(qū)一帶的月表形貌、礦物成分和淺層地下結(jié)構(gòu)。

由12個(gè)天線組成的豪華探月雷達(dá)陣列(月壤結(jié)構(gòu)探測(cè)儀),可以探測(cè)著陸區(qū)地下2米多深的地層結(jié)構(gòu)(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn) [8, 9])

簡(jiǎn)而言之呢,就是這些儀器的探測(cè)成果,也會(huì)有科學(xué)產(chǎn)出哦。 

嫦娥五號(hào):我可真是個(gè)多任務(wù)小能手(叉腰)

參考文獻(xiàn):

[1] Qian, Y. Q., Xiao, L., Zhao, S. Y., Zhao, J. N., Huang, J., Flahaut, J., ... & Wang, G. X. (2018). Geology and scientific significance of the Rümker region in Northern Oceanus Procellarum: China's Chang'E‐5 landing region. Journal of Geophysical Research: Planets, 123(6), 1407-1430.

[2] St?ffler, D., Ryder, G., Ivanov, B. A., Artemieva, N. A., Cintala, M. J., & Grieve, R. A. (2006). Cratering history and lunar chronology. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 60(1), 519-596.

[3] Morota, T., Haruyama, J., Ohtake, M., Matsunaga, T., Honda, C., Yokota, Y., ... & Iwasaki, A. (2011). Timing and characteristics of the latest mare eruption on the Moon. Earth and Planetary Science Letters, 302(3-4), 255-266.

[4] Miljkovi?, K., Wieczorek, M. A., Collins, G. S., Laneuville, M., Neumann, G. A., Melosh, H. J., ... & Zuber, M. T. (2013). Asymmetric distribution of lunar impact basins caused by variations in target properties. Science, 342(6159), 724-726.

[5] Jolliff, B. L., Gillis, J. J., Haskin, L. A.,Korotev, R. L., & Wieczorek, M. A. (2000). Major lunar crustal terranes: Surface expressions and crust‐mantle origins. Journal of Geophysical Research: Planets, 105(E2), 4197-4216.

[6] http://minerva.union.edu/hollochk/moon_rocks/background.html

[7] https://www.lpi.usra.edu/exploration/science/

[8] 助力嫦娥五號(hào)奔月采樣返回 中科院承擔(dān)突破系列關(guān)鍵技術(shù)http://www.chinanews.com/gn/2020/11-24/9346347.shtml

[9] Li, Y., Lu, W., Fang, G., Zhou, B., & Shen, S. (2019). Performance verification of Lunar Regolith Penetrating Array Radar of Chang’E-5 mission. Advances in Space Research, 63(7), 2267-2278.

[10] Xiao, Y., Su, Y., Dai, S., Feng, J., Xing, S., Ding, C., & Li, C. (2019). Ground experiments of Chang’e-5 lunar regolith penetrating radar. Advances in Space Research, 63(10), 3404-3419.

[11] Head, J. W. Chang’e 5 Lunar Sample Return Mission: A Brief Background and Summary. 

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