最近发表的一项研究地质与地球物理研究所的科学家们(免疫球蛋白),中国科学院,表明水可以产生的太阳风(SW)月球表面。
使用中国的样本Chang 'e-5任务增加了确定性的证明水在遥远的月球表面发现传感数据,为每一个新闻稿。
![The July 2018 Lunar Eclipse 2018年7月的月食](https://1734811051.rsc.cdn77.org/data/images/full/418064/the-july-2018-lunar-eclipse.jpg?w=820)
悉尼新南威尔士- 7月27日:邦迪海滩附近的满月升起在月全食,7月27日,2018年在澳大利亚悉尼举行。期间全部在这个eclipse,地球的阴影是直接在月球和红,将持续1小时,42分57秒,成为本世纪最长可视月食。
氢在月球土壤
在不同温度下氢的保留在月球土壤被研究人员模拟。他们发现,中、高纬度的部分月亮表面可以有效地维持SW-originated水。
根据免疫球蛋白,林教授Yangting该研究的通讯作者,极地月球土壤可能含有更多的水比Chang 'e-5样本。
先前的研究已经表明纬度和时间影响的水在月球表面。这样一个明显的差异表明快速从月球表面解吸率,根据这项研究。
Chang 'e-5任务获取土壤样本中分纬度位置(43.06°N),相比六阿波罗与三个登月计划,所有降落在低纬度(8.97°s - 26.13°N)。
此外,样本Chang 'e-5任务来自地下室最干燥的玄武岩和已知最年轻的月球玄武岩。
检查张'e-5样品是必不可少的理解的时空分布和保留SW-derived水在月球表面风化层。
氘氢比计算和执行的科学家NanoSIMS深度剖析17日测量月球土壤颗粒恢复由Chang 'e-5使命。
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SW起源
大量的谷物钢圈(最高的100海里)有极低的D值(-908年至-992年)和高氢内容(1116 - 2516 ppm),建议一个西南。
SW-derived含水量计算是46 ppm,这是兼容遥感结果基于月球土壤的氢含量和晶粒尺寸的分布。
加热测试部分谷物表明,西南的氢结合后可以保持埋葬。
使用这个知识和先前的研究,研究人员创建了一个模型之间的动态平衡的植入和出气SW-hydrogen在月球土壤颗粒,表明温度是一个关键因素在氢的植入和迁移月球的土壤。
他们期待一个更大数量的氢在月球两极的谷物钢圈这个模型。
“这一发现为未来具有重要意义在月球上利用水资源,”林教授在一份声明中说。
”,通过粒子排序和加热,它比较容易开发和使用中包含的水月球土壤。”
该研究发表在PNAS。
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