[嫦娥五号发现月球生命]月球上的“嫦娥五号”是如何发现的?

嫦娥五号从月球上回来了

中国探月工程共规划了“绕落回”三个阶段。 与上次探月任务相比,“嫦娥五号”最大的区别在于采集并带回月球表面土壤和月岩样品,分别用机械臂表面和钻头进行挖掘。 其具体工程目标是三个方面。 首先是突破一些与太空采样和返回相关的技术; 其次,实现外星天体的自动采样返回,应用于彗星等天体的探测; 最后是为后续载人登月和深空探测积累技术人才

月面表土和月岩是研究月球综合信息的优良样本。 因为月球表面的真空环境能稳定地保存土壤和岩石,月球土壤中不含水分和有机物质,所以月球表面表土也不会凝结成块。 土壤通常是岩石破裂破碎的,但取回的样本似乎打破了这一认识。

月球正面和背面的地图

“嫦娥五号”登月地点是月球表面最年轻的风暴海,钻探得到的月岩样品寿命约为19.6亿年,是月球火山喷发后形成的玄武岩,已经非常古老。 但是,与这些岩石周围的土壤相比,岩石还是年轻的。 据分析,嫦娥五号找回的土壤样品年龄至少比岩石大10亿年,这些土壤和岩石差异很大,来自其他地方。 这些分析结果可以有力地证明月球的地质活动至少持续到19亿6000万年前。

在月球真空环境中,表面可见的陨石坑数量越多,该地区的年代就越久。 根据这一现象,科学家将分别确定月球上最年轻和最古老的地区——岚洋和南极埃特肯盆地,“嫦娥六号”将有可能前往月球南极,获得最古老的约40-45亿年寿命的月球表面表土样品。 这两个地区的样本将有助于进一步探索月球的奥秘。

二有意义的神秘礼物“嫦娥石”

主流理论认为,月球是从地球分离形成的,大多数月球矿物都可以在地球上找到。 矿物是指自然产出且内部质点有序排列的均匀固体,通过地质作用形成,其化学成分必须用化学式表示。 月球矿物是指首先在月球上发现的矿物,而不是月球矿物。 正式命名为“嫦娥石”的矿物是人类在月球上发现的第六种新矿物,我国也是继美国和俄罗斯之后第三个发现月球矿物的国家。

第六种月球矿物“嫦娥石”是“嫦娥五号”带回的月面表土玄武岩碎屑中的磷酸盐矿物,属于陨星磷酸钠镁石族。 化学式7,晶体结构属三方晶系,颗粒约2~30微米,呈微柱状,伴生矿物有镁橄榄石单斜辉石钛铁矿长石斜锆石角石英陨铁和玻璃等。

现在地球上有5000多种矿物,但地球形成之初只有10种。 矿物种类越来越多的原因与地球上的水空气地坛运动以及各种生物作用引起的化学反应越来越复杂有关。 相比之下,月球处于真空和干燥的环境中,没有地质活动提供的热量,中断了大量的化学反应,因此月球上的矿物种类远远少于地球,所有新发现都是宝贵的。

由于许多物质被稳定保存了数十亿年,研究这些矿物可以接近沧海桑田地球更接近地月系剧烈的地质运动时期的实际情况。

“嫦娥石”呈柱状结晶

三“开发月面表土”打造人类宜居新星

[嫦娥五号发现月球生命]月球上的“嫦娥五号”是如何发现的?

人类对月球表面探测的所有投资,都是为了在今后的月球开发中获得更丰富的回报,将来让月球建设成为适合居住的环境是其中最重要的一步。

月球矿物开采的想象图

月球的开发离不开月球表土这一重要材料。 月面表土是月球最丰富的资源之一,月面表土中的大量成分已被证明对人类的生存和科学研究具有重要意义,如果能得到有效利用,还可以大大降低航天器的负荷和成本,将月球作为中继基地。

例如,在能源方面,氦- 3被认为是控制未来核聚变反应的最佳原料,是可持续能源的最佳实现方法。 氦- 3是太阳风的重要成分,地球上厚厚的大气保护十分稀有,但由于月球上没有大气,长年受到太阳风的吹袭,氦- 3大量储存。 探索月球氦3的含量分布和找矿已成为当今国际深空探测的必然趋势和主要任务。 中国科学院通过对“嫦娥五号”样品的仔细研究,已经在月面表土中提取氦- 3的方法上取得了突破。

另外,月球被证实在南北极拥有大量的固体水。 我国研究小组通过对“嫦娥五号”携带的月面表土样品进行研究,发现提取出作为催化剂的活性成分后,以固体水和二氧化碳为原料,以太阳能为能源,在制氢和制氧反应中,性能优于地球表面玄武岩催化剂成分。 其原因在于,月面表土中的成分表面具有丰富的微孔和囊泡结构,表面积大,催化性能好。 在合成其他烃的催化反应中也实现了更高的效率。

这些成果也为人类生存和火箭推进燃料的供应提供了可能性,该技术将在天宫一号空间站得到验证。


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