月球上的海洋是怎么来的?月球的水来自哪里? 都去了哪里?( 二 )


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他解释说:“水的挥发性很大,以至于月球岩石中的水很少,这使得在我们处理的小样本中很难检测到,因此我们可以使用锌、钾和铜等其他挥发性物质作为代理,即可以告诉我们水是如何变化的 。即便如此,月球岩石中的锌含量还是地球上的 100 倍 。
教授及其同事发现,除了含有少量的铬、锌和其他固体挥发物外,月球上的痕迹与同位素较重的地球相比,具有不同的同位素比率 。这表明,在某个时候,月球通过蒸发耗尽了这些挥发性元素 。
他认为,与其在最初将月球与地球分开的巨大冲击中迷失方向,他们可能会在稍后的某个时间失去水和其他挥发物 。
月球在一次巨大的撞击后开始形成后,它的表面保持熔融状态数百万年 。这种岩浆海洋被认为是造成月球表面明显明亮和黑暗区域的原因 。
由于同位素分布取决于温度,我们可以使用温度来告诉我们发生了什么 。他的团队使用铬同位素来校准它在月球样本中看到的温度 。
他们发现挥发物在极端高温下并没有损失 。
莫伊尼尔教授说:“我们所看到的是,月球在巨大的撞击中失去了挥发物,但可能在接下来的一百万年左右 。它们蒸发了,但由于地球的引力,它们可能会回到地球 。所以我们地球的一些水和其他挥发物来自月球 。不是很多,但有一些 。
在 1972 年美国宇航局的阿波罗 17 号载人任务期间,从月球的各个区域收集样本,包括地表岩石、在地表下钻探的岩心和来自撞击坑的材料 。
【月球上的海洋是怎么来的?月球的水来自哪里? 都去了哪里?】研究人员现在已经能够寻找由流星体撞击引起的磷灰石晶体振荡的迹象 。他们发现,虽然一些样品显示出明显的老化迹象,但同位素组成基本上没有受到影响 。
这表明,尽管陨石轰炸了月球,但这些岩石中的水等挥发物并没有像磷灰石晶体那样发生变化 。
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