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ASD | 好想看看月壤長(zhǎng)啥樣!

日期: 2023-02-28
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2020年11月24日4時(shí)30分

長(zhǎng)征五號(hào)遙五運(yùn)載火箭點(diǎn)火升空

托舉嫦娥五號(hào)探測(cè)器送入預(yù)定軌道

意味著人類時(shí)隔44年

再次從月球帶回了巖石和土壤樣品

上一次月球采樣返回任務(wù)

是1976年蘇聯(lián)的月球24號(hào)

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美國(guó)在阿波羅十一號(hào)成功登月之后,進(jìn)行了6次發(fā)射任務(wù),其中有5次都獲得了成功,一共將12名宇航員送上了月球,帶回來(lái)了382公斤的月球土壤。

中美兩國(guó)于1979年1月1日正式建交;而就在這前夕的1978年,美國(guó)國(guó)家安全事務(wù)顧問(wèn)布熱津斯基訪華時(shí),為表示友好,向中國(guó)贈(zèng)送了1克月巖。地質(zhì)學(xué)家將1g月壤等分成兩份,每份重量0.5g,一份用于研究,另一份用來(lái)展覽。

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如今,我們自己從月球帶回1731克月壤!

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北京時(shí)間2022年10月10 日,國(guó)際科學(xué)期刊《自然 · 通訊》(Nature Communications)在線發(fā)布我國(guó)嫦娥五號(hào)樣品的一項(xiàng)研究成果。中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)李春來(lái)、劉建軍研究員領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì),結(jié)合嫦娥五號(hào)月球樣品的實(shí)驗(yàn)室分析結(jié)果和遙感探測(cè)數(shù)據(jù),解答了過(guò)去對(duì)月球晚期玄武巖遙感光譜解譯的疑惑,糾正了月球晚期玄武巖獨(dú)特遙感光譜特征的物質(zhì)成分解譯結(jié)果。

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根據(jù)以往地基望遠(yuǎn)鏡和月球軌道器遙感光譜數(shù)據(jù)的分析,普遍認(rèn)為月球正面西部晚期月海玄武巖覆蓋的區(qū)域富含橄欖石,這是約束月球晚期玄武巖成因的重要因素。然而該推論是否正確,由于缺乏實(shí)際樣品的分析而無(wú)法證實(shí)。嫦娥五號(hào)成功著落于月球風(fēng)暴洋東北部的玄武巖平原,返回樣品的研究顯示其玄武巖的年齡僅為20億年,是月球上最年輕的玄武巖地層。嫦娥五號(hào)任務(wù)采集的月壤樣品,作為從月球晚期玄武巖區(qū)域返回的唯一地面真值,為我們研究月球晚期火山活動(dòng)提供了寶貴的機(jī)會(huì)。

基于此,中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)李春來(lái)、劉建軍研究員團(tuán)隊(duì)結(jié)合嫦娥五號(hào)月球樣品的實(shí)驗(yàn)室分析結(jié)果和遙感探測(cè)數(shù)據(jù)(ASD FieldSpec 4),解答了過(guò)去對(duì)月球晚期玄武巖遙感光譜解譯的疑惑,糾正了月球晚期玄武巖獨(dú)特遙感光譜特征的物質(zhì)成分解譯結(jié)果。研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)返回月壤樣品開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室光譜和X射線衍射分析,與以往獲取的月球樣品進(jìn)行對(duì)比,并結(jié)合電子探針?lè)治龅臄?shù)據(jù)結(jié)果,證明嫦娥五號(hào)月壤的光譜特征主要是由其富含的富鐵高鈣輝石引起,而非富含橄欖石所致。由于國(guó)外歷次月海采樣任務(wù)鮮有以富鐵高鈣輝石為主的月壤樣品,加之富鐵高鈣輝石晶體結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)在光譜特征上與月球上常見(jiàn)的橄欖石光譜相近,導(dǎo)致了月球晚期玄武巖的遙感光譜被錯(cuò)誤地解譯為富含橄欖石。為了解決富鐵鈣輝石與富橄欖石月壤光譜的易混性,研究團(tuán)隊(duì)基于大量地面實(shí)測(cè)的橄欖石和輝石混合物光譜數(shù)據(jù),提出了一種新的基于光譜參數(shù)判別月壤中橄欖石含量的遙感光譜反演方法,能夠有效地解決月表富橄欖石區(qū)域和富鐵鈣輝石區(qū)域的區(qū)分和圈定問(wèn)題,為利用遙感光譜數(shù)據(jù)探測(cè)月表主要礦物成分和分布提供了新的方法。

【結(jié)果】

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嫦娥五號(hào)與LSCC土壤樣品的光譜形狀比較。

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嫦娥五號(hào)樣品與純輝石、以前的月壤和玄武巖樣品的光譜參數(shù)比較,以及月球礦物繪圖儀(M3)軌道光譜。

【結(jié)論】

月表其他被認(rèn)為是晚期玄武巖覆蓋的區(qū)域與嫦娥五號(hào)著陸區(qū)有著相似的光譜學(xué)和地球化學(xué)特征(如鐵、鈦含量),這說(shuō)明它們可能具有與嫦娥五號(hào)樣品相似的巖石礦物學(xué)組成,都應(yīng)是以富鐵的高鈣輝石為主,而非過(guò)去遙感光譜推測(cè)的橄欖石為主。結(jié)合月球晚期玄武巖的分布范圍、持續(xù)時(shí)間及覆蓋厚度的特點(diǎn),晚期玄武巖的熱源在強(qiáng)度上較弱,但可能在很大范圍內(nèi)長(zhǎng)期穩(wěn)定和活躍,形成該熱源的機(jī)制可能包括月球表面厚風(fēng)化層(megaregolith)的覆蓋和地球與月球之間的潮汐作用。本研究對(duì)回答關(guān)于月球晚期玄武巖物質(zhì)組成的問(wèn)題,深化對(duì)月球熱演化歷史,特別是月球晚期火山活動(dòng)特點(diǎn)的認(rèn)識(shí)具有重要意義。

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https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650317196&idx=1&sn=86bcc432f298ac170f7d1e673bfd4d11&chksm=bee18d73899604659752b94f43f975a13389491b41540715c82da78119113165c08e18da76b5&token=763120806&lang=zh_CN#rd


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2024 - 11 - 07
對(duì)地表入滲和蒸發(fā)通量的分配,以及準(zhǔn)確量化不同空間尺度下土壤與大氣之間的質(zhì)量和能量交換過(guò)程,都需要了解土壤的水文性質(zhì)(如土壤水分特征曲線和導(dǎo)水率特征曲線)。土壤水分特征曲線(SWRC)描述了在基質(zhì)勢(shì)下土壤水分含量的平衡情況,是重要的水文特性,與土壤孔隙的大小分布和結(jié)構(gòu)密切相關(guān),受土壤結(jié)構(gòu)、質(zhì)地、有機(jī)物和粘土礦物等因素的影響。傳統(tǒng)測(cè)量SWRC的實(shí)驗(yàn)室方法繁瑣,數(shù)據(jù)往往不完整,且只覆蓋有限的水分含量范圍。近年來(lái),近程和遙感技術(shù)得到了廣泛關(guān)注,特別是在光學(xué)域內(nèi)的土壤反射光譜已被用于獲取土壤礦物學(xué)和化學(xué)成分、有機(jī)物含量、粒度分布及水分含量等信息。這些研究為衛(wèi)星遙感提供了大尺度測(cè)繪的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)方法主要依賴光譜轉(zhuǎn)移函數(shù),盡管能有效推斷土壤水力特性,但需大量數(shù)據(jù)進(jìn)行模型校準(zhǔn)。本文提出了一種新的實(shí)驗(yàn)室方法,通過(guò)水分含量依賴的短波紅外(SWIR)土壤反射光譜直接估計(jì)SWRC,利用最近開(kāi)發(fā)的前向輻射傳輸模型,僅...
2024 - 10 - 29
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2024 - 10 - 29
考古學(xué)雖然常與發(fā)掘相關(guān),但許多遺址仍需通過(guò)地表上的文物和其他特征來(lái)進(jìn)行識(shí)別。對(duì)這些地表考古記錄的分析不僅可以揭示不同定居時(shí)期的信息,還能展示土地的農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)或儀式用途,以及景觀中人、物、思想的流動(dòng)模式。本文介紹了一種利用機(jī)載高光譜短波紅外 (SWIR) 圖像的新方法,用于記錄和分析地表考古材料。SWIR 光可以區(qū)分不同類型的巖石、礦物和土壤,地質(zhì)學(xué)家經(jīng)常利用這一原理繪制地質(zhì)圖。Resonon Pika IR+高光譜成像儀能夠以優(yōu)于10厘米的空間分辨率收集SWIR圖像,從而識(shí)別并表征地表文物。本文探討了在NASA Space Archaeology 資助下進(jìn)行的實(shí)驗(yàn),展示了這項(xiàng)技術(shù)的潛力和挑戰(zhàn),特別是在成功定位和表征單個(gè)文物方面,同時(shí)指出了未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵方向。作者團(tuán)隊(duì)將 Resonon Pika IR+高光譜成像儀安裝在 DJI M600上(圖 1)。還在機(jī)身頂部安裝了額外的 GPS 天線桿...
2024 - 10 - 21
高緯度苔原和針葉林、中緯度闊葉林和草原、高山和 高原地區(qū)普遍存在季節(jié)性、晝夜性甚至持續(xù)數(shù)小時(shí)的凍融循環(huán)。北半球近55%的陸地面積經(jīng)歷季節(jié)性凍融,土壤凍融循環(huán)持續(xù)時(shí)間從幾天到150天不等。頻繁的凍融循環(huán)改變了土壤微生物群落結(jié)構(gòu)和代謝,加速土壤有機(jī)質(zhì)的分解,并以溫室氣體(如CO2、CH4和N2O)或溶解有機(jī)碳(DOC)的形式排放。這些過(guò)程已成為生態(tài)學(xué)、凍土學(xué)和生物地球化學(xué)研究的重點(diǎn)。凍融循環(huán)對(duì)地表土壤CO2和CH4通量的影響備受關(guān)注。一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),積雪對(duì)冬季土壤呼吸的影響是短暫的,厚度變化對(duì)CO2通量影響小。了解活動(dòng)層過(guò)程對(duì)多年凍土區(qū)土壤CO2和CH4動(dòng)態(tài)的響應(yīng)和反饋至關(guān)重要。凍融循環(huán)頻率和持續(xù)時(shí)間對(duì)高寒地區(qū)土壤碳通量具有重要調(diào)控作用。不同生態(tài)系統(tǒng)在融化期具有較高的CO2和CH4通量,研究表明,在近地表土壤凍結(jié)期間CO2通量達(dá)到峰值,隨后顯著下降。春季融化期(20-30天)的甲烷通量...
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