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科技工作者之家 2019-03-12
据美国“科学日报网”(ScienceDaily.com)3月8日消息称,美国西南研究所(Southwest Research Institute,简称SwRI)的科学家通过美国航天航空局(NASA)发射的“月球勘测轨道飞行器”(Lunar Reconnaissance Orbiter,简称LRO)进行的“莱曼·阿尔法测绘项目”(Lyman Alpha Mapping Project,简称LAMP),观测到了月球昼面存在水分子的运动迹象。相关研究人员于近日在《地球物理研究快报》上发表论文,描述了LAMP对暂时粘黏在月球表面的稀疏分子层的测量结果,以及这些结果是如何帮助摸清并定义了一天之内月球上所发生的水循环变化。
到最近10年,科学家们还一直认为月球是干旱的——月球上的水主要是以冰的形式存在于其两极附近常年被遮蔽的环形山中。然而,最近科学家们在月球土壤(或风化层)中识别、发现了存在于稀疏分子群中的地表水分,而其水量和储存地点会因一天之中时间点的不同而不尽相同。这种水分在月球的高纬度地区更为常见,并且会随着地表温度的升高而发生四处跳跃。
负责LAMP项目的首席研究员、SwRI的Kurt Retherford博士介绍道:“这是我们国家的太空计划重新聚焦于月球探索后的一个热门话题,也是关于月球水分的一个重大新发现。我们最近调整转换了LAMP的光收集模式,以便能更精确地测量月球昼面的反射信号,从而让我们能够更准确地追踪水分的位置和水量的大小。”
在月球表面温度达到正午峰值之前,水分子一直与风化层紧密地结合在一起。一旦温度足够,水分子便会发生热分解,并反弹到附近一个足够冷的位置,从而让水分子能占据或粘黏在月球极其稀薄的大气层(或“外逸层”)中,直到温度下降,水分子最后会回落到月球表面。SwRI的Michael Poston博士是LAMP团队中的一名研究科学家,他之前曾对阿波罗任务采集的水样和月球样本进行过广泛的实验。他在研究中计算出了,如果要从月球物质中去除水分子,需要多少能量,以求从侧面帮助科学家了解水分是如何与月球表面物质结合在一起的。
该研究论文的第一作者、美国行星科学研究所(Planetary Science Institute)资深科学家Amanda Hendrix解释道:“这些研究结果有助于理解月球上的水循环过程,并将帮助我们了解未来人类登月任务中如何从太空中获得能使用的水资源。月球上的水源可以帮助未来的载人任务更具可持续性和经济性。人类可以利用月球上的水分来制造燃料或用于辐射屏蔽或热能管理——如果这些材料不需要从地球上发射升空的话,那么这将使未来太空任务的成本更加低廉。”
科界原创
编译:Jonathan
审稿:西莫
责编:唐林芳
期刊来源:《地球物理研究快报》
期刊编号:0094-8276
原文链接:
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190308133352.htm
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