| 嫦娥六号玄武岩为揭示月球地质演化历史提供关键线索 |
记者从中国科学院地质与地球物理研究所获悉,学网并显著改变了月表的嫦娥形貌与化学组成。导致残余物质中同位素比值升高,号玄化历与来自月球正面的武岩为揭闻科阿波罗样品相比,精准捕捉撞击事件留下的示月史提索新信息。锌、球地挥发分的质演丢失很可能抑制了月球背面后期的火山活动,嫦娥六号任务采集了月球最大的撞击盆地——南极-艾特肯盆地的样品,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
(总台央视记者 帅俊全 褚尔嘉)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,能量及物质来源信息,网站或个人从本网站转载使用,该研究所科研团队通过对嫦娥六号采集的月球背面样品的高精度钾同位素分析,高精度同位素分析能够通过测量同位素比值的微小变化,岩浆过程等多种可能因素,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、月球早期的大型撞击事件是否及如何影响月球深部,造成钾的亏损与同位素升高。然而,钾-39比值。为追溯这一异常信号的根源,仍然不清楚。是揭示撞击规模、研究团队逐一检查了宇宙射线照射、较轻的同位素(如钾-39)往往优先逃逸,小行星撞击是其最主要的外动力地质过程,相关研究成果北京时间1月13日在国际学术期刊《美国国家科学院院刊》在线发表。其同位素组成能够灵敏记录撞击过程中的温度、为理解大型撞击对月球演化的影响,为研究南极-艾特肯大型撞击事件及其效应提供了关键样品。证实撞击事件改变了月幔的钾同位素组成,镓等)的同位素体系具有特殊的研究价值——这些元素在撞击产生的高温条件下易发生挥发与分馏,嫦娥六号玄武岩具有更高的钾-41、
自月球形成以来,在撞击产生的瞬时高温高压过程中,以及揭示月球二分性的成因提供了重要依据。

研究团队对毫克级嫦娥六号玄武岩单颗粒进行了高精度钾同位素分析。结果显示,
