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科技

嫦娥五號解答:月球上那么多坑,這一場終極災(zāi)難如何而來

到發(fā)文的時候為止,嫦娥5號仍然在環(huán)繞月球的軌道上運行,看時機合適就會開發(fā)動機加速,飛離月球的引力范圍,踏上回家之旅。加速也不是一蹴而就,需要分3次加速才能達到足夠的速度。這一次,嫦娥5號從風(fēng)暴洋的北部取了2公斤的土壤和巖石樣本。如果順利返回地面的話,夠科學(xué)家們忙上一陣子的,不知道要發(fā)多少篇頂級期刊的論文。為什么大家對這次取樣這么關(guān)注呢?因為月球還有太多的未解之謎讓科學(xué)家們撓頭。比如說月亮到底是從何而來呢?月亮實在是太特殊了。水星和金星是沒有衛(wèi)星的?;鹦菑男⌒行菐Ю锓@了兩個歪瓜裂棗。唯獨月亮又大又圓,比例大得出奇。所以,月球的起源就成了一個謎。

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月球巖石樣本

當(dāng)然,月球之謎還有很多。阿波羅登月總共采集了380公斤的月球土壤和巖石標本,蘇聯(lián)的月球系列探測器也帶回了400克左右的月球巖石和土壤。英國謝菲爾德大學(xué)的科學(xué)家們分析了來自阿波羅計劃的4個獨立的樣本,綜合蘇聯(lián)月球探測器的樣本,他們發(fā)現(xiàn)了一件非常奇怪的事情——有些巖石標本屬于“隕擊熔巖”。也就是因為隕石撞擊的巨大能量而熔化,后來又冷卻下來變成了一塊巖石。這些隕擊熔巖就代表著一次又一次的隕石撞擊。經(jīng)過放射性同位素分析,這些隕擊熔巖普遍都是39億年前形成的。同一年,加州理工的科學(xué)家團隊也得出了類似的結(jié)論。地球上很難找到年齡超過38億年的巖石,由此,38億年前的事兒,我們只能依賴從月球上取回的樣本,以及從太空掉下來的隕石。加州理工的團隊發(fā)現(xiàn),從月球上采集的隕擊熔巖的年齡集中在39億年前,上下不過5000萬年的一個狹窄區(qū)間之內(nèi)。按照概率分析,這段時間內(nèi)月球被隕石砸得非常慘,被隕石撞擊的概率大增。所以,他們就把這件事成為“終極月球災(zāi)難”。不過這個名字后來被改稱了“后期重轟炸期”,也可以翻譯成“晚期重轟炸期”,簡稱LHB。

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人類著陸器的位置分布圖

不過當(dāng)時用的放射性元素分析畢竟比較粗糙,因此很多人對這個結(jié)論還將信將疑。而且總是有人懷疑,阿波羅任務(wù)和蘇聯(lián)月球系列探測器取得的樣本太少,只能代表月球表面4%的面積,不能說明問題。到了2000年,科學(xué)家們找到了新的辦法。那就是利用月球隕石來做分析。當(dāng)小行星撞擊月球表面的時候,說不定就會有塊石頭被崩飛了,月球引力很小,用不了多大力氣就可能飛出月球的引力范圍,反而被地球捕獲,最后掉到地球上成為隕石。我們不知道月球隕石到底來自于月球的什么部位,應(yīng)該是具有更強的隨機性,更能說明問題。經(jīng)過分析,這些隕石的年齡起碼達到了38億年。說明在38億年前,的確是發(fā)生過一系列非常密集的撞擊事件。那么,38億年~41億年前這段時間為什么會出現(xiàn)隕石亂飛的情況?早不砸晚不砸,偏偏這時候亂扔“磚頭瓦塊”?科學(xué)家們用計算機對當(dāng)時大行星以及各種小天體的軌道做了模擬計算。行星的軌道不是一成不變的,也會發(fā)生變化。大概就在38億年前,老大哥木星和二師兄土星發(fā)生了軌道共振。所謂的軌道共振就是運轉(zhuǎn)周期呈現(xiàn)了整數(shù)比,比如說1:2,土星每公轉(zhuǎn)1圈,木星就轉(zhuǎn)2圈?;蛘呤?:3的比例,這種簡單整數(shù)比造成的后果是非常嚴重的。這二位的引力可不是鬧著玩兒的。

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小行星帶的各種小天體就被太陽系的老大和老二齊心協(xié)力給扔出去了。這二位當(dāng)然是亂扔的,并沒有特定的方向,偶爾有幾顆不長眼的,就奔了地球和月亮。月亮被打得滿臉包,地球也好不到哪里去。按照概率計算,地球上會出現(xiàn)幾個比我國版圖還大的隕石坑。40個直徑1000公里的隕石坑。直徑超過40公里的隕石坑足有2.2萬個。從時間上看,每100年就輪上一次大災(zāi),這日子徹底沒法過了。

至此,似乎是證據(jù)確鑿,電腦的模擬計算也是非常值得信賴的。似乎后期重轟炸期這件事兒可以板上釘釘了。但是,且慢且慢,美國2009年發(fā)射了“月球勘測軌道飛行器”,這家伙繞著月球拍攝了清晰度非常高的照片。發(fā)現(xiàn)月球上的雨海有物質(zhì)被拋射到了隔壁澄海。澄海、雨海和酒海是月球上三個非常大的撞擊坑。小天體砸出雨海這個坑的時候,很多噴濺出來的碎石顆粒被扔到了隔壁的澄海撞擊坑里,拋射物質(zhì)會留下痕跡,這事兒錯不了。

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月球表面地形

這下壞菜了,當(dāng)年阿波羅登月行動從澄海地區(qū)采集的樣本還算不算數(shù)?拿回來的是澄海本地的石頭,還是隔壁雨海濺出來的物質(zhì)?現(xiàn)在已經(jīng)說不清了??茖W(xué)家么現(xiàn)在陷入了僵局。所以,他們是早也盼,晚也盼,盼望嫦娥5號的取樣來到身邊。嫦娥5號取樣的地點遠離了阿波羅取樣的中緯度地區(qū)。而且這個地區(qū)的年齡要比阿波羅取樣的地區(qū)年輕很多。到底存在不存在一個集中的“后期重轟炸期”,就靠嫦娥5號一錘定音了。嫦娥5號取樣返回在科學(xué)上的意義,就是這么重要。科學(xué)家為什么會對后期重轟炸期這么感興趣呢?因為這還牽扯到另外一個大問題,那就是地球上的水從何而來。有關(guān)地球上水的來源,科學(xué)家們提出了幾個方向,首先是太陽風(fēng)吹來了大量的氫離子,這些氫離子后來和氧元素結(jié)合形成了水。在地球大氣的高層,每年可以產(chǎn)生1.5噸的水。即便是經(jīng)歷46億年,產(chǎn)生出來的水也才不過67.5億噸,三峽水庫的庫容都有393億立方米,這點水幾乎可以忽略不計。

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蛇紋石

第二個可能性是地球形成的時候,從娘胎里帶來的。如果你家有岫巖玉做的首飾,你肯定想不到這里面是含有水分的,岫巖玉就是一種蛇紋石,蛇紋石里就含有大量的結(jié)晶水,大概能超過10%,可是誰也沒見過石頭能擠出這么多水來,因為水融合進了每個巖石的分子之中。在地球的深處,到處都是這種含水的巖石,總量非常驚人。如果有一小部分變成液態(tài)水,隨著地質(zhì)活動或者是火山噴發(fā)來到了地表,那數(shù)量可相當(dāng)可觀。根據(jù)科學(xué)家的計算,這些水量大概能有全球總水量的一半。那么,另一半是哪里來的?很有可能就是由小行星撞向地球的時候帶來的。哪個階段地球挨撞的機會最多呢?當(dāng)然是后期重轟炸期嘛。

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“雪線”

小行星上哪里來的這么多水呢?其實呢,太陽系里根本就不缺水。但是,大部分水分都在遙遠的小行星帶以外。為啥呢?這就涉及到一條所謂的“雪線”。距離太陽越近,光照越是充足,溫度也就越高。水都是以蒸汽的形式存在的,甚至?xí)粡娸椛浞纸?。只有遠到一定程度,溫度足夠的低,水才有可能凝結(jié)成小冰顆粒,沾染在灰塵上?;覊m帶著水份逐漸凝聚,形成大石頭,逐漸碰撞累積,最后變成大的天體。所以啊,彗星干脆就是個“臟雪球”。小行星上的水份也不少。后期重轟炸期的毀滅性的災(zāi)難反而可能給我們送來了生命誕生最重要的物質(zhì)——水。但是,科學(xué)家們也發(fā)現(xiàn)了問題。氫有一種同位素叫氘,分析小行星或者是彗星上的水分的氫和氘的比值,發(fā)現(xiàn)和地球上的是不相符的。這到底是怎么回事兒,還需要我們對小行星展開更詳細的勘察。最好是派個探測器去打探打探?,F(xiàn)在,越來越多的科學(xué)家意識到,太陽系形成的早期,遠不像我們想象的那么簡單。到底小行星或者彗星帶來多少水?地球本地有多少水?是在地殼形成之前還是之后?這些都是要通盤考慮的。

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羅塞塔號拍攝的“丘留莫夫-格拉西緬科彗星”

總之,要想解開這些謎題,還是要靠航天技術(shù)才行。我們需要更多的像羅塞塔號和隼鳥2號這樣的探測器。只有大力發(fā)展深空探測技術(shù),才能改變天文學(xué)“只能看,不能摸”的狀況。但愿我們自己的小行星探測器早點上路吧。


【責(zé)任編輯:李文文】

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