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总结
据央视新闻报道,中国科学院地质与地球物理研究所团队对嫦娥六号在月球背面采集的玄武岩样品开展高精度钾同位素分析,发现样品中钾-41比例显著偏高,指向约42.5亿年前月球南极-艾特肯盆地形成的巨型撞击在高温高压下促使较轻同位素及部分易挥发元素挥发丢失,并改变深部月幔同位素组成。研究认为该损失可能提高岩石熔融难度、削弱岩浆与火山活动,为解释月球正反面地质演化差异提供关键线索,成果于1月13日刊发在《美国国家科学院院刊》。
正文
IT之家 1 月 13 日消息,据央视新闻报道,近日,中国科学院地质与地球物理研究所的科研团队取得了一项重大研究成果。通过对嫦娥六号在月球背面采集的玄武岩样品进行分析,他们首次发现约 42.5 亿年前的月球南极 - 艾特肯盆地撞击事件导致某些易挥发元素的丢失。这一发现为理解大型撞击对月球演化的影响以及解释月球正面与背面地质演化差异提供了关键的科学线索。相关成果已于 1 月 13 日发表在《美国国家科学院院刊》上。 据IT之家了解,自月球形成以来,小行星撞击一直是塑造其表面地貌的最主要外部力量。这些撞击事件形成了月球表面大量的撞击坑和盆地,并显著改变了月球的地形与化学组成。然而,关于月球早期大型撞击事件是否以及如何影响其深部结构,一直是科学界未解之谜。 为探索这一问题,科研团队对嫦娥六号带回的玄武岩样品进行了高精度钾同位素分析。分析结果显示,与来自月球正面的阿波罗样品相比,嫦娥六号采集的玄武岩中钾同位素钾 - 41 的比例显著偏高。通过高精度同位素分析,科研人员发现 42.5 亿年前小行星撞击月球改变了月球深部月幔的钾同位素组成。在撞击瞬间的高温高压环境下,较轻的钾 - 39 同位素更多地挥发,残留物质中较重的钾-41 则相对较多。 研究指出,这种易挥发元素的丢失可能会使岩石更难熔融,从而削弱岩浆的形成和火山活动。这一发现为理解月球正面与背面不对称的地质演化历史提供了关键线索。
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