Найти в Дзене
Энергофиксик

Китайский модуль обнаружил довольно необычный источник воды на лунной поверхности

Современные исследования лунной поверхности показывают, что она буквально усеяна маленькими стеклянными шариками, которые формировались в течение миллиардов лет, когда грунт, который выбрасывался во время падения астероидов, остывал и падал обратно на поверхность Луны.

Данные шарики были доставлены на Землю с помощью зонда «Чанъэ-5», а проведенный анализ показал, что в них содержится большое количество воды.

Вода на Луне появилась, благодаря Солнцу

Ученые предполагают, что многие миллиарды лет тому назад на Луне не было ни капли воды. Но постоянно воздействующий на лунную поверхность солнечный ветер привел к появлениям значительного объема воды в верхних слоях реголита.

Эти реакции происходят и сейчас, когда содержащиеся в солнечном ветре атомы водорода вступают во взаимодействие с молекулами кислорода, содержащегося в лунной «почве».

Этот процесс запускает круговорот воды на Луне.

Дальше часть этой «солнечной воды» испаряется с поверхности спутника под действием солнечного света, а затем ночью влага возвращается на поверхность.

Принципиальная схема круговорота воды на поверхности Луны, связанного с ударными стеклянными шариками. а) Из-за высокой температуры образования ударных стеклянных шариков большая часть воды, присутствующей в исходных материалах, была бы потеряна. б) После их осаждения на поверхности вода, полученная солнечным ветром, диффундировала бы в ударные стеклянные шарики после имплантации солнечного ветра H +. c) Садоводство перенесло бы ударные стеклянные шарики глубже в почву, создав резервуар для воды в недрах Луны. Ударные стеклянные шарики на поверхности все еще могли бы выделять воду в лунную экзосферу из-за удара метеороида, например,13. Количество воды, удерживаемой ударными стеклянными шариками в лунных почвах, оценивается в 0,03–27,00 × 1013 кг при условии, что глобальная глубина лунных почв составляет 3-12 м (ссылки 56,57), модальное содержание ударных стеклянных шариков в лунных почвах составляет 3-5 об.% (ссылка 51) и ударные стеклянные шарики, имеющие объемное содержание H2O 132-1,570 мкг г-1 .
Принципиальная схема круговорота воды на поверхности Луны, связанного с ударными стеклянными шариками. а) Из-за высокой температуры образования ударных стеклянных шариков большая часть воды, присутствующей в исходных материалах, была бы потеряна. б) После их осаждения на поверхности вода, полученная солнечным ветром, диффундировала бы в ударные стеклянные шарики после имплантации солнечного ветра H +. c) Садоводство перенесло бы ударные стеклянные шарики глубже в почву, создав резервуар для воды в недрах Луны. Ударные стеклянные шарики на поверхности все еще могли бы выделять воду в лунную экзосферу из-за удара метеороида, например,13. Количество воды, удерживаемой ударными стеклянными шариками в лунных почвах, оценивается в 0,03–27,00 × 1013 кг при условии, что глобальная глубина лунных почв составляет 3-12 м (ссылки 56,57), модальное содержание ударных стеклянных шариков в лунных почвах составляет 3-5 об.% (ссылка 51) и ударные стеклянные шарики, имеющие объемное содержание H2O 132-1,570 мкг г-1 .

Но новое исследование показало, что также значительный объем влаги скапливается именно в обнаруженных стеклянных шариках, и что самое примечательное, эта вода может быть легко оттуда извлечена.

Так, по самым скромным подсчетам, в 12-ти метровом слое лунного реголита может находиться порядка 270 триллионов литров воды.

Ученые считают, что вот эти шарики могут стать удобным ресурсом жизненно необходимой воды для будущих лунных баз.

Ну что ж, похоже, вот и нашелся источник воды, который будет активно использоваться лунными колонистами для обеспечения работы. Осталось только проработать технологию простого и безопасного извлечения этой воды из стеклянных шариков и все.

А пока мы продолжим следить за работой ученых и рассказывать вам, дорогие подписчики. Так что не забывайте подписываться на канал и оценивать публикацию, если она вам понравилась.

Спасибо за внимание!

Наука
7 млн интересуются