Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Чжунго 24

Китайские учёные обнаружили новые доказательства влияния древнего мегастолкновения на эволюцию Луны

Этот материал с сайта Чжунго 24. Анализ лунного базальта, доставленного китайской миссией «Чанъэ-6» с обратной стороны Луны, позволил исследователям сделать важное открытие о последствиях масштабного столкновения, произошедшего около 4,25 миллиарда лет назад. Учёные из Института геологии и геофизики Китайской академии наук установили, что удар, создавший бассейн Южного полюса – Эйткен, не только сформировал гигантский кратер, но и вызвал интенсивный нагрев глубинных слоёв Луны, приведший к потере летучих элементов. Как пояснил ведущий автор исследования Тянь Хэнци, изотопные системы умеренно летучих элементов, таких как калий, цинк и галлий, обладают уникальной научной ценностью. В условиях высоких температур, вызванных ударом, эти элементы склонны к испарению и изотопному фракционированию, а их изотопный состав может точно отражать температурные условия, давление и источники материала во время катастрофы. Таким образом, они служат своеобразными «изотопными отпечатками пальцев», позвол

Этот материал с сайта Чжунго 24.

Анализ лунного базальта, доставленного китайской миссией «Чанъэ-6» с обратной стороны Луны, позволил исследователям сделать важное открытие о последствиях масштабного столкновения, произошедшего около 4,25 миллиарда лет назад. Учёные из Института геологии и геофизики Китайской академии наук установили, что удар, создавший бассейн Южного полюса – Эйткен, не только сформировал гигантский кратер, но и вызвал интенсивный нагрев глубинных слоёв Луны, приведший к потере летучих элементов.

Как пояснил ведущий автор исследования Тянь Хэнци, изотопные системы умеренно летучих элементов, таких как калий, цинк и галлий, обладают уникальной научной ценностью. В условиях высоких температур, вызванных ударом, эти элементы склонны к испарению и изотопному фракционированию, а их изотопный состав может точно отражать температурные условия, давление и источники материала во время катастрофы. Таким образом, они служат своеобразными «изотопными отпечатками пальцев», позволяя реконструировать процессы, которые изменили вещество лунной коры и мантии.

В ходе работы исследователи провели высокоточный изотопный анализ калия в образцах базальта «Чанъэ-6». Результаты показали, что по сравнению с образцами, доставленными программой «Аполлон» с видимой стороны Луны, базальты с обратной стороны содержат значительно более высокую долю тяжёлого изотопа калия-41.

После систематического исключения других возможных факторов — таких как космическое излучение, магматическая активность или примесь вещества ударника — учёные пришли к выводу, что именно древнее мегастолкновение изменило изотопный состав калия в глубинных слоях лунной мантии. Экстремальные температуры и давление при ударе привели к испарению более лёгкого изотопа калия-39, что вызвало относительное обогащение оставшегося материала калием-41.

Эта потеря летучих элементов, вероятно, подавила последующую вулканическую активность на обратной стороне Луны, что даёт ключевое объяснение различиям в геологической эволюции между видимой и обратной сторонами спутника.

Миссия «Чанъэ-6», доставившая в 2024 году 1935,3 грамма лунного вещества из бассейна Южного полюса – Эйткена, предоставила уникальный материал для изучения асимметрии Луны. Китайские учёные уже добились ряда прорывов благодаря анализу этих образцов, включая реконструкцию вулканической активности, изучение древнего магнитного поля, оценку содержания воды и определение геохимических особенностей лунной мантии, что впервые позволило заглянуть в эволюционную историю обратной стороны Луны.

Полный текст расположен на сайте Чжунго 24 по ссылке Китайские учёные обнаружили новые доказательства влияния древнего мегастолкновения на эволюцию Луны.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и страницу Вконтакте, чтобы оставаться в курсе событий, происходящих в Китае.