月球表面的土壤形成原因,月壤和地球上的土壤有什么区别
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1、月球表面的土壤形成原因:月壤和地球上的土壤有什么区别,能种菜吗?
我们都知道我国的嫦娥五号从月球带回来了重1731克月壤,并且近期将其中的17476.4毫克分给了我国十三所院校进行研究,那么月壤和地球上的土壤到底有什么区别呢?能不能像地球上的土壤一样种菜呢?我们简单讨论一下。
展示中的嫦娥五号模型
一、形成方式不同。
土壤是岩石在气候、生物、地形、人为和时间等因素综合作用下形成的,土壤是指地球表面的一层疏松的物质,由各种颗粒状矿物质、有机物质、水分、空气、微生物等组成,能生长植物。
土壤还有植物生长需要的所有因素
而月壤是月球表面十几甚至几十米的矿物碎屑、玻璃碎屑和岩石颗粒等。其形成就没有气候、生物和人为的因素了,是由于陨石撞击作用在高温下使基岩熔融、粉碎和岩化作用形成的。另外还有昼夜温差变化巨大和太阳离子的作用,主要的是物理变化。虽然月壤叫“壤”但其结构和成分与岩石没有区别。
月球表面一片漆黑,是因为没有大气发射、折射
二、物质组成不同
首先最突出的区别就是土壤里面包含有机质、水分和微生物,这些都是月壤里面不包含的。
展示中的月壤
其次就以我国目前取得的月壤而言,主要为玄武岩,含有的矿物有:长石、橄榄石、辉石,还有玻璃。土壤中含有很多石英颗粒,虽然有黑土地、黄土地、红土地,但是都含有石英颗粒,只是颗粒表面的染色不同造成,比如南方氧化态的铁往往把土壤颗粒染成红色。我们平时洗车、擦眼睛等,有时候表面会有细微的划痕,那都是硬度为8的石英颗粒造成的。至于月壤中是不是有核聚变需要的氦3,我不太确定,一般都说是月岩含有氦3。
显微镜下的月壤
再次,就是因为月壤少了生物、化学的作用,这使得月壤中不包含离子态的的氮、磷、钾、铝、镁、钙等等。这些元素正是植物生长所必需的的。
三、颗粒形状不同。
我们地球上的沙子、土壤相对来说要圆润的多
地球上的土壤颗粒,在大气环境中既经受着各种化学和生物的腐蚀,还受河流和风的作用,不断地互相摩擦,经过千万年的打磨,这些细小的颗粒相对比较圆润。
即使几微米的月壤也是棱角分明的
而月壤就要尖锐得多,因为月球上的空气几乎可以忽略,所以在太阳直射的时候温度可以高达100度以上,甚至可以到300多度,而当太阳照射不到的时候,温度又会低到零下160多度。月岩就会因为骤然的温度变化而崩解,就像我们以前在上山烧火,然后浇冷水而是石头炸裂,然后开山修路一样。
通过这样著名的照片也能看出来,月壤颗粒很细小
当年美国阿波罗登月的宇航员还因此饱受病痛折磨,虽然宇航服是密封的,但是当返回到航天器时,当时的人们并没有考虑这些月壤的特性,因而航天服、特别是航天靴上带了一些月壤进入返回舱,最终这些平均直径只有10微米,并且尖锐的颗粒被吸进了肺里,对他们的身体造成了很大的伤害。也许那时候没有PM2.5、PM10的概念,但伤害远远大于现在的PM2.5、PM10。
总结:
通过上面的比较,我们可以看出月壤在形成机制、成分、外形上与地球土壤都大不相同,主要还缺少了植物生长必须的游离态氮磷钾等元素,以及有机质、微生物等,并且月壤可能不利于储存水分,所以在我看来月壤可能不适合植物的生长,也就不能用来种菜。
看似普通的瓜果蔬菜,也只有地球土壤能种
现在我国已经将部分月壤分给了一些地质类院校进行研究,可能将来还会分给更多的院校,期盼着这些院校能取得丰收的成果,也希望我们国家将来能带回更多月壤、月岩,甚至建设月球基地,载人登月。助力我国科技、社会发展,也给全人类造福。
阿波罗17号带回的月岩样本,目前我国还没有月岩
而月壤能不能种菜,也许到那时候就不那么重要了。
2、月球表面的土壤形成原因,探究月球形成真相
月球表面的土壤形成原因?形如米粒般大小的几块毫不起眼的黑色石头,以及一小点黑色粉末,此刻被研究人员珍藏在3个透明小瓶子里,放进实验室的手套箱内,手套箱内充满氮气,保护小石头和粉末不被空气污染,今天小编就来聊一聊关于月球表面的土壤形成原因?接下来我们就一起去研究一下吧!
月球表面的土壤形成原因
形如米粒般大小的几块毫不起眼的黑色石头,以及一小点黑色粉末,此刻被研究人员珍藏在3个透明小瓶子里,放进实验室的手套箱内,手套箱内充满氮气,保护小石头和粉末不被空气污染。
这可不是一般的小石头和粉末,它们是珍贵的“天外来客”。7月12日,国家航天局探月与航天工程中心在北京国家天文台举行嫦娥五号任务第一批月球科研样品发放仪式,13家科研机构成为首批开展嫦娥五号月球科研样品研究的单位。中国科学院广州地球化学研究所(以下简称广州地化所)获得了3份嫦娥五号月球样品,包括1份月壤粉末样品和2份岩屑样品。
月球形成的真相是什么?对嫦娥五号月球样品展开研究,是否可以找到月壤的特殊矿物组成和化学成分?带着这些疑问,广州地化所的研究团队将开启月壤研究之旅。
研究不会损耗样品可以原样返回
1972年,美国尼克松总统访华时,赠送给我国1克月球样品。其中一半用于展览,一半被科学家拿来进行研究,广州地化所正是我国最早一批开展月壤研究的科研单位之一。
“美国的月壤样品采自6个登月点,苏联的则采自3个登月点。我国嫦娥五号选取的采样点与美国、苏联都不同,不同区域取得的样品有着不一样的地质背景。”广州地化所研究员朱建喜说。
据了解,嫦娥五号采样点附近的火山活动更为活跃,持续时间也更长,是研究月球内部能量衰竭,以及更加全面了解月球地质演化历史的理想地点。这意味着,针对嫦娥五号月球样品的研究将有可能获得与以往不一样的研究结果,对人类进一步认识月球具有独特的科研价值,也将会为预测地球未来的命运提供重要的科研资料。
目前,还没有任何国家采集到过月球内部的基岩,此前所采的月球样品均来自覆盖在月球表面的碎石头。
“月球上没有水和空气,白天温度高达100多摄氏度,晚上又骤降至零下200多摄氏度,巨大的昼夜温差使得月球岩石极易崩解,因此在月球表层有很多碎石头。”朱建喜介绍。此外,40多亿年来,大量陨石不断撞击月球,也将月球岩石撞得粉碎,“制造”了大量碎石。
广州地化所研究员夏小平表示,总体来说,月壤与地球上的土壤不一样,一般颗粒都非常细小,“我们研究团队获得的3份嫦娥五号月球样品主要由辉石、橄榄石和长石等矿物组成。粉末样品重量是100毫克,其他2份岩屑样品重量分别是60.5毫克和137.3毫克”。
围绕这些月球样品,广州地化所研究团队将重点开展两方面的研究工作,一方面探寻月壤是如何形成的,另一方面则从这些样品中探求能够揭示月球演化过程的重要线索。
月球样品数量如此少,是否足够研究所用呢?“以小见大,见微知著。研究一座山的物质构成,不需要把整座山都搬到实验室来,只需从山上采集有代表性的石头就可以。”朱建喜用了一个形象的比喻来回答。
“嫦娥五号月球样品来之不易,十分珍贵。”夏小平表示,“我们的研究原则是尽量保持样品的完整性,基本不会损耗样品,几乎可以原样返回,有利于未来进一步的研究分析,发挥这些珍贵样品的最大价值。”
两大“利器”助力微观尺度研究
对于如何开展研究,夏小平表示:“我们主要选择无损或者微损的样品分析手段——配有电子能量损失谱的高分辨透射电子显微镜和原位微区二次离子质谱来开展研究。侧重微观尺度的矿物结构和化学成分两方面紧密结合来研究月球样品,这是我们区别于国内其他研究单位的主要特点。”
月球表面的一个重要特点是具有广泛分布、厚度达几十到数百米的细粒月壤。美国阿波罗计划采集的样品表明,这些月壤粒径大多只有0.1—0.4微米,多数比我们平时关注的PM2.5还要小很多。
“据我们初步了解,我国嫦娥五号月球样品比阿波罗样品还要更加细小,是什么因素导致了月壤具有这种极为细粒的形态?如此细粒的月壤究竟由什么特殊的矿物组成?嫦娥五号月球样品记录了怎样的月球表面环境演化历史?这些都是我们想回答的科学问题。”朱建喜说。
他表示,团队将通过研究月球样品的纳米矿物学特征,考察宇宙射线侵蚀的强度以及撞击成因矿物的组合、形貌、形变特征和期次,找寻高压矿物、含铀矿物,采用同位素定年和热释光定年等方法来揭示撞击温度、压力演化历史,讨论它们能否反映月球演化历程以及这些因素对月壤形成的影响。
探寻月球形成和演化过程
关于月球的形成,目前科学界广泛认可的是大撞击假说。大撞击假说认为月球是地球被一个外来天体撞击熔融后分离出去一部分物质凝结形成的。提出这个假说的主要证据是地球和月球两者相似的三氧同位素组成,以及阿波罗样品普遍缺乏挥发份。
“大撞击假说认为撞击产生的高温导致挥发性元素大多丢失,挥发份极度亏损。10多年前,科学家基本都认为月球的内部和表面不存在水,非常干燥。但近年来的月球探测已表明,月球的内部和表面都存在一定量的水。”夏小平说。
研究表明,一些月球矿物含有结构水,月球的北极还发现了水冰,月球陨石坑即使在阳光照射下也有自由水的红外光谱。因此月球到底是干的还是湿的,目前仍争论不休,这也影响到大撞击假说是否成立。
“从月壤样品中探求月球的形成和演化过程是我们的研究方向之一。我们计划用原位微区二次离子质谱法测定样品的挥发份和挥发性元素的含量以及同位素组成。”夏小平阐释道,“大撞击模型推测月球的挥发性元素会变成气体逃逸出月球,氢和惰性气体应该完全丢失。我们将对样品中辉石、长石、橄榄石以及磷灰石等矿物进行挥发份含量和同位素测试,以讨论岩浆演化、去气等过程对我们观察到的月球样品挥发份含量的影响。”
原位微区二次离子质谱法是目前行星科学测定样品元素和同位素组成最先进的分析方法。广州地化所是国内为数不多拥有大型二次离子质谱仪的科研单位之一,对挥发份元素的分析研究是其特长所在。该所自主研发的分析方法将该仪器测试水含量的背景值降低到百万分之一,达到了世界同类实验室的先进水平。
夏小平进一步介绍,岩浆演化可以导致挥发份富集从而使科研人员高估月球本身的水含量,去气作用会导致挥发份在月球表面后期丢失,从而使科研人员低估月球本身的水含量。通过原位微区剖面挥发份含量和同位素的同时分析可以识别这些作用的影响。另外,结合同位素分析还可以识别月球形成后陨石撞击、太阳风和地球风带来的外来水的影响。
同时,团队还将着重研究月球样品里的金属小颗粒,通过研究金属小颗粒里的三氧同位素组成成分,寻找太阳系原始星云的同位素组成。
编辑/范辉
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