Китайцы нашли на Луне то, чего там не могло быть.
Анализ лунного грунта, собранного китайской миссией Chang’e-6, выявил неожиданные микрочастицы ржавчины, что ставит под сомнение давние представления о химии поверхности Луны. Ученые считали, что на спутнике нет условий для окисления железа, а обнаружение оксидов железа было исключением. Новые данные показывают, что эти материалы могли формироваться естественным образом на протяжении миллиардов лет.
Результаты исследования опубликованы в рецензируемом журнале Science Advances. Над ними работала команда из Шаньдунского университета совместно со специалистами Института геохимии Академии наук Китая и Юньнаньского университета. Исследователи нашли в образцах Chang’e-6 микрометровые кристаллы гематита и маггемита — форм железной окалины, ранее считавшихся невозможными в лунной среде.
Долгое время доминировала точка зрения, что Луна лишена кислорода и является крайне восстановительной средой. Даже обнаруженные миссиями «Аполлон» материалы с примесью окисленного железа, включая магнетит и железные гидроксиды, объясняли как загрязнение, попавшее в образцы уже после доставки на Землю. Эта позиция определяла подход к изучению спутника более полувека, писал South China Morning Post в своем материале.
Ситуация начала меняться в последние годы: данные дистанционного зондирования зафиксировали следы гематита на высоких широтах Луны, а позже микроскопический анализ образцов Chang’e-5 показал присутствие нанофазного магнетита. Новая работа расширяет эту картину и подтверждает, что процессы окисления могут быть частью естественной эволюции поверхности.
Ученые установили, что оксиды железа встречаются преимущественно в лунных брекчиях — породах, сформированных под воздействием высоких температур и давления при древних метеоритных ударах. При этом в уцелевших фрагментах древних вулканических пород таких минералов нет. Авторы исследования предполагают, что гематит образовался именно в результате гигантских ударов, подобных тем, которые сформировали бассейн Южный полюс – Эйткен и кратер Аполлон на обратной стороне Луны.
Бассейн Южный полюс – Эйткен, где и происходила посадка Chang’e-6, считается одним из самых древних ударных регионов Солнечной системы. Он не перекрывался поздними лавовыми потоками, что делает его идеальным местом для сохранения минералов, созданных древними катастрофическими событиями.
Анализ лунного грунта, собранного китайской миссией Chang’e-6, выявил неожиданные микрочастицы ржавчины, что ставит под сомнение давние представления о химии поверхности Луны. Ученые считали, что на спутнике нет условий для окисления железа, а обнаружение оксидов железа было исключением. Новые данные показывают, что эти материалы могли формироваться естественным образом на протяжении миллиардов лет.
Результаты исследования опубликованы в рецензируемом журнале Science Advances. Над ними работала команда из Шаньдунского университета совместно со специалистами Института геохимии Академии наук Китая и Юньнаньского университета. Исследователи нашли в образцах Chang’e-6 микрометровые кристаллы гематита и маггемита — форм железной окалины, ранее считавшихся невозможными в лунной среде.
Долгое время доминировала точка зрения, что Луна лишена кислорода и является крайне восстановительной средой. Даже обнаруженные миссиями «Аполлон» материалы с примесью окисленного железа, включая магнетит и железные гидроксиды, объясняли как загрязнение, попавшее в образцы уже после доставки на Землю. Эта позиция определяла подход к изучению спутника более полувека, писал South China Morning Post в своем материале.
Ситуация начала меняться в последние годы: данные дистанционного зондирования зафиксировали следы гематита на высоких широтах Луны, а позже микроскопический анализ образцов Chang’e-5 показал присутствие нанофазного магнетита. Новая работа расширяет эту картину и подтверждает, что процессы окисления могут быть частью естественной эволюции поверхности.
Ученые установили, что оксиды железа встречаются преимущественно в лунных брекчиях — породах, сформированных под воздействием высоких температур и давления при древних метеоритных ударах. При этом в уцелевших фрагментах древних вулканических пород таких минералов нет. Авторы исследования предполагают, что гематит образовался именно в результате гигантских ударов, подобных тем, которые сформировали бассейн Южный полюс – Эйткен и кратер Аполлон на обратной стороне Луны.
Бассейн Южный полюс – Эйткен, где и происходила посадка Chang’e-6, считается одним из самых древних ударных регионов Солнечной системы. Он не перекрывался поздними лавовыми потоками, что делает его идеальным местом для сохранения минералов, созданных древними катастрофическими событиями.
- Источник новости
- www.securitylab.ru