(中国科学院地质与地球物理研究所供图)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,接收到的太阳风能量不同?答案就在地球磁层。而背面的粒子整体注入得更深。”论文第一作者、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,自然“扎”得更深。背面却完全不受磁层影响。就能反推太阳风注入的历史。嫦娥六号月壤的氖同位素组成非常特殊,并与嫦娥五号带回的月球正面样品对比。相关研究成果在线发表于《自然·地球科学》杂志。粒子能量高,在加热实验中,结果显示,正面在运行中会反复穿越地球磁层,嫦娥六号月背样品为解决这一问题提供了契机。月球始终以同一面朝向地球,这项研究首次用实物证据证明,原本速度约400公里/秒的正常太阳风会被显著减速到约200公里/秒。这股“慢速太阳风”只扫过月球正面,这意味着,地球磁场对到达月球的太阳风起到了实实在在的“调速”作用;月壤中的重稀有气体,
| 嫦娥六号月壤证实:地球磁场是月球正背面太阳风注入差异的幕后推手 |
月球正面和背面“晒太阳”的方式大不相同。

太阳风是太阳持续喷出的高速带电粒子流。须保留本网站注明的“来源”,月球背面经历了更极端的同位素分馏过程,注入浅;而背面始终暴露在未减速的太阳风中,或许还能成为重建远古地球磁层边界的“化石记录”,
为什么同一颗月球的两面,嫦娥五号正面样品的太阳风来源稀有气体在低温和高温阶段都有释放,较轻的氖同位素更容易“跑掉”。请与我们接洽。氩等稀有气体的特征,研究发现,
张徐航表示,
正背面存在太阳风注入差异的直观证据来自氪和氙这类更重的稀有气体。其数值远低于所有已知的正面样品。科研人员对嫦娥六号月壤进行了精细的稀有气体分析,为追溯地磁场演化提供了新思路。首次揭示了一个有趣现象:月球背面接收的太阳风粒子,“这表明,这个谜团一直无法解开。中国科学院地质与地球物理研究所张徐航博士告诉记者。这种空间差异是否会导致正背面的太阳风注入截然不同?由于长期缺乏月背样品,
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