科学进步的最新论文回顾了印度太空研究组织给出的数据Chandrayaan-1轨道这是先前发现的水冰,并在2008年在调查月球自己的表面时也绘制了各种各样的矿物质。
夏威夷大学(University of Hawaii)众所周知的首席作者Shuai Li对数据进行了广泛的研究,并感到非常惊讶地发现,与赤铁矿的一定光谱签名有着密切的匹配。这是一种矿物质,是一种氧化铁,也称为生锈。最大的问题是,如果月亮没有氧气甚至液态水,它到底如何生锈?
为什么月球上有生锈
这个谜团全部始于太阳风和一系列带电的颗粒,实际上从阳光飞向地球和月球上飞出了氢。氢还使赤铁矿的形成变得困难。实际上,这恰恰相反。
为了使铁生锈由铁形成,它仍然需要能够去除电子的氧化剂。尽管地球已经有一个磁场,它使其免受这种实际氢的影响,但是月亮却没有。
李承认起初这是完全令人难以置信的,但是随着月球上的水发现,如果水实际上与岩石反应,人们对更多矿物的可能性越来越大。
经过仔细的观察,决定这些光谱实际上是赤铁矿的,并且还需要对其在月球上的存在进行解释。
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关于生锈的三个假设:
首先假设
第一个理论是,尽管月亮没有气氛,但实际上它是真正来自地球的痕量氧气的家园。这起作用地球的磁场像风雨一样在月球后面。早在2007年,日本轨道仪库(Kaguya)发现,地球的上层大气可以锁定在尾尾尾尾,以239.000英里的速度朝月球行驶。
第二个假设
另一个理论是,氢实际上可以通过已知的太阳风传递。尽管氢是一种还原剂,但地球的磁尾却是中介作用。除了将氧气从地球传来的月球外,据说在月球轨道的某些时期,尤其是在满月的某些时期,它还封锁了约99%的太阳风,因为这偶尔会在某些偶尔的窗户中形成时。
第三个假设
第三个理论是,尽管月亮的外壳是干的,但在月球陨石坑中发现了月亮冰。该理论表明,赤铁矿实际上被发现远离冰。但是,该纸重点是在月球表面发现的水分子上。 Li实际上建议某些快速移动的灰尘颗粒实际上可以释放某些表面寄生的分子与天然铁在月球土壤中混合。热量还可能影响氧化速率,灰尘颗粒本身可能已经在携带水分子。
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JPL科学家Vivian Sun指出,结果表明,太阳系内发生的化学过程甚至更复杂。还指出,需要未来的月球任务来检验这些假设。