《自然·天文》:这一次,我们在月球的光照区发现了水分子|灰原哀
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导读
“沙漠”月球已成过去,如今的月球,不仅是“水冰月”,还有更多可能尚未发掘的水资源,接下来对更多月面光照区的后续观测则有望给出更全面的月表水分子分布信息。
出品:科普中国
制作:haibaraemily
监制:中国科学院计算机网络信息中心
NASA的“大新闻预告” | NASA [1]
索菲亚天文台 | NASA/Jim Ross
NASA的“大新闻预告”中公布的发布会参会名单 | NASA [1]
来源:参考文献 [2]
果然是,有 摸鱼的 吃瓜群众在,一切都没有一丝丝意外 | 参考文献 [3]
地球和月球的对照,大小没有按比例 | 维基
(左)月球南极的最高温度分布(南纬85°-极点),可以看到许多撞击坑内部的最高温度也在110 K以下;(右)月球南极的永久阴影区(黑色)分布(南纬80°-极点) | LPI Atlas [5]
火星上富含水冰的区域展现出的相似的光谱特征(1.65 μm处的尖峰是仪器问题,不用管)| 改编自:参考文献 [6]
(左)月球南北极区含有水冰的位置(天蓝色点),底图的灰度代表表面温度,颜色越深就越冷;(右)三处含有水冰区域的反射光谱示例(虚线是实际观测值,实线是平滑后的结果)| 参考文献 [7]
月球探勘者号的中子光谱仪测量的月球极区超热中子量分布,越蓝表示越低(氢越多),越红表示越高(氢越少)。因为超热中子被氢原子慢化的效率最高,所以观测到的超热中子量越低就代表氢的富集度越高 | 参考文献 [9]
(左)月船1号的M3探测的月球极区羟基的富集(越蓝表示越富集)| NASA(右)羟基(OH)、水和水冰在3 μm(3000 nm)附近有不同波段有不同的吸收特征,但月船1号的M3刚好没能完整覆盖这个区域,只能判断有羟基和可能的分子水 | 参考文献 [4]
电磁波各波段。过去的深空探测器主要以可见光和近红外波段为主来探测水 | 维基
(左)索菲亚天文台的两个观测区域:克拉维斯(Clavius)撞击坑一带和澄海一带(对照组);(右)克拉维斯撞击坑一带观测到的6 μm辐射带示例 | 参考文献[3]
固、液、气态水分子 | University of Waikato
“困”在月表颗粒中的分子水示意图 | NASA/Daniel Rutter [12]
阿波罗样品中的“花环”状撞击玻璃,是微陨石撞击熔融月壤的产物。(左) 扫描电镜(SEM)二次电子图像 ;(右)X射线图像 | Lehigh University [13]
月球水冰:实锤了,我们的月球真的是颗“水冰月”!
火星水冰:《科学》杂志||未来的火星移民:凿冰饮水,指日可待?
火星水:这一次,我们在火星找到了冰下湖?
土卫六湖海:
致谢
本文感谢Xiaojia Zeng、Yunhua Wu、Jiang Wang等Planetary Utopia群小伙伴们的建议和讨论~
[1] NASA to Announce New Science Results About Moon
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-to-announce-new-science-results-about-moon
[2] Honniball, C. I., Lucey, P. G., Li, S., Shenoy, S., Orlando, T. M., Hibbitts, C. A., ... & Farrell, W. M. (2020). Molecular Water on the Illuminated Lunar Surface: Detection of the 6 µm HOH Fundamental with the SOFIA Airborne Observatory. LPI, (2326), 1422.
[3] Honniball, C.I., Lucey, P.G., Li, S. et al. Molecular water detected on the sunlit Moon by SOFIA. Nat Astron (2020). https://doi.org/10.1038/s41550-020-01222-x
[4] Pieters, C. M., Goswami, J. N., Clark, R. N., Annadurai, M., Boardman, J., Buratti, B., ... & Hibbitts, C. (2009). Character and spatial distribution of OH/H2O on the surface of the Moon seen by M3 on Chandrayaan-1. science, 326(5952), 568-572.
[5] https://www.lpi.usra.edu/lunar/lunar-south-pole-atlas/
[6] Dundas, C. M., Bramson, A. M., Ojha, L., Wray, J. J., Mellon, M. T., Byrne, S., ... & Clark, E. (2018). Exposed subsurface ice sheets in the Martian mid-latitudes. Science, 359(6372), 199-201.
[7] Li, S., Lucey, P. G., Milliken, R. E., Hayne, P. O., Fisher, E., Williams, J. P., ... & Elphic, R. C. (2018). Direct evidence of surface exposed water ice in the lunar polar regions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(36), 8907-8912.
[8] Feldman, W. C., Maurice, S., Binder, A. B., Barraclough, B. L., Elphic, R. C., & Lawrence, D. J. (1998). Fluxes of fast and epithermal neutrons from Lunar Prospector: Evidence for water ice at the lunar poles. Science, 281(5382), 1496-1500.
[9]Lawrence, D. J. (2017). A tale of two poles: Toward understanding the presence, distribution, and origin of volatiles at the polar regions of the Moon and Mercury. Journal of Geophysical Research: Planets, 122(1), 21-52.
[10]Sunshine, J. M., Farnham, T. L., Feaga, L. M., Groussin, O., Merlin, F., Milliken, R. E., & A’Hearn, M. F. (2009). Temporal and spatial variability of lunar hydration as observed by the Deep Impact spacecraft. Science, 326(5952), 565-568.
[11] Clark, R. N. (2009). Detection of adsorbed water and hydroxyl on the Moon. Science, 326(5952), 562-564.
[12] NASA’s SOFIA Discovers Water on Sunlit Surface of Moon
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-sofia-discovers-water-on-sunlit-surface-of-moon/
[13] https://www.lehigh.edu/~inmndust/photographs.html
[14] Liu, Y., Guan, Y., Zhang, Y., Rossman, G. R., Eiler, J. M., & Taylor, L. A. (2012). Direct measurement of hydroxyl in the lunar regolith and the origin of lunar surface water. Nature Geoscience, 5(11), 779-782.
[15] Jones, B. M., Aleksandrov, A., Hibbitts, K., Dyar, M. D., & Orlando, T. M. (2018). Solar wind‐induced water cycle on the Moon. Geophysical Research Letters, 45(20), 10-959.
[16] Daly, R. T., & Schultz, P. H. (2018). The delivery of water by impacts from planetary accretion to present. Science advances, 4(4), eaar2632.
[17] Zhu, C., Crandall, P. B., Gillis-Davis, J. J., Ishii, H. A., Bradley, J. P., Corley, L. M., & Kaiser, R. I. (2019). Untangling the formation and liberation of water in the lunar regolith. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(23), 11165-11170.
关于作者
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作者简介:本文作者笔名灰原哀博士(haibaraemily),从事行星科学研究。本文于2020年10月27日年发表于微信公众号 行星事务所 (《自然·天文》:这一次,我们在月球的光照区发现了水分子),风云之声获授权转载。 责任编辑:杨娜