Željezo vrlo snažno reagira s kisikom, stvarajući crvenkastu hrđu koja se obično vidi na
Naša hipoteza je da lunarni hematitnastaje oksidacijom željeza na Mjesečevoj površini pomoću kisika iz gornje Zemljine atmosfere, koji kontinuirano nanosi na Mjesečevu površinu solarni vjetar kada je Mjesec u Zemljinom magnetnom repu tijekom posljednjih nekoliko milijardi godina.
Shuai Li, znanstveni suradnik, Havajski institut za geofiziku i planetarne znanosti (HIGP)
Kako bi došao do ovog otkrića, Lee, profesor na HIGP -uPaul Lucy i njegovi kolege iz NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon (JPL) analizirali su podatke o hiperspektralnoj refleksiji iz NASA-inog programa Mine Minelogy Mapper (M3) na indijskoj misiji Chandrayaan-1.
Mjesečeva karta hematita - Crvena znači više hematita. Zasluge: Shuai Li
Ova nova studija inspirirana je Leejevim prethodnim otkrićem vodenog leda u Mjesečevim polarnim regijama 2018.
“Kad sam ispitao podatke M3 u polarnomregije, otkrio sam da se neke spektralne značajke i uzorci razlikuju od onih koje vidimo na nižim geografskim širinama ili u uzorcima Apolla, rekao je Lee. - Zanimalo me je li moguće da postoji reakcija vode i stijena na Mjesecu. Nakon nekoliko mjeseci istraživanja, shvatio sam da vidim trag hematita. "
Tim je otkrio da mjesta gdje je prisutan hematit jako koreliraju sa sadržajem vode na velikim geografskim širinama i da su više koncentrirana na bliskoj strani, koja je uvijek okrenuta prema Zemlji.
«Больше гематита на этой стороне предполагает, da bi to moglo biti povezano sa Zemljom ”, rekao je Lee. “Podsjetilo me na otkriće japanske misije Kaguya da se kisik iz gornje atmosfere Zemlje može donijeti na površinu Mjeseca pomoću solarnog vjetra kada se Mjesec nalazi u repu Zemljine magnetosfere. Dakle, atmosferski kisik na Zemlji može biti glavni oksidans za proizvodnju hematita. Utjecaj vode i međuplanetarne prašine također bi mogao odigrati odlučujuću ulogu.
Plava područja na ovoj složenoj slici,dobivena pomoću Mjesečeve mineraloške karte (M3) na orbitu Chandrayaan-1 indijske Organizacije za svemirska istraživanja, pokazuje koncentraciju vode na mjesečevim polovima. Dok je bio na spektru stijena, istraživač je otkrio tragove hematita, oblika hrđe. Zasluge: ISRO / NASA / JPL-Caltech / Brown University / USGS
“Zanimljivo, hematit nije potpuno odsutan izudaljenoj strani Mjeseca, gdje Zemljin kisik možda nikada nije stigao", rekao je Lee. “Mala količina vode (<0,1 wt%) opažena na visokim geografskim širinama Mjeseca možda je bila uvelike uključena u formiranje hematita na suprotnoj strani Mjeseca, što ima važne implikacije za tumačenje promatranog hematita na neka mjesta siromašna vodom asteroidi klase S."
Spektralna klasa S - klasa asteroida, koja uključuje objekte sa silicijumom (kamen) sastav. Stoga se asteroidi ove klase nazivaju i kamenim. Oni čine 17% svih poznatih asteroida, tvoreći tako drugu najčešću klasu asteroida, nakon ugljikovih.
Poboljšana karta hematita (crvena) na Mjesecu pomoću sferne projekcije (samo blizu strane). Zasluge: Shuai Li
"Ovo će otkriće promijeniti način na koji razmišljamo o polarnim područjima Mjeseca", zaključuje Lee. "Zemlja je mogla imati važnu ulogu u evoluciji Mjesečeve površine."
Istraživački tim se nada da će misijeNASA ARTEMIS moći će vratiti uzorke hematita iz polarnih područja. Kemijski potpisi ovih uzoraka mogli bi podržati njihovu hipotezu o tome je li mjesečev hematit oksidirao Zemljin kisik, te bi mogli pomoći u otkrivanju evolucije Zemljine atmosfere u proteklim milijardama godina.
Pročitajte i
Halo Andromede približava se našoj galaksiji. Kažemo vam zašto je to važno
Simptomi koronavirusa kod djece. Na što treba obratiti pažnju?
Jedinstvena molekula razvijena za pohranu sunčeve energije