
宇宙中99%以上的可见物质以等离子体的形式存在,通常由正离子和电子组成。负离子广泛存在于太阳大气层、早期宇宙和行星电离层中,但它们非常难以被探测到,因为它们很容易被阳光“杀死”,而且寿命很短。氢离子在月球轨道上的寿命只有约0.07秒,而以前我们的月球探测任务未能捕获它们的信号。嫦娥六号登陆月球表面,使得负离子源附近的直接探测成为可能,迅速克服了这一瓶颈。
经过两天的观察,NILS成功获得了负氢离子能谱的六个有效数据段。研究人员系统地将这一数据集与欧洲阿耳忒弥斯卫星同期观测到的太阳风参数进行了比较和分析,发现了清晰的规律。也就是说,氢离子的通量和能量与太阳风的通量和能量呈现很强的正相关性。太阳风最强时期的负离子流量是最弱时期的三倍。这为月球负离子源自太阳风对月球表面的撞击提供了直接观测证据。
更详细的分析表明,这些氢离子的平均能量浓度能量在 250 至 300 电子伏之间,主要由太阳风中的质子形成,这些质子在与月球土壤碰撞后的散射过程中“捕获”了二次电子。
据悉,这项研究不仅提高了人们对月球等离子体环境的认识,也为研究空间侵蚀和月表大气提供了新的视角。
来源:科学技术杂志社【余晓编辑】
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