3 m0 G* c6 Q# T. N1 o3 f 这下坏菜了,当年阿波罗登月行动从澄海地区采集的样本还算不算数?拿回来的是澄海本地的石头,还是隔壁雨海溅出来的物质?现在已经说不清了。科学家么现在陷入了僵局。所以,他们是早也盼,晚也盼,盼望嫦娥5号的取样来到身边。嫦娥5号取样的地点远离了阿波罗取样的中纬度地区。而且这个地区的年龄要比阿波罗取样的地区年轻很多。到底存在不存在一个集中的“后期重轰炸期”,就靠嫦娥5号一锤定音了。嫦娥5号取样返回在科学上的意义,就是这么重要。科学家为什么会对后期重轰炸期这么感兴趣呢?因为这还牵扯到另外一个大问题,那就是地球上的水从何而来。有关地球上水的来源,科学家们提出了几个方向,首先是太阳风吹来了大量的氢离子,这些氢离子后来和氧元素结合形成了水。在地球大气的高层,每年可以产生1.5吨的水。即便是经历46亿年,产生出来的水也才不过67.5亿吨,三峡水库的库容都有393亿立方米,这点水几乎可以忽略不计。 7 b' v' m# _" [( w
, n/ | Q( [2 ?( Q8 \" t: S蛇纹石
, Q, O/ `. y3 f* W7 s 第二个可能性是地球形成的时候,从娘胎里带来的。如果你家有岫岩玉做的首饰,你肯定想不到这里面是含有水分的,岫岩玉就是一种蛇纹石,蛇纹石里就含有大量的结晶水,大概能超过10%,可是谁也没见过石头能挤出这么多水来,因为水融合进了每个岩石的分子之中。在地球的深处,到处都是这种含水的岩石,总量非常惊人。如果有一小部分变成液态水,随着地质活动或者是火山喷发来到了地表,那数量可相当可观。根据科学家的计算,这些水量大概能有全球总水量的一半。那么,另一半是哪里来的?很有可能就是由小行星撞向地球的时候带来的。哪个阶段地球挨撞的机会最多呢?当然是后期重轰炸期嘛。2 d/ Z9 {( L2 [: d) M2 a
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“雪线”
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小行星上哪里来的这么多水呢?其实呢,太阳系里根本就不缺水。但是,大部分水分都在遥远的小行星带以外。为啥呢?这就涉及到一条所谓的“雪线”。距离太阳越近,光照越是充足,温度也就越高。水都是以蒸汽的形式存在的,甚至会被强辐射分解。只有远到一定程度,温度足够的低,水才有可能凝结成小冰颗粒,沾染在灰尘上。灰尘带着水份逐渐凝聚,形成大石头,逐渐碰撞累积,最后变成大的天体。所以啊,彗星干脆就是个“脏雪球”。小行星上的水份也不少。后期重轰炸期的毁灭性的灾难反而可能给我们送来了生命诞生最重要的物质——水。但是,科学家们也发现了问题。氢有一种同位素叫氘,分析小行星或者是彗星上的水分的氢和氘的比值,发现和地球上的是不相符的。这到底是怎么回事儿,还需要我们对小行星展开更详细的勘察。最好是派个探测器去打探打探。现在,越来越多的科学家意识到,太阳系形成的早期,远不像我们想象的那么简单。到底小行星或者彗星带来多少水?地球本地有多少水?是在地壳形成之前还是之后?这些都是要通盘考虑的。 , M( h/ q! L& n5 i. }
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罗塞塔号拍摄的“丘留莫夫-格拉西缅科彗星”
3 }+ g7 S6 a, G) R6 a 总之,要想解开这些谜题,还是要靠航天技术才行。我们需要更多的像罗塞塔号和隼鸟2号这样的探测器。只有大力发展深空探测技术,才能改变天文学“只能看,不能摸”的状况。但愿我们自己的小行星探测器早点上路吧。3 i# ^- J5 J: e K2 @, I
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