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月球上也有海?关于月海,你可能不知道的3个真相和2个未来应用

夜空里的暗斑,古人曾凝望出汪洋的模样。浪漫的名字,古人曾赋予那些月球上的暗沉区域。雨海,是1651年意大利天文学家里乔利

夜空里的暗斑,古人曾凝望出汪洋的模样。浪漫的名字,古人曾赋予那些月球上的暗沉区域。雨海,是1651年意大利天文学家里乔利在首张月面图上标注的最大暗区。二十二处类似区域,三百年间陆续被人们命名,风暴洋、静海、澄海,每一个都是对远方水域的遐想。灰黑色的细粉,是1969年阿波罗11号在静海降落时,阿姆斯特朗第一脚带起的东西。月海的真相,就这样被人类亲手揭示。

玄武岩熔岩平原,是月海的本质。这片占据月表17%的区域,源于一场持续数亿年的地质运动。雨海区域,曾被一颗直径上百公里的小行星撞击。三十八到四十一亿年前的重轰炸期,一道直径一千一百千米、深超五十千米的巨型盆地就此形成。

裂隙之间,铁镁质岩浆曾向上涌动,那是撞击能量让月幔局部熔融的结果。环状断裂,为岩浆开辟了快速通道,那是盆地边缘自然形成的结构。整个长江流域,曾被一次最大的静海洪流瞬间覆盖五十米厚的玄武岩。月球重力仅为地球六分之一,又缺乏空气,熔岩黏度低、流速快,这才有了这样的地质奇观。

月球背面的岩浆活动,经嫦娥六号带回的样品证实,至少持续了十四亿年。七十摄氏度的温差,存在于月球背面与正面的月幔潜能温度之间,这也解释了为何背面月海占比仅百分之一到二。多边形龟裂,在岩浆耗尽快速散热后出现在月海表面。中空熔岩管,是岩浆内部气泡逸出后留下的痕迹。月海的凝固成型,始于月幔降温后火山活动的停止。

铁镁和钛,富集于月海玄武岩中。铝钙,是月球高地岩石的主要成分。更高的反射率,让富含铝钙的高地呈现明亮色泽。三分之一到二分之一的反射率,是月海玄武岩相较于高地的数值,这让它呈现深灰或黑色。黑白分界的线条,天文爱好者用小望远镜就能清晰分辨。三十亿年前岩浆蔓延的边界,正是这黑白之间的印记。月球演化的关键线索,就在这种颜色差异里。月海的分布,经嫦娥六号对月球背面样品的分析,不仅受月壳厚度影响,还与月幔源区的物质组成相关。

天然庇护所熔岩管,隐于月海之下。数英里长的洞穴,已被NASA的月球勘测轨道飞行器证实存在。宇宙射线和微陨石,这些洞穴能有效屏蔽。零下一百七十三摄氏度到一百二十七摄氏度的极端温差,月球表面的这些考验,洞穴能轻松抵御。

月球基地的建造,我国嫦娥八号计划利用这些天然空间。月壤打砖机器,我国已成功研制,将为基地建设提供支持。嫦娥六号月面展示的国旗,由玄武岩纤维制成。十一克多的重量,却能耐受极端温差,这正是玄武岩纤维的优势。汽车内饰、建筑管道,这些日常领域,如今已出现玄武岩纤维的应用。

玄武岩纤维材质,正被企业融入我们常用的箱包、衣物。跨越三十八万公里的关联,让月球岩石走进了普通人的生活。宇宙探索的意义,在这种日常渗透中变得更加具体。约三百升液氧,可从一吨月海土中获取。氢还原工艺,能从月海玄武岩中提取水分。电解技术,再将这些水分转化为氧和氢,足以支撑载人上升器从月面起飞。月海玄武岩中,TiO₂含量高达8%,为这些转化提供了基础。氦-3,由太阳风直接注入月海土壤。

月海表面缺乏磁场,让这种珍贵物质得以留存。一百万吨以上,是月海氦-3的总量。可控核聚变的理想燃料,正是这种看似含量低微的物质。一点六兆安等离子体电流,我国人造太阳中国环流三号已成功实现。一千零六十六秒长脉冲运行纪录,由东方超环创造,让氦-3的实际应用越来越近。

人类正在揭开的是宇宙的更多奥秘。月海研究的成果,正悄悄改变我们的生活。航天材料的革新、日常用品的升级、能源探索的突破、居住空间的拓展,都离不开这些来自月球的启示。月球能源供电,或许在未来会成为日常。电费单上标注的月球氦-3,这种想象正在被科学实践逐步推进。