记者从中国科学院航天信息创新研究所(以下简称“航天所”)获悉,该所遥感科学国家重点实验室的行星遥感团队及合作者,在目前常用的月球年代函数基础上,利用嫦娥五号月球样品的同位素年龄和着陆区撞击坑的统计结果,建立了新的更精确的年代函数模型,为月球和行星科学研究提供了更精确的时间尺度。
这一成果发表在北京时间15日出版的国际学术期刊《自然-天文学》上。
论文第一作者、航天科工院岳研究员介绍,在月球和行星的研究中,确定重要地质单元和重大地质事件的年代非常重要。早期的阿波罗和月神任务在月球表面采集样本,这些样本的精确年龄是通过同位素测年获得的,同位素测年代表了样本获取地的地质年龄。
为了将这种有限的年龄信息应用于整个月球,欧美科学家建立了撞击坑的统计测年方法。其中最著名、应用最广泛的是德国柏林自由大学gerhardt Neukum教授建立的屈服函数和年龄函数Neukum(1983),自1983年建立以来一直沿用至今。
遗憾的是,阿波罗和月球采集的样本年龄约为30亿至10亿年,这导致基于这一模型的时间尺度出现了——年的大空白区间,月球地质史几乎有一半是空白的。这也使得这种编年功能的可靠性一直受到质疑。
科技界普遍认为,在月球表面寻找约20亿年的地质单元样本,对验证和完善月球年龄模型具有重要意义。这也是嫦娥五号任务的科学目标之一。
论文作者、空天院迪常凯研究员说:“嫦娥五号在月球锋面风暴洋北部的鲁克山和夏普岳西附近安全着陆,返回样品同位素测量结果显示其年龄为20.3亿年,为完善月球年龄功能提供了宝贵的‘金钉子’。“通过进一步的分析和计算,研究团队更新了Neukum(1983)模型,建立了新的月球年龄函数模型。分析表明,新的测年函数得到的测年结果在大多数情况下更古老,最大的差异在2亿年左右。
根据评价,新的月球年龄函数的精度优于经典的Neukum (1983)模型,是一个更精确的时间标尺,将在月球和行星的研究中发挥重要作用。——不仅可以用于月球地质单元的测年,还可以根据新的月球年龄函数推导出火星、水星等地外行星的新年龄函数,从而提高测年精度。
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