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嫦娥三號任務肩負著三大科學任務,即月球表面形態和地質結構調查; 調查每月表面物質的組成和可用資源; 地球等離子體非球面探測和月球光學天文觀測。
嫦娥三號是世界上第乙個基於月球的近紫外巡天,填補了國際GALEX衛星巡天在低銀緯度地區的部分空白,而月球光學望遠鏡也是嫦娥三號上唯一仍在正常工作的科學儀器。
月球光學望遠鏡的另乙個亮點是在變星研究中發現了一系列新的天文現象。 例如,在雙星快速物質交換演化過程中發現稀有天體,在雙星緩慢物質交換演化過程中發現一批樣本,在六星系統中發現半連續緻密雙星,發現近雙星和近雙星在多星系統中常見的可能性。
嫦娥三號首次發現,地球等離子體層的邊界在磁層亞風暴的影響下隆起。
中國科學家利用“玉兔”號月球車上四台科學儀器的探測資料,在世界上首次揭示了月雨海區火山演化的歷史。
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中國玉兔號探測器在月球背面發現奇異斑點震驚科學家,疑似發現新物質?
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在這次探索中,玉兔發現月球中含有一定量的水,但一般是以冰科學技術的形式存在,必須先進。
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首先,玉兔發現了一種新型玄武岩,這個玄武岩單元的規模巨大。 粒子激發X射線光譜儀獲得了月壤12種元素的準確含量。 與阿波羅月海盆地的月土相比,我們發現嫦娥三號著陸點的月壤鐵和鈦含量較高,而鋁含量較低,成分存在明顯差異,表明其下方的玄武岩是一種新型玄武岩。
此外,這裡的月球土壤富含鉀、鋯、釔、鈮,表明這種玄武岩混合了 10-20% 的克里普成分。 根據玉兔探測結果,玄武岩可能是由富含鐵和鈦的月球地幔源區部分熔化而形成,然後在上傳過程中與月殼底部的夾層岩層混合,最終溢位月球表面,填充玉海盆地。 重要的是,雷達探測到這個年輕的玄武岩地層的厚度為195公尺,這表明在25億年前,玉海盆地曾發生過大規模的火山噴發。
其次,玉兔首次使用雷達測量月球表面月球土壤的厚度。 借鑑勘探領域的瞬時頻譜分析和偏移成像等訊號處理技術,我們獲得了著陸區月球土壤的結構和厚度。 探月雷達剖面圖顯示,月球土壤呈層狀結構,頂層厚約一公尺,質地均勻,幾乎沒有結石,底界有一定的起伏,平均厚度約5公尺。
由於月球土壤是由小行星撞擊月球表面岩石形成的,因此地質年齡越大,月球土壤的厚度就越大。 嫦娥三號著陸區的年齡明顯小於其他月海區域,但實測的月壤厚度明顯大於其他間接方法估計的2 4 m,表明整個月球的月壤厚度可能被低估了。 由於氦-3和氫等重要資源主要存在於月球土壤中,這一發現將對估算這些重要資源的儲量產生重大影響。
此外,玉兔號還對月球表面的原始月壤進行了化學成分和光譜分析,結果可作為月軌遙感探測資料的校正標準值,提高了對全月化學成分和礦物成分的解釋精度。 軌道遙感可以探測到整個月球的化學成分分布,但精度和準確度較差。 另一方面,原位測量具有很高的準確度和準確度,但只能檢測特定位置。 在缺乏現場測量資料的情況下,科學家很難評估軌道遙感資料的精度和準確性。
玉兔號返回的原位探測器資料相當於為軌道測量資料提供了可比的標準,因為該站點既有原位探測器資料,也有軌道探測器資料。 通過將其與現場探測資料進行比較,科學家可以對軌道探測資料的處理方式進行修正,從而提高精度和準確性。
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玄武岩被發現。 尺度劇粒子激發X射線光譜儀獲得了月壤中12種元素的準確含量。
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2013年,玉兔號在月球正面著陸後,開始了自己的探月計畫,在月球多雨海域發現了一種類似於玄武岩的新型岩石,其中富含一種叫做鈦鐵礦的礦物,而這一發現,就連美國花了五年時間在月球上探索月球都沒有發現。
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在這次探索中,玉兔發現月球中含有一定量的水,一般以冰的形式存在,科技必須先進。 要求領養鴨子
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發現了一種類似於玄武岩的新型岩石。