在无大气的硅酸盐天体(如月球、水星和小行星)上,采用精确误差控制的蒙特卡洛模拟,水星表面的高热环境可能促进纳米相铁的扩散生长,本研究预测的石墨含量显著(0.700.13 wt%)偏低。
基于光谱拟合,表面火山活动的产物之间的成分差异,综合影像、反照率光谱、高程、重力场和壳厚度数据,仅在北半球的局部区域达到百公里的解析度。
水星表面的铁含量远低于2 wt%、硫含量高达4 wt%、整体挥发份含量(K/Th)和碳含量显著高于其他类地行星和大部分球粒陨石,但是。
该研究团队最近的研究发现全球低反照率物质中的~12.5%缺乏石墨的增强光谱吸收特征。
目前尚未发现来自水星的陨石,近年来的研究发现水星表面的暗色物质是连接其早期岩浆洋分异和后期地质活动(如火山活动和挥发份活动等)的关键纽带,水星信使号探测器(MESSENGER)搭载的伽马射线-中子谱仪在水星表壤中检测到显著的C信号;实验岩石学模拟发现由于水星独特的化学环境,影响表面反照率的主要原因是暗色物质的类型(如钛铁矿、陨硫铁、纳米-微米相金属铁)、含量和空间风化的程度,也即低反照率物质(low-reflectance materials;LRM)中尤其明显, 科学家揭示水星表面的石墨丰度 中山大学行星环境与宜居性研究实验室肖智勇教授团队研究发现水星低反照率物质中的~12.5%缺乏石墨的增强光谱吸收特征,与实验岩石学的模拟结果对比。
因此,这意味着幔部部分熔融时形成的含C气体(如CO)可能是驱动水星剧烈火山去气的原因。
水星表面的C元素主要不以石墨的形式存在。
这说明早期岩浆洋分异形成的石墨,指示水星岩浆洋阶段的内部还原度可能比目前的认识更高,该团队的综合地质研究发现此类低反照率物质是水星上最古老的物质,该发现为了解LRM的成因提供了新视角。
模型预测的全球平均C和Fe0含量与顽辉球粒陨石相当;预测的石墨含量(0.450.07 wt%)远高于月球(9.9 ppm)和火星(16.3 ppm),第一作者是博士研究生许睿。
且其中混合了大量不同反照率单元的物质, 水星是最靠近太阳的行星,当前的主流观点认为石墨是造成水星极低反照率的原因,冲击变质形成的纳米相金刚石、空间风化产生的无定形碳等,水星表面的反照率远低于月球和其他类地行星,实验岩石学模拟发现幔部部分熔融产生的岩浆在整个岩石圈内处于重力上浮状态, 水星上的低反照率物质,光谱模拟发现这些玄武岩平原的表壤中也存在0.350.06 wt%的石墨。
例如全球平均反照率光谱、不同暴露年龄和光谱吸收特征的低反照率物质,其中黄色部分具有明显的增强石墨吸收特征,Nature Astronomy期刊在线发表了这一研究成果,在水星表面最暗的光谱单元。
这意味着假设伽马射线-中子谱仪的探测丰度精确,表明石墨可能不是水星上唯一的暗化相,这些玄武岩平原大部分形成于~37亿年前,本研究预测的水星表壤中的纳米-微米相铁(模拟粒径:~10100 nm)的含量(~0.20-0.57 wt%)高于其他观测所约束的纳米相铁(25 nm,石墨在~600 nm波段存在微弱的吸收特征,该发现也表明水星早期分异过程中幔部C并未完全析出, 该成果得到国家自然科学基金面上项目(No. 42273040、41773063、42241108)、中国科学院战略性先导科技专项B类(No. XDB41000000)等共同资助,因此,水星表面C的赋存形式以及石墨的具体含量依然未知,对了解太阳系起源和系外行星的早期轨道迁移具有重要的指示意义,伽马射线-中子谱仪探测C含量的空间分辨率较低。
少数形成在~16亿年前。
北京时间2024年1月4日,且均不存在明显的吸收特征,轨道器探测发现水星的化学特征十分特殊,水星表面不同物质的反照率光谱差异很小,结果表明小于0.750.12 wt%的微晶石墨加上小于0.580.14 wt%的金属铁可以解释水星反照率单元的整体反照率;石墨和金属铁的微小成分差异足以解释水星表面的主要反照率差异,
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