月球正面与背面的空间环境究竟存在多大差异?在这两处建立基地,科研团队需要应对的挑战又有哪些不同?2026年7月,我国科学家借助嫦娥六号带回的1935克月背土壤样本,给出了部分解答。相关成果已刊登在国际权威期刊《自然·地球科学》上。

通过对月壤中稀有气体“化学指纹”的解析,研究证实了困扰学界多年的猜想:地球庞大的磁层能够减缓太阳风速度,导致月球正面和背面承受的宇宙粒子轰击强度截然不同。这份天然的宇宙档案,首次完整记录了地月空间环境的半球性差异。

**太阳风的“记录员”**

大众往往知晓太阳发光发热,却未必了解它持续向外喷射高速带电粒子流,即太阳风。常态下,太阳风速度可达400公里/秒,仅需一秒即可跨越北京至上海的距离。得益于大气层和全球性磁场这两道防护屏障,地球能偏转或削弱大部分太阳风粒子;反观月球,既无大气缓冲,也无全球磁场,数十亿年来,太阳风粒子直接撞击月壤并渗入矿物颗粒内部,留下永久痕迹。

*(配图说明:太阳风吹拂地月系统概念图,非真实比例。图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷。)*

氦、氖、氪、氙等稀有气体化学性质极为稳定,几乎不会因风化或陨石撞击而流失,是记录太阳风的理想载体。科研人员利用激光分步加热月壤,依据不同温度释放的气体成分,即可反推亿万年间太阳风的速度与能量。此前,人类仅拥有阿波罗计划和嫦娥五号采集的月球正面土壤,关于月球正反两面太阳环境差异的认知只能停留在理论推测阶段。如今,嫦娥六号从南极 - 艾特肯盆地取回月背样品,终于提供了关键实证。

科研团队对比嫦娥五号(正面)与嫦娥六号(月背)月壤样品中的稀有气体数据,提炼出两大核心线索:

其一为氖同位素比值。高速粒子撞击时,质量较轻的氖更易流失,致使月壤中重氖占比升高。数据显示,嫦娥六号样品中氖与重氖的比值接近纯净高速太阳风的标准数值;而所有月球正面样品的该比值均明显偏高,表明正面长期受低速粒子冲刷,同位素分馏效应较弱。

其二为氪、氙的释放温度。这类重气体在矿物中难以扩散,其释放温度直接对应粒子钻入的深度。嫦娥五号月壤在低温和高温区间均有氙释放,说明浅层和深层均留存有太阳风粒子;相比之下,嫦娥六号月壤仅在高温段大量释气,证明月背的太阳风穿透力更强。定量测算表明,在月球绕地球运行的一个周期内,正面约有25%的时间会接触减速后的太阳风,而月背则全程未受低速粒子影响。

**“调速”揭示多重信息**

造成这种半球差异的幕后推手,正是包裹地球的巨大磁层。磁层形如水滴状的无形气泡,向外延伸数十万千米直至月球轨道。原生高速太阳风撞上磁层边界后,会进入磁鞘湍流区,速度从400km/s骤降至200km/s。

月球每月两次穿越磁鞘区域,此时只有朝向地球的正面会被低速粒子覆盖;背向地球的月背则全程暴露在未减速的原生太阳风中。由于低速粒子动能不足,仅能停留在矿物表层;高速粒子冲击力更强,可深入矿物内部,离子模拟计算结果也完全印证了这一机制。

*(配图说明:太阳风被地磁场减速,进而对月球正面产生不同影响的概念图。图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷。)*

这是人类首次依靠真实月壤实物,确证了地球磁层的“调速效应”,该成果兼具理论与工程双重价值。

首先,月壤是记录古地磁的天然化石。不同地质年代地球磁场强弱的变化,都会改变磁鞘的减速效果,并永久留存于稀有气体同位素中。通过对比正反两面样品,我们能反推数十亿年前地球磁层的演化过程,弥补因板块运动丢失的古地磁证据,进而解答早期地球如何依靠磁场锁住大气、孕育宜居环境。

其次,这项研究为月球探测工程提供了精准的环境依据。鉴于月背太阳风能量更高、持续辐射更强,未来的月球科研站及载人登月宇航服、设备均需提升辐射防护标准;此外,太阳风中的氢离子会与矿物结合生成微量月水,月背储水层埋藏更深,这可为原位取水选址提供参考;同时,氦-3等核聚变资源在两面的植入深度不同,资源评估亦不可一概而论。

最后,该成果完善了太阳系行星基础理论。以往研究仅依赖正面样品,低估了恒星风对无磁场天体的分异作用。如今拥有完整的月背数据,我们可以修正月球挥发物分布模型,并将其拓展至水星、无磁小行星等领域,厘清恒星风如何长久塑造岩质星球的表层物质循环。

**结语**

从阿波罗计划带回的几十克正面月壤,到嫦娥五号、六号分别取自月球两端的完整样本,中国探月工程补齐了人类月球样品研究的关键拼图。一粒小小的月背尘土,让我们直观看见了38万千米外地球磁场的深远影响。日、地、月三者的相互作用远比以往认知复杂,月球静静封存着太阳与地球共同书写的宇宙演化史。后续嫦娥系列探测还将持续开展采样与原位观测,挖掘更多藏在月壤里的空间秘密。

策划制作

作者丨肖龙 中国地质大学(武汉)教授

审核丨孙志斌 中国科学院国家空间科学中心研究员

策划丨江帆 高佩雯

责编丨王梦如