«Чанъэ-6» раскрыл тайну разного облучения Луны солнечным ветром

На схеме показано, как магнитосфера Земли по-разному защищает видимую и обратную стороны Луны от солнечного ветра. Изображение предоставлено Xuhang Zhang

Луна постоянно подвергается бомбардировке солнечным ветром — потоком заряженных частиц, которые летят от Солнца. Однако две стороны нашего спутника получают этот поток по-разному. Исследование китайских учёных, опубликованное в журнале Nature Geoscience, объясняет эту загадку. Ключ к разгадке дали образцы грунта, впервые доставленные с обратной стороны Луны аппаратом «Чанъэ-6» [1].

Уникальные образцы с обратной стороны

До миссии «Чанъэ-6» все лунные образцы были собраны с видимой стороны. Это не позволяло учёным напрямую сравнивать процессы на двух полушариях. Аппарат «Чанъэ-6» доставил на Землю 1935 граммов грунта из бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне [2]. Это дало исследователям уникальную возможность провести сравнение.

Команда учёных под руководством Института геологии и геофизики Китайской академии наук изучила изотопный состав благородных газов (гелия, неона, аргона, криптона и ксенона) в образцах [1]. Для этого они использовали методы ступенчатого нагрева и полного лазерного плавления. Эти газы — идеальные маркеры для изучения солнечного ветра, так как они химически инертны и хорошо сохраняются в лунном грунте [1].

Неожиданное различие в изотопах

Анализ показал, что неон в образцах с обратной стороны имеет значительно более низкое соотношение изотопов ²⁰Ne/²²Ne — в среднем 11,34 против 12,5 у образцов с видимой стороны [1]. Это указывает на то, что на обратной стороне происходило более сильное изотопное фракционирование, то есть более лёгкий изотоп неона в большей степени «улетучивался» под воздействием солнечного ветра [1].

Ещё одно важное открытие касалось поведения криптона и ксенона. В образцах с обратной стороны эти газы высвобождались преимущественно при высоких температурах. Это свидетельствует о том, что частицы солнечного ветра проникали глубже в реголит на обратной стороне [3].

Как магнитосфера Земли замедляет частицы

Причина этих различий кроется в магнитосфере Земли. Когда Луна движется по орбите, она периодически проходит через магнитослой — буферную зону вокруг магнитосферы. Там скорость солнечного ветра снижается примерно с 400 км/с до 200 км/с [1].

Этот замедленный солнечный ветер достигает в основном видимой стороны Луны. Частицы проникают в поверхностный слой на меньшую глубину, что и объясняет разницу в распределении благородных газов. По оценкам учёных, около 25% общего времени облучения на месте посадки «Чанъэ-5» (видимая сторона) приходится на воздействие замедленного солнечного ветра. На месте посадки «Чанъэ-6» (обратная сторона) такого эффекта нет [1].

Новый взгляд на историю Земли

Это открытие имеет важное значение не только для понимания Луны. «Тяжёлые благородные газы в лунных грунтах могут служить «ископаемыми записями» прошлых взаимодействий между магнитосферой Земли и солнечным ветром», — отмечают авторы исследования [4]. Это даёт учёным новый инструмент для реконструкции долгосрочной эволюции магнитного поля Земли, если объединить эти данные с палеомагнитными записями [1].


Список источников

  1. Chang’e-6 Samples Reveal How Earth Slows Solar Wind Striking Moon’s Near Side – Chinese Academy of Sciences, 2026
  2. Chang’e-6 Mission: Exploring into the Enigmatic Lunar Farside – Chinese Academy of Sciences, 2025
  3. Million-year solar wind irradiation recorded in chang’E-5 and chang’E-6 samples – Nature Communications, 2025
  4. Станция «Чанъэ-6» вышла на орбиту Луны – China Daily, 2024