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中国科“迹” | 遥看千万次,不如握在手里一粒沙(上)

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中国国家博物馆内展出的001号月球样品

(图片来源:《科技文物里的中国》)

人类从月球挖土,这件事,人类只做成十回。

六次载人登月、四趟无人探测器远征,总计三百八十五公斤月壤分藏世界各国实验室;放眼全球,唯有中国同时拥有风暴洋年轻玄武岩月壤、人类首份月背古老盆地样品,补齐了月球演化研究至关重要的两块空白。

半个世纪前,美国阿波罗载人任务率先踏上月面,带回数百公斤古老高地与月海岩石,搭建起人类最早的月球地质时间框架。苏联月球号系列完成早期无人采样探索,用少量月壤验证自动化取土技术。

这段跨越半个多世纪的“星际取土”史,缘起于冷战太空竞赛的激烈博弈。美苏的探月采样热潮在70年代末戛然而止,此后四十余年,全球再无任何国家完成月球样品返回,月球演化研究长期陷入样本断层:人类手中只有30亿年以上的古老高地、古月海岩石,缺失月球晚期火山活动物证,更完全没有月背物质可供分析。月背因潮汐锁定隔绝地球通信,地形崎岖、测控难度呈几何级提升,成为全球探月领域无人敢攻克的禁区。

为穷尽月球的未知奥秘,一套“绕、落、回”三步走探月布局落地实施,各类深空探测核心技术循序渐进完成攻关:


探月工程总体规划(2020年前)

(图片来源:《科技文物里的中国》)

一把来自月表年轻火山的尘埃、一捧源自月球最古老盆地的岩屑,两份独一无二的星际标本,补上了人类解读月球完整生命史的两块核心拼图。


从月球背面看地球

(图片来源:图虫)

补充阅读:月球正面、背面怎么划分?

月球正反面的划分源于潮汐锁定效应:月球自转周期=绕地球公转周期(约27.3天)。

月球自转与绕地球公转周期完全同步,月球永远同一面朝向地球,人类在地球上永远只能看见59%月面,剩下41%完全看不见。

地球上肉眼可见的区域称为月球正面,永远隔绝视线的另一半便是月球背面。二者地貌差异巨大,正面分布大片平缓月海,背面遍布密集古老撞击坑。

为什么美苏带回来的月壤,早就“不够用”了

很多人对人类探月采样的第一印象,还停留在上世纪六七十年代的阿波罗计划:6次载人登月,3台苏联无人探测器,前前后后往地球运回了385公斤月壤和岩石样本,这个数字放在半个多世纪前,看起来完全足够支撑全人类的月球研究。但很少有人知道,这些样本从带回地球的那天起,就带着天生的局限性,经过几十年的研究消耗,到21世纪初,已经远远满足不了行星科学界的需求。


1969年7月16日,“阿波罗”11号的惊人发射产生了巨大的冲撞以及震动,数千米之遥的大地都感到了震颤

(图片来源:《世界航天器史》)

首先是采样区域的极端单一。美苏当年所有的采样点,全部集中在月球正面中低纬度的平缓月海区域,这里地势平坦、光照充足、地月通信完全没有遮挡,是最安全、最容易成功着陆的区域。但月球的表面积足足有3800万平方公里,人类仅靠9个采样点拿到的样本,连月球表面积的千万分之一都覆盖不到。这些样本几乎全部来自月球正面30亿年以上的古老高地和古月海,相当于你只在地球的华北平原挖了几个坑,就想靠这些土搞清楚整个地球45亿年的地质演化史,从一开始就存在巨大的认知盲区。


巴兹 奥尔德林从“阿波罗”11号登月舱的梯子上走下来

(图片来源:《世界航天器史》)

其次是采样深度的严重不足。苏联的3台无人探测器,受限于当年的工程技术,最大钻探深度只有30厘米,拿到的全是表层被反复撞击翻搅过的浮土,根本没有完整的地层序列。阿波罗计划的宇航员虽然可以手动操作钻机,但受限于设备重量和月面作业时间,绝大多数采样的深度也不超过1米,只有阿波罗17号完成过2米深度的钻探,还因为卡钻没能取出完整的连续岩芯。这些样本大多是零散的碎石,没法还原不同深度地层的年龄和成分变化,相当于你拿到了一堆打乱顺序的书页,却没法拼出完整的书。


一名苏联航天员将登陆月面,并在上面行走。这个登月舱仅配备了一个发动机

(图片来源:《世界航天器史》)

更关键的是,这些样本的分配和使用效率极低。美苏当年的月壤样本,绝大多数都被封存在专门的样本库中,真正对外开放给全球科研机构申请的比例不到10%。上世纪冷战的大背景下,绝大多数国家的科研团队根本没有机会拿到哪怕1克的样本,只能靠美苏公开的少量论文数据做二手研究。中国在嫦娥工程启动之前,全国所有科研机构能拿到的国外赠送月壤总量加起来不到1克,分到各个实验室的样本甚至连铺满一个载玻片都不够,很多关于月球的基础研究,根本没有足够的实物样本支撑。


“阿波罗”15号任务期间,宇航员吉姆·艾尔文在哈得利基地靠近第一个月球车附近所拍的照片

(图片来源:《世界航天器史》)

经过几十年的研究消耗,这些本来就不多的样本,很多已经出现了不同程度的损耗。部分早期的月壤样本因为当年的存储条件有限,长期暴露在地球的大气和水汽中,被地球的有机物和微量元素污染,已经没法再用来做高精度的同位素和微量元素检测。到21世纪初,全球行星科学界已经形成了一个共识:靠上世纪的老样本,已经没法解答月球研究里剩下的核心问题,必须拿到新的、来自不同区域、不同深度的新鲜样本,才能把人类对月球的认知往前推进一步。


嫦娥五号在“挖土”上的几个实打实的绝活

很多人调侃嫦娥五号是“月球挖掘机”,但它身上的采样系统,和上世纪美苏的设备比起来,完全是代际级的差异,没有什么花里胡哨的黑科技,每一项设计都是为了解决当年美苏没搞定的实际问题。


“嫦娥五号”探测器

(图片来源:《九天揽月》)

第一个绝活

“表钻结合”的双采样系统。嫦娥五号同时搭载了两套完全独立的采样机构:一套是两米长的岩芯钻探系统,专门用来往月面深处钻,目标是取出1米以上的连续分层岩芯;另一套是带7个自由度的机械臂,末端装了不同的采样铲,专门用来采集表层的浮土和碎石。美苏的无人采样器,要么只有钻探机构,要么只有机械臂,没法同时拿到深层岩芯和表层样本,嫦娥五号这套系统,是人类无人探月史上第一套同时支持两种采样模式的设备,相当于你同时带了一把深钻和一把多功能铲子,能拿到的样本类型比当年丰富得多。

第二个绝活

全自主的闭环采样逻辑。地月之间的通信延迟最少有3秒,最远的时候接近10秒,地面根本没法实时操控采样的每一个动作。嫦娥五号的采样系统,从着陆之后就会自己先扫描周围的地形,自动避开大石块和坑洼,自己选择最合适的采样点;钻探过程中如果遇到硬岩卡钻,系统会自动调整转速和扭矩,自己尝试脱困,不需要等地面发指令。当年苏联的月球号探测器,曾经因为钻探过程中遇到硬岩,地面花了一个多小时调整参数,差点错过月面工作窗口,而嫦娥五号整个采样流程全程自主运行,从启动钻探到完成密封,只用了不到两个小时,效率比当年高了好几倍。


嫦娥五号着陆器模型

(图片来源:《九天揽月》)

第三个绝活

针对月面极端环境做的全细节优化。研发团队在地面搭建了完全模拟月球高真空、低重力、极端温差的试验舱,先后做了上百次模拟试验,把所有可能遇到的问题都提前堵死了。他们特意加宽了钻头的排尘沟槽,加装了专门的除尘结构,避免月尘堆积在钻头缝隙里卡停设备;给钻杆加了多级缓冲减震结构,保证钻出来的岩芯不会被震动震碎,能完整保留几十亿年的地层分层;所有直接接触月壤的零件,都用高纯度的钛合金和陶瓷材料加工,避免设备磨损下来的金属碎屑污染月壤,保证后续实验室检测的数据完全准确。

还有一个很容易被忽略的绝活


“嫦娥五号”探测器

(图片来源:《科技文物里的中国》)

“原位密封”设计。嫦娥五号在取完岩芯和表层样本之后,会立刻把样本容器完全密封,整个过程样本完全不会接触月面的真空环境,避免月面的太阳风、宇宙射线影响样本的原始状态。美苏当年的无人采样器,很多都没有完全密封样本容器,样本在返回地球的过程中,可能会受到地球大气的轻微污染,而嫦娥五号的样本从离开月面的那一刻起,就一直处于完全封闭的保护状态,拿到实验室的时候,几乎完全保留了它在月球上的原始状态。



大美科学

未完待续

半个世纪的星际探土之路,美苏开启了人类登月采样的先河,却也留下了难以弥补的月球研究断层。单一的采样区域、浅层的样本局限、稀缺的科研资源,让人类对月球的认知被困在陈旧的样本与固化的理论中,月背秘境无人触及、月球晚期演化成谜、地质空白始终无解。

当全球探月热潮沉寂四十余年,是中国嫦娥工程破壁而出,以稳步落地的“绕、落、回”三步走布局,突破层层技术壁垒。不同于上世纪的粗放式探测,我们的探月采样,带着精准的科研目标、迭代的核心技术与全新的探测视角,奔赴月球未知疆域。

一粒月壤,承载的是人类从未触及的星际密码。上篇我们读懂了人类探月的过往与困境,下篇我们将继续解读嫦娥五号,看中国如何以顶尖科技,改写人类月球演化史。


嫦娥五号着陆器模型嫦娥五号卫星在技术厂房

(图片来源:《九天揽月》)

图片来源于


《科技文物里的中国》

组编:中国科学家博物馆组编

出版单位:中国科学技术出版社

出版时间:2026年2月


《世界航天器史》

作者:(英)蒂姆·弗尼斯(Tim Furniss)

出版单位:中国科学技术出版社

出版时间:2016年7月


《九天揽月》

编著:尹怀勤

出版单位:科学普及出版社

出版时间:2019年9月










微信号丨大美科学

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