月球的正面和背面,空间环境差别大吗?基地建在正面和建在背面,面临的挑战有何不同?2026 年 7 月,我国科研团队依托嫦娥六号带回的 1935 克月背土壤样本,给出了部分答案。详情发表在国际顶级期刊《自然 · 地球科学》。
团队通过分析月壤里稀有气体的 " 化学指纹 ",证实了困扰科学界数十年的猜想:地球庞大的磁层会给太阳风减速,造成月球正面、背面遭受的宇宙粒子轰击强度天差地别,月壤这份天然宇宙档案,第一次完整记录下地月空间环境的半球差异。
太阳风的 " 记录员 "
很多人只知道太阳发光发热,却不清楚它持续向外喷射高速带电粒子流,这就是太阳风。太阳风常态速度可达 400 公里 / 秒,一秒就能跨越北京到上海。地球有大气层和全球性磁场两层防护屏障,大部分太阳风粒子会被偏转、削弱;但月球既没有大气缓冲,也不存在全球磁场,数十亿年来,太阳风粒子直接撞击月壤,钻进矿物颗粒内部永久留存痕迹。

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、氙这类稀有气体化学性质极稳定,几乎不会随风化、陨石撞击流失,是记录太阳风的绝佳载体。科研人员通过激光分步加热月壤,根据不同温度释放出的气体成分,就能反推亿万年间太阳风的速度、能量。过去人类仅有阿波罗、嫦娥五号采集的月球正面土壤,月球正反两面的太阳环境差异只能停留在理论推测。如今嫦娥六号从南极 - 艾特肯盆地取回月背样品,终于拿到关键实证。
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,得到两大核心线索:
第一是氖同位素比值。高速粒子撞击时,质量更轻的氖更容易流失,月壤里重氖占比会更高。嫦娥六号样品中,氖和重氖比值接近纯净高速太阳风标准数值,而所有月球正面样品比值都明显偏高,说明正面长期受低速粒子冲刷,同位素分馏效果更弱。
第二是氪、氙的释放温度。这类重气体很难在矿物里扩散,释放温度直接对应粒子钻入的深度。嫦娥五号月壤加热时,低温、高温区间都会释放氙,说明浅层、深层都留存太阳风粒子;嫦娥六号月壤只有高温段大量释气,证明月背太阳风穿透力更强。定量测算显示,月球绕地球一周的周期里,正面约 25% 时间会接触减速太阳风,月背则全程不受低速粒子影响。
" 调速 " 揭示多重信息
造成这种半球差别的幕后推手,正是包裹地球的巨大磁层。磁层如同水滴状无形气泡,向外延伸几十万千米直达月球轨道。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 骤降到 200km/s。
月球每月会两次穿过磁鞘区域,此时只有朝向地球的正面会被低速粒子覆盖;背向地球的月背全程暴露在未减速的原生太阳风中。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,离子模拟计算也完全印证了这套作用机制。

太阳风会被地磁场减速,进而对月球正面产生不同影响。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,实锤地球磁层的"调速效应",这项成果兼具理论与工程双重价值。
首先是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变化,都会改变磁鞘的减速效果,永久留存于稀有气体同位素中。依靠正反两面样品对比,我们能反推数十亿年前地球磁层演化过程,弥补地球板块运动丢失的古地磁证据,解答早期地球如何依靠磁场锁住大气、孕育宜居环境。
其次是为月球探测工程提供精准环境依据。月背太阳风能量更高、持续辐射更强,未来月球科研站、载人登月的宇航服、设备都需要提升辐射防护标准;太阳风中的氢离子会和矿物结合生成微量月水,月背储水层埋藏更深,能给原位取水选址提供参考;同时氦 - 3 等核聚变资源在两面植入深度不同,资源评估也不能一概而论。
最后是完善太阳系行星基础理论。以往研究只依靠正面样品,低估了恒星风对无磁场天体的分异作用。如今拥有完整月背数据,我们可以修正月球挥发物分布模型,拓展到水星、无磁小行星,厘清恒星风如何长久塑造岩质星球表层物质循环。
结语
从阿波罗几十克正面月壤,到嫦娥五号、六号分处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 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
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