空间风化

空间风化是任何暴露在外层空间恶劣环境中的物体都会发生的风化类型。 没有大气层的天体(包括月球、水星、小行星、彗星和其他行星的大部分卫星)会经历许多风化过程:

空间风化很重要,因为这些过程会影响许多行星体表面的物理和光学特性。 因此,了解空间风化的影响对于正确解释遥感数据至关重要。

对光谱特性的影响

在月球上,太空风化的光谱效应有三重:随着月球表面的成熟,它变得更暗(反照率降低)、更红(反射率随着波长的增加而增加),以及其诊断吸收带的深度降低这些影响是 主要是由于在单个晶粒上的凝集物和增生边缘中都存在纳米相铁。 通过研究月球陨石坑,很容易看出太空风化的变暗效应。 年轻的、新鲜的陨石坑有明亮的射线系统,因为它们暴露了新鲜的、未风化的物质,但随着时间的推移,随着风化过程使物质变暗,这些射线消失了。

小行星上的空间风化

空间风化也被认为发生在小行星上,尽管环境与月球有很大不同。 小行星带的撞击速度较慢,因此产生的熔化物和蒸汽较少。 此外,到达小行星带的太阳风粒子也更少。 最后,较小天体的较高撞击率和较低重力意味着翻转更多,表面暴露年龄应该比月球表面更年轻。 因此,太空风化应该在小行星表面发生得更慢、程度更小。

然而,我们确实看到了小行星空间风化的证据。

空间风化

多年来,行星科学界一直存在一个所谓的难题,因为一般来说,小行星的光谱与我们收集的陨石的光谱不匹配。 特别是,S 型小行星的光谱与最丰富的陨石类型普通球粒陨石 (OC) 的光谱不匹配。 小行星的光谱往往更红,在可见光波段具有陡峭的曲率。 已经确定近地小行星的光谱特性涵盖从 S 型到类似于 OC 陨石的光谱范围,这表明正在进行的过程正在发生,可以改变 OC 物质的光谱,使其看起来像 S 型小行星。

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