果壳网|隼鸟2号,碳烤“龙宫”始末( 二 )
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龙宫两面 。 来源:JAXA
但仅仅这样 , 对有些科学研究还是不够 , 我们常常还需要更明确的指标 , 这个指标就是“光谱特征” 。 不同区域的反射光被光谱仪“分解”之后 , 会显示不同的反射率趋势 , 这常常体现了不同区域含有的物质成分差异 。
反射率随波长递增的区域 , 行星科学家们通常称之为“光谱偏红” , 递减的区域则称为“光谱偏蓝” 。
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把天体表面的物质用光谱特征进行分类 。 制图:haibaraemily
通过这个指标 , 我们可以把星球表面分成不同程度的“红色单元”和“蓝色单元” , 为这些区域标上假彩色以示区分 , 这就成了我们开头看到的“彩色版”龙宫地图了 。
划重点:假彩色 , 假彩色 , 假彩色 。 重要的事说三遍!
“红色” vs “蓝色” , 说明了什么?
通常来说 , 我们目前认为“光谱偏蓝”的物质往往更“新鲜” , 而“光谱偏红”的物质往往较“苍老” 。 注意 , 这里的“新鲜”和“苍老” , 指的并不是物质本身的形成早晚 , 而是它们暴露出地表的早晚 。 也就是说 , 越是刚刚从地下被挖掘暴露出宇宙空间的物质越“新鲜” , 越是长期暴露在宇宙空间中 , 经历(太阳)风吹日晒越久的物质越“苍老” 。
尽管有一些研究认为并不是所有情况都符合这个规律 , 但总体来说 , 我们可以近似地套用这个“通式”:
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那这个通式可以直接套用在一个全新的小行星“龙宫”上么?倒也不能这么草率 。 得先考察一下是不是符合“龙宫”的实际情况 。
经过光谱分类之后 , “龙宫”的表面被分成了“红色”区域和“蓝色”区域 。 简单比对可以看出:“红色”区域通常更暗 , “蓝色”区域通常更亮 。
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(左)v波段 (5.5微米)龙宫局部照片黄色和蓝色箭头所指的都是相对于周围较亮的区域 , 这在右图都对应着光谱偏蓝的区域(hyb2_onc_20180801_183933_tvf) , (右)b-x波段斜率图 。 来源:参考文献[2]
那“龙宫”上也是更“亮(蓝)”的地方比更“暗(红)”的地方更新鲜吗?是的 。
一方面 , 撞击坑彼此间的的覆盖关系可以给出证据:如果一个撞击坑破坏了另一个撞击坑的形状 , 那么显然前者形成于后者之后 。 “龙宫”上直径大于10米的撞击坑可以明显分为坑内光谱“偏红”和“偏蓝”两类 , “蓝坑”都形成于“红坑”之后 , 说明光谱偏蓝的物质更加新鲜 。
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(左)水星上两个撞击坑示例 , 来源:NASA;(右)“龙宫”上的“红坑”和“蓝坑”重叠关系 。 来源:参考文献[2]
另一方面 , 石块的边缘、裂隙、溅射纹也常常比周围的石块表面更亮 , 表明这些刚刚暴露出来、或者受磨损更剧烈的地方(也是更亮、更“蓝”的地方)更新鲜 , 之后随着暴露在宇宙空间中逐渐变暗(“红”) 。
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采样区附近局部区域 。 来源:参考文献[2]
然而 , 除了撞击坑和部分石块之外 , “龙宫”的赤道和两极整体偏“蓝” , 中纬区域整体偏“红” , 这又是怎么回事呢?如果说是中纬区域更古老 , 那古老的区域又是怎么变“红”的?
龙宫表面的b-x光谱斜率图 。 来源:JAXA
怎么
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