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近期,中国科学院地质与地球物理研究所朱日祥院士和蔡书慧副研究员等联合中国科学院国家天文台的研究团队对获批的4颗毫米级玄武岩(记录样品冷却过程中的磁场信息,是研究古磁场强度的理想材料)岩屑样品开展了磁学研究,结果显示样品记录的古磁场强度为~5–21μT(中值~13μT)。与此前研究认为的月球发电机强度在31亿年前急剧下降之后可能一直处于低能量状态不同,嫦娥六号玄武岩样品的古磁场强度结果揭示月球磁场可能在28亿年前发生反弹,指示月球发电机在早期急剧下降后可能重新激活。其原因可能是发电机主要能量来源发生变化或初始驱动机制再次增强。对比不同发电机模型模拟结果,嫦娥六号玄武岩记录的古磁场强度与基底岩浆洋模型产生的场强最为一致,但也不能排除进动发电机的贡献,同时其他机制(如内核结晶)也可能为月球发电机提供补充能量。
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六宝典大全资料香港科技日报北京7月17日电 (记者陆成宽)天体高能电子是如何产生的?这个问题一直困扰着天体物理学家。记者17日从中国科学院国家天文台获悉,依托国家重大科技基础设施“神光二号”大型激光装置,来自该台等单位的科研人员首次实现大尺度动理学湍流等离子体中的电子随机加速,揭开了复杂天体环境中高能电子的产生之谜。相关研究成果在线发表于《自然·通讯》杂志。