水星,这颗离太阳最近的行星,表面温度高达430℃,却在两极的永久阴影区藏着大量水冰。这一长期谜团,或许终于有了答案。

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这张水星南半球图像由NASA的信使号(MESSENGER)航天器拍摄。

图源:NASA/约翰·霍普金斯大学应用物理实验室

根据最新发表在《地球物理研究杂志:行星》《Journal of Geophysical Research: Planets》上的研究,一次剧烈的天体撞击,可能在短短一个水星日(相当于157个地球日)内,将水星所需的所有水一次性送达。

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意想不到的发现

2012年,NASA的信使号(MESSENGER)探测器证实:水星极区存在大量水冰。这一发现震惊了科学界,因为水星距离太阳如此之近,表面温度极高,被认为不可能留存任何水分。

然而,1990年代的地面观测就已发现水星两极存在高反射率区域,暗示可能有水冰存在。信使号轨道探测最终确认了这一事实,但“水从何而来”一直是个谜。

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一次致命撞击,改变了水星

由约翰·霍普金斯大学应用物理实验室的Parvathy Prem博士共同领导的研究团队,通过模拟模型给出了答案:

他们发现,大约一颗直径约17公里(10英里)小行星或彗星,以最高30公里/秒的速度撞击水星后,在撞击发生后约1小时内,产生了富含水蒸气的临时稠密大气层,包裹了整个行星。

这个临时大气层起到了关键保护作用:

它有效阻挡了太阳紫外线对水分子的破坏(光解作用);

大部分水蒸气随后向两极迁移,最终在永久阴影区冷凝成冰并保存下来。

研究显示,这次撞击很可能在单个水星日内,就将如今观测到的两极厚厚水冰沉积全部形成。

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为什么这很重要?

水星没有大气层,昼夜温差极大(白天430℃,夜晚-180℃)。在如此极端环境下,水还能以冰的形式稳定存在,本身就极为罕见。而这次研究表明,这些水可能来自一次“幸运”的单次大型撞击事件,而非长期缓慢积累。

这不仅帮助我们理解水星的演化历史,也为理解太阳系内水和挥发性物质的分布提供了新思路。

目前,欧洲空间局(ESA)与日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)联合开展的BepiColombo任务正在赶往水星的路上。该探测器于2018年发射,计划于今年11月进入水星轨道,将对水冰沉积进行更详细的观测和分析。

科学家们期待,通过BepiColombo获取更多数据,进一步验证这一“单次撞击成水”理论。

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参考

[1] https://gizmodo.com/a-single-asteroid-strike-may-have-delivered-all-of-mercurys-water-new-study-finds-2000764992

[2] https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JE009399