
शॉकवेव का पता लगाना
वैज्ञानिकों ने अपोलो 17 अंतरिक्ष यान द्वारा 1972 में एकत्र किए गए ट्रूलाइट धूल के कणों (खनिज कणों) की खोज की। तदनुसार, ये वस्तुएं चंद्रमा जितनी पुरानी या उससे भी पुरानी हो सकती हैं, जो प्रारंभिक सौर मंडल का 4.5 अरब वर्ष पुराना अवशेष है।
अमेरिका के ब्राउन विश्वविद्यालय के ग्रह वैज्ञानिक जेम्स डॉटिन अपनी हैरानी नहीं छिपा सके: "मेरा पहला विचार था, 'वाह, यह सच नहीं हो सकता।' हमें यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांच करनी पड़ी कि सब कुछ सही है, और यह सही था। ये वाकई अद्भुत परिणाम हैं।"
1960 के दशक और 1970 के दशक के आरंभिक वर्षों के दौरान, नासा के अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा से कुल 382 किलोग्राम सामग्री पृथ्वी पर वापस लाई। हालांकि, भविष्य में होने वाली तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिकों ने बेहतर अध्ययन परिस्थितियों की प्रतीक्षा में कुछ चट्टान के नमूनों को संरक्षण के लिए सील कर दिया।
इन संरक्षित नमूनों में से एक का अध्ययन ग्रह वैज्ञानिक डॉटिन और उनकी टीम ने किया, जिसमें नमूने में सल्फर के स्रोत का पता लगाने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किया गया।
किसी पिंड के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के लिए सल्फर एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह लोहे जैसी धातुओं से बंध सकता है, किसी ग्रह के कोर, मेंटल और वायुमंडल के बीच यात्रा कर सकता है, और उस वातावरण के समस्थानिक अंशों को बनाए रख सकता है जिसमें इसका निर्माण हुआ था।
आइसोटोप किसी तत्व के वे रूप होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। किसी पदार्थ में उनका अनुपात उस पदार्थ के निर्माण की विधि पर निर्भर करता है। यह एक प्रकार का "रासायनिक बारकोड" है जिसका उपयोग वैज्ञानिक किसी नमूने की उत्पत्ति, निर्माण प्रक्रिया और आयु का पता लगाने के लिए कर सकते हैं।
अपोलो 17 के प्रोब 73001/2 से प्राप्त नमूनों में ट्रोइलाइट के टुकड़े पाए गए, जो लोहे और सल्फर का एक यौगिक है और आमतौर पर अंतरिक्ष में पाया जाता है।
डॉटिन और उनकी टीम चंद्रमा के इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए ट्रूलाइट्स में सल्फर के आइसोटोपिक अनुपात का अध्ययन करना चाहते हैं, विशेष रूप से उन कणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जो ज्वालामुखी मूल के प्रतीत होते हैं।

अपोलो 17 मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री हैरिसन श्मिट चंद्रमा पर नमूना संग्रह उपकरण का उपयोग कर रहे हैं (फोटो: नासा)।
सल्फर-33 से अप्रत्याशित निष्कर्ष
नमूने के कुछ हिस्सों में सल्फर-33 की सांद्रता थोड़ी अधिक थी, जो ज्वालामुखी गैस उत्सर्जन के अनुरूप एक समस्थानिक पैटर्न है, जैसा कि डॉटिन और उनकी टीम ने चंद्र ज्वालामुखी चट्टानों का अध्ययन करते हुए भविष्यवाणी की थी।
हालांकि, नमूने के अन्य हिस्सों में इसके विपरीत परिणाम देखने को मिले: सल्फर-33 आइसोटोप का अनुपात काफी कम हो गया।
डॉटिन ने बताया, "पहले यह माना जाता था कि चंद्रमा के मेंटल में सल्फर आइसोटोप की संरचना पृथ्वी के समान है। नमूनों का विश्लेषण करते समय मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय हमें ऐसे मान मिले जो पृथ्वी पर पाए गए किसी भी मान से बहुत अलग हैं।"
वैज्ञानिकों ने इस आइसोटोप अनुपात वाला चंद्र नमूना पहले कभी नहीं देखा है, और इसके बनने की संभावना भी बहुत कम है।
सल्फर-33 की इस स्तर की कमी से पतले वातावरण में सल्फर और पराबैंगनी विकिरण के बीच परस्पर क्रिया का संकेत मिलता है, जिससे दो रोचक संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। दोनों ही यह संकेत देती हैं कि ट्रोइलाइट एक प्राचीन खनिज है।
प्राचीन सल्फर की उत्पत्ति के बारे में दो परिकल्पनाएँ।
पहली संभावना यह है कि सल्फर का निर्माण चंद्रमा पर ही हुआ होगा, लगभग उसी समय जब अध्ययनों से पता चला कि नवजात चंद्रमा को मैग्मा के एक महासागर ने ढक रखा था। जैसे-जैसे यह महासागर ठंडा होकर क्रिस्टलीकृत हुआ, सल्फर-33 सतह से वाष्पीकृत होकर चंद्रमा के प्रारंभिक वायुमंडल में चला गया होगा, जिससे भारी समस्थानिक पीछे रह गए होंगे।
दूसरी परिकल्पना और भी अधिक रोचक है। चंद्रमा के निर्माण के बारे में प्रचलित परिकल्पना यह है कि प्रारंभिक सौर मंडल की उथल-पुथल के दौरान प्रारंभिक पृथ्वी मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु, जिसे थिया कहा जाता है, से टकराई थी।
कुछ सिद्धांतों के अनुसार, परिणामस्वरूप बने टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में ही रह गए और मिलकर चंद्रमा का निर्माण किया, जबकि थिया का एक हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक भाग में समा गया।
लेकिन थिया के कुछ अंश चंद्रमा पर भी मौजूद हो सकते हैं। और शोधकर्ताओं का मानना है कि चंद्रमा पर पाया जाने वाला विशिष्ट चंद्र सल्फर भी थिया से ही उत्पन्न हुआ हो सकता है।
यह कहना असंभव है कि कौन सा परिदृश्य अधिक संभावित है, लेकिन फिर भी हम इसके निहितार्थों पर विचार कर सकते हैं। डॉटिन ने कहा कि यदि सल्फर में प्रकाश रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो यह चंद्रमा की सतह से मेंटल तक प्राचीन सामग्री के आदान-प्रदान का प्रमाण हो सकता है।
"पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ऐसा होता है, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता," डॉटिन ने समझाया। "इसलिए प्रारंभिक चंद्रमा पर किसी प्रकार के विनिमय तंत्र की संभावना बहुत ही रोचक है।"
असामान्य सल्फर की उपस्थिति इस परिकल्पना को भी खारिज कर सकती है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी-थिया की टक्कर से उत्पन्न रेडियोधर्मी धूल से हुआ था। यदि ऐसा होता, तो सल्फर चंद्रमा के मेंटल में समान रूप से वितरित होता।

यह एक आशाजनक खोज है, और यह मात्र एक नमूना है जिसे 1970 के दशक से हीलियम कक्ष में संग्रहित किया गया है। हालांकि, इस रहस्य को सुलझाने के लिए संभवतः पृथ्वी से परे अन्य स्थानों से और अधिक नमूनों की आवश्यकता होगी: चंद्रमा से, मंगल से, संभवतः क्षुद्रग्रहों से भी, और इन्हें एकत्र करने में हमें काफी समय लगेगा।
इन कणों की उत्पत्ति चाहे जो भी हो, इनमें चंद्रमा पर अब तक पाए गए सल्फर के सबसे विचित्र और सबसे पुराने निशान मौजूद हैं, एक ऐसा धुंधला निशान जो हमें सौर मंडल के निर्माण के समय तक ले जाता है।
स्रोत: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/giai-ma-bi-an-mau-vat-hang-ti-nam-tuoi-lay-ve-tu-tau-apollo-17-20251126224829147.htm






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