撞击窗口内,甘德一号01星按预定姿态指向目标区域,完成月面图像记录,但未能拍到撞击瞬间画面。
闪光为何如此难拍?遨天科技称,撞击瞬间可能出现的闪光主要来自高温、岩石汽化以及短促的热辐射,持续时间可能不到一秒,信号本身十分微弱。通常流星撞击月球速度可达10至70千米/秒,高速撞击会释放大量可见光辐射;而本次残骸撞击速度仅约2.42千米/秒,撞击总能量偏低,能量转化为可见光的占比更低,闪光就更加微弱。
此外,本次撞击发生在受日光照射的月面向阳区域,明亮月面背景与月光杂散光进一步遮蔽闪光。遨天科技表示,近月观测会遭遇强烈月光杂散光干扰,卫星现有杂光抑制能力无法适配这类特殊工况,难以抓取转瞬即逝的暗弱撞击信号,无论是专业在轨载荷还是地面望远镜,都无法直接辨识出撞击闪光画面。
撞击点的位置也增加了观测难度--爱因斯坦环形山位于月球西侧边缘,从地球视角贴近月缘,通常难以从地面观测。澳大利亚斯威本科技大学天体物理学家萨拉・韦布表示:"我们动用了多台望远镜,许多人也一直盯着月球,但没有人拍到清晰影像,或者真正记录下它撞上的瞬间。"
光谱、视频与前后对比影像
闪光之外,欧洲多家天文机构给出了其他撞击证据。欧洲南方天文台使用位于智利帕拉纳尔天文台的甚大望远镜(VLT),在扬起的月尘羽流中捕捉到撞击产生的微弱光迹。该天文台代表告诉路透社:"我们可以确认,望远镜记录了撞击后形成的云团中钠和锂蒸气的光谱线,观测持续了5至10分钟。"BBC也报道,在预计的撞击时间,帕拉纳尔天文台从月球方向检测到"此前并不存在的明亮发射线",研究人员称这是"一个令人鼓舞的初步结果"。欧洲南方天文台将这一观测结果称为撞击羽流的"化学指纹"。
波士顿大学天文学家卡尔・施密特参与了光谱分析。他对撞击观测结果"100%确定":"我们没有撞击的图像,但有望远镜证据。"据他介绍,羽流规模达到数十公里;光谱中的钠气体可能来自月壤,而微量锂可能来自火箭本身。他同时坦言:"这次观测并不完美,分析也相当粗略,但相关结果已被尽快分享。随着时间推移,可以对这些结果作出更多说明。"
西班牙安达卢西亚天体物理研究所(IAA-CSIC)研究团队8月6日晚在社交平台发布地面望远镜拍摄的初步视频,显示撞击喷出的物质在月球盘面边缘的演化过程。该团队长期从事月球撞击监测研究。










