博科园|存在强烈的不对称性?现在终于有了答案,为什么月球表面

天文学家认为 , 月球是在火星大小的天体与原始地球相撞时形成 。 地球最终成为这场碰撞的较大子体 , 并保留了足够的热量 , 使其在构造上变得活跃 。 相反月球较小 , 冷却速度可能会更快 , 地质上就会冻结 。 月球明显的早期动态性挑战了这一观点 。 新的数据表明 , 这是因为在灾难性的月球形成碰撞之后 , 放射性元素分布是独特的 。 月球和太阳 , 是地球天空中占主导地位的天体 , 并提供了许多可观察到的特征 。
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这为行星和太阳系是如何形成的提供了证据 , 太阳系中的大多数行星都有卫星 。 例如 , 火星有两颗卫星 , 木星有79颗 , 海王星有14颗 , 有些卫星是冰态的 , 有些是岩态的 , 有些在地质上仍然活跃 , 有些相对不活跃 。 行星是如何获得它们的卫星的 , 为什么它们有这样的特性 , 这些问题可能会揭示早期太阳系演化的许多方面 。 月球是一个相对寒冷的岩石体 , 水含量有限 , 几乎没有构造作用 。
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【博科园|存在强烈的不对称性?现在终于有了答案,为什么月球表面】科学家们目前认为 , 地月系统是由一个火星大小的天体(在希腊神话中被称为西娅(Theia))在希腊神话中是月亮女神塞莱娜(Selene)的母亲 , 与原始地球灾难性地相撞而形成 , 导致两个天体组成部分混合在一起 。 这次碰撞的碎片被认为在几百万年后迅速分离形成了地球和月球 。 地球最终变得更大 , 地球大小正好适合它成为一个有大气和海洋充满活力的行星 。 月球最终变得更小 , 没有足够的质量来容纳这些特征 。
月球不对称性的探索
因此 , 多亏了形成地月系统的碰撞动力学 , 地球表现出了一些特殊之处 , 比如保留了水或形成大气的气体等挥发性物质 , 并拥有足够的内部热量 , 维持长期的行星火山活动和构造 。 数十年的观察表明 , 月球历史比预期的要活跃得多 , 火山和磁力活动发生在10亿年前 , 比预期要晚得多 。 月球近侧和远侧如此不同的一个线索来自于其表面特征可观察到的强烈不对称性 。 在月球永远面向地球的近侧 , 肉眼可以观察到暗色和浅色的斑块 。
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早期天文学家将这些黑暗区域命名为“玛利亚”(Maria) , 拉丁语中“海”的意思 , 他们认为它们是水体 , 类比地球 。 一个多世纪前 , 科学家们用望远镜计算出 , 这些区域实际上并不是海洋 , 而更有可能是火山口或火山地貌 。 当时 , 大多数科学家认为 , 永远无法看到的月球远侧与近侧进行比较 。 然而 , 由于月球与地球相对较近 , 仅有38万公里远 , 月球是人类能够探索的第一个太阳系天体 , 首先使用航天器 , 然后进行载人飞行 。
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上世纪50年代末和60年代初 , 苏联发射的无人太空探测器传回了月球背面第一批图像 , 科学家们惊讶地发现 , 两面的情况截然不同 。 远方几乎没有玛丽亚 , 只有1%的远侧被玛丽亚覆盖 , 而近侧面的覆盖率约为31% 。 科学家们感到困惑 , 但他们怀疑这种不对称为月球是如何形成的提供了线索 。 在20世纪60年代末和70年代初 , 美国宇航局阿波罗登月任务将6艘航天器降落在月球上 , 宇航员带回了382公斤的月球岩石 , 试图通过化学分析来了解月球的起源 。
探索月球的重要发现
有了样本 , 科学家们很快就计算出月球这些斑块的相对黑暗是由于它们的地质组成 , 实际上 , 它们是由火山作用造成 。 还发现了一种新的岩石特征 , 科学家将其命名为Kreep-富含钾(化学符号K)、稀土元素(REE , 包括铈、镝、铒、铕和其他地球上稀有的元素)和磷(化学符号P)的岩石 , 这与玛丽亚有关 。 但是 , 为什么火山活动和这些特征会在月球的近端和远端如此不均匀地分布 , 这就成了一个谜 。