大約 45 億年前,一顆小行星撞上了年輕的地球,將熔巖拋入太空。慢慢地,碎片合并、冷卻并凝固,形成了我們的月球。關(guān)于地球和月球如何形成的這一設(shè)想得到了大多數(shù)科學(xué)家的廣泛認可。但亞利桑那大學(xué)月球與行星實驗室的研究人員在《自然地球科學(xué)》雜志上發(fā)表了一篇論文,他們表示,具體發(fā)生的細節(jié)“更像是一本選擇你自己的冒險小說” 。
這些發(fā)現(xiàn)為了解月球內(nèi)部的演化以及地球或火星等行星的演化提供了重要的見解。
關(guān)于月球起源的大部分了解都來自對阿波羅宇航員 50 多年前收集的巖石樣本的分析,并結(jié)合理論模型。從月球帶回的玄武巖熔巖樣本顯示出驚人的高濃度鈦。后來的衛(wèi)星觀測發(fā)現(xiàn),這些富含鈦的火山巖主要位于月球的近側(cè),但它們?nèi)绾我约盀楹蔚竭_那里仍然是一個謎——直到現(xiàn)在。
由于月球形成得又快又熱,它很可能被全球巖漿海洋覆蓋。隨著熔巖逐漸冷卻和凝固,它形成了月球的地幔和我們在晚上仰望滿月時看到的明亮的地殼。但在地表深處,這顆年輕的衛(wèi)星嚴重失去了平衡。模型表明,巖漿海洋的最后殘渣結(jié)晶成致密礦物,包括鈦鐵礦(一種含有鈦和鐵的礦物)。
“因為這些重礦物比下面的地幔密度更大,所以會產(chǎn)生重力不穩(wěn)定,你會預(yù)計這一層會更深地沉入月球內(nèi)部,”領(lǐng)導(dǎo)這項研究的梁偉剛說,這是他在 LPL 博士工作的一部分。
不知何故,在接下來的幾千年里,這種致密的物質(zhì)確實沉入內(nèi)部,與地?;旌希刍⒁晕覀兘裉煸诘乇砜吹降母烩伻蹘r流的形式返回地表。
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