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1、内部构造 月球是一个已经分异的天体,即它拥有地壳、地函、和核心。
2、月球的内核富含固态铁,半径大约为240公里,此外还有一个流体的外核,主要成分是液态铁,半径大约为300公里。
3、核心周围是部分熔融的边界层,约有500公里的宽度边界层结构是在45亿年前月球形成不久之后,由月球岩浆海通过分离结晶形成的。
4、岩浆海的结晶可以经由沉淀形成由镁铁质和沉积的橄榄石、斜辉石和斜方辉石等矿物组成的地函。
5、四分之三的岩浆海结晶之后,可能形成密度较低的斜长石并浮在地壳的顶部。
6、最后才由液体结晶的部分会被夹在地壳和地函之间,并且含有大量不相容和发热的元素和之相符的是从月球轨道上遥感绘制的月球地质化学图也显示其地壳几乎都是由斜长岩组成。
7、通过对部分熔融的地函喷发出的熔岩流冷凝下来的月岩样本的研究,科学家确认地函含有比地球更丰富的铁,其主要成分是镁铁质。
8、通过地球物理技术发现月球地壳的平均厚度约为50公里左右。
9、 月球是太阳系内密度第二高的卫星,仅次于埃欧。
10、但是月球的内核并不大,半径大约是350公里甚至更小,只占月球大小的约20%,相较之下,其它地球型天体的比例约为50%。
11、它的组成尚不是完全清楚,可能是由金属铁组成,同时含有少量硫和镍。
12、对月球随着时间变化转动的分析显示月球核心至少仍有部分是熔融的。
13、表面地质 月球是地球的同步自转卫星,它绕轴自转的周期与绕地球的公转周期是相同的,这使得它几乎永远以同一面朝向地球。
14、它之前以较快的速度旋转,在后来由于地球产生潮汐摩擦,让其自转速度减慢,直到最后以同一面持续面对地球,即潮汐锁定。
15、我们将月球朝向地球的一面被称为正面,而相对的另一面则称为背面,背面通常也称为"暗面",但是事实上它如同正面一样会被照亮。
16、当月相为新月时,我们看到月球的正面是黑暗的,而月球的背面则被太阳照亮。
17、 科学家曾经使用雷射测高仪和立体影像分析对月球表面的地形进行测量。
18、月球表面最明显的地形特征是位于背面的巨大撞击坑南极-艾托肯盆地,其直径有2,240公里,是月球上最大的陨石坑,也是太阳系中已知最大的。
19、它的底部是月球上海拔最低的地方,深度达到13公里。
20、而月球海拔最高的地点则正好就在它的东南方,有人认为这个区域是造成南极-艾托肯盆地的撞击所形成的隆起。
21、月球上的其它大撞击盆地,如雨海、澄海、危海、史密斯海和东方海等,也都拥有低海拔的区域和高耸的边缘。
22、月球背面的平均高度比正面高1.9公里。
23、 表面地理 月球是一个南北极稍扁、赤道稍许隆起的扁球。
24、它的平均极半径比赤道半径短500米。
25、南北极区也不对称,北极区隆起,南极区洼陷约400米。
26、但在一般计算中仍可把月球当作三轴椭圆体看待。
27、物理天平动的研究有助于解决月球形状问题。
28、通过天平动研究还表明,月球重心和几何中心并不重合,重心偏向地球2公里。
29、这一结论已为阿波罗登月获得的资料所证实。
30、 火山地形 在月球表面上用肉眼可以清楚看见有黑暗的,相对平坦的平原,我们称之为月海,这是因为古代的天文学家认为这些地方充满了水。
31、现在,我们知道这些黑暗部分是古代火山爆发后熔岩浆在洼地凝结成的广大玄武岩。
32、和地球的玄武岩类似,月海中的玄武岩含有丰富的铁,而完全缺乏因水流过而出现的矿物。
33、大多数喷发的熔岩浆流入与撞击盆地相连接的洼地,形成月海。
34、现在科学家已经在月球正面的月海中发现几个拥有盾状火山和火山穹顶的地质分区,这些是熔岩浆凝结形成月海的证据。
35、 几乎所有的月海都位于月球正面,占正面面积的31%,相较之下,在月球背面只有少数的月海,只涵盖了背面2%的面积。
36、这被认为和通过月球探勘者的伽玛射线光谱仪所描绘的月球化学图上所看见在月球正面地壳下的生热元素的浓缩有关。
37、生热元素的浓缩会造成地函下的温度上升,部分熔解,并上升到表面造成喷发。
38、大部分玄武岩的喷发都出现在30至35亿年前的雨海纪,但也有少部分样本的辐射定年显示其形成于更古老的42亿年,也有一些相对年轻的样品,最年轻的喷发物经由撞击坑计数测定年限发现其发生在12亿年前。
39、 月球上较亮的部分被称为“高地”,因为它们高于大多数的月海。
40、经由辐射定年测定它们是于44亿年前形成的,这意味着这些高地可能是在月球岩浆海形成时的斜长岩堆积所产生的。
41、月球上没有任何一个主要的山脉被认为由地质构造事件产生的,这和地球的情况刚好相反。
42、 撞击坑 另一个会影响月球表面地形的主要地质事件是撞击坑。
43、小行星或彗星撞击月球表面时都会形成陨石坑,现在估计单在月球正面直径大于1公里的陨石坑就大约有300,000个,其中有些陨石坑以知名的学者、科学家、艺术家和探险家的名字命名。
44、月球地质年代是根据月面上的重大陨石撞击事件进行分界,包括在酒海、雨海和东方海等的撞击事件。
45、这些撞击事件的结构特征是产生多层物质隆起的环,通常是由数百至数千公里直径的围裙状喷发物沉积形成一个区域性的地层视界。
46、由于月球没有大气层、天气变化,在最近几十亿年也没有地质活动,大部分环形山都保存得很完好。
47、虽然有几个多环盆地明显的已经很久远,它们还是能用于分派相对的年龄。
48、由于撞击坑是以恒定的速率累积,计算单位面积内的撞击坑数目可以用来估计表面的年龄。
49、阿波罗任务收集撞击熔化的岩石以辐射测定年龄,群集在38亿和41亿年的年龄:这已被用来建议撞击的后期重轰炸期。
50、 覆盖在月球地壳上的是高度粉碎的(碎裂成更小的颗粒)和撞击园艺下的表面层称为风化层,是由撞击过程形成的。
51、最细微的风化层,是二氧化硅的月球土壤玻璃状物体,有着像雪一样的纹理和闻起来像用过的火药。
52、较老的风化层表面一般比年轻的表面厚;在高地的厚度在10-20米之间,在海的厚度则是3-5米。
53、在细致的粉碎风化层下面是“粗风化层”,厚达数公里高度碎裂的基岩。
54、 水的存在 月球的表面不存在液态水,因为太阳辐射会使水被光解并快速逸入太空。
55、但从1960年代以来,科学家假设由彗星撞击所带来的水、或者来自太阳风的氢和氧。
56、 丰富的月岩反应所产生的水,都可能以冰的型态沉积下来,并在月球两极撞击坑低温的永久阴影区留下可以追踪得到的痕迹。
57、电脑模拟月面的永久阴影区约有14,000公里。
58、在月球上可用水的数量是一个重要的因素,可以决定建设一个月球适居区计划的成本效益,因为从地球运水到月球的费用极为昂贵。
59、 近年来,已经在月球表面发现水的特征。
60、在1994年,安装在克莱芒蒂娜太空船的双向雷达实验,显示有少量、冰冻的水存在接近表面的凹穴内。
61、但是,后续使用阿雷西波的雷达观测,认为此一发现可能是由新撞击坑中的岩石近被撞击的岩石喷出的。
62、在1998年,月球勘探者携带的中子能谱计显示,在极地附近深度1米的风化层存在着高浓度的氢。
63、在2008年,对一颗由阿波罗15号带回的熔岩珠的分析,显示有微量的水存在于球状硅酸盐玻璃内。
64、 在2008年,印度的月船1号太空船使用在载月球矿物绘图仪确认表面有水冰的存在。
65、分光计观测在反射的阳光中侦测到羟基的通用吸收谱线,提供了有大量水冰在月球表面的证据。
66、太空船显示浓度可能高达1000PPM。
67、在2009年,LCROSS送了一个2,300公斤的撞击器到极区永久阴暗的环形山,并且从喷出的羽状物质中至少检测到100公斤的水。
68、LCROSS另一个实验的数据显示侦测到的水量,更靠近155公斤(± 12公斤)。
69、 重力和磁场 月球的重力场已经通过围绕月球旋转的探测器发射无线电信号的多普勒效应所测量的。
70、月球重力场主要的特征是拥有质量瘤,即在一些巨大的撞击盆地却反而出现较重的重力分布,这可能与组成这些盆地的玄武岩熔岩流密度较大有关系,这些异常对环绕月球轨道的太空船有极大的影响,如果经月球这些地域时,假如太空船与月面距离足够低,而且轨道不加修正的话,那么太空船会在数个月或数年间在月球表面坠毁。
71、但令人困惑的是,熔岩流密度本身不足以完全解释重力异常,有一些质量瘤的存在明显和月海中的火山作用形成的熔岩流无关。
72、 月球拥有一个强度不到地球磁场百分之一,范围在1至数百纳特斯拉之间的外在磁场。
73、月球上已被发现有类似质量瘤的异常的磁场区。
74、这些磁场区有明显不同于其他地方的磁场强度(但是原因未知)。
75、 天体液体金属核心可以生成的全球性双极性磁场,但现在 月球的磁场并不是由液体金属核心产生的,而可能是在月球演化的历史早期被磁化而一直保留至今的地壳磁场,月球磁场另一种可能来源是在大碰撞事件期间生成的瞬态磁场残余的磁化,通过撞击产生的等离子云包围,扩大了磁场的范围,这种说法受到最大的地壳磁场撞击盆地对面出现对蹠点的支持。
76、 大气层 月球有一个非常稀薄、接近真空的大气层,总质量低于10公吨。
77、如此小的大气质量在月球表面产生的压力大约是3 × 10−15atm(0.3nPa),数值随着月球一天的时间不同而改变。
78、月球大气的来源包括出气和溅射,如太阳风的离子轰极月球表面释放出的原子。
79、过往曾经检测到由溅射产生的原子包括钠和钾,相同的情况也曾在水星和埃欧的大气中发现过。
80、月球大气的氦-4来自太阳风,氩-40、氡-222和钋-210则来自月球地函相关元素放射性衰变后的溅射。
81、但月球大气中缺乏存在于月球表岩屑的氧、氮、碳、氢和镁等自然元素的原子或分子,目前原因尚不清楚。
82、月船1号已经在月球大气中发现水蒸气的存在,其含量随着月球纬度的不同而改变,大约在纬度为60-70度时水蒸气的含量最高。
83、这些水蒸气可能是由月球表面表岩屑的水冰升华而生成的。
84、月球大气层的气体有些被月球的重力吸引回到表岩屑,有些由于太阳的辐射压,或者被太阳风的电离后逃逸到太空中。
85、季节 月球的转轴倾角只有1.54°,远小于地球的23.44°。
86、由于这个缘故,太阳照射对月球季节变化的影响很小,反而是月球表面地形对季节变化有重要作用。
87、在2004年,约翰·霍普金斯大学的Ben Bussey博士率领的小组研究克莱芒蒂娜探测器在1994年获得的影像,发现位于月球北极的皮尔斯环形山边缘有4个区域在整个月球日中都被阳光所照亮,形成永昼峰,而在月球南极地区没有类似的区域。
88、而在极区的许多环形山底部是永久黑暗的,没有受到阳光照射。
89、这些黑暗的环形山底部是极低温的:月球勘测轨道飞行器在夏天的南极环形山底部测得的最低温度是35K(−238 °C),而在接近冬至时在北极测得厄米环形山的温度只有26K(−247 °C)。
90、这个温度比冥王星的表面温度还要低,是太空船在太阳系中所测得的最低温度。
91、月球是被人们研究得最彻底的天体。
92、人类至今第二个亲身到过的天体就是月球。
93、月球的年龄大约有46亿年。
94、月球与地球一样有壳、幔、核等分层结构。
95、最外层的月壳平均厚度约为60-65公里。
96、月壳下面到1000公里深度是月幔,它占了月球的大部分体积。
97、月幔下面是月核,月核的温度约为1000度,很可能是熔融状态的。
98、月球直径约3474.8公里,大约是地球的1/4、太阳的1/400,月球到地球的距离相当于地球到太阳的距离的1/400,所以从地球上看去月亮和太阳一样大。
99、月球的体积大概有地球的1/49,质量约7350亿亿吨,差不多相当于地球质量的1/81左右,月球表面的重力约是地球重力的1/6。
100、在46亿年之前,地球正在孕育当中,地球上的生命更没有诞生。
101、太阳系还处于混沌初开的太阳星云阶段。
102、在年轻太阳的周围,庞大的气体尘埃星云中,尘埃与块状岩石不断的凝聚、碰撞、吸积,星云中的部分物质开始生成为环绕太阳的行星和卫星系统。
103、 大约在44.5亿年前,最靠近太阳的第三颗较大的行星——地球,却遇上了前所未有的灾难。
104、 一颗大小与火星相近的行星快速袭来,因为两颗行星的轨道形成交叉,将使一次巨大的撞击无可避免。
105、 如果我们能够跳到银河系的视角来看待即将到来的相撞,首先需要以太阳为参照物,我们的太阳位于银河系第三内侧,它仅仅是银河系中一千亿颗恒星中的一个。
106、如此看来,发生在太阳周围的行星撞击,在银河系的视野之下是完全看不到的。
107、 但是以太阳系为参照物,这却是一次惊天动地的相撞。
108、撞击将两颗行星的地幔和地壳物质抛入到附近的空间,当残留的冲击行星改变轨道离去之后,在地球的附近留存了大量的行星撞击碎块。
109、随着时间的流逝,环绕在地球周围的物质逐渐聚合,开始形成一个独立的天体。
110、 46亿年后,人类作为生命的一部分出现在靠近太阳的第三颗行星上。
111、岁月早已抚平了地球的累累伤痕,而那次相撞形成的月球却周而复始的占据着夜空。
112、月球长成什么模样?它与地球有什么不同?它与地球带来了什么样的影响? 而那宇宙中的偶然一击,又将为人类带来什么样的未来?。
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