月球正面的历史,科学家已经大致研究清楚了 谁开创了人类对月球科学探索的先河( 二 )

事件表明 , 月球应当是由类似忒伊亚星球物质构成 , 然而月球地质化学研究显示 , 月球是由类似地球的物质构成 。
“索内斯蒂亚(Synestia)理论”是指原始地球拥有充足能量 , 可以蒸发两个天体 , 形成一个叫做“索内斯蒂亚”的新宇宙天体结构 , 旋转的炽热残骸云彻底混合了忒伊亚和地球的物质 , 从而形成一个具有完全相同地质化学成分的地球-月球系统 。
小卫星理论显示 , 月球并非形成于一次大型撞击事件 , 每次月球大小碰撞体形成残骸盘 , 最终合并形成一颗小卫星 。连续碰撞逐渐增加小卫星数量 , 所有小卫星最终结合形成月球 。
双碰撞过程可能是最简单的月球形成理论 , 该理论显示忒伊亚与年轻地球构成物质相同 , 这种可能性很大程度上挑战了我们对行星系统形成的认知 。
关于忒伊亚星球理论的坏消息
为了理解地球最重要的日子发生何种变化 , 将有助于分析太阳系的早期阶段 , 45亿年前 , 太阳被炽热、环形残骸云包围 , 恒星形成元素盘绕在新生太阳周围 , 并逐渐冷却 , 历时万古时代 , 在一个我们无法理解理解的过程中 , 逐渐形成团状物质 , 形成微行星 , 之后逐渐形成体积较大的行星 。这些岩石天体猛烈频繁碰撞 , 并且彼此汽化 , 这是一个难以形容残酷的“台球地狱” , 地球和月球逐渐形成结构 。
为了形成当前的月球结构大小、旋转和远离地球的速度 , 我们最佳计算模型表明 , 任何与地球发生碰撞的天体 , 都应当具有火星体积大小 。任何更大或者更小的天体将产生比我们看到更大的角动量 , 同时 , 一个更大的抛射运动将抛出更多的铁元素进入地球轨道 , 形成月球的铁含量比现今更多 。
之前对“橄长石76536”和其它月球岩石样本的地球化学分析进一步支持该理论 , 他们发现月球岩石可能源自月球岩浆海洋 , 这种环境仅形成于一次大型天体碰撞 。橄长石可以漂浮在岩浆海洋之上 , 就像是冰山漂浮在南极洲海面 。基于这些物理约束 , 科学家推测月球可能形成于忒伊亚星球残骸 , 但这过程存在一个问题 。
追溯至早期太阳系 , 当岩石星球碰撞和蒸发 , 它们的成分混合在一起 , 最终形成不同区域 。越接近太阳 , 其表面温度越高 , 较轻元素很可能升温和逃逸 , 最终残留较重的同位素(具有额外中子的变种元素) 。当逐渐远离太阳 , 岩石星球可以保持较多的水分 , 并保持较轻的同位素 。正因为如此 , 科学家能够检测天体的混合同位素 , 从而鉴定分析太阳系从何而来 , 这就像带有一定口音的话语可透露出他的家乡所在地 。
这些差异非常显著 , 可用于分类行星和陨石类型 , 火星的化学成分完全不同于地球 , 例如:通过测量3种不同氧同位素比率 , 火星表面上的陨石可以很容易鉴别 。2001年 , 瑞士研究人员使用先进质谱分析法重新测量了“橄长石76536”和其它30多个月球样本 , 他们发现这些样本的氧同位素与地球没有区别 , 此后 , 地球化学家研究了地球和月球上的钛、钨、铬、铷、钾和其它很难识别的金属元素 , 结果显示这两颗星球几乎完全相同 。
这对于忒伊亚星球理论是个坏消息 , 如果火星与地球、忒伊亚存在显著差异 , 那么月球也和火星差异较大 , 如果它们是相同的 , 则意味着月球一定是由地球的熔化部分形成 , 阿波罗任务采集的岩石样本与物理学所坚持原理存在直接冲突 。
美国加州大学戴维斯分校行星科学家萨拉·斯图尔特(Sarah Stewart)说:“这一‘规范模型’正处于危机之中 , 当前虽未被完全推翻 , 但是已遭到科学界的严重置疑 。”
synestia理论认为 , 类似百吉饼的蒸汽岩石云环绕着一颗岩石行星 。
美国芝加哥大学地质物理学家尼古拉斯?达普哈斯手中拿着一块顽辉石 , 这是一种源自小行星的岩石 , 同时也存在于地球 , 右图是地球上的顽辉石 。月球源自蒸汽盘


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