月球是如何形成的?肇事逃逸,还是最大的影响之一?

我们的月球是一个异常现象,这是多方面的,首先,它是唯一一个名字最乏味的月球,就像地球是地球一样,地球的月球被称为月球,就连科尔布尔人也创造性地称他们的月球为Mun!

其次,它是目前唯一一个理论上起源于它所环绕的天体的卫星天体,不像其他卫星要么是被捕获的,要么是从古代的环系统中产生的。

然而,月球的实际形成仍然存在争议,有关这一主题的科学研究本周发表在《科学》杂志上。

人们普遍认为,月球的形成和地球绕其转轴的旋转是相联系的,而且它是一个天体影响在两个天体之间,一个更大的地球和火星大小的忒伊亚,产生了这两种现象,

两颗行星之间的碰撞对两颗行星都造成了重大破坏,并将碰撞产生的碎片抛到受损行星周围的轨道上。随着时间的推移,这些碎片聚集在一起,形成了月球,最初的碰撞破坏了地球的旋转,因此它的运动速度比以前慢。

自从阿波罗号宇航员带回月球岩石样本进行分析以来,地球和月球之间就有了联系。月球的组成与预测的年轻地球相似。自月球形成以来,地球内部的动态加热通过数千年的板块构造改变和演变了地壳。而月亮则变得静止不动。

地球和月球起源于某一天体的第二个也是最重要的证据是氧同位素组成。

氧同位素被用来描述太阳系中不同的行星体。每个陨石家族,小行星和行星都有一个单一的氧同位素组成,有一些重叠。正是这一点让科学家们发现了火星陨石和月球陨石的起源,并将其他陨石按逻辑分组。

从月球带回的岩石的氧同位素组成,在业内被称为陆地分馏线。这条TFL是地球上所有岩石落下的线,连同月球样本一起表明月球和地球起源于相同或相似的天体。

然而,这是问题的关键,地球和月球的岩石是相似的,但我自己的实验表明,在撞击过程中,较小物体的生存能力令人印象深刻。因此问题是:忒伊亚的材料在哪里?

最近的工作对月球岩石氧同位素组成的研究表明,月球和地球具有几乎相同的Theia含量,因为它们的氧同位素组成难以区分,这意味着月球形成的冲击彻底混合和均质了Theia和早期地球(原始地球)的氧同位素。

因此,没有撞了就跑的碰撞,而是高能、高角动量的碰撞,将忒伊亚的物质与原地球混合在一起,均匀地分布在新形成的月球和地球上。