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( 二 )
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现在 , 来自东京理工大学地球生命科学研究所、佛罗里达大学、卡内基科学研究所、陶森大学、美国宇航局约翰逊航天中心和新墨西哥大学的科学家结合观测、实验室实验和计算机建模 , 发现了关于月球如何获得近侧和远侧不对称性的新线索 。 钾(K)、钍(Th)和铀(U)是放射性不稳定元素 , 这意味着它们以各种不同的原子构型出现 , 这些原子的中子数是可变的 。 这些可变组成的原子被称为同位素 , 其中一些是不稳定的 , 会分解产生其他元素 , 产生热量 。
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这些元素的放射性衰变产生的热量 , 可以熔化它们所在的岩石 , 这可能在一定程度上解释了它们共存的原因 。 这项研究表明 , 除了加热外 , 在岩石中加入克里普成分也降低了它们的熔化温度 , 这与简单的放射性成因衰变模型所预期的火山活动相结合 。 由于这些熔岩流大多是在月球历史的早期侵位的 , 这项研究还增加了关于月球演化的时间和各种过程在月球上发生的顺序评估 , 而且这项研究需要从事理论和实验工作的科学家之间合作 。
早期演化的重要见解
在对含有各种克里普成分的岩石进行高温熔融实验后 , 研究团队分析了这将对月球表面火山活动的时间和数量产生的影响 , 为地月系统演化的早期阶段提供了重要见解 。 由于相对缺乏侵蚀过程 , 月球表面记录了太阳系早期历史上的地质事件 。 特别是 , 与月球上其他任何地方不同 , 月球近侧地区拥有铀和钍等放射性元素的浓度 。 了解这些当地铀和钍富集的来源 , 可以帮助解释月球形成的早期阶段 , 因此有助于解释早期地球的条件 。
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研究表明 , 自从月球形成以来 , 月球上富含克里普的玛丽亚影响了月球演化 , 这种非对称、自我放大过程的证据 , 可能会在我们太阳系的其他行星卫星上找到 , 也可能在整个宇宙的岩石天体上无处不在 。
博科园|研究/来自:东京工业大学
参考期刊《自然地球科学》
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