普通天文学/地球的月球
月球由于引力较弱,没有大气层。它由一个 800 公里厚的岩石圈组成,覆盖着一个薄薄的岩浆核心。月球是太阳系中一个复杂的星体。月球岩石由包括铝、钙、镁、氧、硅和钛等矿物质组成。一些气体也被困在这些岩石中,例如氢和氦。据说这些气体是通过太阳风到达月球的。通过对月球的研究,宇航员发现了两种不同类型的岩石:玄武岩和角砾岩。玄武岩是由硬化的熔岩形成的。角砾岩是由土壤和岩石形成的,这些土壤和岩石在被坠落物体击中时被挤压在一起。月球的成分一直是科学家们感兴趣的,因为它与地球的成分有很大不同。有了发现和找到的信息,更容易了解月球的运作方式。
月球成分与地球相比
月球 | 地球 | 比率 | |
---|---|---|---|
质量 (1024 kg) | 0.07349 | 5.9736 | 0.0123 |
平均密度 (kg/m3) | 3350 | 5515 | 0.607 |
表面重力 (m/s2) | 1.62 | 9.80 | 0.165 |
表面加速度 (m/s2) | 1.62 | 9.78 | 0.166 |
直径 (km) | 3,474 | 12,756.32 | .2723 |
月球有两种地形:南部的明亮、陨石坑多的高地和北部的黑暗海盆。月球的一面始终朝向地球;这一面有更多海盆。
从地球上看,月球看起来很光滑,但实际上并非如此。月球的地形以撞击坑为主。月球上有大约 50 万个直径大于 1 公里的陨石坑。由于月球没有大气层,太阳系中的小行星和其他飞行碎片要花数百万年才能击中它。月球实际上保护了地球,因为如果没有月球来承受小行星的撞击,这些小行星就会直直地撞向地球。
月球上的沟壑(狭窄的山谷)有时是由局部熔岩通道的形成造成的。这些沟壑通常分为三类,包括蜿蜒、弧形或线形。沿着这些蜿蜒的沟壑回到它们的源头,它们通常会通向一个古老的火山喷口。最著名的蜿蜒沟壑之一是 Vallis Schröteri,位于风暴洋东缘的阿里斯塔克斯高原上。(地球的月球)
月球表面的一些地方可以找到各种各样的盾状火山,例如在 Rümker 山上。据信它们是由相对粘稠的、可能是富含二氧化硅的熔岩从局部喷口喷发形成的。由此产生的月球穹顶是宽阔的、圆形的、圆形的特征,其高度在几百米处逐渐升高到中点。它们通常直径为 8-12 公里,但最大可达 20 公里。一些穹顶的顶峰有一个小坑。
月球火山过程的主要产物对地球上的观测者来说是显而易见的,它们以月海的形式出现。月海是月球上的海,是大型玄武岩熔岩流,对应于覆盖近三分之一近侧的低反照率表面。只有远侧的很少一部分受到月海火山作用的影响。即使在阿波罗任务证实之前,大多数科学家也相信月海是熔岩填充的平原,因为它们拥有熔岩流模式和归因于熔岩管的坍塌(
主要月球陨石坑是由流星造成的。次生陨石坑是由碎片造成的。月球陨石坑的边缘有射线。这些射线是由流星碎片造成的:由于月球的重力弱,没有大气层,它会喷射到很远的距离。
月球上的侵蚀速度比地球上慢得多。据估计,巴兹·奥尔德林的脚印将持续 1000 万年!
月海(mare 的复数)是由大型小行星撞击造成的,撞击撕裂了月球地壳,释放出内部熔岩,熔岩流入撞击坑并淹没坑底直至坑壁。熔岩凝固成玄武岩,形成了巨大的黑暗盆地。这种富含铁的玄武岩会在月海盆地内产生张力。这有时会导致地壳断裂,形成地堑。
在月球历史的早期,流星撞击导致表面融化。液态月球表面发生了分异:较重的铁沉入底部,而较轻的铝则上升到顶部。铀、钾和钍的放射性加热使核心保持液态。