?r?p月亮,?R?P月亮

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本文目录一览:

1、?R?P月亮

2、月亮的简介

3、物理月亮的大小基本知识?

?R?P月亮

4月9日美国国家航空航天局(NASA)利用月球轨道探测器( LunarReconnaissance Orbiter spacecraft.)收集多年的数据,制成高清格式的月球地图。

NASA探测器发布最美最清晰的月球

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从嫦娥、玉兔和桂树到“明月几时有,把酒问青天”,人们对月亮的好奇心从未停止。随着现代科技的发达,去月球探测早已不是遥不可及的梦,许多的地质学家们通过分析月球上的石头来一进步认识月球。

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1969年7月20日美国第一艘载人登月飞船成功降落在月球静海,阿姆斯特朗成为第一个踏上月球的宇航员,也是第一个在地球外星体上留下脚印的人类成员。

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中国探月

2004年,中国正式开展月球探测工程,并命名为“嫦娥工程”。2007年10月24日18时05分,“嫦娥一号”成功发射升空,在圆满完成各项使命后,于2009年按预定计划受控撞月。2010年10月1日18时57分59秒“嫦娥二号”顺利发射,也已圆满并超额完成各项既定任务。2012年9月19日,月球探测工程首席科学家欧阳自远表示,探月工程yǐ经完成嫦娥三号卫星和玉兔号月球车的月面勘测任务。”玉兔号“具备20度爬坡、20厘米越障能力,可耐受330摄氏度温差,为月球探测任务。嫦娥四号是嫦娥三号的备份星。嫦娥五号主要科学目标包括对着陆区的现场调查和分析,以及月球样品返回地球以后的分析与研究。

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月兔巡查器拍摄到的嫦娥三号照片

月球岩石

月球岩石(moonrock,lunarrock)样品的来源有两个,一是从月球表面采回,二是陨落在地球表面的月球陨石。

当小天体撞击月球表面时,巨大的撞击能量使月球表面的岩石和土壤气化、熔融,并包裹一些岩石碎块jiǎo砾向外溅射,形成相应大小的撞击坑。这些溅射物中的熔融物质快速冷却形成玻璃,迅速胶结形成各种碎块角砾。当被溅shè的物质的速度大于月球逃逸速度时,就能脱离月球引力场进入星际空间,在星际空间运行一段时间后被地球捕获,降落至地表,成为月球陨石。

目前回收的月球陨石超过160块,大约77对月球陨石dōu是在沙漠和南极被发现的。从岩石学和化学成分来看,月球陨石有三种端元类型:①角砾岩化斜长岩,具高Al2O3(26%~31%),低FeO(3%~6%),以及低de不相容元素(Th<1μg/g);②玄武岩和角砾岩化玄武岩,具高FeO(18%~22%),中度低的Al2O3(8%~10%)和不相容元素(Th:0.4~2.1μg/g);③苏长质成分的冲击熔融角砾岩(Al2O3:16%,FeO:11%),具极高含量的不相容元素(Th33μg/g)。这类岩石被称为KREEP岩,因为其与Apollo样品中的KREEP岩类似。另外,还有一些陨石为具中性成分的复成分角砾岩,因为它们同时含有斜长岩和玄武岩。尽管月球陨石的成分范围变化很大,种种成分参数一起使之区别于地球物质。

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构成月球表面的基本岩石-构造单元有三个,分别是月海玄武岩区,主要由月海玄武岩和KREEP岩组成;高地岩石,主要由斜长岩和富镁岩套组成;南极-艾肯盆地区,由玄武岩、富镁岩套等组成。

1玄武岩

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月球上的玄武岩大都分布在正面的月海中,在背面的大型撞击坑中也有少量的玄武岩分布。

月球上的月海一般低于周围的高地1~4km,多数呈环形。主要是由火山物质组成,但月球上的火山几乎都是平的,坡度为1∶500~1∶2000,这与月海玄武岩粘度小而流动性大有关。月海玄武岩的产状有熔岩流、火山渣锥、火山穹丘、火山脊、火山隧道等。熔岩流的范围也十分可观,最大的面积为2×105km2,相当于美国哥伦比亚高原玄武岩的面积,但它们的厚度仅十几至几十米,最厚者为1000m。火山渣锥的规模比地球上的火山渣锥小,火山渣的喷射速度相当于地球上喷射速度的1/3~1/10,说明月球玄武岩含较低的挥发分。

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月海玄武岩

2克里普岩(“KREEP”岩)

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是一种非常特殊的月球岩石。这类岩石含有高的Th、U、K、REE和P元素,因此被称为“KREEP”岩。由于Apollo很多复角砾冲击岩都是富集Th和REE,并趋向富集所有的不相容元素。Warren&Wasson(1979)认为几乎所有月壳中的不相容元素都是来自于一个共同的岩浆库———可能是一个岩浆洋残留,取名urKREEP。尽管urKREEP像KREEP,但它是一种假想物质,这种物质不会保持它原有的形式,因为一旦它形成后,就会加入到富Mg岩浆的同化反应中。

KREEP岩多数是角砾岩或玄武岩的填隙物,呈隙间玻璃,最大的粒径范围仅达150μm。这种演化程度高的组分可能是岩浆结晶分离的最终产物,或者是由于陨石的冲击作用下发生了低程度的部分熔融后结晶形成。后来,在Apollo14的岩石yàng品中还发现了花岗岩、高Al和高K的玄武岩以及含较高丰度的KREEP的斜长岩和橄长岩,更加证实了月球岩石中存在着演化程度(分异程度)高的残余熔体,有些岩石则是原始熔浆受到它们同化、混染后的产物。

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克里普岩

3高地岩shí(highlandrock)

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大部分月球高地近月表的样品都是来自古老月球高地的冲击作用。而完全没有受到冲击过程改造的高地岩石是很少的。高地岩石主要由斜长岩、富镁岩套和撞击角砾岩所组成。

4斜长岩

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斜长岩是月球高地月壳的主要成分,在月球背面分布最广。构成斜长岩的斜长石为富含钙的钙长石(An95~97)及少量的低钙辉石,暗示了母体岩浆规模jù大,致使组分均匀化。斜长岩是构成原始月壳最主要的yán石类型。斜长岩的Rb-Sr等时年龄为4.13~4.25Ga,87Sr/86Sr初始值为0.699。

5富镁岩套(Mg-suite)

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这类岩石包括苏长岩、橄长岩、纯橄岩、尖晶石橄长岩和辉长斜长岩,它们组成了富镁深成岩组合,很有可能都是堆晶岩。最高

Mg的堆晶岩包括一些超基性岩,但只有纯橄岩72415(Dymeketal.,1975)质量大于1g,其他的一些都大致为非代表性的橄长岩的样品。高Ca辉石在最富Mg岩套的岩浆的结晶序列中相对较晚形成。辉长斜长岩相对很少,且趋于比苏长岩具有更低的Mg和高的Na/(Na+Ca)。一些演化程度最高的初始月球岩石类型,如碱性岩套和极少的花岗岩,与富Mg岩套和/或KREEP极端不同。一些采集到的花岗岩样品显示很好的极清楚的毫米级的硅酸盐液相不混溶现象。

6月球角砾岩

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月qiú角砾岩是月球岩石中一种特殊的岩石类型。根据阿波罗飞船采集的月壳岩石的分析结果,60%以上的岩石是由各类高地岩石经冲击破碎、部分熔融而胶结形成的角砾岩。根据角砾的构造特征,角砾岩可划分为以下类型。单组分角砾岩,由就地产生的破碎岩石角砾或经熔融zhòng结晶角砾组成。双组分角砾岩,由就地产生的破碎岩石角砾或经冲击熔融的重结晶角砾与穿插有细脉状角砾所组成(因有两种组分的角砾而得名)。多组分角砾岩由岩屑碎块、月壤角砾、冲击玻璃等粘结而成。这些角砾岩的岩石类型及矿物、化学成分极不均匀。由于多种类型的岩石经冲击破碎并部分熔融粘结,因而角砾岩中的角砾、玻璃和胶结物都具有多来源的特征。

7月岩和月壤的年龄

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最古老的月岩是稀少的橄榄岩和橄长岩,代表月球初始熔融后首先凝固的岩石年龄。月球高地斜长岩年龄为

41亿~44亿年,代表斜长岩月壳的形成年龄,随后形成的花岗质火成角砾岩的年龄为40亿~41亿年。玄武岩是最年轻的月岩,弗拉毛罗高地玄武岩的年龄为38.7亿~39.6亿年,月海玄武岩年龄为32亿~38亿年,它们是月球不同时期岩浆作用的产物:①静海玄武岩35亿~39亿年(低钾玄武岩37.4亿~39.3亿年,高钾玄武岩大于32.3亿~35.3亿年);②澄海金牛-利特罗峡谷玄武岩碎片与玻璃样品37.1亿~37.9亿年,与静海玄武岩相当;③雨海玄武岩33亿~34.5亿年;④丰富海玄武岩34.2亿~34.5亿年,与yǔ海玄武岩相当;⑤风暴洋玄武岩32亿~33亿年。月壤年龄为43亿~46亿年,月壤是月壳岩石破坏的产物,月壤年龄近似反映月壳的形成年龄。

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月壤

月亮的简介

一、月球的基本参数: 平均赤道半径: ae = 1738000米 平均半径: a = 1737400米 赤道重力加速度: ge = 1.618米/秒2 平均自转周期: T = 27.32166天 扁率: f = 0.006 质量: M⊕= 0.07348×1024公斤 月心引力常数: GM = 4.902793455×1012米3/秒2 平均密度:ρe = 3.34克/厘米3 地月系质量比E/M = 81.30068 离地球平均距离: R = 384400公里 逃逸速度: v = 2.38公里/秒 表面温度: t = -120~+150 表面大气压: p = 1.3×10-10帕 二、圈层结构 月球是地球的唯一天然卫星,它与地球有着密切的演化联系。根据对建立在月球上的阿波罗11号和12号月震台记录资料的分析,以及对月球表面和月岩的研究,可知现今的月球内部也有圈层结构,但与地球内部的圈层结构并不完全相同。月球表面有一层几米至数十米厚的月球土壤。整个月球可以认为由月球岩石圈(0~1000公里)、软流圈(1000~1600公里)和月球核(1600~1738公里)组成。月球岩石圈又可进一步分为四层,即月壳(0~60公里)、上月幔(60~300公里)、中月幔(300~800公里)和月震带(800~1000公里)。软流圈又称为下月幔。在月壳的10公里、25公里和60公里深处,均存在月震波速的急剧变化,表明在这些深度处存在显著的不连续性。月球表面至25公里深处为玄武岩组成的月壳第一层次,25公里~60公里之间为月壳的第二层,由辉长岩和钙长岩组成。上月幔由富镁的橄榄石组成,中月幔和下月幔由基性岩组成。月球震源的位置位于600~1000公里的深度之间,平均月球震源深度为800公里。由于月球表面岩石的密度并不比整个月球的平均密度小很多,因此,可以认为月球核不会是较重的铁镍等元素组成,它可能呈塑性或部分熔融状。在月球1000公里深处,月幔温度不会高于1000°C。根据对月球内部状况的了解,固体部分圈层结构并不是地球本身所特有的。月球的上述圈层结构,也是月球的演化过程中整个月球物质圈层分化的结果。 三、月面特征 月面上山岭起伏,峰峦密布,没有水,大气极其稀薄,大气密度不到地球海平面大气密度的一万亿分之一。没有火山活动,也没有生命,是一个平静的世界。已经知道月海有22个,总面积500万平方公里。从地球上看到的月球表面,较大的月海有10个:位于东部的是风暴洋、雨海、云海、湿海和汽海,位于西部的是危海、澄海、静海、丰富海和酒海。这些月海都为月球内部喷发出来的大量熔岩所充填,某些月海盆地中的环形山,也被喷发的熔岩所覆盖,形成了规模宏大的暗色熔岩平原。因此,月海盆地的形成以及继之而来的熔岩喷发,构成了月球演化史上最主要的事件之一。 月球上的陨击坑通常又称为环形山,它是月面上最明显的特征。环形山(crater),希腊文的意思是"碗",所以又称为碗状凹坑结构。环形山的形成可能有两个原因,一是陨星撞击的结果,二是火山活动;但是大多数的环形结构均属于陨星的撞击结果。1924年,吉福德(A. C. Gifford)曾把月坑同地球上的陨石坑作了比较,证实了月坑是陨星撞击形成的。因此,陨击作用是形成现今月球表面形态的主要作用之一。许多大型环形山都具有向四周延伸的辐射状条纹,并由较高反射率的物质所组成,形成波状起伏的地形,向外延伸可达数百公里。环形山周围有溅射出来的物质形成的覆盖层;溅射的大块岩石又撞击月球表面,形成次生陨击坑。由于反复的陨星撞击与岩块溅落,以及月球内部喷出的熔岩大规模泛滥,使得许多陨击坑模糊不清,或只有陨击坑中央的尖峰露出覆盖熔岩的表面。 从叠加在月海上的陨击坑的状况判断,以及从月球上带回样品的放射性年龄测定表明,月海物质大致是与陨击坑同时期形成的。月海年龄大都在35亿年左右,而月陆高地的形成至少在月海熔岩pēn发之前10亿多年已经存在,因此原始月壳是更为早期形成的,并且是大量熔岩的不断喷发,月球物质长期圈层分化的结果。研究表明,月球的圈层结构是继大约46亿年前它所经历的一个漫长的天文演化阶段之后,又一个持续了约10亿年之久的一个圈层分化过程。月球上大型环形山多以古代和近代天文学者的名字命名,如哥白尼、开普勒、埃拉托塞尼、托勒密、第谷等。月球表面陨击坑的直径大的有近百公里,小的不过10厘mǐ,直径大于1公里的环形山总数多达33000个,zhàn月球表面积的7~10%,最大的月球坑为直径235公里。在月球背向地球的一面,布满了密集的陨击坑,而月海所占面积较少,月壳的厚度也比正面厚,最厚处达150公里,正面的月壳厚度为60公里左右。由于月球表面之上缺乏大气圈和水圈,所以月球早期的熔岩喷发和陨星撞击形成的月球表面形态特征能够得到长期的保存。自1969年以来,宇航员已从月球表面取huí数百公斤de月岩样品,经过对这些月岩样品的研究分析得出结论,这些月岩曾熔化过,月球表层物质主要是岩浆岩组chéng。月球的年龄至少已有46亿年。 四、月球运动 地球与月球构成了一个天体系统,称为地月系。在地月系中,地球是中心天体,因此一般把地月系的运动描述为月球对于地球的绕转运动。然而,地月系的实际运动,是地球与月球对于它们的公共质心的绕转运动。地球与月球绕它们的公共质心旋转一周的时间为27天7小时43分11.6秒,也就是27.32166天,公共质心的位置在离地心约4671公里的地球体内。 宇宙间天体之间都存在相互间的作用,其中所谓"潮汐作用"是重要的作用形式之一。由于地月间距离相对较近,这种潮汐作用更为明显。太阳系天体中,月球对地球的潮汐作用约为太阳对地球潮汐作yòng的2.2倍,并远远大于其它天体对地球的潮汐作用。由于月球的潮汐摩擦作用使得地球自转变慢,每天时间变长,平均每一百年一天的长度增加近千分之二秒。同时,由于地球自转变慢,使得月球缓慢向外作螺旋运动,目前月球正以每年3~4厘米的速度远离地球。同样道理,地球对月球的潮汐作用,使得月球自转周期变得与其公转周期相同。月球的自转和公转都是自xī向东的。月球的这种自转,称为同步自转。因此,自gǔ以来,人们看到月球总是以同一面朝向我们地球。 人类在开始记录地球史的时候,就已通过观测月球位置和位相来计shí。通过对月球和太阳周期性运动的研究,使得古代中国人和美索不达米亚人创立了历法。公元前300年,巴比伦的天文学者已能预报月食。

物理月亮的大小基本知识?

平均赤道半径:    ae = 1738000 米 平均半径:    a = 1737400 米 赤道重力加速度:  ge = 1.618 米/秒2 平均自转周期: T = 27.32166 天 扁率:  f = 0.006 质量:  M⊕ = 0.07348 ×1024 公斤 月心引力常数:  GM = 4.902793455×1012 米3/秒2 平均密度:   ρe = 3.34 克/厘米3 地月系质量比 : E/M = 81.30068 离地球平均距离: R = 384400 公里 逃逸速度: v = 2.38 公里/秒 表面温度:  t = -120 ~ +150 表面大气压:  p = 1.3  × 10-10 帕

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