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三节:关于月球的内部结构如何?
月亮是一个小行星类天体。
在宇宙处于四十多亿年以前的环境,宇宙还没有演化到现在物质分布所处如此空旷的程度。
虽然物质的分布相对于现在的宇宙要稠密,但是能量的强度也很大。
对像月球一样小质量的星体,能量能迅速地渗透到它的全部。
但又能快速地从内面逃逸出来。
能量从一颗天体逃离出来时,是要推动着由电子被分解成极小粒子的光子而从里面辐射出来。
像月球这么小的质量,所拥有的宇宙最原始的引力作用很小。
电子被能量所分离出的光子,随能量的逃逸出去的速度特别的快速。
相当于月球质量的天体,因为质量与能量相互作用的物质演化十分十分的激烈,所产生的光热辐射非常非常的迅速又明亮。
将成为宇宙中最光亮的星体。
但因为质量太过于小了,所以维持的光辐射的时间相当的短暂。
能量从相当于月球质量天体内的快速离去,所形成的气体球会很快地降温,从而质量所具有的吸引力马上显示出来。
月球自身会随之快速的收缩。
它同样也面临着随星系的膨胀而往星系外围加速移动,使之逐渐驶向一个变冷的区域。
随之所处的宇宙环境,月球内部的温度所显示的热比周围要高。
由此月球的外围的物质收缩显得强烈一些。
月亮表面物质的密度增大,使之内部中心部分还没来得及逃逸出去的能量,它们在作直线运行的方向上,被能量推动的光子,遇到外围增大的物质密度,因此光子不能再随能量逃离的方向而辐射出表面。
由此月球停止了它极明亮的光辐射。
然而,能量却随着热的传播而跑到宇宙里去了。
月球还一直随着宇宙环境朝冷的方向变迁,表层物质接连不断地在凝聚。
当物质的凝积达到一个密度时,已形成一个牢固的外壳,这层原始月壳很厚;
起先月球是有一个月幔圈;
中心部分没有像地球一样有一个固体的高温地核,而是一个热气体核。
后来,月球被太阳捕获的地球随银河系的膨胀所俘获,成了地球的天然卫星。
由于月亮围绕地球运转时,一面始终朝着我们,而另一面一直背着地球。
在太阳、地球、月球三者之间的运动中,月球当阳的一面的温度可高达110摄氏度,也背日的一面的温度低到零下170摄氏度。
当太阳、地球、月亮三者之间的运转关系,处在一条直线上:
月球在地球的前方,它将接近太阳最近距离,月球当阳的一面的温度将达到它的最高温度;
当月亮处在地球的后面,它将离太阳最远的距离,并且地球遮住了太阳照射到月球上的光热,这个时候的月亮上的温度,将降到最低点。
如若月球处于接受太阳光热最强的时候,对月亮来说有一个加热的过程;
假如月球处于远离太阳光照的位置,温度降到最低点,月球将随宇宙环境而因“热平衡”作用,会渐渐地释放出内部一部分热量。
我们将月球的内部温度定为1000度,这个温度值是保衡在太空的高热温度水准上。
在我们的“质能分合”物质演化理论之下,月球的内部温度还不会保持在达到1000度,理应要低许多——
由于它的质量小、体积又小,在月球如此低的温度情形下,以自身的质量所拥有的引力作用对弱能量构成的封锁,还是有点优势而增加它内部的温热。
可它常常处于极低温的环境变迁之下,能量总是随热的传播而移动的。
于是月球内部的温度不会保持在一个恒定的数值上。
如果我们要得知月球的内部温度为什么会很低,可以从月球的反射光率找到好的说服力。
月球本身不发光,是靠太阳的光反射而给人间带来朦胧的夜色。
月面不算一个良好的反光体,它的平均反照率只有7%,其余93%的光热均被月球吸收了。
现在的月球,它的内部结构:
它的月壳不是均匀的,面向我们的这面要比面朝日的一面显厚一些;
因为月亮内层温度低,月幔已渐渐低过渡到了它的月壳;
它的中心部分还一直维持一个高温有一定压力的气体月心。
月心里的气体,会随月球所处宇宙的不同环境,外部的温度增高而压力变大,当遇上外部的温度下降而压力减小。