感谢火星游戏

太阳系形成之初,太阳系的各种天体并不像现在这样有序。当时太阳系一片混乱。在引力的作用下,原始星云中的各种物质通过碰撞和吸积逐渐增多,逐渐形成了原始行星盘。

然而,最初的行星盘并不太平。因为原始大天体的轨道是不均匀的,在不断吸收周围物质的同时,会时不时发生碰撞。在这些碰撞中,有的按照不同的撞击角度被撞得粉碎,有的则合并成更大的天体。

原始地球就是这样形成的,通过不断的吞噬和融合,成为这场游戏的赢家。然而,它不是唯一的赢家。它附近还有一颗名为“忒伊亚”的行星。“Teia”比原始地球小得多,大约和现在的火星一样大。像原始地球一样,它也有一个金属内核和一个由硅酸盐组成的地幔。

本来他们相安无事,但是随着太阳系各大天体的演化,太阳系的引力平衡发生了变化,于是发生了壮观的一幕。大约45亿年前,“忒伊亚”号与原始地球相撞!

根据科学家的计算,“Teia”以每秒5000米的速度撞击原始地球,撞击角度约为45度。在这惨烈的撞击中,“Teiya”被撞得粉碎,当然,原本的地球也受到了重创。于是,他们的地幔很大一部分被巨大的撞击抛向太空,“泰亚”的金属核和原始地球的地核合二为一,形成了现在的地球。

被扔掉的大部分物质都被地球引力俘获,进入绕地球轨道。在接下来的100年里,它们在轨道上相互吸积,最终形成了我们熟悉的月球。

以上是科学界关于地月系形成的主流观点——“大碰撞说”。这个理论之所以被普遍认可,主要是因为有大量的证据支持,主要有以下几点。

1.根据计算,如果地球没有经历过这次大碰撞,它的内核不可能有现在这么大,当然也不会有这么强的磁场。

2.通过对阿波罗计划收集的月球岩石的研究,科学家发现月球岩石中含有的氧同位素比例与地球一致,月球岩石中几乎没有挥发性元素,这意味着这些挥发性元素很可能在高温环境中逃逸。

3.月球岩石中锌的重同位素含量相对较多,但锌的含量很少,说明月球在形成之初确实经历了一个高温阶段。

4.根据“大碰撞理论”,月球是由原始地球和“Teia”抛出的地幔物质组成的,因此其密度应该更小,其内核也应该相应更小,这与现在探测到的相关数据是一致的。

如果是这样,我们都应该感谢“Teia”。没有它,就不会有现在的地月系统,地球也不会有现在这么强大的磁场,更别说常年如此,很可能就没有生命了。

这次撞击释放了巨大的能量,导致大部分原始地球表面融化。再加上地球45亿年的地质活动,我很遗憾的告诉你,现在地球上已经没有这个大撞击的痕迹了。