月球形成之謎,變得更加撲朔迷離
從古至今,懸掛在夜空中的一輪明月,都是人類心目中最親近、最熟悉的天體。關於月球 ,我們有嫦娥奔月、玉兔搗葯和吳剛伐木的神話傳說;古希臘有月桂女神的故事;古印度人甚至認為月亮代表男性,地球代表女性。然而,這個從人類文明誕生時就陪伴我們的朋友——月球,月球形成之謎卻一直都是一個難以解開的問題。雖然科學家通過種種假說試圖解釋月球形成的原因,但卻總存在各種瑕疵和爭議。2014年以來,最新的科學發現又讓原本最有可能「勝出」的「碰撞假說」出現危機,如今這個千古之謎,變得更加撲朔迷離。
關於月球形成的不同假說
研究月球的形成,其實也就是研究地球和月球之間的關係。關於地月關係,學術界有幾種不同的理論假說,包括共積說、捕獲說、分裂說和碰撞說。
共積說的觀點是,月球和地球同時形成於太陽系的同一物質源區。捕獲說認為月球和地球形成於太陽系不同的區域,後來在某種情況下,由於地球引力的原因,月球被拉捕到近地軌道。分裂說的理論認為,在地球形成的早期,由於地球的自轉速度很高,甩出去一部分地球物質,這一部分物質碰撞聚合形成了月球。碰撞說則認為,在地球形成的早期,當時的地球可能只有現在地球的一半那麼大,後被一個火星大小的行星撞擊,撞飛的那一部分物質形成了目前的月球 。還有一種碰撞說認為,是兩個大小差不多的星體碰撞聚合形成了地球。
這些假說,各有優劣。共積說的問題在於不能解釋地球和月球之間的角速度,以及為什麼月球的金屬核占月球的總比重相對於地核佔地球的比重要小得多。我們知道,太陽系的行星由內向外分為兩大部分,中心是一個主要由金屬組成的內核,圍繞著金屬內核的是由礦物鹽組成的幔部和錶殼。
碰撞說示意圖
捕獲說目前基本上已經被學界放棄,因為完全不能解釋為什麼月球和地球的很多同位素組成完全一樣。同位素,顧名思義,就是在元素周期表上佔有同一方格位置的物質。這些物質的質子數相同,而中子數不同。比如,氧(元素符號是O)這種元素,有3個同位素,16O、17O和18O。在太陽星雲的不同位置,16O、17O和18O三者之間的相互比值是不一樣的。在靠近太陽的行星,如金星,溫度比較高,16O的含量就比較少;遠離太陽的行星,比如海王星,16O的含量就要比靠近太陽的行星多。因此,如果月球和地球形成於太陽系的不同區域,那麼它們的氧同位素就會不同。
分裂說不僅不能解釋地月系統的角速度問題,還認為形成月球的物質就是從目前太平洋那個「大坑」甩出去的那一部分物質。但是,實際上月球上岩石形成的時間要比太平洋形成的時間早得多。月球大約形成於45億年前,而太平洋是在0.07億年前因為岡瓦納古老大陸裂解形成的。
相比較而言,碰撞說能從動力學角度解釋地月系統的角速度問題,但是不能解釋為什麼地球和月球的很多同位素組成完全一樣。如果月球是因為地球被小行星碰撞形成的,那麼碰撞過程中爆發的大量能量必然會導致比較輕的同位素(如16O)逃跑得比較快,而比較重的同位素(如18O)會逃跑得比較慢。如果月球是地球飛濺出來的物質形成的話,月球就會比地球含有更少的16O,因此月球的16O/18O的數值就要比地球的高。
2001年發表的氧同位素研究發現,地球和月球的氧同位素組成是一樣的,這一發現直接挑戰了碰撞說。由於科學界對碰撞說「情有獨鍾」以及科學家們固有的嚴謹的科學態度,人們嘗試了各種方法挽救碰撞說。一種挽救的說法是,碰撞後飛濺出來的物質其實形成了一個圍繞地球的熔融星盤(這個熔融星盤最後形成了月球),這個熔融星盤和地球之間發生氧同位素溝通互動,最後導致地球和月球的氧同位素達到了一致。另外一種挽救的說法是,氧是極其容易揮發的元素,即便是在行星大碰撞過程中發生了16O的逃逸,當時的觀測精儀器也測不出月球和地球的16O/18O數值有什麼不同。
十幾年以後,也就是2014年,科學家們改進了儀器和測定16O/18O的方法,發現月球和地球的氧同位素數據確實略有不同。但是,這種差異是什麼原因造成的,在科學界卻有不同的看法。有人認為月球和地球之間的氧同位素差異,可能是當時撞擊地球的那顆小行星的特徵。還有人認為後期增積假說也能造成月球和地球的氧同位素不同。後期增積假說指的是在地球被撞、月球形成之後,還有後續的大量的隕石掉到地球上。這個後期增積的隕石量大概佔到地球總質量的0.5%。
分裂說示意圖
鎢同位素帶來新的「危機」
如果說用氧這種揮發性很強的元素不能解決月球的形成問題,那麼什麼元素可以用來解決這一問題呢?答案是:不揮發元素。如果以一種不揮發元素為標準,月球和地球的這種元素的組成就應該是一樣的。鎢就是這樣一種元素,它在高溫條件下也不揮發,比如電燈泡裡面的燈絲就是用鎢做成的。但是對月球來說,事情並沒有想像的這麼簡單。
2015年《自然》雜誌上同期發表了兩篇關於月球鎢同位素(187W/188W)的文章,均證實月球的鎢同位素組成和地球不一樣。這一發現讓碰撞說雪上加霜。但是,和解釋氧同位素一樣,人們也嘗試用後期增積假說來挽救碰撞說。因為月球形成以後,如果給地球加入一定量的隕石物質之後,比如加入佔地球總重量0.5%的隕石物質,確實能導致地球和月球的鎢同位素組成不同。當然,月球在形成以後也接受了一些隕石物質,但是因為地球比月球大得多,所以地球接收到的隕石物質要比月球多得多。不過這一解釋,並未獲得完全認可。
月球形成的諸多理論,在層層檢驗過程中,已經只剩下碰撞說,如今碰撞說也遇到了危機。但危機並不意味著「天塌地陷」,危機歷來都是新生的母體。科學就是這樣一步一步前進的,通過不斷改變儀器設備,不斷開發新的測試分析技術,對已有的理論提出質疑。比如,在美國阿波羅登月計劃之前,人們對月球形成的任何說法都只能屬於猜想。如果沒有阿波羅計劃從月球上採集的樣品,人們怎麼知道月球的年齡要比太平洋大得多,從而證明分裂說是錯誤的?如果沒有計算機的發明,人們怎麼能通過計算機模擬來分辨哪個假說是相對可靠的?如果沒有高精度質譜儀的發明,人們怎麼能準確測定月球和地球的同位素組成,從而質疑碰撞說?
科學沒有「一蹴而就」的本事,干不出「畢其功於一役」的事情來,就算是愛因斯坦的廣義相對論也仍然處於不斷地修改和完善中。科學只能一步步去偽存真,一步步逼近真實,通過不斷地檢驗,最終知道什麼是最可靠的。
目前關於月球的研究有一個巨大的缺陷,那就是不僅大部分月球樣品 (總重量只有400千克左右)都是美國航空航天局的阿波羅計劃采自月球靠近地球的一面,而且採樣點又局限在幾個大的月球表面的隕石撞擊坑周邊,沒有一件樣品采自月球遠離地球的一面。那些掉到地球上的月球隕石,風化蝕變太嚴重,不能用來解決科學問題。或許,目前所採集到的月球樣品不能代表月球本身。這也正是我國嫦娥計劃必須進行的原因,也是為什麼嫦娥計劃得到了全球科學家關注的主要原因。如果我國未來的嫦娥計劃能夠採到月球遠離地球一面的樣品,必定能夠在很大程度上解決月球樣品的代表性問題,能夠解決月球的形成這一困擾了人類幾千年的謎題。
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