第6部分(4 / 4)

已經很清楚了,這就是:月球上各種元素的分佈與地球上有顯著的不同。同地球相比,月面岩石中那些傾向於形成低熔點化合物的元素——如氫、碳、鈉、鉛等等——的含量很少;而生成高熔點化合物的元素——如鋯、鈦和各種稀土金屬——在月殼中的含量則比地球多。

用推理的方法對這一現象進行解釋時,我們可以假設月球表面曾有過很高的溫度,而且這一高溫時期相當長,以致低熔點化合物大部分蒸發散逸掉了,高熔點成分則原封不動地留了下來。由於在月球上發現大量的玻璃狀物質——這似乎表明月面大部分曾熔化過,後來又重新凝固起來——這種推論就得到了進一步的支援。

但是,這些熱量是從哪裡來的呢?可能來自早期大隕石對月球的撞擊,也可能來自火山的大噴發。如果熱源是這兩者,熔凝效應會是區域性的。但是,到目前為止,人們得到的證據表明這一現象在月球上是普遍存在的。

也許,這一效應的產生是由於太陽曾有過一段很長的高熱時期。如果真是這樣,地球過去也會處於同樣的高溫之中。儘管地球與月球不同,有大氣層和海洋保護著它,但也應該能在地球上找到這一高熱時期的證據。目前尚未發現這種證據,不過,這可能

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