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三节:关于月球的内部结构如何?
对于月亮的里面的构造怎样?
科学家们一直是以地球作为标准模型而来进行描绘的。
因为地球和月球都属于行星类,只是两者之间的质量各含不同也已。
一个是小行星类,一个是大行星类。
月亮跟地球一样有一层壳、一圈幔、一个核心等分层结构:
最外层的月壳平均厚度为60-65公里;
从这下面到1000千米深度是月幔,占了大部分体积;
月幔下面是月核,温度约为1000度,很可能是熔融状态。
假如采用我们的宇宙“质能分合”论来给月球从诞生以来,一生已经历了哪几段物质演化时期,从而来推测月亮内部结构状况怎样?
在五十亿年以前,一个相当于月球质量的星系个体,被能量从银河系外围部分分裂下来以后。
因为它的质量比地球要小,能量能迅速渗透到质量小的天体里面。
质量与能量会因为质量所拥有的相互吸引力远远小于能量强烈的排斥作用力,进行急剧的物质演化。
快速的物质演化的天体会产生非常非常明亮的光辐射。
能量能迅速地渗入相当于月球质量的小行星内部以后,大强度的能量面对弱力的小质量,物质演化成氢元素的气体星球。
随即作直线运行的能量,穿过天体的中心以后能量便向外飞射。
但由于能量直线运行的方向上,是物质的世界,它会对一个原子进行更一步的分裂,一个电子可能被分离成两个至三个光子。
由于一个光子的个头也许是小了不能再小了。
质量对它的束缚十分十分的弱。
于是光子被无形的能量的推动力,从天体内面往外辐射了出来。
因为光子是光明的使者,表现了可见的物理特性,是作为属物质的粒子来对待的而归纳为粒子最小的类别。
发光的物体会耗散一定的质量,以地球作为标准,光子是没有质量的。
能量能迅速渗透进入相当于月球质量的天体内面,自然能量逃逸出天体也会是很快的。
能量的逃逸,就意味着一个星体内的排斥力在渐渐地变小,而质量所具有的吸引力就逐渐地增大起来。
由于能量的运行使电子分裂以光子的形式辐射出去,这样就使得有些质子因没有电子,不能成一个稳定的粒子结构。
使得多个质子有机会呆在一块,这样为下一个元素的演变创造了条件。
假如,两个氢原子,失去一个电子,剩下来的就是两个质子共有一个电子。
在我们的“质能分合”理论模型之下,对于质子的定义和对质子必须存在更深的认识......
这是在后面将要给物质粒子关于其内部构造怎样做更深的探究呢。
能量快速地从相当于月球质量的天体内面逃逸出去,推动着一部分电子被分解成光子,从而促使氢元素向下一个元素演变成氦。
因为能量是急速的逃离,不会有更多的电子被分解成光子,从而不会出现有过多的质子失去一个稳定结构的电子。
于是相当于月亮质量的星体,内部的物质状态起先的演化不会出现太重的元素。