在科罗拉多州西南研究所,空间科学家罗宾肯纳普提出了一项引人深思的假设。如果我们深入金星,或许能揭开月球神秘起源的谜底。现有的月球形成理论主要参考了我们对火星的调查数据,这也是现代空间科学界的普遍共识月球是由一颗火星大小的天体撞击地球后产生的。
这一理论模型得到了地球化学证据的支撑。例如,氧同位素调查和月岩上的挥发性物质组分都为这一理论提供了依据。为了确认月球是否确实源于这次大撞击事件,科学家们认为我们需要对金星进行更为详尽的表面取样调查。
在太阳系的形成模型中,天体碰撞后往往会出现抛射物聚集的现象。当火星大小的天体撞击地球时,大部分天体的深层物质会以熔体或气体的形式被抛入宇宙空间。其中,一部分物质形成了月球,而另一部分则沉入地球的地核深处。
通过氧同位素组成的研究,科学家们发现地球和月球曾经发生过全球性的物质融合过程,这一过程形成了硅酸盐岩的海洋,使得地月天体系统的氧同位素趋于均一化。这些证据都进一步支持了月球形成于地球与火星大小天体碰撞事件的观点。
尽管有观点认为地球和月球的同位素相似度并不能说明它们的起源相同,但是它们作为太阳系内的天体,在太阳系演化阶段时也可能来自同一物质区域。地球和月球在同位素比例上的相同性却是一个不容忽视的证据。想象一下,40亿年前,地球与那颗火星大小的天体相撞,如果两者的化学物质组成不同,那么这次撞击可能会导致其质量重组。那么,那颗火星大小的天体的物质究竟去了哪里?
为了解答这个问题,科学家把目光转向了金星。如果我们能够成功从金星上采样并返回地球进行分析,了解金星上的同位素分布情况,并与地球进行对比,那么当发现金星上的同位素分布与地球存在差异时,就能更加突出月球与地球在氧同位素分布上的相似性。这样的相似度才能为地球和月球拥有相同起源的观点提供强有力的证据。通过深入金星,我们或许能揭开月球的神秘面纱,进一步了解地球和月球之间的深层联系。