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月球是地球最忠实的伴侣,受潮汐锁定影响与地球“遥相呼应”、紧密跟随,同时把从外太空“漫步”过来的大量小行星和彗星吸引到它的“怀抱”,在很大程度上减少了这些外来天体对地球的影响,因此月球表面密密麻麻分布着大小不一的陨石坑。但是,为什么只见这些坑,很少能够发现陨石的存在呢?月球陨石坑和地球相比,月球几乎没有大气层,而且引力只有地球的六分之一,这种差别,决定了地外天体在撞击地球和月球时,会产生完全不同的效果。大气层的存在,可以使陨石在降落的过程中因剧烈摩擦而燃烧,一方面减小了陨石体积,另一方面也给陨石进行减速。引力的大小,决定了陨石撞击后碎片的逃逸速度,引力越小,所需的逃逸速度自然就小。陨石进入地球大气层因此,地外天体在撞击月球时,由于没有大气层的阻挡,几乎以原始速度撞击,这个速度一般都高达每秒20公里以上,要比地球上的高出很多。如此的高速度,在撞击月表的瞬间,速度的极速降低,动能会迅速转化为热能,使得撞击区域产生极高的温度,下落的陨石在剧烈冲击力和高温下,很大部分会分崩离析,破碎的瞬间出现熔融和气化现象。其中,气化的部分散逸宇宙空间;熔融的部分与月表熔化岩石合为一体,形成撞击坑四周隆起。陨石撞击月球表面想象图除了熔融和气化以外,比较大的陨石还有两个部分仍然存在着,一个是没有破碎的内核,它会在高速冲击力作用下,钻入月球表面的岩层中,有的可以深达几公里甚至十几公里,然后上层会逐渐被熔融的岩层所覆盖,这也是为什么我们看到陨石坑里是相对平缓的原因。另外一个部分是没有熔融而被反弹出去的碎片,反弹速度在2.4公里以上的碎片,由于超过了月球表面的逃逸速度,会重新回到宇宙空间中;而低于这个速度的小碎片,会围绕着陨石坑中心向四周飞溅并散落在月球表面,有的埋入月壤之下,有的分解为更细小的岩粒,与月球岩石混合在一起,很难分辨出来。月壤形态

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