【安德逊模型翻译】Andcrson’s model 安德逊(D. L. Anderson ) 通过研究阿伦德炭质球粒陨石,提出一个月球成因与演化模型,称为安德逊模型。安德逊认为月球的形成条件与阿伦德陨石中白色包体的形成条件相似。阿伦德陨石中的包体是太阳星云早期高温条件下凝聚的产物。这与伦格伍德等假说相反,因月球不是太阳星云演化过程中的晚期产物,而是早期产物。阿伦德陨石中黑色细粒基质占60%,主要由富铁橄榄石和陨硫铁等矿物组成;黑色球粒占30%,由富铁橄揽石等矿物组成;不规则的白色包体约占10%,主要由钙铝黄长石、尖晶石、深绿辉石、钙钛矿、透辉石、钙长石、钙铝石榴石和方钠石等组成。包体中富含ca、Al、Ti,而Fe、Mg及挥发分的含量则较少。对包体的化学成分和矿物成分的研究表明:包体物质是太阳星云中难熔元素分馏早期凝聚形成的,因为铁及亲铁元素的凝结温度较低,所以包体中的铁及亲铁元素的含量亦较低;而包体中含量较高的Ca、Mg等难熔元素,是太阳星云早期高温条件下分馏凝聚的。月球的化学成分和矿物成分都与包体的化学成分和矿物成分类似,所以月球也应该是太阳星云演化过程中的早期产物,月球物质是在铁质凝聚之前形成的。月球富含Ca、Al、Ti、U、Th及REE等难熔元素,而Fe、Na、Rb、K等挥发元素的含量则较少。由于月球是太阳星云早期高温条件下凝聚的产物,初始温度比较高,加之放射性元素含量比较多(比球粒陨石多10—16倍),这就导致了月球早期广泛的熔融。在高温条件下形成的矿物,如尖晶石(1550°C )、黄长石(1440°C ),密度较大,自月球上部向下沉降,形成了比重较大的月球内层,比重较小的物质向上浮起,形成了比重较小的外层。月球外层熔融体进一步冷却,形成了以斜长岩为主的原始月壳。其后,由于月球内部残余熔融体的分异,及放射性元素蜕变产生的热量,使固化后的月壳部分熔融,再次分异出玄武岩浆,这样便导致了月海和高地广泛的玄武岩浆喷发活动。
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