
中科院國家天文臺研究人員與其合作者使用包括“嫦娥-1”號在內的探月數據對月球動力學形狀的變化進行了精密測量,并借助對理論和實際估算,證認了在月球深處存在著超低粘性的半流體層,而且地球引力一直在對這個半流體層產生著很強的潮汐加熱過程。研究人員著眼于月球深部構造,對怎樣的月球內部構造能與觀測得到的月球動力學形變大小相對應進行了探究說明和理論分析、計算研究。他們發現,若假定月幔最下部有超低粘性的軟流層存在的話,觀測到的潮汐引起的月球形變就可以得到很好的解釋。過去的研究曾表明,月幔最深處有一部分巖石可能存在熔融狀態。由于部分熔融的巖石是軟的,故該研究的結果支持了上述假說。通過該研究第一次從觀測結果和理論計算得出月幔最深部是軟的這一結論。研究進一步發現了月幔最深處低粘性流體層中潮汐能量有效地引起發熱。過去的研究雖然也暗示了伴隨潮汐變形產生的能量的一部分引起了月球內部的熱變化,但是該研究組發現這一現象并不是均一的發生在月球內部,而是集中發生在上述超低粘性的軟流層中。這一發現還表明,月幔最深處存在高效發熱的軟流層包裹著月核,即使是現在也在持續給月核加熱,以往更是如此。該研究也為對從地球和月球形成以來,如何在相互影響之下演化至今這一問題重新思考提供了契機。相關研究成果發表在Nat.Geosci.上。