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月球可能起源于一次大碰撞,这次碰撞是由一个火星大小的星球撞击原地球所引起的,撞击后的原星球残核以及溅射物质通过吸积作用形成了月球。月球的内部演化能量较小,这就使得月球在31亿年前已经基本停止了地质活动,自此之后只有外来陨石的撞击作用。正是因为能量太小,所以月球物质成分演化的很不彻底,保留了月球形成早期的信息;而且构造形式单一,从形态上可分为环形构造与线性构造。
环形构造是遥感影像上以结构或色调显示出的环形影像,它是遥感影像上较醒目的结构特征之一;就月表而言,主要有两种成因的环形构造:其一是侵入岩成因的环形构造,即“月海穹窿”;另一种是小天体撞击月球表面形成的撞击坑。由于撞击的反弹作用,环形构造中隆起的中央丘往往有来自月壳深处的橄榄岩的分布,成为我们了解月壳深部成分信息的一个窗口。线性构造是指月表以线状延伸的构造现象,它能够反映全月球或者区域性的构造特征与应力状态,例如月球上的栅格构造主要是地球对月球的潮汐力所引起的,月岭是由古构造应力与后期岩浆作用共同作用下形成的,撞击坑底部的断裂和裂隙则反映了撞击坑隆起过程中的应力状态。
月球风暴洋东南部地区是一个年代跨度比较广的区域,该区域环形构造丰富,撞击坑的时间跨度也比较广,而且本区域也是地球引潮力影响最大的区域(称为Sub-Earth Area),所以这里的线性构造既丰富又有规律性,是研究月表构造特征的理想区域;另外该区域是风暴洋地体和月球高地地体的接触地带,并且其南部距离南极艾肯盆地地体很近,因而这里的岩石类型也很丰富。本论文结合研究区的Clementine影像特征,从遥感影像中解译出23条由区域应力引起的线性构造,包括雁列式断裂、月坑链、区域性断裂与阶梯状陡坎等,并对其方位特征进行了描述,对其成因进行了简单分析;最后结合研究区的地球化学成分的分布特点以及月球地质演化的历史,制作了该地区不同年代的岩石类型图。