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月亮俗称月亮,也叫太阴。它是地球在太阳系中唯一的天然卫星。月亮是天然卫星最明显的例子。在太阳系中,除了水星和金星,其他行星都是天然卫星。月球的年龄也在46亿年左右。月球也有壳、幔、核等层状结构。最外层月球外壳的平均厚度约为60-65公里。在月球外壳下面到1000公里深处是月球地幔,它占了月球的大部分体积。月球地幔下方是月核,其温度约为1000度,很可能处于熔融状态。月球直径约3476公里,是地球的3/11。体积仅为地球的1/49,质量约为7350亿吨,相当于地球质量的1/81。月球表面的引力几乎相当于地球引力的1/6。
月球上有黑暗的部分和明亮的区域。早期天文学家观测月球时,认为黑暗区域被海水覆盖,所以称之为“海”。比较有名的有云海,湿海,静海。明亮的部分是山脉,这里山峦叠嶂,纵横交错,环形山星罗棋布。贝利陨石坑位于南极附近,直径295公里,可以装下整个海南岛。最深的山是牛顿陨石坑,深达8788米。除了环形山,月球上还有普通的山脉。高山深谷重叠,给你一个独特的视角。
月球的正面总是对着地球。另一方面,除了靠近月球边缘的区域因天秤座运动而在中间可见外,月球背面大部分区域从地球上是看不到的。在没有探测器的时代,月球背面一直是一个未知的世界。
月球背面的一大特点是几乎没有月海等黑暗的月球表面特征。当探测器运行到月球背面时,它将无法与地球直接通信。
月球大约一个太阴月绕地球一周,每小时相对于背景星空移动半度,与月球视直径差不多。与其他卫星不同,月球的轨道平面更接近黄道平面,而不是地球的赤道平面附近。
相对于背景星空,月球绕地球一周(月球公转一周)所需的时间称为恒星月;新月和下一个新月之间的时间(或两个相同月相之间的时间)称为新月。王朔月亮比恒星月亮长的原因是,地球在月球上运行期间,它自己在围绕太阳的轨道上前进了一段距离。
因为月球的自转周期与其公转周期完全相同,所以我们只能看到月球总是以同一张脸对着地球。从月球形成的早期开始,月球就受到某个时刻的影响,导致自转速度变慢。这个过程被称为潮汐锁定。因此,地球自转的部分角动量转化为月球绕地球公转的角动量。于是,月球以每年38毫米左右的速度远离地球。与此同时,地球的自转越来越慢,一天的长度每年变长15微秒。
月球对地球施加的引力是潮汐现象的原因之一。月球绕地球运行的轨道是同步的,所谓同步自转并不严格。因为月球的轨道是椭圆形的,当月球处于近日点时,它的自转速度赶不上公转速度,所以我们可以看到月球的东部达到东经98度。相反,月球在远日点时,其自转速度快于公转速度,所以我们可以看到月球的西部经过98度达西。这种现象被称为天秤座运动。因为月亮的轨道是向地球赤道倾斜的,所以当月亮在星空中移动时,极地会晃动7度左右,这就是所谓的天秤运动。再者,由于地球到月球的距离只有地球半径的60倍,如果观测者从日出到日落观测月球,观测点会有地球直径的位移,在经度为1度的区域可以看到。这种现象被称为天秤座运动。
严格来说,地球和月球是围绕* * *同心中心旋转的,这个中心距离地球中心4700公里(地球半径的2/3)。因为同质中心在地表以下,所以地球围绕同质中心的运动看起来是“晃动”的。从地球北极上方看,地球和月球都顺时针旋转。而且,月球也是顺时针方向绕地球运行;甚至地球也是顺时针方向绕着太阳转。
很多人不明白为什么月球轨道的倾角和月球从轴倾角的值变化这么大。实际上,轨道倾角是相对于中心天体(地球)而言的,从轴向倾角到卫星。
月球的轨道平面(黄道平面)与黄道平面(地球的轨道平面)保持5.145396的夹角,而月球的旋转轴与黄道平面的法线形成1.5424的夹角。因为地球不是完美的球形,而是在赤道处凸起,所以白色的路面不断进动(即与黄道的交点顺时针旋转),每6793.5天(18.5966)完成一周。在此期间,白面与地球赤道面(地球赤道面在23.45°处向黄道面倾斜)的夹角将从28.60°(即23.45+5.15)变为18.30°(即23.45-5.15)。同样,月亮的自转轴与白平面的夹角也会在6.69(即5.15+1.54)到3.60(即5.15-1.54)之间。月球轨道的这些变化又会反过来影响地球自转轴的倾角,使其摆动0.00256°,这就是所谓的章动。
黄道面与黄道面的两个交点称为月交点——升交点(北角)是指月亮通过这个点到黄道面的北面;降交点(南点)是指月亮经过黄道以南的点。当新月刚好在月亮的交点时,就会发生日食;当满月刚好在月亮的交点时,就会发生月食。
月球背面的结构与正面大不相同。月海占地少,环形山多。地形凹凸不平,月球最长和最短半径都位于背面。有的地方比月球平均半径长4公里,有的地方短5公里(比如范德格拉夫洼地)。背部未发现“肿块”。背面的月壳比正面厚,最厚点达到150km,而正面的月壳厚度只有60km左右。
月亮本身不发光,只是反射太阳光。月亮的亮度随着太阳和月亮之间的角距离以及地球和月亮之间的距离而变化。平均亮度是太阳亮度的1/465000,亮度从1/630000到1/375000不等。满月时,平均亮度为-12.7(见)。它对地球的平均照度为0.22勒克斯,相当于100瓦电灯在21米距离的照度。月球表面不是很好的反射体,它的平均反照率只有7%,另外93%被月球吸收。粤海的反照率更低,约为6%。月球高地和环形山的反照率是17%,看起来山比月海还要亮。月亮的亮度也随之变化。下表[]列出了满月亮度为100的不同月份的亮度值。可见满月的亮度是上下弦的十倍以上。
由于月球上没有大气,月球物质的热容量和热导率都很低,所以月球表面的昼夜温差很大。白天,太阳垂直照射的地方温度高达+127℃;夜间温度可降至-183℃。这些数值仅表示月球表面的温度。月球土壤中的温度可以通过无线电观测来测量,使用的无线电波波长越长,就可以探测到月球土壤中的温度越深。这一测量表明,月球表面深层土壤中的温度很少发生变化,这恰恰是由于月球表面物质的导热系数较低。
从月球地震波的传播中,我们知道月球也有壳、幔、核等层状结构。最外层的月球外壳厚60 ~ 65公里。在月球壳下到1000公里深处是月球地幔,占月球体积的大部分。月球地幔下面是月核。月核温度约为1000℃,很可能是熔融状态。推测可能由铁镍硫和榴辉岩组成。
月球数据
平均轨道半径384400公里。
轨道偏心率为0.0549
近地点距离36.33万公里。
远地点在405500公里之外。
公转平均周期为27天7小时43分钟11.559秒。
平均转速为1.023千米/秒
轨道的倾斜度在28.58到18.28之间变化。
(与黄道面的交角为5.145)。
上升路口赤经125.08。
近地点角为318.15。
重复阶段/日19。
月球和地球之间的平均距离约为384,400公里
交叉点倒退期为18.438+0年。
近地点运动周期为8.85年。
全年食物消耗量为346.6天。
重复月食18 10/11天。
轨道和黄道的平均倾角为5° 9 '
赤道和月球黄道之间的平均倾角为1° 32 '
赤道直径3476.2公里。
电杆直径为3472.0千米
平整度0.0012
表面积为3.976× 10 7平方公里。
平整度0.0012
体积为2.199× 10 10立方千米。
质量为7.349× 10 22kg。
水的平均密度的3.350倍。
赤道重力加速度1.62米/秒2
地球的1/6
逃逸速度为2.38公里/秒
自转周期是27天7小时43分钟11.559秒。
(同步旋转)
转速16.655米/秒(赤道上)
轴向倾角在3.60°和6.69°之间变化。
(与黄道的交角为1.5424)
反照率0.12
满月时的视星等-12.74
表面温度(t)-233~123℃(平均-23℃)
大气压力1.3×10-10千帕
月运周期
名称值(d)定义
相对于背景星的星月27.321661
朔望月29.530588相对于太阳(月相)
相对于春分点的分月27.31582
近地点月27.554550相对于近地点
节点月份27.212220是相对于上升节点的。
月球运动
月球是距离地球最近的天体,它与地球的平均距离约为384401 km。其平均直径约为3476公里,略大于地球直径1/4。月球的表面积是3800万公里,还没有我们亚洲大。月球质量约为7350亿吨,相当于地球质量的1/81,月球表面重力几乎相当于地球重力的1/6。
月球的轨道运动
月球以椭圆形轨道绕地球运行。这个轨道平面在天球上切割出的大圆叫做“白道”。黄道平面既不与天赤道重合,也不与黄道平面平行,其空间位置是不断变化的。周期为173天。
月亮的自转
月球绕地球公转,同时自转,周期为27.438+066天,恰好是恒星月,所以我们看不到月球背面。我们把这种现象称为“同步自转”,这几乎是卫星世界的普遍规律。一般认为是行星对卫星长期潮汐作用的结果。天平动是一个奇妙的现象,它使我们能够看到月球的59%。主要有以下原因:
1.在椭圆轨道的不同部分,自转速度与公转角速度不匹配。
2、白路与赤道的交汇处。
天秤座运动
因为月球的轨道是椭圆形的,当月球处于近日点时,它的自转速度赶不上公转速度,所以我们可以看到月球的东部达到东经98度。相反,月球在远日点时,其自转速度快于公转速度,所以我们可以看到月球的西部经过98度达西。这种现象被称为子午线天平动。
月蚀
天文特征
月食是一种特殊的天文现象,是指当月球移动到地球的阴影部分时,月球与地球之间的区域会因为太阳光的照射而被地球遮挡,月球会发生缺失。
也就是说,此时太阳、地球和月球正好(或几乎)在一条直线上,所以太阳射向月球的光会被地球遮住。
就地球而言,月食发生时,太阳和月亮的方向会相差180度,所以月食一定发生在旺旺(即农历15左右)。需要注意的是,太阳和月亮在天空中的轨道(称为黄道和黄道)并不在同一平面上,而是有一个5度左右的交角,所以只有当太阳和月亮位于黄道和黄道的交点附近时,才能连成一条直线产生月食。
月食的分类
日食可分为三种:日偏食、日全食和半影食。当月球只有一部分进入地球的本影时,就会出现月偏食;当整个月亮进入地球的本影时,就会发生月全食。至于半影月食,是指月球刚好经过地球的半影区,导致月球亮度极其轻微地减弱,肉眼很难看出区别,所以不被人们注意到。
地球的直径大约是月球的四倍。在月球轨道上,地球的本影直径仍然是月球的2.5倍。所以当地球和月球的中心大致在同一条直线上时,月球就会完全进入地球的本影,从而产生月全食。但如果月球始终只有一部分被地球的本影覆盖,即只有一部分月球进入地球的本影,就会发生月偏食。月球上不会有日环食。因为月球比地球小得多。
太阳的直径比地球大得多,地球的阴影可分为本影和半影。如果月球进入半影,太阳光也会被遮挡。这种现象在天文学上被称为半影月食。由于半影区太阳仍然很强,月球表面的亮度只是略有减弱,大多数情况下,半影月食不容易用肉眼分辨。一般情况下,因为不容易被发现,所以不叫月食,所以日全食和日偏食只有两种。
此外,由于地球的本影比月球的本影大得多,这也意味着在发生月全食时,月球会完全进入地球的本影,因此不会发生月食。
日食的次数一年发生两次,最多三次,有时一次也没有。因为正常情况下,月球要么从地球本影上方穿过,要么从下方离开,很少穿过或部分穿过地球本影,所以一般情况下不会发生月食。
据观测数据统计,每个世纪的月食、偏食和全食在半影中所占的百分比约为36.60%、34.46%和28.94%。
月球地形
月球表面的地形主要包括:
火山口
陨石坑这个名字是伽利略给的。它是月球表面的一个显著特征,几乎覆盖了整个月球表面。最大的陨石坑是南极附近的贝利陨石坑,直径295公里,比海南岛大一点。一个小弹坑甚至可能是几十厘米的坑洞。直径不小于65,438+0,000m的有33,000左右。占月面面积的7-10%。
一位日本学者在1969提出了环形山的分类,可分为克拉维型(古代环形山一般无法辨认,部分环形山内有山脉)哥白尼型(年轻环形山常有“辐射纹”,内壁一般有同心段与一个中心峰)阿基米德型(环壁较低,可能是由哥白尼型演化而来)碗。
母马
人类在地球上肉眼看到的月球暗部,其实是月球上一片广阔的平原。由于历史原因,这个名不副实的名字一直保留了下来。
已确定的月海有22个,有些地貌被称为“月海”或“类月海”。22个公认的大部分分布在月球正面。后面三个,边上四个。正面看,月海面积略超过50%,其中最大的“风暴海洋”面积约500万平方公里,几乎是9个法国的总面积。大部分月海一般呈圆形、椭圆形,大部分被一些山脉围起来,但也有一些海是连在一起的。除了海,还有五个地形相似的湖——胡萌、死湖、胡夏、秋湖和纯狐,但有些湖比海大,比如胡萌的面积有7万平方公里,比齐海大得多。月球和海洋延伸到陆地的部分称为“海湾”和“沼泽”,它们都分布在正面。共有五个海湾:卢湾、夏季湾、中央湾、虹湾和岳梅湾;沼泽有三种:腐沼、疫沼、梦沼。其实沼泽和海湾没什么区别。
月海的地势普遍较低,类似于地球上的盆地。月海比平均月球地平线低1-2公里,最低海的东南面甚至比周边低6000米。月球的反照率(一个衡量反射太阳光能力的物理量)也比较低,所以现在看起来比较暗。
月亮、土地和山脉
月球表面月海上方的区域称为月地,一般高出月海地平线2-3公里。因为反照率高,所以看起来比较亮。在月球正面,月陆的面积和月海的面积大致相等,但在月球背面,月陆的面积比月海的面积大得多。同位素测定表明,月球和陆地比月球和海洋要古老得多,是月球上最古老的地形地貌。
在月球上,除了许多环形山之外,还有一些类似于地球上的山。月球上的山经常借用地球上的山的名字,如阿尔卑斯山、高加索山脉等。最长的山脉是亚平宁山脉,绵延1000公里,但它的高度只比月亮地平线高三四公里。山中还有一些陡峭的山峰,它们的高度在过去被高估了。目前认为大部分山峰的高度和地球差不多,最高的山峰(也在月球南极附近)只有9000米和8000米。
月球上6000米以上的山峰有6座,5000-6000米以上的有20座,4000-5000米以上的有80座,1000米以上的有200座。
月球上的山有一个共同的特点:两边的坡度很不对称,向海的一边坡度很陡,有时呈悬崖状,另一边则相当平坦。
除了高山峻岭,月球上还有四个长达数百公里的悬崖。其中三个在月海中脱颖而出,月海也被称为“月地堑”。
月球辐射模式
月球表面的另一个主要特征是,一些较年轻的陨石坑往往具有美丽的“辐射图案”,这是以陨石坑为辐射点向四面八方延伸的明亮带,它几乎以直线方向穿过山脉、月海和陨石坑。辐射图案的长度和亮度各不相同,最引人注目的是第谷陨石坑的辐射图案。最长的一条长达1800公里,满月时尤为壮观。其次,哥白尼和开普勒环形山也有相当漂亮的辐射图案。据统计,有50个陨石坑有辐射图案。
辐射图形成的原因还没有定论。本质上,它与火山口形成理论密切相关。现在很多人倾向于说,陨石撞击可能会让高温碎片在月球上飞得很远,没有大气层,引力很小。其他科学家认为,不能排除火山的作用,火山喷发时的喷流也可能形成绕飞的辐射形状。
月亮谷(月亮峡)
地球上有很多著名的裂谷,比如东非大裂谷。月球表面也有这样的结构——那些看似蜿蜒的黑色大裂缝就是月谷,有的绵延数百米至千千米,宽度从几千米到几十千米不等。那些宽阔的月谷大多出现在月球陆地上的平坦地带,而那些狭窄而狭小的月谷(有时被称为月溪)则随处可见。最著名的月谷是连接玉海和冷海的高山月谷,位于柏拉图火山口的东南部。它切断了月球上的阿尔卑斯山,非常壮观。从太空拍摄的照片估计长130 km,宽10-12 km。
月球火山分布
月球表面覆盖着一层巨大的玄武岩熔岩(火山熔岩)。早期的天文学家认为月球表面的黑暗区域是广阔的海洋,所以称之为“mare”,在拉丁语中是“海”的意思。当然,这是错误的。这些黑暗区域实际上是由玄武岩熔岩构成的平原区域。除了玄武岩熔岩结构,月球黑暗区域还有其他火山特征。例如,最突出的是月球表面蜿蜒的凹槽、黑色沉积物、火山圆顶和火山锥。然而,这些特征并不显著,只是月球表面的一小部分火山痕迹。
与地球火山相比,月球火山可谓老态龙钟。大多数月球火山的年龄在30亿到40亿年之间;典型的黑暗平原,年龄35亿年;最年轻的月球火山也有1亿年的历史。在地质年代,地球的火山属于青年期,一般年龄不到654.38+万年。地球上最古老的岩层只有3.9亿年,最古老的海底玄武岩只有200万年。年轻的地球火山仍然非常活跃,但月球最近没有火山和地质活动的迹象,因此天文学家称月球为“灭绝”的行星。
地球上的大多数火山呈链状分布。例如,在安第斯山脉,火山链勾勒出岩石圈板块的边缘。夏威夷岛上的山脉显示了板块活动的热区。月球上没有板块构造的迹象。典型的月球火山经常出现在巨大的古代撞击坑的底部。因此,月球的大部分暗区都是圆形外观。冲击盆地的边缘通常环绕着山脉和黑暗区域。
月球的暗区主要出现在月球的远侧。几乎覆盖了这边1/3的面积。而在远侧,暗区的面积只占2%。而较远一侧的地势相对较高,地壳较厚。可见,控制月球火山作用的主要因素是地表高度和地壳厚度。
月球的重力只有地球的1/6,也就是说月球火山熔岩的流动阻力比地球小,熔岩行进更顺畅。这可以解释为什么月球暗区表面大多平坦光滑。同时,平滑的熔岩流容易扩散,从而形成巨大的玄武岩平原。再加上重力小,使得喷出的火山灰碎片进一步下落。所以月球火山的喷发只是形成了一片宽阔平坦的熔岩平原,而不是类似地球形状的火山锥。这是月球上没有发现大型火山的原因之一。
月球上未解决的水。月球的黑暗区域是完全干燥的。水是地球熔岩中最常见的气体,是引起地球火山强烈喷发的重要因素之一。因此,科学家认为,缺水对月球火山活动也有很大影响。具体来说,如果没有水,月球火山的喷发不会那么强烈,熔岩可能只是平静而平稳地从地下流出。
月球起源
关于月球的起源,目前尚无定论:关于月球的起源,大致有三大学派,但尚无定论。有科学家认为,月球和地球一样,是由46亿年前宇宙的气体和尘埃形成的;也有人认为月亮是地球的孩子,从地球分裂出来的。但是阿波罗几次带回来的数据显示,月球和地球的成分差别很大。许多科学家认为,月球是多年前被意外吸入重力场的,因此被意外带入地球轨道。但也有人引用天体力学来反对这种说法。
第一,划分理论。这是解释月球起源的最早假说。早在1898年,著名生物学家达尔文的儿子乔治·达尔文就在《潮汐与太阳系中的类似效应》一文中指出,月球原本是地球的一部分,但后来由于地球的快速自转,把地球上的一些物质甩了出去,形成了离开地球后的月球,地球上留下的坑就是现在的太平洋。这种观点很快遭到一些人的反对。他们认为,以地球自转的速度,不可能抛出这么大的东西。况且,如果月球是地球甩出来的,那么两者的物质成分应该是一样的。但是,通过对阿波罗12号飞船从月球带回的岩石样本的分析,发现两者相差甚远。
第二,俘获理论。这个假说认为,月球最初只是太阳系中的一颗小行星。有一次,它因为跑到地球附近,被地球引力捕获,从此再也没有离开过地球。还有一种观点接近俘获理论,即地球不断积累进入其轨道的物质,久而久之,积累的东西越来越多,最终形成了月球。不过也有人指出,对于月球这么大的星球,地球可能没有那么大的力量去捕捉它。
第三,同调理论。这种假说认为,地球和月球都是太阳系中的漂浮星云,它们同时旋转和吸积形成恒星。在吸积过程中,地球比月球快一点,成为“兄弟”。这个假设也受到了客观存在的挑战。通过分析阿波罗12号飞船从月球带回的岩石样本,人们发现月球比地球要古老得多。有些人认为月球应该至少有70亿岁了。
第四,大碰撞理论。这是近年来关于月球起源的新假说。1986年3月20日,在休斯敦约翰逊航天中心举行的月球和行星研讨会上,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的本茨和斯莱特里以及哈佛大学史密斯天体物理中心的卡梅伦提出了大碰撞假说。这种假说认为,在太阳系演化的早期,星际空间中形成了大量的“星子”,星子通过碰撞和吸积长大。星子合并形成原始地球,同时形成相当于地球质量0.14倍的天体。这两个天体在各自的演化过程中,分别形成了以铁为主的金属核和由硅酸盐组成的帷幕壳。由于两个天体相距不远,相遇的几率很大。偶然的机会,小天体以每秒5公里左右的速度撞向地球。剧烈的碰撞不仅改变了地球的运动状态,使地轴倾斜,还导致小天体被撞击破碎,硅酸盐外壳和地幔被加热蒸发,膨胀的气体和巨大的速度将大量粉碎的尘埃带离地球。这些飞离地球的物质主要由碰撞体的地幔组成,地球上也有少量物质,比例为0.85:0.15。当撞击器破裂时,从幕布中分离出来的金属核因为膨胀和飞行的气体而减速,大约4小时后被吸收到地球上。飞离地球的气体和尘埃并没有完全脱离地球引力的控制。它们通过相互吸积结合形成一个完全熔融的卫星,或者先形成几个分离的小卫星,再逐渐吸积形成一个部分熔融的大卫星。
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第二步:打开甜蜜相机,插入夜景图片,点击工具,选择双曝光。
第三步,插入月球材质图。
第四步,调整月亮和夜景的融合效果。