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作为地球的卫星,月球疑点重重,月球的存在真的合理吗?

时间:2024-06-12来源:网络作者:小白

月球作为地球的卫星,可是地球有着百万年的历史,月球也已经诞生了不知多少年,可在这千百万年的间隙,月球从未脱离过地球,这样一句话放到现在的讨论体系下,都会认为这是月球的幸运。

但月球的幸运之中却又藏着不为人知的疑点。

月球作为地球的卫星,一直在环绕着地球转,所以将月球看作地球的卫星就从其重力不足的一面出发,月球无疑的处于劣势,但事实上却并非如此。

作为地球的卫星,月球疑点重重,月球的存在真的合理吗?

月球的直径为3475公里,而地球的直径则为12742公里,从这上计算可以得出:月球的直径只是地球的四分之一,在这一对比中不难看出来,月球的规模其实是非常的小的,但这只是月球的重力不足中的一个因素。

除了重力因素外,月球与地球之间还有一个重要的区别:距离。

月球距离地球的平均距离为384400km,而在地球几乎静止的卫星上,月球的轨道是处于椭圆形且有点偏靠近地球的一边,所以在月球的轨道上会有所谓的旋转。

这种旋转一般是以角速度和圆周等划分,其中最常用的就是所谓的周角速度。

按照现有所掌握的数据来进行计算可以得出:1s旋转的周角速度为0.00265rad/s。

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我们都知道周角速度掌握了,但下一步就是计算月球的旋转角度了,我们将这个值乘上月球的公转周期,在这里可以将月球的公转周期看作一个周期,那么此时月球的旋转角度就是2π。

下面就可以计算出月牙旋转的时间了:2*pi/0.00265=2362,所以月球旋转一圈所需要的时间大概为2362s。

那么这个数值对于我们许多人来说或许有些高大上,所以我们可以将其转换为小时:2362/3600=0.6561h,也就是36.8分钟。

也就是说月球一旋转所需要的时间只有36.8分钟。

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而在另一边,我们再来看一看木卫一,木卫一首先要比月球大许多,木卫一的直径为3600km,而木卫一的公转速度为2.74km/s,而木卫一绕转的行星木星的速度为13.1km/s,此时我们可以将木卫一换成是地球的卫星,就会发现木卫一的速度异常的快,但以这个速度绕转木星,木卫一的重力根本无法支持。

那么木卫一为何不会脱离木星而单独做一个星球?

因为木卫一的速度与木星的重力处于一个平衡,此时木卫一就会和木星形成一种单向的共旋,所以木卫一的潮汐锁定非常的明显。

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但是其实如此一来,木卫一也是在绕转木星,木卫一的潮汐锁定会和木星的相同一面始终保持着一定的距离,也就是说:木卫一的旋转速度是要大于木卫一绕转的速度的,此时同样也是36.8分钟,不过和月球一样,这都是因为受到了潮汐锁定的影响。

其实如果将木卫一解放的话,木卫一的速度就不会这么慢,所以在地球的卫星上来看,月球的速度下的确是能体现出月球的优势,但月球的优势还不止于此。

月球与其他卫星的对比。

月球和其他卫星大小的体现就在于太阳系内的行星和行星卫星的关系上,行星卫星其实并没有直接的规定性,但对于它小伙伴身边静止行星卫星的划分是有规定的。

但其实行星卫星在分为大小号和大小号之间并没有一个标准,但数值大小和行星有关,所以我们可以看出:行星的大小在许多人看来都是没有疑问的,但是卫星的大小却是大小号体现的。

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比如水星旁转的速度最慢,所以它只有木星和土星的卫星,冥王星的情况更是有趣,冥王星是最边缘的行星,所以冥王星也只有最边缘的卫星,只有冥卫一和冥卫二。

冥卫一的直径为2368km,而冥王星的直径为2370km,而冥卫二却只有20km,所以冥卫一的规模虽然不如冥王星的规模,但却有一大半是。

但在地球上来看月球和月球却没有多大的区别,但在地球周围绕转,月球却显得非常的显眼。

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在其他行星的卫星中,最有名的就是土卫六了,土卫六也是最大的卫星,土卫六的直径为5150km,但是和土星的直径为120000km比起来,土卫六确实是一个大的存在,但也不能称为巨无霸。

但土卫六上却神奇的出现了一个厚厚的冰壳,而且和地球的冰壳一样,冰壳的厚度也是有所不同,最厚的地方为40km,最薄的地方为7km。

其实有的卫星并不是冰川卫星,但同样会有鬼斧神工的冰晶,木卫三上就有气温上升导致的冰晶破裂,从而产生的冰峡谷,所以在冰卫星上也是有着许多的奇观。

月球的起源。

从这上面的比较来看,月球和卫星的大小的确有着一定的关系,但是月球和其他的卫星又有着很大的不同,月球虽然和地球的大小直径占比是地球的四分之一,但从卫星上来看,月球的占比显得异常的大。

所以我们也不妨可以将月球从卫星上进行划分,看看月球到底能为地球带来什么。

我们都知道地球上的湖泊和河流都会受到月球的潮汐影响,潮汐其实是月球的一种特殊的现象,月球不仅是地球的卫星,而且还是和地球形成潮汐现象的重要原因。

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月球与其他的卫星不同之处还在于,月球只有一面朝着地球,所以我们通常都说月球被地球潮汐锁定,月球的另一面我们是看不到的,但有的人却会产生疑问:为何木卫一不会被木星潮汐锁定呢?

其实很简单,这是因为木卫一的天数远小于木星的天数,我们可以将木卫一看做是静止的,而木卫一的一天则为木星的一个月,所以木卫一在绕转木星的时候,和木星的一面始终保持着一样的距禞,而没有一直保持着这种距离,所以木卫一也就不会被木星潮汐锁定,所以让木卫一潮汐锁定是非常的不容易的事情。

而月球被地球潮汐锁所需要的条件充足,太阳将月球和地球进行相互的引力之后,月球被地球潮汐锁定,所以日全食才会如此的浑然天成。

作为地球的卫星,月球疑点重重,月球的存在真的合理吗?

月球的平均半径为1738km,近地点离地面的高度为363km,远地点离地面的高度则为405km,所以此时月球的直径可以认为是363+1738*2+405=3475km,而在这一对比中可以看出来:月球的直径是差不多的,但是和其他卫星一对比则显得不是很大。

其实月球不同于其他的行星的卫星,也不同于一般所说的行星卫星,月球的起源是和地球有关。

当地球已经存在了40亿年时,地球上也出现了海洋,所以在这50亿年中,月球的形成也逐渐开始。

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在45亿年前,地球上的生命在这段时间中活动之余,也产生了一些新的变化,其中许多原生海洋的物质还在活动中,实惠他们就产生了新的变化,其中最大的变化就是,许多碎片经过漫长的时间终于汇聚到了一起,这也就是月球的起源。

结语

月球作为地球的卫星,从一开始只有地球一个卫星,到后来地球的卫星逐渐增多,现在地球的卫星数已经逐渐稳定下来,月球作为地球的卫星,它的确是有一定的规律的,月球的存在虽然有着各种的规律,但其实是有一些未解之谜的。

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所以就像人一样,未解之谜其实也是人类探索的动力之一,所以对月球来说,我们探索的道路上还有很长的一段路,矣愿在这之中能够有着更多的发现。

宇宙中5颗奇特的系外行星,其表面的恶劣程度难以想象!

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科学发现:12.5光年外有一颗最近似地球的行星,或有外星人存在?

一百年来,科学家们采用越来越先进的仪器设备搜寻外星人,这些设备包括但不限于陆地和太空的各种类型天文望远镜、无人探测器等等,从近及远,希望在茫茫宇宙中找到知音。但一直都在失望中,太阳系没发现,远离太阳系亿万光年的深空也没发现。这至少说明了两个问题,一是就是在宇宙中生命和文明太稀有,知音难觅;二是人类的科技和探测水平还处于很低层次,无法发现即便近在咫尺的外星生命和文明。随着各种地面天文望远镜、太空望远镜的不断提升,科学家们的目光从太阳系内逐步转向太阳系外,寻找可能存在生命的行星。1992年美国阿雷西博天文台发现了第一颗太阳系外行星,迄今已经有5000多颗太阳系外行星被发现。科学家们按照地球生命孕育和存在条件来寻找地外星球的生命之源,即寻找所谓的宜居星球。地球是一颗具有岩石外壳的行星,这样才能够适宜生命在表面活动;其次地球存在液态水,海洋才是地球生命的摇篮。而适宜温度,是液态水存在的前提条件,目前地球平均气温约为15℃。科学家们认定这是目前认知生命存在的两个硬条件,系外行星如果具备这两个条件,就属于宜居星球。行星本身不发光发热,主要依靠恒星的辐射能量才能保持温度,这样宜居星球就至少要与主恒星保持一定距离,远了不行,近了也不不行;宜居星球还不能像太阳系木星、土星、天王星、海王星那样的气态行星,而是像地球、火星这样的岩石行星。符合这两个条件的行星极少,在已经找到的5000多颗太阳系外行星中,类地行星大约只有几百颗,宜居带行星只有几十颗。当然,除了以上最重要的两项条件,要让生命孕育和存活还有许多严苛的要求,这样科学家们弄了个地球相似度指数,英文为Earth Similarity Index,简称为ESI,就是根据行星半径、密度、质量、逃逸速度、表面温度、处在宜居带的位置等,通过公式量化打分,取值0~1之间,0代表完全不同,1代表完全相同。一般认为0.5分以下的行星是不适宜生命存在的,相似度越高,孕育和存在生命的可能性就越高。在我们太阳系,除了地球,还有三颗类地行星,它们的ESI值分别为:水星0.6,金星0.44,火星0.7。金星是距离地球最近的行星,且质量和地球差不多,又距离太阳系宜居带最近,为啥ESI反而只有0.44呢?这就是因为那里的大气和表面状态十分恶劣,被称为太阳系的地狱行星。而火星ESI值为0.7,是太阳系与地球相似度最大的行星,这也是科学家们正在努力奔赴火星,企图开发火星的原因。而太阳系外一些经过科学家们精挑细选出来的行星,却有不少高于火星ESI值的星球,如格利泽-832 c为0.81,开普勒-442 b为0.83,开普勒-62 e为0.83,格利泽-667 Cc为0.84,开普勒-438 b为0.88等。距离我们最近的恒星比邻星也有两颗行星,其中比邻星b的ESI值也高达0.86。而我们今天重点要说的这颗蒂加登星b星,ESI值竟高达0.95!这是迄今为止,科学家们在太阳系外发现与地球最接近的行星,说它是地球的表兄弟甚至亲兄弟都不为过,那么那里会存在蒂加登星人吗?现在开始说重点:蒂加登星b是一颗怎样的星球?2003年,科学家在白羊座发现一颗暗弱的恒星,被称为SO J025300.5+165258,距离我们12.5光年。这项发现是NASA一个研究小组在搜寻之前的小行星数据资料中意外找到的,由此就以这个研究小组组长、NASA天体物理学家博纳尔·蒂加登的名字命名,被称为蒂加登星。为了方便读者理解,这里简要说一下系外行星的命名规则。一般来说就是在发现的恒星后面加上小写字母a以后的英文字母,a一般用于恒星,不用于行星。因此某恒星系统第一颗被发现的行星就被称为某恒星b,其次就类推为c、d、e、f、g…等等。蒂加登星现在发现了两颗行星,被分别命名为蒂加登星b和蒂加登星c,我们要说的ESI值达到9.5的行星就是蒂加登星b。为什么其与地球相似度这么高呢?首先,其公转轨道处于蒂加登星的宜居带,因此其表面温度适宜,这样,这颗星表面就很可能存在着液态水;其次,这颗星是一颗类地行星,其大小约地球的1.05倍,也就是个头质量与地球差不多,生命承受的重力也与地球相当。这是宜居星球最重要的两项指标,蒂加登星b都符合,通过计算其ESI值达到惊人的9.5。但因此就认为那上面一定会有我们的知音,就有些过于乐观了。实际上,蒂加登星b还有许多与我们地球不一样的条件,有些甚至令人细思极恐。蒂加登星b的主恒星蒂加登星是距离太阳最近的恒星之一,排在第24位。但这颗恒星很小,是一颗红矮星,质量只约太阳的8.9%,表面温度只有约2600度,不到太阳的一半,光度只有太阳的约十一万分之一,视星等为15.4等,距离人类肉眼能看到的6等星亮度差了5757倍,因此很晚才被发现。由于恒星很小,亮度热度较低,其行星为了获得可保存液态水的温度就必须距离恒星较近,因此在所谓宜居带的蒂加登星b距离蒂加登星就只有约0.025天文单位,约375万公里,也就是约为地球与太阳距离的0.025倍,约水星与太阳距离的十六分之一。根据蒂加登星的亮度和温度,在这样一个距离相当在我们太阳系的地球和金星轨道之间,正好是在宜居带,让蒂加登星b的表面气温能够保持在0摄氏度以上,理论上应该比地球更热一些,具备存在液态水的条件。但这种距离不可避免可能会发生两个事件:其一,蒂加登星强大的引力潮汐力很可能早就将蒂加登星b潮汐锁定了,就像月球被地球潮汐锁定一样,永远一面朝着主星;其二,强大的恒星风让蒂加登星b的大气很难保留。这样,蒂加登星b会成为一个冰火两重天的世界,朝着主恒星的一面处于永远的白天炽热状态,水被蒸发殆尽,而背着主恒星的一面则永远处于黑暗的冰封酷寒中,连大气都被冻结。而且,许多红矮星都是耀星,所谓耀星就是恒星上每天会出现几次超级耀斑爆发,紫外辐射会瞬间增强几百乃至上万倍,在耀斑爆发的几分钟内,恒星都会由红色变成蓝色,这种强烈的紫外辐射会杀死行星上一切生命,同时吹跑行星大气。大气和地磁是地球生命保护的双重铠甲,蒂加登星b没有了大气和地磁保护,将受到来自蒂加登星的强烈辐射,生命很难存活。而且,这样近的距离让绕蒂加登星公转一圈只需约117个小时,每秒线速度约56公里。也就是如果那里真的有蒂加登星人,他们约4.9个地球日就过了一年。当然,由于已经被潮汐锁定,就没有了一年四季,倒也感觉不到一年的寒暑变化。那么,蒂加登星b在这样的环境下会有生命存在吗?现在还是个未知数,也只能是个未知数。因为人类现在的观测水平还很弱,无法看清那里的一切,甚至根本看不到蒂加登星b的存在,只是通过大型天文望远镜分析恒星的光变和引力摄动,来估计那里的情况。如果要证实那里到底有没有蒂加登星人,最好的办法就是到那附近去看一看。可惜,现在人类的航天速度还处于蜗牛时代,虽然无人探测器通过行星引力弹弓效应已经达到了秒速200公里,但载人航天的速度还只能勉强达到第二宇宙速度,也就是每秒11.2公里。如果要飞出太阳系,至少要达到第三宇宙速度,即每秒16.7公里。如果载人航天在短期内达到第三宇宙速度,按每秒17公里的速度飞到蒂加登星去,一切都顺利的话,旅途也要22万年;即便无人探测器200公里秒速,飞往蒂加登星也需要18700多年。因此,要去蒂加登星看一看的愿望,在今天还只能是个不切实际的梦。这样,那里有没有蒂加登星人,就无法定论了。不过科学家通过分析,认为那里的生命存在条件并没有上述说的那么悲观,主要原因如下:1、蒂加登星的年龄至少已经有80亿岁了,这样比太阳就大了约35亿岁,作为红矮星年轻气盛的耀星时期已经过去了,恒星运行已经平稳多了,因此对蒂加登星b就友好多了,不至于有那么恶劣的辐射环境。2、即便蒂加登星的大气被吹跑了,又没有地磁保护,但只要有海洋存在,同样可以孕育和生存生命,因为海洋可以隔离和吸收辐射,生命可以生存在深水里。3、即便被潮汐锁定,一面固定对着恒星,另一面永远得不到光照,但如果有空气流动的话,依然能够传递热量,让背面也能感受到温暖;而且,在晨昏带,就是白天与黑夜的交界处,还有一圈恒温带,完全适宜生命存在。4、相对太阳这样的黄矮星,红矮星寿命超长,因此具有让生命稳定生存很长的时期,这个时间长达几百上千亿年,蒂加登星寿命可达万亿年。而太阳寿命只有100亿岁,而且让地球生命宜居的时间只有10~15亿年。5、现在的蒂加登星b比地球年龄大了35亿岁,如果蒂加登星人像人类一样的时间出现,现在文明已经有35亿年了,那是何等先进的文明啊。所以,科学家们还是看好那里的生命,更期盼着那里出现文明。如果那里真的存在高级别文明,我们去不了,说不定哪天蒂加登星人就来到我们面前呢。
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