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因为潮汐锁定的现象。
潮汐锁定(或同步旋转,俘虏旋转)发生在引力梯度导致天体永远在同一个地方面对另一个物体时; 例如,月球总是在同一侧面向地球。 潮汐锁定的物体绕其同伴绕其轴旋转一圈所需的时间相同。 这种同步旋转导致一个具有固定方向伙伴的半球。
这种潮汐锁定其实在太阳系的天体中比较常见,比如太阳和水星之间,行星和月亮之间,太阳系外的其他恒星和行星之间。
月球有自转,地球自转是一天,因为自转产生昼夜交替,月球自转比地球慢,自转一圈就是一天。 这是因为月球的自转和它的轨道基本相同。 当月球自转一次时,月球自转一次,它也每转一圈一次。
一次旋转时间与一圈相同。
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月球绕地球公转的周期是一个地球日,月球绕地球公转,周期是一个地球日,恰好是恒星月,这种现象我们称之为“同步自转”,这几乎是卫星世界的普遍规律。 由于月球的自转周期等于轨道周期,我们在地球上只能看到月球的正面,而永远看不到月球的另一件事就是看到正面,而背面永远看不到。
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因为月球除了绕地球公转之外,还要自转,巧合的是,月球的自转周期与公转周期相同,所以只有一面始终面向地球。
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月球是地球的卫星。 它在绕地球旋转的同时旋转。 月亮也在旋转?
那么,为什么我们永远看不到月球的背面呢? 这是因为月球的自转有一些特别之处。 月球自转的周期与绕地球公转的周期相同,都是天。
所以我们看不到月球的背面。
这种现象称为“同步旋转”或“潮汐锁定”。 下图可以帮助我们很好地理解月球的自转。
月球上没有海洋,地球的潮汐力直接作用在月球的岩石上。 它将使整个月球变形。 月球面向地球的一面将被拉长。
一开始,月球的自转速度非常快。 但随着月球的自转,月球表面的细长位置在不断变化。
这种变化似乎在不断给月球的自转“踩刹车”,月球的自转越来越慢。 有一天,当月球的自转非常缓慢,以至于它总是面向地球的一侧时,这种状态稳定下来。 它被地球潮汐锁定。
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由于潮汐锁定现象,月球只有一侧面向地球。 在月球形成之初,月球的自转速度非常快,这导致它们绕地球一圈旋转数圈。 但是,由于自转和公转速度不一致,月球在自转过程中不断变形,会消耗月球的动能,导致月球的自转速度越来越慢,直到月球的自转速度与公转速度一致,然后只有一面面向地球。
当月球被潮汐锁定时,月球以同样的方式面向地球,站在地球上,月球的背面不再可见。 事实上,不仅地球对月球有潮汐力,月球还可以潮汐锁定地球,我们在地球海洋中看到的潮汐变化,大部分都是由月球引起的。
因为地球很大,月球很小,我们知道引力与天体的质量有关,所以月球的引力较小,潮汐锁定地球需要更长的时间。
目前,月球已经放慢了地球的自转速度,在地球形成之初,地球自转需要8个小时,不久前科学家发现恐龙的年龄只有每天一个小时,而今天地球的自转速度是24小时。 如果地球的历史足够长,地球未来可能需要一个月的时间才能自转一圈,这意味着地球被月球潮汐锁定了。
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由于太阳、地球和月亮的相对位置在不断变化,人们在地球上看到的被太阳光线照射的月球部分也在不断变化,产生各种不同的视觉形状,称为月相。 穗厚月和高月的相位包括新月、上玄月、满月、峨眉月、玄月下月。
每当月亮绕着太阳和地球运行,被太阳照亮的半球背对地球时,人们就看不到地球上的月亮,这一天被称为“新月”,也叫“新月”,是农历的第一天。
新月过后,月亮顺地球自转方向运行,明亮的区域逐渐转向地球,在地球上可以看到月亮呈现出一丝细长的银钩,出现在西凳前的天空中,向夕阳鞠躬,这个月相被称为“飞蛾眉月”, 这是农历的开始。
三,四。 随后,月亮在阴历开始时一天一天地远离天空中的太阳。
在7月和8月,有一半的明亮区域面向地球,可以看到半月(凸朝西),这个月相被称为“上弦月”。
当月球向地球背太阳的方向移动时,即农历。
十。 五个,十个。
在6日和17日,月亮的明亮区域都面向地球,我们可以看到一个满月,而这个月相被称为“满月”,也被称为“希望”。
满月过后,明亮区域的西侧开始不足,是农历。
二。 十。 在第二和二十三,你可以看到半月(凸朝东),这个月相被称为“下弦月”。 在此期间,月亮靠近太阳,并在半夜从东方升起。
又过了四五天,月亮变成一个飞蛾眉状的月芽,背部朝向冉冉升起的太阳,这个月相被称为“残月”。
当月球再次在太阳和地球之间移动时,月球又回到了“新月”。
这就是月相一遍又一遍地变化的方式。 如果按月相变的周期(即月相变的整个过程)来计算,从新月到下一个新月,或从满月到下一个满月,就是一个“朔望月”,间隔几天左右,中国农历中一个月的长度是按照“朔望月”确定的。
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月亮之所以发光,是因为它照在太阳上,而在早晨和傍晚,当太阳落下(或升起)和月亮升起(或落下)时,就会形成一个小误差。 也就是说,当太阳照耀地球时,月亮刚刚离开或即将到来,然后它照耀了月亮本身的一点点,月亮变得可见。
当月亮远离太阳时,只能在夜空中看到月亮。 如果月亮离太阳不太远或太近,即在上弦月或下弦月之前或之后的那些日子里,月亮会在光天化日之下与太阳同时出现在天空中,有时在太阳的东边,有时在太阳的西边。
轨道运动
1.革命。 月球以圆形轨道绕地球运行。 这个轨道平面在天球上的大圆圈被称为“白色路径”。
白色通道的平面与天赤道不重合,也不平行于黄道的平面,空间位置不断变化。 周期日。 月球轨道(白色路径)与地球轨道(黄道)的平均倾角为5°09。
但众所周知,月球每年都在以平均速度逐渐离开地球。
2.旋转。 月球在绕地球公转的同时自转,而周期日正好是恒星月,所以我们看不到月球的背面。 这种现象被称为“同步旋转”或“潮汐锁定”,这几乎是太阳系卫星世界的普遍规律。
它被认为是卫星对行星的长期潮汐作用的结果。 平衡运动是一种奇妙的现象,它使我们能够看到月球表面的59%。
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当然,这也是潮汐锁定,我们不能说月亮不自转,月亮在自转。 例如,如果人造地球卫星的磁矩是稳定的,那么它将无法保证无线天线或图片是面向道路的,因为如果你绕地球旋转,你不会改变方位,而对面将是面向地球的臀部。 因此,通信卫星都是自转的,和月球一样,自转的实际效果是一侧从头到尾都面向地球。
月球是地球的通信卫星,它绕着地球转,同时也自转。
月球的自转实际上是地球绕其自身轴线的相对自转。 无论以地球为参照物还是以行星为参照物,月球都是完全相对论的,地球是自转的。 月球一起绕地球公转,自转的周期时间是一样的,都是这样,就是月亮绕地球公转一次,同时自转一次,所以月球从头到尾都是面朝地球的。
这种对地月系统的奇怪管理,可以用潮汐锁定来形容,简单的理解就是有两个天体靠得比较近。
较小的天体已经变成了房子的一侧总是面向另一侧的情况,因为较大的天体的吸引力! 这也是地月系统向潮汐自转的特点,当月球绕地球公转时,可以作为参考的白点也被用作绕地球旋转的参考,所以我们在理解这种活动时需要考虑到其他人活动的特点, 而不仅仅是看着面向地球的月亮,感觉它不变!
一定要注意,否则会是一个不靠谱的选择! 当月球绕地球公转时,它自己也会自转,绕地球公转所需的时间与它绕地球公转的长度完全相同,所以当月球从某个角度绕地球公转时,它也恰好绕地球公转,如果月球绕地球公转360度, 它也恰好旋转一次,月球同时旋转,因此它总是一侧面向地球,另一侧背对地球。
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如果我们看到的月亮是反面一样的,那么月亮就是一个球体,几乎每一面都差不多是一样的,所以如果把月球做成面向地球的盖子,我们看到的月亮形状和我们现在看到的基本上没有太大的区别。
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我想如果反过来的话,我们看到的月亮和现在是一样的,因为在李橡树早期我们地球与太阳自转的过程中,月亮也会绕着地球自转,所以当我们看到月球的另一边时,正好是白天, 所以我们对月亮,另一边的形状知之甚少,但是如果你用黑色的眼睛看月亮,即使你把鸟的另一面转过来,也和以前没有太大的区别。
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那么我们看到的月亮可能就不平了,会有很多高山和丘陵,到目前为止,对于神灵来说,我们还没有发现月亮镇的另一边有土豆。
这种现象称为潮汐锁定。 (我最初写的是轨道共振,但国家天文台的一位朋友几天前提醒我,这不叫轨道共振。 == 看得出来,我其实并不擅长这个......) >>>More
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