加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 威海站长网 (https://www.0631zz.cn/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 站长资讯 > 动态 > 正文

什么是月球天平动为什么在地球上可以能看到59%的月球表面

发布时间:2023-02-20 16:01:00 所属栏目:动态 来源:网络
导读:   月球是距离我们最近、最熟悉的天体,也是我们人类唯一踏足的地外行星。月亮的盈亏对我们来说似乎是理所当然的,所以我们很少去思考月亮如何变化以及为什么变化。今天我们就来详细聊聊月
  月球是距离我们最近、最熟悉的天体,也是我们人类唯一踏足的地外行星。月亮的盈亏对我们来说似乎是理所当然的,所以我们很少去思考月亮如何变化以及为什么变化。今天我们就来详细聊聊月球轨道变化下的一些天文现象,什么是超级月亮、蓝月亮、恒星月亮、会合月亮、月球天平和血月?

  我们知道变化无常的月亮是物理学的产物。它是重力、轨道进动和偏心率的产物。
 
  约翰内斯·开普勒是第一个意识到天体的轨道实际上是椭圆的人;太空中没有完美的圆形轨道。相反,所有天体轨道都有两个中心或焦点。两个焦点之间的距离可以很近也可以很远,焦点越近,轨道越圆。距离越大,椭圆或偏心率越明显。
 
  关于行星的椭圆轨道,可以搜索“为什么行星轨道是椭圆的?”通过今日头条APP的搜索栏。里面有很多详细的解释!这里我就不细说了。
 
  我们根据天体的偏心率来定义天体的轨道,偏心率是它偏离圆形轨道的程度,给定一个介于0和1之间的值,其中0是圆形轨道,1是抛物线逃逸轨道。以太阳系为例,地球公转轨道的偏心率为0.0167,一个焦点与太阳的距离约为太阳直径的三倍。
 
  按照天文标准,地球的轨道已经很圆了!而冥王星的偏心率e=0.25,更接近该值的另一端,所以冥王星的偏心轨道在一年内会进出海王星的轨道,与海王星的轨道重合。
 
  行星的椭圆轨道意味着它们有时离太阳较近,有时离太阳较远。我们称这些为近日点和远日点。在本文中,我们关注地月系统,因此对于月球来说是“近地点”和“远地点”。月球的轨道偏心率为0.0549。不是太大,但足以引发天空中的月亮现象:超级月亮。
 
  超级月亮实际上只是一个名词;月亮还是和以前的月亮一样。这个术语是指我们在月球近地点或近地点满月时,从地面上看到的月球大小和亮度的变化。与近地点和远地点的满月相比,超级月亮比平时大15%,亮30%!

  近地点的满月永远不会直接跟随远地点的满月,反之亦然,因此我们永远没有机会像上面显示的那样进行直接比较。许多满月不是发生在近地点或远地点附近,而是发生在两者之间的某个地方。事实上,月球的运行轨道每天、每月、每年都会发生一系列的渐变,这些不同的变化时不时地叠加在一起,形成某种神奇的天文现象。
 
  首先,让我们看看月亮在天空中最明显的变化方式,就是每天都在变化的相位。月亮在天空中位置的变化实际上是导致月相变化的原因。
 
  我们日历上的月份实际上是基于月球的轨道,但并非所有阴历月份都是平等的。有恒星月、朔望月、至月、近拱月和交点月。每种类型的月份都反映了月球完成一系列周期所需的时间:相位、背景恒星、轨道上的特定点等等。
 
  大多数人熟悉的月份是朔望月(太阴月):月亮从满月到新月再回来的时期。月相的变化也是最容易观察的!如果我们经常观察月亮的盈亏,我们可能会注意到某些月份有时会有两个相同的月相:最明显的是两个满月,其中第二个通常被称为蓝月。这是因为朔望月比公历月短,约为29.53059天。所以我们的农历每隔两三年就会加一个闰月,也就是一年有13个月
 
  使事情进一步复杂化的是,月球的轨道在进动。这意味着每次月球绕地球运行时,近地点(或远地点)都不会出现在同一位置。近地点月被定义为月球返回其轨道上的特定位置、近地点到近地点或远地点到远地点所需的时间长度。反常月实际上比朔望月短两天,大约27.554550天。因为月球绕太阳转,地球绕太阳转;月球需要额外的旋转来保持与地球和太阳的正确位置,以产生相同程度的照明或相位。这就是为什么月相与其在轨道上的位置之间没有固定的相关性。
 
  然而,每隔8.85年,月球轨道就会经历一个完整的进动周期,并且这个过程会重新开始。
 
  月尺移动,我们实际上可以看到59%的月球表面
 
  月球轨道平面相对于太阳系平面(我们称之为黄道平面)倾斜约5.15度。这意味着月亮在一年中在天空中上升或下降超过10度。
 
  再加上月球自转轴的轨道倾角很小(只有1.5度),近地点和远地点的轨道速度不同,导致月球在绕地球公转的过程中发生振动,我们称之为:月球解放。
 
  月球振动是从地球上观察到的月球振动。要充分了解月球的解放,请回想一下月球实际上被地球潮汐锁定了。这意味着月球绕地球运行时始终以同一面面向我们。这似乎意味着我们只能从地球看到月球表面的50%。如果月球有天平,我们就会看到更多的月球表面积。
 
  从上面的动画中,可以看到月亮在上下摆动。发生的事情有三个方面。
 
  首先,月球轨道的偏心率使得月球近地点和远地点的公转速度和自转速度不同步,导致我们在左右经线上多看到8°,我们称之为经度摆动,即左右摆动.
 
  第二,纬度摆动,即月球自上而下的摆动,是月球自转轴倾斜和轨道共同作用的结果。(这与地球绕太阳转的道理是一样的)
 
  最后,视差天平移动,由于月球与地球的距离只有地球半径的60倍,因此我们可以在经纬度上多看到1°的月球表面
 
  将所有这三种振动相加,我们实际上能够看到额外9%的月球表面!
 
  月球绕地球运行的轨道与太阳赤道面(黄道面)的倾斜给了我们一个额外的结果:月球每个月都会穿过太阳系的黄道面。这个交叉点很重要,因为这些节点是唯一发生日食或月食的时间。每个阴历月,月亮都会从太阳和地球之间经过。同样,每个阴历月,地球也在太阳和月亮之间移动。然而,我们并不是每个月都有日食或月食。这是为什么?因为太阳、月球和地球的交点和直线必须重合。这样月球就可以挡住地球前面的太阳,或者地球可以在月球上投下阴影。我们称之为:连词!
 
  当月食发生时,地球的影子投射在月球上,我们会发现月亮呈现红色,称为血月。血月其实只是一个名词。有些人可能认为月全食不够惊心动魄,所以给它取了一个耸人听闻的名字。
 
  通常,我们认为影子是黑色的;地球从太阳前面经过并在月球上投下阴影。然而,地球并非完全不透明。地球的大气层允许阳光穿过、散射和折射。当阳光穿过较厚的大气层(靠近地平线和高空)时,它会变成红色,在日出和日落时形成红色的太阳。
 
  当光从一种介质传播到另一种介质时,它会因不同的颜色或波长而发生不同的弯曲。不同波长的光具有不同的折射率。
 
  因此,蓝光被大气散射,而红光在穿过大气的路径中占主导地位。月食期间,阳光不仅进入地球大气层,还穿过地球大气层,其中一部分落在月球上!恰到好处的折射红光可以照亮月球表面,使其由黑变红。如果你在月全食期间站在月球上,你会同时看到地球上所有的日出和日落。因为地球大气层的整个外层都是红色的。

(编辑:威海站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!