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据说月球竟然能分毫不差地以同一面对着地球,如此巧合的概率接近为零?是否另有隐情?

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据说月球竟然能分毫不差地以同一面对着地球,如此巧合的概率接近为零?是否另有隐情?

如果我们在每个满月期间仔细观察月球,都会看到完全一样的月面,月球一直以相同的一面在“注视”我们。

上图为笔者在今年中秋拍摄的满月

但月球是球体,本身在自转的同时,还在环绕地球公转,那么,为什么我们所看到的满月都是一样的呢?这种巧合非常罕见吗?月球的另一面是怎样的呢?

月球确实在自转和公转,但两者的周期却是“出奇”一致。月球自转1度的同时,它也会在轨道上环绕地球运动1度,从而使月球能够以完全相同的一面朝向地球。这种现象在天文学中被称为潮汐锁定,它由潮汐力引起。

潮汐锁定

在数十亿年前,早期月球的自转角速度远快于公转角速度。但由于地球引力对月球产生的潮汐作用,月球的赤道两侧被拉变形,产生潮汐隆起。当月球自转时,潮汐隆起部分会被地球引力往后拉拽,从而让月球自转减速。

长此以往,月球的自转角速度会降到与公转角速度同步,从而达到潮汐锁定。在潮汐锁定前夕,对着地球的月球一侧,此后一直对着地球,另一侧在地球上则始终无法看到。

月球背面

然而,这种潮汐锁定也不是分毫不差。由于天平动现象的存在,月球会出现轻微幅度的摆动,这让我们能够看到超过一半的月面,达到59%。不过,大部分的月球背面仍然是未知的。

直到人类进入太空时代之后,探测器飞到月球背面,我们才首次目睹到了月球背向地球的那一侧。与月球正面相比,月球背面缺乏月海,取而代之的是遍布陨石坑。由此可见,月球曾经为地球挡住了不少陨石的撞击。

普遍的潮汐锁定现象

潮汐锁定是天体之间长期引力作用的结果,这种巧合并非罕见,在太阳系中其实很普遍。尤其是当行星远大于卫星时,卫星很容易被潮汐锁定。

虽然火星本身不大,但它的两颗卫星都很小,它们都已被潮汐锁定。对于木星和土星这样的气态巨行星,它们都有多颗卫星被潮汐锁定,例如,木星的四大卫星,土星的最大卫星——土卫六。另外,天文学家还观测到有些太阳系外的行星被其主恒星潮汐锁定,因为那些系外行星太过于靠近主恒星。

潮汐锁定最为极致的例子是冥王星和卡戎(冥卫一)系统,卡戎不但被冥王星潮汐锁定,而且冥王星也被卡戎潮汐锁定,它们始终都是以相同的一面朝向彼此。事实上,这种互相潮汐锁定的情况也将会出现在地月系统中。

地球也将被潮汐锁定

潮汐作用是相对的,月球的引力也会让地球的自转减速。经过数十亿年,地球的自转周期从最初的6小时,已经延长至如今的24小时。再过上百亿年的时间,地球的自转周期将会进一步延长至47天。到了那时,月球的自转周期和公转周期也将延长到47天,地球和月球将被互相潮汐锁定。

在那时的地球上,只有某些地方能够看到月球。对于同一个地方的观测者来说,月球将会一直悬挂在空中的某处不会动。观测者仍能看到月相的变化,只是周期会达到47天。

不过,地球也有可能等不到被月球潮汐锁定的那一天。因为太阳将在50亿年后演化为红巨星,它的体积经过剧烈膨胀之后,将有可能会吞噬地球和月球。

,月亮的重心是偏心,据美国探测到有个非常大的金属质的陨石坠入月球直接进入月球中去,所以造成月球重心是偏心的,只有一个面对地球,就有了月亮背面,这次中国月亮车就降落在月球背面这个陨石坑里,发现当时金属质的陨石进入月球中心时,月球里面深层的橄榄质的石头冒向陨石坑的外面,现在月球背面这个陨石坑表面都是橄榄质的石头,不排除当年飞出月球在太空游荡的橄榄石,也就是现在有的橄榄陨石是当年来自月亮背面的


你说对了,月球始终以同一面对准地球,这当然不会是一种巧合,这件事确实内有隐情,而隐情就是“潮汐锁定”。

要弄清楚潮汐锁定,我们首先需要大致了解一下潮汐力是怎么回事。

想象一下你手中有一个圆形的气球,你拽着绳子用力甩动,让它在头顶上旋转,它会是不是会被拉长成椭圆形?

这是在绳子的拉力和环绕运动的离心力共同作用下产生的结果。气球被绳子拉住的一侧会受到向内的作用力,而惯性会让其余部分产生向外的作用力,这两个相反的作用力一个向内拉扯,一个向外拉扯,于是便导致气球的形状发生了改变。

天体围绕另一个天体运动也会产生类似的现象。

譬如地球围绕着太阳公转,也会同时受到引力和离心力的共同作用。地球既不跌入太阳,也不会飞走,正是由于离心力和引力正好达到了平衡,但这种平衡仅仅局限于地球的中心。

由于引力会随距离衰减,地球各部分受到的离心力却是相同的,这就使得地球面向太阳的一侧引力大于离心力;背向太阳的一侧引力小于离心力,于是海水就在这两个方向朝相反方向“隆起”了,其具体的表现就是海水涨潮了,这就叫做潮汐力。

当然,地球潮汐会同时受到太阳和月球的影响,因此会有“大潮期”和“小潮期”之分,但这是另一个话题,就不展开描述了。

我们要讨论的重点是潮汐锁定。

就如海水受潮汐力影响而隆起一样,月球围绕地球运行时也会受到潮汐力的影响,虽然月球上没有海水,但固体在长时间的影响下同样会发生形变而隆起,因此月球实际上是椭圆形的。

椭圆形在受到引力拉扯时,会是怎样的表现呢?

我们不妨用个夸张一些的例子来想象一下:

假如一个气球本来就是椭圆形的,而绳子系在长的一端,那么无论它原本是什么方向,我们只要一拉绳子,它都会立刻朝受力的方向竖直

同样的道理,椭圆形的天体在各部分受到的引力强度不同时,长的一段受到的引力是最强的,故此它也会倾向于朝向引力的方向“竖直”,久而久之,椭圆形的月球便一直以“竖直”的姿态朝向地球了。

尽管上图的例子有些夸张,但这就是月球始终以同一面朝向地球的原因——朝向地球的一面是它较长的一段。

这里可能有人会产生疑问:

地球和月球相互拉扯对方,受到的引力强度是同等的,并且地球的固体部分也会发生形变,那为什么地球没有被月球潮汐锁定而始终以同一面朝向月球呢?

这是多方面因素造成的,地球的质量比月球大得多是原因之一,但主要是因为时间不够长,当时间足够长之后地球也会被月球或太阳潮汐锁定。

例如冥王星和它的卫星卡戎就同时将对方潮汐锁定了,它们都以同一面“望向”对方,这与双方的质量差异不大,导致相互环绕的质心位于冥王星之外有一定关系。

大家可以看看下图,左侧是地球和月球所环绕的质心,右侧是冥王星和卡戎环绕的质心,可以明显看出双方的差异。

冥王星和卡戎的运动方式,将使得冥王星更容易被“甩”长,越瘦长的形状自然就越容易被潮汐锁定。

而地球和月球的运动方式,使得地球的形变并不十分严重,被潮汐锁定的时间就特别长,因此据科学家的计算,即便直到太阳已经衰竭成红矮星时地球也无法被潮汐锁定。

个人头条曾经写过,人类生的地球换,因为换过四次太阳:火星太阳潮湿地微生物;水星太阳水生卵昆蛋动恐龙;火日息灭,地球进入冰河期后,第一次大难,一些物种恐龙灭。

第三太阳月亮升起。只有一个面,不差分毫的,对应直射地球当时一块大陆面,正是地球远古时代初起到中期,地球北极上空月日,符合华夏古人盖天学说,这时地球开始雌雄孕出生命。女娲才造古人,一块大陆同空月太阳旋转,人首兽身多为求稳,最初古人应该爬行,伏義才借天地存运,完善给出阴阳时八卦。

宇宙银河,恒系星间,能差重新;日月地位变。月亮进入黄道十二星座管,隔看地球表面出现阴阳,古老人类才能直行走。月亮太阳浑天照下,黄河两岸人们,逐渐进入农耕时代,不断对月太阳南北回归;日月季观察;地气侯耕管农田业;等也完善当的月太阳历,今还在应用的阴史。

至到月太阳息,它就变一个岩浆球;内部能量对外释放,表面冷疑后才形成了多坑,被错认陨石坑。由于月体积变小,成了地球的卫星。五百万年前,现在太阳升起,地球才又从古生;中生;再到新生代未起,国外耶和华造出更新人类,故此人们总把人类文明,禁限几千不到万年之内,翻复求证。

现在的太阳,已入四季星空,对应华夏宣夜学说。远古一陆,盖天阴阳;浑日迫二,东道西佛;宣夜再分,四大文明;地三造山,七洲四洋;全新时代,困求多元;信息时代,请问咋办?

日新月移地变,古今存在认识,国内守月文明,际外新日科技。有望地质年代,人类续文正符,政教观念给真,续正弃误好进。若能公开发表,仅供时新参考。

首先,要摆正一个思路,月球总是一面对着地球这个事情本身不是奇怪的事情,也不是概率特别低的事情,更不是超自然力量导致的,相反这种事情是宇宙中非常高频事件(也就是一个天体一面朝着另一个天体的情况),我们还给这种情况取了一个名字叫做潮汐锁定。 那这到底是如何造成的呢?

潮汐锁定

潮汐锁定的原因并不是非常难以理解,我们要想搞清楚,首先要知道地球和月球之间存在万有引力。

由于月球是距离地球最近的天体,而且它的个头还不算小。所以,地球上的潮汐是由于月球引力而引发的。

当然,我们也知道,现在有一些地区就在使用潮汐来进行发电,这说明什么?潮汐是具有能量的,那潮汐的能量到底是从哪里来的呢?

其实这个潮汐是来自于地球的自转,也就是地球自转的动能。那这该如何理解呢?

我们都知道,月球绕着而地球转上一周是一个月,大概30天不到的样子。而地球自转一周只需要一天,不到24小时的样子。两者相差了近30倍。也就是说,月球跑得要比地球自转慢多了,但是它们之间有又是存在引力的。这引力就有的像绳子一样牵引着彼此,如果有一方比较慢,势必就会拖累另一方,所以月球是在给地球拖后腿的。

这个后腿拖得可不是一般有技术含量,实际的效果就是给地球减速,利用的工具就是地球上的海水,海水会发生潮汐,每到潮汐发生时,海水就会发生互相摩擦(当然不仅是海水,实际上海水和地球表面也会摩擦),这一摩擦就会生热,这些热量最后就会散失掉,而摩擦的过程其实就是在消耗地球自转动能的过程,地球也就转得慢了。

在恐龙时期,一天才20个小时左右,10亿年前的一天则只有10个小时。所以,我们现在地球的自转是明显慢了。

那这和潮汐锁定有什么关系么?

其实初高中物理学课上学过相对性的概念,刚才的一切都是站在地球角度上去看。如果我们在占月球上看,也可以理解成地球在绕着月球转。一周也还是一个月。而月球早期的自转速度也是很快的,要比一个月时间短得多,但地球也在给月球拖后腿,这个拖后腿其实也是在消耗月球自转的动能。

可能你要说了,明明月球基本上都是岩石,也没有海水,咋能给月球减速呢?

这里我们要搞清楚,早期的月球是因为有一颗火星大小的行星在地球轨道附近溜达,然后不小心一头撞上了地球,抛洒出来的碎片在引力作用下形成的。因此,早期的月球温度超级高,其中有大量的岩浆,这就类似于海水的作用。

不仅如此,其实岩石也是会相互摩擦或者变形的,这些都会消耗月球的自转动能量,而且由于地球的引力要远远大于月球的引力,因此,地球拖后腿的水平要远远高于月球的水平。所以,早期的月球是在快速减速的,后来冷却下来后,就在慢慢减速。但减速总也有个头啊,这其实也好理解,这种消耗的根本原因来自于地球绕着月球转一圈的慢于月球的自转。(我们这里以月球为参考系。实际上,地球绕月球一圈和月球绕地球一圈只是参考系不同的,但公转周的时间是一样的,都是一个月。)所以,当地球绕月球转一圈的时间等于月球自转一圈的时间时,就不会有减速的作用,而此时就会出现潮汐锁定,这也是为什么月球总是一面朝着地球的原因。

实际上引力还会使得月球产生形变,这会影响到我们看到的月球表面大小,让我们看到月球的表面不仅仅是一面,而是要稍微多一些。

诸多影响因素

不过月球也并不是完全一面对着我们,月球的实际轨道和受力其实很复杂。

举个例子,因为月球绕行地球并非是完全圆周运动的轨道,实际上是一个椭圆,如果下图所示,这种轨道的偏心率,就会使得我们多看到一部分的月球。

除了轨道这身的问题,还有月球的自转轴和地球自转轴,以及两个轨道并不在一个平面上都会对我们看到月球产生影响。

除此之外,由于我们在地球不同位置去看月球的视角是不同的,这就好像你歪着头看一个样东西和正视这个东西其实看到的是不一样的,这也会对我们看到月球表面大小产生影响。

以上三点也被称为:天平动。这使得我们看到的月球的这个面会在一定的范围内波动,而不是一个固定的情况。总体来说,平均下来,我们大概是可以看到月球表面面积的59%。

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月球分毫不差面对着地球巧合概率接近另有隐情


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