為什麼月球的自傳和公轉週期是相同的

2021-03-03 21:16:47 字數 5038 閱讀 8505

1樓:匿名使用者

從地球上看,月球始終是將一個面朝向我們,這就說明月球的自傳和公轉的週期是相同的,而且是同向的。

在月球的引力作用下,在地球上,朝向月球和別離月球的兩個地方會漲潮,我記得應該是朝向月球一邊是大潮,另一邊是小潮。

由於月球的公轉,每天月球出現的時間會比前一天提前一個小時左右,這就是為什麼潮水漲落的時間每天都不同的原因。

2樓:山狸貓

修改樓上答覆

從地球上看,月球始終是將一個面朝向我們,這就說明月球的自傳和公轉的週期是相同的,而且是同向的。

在月球的引力作用下,在地球上,朝向月球和別離月球的兩個地方會漲潮,我記得應該是朝向月球一邊是大潮,另一邊是小潮。 (這裡說得不清楚,應該是月地日在同一直線時大潮,成直角時(地球是直角頂點)小潮)

由於月球的公轉,每天月球出現的時間會比前一天提前一個小時左右,這就是為什麼潮水漲落的時間每天都不同的原因。

為什麼月球的自轉週期和公轉週期是相同的

3樓:陽光語言矯正學校

潮汐鎖定(或同步自轉、受俘自轉)發生在重力梯度使天體永遠以同一面對著另一個天體;例如,月球永遠以同一面朝向著地球。潮汐鎖定的天體繞自身的軸旋轉一圈要花上繞著同伴公轉一圈相同的時間。這種同步自轉導致一個半球固定不變的朝向夥伴。

在太陽系中許多值得注意的衛星最值得注意的就是潮汐鎖定,因為它們的軌道非常接近而使潮汐力因為距離的減少而迅速增加 (與距離的三次方成反比)。值得注意的例外是氣體巨行星外圍的不規則衛星,距離比那些知名的大衛星遠了許多。

冥王星和卡戎是潮汐鎖定的一個極端例子。與主星相比,卡戎是一顆相對較大的衛星,軌道也非常靠近,使得冥王星也被卡戎潮汐鎖定。實際上,這兩顆天體彼此相互環繞著 (質心位於冥王星外),好像是以一根竿子固定著表面的一個點而相對著。

管月球的自轉和公轉完全被鎖定,但是由於天秤動和視差,從地球重複的觀測,仍可以看見月球總表面的大約59%。天秤動主要的成因是月球軌道的離心率造成的軌道速度變化:使地球的觀測者在周場上可以多觀測到約6°。

視差是幾何學的效果:是在地球表面上相對於地月中心聯線的偏移量,而因為這個關係,使月球在我們的地平線時,可以多觀察到月球表面的一點邊緣 (大約1°)。

4樓:守株待虎

你可以查一個被稱做「潮汐鎖定」的天文概念

月亮老是一面朝著地球的原是月亮自轉與公轉的週期相同為什麼

5樓:demon陌

月亮總是一面朝向地球是因為月球自轉和公轉的週期都是27.32166日,具體原因如下圖所示(綠色箭頭對應的面總是朝向地球)。

月球在繞地球公轉的同時進行自轉,週期27.32166日,正好是一個恆星月,所以我們看不見月球背面。這種現象我們稱「同步自轉」,幾乎是衛星世界的普遍規律。

一般認為是行星對衛星長期潮汐作用的結果。天平動是一個很奇妙的現象,它使得我們得以看到59%的月面。

一個自身不發光,依靠附近恆星照亮的天體,只要有自轉,就會有晝夜交替現象。這一現象的發生,與它是否在圍繞其它天體運動(例如公轉)沒有關係。除非這個天體圍繞公轉的**天體不是恆星,附近也沒有恆星給它照明,那麼它無論如何執行,也處於永遠的黑暗之中。

6樓:匿名使用者

月球的自轉週期與公轉週期相同,都是29.5天,這是因為地球對月球的潮汐力造成的。這個不矛盾。

與地球晝夜形成原因相同,月球的自轉同樣會形成晝夜現象。想像一下,如果把月球固定在它圍繞地球的公轉軌道上的某一點,再讓它以29.5天的週期自轉,是不是也會有晝夜交替呢?

一個自身不發光,依靠附近恆星照亮的天體,只要有自轉,就會有晝夜交替現象。這一現象的發生,與它是否在圍繞其它天體運動(例如公轉)沒有關係。除非這個天體圍繞公轉的**天體不是恆星,附近也沒有恆星給它照明,那麼它無論如何執行,也處於永遠的黑暗之中。

當然,還有一種特殊情況,就是天體在圍繞一顆恆星公轉(這是行星了),並且其自轉週期與公轉週期相同,那麼在這顆行星上只有晝夜(光亮面和黑暗面),沒有交替。

天平動現象只是月球環繞月心所作的週期性的、象天平那樣搖擺的運動。天平動使我們能夠看到59%的月面,而不是50%。它與月球是否有晝夜無關。

7樓:匿名使用者

月球是史前文明建造的。

那是一個遠遠超過現代的發達程度的史前文明,許多現代人認為不可能的科技在當時是家常便飯。當時的人們為了照亮黑暗的夜空,製造一顆月亮上天。

月亮中間不但是中空的,還放滿了各種精密的控制儀器,以及精密的齒輪組,機械的精密度遠遠高過目前的最尖端科技,這些機械可以維持月球正常環繞地球運轉。他們使用一種超高密度的能源維持月球的自轉與公轉,因此可以維持月球轉到今天還沒停下來。而當時月亮的正面是完全拋光的,晚上看來簡直光芒四射,背面則放了一些控制裝置,因為這樣,所以將正面設計成永遠面向地球,而背面在地球上則永遠看不到。

隨著歲月的積累,如今月亮表面已經落滿了大約60公里厚的塵埃。

史前的人類文明的確是非常發達的,過去有些時代的文明可以將一座城市弄上天去飛行,空中的飛行物也不僅止於飛機,而是象現在的巨型輪船在天上飛行。但是由於以往的文明往往使用非常純淨,非常高密度的能源,用完也不會造成環境汙染,可驅動一些龐然巨物。現代人看到以石器為主的古文明遺蹟,以為史前人類只會使用石器,沒有使用「電」的任何證據,就斷定史前人類是沒有文明的,實在是站在現代科學角度的偏見。

有些人認為現在的人類是唯一具有文明的,也是人類史上最發達的,其實與事實恰好相反,在人類的文明史上,本次人類文明算是少有的低度發展文明。史前人類比現代人重視精神的力量,他們知道精神與物質是一性的,常常利用自己的精神力去加強物質的發展,不象現代人只著重在技術的改進。

比如,他們會淨化自己的思想,讓自己的心念很純,就可以加強放大某種能源。象剛剛講的月球,是在地球上組裝好骨架後,一群人利用一些裝置有類似水晶(但不是水晶,而是某種更純淨無雜質的礦石)的機械裝置,在地上打坐用意念加強這些礦石的能量,使龐大的月球騰空升起進入軌道。接著在軌道上進行後續的組裝工作,架起巨型鷹架,無數的金屬製太空小飛艇來回穿梭。

這些小艇都是單人座或雙人座,人們穿著輕便的太空裝,日夜不息的施工,看來好不熱鬧。

僅供參考!

為什麼月球繞地球的公轉週期與自傳週期相等,人們在

8樓:polaris北斗

近似相等,所以在地球上的人們只能看到月球的一半多點(天文學稱之為天平動),不是完全相等,這個現象只是巧合

月球的自轉週期和公轉週期相同是巧合嗎

9樓:匿名使用者

衛星的自轉週期和公轉週期相等不是巧合,而是有著內在的因素。

月球在地球引力長期的作用下,它的質心已經不在其幾何中心,而是在靠近地球的一邊,因此月球相對於地球的引力勢能就變得最小,在月球繞地球公轉的過程中,月球的質心永遠朝向地球的一邊,就好像地球用一根繩子將月球綁住了一樣。

月球在繞地球公轉的同時進行自轉,週期27.32166日,正好是一個恆星月,所以我們看不見月球背面。這種現象我們稱「同步自轉」,或「潮汐鎖定」,幾乎是太陽系衛星世界的普遍規律。

一般認為是衛星對行星長期潮汐作用的結果,它使得我們得以看到59%的月面。

擴充套件資料

月球本身並不發光,只反射太陽光。月球亮度隨日月間角距離和地月間距離的改變而變化,滿月時的亮度比上下弦要大十多倍。

月球平均亮度為太陽亮度的1/465000,亮度變化幅度從1/630000至1/375000。滿月時亮度平均為 -12.7等。

它給大地的照度平均為0.22勒克斯,相當於100瓦電燈在距離21米處的照度。

月面不是一個良好的反光體,它的平均反照率只有9%,其餘91%均被月球吸收。月海的反照率更低,約為7%。月面高地和環形山的反照率為17%,看上去山地比月海明亮。

10樓:匿名使用者

不是巧合。這是「潮汐鎖定效應」

因為月球是個球不是個點,月球各點到地球距離不等

,於是受到地球的萬有引力並不均勻。這個不均勻,就是所謂的潮汐力(地球給月球的潮汐力)。說白了就是面向地球的地方受引力大,背面受引力小。

於是月球在這個不均勻的引力下會發生應變,其實就是月球這個球不圓了,微微向地球方向凸起。在遠古時代,月球自轉比現在快,於是隨著月球不同的位置正對地球,月球的凸起也在不斷改地方。對月球的影響就是導致了月球內部岩石的摩擦,月球的質心不斷改變。

結果就是月球的轉動動能在摩擦下不斷變成摩擦熱(角動量不守恆,因月球應變的變化,總矩不為零)。這就是潮汐力對月球自轉的減速作用。直到月球自轉被減速到有一面永遠正對地球后,月球應變停止,內部岩石不再摩擦,就成了潮汐鎖定。

簡單的說就是天體的自轉週期會受到周圍天體引力的影響

舉幾個潮汐鎖定的例子:

1.木星的多顆衛星都和月亮一樣自轉週期和公轉週期相同,它們總是把同一面對準木星;

2.冥王星和它的衛星卡戎互相潮汐鎖定,二者的自轉週期和它們互相的公轉週期這四個週期是同一個值;

3.金星和地球雖然沒有互相環繞,但每當金星運轉到離地球最近的時候,金星朝向地球的總是同一面

4.行星55巨蟹座e的自轉週期和公轉週期相同,說明行星也會被恆星潮汐鎖定

為什麼月球的自轉週期與月球的公轉週期相同

11樓:陽光語言矯正學校

潮汐鎖定(或同步自轉、受俘自轉)發生在重力梯度使天體永遠以同一面對著另一個天體;例如,月球永遠以同一面朝向著地球。潮汐鎖定的天體繞自身的軸旋轉一圈要花上繞著同伴公轉一圈相同的時間。這種同步自轉導致一個半球固定不變的朝向夥伴。

在太陽系中許多值得注意的衛星最值得注意的就是潮汐鎖定,因為它們的軌道非常接近而使潮汐力因為距離的減少而迅速增加 (與距離的三次方成反比)。值得注意的例外是氣體巨行星外圍的不規則衛星,距離比那些知名的大衛星遠了許多。

冥王星和卡戎是潮汐鎖定的一個極端例子。與主星相比,卡戎是一顆相對較大的衛星,軌道也非常靠近,使得冥王星也被卡戎潮汐鎖定。實際上,這兩顆天體彼此相互環繞著 (質心位於冥王星外),好像是以一根竿子固定著表面的一個點而相對著。

管月球的自轉和公轉完全被鎖定,但是由於天秤動和視差,從地球重複的觀測,仍可以看見月球總表面的大約59%。天秤動主要的成因是月球軌道的離心率造成的軌道速度變化:使地球的觀測者在周場上可以多觀測到約6°。

視差是幾何學的效果:是在地球表面上相對於地月中心聯線的偏移量,而因為這個關係,使月球在我們的地平線時,可以多觀察到月球表面的一點邊緣 (大約1°)。

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