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太阳系中大多数行星都有自己的卫星,有的行星拥有几十颗卫星,例如木星和土星;有的行星只有几颗卫星,例如天王星和海王星。地球也有自己的卫星,而且是唯一的一颗,那就是月球。对于月球,地球人都不陌生,尤其是对中国人来说,我们自小就学过许多描写月亮的诗句,这让月球在我们心中留下了特殊的印象。人类之所以普遍都见过月球,是因为它是夜空中最大最亮的天体,但并非所有人都了解月球,甚至连科学家都不知道月球是如何形成的。
实际上科学家很早对月球有所关注,并且在长期的研究和观察之后提出了几大假说来解释它的形成,下面就让我们来了解一下都有哪些假说。第一种假说是达尔文的儿子乔治提出来的,他认为月球曾是地球的一部分,后来因为某种原因被分割出去了。后来也有其它天文学家支持这一观点,并且认为早期的地球呈现的是熔融状态,随着地球自转速度的加快,再加上太阳对地球的吸引,使得地球上部分物质被成块地飞出去,从而形成了如今的月球。
第二种假说是俘获说。该假说认为地球和月球几乎是同一时间形成的,但由于地球的质量更大,产生更强的引力俘获了月球。尽管该假说在一定程度上解释了月球表面上的盆地是如何形成的,但却和科学家后来的研究分析大相径庭,这个版本的假说也被放弃了。随后有科学家提出了新版本的俘获说,他们认为太阳系里的行星都是在太阳系早期的星云中形成的,等到地球演变到一定规模之后,恰好月球在地球身边经过就被它的引力给吸引了,因此成为了地球的卫星。
除此之外,还有一种假说认为月球是一颗行星与地球相撞后的产物,因此该假说也被称为“撞击说”。该假说认为,在地球形成不久后,有一颗与地球规模相当的行星被认为是“原始月球”,它出现之后很快撞上了地球,导致地球的质量有所损失,而原始月球则被撞得支离破碎。部分碎片化的月球在地球引力的作用下重新聚合在一起,于是又组成了一个新的月球。相比起前两种假说来说,撞击说得到的认同更多一些,这是为什么呢?
天文学家解释到,撞击说能够对目前地月系统中许多仍未解决的问题进行解释,例如地球的自转轴为什么是倾斜的,为什么月球上的挥发性元素很少等等。在2006年的时候欧洲航天局发射的绕月卫星对月球上的元素进行了系统分析,得到的结果与撞击说存在一定相似的地方,这让更多人选择相信撞击说能够解释月球的形成。
笔者认为,地球与月球之间的质量、体积差别并没有地球与木星之间的差别大,因此早期地球单单凭借引力直接吸引月球这般大小的星球是很难的,也就是说月球的形成可能经过了一个由碎片化到整体的过程。
月球是地球俘获的星球。
月球可能是在地球轨道附近运行的一个小行星,后来被地球所俘获而成为地球的卫星。因为月球和地球的平均密度相差很大,而化学组成又十分不同,所以,它们可能是由太阳原始星云中不同部位的不同物质形成的。
另一方面,月球的平均密度却与陨石、小行星十分接近。因此,很可能是小行星在围绕太阳运行中,由于接近地球,地球的引力使它脱离原来的轨道而被地球所俘获。在月球被地球俘获后,月球由于受到地球的起潮力,喷发出大量岩浆,形成月海玄武岩。
月球距离地球平均为384401公里,这段距离约为地球赤道周长的10倍。月球轨道呈椭圆形,近地点平均距离为363300公里,远地点平均距离为405500公里。月球直径为3476公里,约为地球直径的3/11。
月球特征
月亮存在的最大意义是稳定了地球的自转。月球的自转周期和它的公转周期一样,因为地球的引力在不断减小它的自转速度最终趋于平衡。而反过来,因为月球存在,地球受月球引力,牛顿第三定律。地球的自转也在减速,而且地球的自转轴(地球仪上贯穿球体的轴)也因此稳定下来没有摆动。
这些创造了地球稳定的昼夜、稳定的气候带、稳定的四季变化。正因此,地球才能够适宜生物的诞生和进化。如果没有月球存在,地球的自转将十分不利于生命的形成,比如四季变化太快导致气候不稳定。
此外,因为月球的公转周期很稳定,月球对海水的吸引也是稳定有规律地,即潮汐是稳定而有规律的,这不仅有利于对洋流稳定,还使人类能够利用潮汐航海,不是吗?月球毫无疑问对生物是不可或缺的天体。
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