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月球离人类有多远

来源:女友组    阅读: 2.8W 次
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地球离人类有多远,对月球距离的毫米精度测量是通过测量光所经历旅程所用的时间来确定,这一过程被称为月球激光测距实验,观测要求有很好的透明度。下面来看看月球离人类有多远。

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到月球的平均距离是384403公里(238857英里)。但是你在思考最终的答案之前,你需要考虑几件事。首先,请注意“平均”这个词的使用。这指的是月球以椭圆轨道绕地球运转,这意味着在某些时候,它会离得很远,而在其他时刻,它会离得更近。

因此,这个数字384403公里是天文学家称之为半长轴的平均距离。在它最近的点(称为近地点),月球距离地球只有363104公里(225622英里)。并且在它最远的点(称为远地点),月球的距离是406696公里(252088英里)。

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这意味着从地球到月球的距离可以变化43,592公里。 这是一个相当大的差异,它可以使月球在轨道上的不同位置看起来大小截然不同。 例如,月球的大小可以从最近的时候到最远的时候变化超过15%。

它也可以对月球在其全相时的明亮程度产生巨大的影响。 正如人们可能预期的那样,最亮的满月出现在月球离我们最近的时候,通常比最远的时候亮30%。 当它是一个满月,它也就离我们最近,它被称为超级月亮;同样所知晓的学术名称—近地点-合月。

要了解这一切是什么样子,请看戈达德太空飞行中心科学可视化工作室于2011年发布的动画。该动画每小时显示一年中月球的地心相位、振动、轴的位置角度和表观直径。

在这一点上,一个很好的问题是:我们如何知道月球有多远?嗯,那要看我们什么时候开始了解地球了。在古希腊时代,天文学家依靠简单的几何学、地球的直径(他们已经计算出相当于12875公里(或8000英里))和阴影的测量来做出第一次(相对)准确的估计。

在观察和记录了阴影在漫长的历史过程中是如何工作的,古希腊人已经确定,当一个物体被放置在太阳前面时,它产生的阴影的长度总是物体本身直径的108倍。因此,一个直径为2.5厘米(1英寸)的球,放在太阳和地面之间的棍子上,会产生一个延伸为270厘米(108英寸)的三角形阴影。

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这一推理随后被用于月食和日食现象。

在前者中,他们发现月球被地球的阴影挡住了,而且阴影的宽度大约是月球的2.5倍。在后者中,他们注意到月球的大小和距离足以挡住太阳。更重要的是,它将产生的阴影终止于地球,并以与地球阴影相同的角度结束-使它们成为同一三角形的不同大小形式。

通过对地球直径的.计算,希腊人推断,更大的三角形将可用来在12875公里/8000英里的基础上测量一个地球直径,这个三角形的长度为139万公里(86.4万英里)。另一个三角形将相当于2.5个月球直径宽。因为这两个三角形是成比例的,为2.5个月球轨道高。

将这两个三角形加在一起将产生相当于3.5个月球轨道的当量,这将产生最大的三角形,并(再一次,相对)准确地测量地球和月球之间的距离。换句话说,距离是139万公里(86.4万英里)除以3.5,等于大约39.75万公里(24.7万英里)。虽然不是很棒,但对古人来说还不错!

今天,对月球距离的毫米精度测量是通过测量光所经历旅程所用的时间来确定,这段旅程是指地球上的激光雷达站和被放置在月球上的反光镜之间的距离。这一过程被称为月球激光测距实验,这一过程能成为可能要感谢阿波罗任务所做的努力。

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现在最快的飞船到月球要多久

土星5号推进器是至今为止最大的运载火箭,最大推力3400吨,平均速度11.2千米/秒。约需要9.5小时才能到达月球。

中国的嫦娥一号时间,嫦娥一号发射升空后,首先会绕飞地球轨道16小时,随后地面发出加速指令,嫦娥一号会飞到24小时的轨道,之后再飞到48小时的轨道,最后地面再发出奔月指令,嫦娥一号就会加速飞到奔月轨道,中途需要5天的时间。从发射到到达月球总计用时8天左右。

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从飞船发射到到达月球表面

美国的阿波罗11号飞船用了将近103小时,也就是4天多的时间。

所以人类飞行器飞向月球并没有那么简单,是用绕着轨道飞行的方式逐渐飞向月球的。轨道设计不同,用的时间也不同。

月球激光测距的原理与经典的天体方位测量原理完全不同。大气对测距的影响很小,可以根据测站的气象资料加以修正。在地平高度10°以上,大气改正的误差小于1厘米。因此大气折射不再是观测精度的严重障碍。但由于回波很弱,观测要求有很好的透明度。

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月球的背面为什么始终背对着地球

原因:月球的自转与公转的周期相等,因此月球始终以同一面朝向着地球。地球海洋潮汐的产生主要是由于月球引力的作用。

月球在绕地球公转的同时进行自转,周期27.32166日,正好是一个恒星月,所以我们看不见月球背面。这种现象我们称“同步自转”,或“潮汐锁定”,几乎是太阳系卫星世界的普遍规律。

人们发现月亮上的景色是不会变化的,而且总是以一面对着地球,仿佛有意不让人看到它的背面一样。因此有人认为,月球是不会自转的。可是人们最终知道,月球不仅可以进行自转,而且它自转一圈的时间与公转一圈的时间刚好一样,这是一种复杂并且相当有趣的运动。

月球既绕地球公转同时,也自转,它旋转的两个周期一定相同,同为27.3天,并且方向永远相同,结果总是一面朝向地球。

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由于月球上没有大气,再加上月面物质的热容量和导热率又很低,因而月球表面昼夜的温差很大。白天,月球表面在阳光垂直照射的地方温度高达127℃;夜晚,其表面温度可降低到-183℃。

用射电观测可以测定月面土壤中的温度,这种测量表明,月面土壤中较深处的温度很少变化,这正是由于月面物质导热率低造成的。

月球绕着地球公转的同时,其特殊引力吸引着地球上的水,同其共同运动,形成了潮汐。潮汐为地球早期水生生物,走向陆地,帮了很大的忙。

地球很久很久以前,昼夜温差较大,温度在水的沸点与凝点之间,不宜人类居住。然而月球其特殊影响,对地球海水的引力减慢了地球自转,使地球自转和公转周期趋向合理,带给了我们宝贵的四季,减小了温度差,从而适宜人类居住。

地球上之所以看到月球的半面,这是因为月球的自转周期和公转周期严格相等,这到底是巧合还是有着内在的联系呢?让我们来看看太阳系其它行星的卫星的状况,我们可以发现绝大多数的卫星的自转周期和公转周期严格相等,看来这似乎是存在什么内在联系的。

月球在地球引力长期的作用下,它的质心已经不在其几何中心,而是在靠近地球的一边,因此月球相对于地球的引力势能就变得最小,在月球绕地球公转的过程中,月球的质心永远朝向地球的一边,就好像地球用一根绳子将月球绑住了一样。

太阳系的其他卫星也存在这样的情况,所以卫星的自转周期和公转周期相等不是什么巧合,而是有着内在的因素。

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