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什么是超级月亮

月球是地球的唯一卫星,月球和地球岩石的精细测量表明,月球形成的年龄为45亿年,而地球的形成年龄约为44.8亿年。月球表面岩石的年龄一般均大于31亿年,表明月球的演化主要是在其形成后的15亿年内进行的。月球现今是一个内能接近枯竭而活动近于僵死的天体,仅有极其微弱的月震活动。月球的质量约为地球的1/81,月球的平均密度为3.34克/立方厘米,只有地球平均密度的60%。月球与地球的平均成分差异很大,月球比地球富含难熔元素,匮乏挥发性元素和亲铁元素。月球比地球缺水,比地球还原性强。月球的公转是围绕地月系统质量的质量中心旋转,月球的公转平面与地球的赤道面并不一致。 这些年我们还是在不断地了解月球,2011年1月,科学家通过分析1971年阿波罗号放置在月球上的地震探测器发回的信号,透露月球与地球结构有些类似。月球内部也有核、幔、壳的圈层状结构。月球的核心是一个半径接近150英里(约241公里)的固体,外面裹着半径约为205英里(约330公里)的液态外核。与地球不同的是,月球核心外面还有一层半径接近300英里(约482公里)的部分为熔态的边界层。地月距离天文家们通过模拟测算得出,3月19日,月球近地点这天,月球离地球的距离只有221567英里(约35.6万公里)。而我们已经知道,地月平均距离384400千米,约为地球半径的60倍。近地点距离 363300千米,远地点距离 405500千米,偏心率约为0.0547。 最早测定地月距离所运用的是三角几何方法,月球是离地球最近的天体,因此可以用地面上的三角测量法测量它的距离。即在同一条子午线上选择两个相距很远的地点,同时测出月球中心的地平高度角,再用三角函数的计算方法,求得地月距离。运用这种方法求得的结果是比较可靠的,基本接近地月的实际距离。还有一种说法说,也可以根据月食的时候地球投影算出地月距离。 天文上测定太阳系内较近的天体时,通常采用地球半径作为基数。从天体的基线两端连线所夹的角,即地球半径对该天体所张的角,叫做该天体的视差。当天体位于地平面时,其视差最大;这个最大的视差值,叫做天体的地平视差。根据测量月球的地平视差为57分,它与地球半径r和月地距离d有如下关系:c57=d/r 所以 d=r*csc57=60r 即月地距离约为地球半径的60倍,地球半径为6371km ,求得d=384400km 。由于太空存在这庞大的准真空空间,声学手段如雷达是无法应用的。随着科技的进步,现代天文测量越来越多的借助于光学手段,天文观察借助的天文望远镜、以及测绘卫星的借助工具也不外乎于此,如关谱分析,还有激光遥感。地月距离也是靠激光测距得来的。LLR: Lunar Laser Ranging,月球激光测距。在地球上,用激光照射月球表面放置的激光反射器,获得地月距离,在对月观测中是很重要的数据源。 1969年,借助于激光遥感勘测,激光被射向阿波罗11号放在月球表面的反射器,测得的地月距离误差在几米范围内。通过地月轨道的精细计算及激光测距的数据表明,现今月球的轨道愈来愈远离地球,每年后退约3.8厘米。

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