月亮有一面见不到阳光,月亮有一面永远晒不到太阳吗

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本文目录一览:

1、月亮有一面不见太阳

2、月球是什么样的?听说是有一部分是永远没有阳光的?

3、为何白天也可以看到月亮?晚上又看不到太阳呢?

月亮有一面不见太阳

#头条创作挑战赛#地球为何会有昼夜之分?

zhà一看,这个问题很是简单,当然是因为地球一直在自自转了,当地球的一部分被太阳照射时就是白昼,而当这一面因自转背对太阳时就进入了黑夜。其实,自转只是地球拥有昼夜之分的表面原因,更深层次的原因是宇宙总是一片漆黑。宇宙为什么是黑的?这是一个困扰了科学家们百年的难题。表面上看起来,宇宙理所当然应该是黑的,因为宇宙近乎真空,既没有尘埃,也没有大气,所以光也就没有办法通过与这些微粒碰撞而散射到四面八方。

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在没有散射作用的环境下,即便光源再强,也无法诞生白昼。

我们之所以能够看到光,是因为光进入了我们的眼睛,如果我们的眼前是一片真空,即便有一束光从我们眼前掠过,它也无法通过与微粒的碰撞而散射进入我们的眼睛,我们也就无法看到它,在我们的眼前依旧是一片漆黑,一个很好的例子就是月球,在月球上,即便面对太阳,看到的也只是一个明亮的光源,就好像黑暗深处所亮起的一盏明灯,它只能点亮自己,却没法照亮周围。

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如此看来,宇宙一片漆黑似乎还真是理所当然的,可问题没有这么简单。

宇宙是一个近乎于无限大的空间,在这个无限大的空间中有着无限多的发光星体,也jiù是说在任何一个方向上,无论远近,都应该存在有发光的星体,所以整个宇宙都应该被这些星体所点亮,而不应该像现在这样一片漆黑。这是一个困扰了科学家们将近百年的难题,这一难题就被称之为奥伯斯佯谬。为了解释奥伯斯佯谬,在百年间,科学家们做出过很多不同的猜测。

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奥伯斯本人认为,宇宙虽然是近乎于真空的,但宇宙中仍然存在少量的气体和尘埃,而且在一些特定的区域,气体和尘埃的密度可能会很高,而正是这样气体和尘埃阻挡了光的传递。

奥伯斯的猜想受制于当时的科学认知水平,现在看来这是完全不可能的,因为能量并不会平白无故的消失,即便尘埃阻挡了光,但它们所吸收的光也会转化为自身的能量,吸收得多了,这些尘埃自己就会开始发热发光,而且亮度应该与它吸收的光子的亮度相等,所以被尘埃阻挡的部分同样应该是明亮的。

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随着人类科学认知水平的提升,现在人们对于奥伯斯佯谬已经有了最为合理的解释。

1929年,美国天文学家哈勃找到了宇宙膨胀的证据,同时也给奥伯斯佯谬找到了最合理的解释,因为宇宙自诞生伊始就在不断膨胀,所以在可观测宇宙范围之外,星体所发出的光永远没有办法抵达地球,所以我们也就无法看到它,尽管宇宙中的星体数量可能足够多,但可观测宇宙范围内的星体数量却是有限的,远不足以点亮整个宇宙。

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人类认知宇宙的过程实际上就是一个不断解谜的过程。

在探索宇宙的过程中,我们会发现很多难以解释的现象,而当这些谜题被我们一一破解后,我们对于宇宙也就有了新的认知。现在我们所认知的宇宙是基于过wǎng的探究,未来随着更多谜题的破解,现有的认知依旧可能被完全颠覆,不过这是一个漫长的过程,但我们应该满怀希望,因为宇宙虽大,但人类的思维更是无限广阔,就好比奥伯斯yáng谬,虽然是在宇宙膨胀理论得到证实后才逐bù解开的,但早在1901年的时候,开尔文就作出了几乎一样的cāi想,只不过当时并未被人采信罢了。

月球是什么样的?听说是有一部分是永远没有阳光的?

轨道半径: 距地球384,400千米 行星直径: 3476千米 质量: 7.35e22千克 古罗马人称之为Luna,古希腊人称之为Selene或阿尔特弥斯(月亮与狩猎的女神),另外在其他神话中它还有许多名字。 理所当然,月球早在史前就已被人所知道。它是空中仅次于太阳的第二亮物体。由于月球每月绕地球公转一周,地球、月球、太阳之间的角度不断变化;我们把它叫做一个朔望月。一个连续新月的出现需要29.5天(709小时),随月球轨道周期(由恒星测量)因地球同时绕太阳公转变化而变化。 由于它的大小与zǔ成,月球有时被分为类地“行星”,与水星,金星,地球和火星分在一起。 月球由苏联飞行器月球2号于1959年代表人类第一次拜访,这也是人类第一次在fēi地球星体上探索。第一次在着陆则在1969年6月20日(你记得你在哪儿吗?);后一次在1972年12月。月球也是唯一一个被采回表面样本的星球。在1994年夏天,月球被Clementine飞行器大范围地作了地图映象。月球勘探者号如今正绕着月球转。 地球与月球之间的引力场形成了有趣的现象。最显而易见的便是潮汐现象。月球正对地球一点的引力为最大,反面一点则相对弱小一些。地球,特别是海洋并不是完全地固定的,而是朝月球方向略有延伸的。从地球表面为透视角观察的话,会看到地球表面的两个膨胀点,一个正对月球,另一个则正对反面。这效果对海洋比对因态地壳强烈得多,所以海洋chù膨胀dé更高。另外因为地球自转比月球在轨道上快,膨胀每天一次,每天的大潮一共有两次。 但是地球也并不完全是一个流体,地球的自转导致地球在正对月球下方的膨胀非常轻微。这意味着由于地球自转扭力及月球上的加速度影响,使地球与月球之间的影响力并不十分确切地存在于两球心连线上。这也使得地球不断向月球提供自转能量,使得自转速度每世纪减慢1.5微秒,也使月球公转地球轨道每年增加3.8米。(相反的结果也导致了火卫一和海卫一的不寻常公转轨道)。 不对称的引力交互作用也使月球自转同步。比如,它的轨道位相始终相对固定,使得朝向地球的一面不变。由于地球的自转因月球的影响而减缓,所以在很早以前,月球的自转速度也因地球而减缓,不过在那时作用力要强烈得多。当月球的自转速度减缓到适合自己轨道周期时(这样膨胀点就在地球正对点),就没有任何的多余扭力了,这样月球的情形就稳定了。这种情况也类似地发生在太阳系其他卫星上。最终,地球的自转也将慢到合适于月球周期,就像冥王星和冥卫一的情况一样。 自然,月球也显得不太稳定(由于它的不太圆的轨道)以致于较远端的一部分度数可不定时地看到,但大多数远端表面(左图)一直无法完全观测,直到苏联飞船月球3号1959年上天对其进行拍摄才解决了问题。(注意:这里并没有什么“黑暗面”在月亮上;月球的所有部分都能得到半日照时间。一些对“黑暗面”的称谓往往是指月亮不为人所见的另一面,因为“黑暗”有“不为人知”之意。这种称谓在今天不够正确)。 月球没有大气层。但是来自Clementine飞行器的证据表明可能在月球南极,处于永久阴暗面的大环行山处有固态水--冰。这如今已由月球勘探者号飞船证实。显然月球北极也有冰,这样未来月球探索的代价将略微便宜一些! 月球的外壳平均厚68千米,从Mare Crisium下的零公里到背面Korolev环行山的107千米。地壳下是地幔,可能也是它的内核。然而它并不像地球的地màn,月球的只是部分特别炽热。奇怪的是,月球的质心与它的几何地理中心向地球方向偏移了2千米。同样,在这一侧其地壳也较薄。 月球表面有两种主要地形:巨大的环形山与古老的高原和相对平滑与年轻的maria。maria地形(覆盖月球表面达16%)是由火山喷出的炽热的熔岩冲蚀出的。大部分的表面是由灰土层尘埃与流星撞击的石头碎片覆盖。出于未知的理由,maria地形集中于靠近于地球的一面。 大多数靠近地球的环形山,火山由科学历史上的著名的称谓命名,如第谷,哥白尼和托勒密。背面的则多用近代的命名,如ā波罗,加加林和Korolev(因为第一张照片由月球3号拍到,所以具有显而易见的俄罗斯偏向)。另外,类似于近地区,月球背面也有巨形环形山South Pole-Aitken,直径2250千米,深12千米,使它成为太阳系最大的撞击盆地,并在西侧形成了山中山,成了太阳系中重环山的典型。(从地球上看;左侧图的正中)。 阿波罗号和月球号计划带回了一块重382千克的石头样本。这些提供给了我们有关月球的详细知识。tā们具有特别的价值,在月球上着陆后的廿年,科学家们还是在这快最期的样本上做研究。 月球表面上的绝大多数石头看来都有30到46亿岁,这与地球上的超过30亿岁的极稀少的石头有偶然的巧合。这样,月球就提供了太阳系早期历史的在地球上无法找到的证据。 根据早先的对阿波罗样本的研究,有关月球的起源并不一致,主要有三种理论:co-accretion同生说,主张地球与月球同时形成于太阳星云;fission分裂说,主张月球是由地球上分裂出去; capture捕捉说,主张月球形成于其他地方,后来为地球所捕捉。这些理论证据都不足,但是来自月亮石头的最新和最详细的信息引出了impact撞击说:地球曾被一个大物体(相当于火星大小甚至更大)撞击,月球则是由喷射出的部份形成。不断又有新信息被发现,但撞击说如今被广泛接受。 月球并没有全球性磁场,但是它的一些表面石头存有剩余的吸yǐn力,表明月球早期曾有过全qiú性磁场。 由于没有大气和磁场,月球表面赤裸裸地遭受太阳风的攻击。在它剩余的40余亿年光阴里,大量来自太阳风的氢离子将植入其表面。由阿波罗返回的样本证明了它对研究太阳风的价值。月球上的氢可能在未来当作燃料使用。

为何白天也可以看到月亮?晚上又看不到太阳呢?

因为月亮是绕着地球转的,所以有时候月亮和太阳离的不远的时候,可以看到白天天上也有月亮,这只能是在傍晚,太阳光不强的时候才能看见。

因为太阳是一个发光的星体,地球上所谓的白天黑夜,只不过是由太阳的照射所引起的.当地球的一面对着太阳的时候,这一面也就是白天了,而另一面背对着太阳,太阳的光线照射不到,就是黑夜了,所以晚上是看不到太阳.

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