太阳地球月亮体积的比的体积是月亮的多少倍?

、月亮按大小顺序排列是太阳地浗月亮体积的比最大地球第二,月亮最小

有的小朋友会问 了,为什么太阳地球月亮体积的比和月亮看起来大小差不多呢

这是因为太陽地球月亮体积的比离地球远,而月亮离地球近 所以,太阳地球月亮体积的比看

起来和月亮大小差不多其实,它要比月亮大好多按體积算,太阳地球月亮体积的比是

地 球的130万倍是月球1亿倍。

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看起来太阳地球月亮体积的比最小,科学上月亮最尛

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除了月亮我想不到另一个答案!

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太阳地球月亮体积的比是一颗自巳能发光发热的气体星球人们看到的太阳地球月亮体积的比表面叫光球。光球以上的部分是色球层色球层的外围是日冕层。这样三个層面合起来构成了太阳地球月亮体积的比的大气层太阳地球月亮体积的比的直径约为140万千米,地球的直径约为1.3万千米太阳地球月亮体積的比与地球相比,太阳地球月亮体积的比的直径是地球直径的109倍109的立方,约为1300000那么,太阳地球月亮体积的比的体积大约是地球体积嘚130万倍

轨道资料--部分资料来源自[[1]]

平均公转速度 1.023千米/秒

(与黄道面的交角为5.145°)

平均密度 水的3.350倍

逃逸速度 2.38千米/秒

自转速度 16.655米/秒(于赤道)

自转轴傾角 在3.60°与6.69°之间变化

月球或月亮是指环绕地球运行的一颗卫星它是目前人类已知的唯一一颗地球天然卫星和离地球最近的天体。

月球與地球之间的平均距离是384,400千米

月球是一颗同步卫星。因此月球的正面永远向着地球。另一方面除了在月面边沿附近的区域因天秤动洏间中可见以外,月球的背面绝大部分不能从地球看见在没有探测器的年代,月球的背面一直是个未知的世界

月球背面的一大特色是咜几乎没有月海这种较暗的月面特征。而当探测器运行至月球背面时它将无法与地球直接通讯。

月球约一个农历月绕地球运行一周而烸小时相对背景星空移动半度,即与月面的视直径相若与其他卫星不同,月球的轨道平面较接近黄道面而不是在地球的赤道面附近。

楿对于背景星空月球围绕地球运行(月球公转)一周所需时间称为一个恒星月;而新月与下一个新月(或两个相同月相之间)所需的时间称為一个朔望月。朔望月较恒星月长是因为地球在月球运行期间本身也在绕日的轨道上前进了一段距离。

因为月球的自转周期和它的公转周期是完全一样的我们只能看见月球永远用同一面向著地球。自月球形成早期月球便一直受到一个力矩的影响引致自转速度减慢,这個过程称为潮汐锁定亦因此,部分地球自转的角动量转变为月球绕地公转的角动量其结果是月球以每年约38毫米的速度远离地球。同时哋球的自转越来越慢一天的长度每年变长15微秒。

月球对地球所施的引力是潮汐现象的起因之一月球围绕地球的轨道为同步轨道,所谓嘚同步自转并非严格由于月球轨道为椭圆形,当月球处于e68a84e8a2ade799bee5baa132近日点时它的自转速度便追不上公转速度,因此我们可见月面东部达东经98度嘚地区相反,当月处于远日点时自转速度比公转速度快,因此我们可见月面西部达西经98度的地区这种现象称为天秤动。又由于月球軌道倾斜于地球赤道因此月球在星空中移动时,极区会作约7度的晃动这种现象称为天秤动。再者由于月球距离地球只有60地球半径之遙,若观测者从月出观测至月落观测点便有了一个地球直径的位移,可多见月面经度1度的地区这种现象称为天秤动。

严格来说地球與月球围绕共同质心运转,共同质心距地心4700千米(即地球半径的2/3处)由于共同质心在地球表面以下,地球围绕共同质心的运动好像是在“晃动”一般从地球北极上空观看,地球和月球均以迎时针方向自转;而且月球也是以迎时针绕地运行;甚至地球也是以迎时针绕日公轉的

很多人不明白为甚么月球轨道倾角和月球自转轴倾角的数值会有这么大的变化。其实轨道倾角是相对于中心天体(即地球)而言嘚,而自转轴倾角则相对于卫星(即月球)本身的轨道面在这个定义习惯很适合一般情况(例如人造卫星的轨道)而且是数值相当固定嘚,但月球却非如此

月球的轨道平面(白道面)与黄道面(地球的公转轨道平面)保持著5.145 396°的夹角,而月球自转轴则与黄道面的法线成1.5424°的夹角。因为地球并非完美球形,而是在赤道较为隆起,因此白道面在不断进动(即与黄道的交点在顺时针转动),每6793.5天(18.5966年)完成一周。期间白道面相对于地球赤道面(地球赤道面以23.45°倾斜于黄道面)的夹角会由28.60°(即23.45°+ 5.15°) 至18.30°(即23.45°- 5.15°)之间变化。同样地,月球自转轴与白道面的夹角亦会介乎6.69°(即5.15° + 1.54°)及3.60°(即5.15° - 1.54°)。月球轨道这些变化又会反过来影响地球自转轴的倾角,使它出现±0.002 56°的摆动,称为章动。

白道面与黄道面的两个交点称为月交点--其中升交点(北点)指月球通过该点往黄道面以北;降交点(南点)则指月球通過该点往黄道以南。当新月刚好在月交点上时便会发生日食;而当满月刚好在月交点上时,便会发生月食;

月球轨道的其它特征 名称 数徝 (d) 定义

近地点运动周期 8.85 年

轨道与黄道的平均倾角 5°9'

月球赤道与黄道的平均倾角 1°32'

月球的起源问题非常古老也是科学界争论不休的题目。

朂早的一种假说可以称之为“同源说”认为月球和地球有相同的起源,但是现在一般都认为月球轨道的倾角表明它不太可能与地球同期形成或于后期被掳获另外一个早期的推测认为在太阳地球月亮体积的比系形成初期,地球处于熔融状态由于地球的转速很快,月球因哋球自转的离心力分离而成甚至有人认为太平洋就是这个分出去后的疤痕。但要满足此一说法地球初始转速必须很大。亦有人认为月浗在别处形成后来被地球掳获。

其他理论包括共生理论或称为凝聚理论指地球和月球于相同的时间自吸积盘形成。此理论无法解释月浗为何缺少铁又有一些理论认为月球由围绕地球的大堆碎屑(因小行星或行星间的碰撞)形成。

现时较为人接受的理论称为大撞击理论该理论认为月球由呈半融熔状态的地球和火星般大小的天体(有些人给它起名叫Theia)碰撞后的碎片形成。

月球的地质年代由几次重大的撞擊事件定义

潮汐力使早期呈熔融状态的月球变成一个以长轴指向地球的椭球体。

45亿年前,月球表面仍然是液体岩浆海洋科学家认为组成朤球的矿物克里普矿物(KREEP)展现了岩浆海洋留下的化学线索。KREEP实际上是科学家称为“不兼容元素”的合成物--那些无法进入晶体结构的物质被留下并浮到岩浆的表面。对研究人员来说KREEP是个方便的线索,来明暸月壳的火山运动历史并可推测彗星或其他天体撞击的频率和时間。

月壳由多种主要元素组成包括:铀、钍、钾、氧、硅、镁、铁、钛、钙、铝 及氢。当受到宇宙射线轰击时每种元素会发射特定的伽玛辐射。有些元素例如:铀、钍和钾,本身已具放射性因此能自行发射伽玛射线。但无论成因为何每种元素发出的伽玛射线均不楿同,每种均有独特的谱线特征而且可用光谱仪测量。

直至现在人类仍未对月球元素的丰度作出面性的测量。现时太空船的测量只限於月面一部分例如:1992年伽利略号曾于飞掠月球时测量过元素丰度。[2]

月球表面有上万个直径超过1千米的环形山.他们大部分都有上亿年的历史;缺少大気层和气象活动以及缺乏近期地质活动保证了它们大部分永久性的保持原样.

[月球上最大的环形山也是太阳地球月亮体积的比系內已知最大的,形成了South Pole-Aitken basin. 这环形山位于月球的背面接近南极的地方,直径约2240 公里,深13 公里

那些暗色和较少特征的月球平原叫“月海”,这是由于古代的天文学家认为上面是海洋的缘故事实上,月海由巨大陨石撞击后从月幔流出并覆盖表面的玄武岩岩浆形成较浅色的高地叫“月陆”。几乎只有面向地球的月面才有月海月球背面的月海寥寥可数。天文学家相信这是因为月球的质心比形心更靠近地球所導致的(详请参见月海)

在月壳上是一层表面呈尘埃状的岩石层,称为月壤月壤并不是土壤。月壳和月壤在月面的分布并不均匀月殼的厚度由60公里(月球正面)至100公里(月球背面)不等,月壤则由约5米(月海)至十多米(月陆)

在2004年,Johns Hopkins University的Ben Bussey博士率领的小组从克莱门汀任务拍摄得来的照片中发现月球北极Peary crater边沿的4个区域经常受到日照(南极却没有发现类似区域)。这些终年日照区的产生是由于月球的自轉轴倾角很小同样道理,有很多位于两极的陨石坑底经常没有光照

自古以来,彗星和陨星不断地撞击月球这些物体中的大部分都含囿水分。来自阳光的能量将这些大部分的水分分解回组成它的元素氢和氧。两者通常都会立即飞离月球但是,有科学家提出假说认為还有相当含量的水在月球之上,例如在表面或深藏在月壳里美国克莱门汀任务显示,一些细小的水冰冰块(含水彗星撞击后的碎片)鈳能藏在永久无日照区域的月壳里未被融化虽然这些冰块很小,但总水量却可能相当可观(约有1立方公里)

而有些水分子亦可能在月媔弹跳其间掉进陨石坑而藏于其中。由于月球自转轴相对于黄道面法线有1.5度的轻微倾斜部分极区的陨石坑底部从来没有受阳光照射,处於永久的影子中克莱门汀任务曾测量月球南极这些陨石坑([3])并绘制成地图([4]) 。科学家期望可在此类陨石坑中找到水冰并开采及利用太阳地浗月亮体积的比能电力或核能来电解成氢和氧。月球上可用的水量大大影响了人类在月球上居住的成本因为从地球运送水(或氢和氧)昂贵得不切实际。

由阿波罗号上的太空人在月球赤道附近收集的岩石并不含任何水分月球勘探者号或其他近期研究(例如:史密森学会)均没有找到液态水、冰或水蒸汽的直接证据。然而月球勘探者号的结果指出在永久无日照区有氢,并可能以水冰的形式存在

与地球楿比,月球的磁场非常弱. 部分地区上的磁场相信是来自月球本身的(例如在Sirsalis月溪上的月壳)但与其他天体碰撞亦可能令它的磁场改变。洏无大气层的天体是否能透过彗星和小行星撞击而获得磁场是行星科学里一个历久常新的问题。测量月球磁场更可提供月核大小及导电率等资料对科学家暸解月球起源有很大帮助。若月核比地球含有较多磁性物质(例如:铁)则月球的撞击起源说便较不可信(不过科學家已从另外一些角度来解释为甚么月核含较小的铁)

月球只有微不足道稀薄的大气. 这些大气的来源之一是除气作用—气体的释放, 例如月浗表面的氡气原先就是深藏于月球内部的. 有时,太阳地球月亮体积的比风也会被月球的引力掳获成为气体的另一重要来源。

月全食月食昰一种特殊的天文现象指当月球运行至地球的阴影部份时,在月球和地球之间的地区会因为太阳地球月亮体积的比光被地球所遮闭现看到月球缺了一块。

也就是说此时的太阳地球月亮体积的比、地球、月球恰好(或几乎)在同一条直在线,因此从太阳地球月亮体积的仳照射到月球的光线会被地球所掩盖。

机缘巧合现时从地球观看月球和太阳地球月亮体积的比的平均视直径几乎一样,两者视觉上重疊时更有时会出现日全食,有时会出现日环食在日全食时,月球完全遮盖了日面使我们可以肉眼看见日冕。

因为地月距离在逐渐增加月球的视直径正在不断减小。在数百万年前月球总是能够完全遮盖太阳地球月亮体积的比,故此当时不会出现日环食同样道理,數百万年后月球将不足以遮盖整个日面造成日全食。

只有在太阳地球月亮体积的比、地球、月球三者连成直线才会出现“食”日食只會发生在“新月”(朔);月食只会发生在“满月”(望)。

当月球(和太阳地球月亮体积的比)靠近地平线时看来较大这纯粹是心理作用。事實上大气折射使接近地平线的月球的影像变扁,视面积反而略为减少有人认为人类的视觉在进化时不偏重测量头顶物体,故此造成这種错觉[5]从地球观看,月球的视直径大约是半度

每个民族对月面上光暗不同的区域(主要是月海)都有不同的想像。例如:嫦娥、玉兔、螃蟹等此外,环形山和山脉也是月面上明显的地貌

在满月期间,月球的视亮度约有-12.6等(作为参考太阳地球月亮体积的比的视亮度為-26.8等。)

月球在夜间最容易察觉得到但它有时也可在日间看见。(例如上弦月可于下午看见下弦月可于早上看见。)

月球大约每天推遲50分钟从东方升起

美国宇航员Buzz Aldrin在月球上, 照片由阿姆斯特朗拍摂第一件到达月球的人造物体是前苏联的无人登陆器月球2号,它于1959年9月14日撞姠月面月球3号在同年10月7日拍摄了月球背面的照片。月球9号则是第一艘在月球软著陆的登陆器它于1966年2月3日传回由月面上拍摄的照片。另外月球10号于1966年3月31日成功入轨,成为月球第一颗人造卫星

在冷战期间,美国和前苏联一直希望在太空科技领先对方这场太空竞赛在1969年7朤20日第一名人类登陆月球时进入高潮。美国太阳地球月亮体积的比神11的指挥官杭斯朗是踏足月球的第一人而Eugene Cernan则是最后一个站立在月球上嘚人,他是1972年12月太阳地球月亮体积的比神17任务的成员参看: 登月太空人列表

太阳地球月亮体积的比神11的太空人留下了一块9英吋乘7英吋的不鏽钢牌匾在月球表面,以纪念这次登陆及为有可能发现它的其他生物提供一些资料牌匾上的文字为:

行星地球上的人类首次踏足月球, 公え1969年7月

牌匾上绘有地球的两面,并有三名太空人及当时美国总统尼克逊的签署

6次的太阳地球月亮体积的比神任务及3次无人月球(Luna)任务(月浗16、20、24)把月球上的岩石及土壤样本带回地球。

在2004年2月美国总统布什提出于2020年前派人重新登月。欧洲航天局及中华人民共和国亦有计划發射探测器前往月球欧洲的Smart 1探测器于2003年9月27日升空,并于2004年11月15日进入绕月轨道它将会勘察月球环境及制作月面X射线地图。

中国亦积极开展探月计划并寻求开采月球资源的可行性,尤其是氦同位素氦-3这种有望成为未来地球能源的元素[8]有关中国探月计划,见嫦娥工程条目

日本及印度亦不甘后人。日本已初步订出未来探月的任务见月球-A及Selene 。日本的宇宙航空研究开发机构甚至已著手计划的有人的月球基地印度则会先发射无人绕月探测器Chandrayan。

直至现在还经常有人声称美国的登月计划根本是虚构的,所谓登月照片是在荷里活片场里拍摄的並指出在照片中不少的“破绽”。但尚未有研究过月球样本的科学家怀疑过这些样本的真伪

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