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月亮背面到底有什么 月亮的背面到底有什么特别

导语:月亮的背面是人类长期以来无法直接观测到的神秘之地。科学家在最近的一次探测任务中成功登陆了月球背面,发现了许多令人惊讶的事实。月亮背面有着与正面完全不同的地貌、岩石组成和环境特点。探测器的照片显示出月球背面的山脉、撞击坑和平原,这些景象迥异于我们对月球正面的印象。此外,月亮背面还可能隐藏着更多关于宇宙起源和演化的线索。

目录导航:

  1. 月亮背面到底有什么
  2. 月亮的背面到底有什么特别
  3. 人类为什么看不到月亮背面
  4. 人们在地球上为什么看不到月球的背面
  5. 中国探月在月球背面发现了什么
月亮背面到底有什么

月球背面是月球永远背对地球的那一面。月球背面的第一张影像由前苏联的月球3号太空船在1959年拍摄,而人类直到1968年的阿波罗8号任务环绕月球时,才直接用眼睛看见月球背面。

月球背面的地形主要为一大堆起伏不平的撞击坑,如太阳系第二大的撞击坑,南极的南极-艾特肯盆地,而平坦的月海则相对较少。

在月球背面,来自地球的电波干扰会被遮蔽,因而有学者建议在月球背面安置一架大功率电波望远镜

月亮的背面到底有什么特别

月亮的背面,也被称为月球的远侧,与我们平常看到的月亮正面有很大的不同。首先,远侧没有被地球的引力锁定,因此它的地质特征与正面截然不同。远侧的地形更加崎岖,有更多的撞击坑和山脉,而正面则更平坦。

其次,远侧没有大面积的暗斑,这是由于月球的形成过程中,岩浆从远侧喷发,覆盖了暗斑。此外,远侧也没有被地球的无线电干扰,因此成为了天文学家观测宇宙射线和无线电波的理想地点。总之,月亮的背面因其独特的地质特征和科学价值而备受关注。

1. 月亮的背面没有特别之处。
2. 这是因为月亮的自转周期和公转周期相同,所以我们只能看到月亮的一面。
月亮的背面与我们平时看到的一面没有任何区别,没有特别之处。
3. 月亮的背面是一个未被直接观测到的区域,科学家通过航天器的探测发现,月亮的背面地质特征与正面有所不同,例如背面的地形更加崎岖不平。
此外,背面也没有受到地球的影响,没有大气层,所以背面的环境可能与正面有所差异。
但总体来说,月亮的背面并没有特别之处。

人类为什么看不到月亮背面

人类在地球上看不到月球背面,是因为月球的公转和自转造成的。事实上人类的探测器早已探测过月球背面。月球的年龄,根据目前科学家的对月岩的检测,是45亿年左右,不存在比地球早数十亿年。月球可能是早期太阳系里的其他天体同地球相撞形成的。月球轨道是太阳、地球引力作用的结果,也并不是完全正圆。圆形轨道虽然罕见,但并不是别的地方就没有了。别信那些伪科学的说法,都是没有根据的瞎说。

人们在地球上为什么看不到月球的背面

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。

月球每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。相对于背景星空,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)所需的时间称为一个朔望月。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。

扩展资料:

自月球形成早期,地球便一直受到一个力矩的影响导致自转速度减慢,这个过程称为潮汐锁定。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。同时地球的自转越来越慢,一天的长度每年变长15微秒。

从地球上看月亮,看到的月球表面并不是正好它的一半,这是因为月球像天平那样摆动。地球上的观测者会觉得:在月球绕地球运行一周的时间里,月球在南北方向来回摆动,即在维度的方向像天平般的摆动,这被称为“纬天平动”,摆动的角度范围约6°57′。

月球在东西方向上,即经度方向上来回摆动的现象,被称为“经天平动”,摆动角度达到7°54′。除去这两种主要的天平动,月球还有周日天平动和物理天平动,前三种天平动都并非月球在摆动,是因为观测者本身与月球之间得相对位置发生变化而产生的现象。只有物理天平动是月球自身在摆动,而且摆动得很小。

中国探月在月球背面发现了什么

中国探月首次在月球背面发现“天外来客”。中科院国家空间科学中心科研团队基于“嫦娥四号”巡视器获取的具有超高空间分辨率的影像与光谱数据,首次在月表原位识别出年龄在1个百万年以内的碳质球粒陨石撞击体残留物。

先前研究在“阿波罗样品”中发现了碳质球粒陨石碎片,但从未在月球表面通过遥感探测直接观测到碳质球粒陨石的撞击残留物。科研团队的发现表明,富含挥发分的碳质小行星的撞击或仍为现在的月球提供水源。

同时,研究显示,比较年轻的月表物质(如“嫦娥五号”返回样品)中存在撞击体残留物的可能性。而对这些可能存在于“嫦娥五号”样品中撞击体残留物的直接分析,将对地月系统撞击体成分和类型的演变历史提供重要参考,并有望对太阳系轨道动力学演化进行进一步约束,增进关于内太阳系撞击历史的了解。

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