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地球在背著太陽的方向會出現一條陰影,稱為地影。地影分為本影和半影兩部分。本影是指沒有受到太陽光直射的地方,而半影則只受到部分太陽直射的光線。月球在環繞地球運行過程中有時會進入地影,這就產生月食現象( 見圖一 )。
當月球整個都進入本影時,就會發生月全食;但如果只是一部分進入本影時,則只會發生月偏食。月全食和月偏食都是本影月食。
在月全食時,月球並不是完全看不見的,這是由於太陽光在通過地球的稀薄大氣層時受到折射進入本影,投射到月面上,令到月面呈紅銅色。視乎月球經過本影的路徑及當時地球的大氣情況,光度在不同的月全食會有所不同。
有時月球並不會進入本影而只進入半影,這就稱為半影月食。在半影月食發生期間,月亮將略為轉暗,但它的邊緣並不會被地球的影子所阻擋。
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2008年21日14时10分左右,嫦娥一号已经飞出地球阴影,成功经受了月食考验,地面工作人员已经恢复与它的通讯联系。受月全食影响,嫦娥一号一度中断联系近4个小时。
嫦娥一号卫星总设计师和总指挥叶培建表示,从目前的监控数据来看卫星的表现比原先预计的要好。 点击阅读更多精彩内容 »
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月全蚀后半影食始:月球刚刚和半影区接触,这时肉眼觉察不到。
正式的月食的过程分为初亏、食既、食甚、生光、复圆五个阶段。
初亏:
标志月食开始。月球由东缘慢慢进入地影,月球与地球本影第一次外切。
食既:
月球的西边缘与地球本影的西边缘内切,月球刚好全部进入地球本影内。
食甚:
月球的中心与地球本影的中心最近。
生光:
月球东边缘与地球本影东边缘相内切,这时全食阶段结束。
复圆:
月球的西边缘与地球本影东边缘相外切,这时月食全过程结束。
月球被食的程度叫“食分”,它等于食甚时月轮边缘深入地球本影最远距离与月球视经之比。
半影食终:月球离开半影,整个月食过程正式完结。
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月食可分为月偏食、月全食及半影月食三种。当月球只有部分进入地球的本影时,就会出现月偏食;而当整个月球进入地球的本影之时,就会出现月全食。至于半影月食,是指月球只是掠过地球的半影区,造成月面亮度极轻微的减弱,很难用肉眼看出差别,因此不为人们所注意。
地球的直径大约是月球的4倍,在月球轨道处,地球的本影的直径仍相当于月球的2.5倍。 点击阅读更多精彩内容 »
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月球形状也是南北极稍扁、赤道稍许隆起的扁球。它的平均极半径比赤道半径短500米。南北极区也不对称,北极区隆起,南极区洼陷约400米。月球重心和几何中心并不重合,重心偏向地球2公里。这一结论已为”阿波罗号”登月获得的资料所证实。
月面上山岭起伏,峰峦密布。此外,还有洋、海、湾、湖等各种特征名称。其实,月面上并没有水。只是早年观测者凭借想象,借用地球上的名称而已,最多不过有某些形态上的相似罢了。 点击阅读更多精彩内容 »
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肉眼所看到的月面上的暗淡黑斑叫“月海”,它们是广阔的平原。在月球正面,月海面积约占整个半球表面的一半。已知月海共22个(包括背面),其中最大的叫风暴洋,面积约500万平方公里。雨海面积约90万平方公里。月面中央的静海面积约26万平方公里。此外,较大的还有澄海、丰富海、危海、云海等。月海大多具有圆形封闭的特点,四周是山脉。有些月海伸向陆地称为湾,小的月海则称为湖。
月陆是月面上高出月海的地区,一般高出2~3公里。 点击阅读更多精彩内容 »
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据美国《科学》杂志25日报道,德国和英国科学家最新测得,月球产生于距今45.27亿年前,只比太阳系产生时间晚大约3000万至5000万年。这是迄今有关月球年龄的最精确的测量结果。
据报道,德国明斯特大学、科隆大学和英国牛津大学的研究人员是通过分析美国“阿波罗”飞船带回的不同月球岩石样本中特定金属后得出这一结果。 点击阅读更多精彩内容 »
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目前最广为接受的月球形成理论为:一颗火星大小的入侵星体撞上地球,其碎片与被轰出的地壳抛至太空中形成环绕地球的气体盘,一般相信月球就是从这气体盘中形成的,形成之初的距离比现在月球的位置要近许多,可能是 1/2 左右,但由于潮汐力而渐渐远去。所以月球形成之初大约距离地球 160,000~240,000 公里远。
关于月球的成因,众说纷纭,主要有三种假说,即俘获说、分裂说和同源说。 点击阅读更多精彩内容 »
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据英国《新科学家》网站近日报道,美国科学家利用哈勃拍摄的关于月球的紫外线地图,研究月球的矿藏含量。月球表面富含二氧化钛的钛铁矿,探明储量后,如果将二氧化钛中的氧分离出来,就会成为可以呼吸的氧气甚至火箭燃料。
钛铁矿是一种潜在的氧气和火箭燃料的来源,月球的紫外线地图可用来标明二氧化钛的丰富程度
由于月球上没有可供呼吸的大气,月球土壤中所含的矿物比如钛铁矿(含钛和铁的氧化物)就有可能为维持人类驻扎月球提供所需。钛铁矿是一种潜在的氧气和火箭燃料的来源,如果能够探明它的储量,人类将月球发展成自家后院的可能就更大了。
哈勃的高级观测摄像机拍摄到的紫外线光和可见光的图像可让科学家看到面对地球一面的月球表面地区的地理分布。除此而外,哈勃还拍摄回了阿波罗15号以及17号的着陆点。1971年和1972年的这两次登月中,宇航员收集了月球上的岩石和土壤样本。 点击阅读更多精彩内容 »
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美国宇航局最近启用了哈勃太空望远镜独有的能力,将对地球卫星月球的探索提升了一个新的台阶。据英国《新科学家》网站近日报道,美国科学家利用哈勃拍摄的关于月球的紫外线地图,研究月球的矿藏含量。月球表面富含二氧化钛的钛铁矿,探明储量后,如果将二氧化钛中的氧分离出来,就会成为可以呼吸的氧气甚至火箭燃料。
钛铁矿是一种潜在的氧气和火箭燃料的来源,月球的紫外线地图可用来标明二氧化钛的丰富程度
由于月球上没有可供呼吸的大气,月球土壤中所含的矿物比如钛铁矿(含钛和铁的氧化物)就有可能为维持人类驻扎月球提供所需。钛铁矿是一种潜在的氧气和火箭燃料的来源,如果能够探明它的储量,人类将月球发展成自家后院的可能就更大了。
哈勃的高级观测摄像机拍摄到的紫外线光和可见光的图像可让科学家看到面对地球一面的月球表面地区的地理分布。除此而外,哈勃还拍摄回了阿波罗15号以及17号的着陆点。1971年和1972年的这两次登月中,宇航员收集了月球上的岩石和土壤样本。
月球表面的紫外线图像所显示的形态和“阿波罗”登月计划所采集的月球土壤样品中二氧化钛含有量是有关联的。因此月球的紫外线地图可用来标明二氧化钛的丰富程度。
把紫外线图像数据和“阿波罗”采集的月球土壤样品进行对比,便可知岩石中的二氧化钛的含量
2005年10月,哈勃传回地球的资料是第一份高清晰度紫外线图像,这是科学家期盼已久的珍贵资料。这些图像为科学家提供了一个新的研究月球表面土壤矿产含量变化的工具。 点击阅读更多精彩内容 »