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 。
由于它的大小与组成,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非地球星体上探索 。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 , 所以海洋处膨胀得更高 。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) 。
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