星体能否保持其大气层,决定于气体分子的逃逸速度 。所谓气体的逃逸速度是指气体脱离星体吸引而进入空间的最小速度 。影响星体能否保持其大气层的因素极为复杂,主要有以下三个要素 。
首先是星体的质量与大小 。星体的质量和大小决定了其表面重力或表面引力 。星体的表面引力吸引气体分子,阻止气体分子的逃逸 。就月球而言,只有当气体分子的速度达到2.4千米/秒时才可克服月球表面引力而逃出月球 。
其次是温度 。我们知道,温度越高,分子运动越快,温度越低,分子运动越慢 。因此温度较高的星体的大气层中有着更多的达到逃逸速度而进入空间的气体分子 。月球与水星就是由于离太阳近,温度高,其组成大气的分子运动太快而未被月球(水星)拉住;相反,尽管“土卫-6”的逃逸速度(逃逸速度为2.5千米/秒)和表面重力都较小,但由于其离太阳远,表面温度低,大气层的分子运动很慢,因此气体容易被“土卫-6”拉住,所以“土卫-6”上有一定的大气层 。
再次,组成大气层的气体分子类型对保持大气层也起着重要的作用 。大气层中的气体无时无刻不在相互碰撞,质量越小的气体分子,由于碰撞作用而获得的速度高于质量大的气体分子而最有可能首先达到逃逸速度 。月球由于质量过小,其表面引力和气体逃逸速度太小,因此,原始大气层中的气体分子如氢、氦、氨、水蒸气等的运动速度很容易达到逃逸速度而逃离月球,即使后来由火山作用而喷发出质量较大的气体分子,如二氧化碳分子的运动速度也可达到月球上气体的逃逸速度而逃离月球 。
月球上有没有水
月球,一颗离我们最近的星,但它不是恒星、行星,而是围绕地球旋转的唯一的一颗天然卫星 。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 。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 。
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 。它的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月海 。月海地形(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,月海地形集中于靠近于地球的一面 。大多数靠近地球的环形山,火山以历史上著名的科学家命名,背面的则多用近代的命名 。
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 。它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 。地球正对月球的一点引力最大,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 。
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