关于潮汐作用看到阿西莫夫的一段话:“如果一颗恒星又小又暗,行星要获得维持我们所熟悉的生命所需的光和热,就必须距离还恒星相当近.而如果距离太近,潮汐作用就会导致其一面朝向恒星
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/16 18:56:45
关于潮汐作用看到阿西莫夫的一段话:“如果一颗恒星又小又暗,行星要获得维持我们所熟悉的生命所需的光和热,就必须距离还恒星相当近.而如果距离太近,潮汐作用就会导致其一面朝向恒星
关于潮汐作用
看到阿西莫夫的一段话:“如果一颗恒星又小又暗,行星要获得维持我们所熟悉的生命所需的光和热,就必须距离还恒星相当近.而如果距离太近,潮汐作用就会导致其一面朝向恒星,这样该恒星的一半球体会太热,另一半则太冷.”
潮汐作用不是由引力引起的作用在大海啊气体啊什么上的吗,为什么会导致行星的一面朝向恒星呢
关于潮汐作用看到阿西莫夫的一段话:“如果一颗恒星又小又暗,行星要获得维持我们所熟悉的生命所需的光和热,就必须距离还恒星相当近.而如果距离太近,潮汐作用就会导致其一面朝向恒星
对,潮汐力能够引起星体的形变,而你应该知道,如果星体在转动的情况下出现特定方向的形变,会产生内部摩擦力,不断消耗星体的转动能量,令旋转减慢.
像我们月球这样,始终以一面朝向地球,就是当初潮汐摩擦力将它的自转减慢,最终达到公转周期和自转周期一致,潮汐摩擦力才停止作用.
而对于地球来说,海洋的潮汐同样会对海底和海岸有摩擦力,因此地球的自转也在逐渐减慢.
显然,如果换个角度看,假设地球是个恒星,那么月球就是行星了,就等于你所说的始终有一面朝向恒星的状况.
月球的引力造成地球两侧海水的升涨,形成每日两次的涨潮。随着地球从西
向东自转,这两次涨潮——一次永远冲着月亮,另一次则背着月亮——在地球上
从东向西移动。
潮水在地球上运动时,会在白令海和爱尔兰海这样的浅海海底掠过。这样会
造成摩擦,把转动的能量变成热。由于地球的转动能就这样慢慢地消耗着,我们
这颗星球的绕轴自转就会放慢。潮汐对地球旋转所起的作用就像一副...
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月球的引力造成地球两侧海水的升涨,形成每日两次的涨潮。随着地球从西
向东自转,这两次涨潮——一次永远冲着月亮,另一次则背着月亮——在地球上
从东向西移动。
潮水在地球上运动时,会在白令海和爱尔兰海这样的浅海海底掠过。这样会
造成摩擦,把转动的能量变成热。由于地球的转动能就这样慢慢地消耗着,我们
这颗星球的绕轴自转就会放慢。潮汐对地球旋转所起的作用就像一副车闸,结果
,每隔一千年,地球上的一天就会延长一秒钟。
在月球引力影响下位置升高的不只是海洋。地球的固态地壳也相应发生变化
,不过不那么容易注意到就是了。岩层会沿着地球产生两次轻微的凸起,一次朝
着月亮,一次在地球的另一面。在岩石绕着地球凸起的过程中,岩层之间的摩擦
力也消耗着地球的转动能量。当然,这种凸起并不造成岩石环绕地核的转动,但
是,当我们这个行星运动而使各个不同的部分在月亮下面经过时,这种凸起会此
起彼伏。
月球上没有大海,没有潮汐。然而,它的固体表面层会对地球的引力发生反
应——地球的引潮力比月球对地球的引潮力大八十倍,因此,月面凸起的程度要
比地面大得多。同时,如果月球也是以二十四小时为周期自转的话,月球上所受
到的潮汐摩擦力就要比地球上强烈。此外,由于月球的质量比地球小许多倍,要
是它的自转周期与地球相同,它在开始时所具有的总能量就要小得多。
随着月球上较小的初始转动能量在地球所引起的较大凸起中迅速消耗掉,它
的自转周期相对说来就会以很快的速度变长。它的自转速度一定早在几百万年前
就减慢到月球的一天等于地球的一个月那么长的地步了。到了这时,月亮就会永
远用同一面对着地球。
以月球为例
这时,月面的凸起就被"冻结"起来,有一处凸起就在我们所看到的这一面的
正中央,永远对着我们。另一处就在我们所看不到的那一面的正中央,永远背着
我们。在月球运行时,这两处都不再变动位置,于是不再有升降变动,也就没有
摩擦效应来改变月球的自转周期了。因此,月球将永远保持着以同一面朝向我们
的状态。你瞧,这并不是出于巧合,而是引力和摩擦作用的必然结果。
月球的情况是较为简单的。在一定条件下,潮汐摩擦力可以造成更复杂的稳
定条件。例如,近八十年来,人们一直认为水星(离太阳最近的行星,受太阳引
力的影响最强烈)也象月球以一面朝向地球一样,总是以一面对着太阳。实际上
人们已经发现,在水星的情况下,摩擦效应能造成周期为58天的稳定自转,这刚
好是水星绕太阳公转周期——88天——的三分之二。
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