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游戏发烧友来看一下月球遭撞击,以下6个关于月球遭撞击的观点希望能帮助到您找到想要的游戏资讯。
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月球是地球唯一的一颗天然卫星,不但体积较大,而且距离我们也不是太遥远,几十亿年来始终稳定地陪伴保护着地球,可以说是地球最忠诚的卫士了,除了时刻围绕地球担负着护卫的任务,它还对地球上的海洋、大气产生潮汐影响并能在夜晚照亮地球黑暗的天空。 我们知道,现在主流观点认为,曾经地球上的恐龙灭绝就可能是的在6500万年前,由一颗直径约10公里的小行星撞击地球后造成的,那次撞击在地球上引起了一系列超强的影响,对地球生物造成了难以想象的严重后果,为了证实这样的推测,甚至有科学家在中美洲犹加敦半岛的地层中找到了一个直径在180~300公里的撞击坑。 那么我们身边的月球被小行星撞击的几率高吗?其实,我们从月球坑坑洼洼的表面上就可以发现,月球被小行星或陨石撞击的几率和次数还是相当多的,月球上光是直径大于1000米的撞击坑就多达33000多个,位于月球南极附近的贝利撞击坑直径可达295公里,甚至可以把整个海南岛都能装进去,而最深的牛顿撞击坑,深度达到了约8788米。 但是,至少从目前人类所掌握的资料来看,月球碰上大型小行星的撞击事件在近数万年内几乎并没有出现过。月球上被发现的一处直径约3000公里的盆地,科学家也推测认为这是约在40亿年前发生的一次撞击形成的。那么如果我们的月球卫士不幸被大型小行星撞击,将会对地球产生多大的影响呢?这可能得从以下几个情况考虑。 首先,要看这些小行星的大小,包括其质量、体积。 就像数千万年前撞击地球的那颗小行星,如果质量和体积不够大的话,撞击的影响也将会很有限,虽然月球上没有大气层的保护,但是月球的引力也相对较小,小行星在被月球捕获时,产生的重力加速度也相比地球要小,这就需要是一个更大质量和体积的小行星,如果是这样的小行星,撞击后才有会可能产生部分大型的碎片经过38万公里后砸向地球,到时我们就可能会面临数个大型碎片的撞击爆炸威胁及数以千计的流星雨景象,这样的结果对地球及各种生物的影响还是非常大的。 其次,要看这颗大型小行星撞击月球时的速度。 速度越快撞击的强度肯定会越高,发生超级爆炸的可能性也将会越大,我们可以想象这样的情景就好比一颗超强的核弹在月球上爆炸,这样的爆炸可能会让我们连续几天看到月球上明亮的火光,甚至辐射到地球的光线不亚于白天的太阳光,虽然对于我们地球上的人类来说这只是一次无声的爆炸,但足以让我们对这个看似末日的景象产生无尽的恐惧。 再次,要看撞击月球的小行星数量。 如果有数个或数十个这样的小行星撞击月球,月球不但会瞬间成为一片火海,而且撞击后的表面也将会显得更加的不规则,甚至可能让月球变成一颗残缺的星球,这样的后果必然会由于引力或自转、公转速度发生改变而对地球产生很大的影响,哪怕是看似很小的变动,我们的地球上潮汐、气候环境等都可能发生巨大的变化,这是所有生物都可能难以承受的。 最后,要看小行星撞击时的角度。 如果小行星连续在适当的角度猛烈撞击月球的话,程度严重的情况下可能会使月球的运行轨道发生微小的变化,甚至逐渐脱离目前的轨道,最终接近或远离地球,如果月球距离地球慢慢接近的话,相互间的引力影响必然会增强,即使不会与地球发生碰撞,人类也难以适应变化后产生的一切后果,包括看到一颗在夜晚变得更大更亮的月球。而如果月球逐渐远离地球甚至最终消失了,一旦这样的情况发生,不但地球失去了一个保护成了光杆司令,地球上的四季也将会变得更加不稳定,甚至造成冰河时代每隔千年就会在地球的各个角落出现,而且从此地球的夜晚也将会是永远的黑暗下去了。 不过,好在我们整个太阳系还是相对稳定的,我们也有着像木星、土星这样的超大型行星以及一圈小行星带的保护,至少在可预见的未来,发生足够数量多的大型小行星撞击月球的几率还是非常低的,即使未来有可能会发生这样的情况,届时人类也应该具备了消除这些灾难的能力了。
首先是有一定的影响,毕竟月球背面的丘陵地形实际上是第二个月球的残余物。月球曾经绕地球公转,然后嵌入现在的月球表面。不难解释为什么月球的背面和正面完全不同:它们原本是两颗行星。因为月球的自转和公转是完美同步的,所以月球的一个半球始终面向地球,而另一半球始终背对地球,从不露出她的脸。大片灰白色的山丘横跨月球表面,崎岖而广阔。这与面向地球的平坦地形有很大不同。
其次由于撞击点在月球背面,而且当时没有月球卫星飞过撞击点,人们无法在第一时间获得撞击的确切位置和情况。亚利桑那州立大学研究团队对比分析了LROC在撞击前后穿过赫兹普伦陨石坑时拍摄的高分辨率图像,不仅证实了撞击,还意外发现这不明飞行物的撞击形成了两个相连的陨石坑,东部直径18米的陨石坑与西部直径16米的陨石坑部分重叠。
再者月球被撞击是完全正常的,但这个事件比较特殊。我国发布了世界上第一张1:250万的月球满月地质图,而这张地质图是从我国嫦娥工程获得的数据中得到的,然后对数据进行汇总分析月球表面。对地质变化勘探成果进行了统计。而这张月球图像充分利用了其他国际月球探测数据和研究成果。
要知道在远古时代,地球有两颗卫星,其中一颗非常小,另一颗就是我们看到的月亮。较小的月球与较大的月球发生灾难性的碰撞,科学家认为这一理论可以用来解释为什么探测器发现月球的另一侧和面向地球的一侧之间存在如此大的差异。根据计算机模拟图像显示,古代月球与“小月亮”(质量较小)相撞,沉积效应可以用来解释月球背面的高地。
月面频频遭受流星体的撞击主要原因主要原因是因为月球在每年的4月和10月时正好处于地球与木星轨道交汇点处。根据查询相关公开信息显示,这个交汇点处有大量的小行星和流星体,这些小行星和流星体在这个交汇点处不断碰撞月球,因此,每年4月和10月的时候,月球就面临流星体的撞击。
不会,月球作为地球的卫星,两者之间没有共同的轨道,所以不会相撞。而且根据科学家研究刚好相反,目前月亮正在逐渐的远离地球。在月球给地球带来潮汐的时候,由于阻力的原因海水(和地壳)的最高点会比月球稍微的晚一点,这一夹角的引力会吸引着月球使其速度变慢。所消耗的角动量要通过月球远离地球来补偿。事实上在地球和月亮形成的早期,月球要比现在离地球近得多,月球的公转和地球的自转也比现在快得多。比如说地球在一个世纪里自转的时间会慢0.002秒,但是月亮会加速运转。每年会远离地球大概3.8厘米
没有外部因素,事故很难发生。像太阳和氦闪光这样大的东西被提上了议事日程。氦闪蒸如下:恒星利用自身的引力将氢扭曲成氦,并依靠聚变来维持平衡,但随着氢的消耗和氦的积累,问题也随之出现。因为恒星内部有足够的空间进行氢聚变,而不是氦聚变,因此聚变反应减慢,核心开始收缩。随着体积收缩,内部压力增加,中心的氦被压缩成简并状态。
这种简并态是氦闪蒸的关键,你可以把氦闪蒸想象成电子被挤压到无处移动,就像一个超级高压锅。当恒星的质量在太阳质量的0.8到2.0倍之间时,炊具内的压力随着收缩而增加,最终点燃氦聚变。氦的聚变是剧烈的、短暂的,被称为“氦闪”考虑到太阳的质量,氦闪烁是无法避免的,但地球人不需要担心它们。因为氦闪发生在红巨星阶段,太阳早在氦闪之前就已经是红巨星了,地球也变黄了。总而言之,用氦闪光作为离开地球的理由是不够科学的。
如果月球被撞击以后月球会自动合并吗?答案如下:不会,当一个天体的质量足够大的时候,其产生的引力就可以驱使组成自身的物质向相对较低处移动,在这种情况下,这些物质就会产生类似流体的表现。根据流体静力学,只有当流体变成球形时才能达到流体静力平衡,正因为如此,我们才可以看到,在宇宙中的那些质量较大的天体都是球体。
不清楚你所说的“能承受住”是什么意思。是否指月球表面千疮百孔的状态表明它承受过无数次的撞击,但看上去似乎“并没有因撞击而发生什么”?
实际上,地球所承受过的外来物撞击是月球的很多倍——地球的质量是月球的80多倍,而堆积质量的过程本身就是各种撞击。地球“显得脆弱”唯一的原因是它拥有生物圈,而足以引起生物圈破坏(“大灭绝”)的撞击在人类看来就世界末日了。殊不知这种撞击对地球本身的结构来说,根本就是隔靴搔痒、小菜一碟。
此外,地球表面陨石坑显得非常少的原因主要是地质运动、大气和流水运动的侵蚀。由于这些因素的影响,地球表面任何陨石坑的存在寿命都不会超过10~20亿年,而数百~数千米直径的陨石坑存在寿命不过几十至几千万年。其他拥有大气层和流体表面的行星或卫星也是这样。
总结:千疮百孔的月球“能承受住”撞击,而且看上去“并没有因撞击而发生什么”的原因不过是因为它的表面没有生物,也没有生物赖以存在的环境,所以显得“没有什么可以被破坏”。然而,这种观点本身也体现了一种不负责任的粗心——那些巨坑比地球上同样大小的撞击痕迹更长寿,它们本身就是巨额能量释放的记录。
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