星體能否保持其大氣層,決定于氣體分子的逃逸速度 。所謂氣體的逃逸速度是指氣體脫離星體吸引而進入空間的最小速度 。影響星體能否保持其大氣層的因素極為復(fù)雜,主要有以下三個要素 。
首先是星體的質(zhì)量與大小 。星體的質(zhì)量和大小決定了其表面重力或表面引力 。星體的表面引力吸引氣體分子,阻止氣體分子的逃逸 。就月球而言,只有當氣體分子的速度達到2.4千米/秒時才可克服月球表面引力而逃出月球 。
其次是溫度 。我們知道,溫度越高,分子運動越快,溫度越低,分子運動越慢 。因此溫度較高的星體的大氣層中有著更多的達到逃逸速度而進入空間的氣體分子 。月球與水星就是由于離太陽近,溫度高,其組成大氣的分子運動太快而未被月球(水星)拉住;相反,盡管“土衛(wèi)-6”的逃逸速度(逃逸速度為2.5千米/秒)和表面重力都較小,但由于其離太陽遠,表面溫度低,大氣層的分子運動很慢,因此氣體容易被“土衛(wèi)-6”拉住,所以“土衛(wèi)-6”上有一定的大氣層 。
再次,組成大氣層的氣體分子類型對保持大氣層也起著重要的作用 。大氣層中的氣體無時無刻不在相互碰撞,質(zhì)量越小的氣體分子,由于碰撞作用而獲得的速度高于質(zhì)量大的氣體分子而最有可能首先達到逃逸速度 。月球由于質(zhì)量過小,其表面引力和氣體逃逸速度太小,因此,原始大氣層中的氣體分子如氫、氦、氨、水蒸氣等的運動速度很容易達到逃逸速度而逃離月球,即使后來由火山作用而噴發(fā)出質(zhì)量較大的氣體分子,如二氧化碳分子的運動速度也可達到月球上氣體的逃逸速度而逃離月球 。
月球上有沒有水
月球,一顆離我們最近的星,但它不是恒星、行星,而是圍繞地球旋轉(zhuǎn)的唯一的一顆天然衛(wèi)星 。理所當然,月球早在史前就已被人所知道 。它是空中僅次于太陽 。由于月球每月繞地球公轉(zhuǎn)一周,地球、月球、太陽之間的角度不斷變化;我們把它叫做一個朔望月 。一個連續(xù)新月的出現(xiàn)需要29.5天(709小時),隨月球軌道周期(由恒星測量)因地球同時繞太陽公轉(zhuǎn)變化而變化 。
月球沒有大氣層 。但是來自Clementine飛行器的證據(jù)表明可能在月球南極,處于永久陰暗面的大環(huán)行山處有固態(tài)水--冰 。這如今已由月球勘探者號飛船證實 。顯然月球北極也有冰 。它的表面有兩種主要地形:巨大的環(huán)形山與古老的高原和相對平滑與年輕的月海 。月海地形(覆蓋月球表面達16%)是由火山噴出的熾熱的熔巖沖蝕出的 。大部分的表面是由灰土層塵埃與流星撞擊的石頭碎片覆蓋 。出于未知的理由,月海地形集中于靠近于地球的一面 。大多數(shù)靠近地球的環(huán)形山,火山以歷史上著名的科學(xué)家命名,背面的則多用近代的命名 。
月球由蘇聯(lián)飛行器月球2號于1959年代表人類第一次拜訪,這也是人類第一次在非地球星體上探索 。它也是唯一一個被采回表面樣本的星球 。在1994年夏天,月球被Clementine飛行器大范圍地作了地圖映象 。月球勘探者號如今正繞著月球轉(zhuǎn) 。
地球與月球之間的引力場形成了有趣的現(xiàn)象 。最顯而易見的便是潮汐現(xiàn)象 。地球正對月球的一點引力最大,反面一點則相對弱小一些 。地球,特別是海洋并不是完全地固定的,而是朝月球方向略有延伸的 。從地球表面為透視角觀察的話,會看到地球表面的兩個膨脹點,一個正對月球,另一個則正對反面 。
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