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為什么月球上沒有生命( 二 )


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(jìn)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(gè)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(dāng)氣體分子的速度達(dá)到2.4千米/秒時(shí)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(yùn)動(dòng)越快,溫度越低,分子運(yùn)動(dòng)越慢 。因此溫度較高的星體的大氣層中有著更多的達(dá)到逃逸速度而進(jìn)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(yùn)動(dòng)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(yuǎn),表面溫度低,大氣層的分子運(yùn)動(dòng)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(shí)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(dá)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(yùn)動(dòng)速度很容易達(dá)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(yùn)動(dòng)速度也可達(dá)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(dāng)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(gè)朔望月 。一個(gè)連續(xù)新月的出現(xiàn)需要29.5天(709小時(shí)),隨月球軌道周期(由恒星測量)因地球同時(shí)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(hào)飛船證實(shí) 。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(dá)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(hào)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(gè)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(hào)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(diǎn)引力最大,反面一點(diǎn)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(huì)看到地球表面的兩個(gè)膨脹點(diǎn),一個(gè)正對月球,另一個(gè)則正對反面 。

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