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        探訪月球另一面

        2019-03-18 07:41:22文楊羊整理
        發(fā)明與創(chuàng)新 2019年14期
        關鍵詞:顆衛(wèi)星潮汐天體

        文楊羊/整理

        北京時間2019年1月3日10:26,中國第二顆月球著陸器嫦娥四號成功實現(xiàn)人類首次月球背面降落,并在11:40通過中繼衛(wèi)星傳回人類歷史上第一幅月球背面的地表圖像,引發(fā)網(wǎng)絡刷屏狂潮。

        第一張近距離拍攝的月背影像圖

        從嫦娥一號拍攝的全月球影像圖到嫦娥二號首次實現(xiàn)對小行星的飛越探測,再到嫦娥三號成功實現(xiàn)落月夢想,中國探月工程自2004年啟動以來取得一個又一個突破,對月球及深空探測的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。此次嫦娥四號登陸月球背面將開啟人類探測月球的新篇章。

        月球背面有什么

        月球背面有什么?有人說有外星人,有人說有飛碟甚至二戰(zhàn)飛機等,這些說法都沒有科學依據(jù)。

        1959年,蘇聯(lián)發(fā)射的月球2號探測器在飛越月球時第一次拍到了月球背面的圖像。20世紀六七十年代,美國和蘇聯(lián)的月球探測器多次獲得月球背面圖像,阿波羅8號宇航員還飛到月球背面,看到了月球之背的荒涼景象。

        21世紀以來,美國、中國、印度、日本、歐洲的探測器對月球進行了更高分辨率的探測。2009年6月19日,美國發(fā)射的月球勘測軌道器獲得了分辨率優(yōu)于1米的全月球影像,可以清晰辨認阿波羅登月時遺留在月球表面的月球車、登月艙等,當然也包括月球背面的高清影像。

        自2003年以來,已經(jīng)有包括嫦娥一號、二號、三號在內(nèi)的11個月球探測器飛臨月球,獲得了大量月球背面的探測數(shù)據(jù),包括地形地貌、物質成分等詳細信息。

        所有這些探月任務都沒有在月球背面發(fā)現(xiàn)外星人的基地,也沒有發(fā)現(xiàn)任何人工建筑物或人為活動的痕跡。月球背面看起來只是一片保存了幾十億年之久的荒涼大陸。

        為什么看不到月球背面

        為什么地球上的人們無法觀察到月亮的另一面?這要從月球最初形成時說起。

        一般認為,月球形成于大約45億年前,就在地球形成后不久。關于它的起源有多種假說,其中最受科學界青睞的是“大碰撞分裂說”——地球在形成早期受到一顆火星大小的天體撞擊,撞擊出的碎片逐漸形成了月球。

        月球形成時的公轉、自轉并不同步。那時的月球在地球重力的牽引下形成了一個橢圓形的球體,其長球端面向地球。由于公轉與自轉不同步,月球的長球端會逐漸背離地球,但地球的引力又會將它牽拉回來。同時,這種不斷的牽拉作用會影響月球的自轉速度。

        經(jīng)過一千年左右的“拉拉扯扯”,地球逐漸調(diào)整好月球的自轉和公轉,實現(xiàn)了潮汐鎖定。

        人們看到的月球也并非是剛剛好的一半。因為月球的橢圓形軌道使它的自轉軸相對地球傾斜,就產(chǎn)生了“月球的四季”,在這種情況下,我們可以多看到9%的月球,但仍有41%的月球無法看到。

        探測月球背面有多難

        在月球背面飛行和著陸的探測器由于月球本身的阻擋,不能直接與地球表面進行無線電通信。地面控制人員無法了解飛船的運行狀況,也無法把測控信號傳輸給飛船。

        嫦娥四號巡視器車輪

        飛行在月球上空數(shù)十至上百千米高度的探月衛(wèi)星在通信中斷的情況下還可以依照慣性保持原姿態(tài)繼續(xù)飛行,而月球車或登月艙要成功在月球背面著陸就需要實時測量飛行軌道,發(fā)送測控信號以調(diào)整降落速度和著陸姿態(tài)。因此,要確保嫦娥四號在月球背面安全著陸,首先需發(fā)射一顆中繼衛(wèi)星,建立探測器和地面之間的通信,通過中繼衛(wèi)星傳輸數(shù)據(jù)和發(fā)送測控信號。

        此外還需要解決探測器在復雜地形的安全著陸難題。月球背面到處都是高山和撞擊坑,可供選擇的著陸區(qū)范圍只有正面的1/8。嫦娥三號著陸時可供選擇的區(qū)域范圍長約300千米、寬約90千米,而嫦娥四號只能在有限的撞擊坑內(nèi)尋找相對平坦的位置作為著陸區(qū),選擇范圍長、寬各為十幾千米。

        在復雜的地形中,嫦娥四號要做到近乎垂直降落,著陸時間短、航程短,風險無疑較大。

        探測月球背面的意義

        接收遙遠天體發(fā)出的射電輻射是研究天體的重要手段,被稱為射電觀測。由于這些天體的距離遙遠,發(fā)出的信號十分微弱,地球上“喧鬧”的電磁環(huán)境會對射電天文觀測產(chǎn)生干擾。所以天文學家一直希望找到一片完全安靜的區(qū)域,監(jiān)聽來自宇宙深處的微弱電磁信號。

        月球背面屏蔽了來自地球的各種無線電干擾信號,因而可以監(jiān)測到地面無法分辨的電磁信號,為研究恒星起源和星云演化提供重要資料。

        此外,月球背面保留著更原始的狀態(tài),具有不同于正面的地質構造,對研究月球和地球的早期歷史具有重要價值。

        延伸閱讀:

        潮汐鎖定

        天文學中把由于重力梯度使天體永遠以同一面對著另一個天體的現(xiàn)象稱為潮汐鎖定。

        潮汐鎖定現(xiàn)象在宇宙中十分普遍,如太陽系中,地球鎖定了月球,火星鎖定了2顆衛(wèi)星,木星鎖定了8顆衛(wèi)星,土星鎖定了15顆衛(wèi)星,天王星鎖定了5顆衛(wèi)星,海王星鎖定了2顆衛(wèi)星。

        以上例子中行星的個頭都遠遠大于其鎖定的衛(wèi)星,然而,潮汐鎖定是一種相互的影響,不僅僅作用于個頭較小的衛(wèi)星,對于行星也有影響。比如地球潮汐鎖定了月球,同時地球也受月球的影響,自轉逐漸減緩。

        如果兩個相互影響的天體個頭相差不大,那么就有可能產(chǎn)生相互潮汐鎖定的現(xiàn)象,比如矮行星冥王星和它的衛(wèi)星卡戎就是這樣,它們之間相互潮汐鎖定,只能從冥王星的一個半球看見卡戎,反之亦然。

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