圖解:這就是大概的遠景
我現(xiàn)在住的倫敦和我以前住的牛津距離大約100千米,開車大概要90分鐘,坐公共汽車大概120分鐘,我很容易就能理解這段距離。
更難理解的是地球和月球之間的距離,也就是384400千米,這些我們在高中肯定已經(jīng)學過了。然而,不像倫敦和牛津之間的距離,要真正理解384400千米有多遠并不容易。
圖解 : 月球繞行地球的軌道大小和距離的比例。圖片中一個畫素寬度對應(yīng)至實際上500公里的距離
幸運的是,你不必想得太難,美國宇航局的航天器已經(jīng)為我們解決了這個問題。OSIRIS-REx探測器在2018年八月與一個小行星相遇,十月的時候在距地球約500萬千米的地方拍攝了這張照片。美國宇航局在2018年1月2日發(fā)布了這張照片,為公眾提供了地球和月球的獨特視角。這個角度可以很好地理解兩個天體之間的距離,但卻并不完美。
圖解:從小行星101955上采集樣品的示意圖。
這里有個粗略的計算來解釋原因。為了方便起見,我們將地球看成圓形,地球的直徑大約有13000千米,也就是說,在地球和月球這390000千米的距離中,我們可以放下30個地球。但是當我試著在PS里模擬時,我只能放20個地球。
不到30個地球,怎么回事?
是美國宇航局錯了嗎?不。
圖解:木衛(wèi)一和地球、月球按比例的對比。太陽系的一些衛(wèi)星和矮行星盡管明顯比地球小,但是密度和溫度與地球類似,這樣它們的地球相似指數(shù)也相對較高。理論上地球大小的太陽系外衛(wèi)星和其他非行星天體也能有高地球相似指數(shù)。
其實是OSIRIS-REx探測器拍照的位置不太對。如果它垂直于地球和月球之間的分界線,我們就能放下30個地球。實際上探測器與分界線不太垂直。
圖解:在阿波羅8號任務(wù),于1968年的圣誕夜從月球看見的地球。非洲在日沒的邊界線上,美洲在云層之下,在邊界線末端左邊的是南極大陸。
我們可以用高中數(shù)學來檢查實際的角度。如果飛船、地球和月球形成一個鈍角三角形,那么你就可以運用這個公式了。結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個鈍角大概是139°,這與我們需要放下30個地球的90°相差甚遠。
盡管如此,地球和月球掛在無邊無際的黑色宇宙中仍然是個獨特的風景。OSIRIS-REx探測器的真正任務(wù)是研究一顆小行星,但我很高興它掉頭拍攝了這張照片。
相關(guān)知識延伸閱讀
月球距離也稱為地月距離。地月距離或月球距離,是天文學中的度量單位,是從地球中心到月球中心的平均距離。更嚴格地說,它是以地球為中心的月球軌道的平均半長軸,也可以指地球中心到月球中心之間的時均距離,或者更不常見的瞬時地月距離。月球距離約為40萬千米。平均半長軸為384402千米,地球與月球中心的時均距離為385000.6千米。月球在軌道上運動時實際距離會不斷變化,從近地點的356500千米到遠地點的406700千米,距離差為50200千米。
圖解:月球距離為384402千米,是月球到地球的平均距離。實際距離隨軌道的變化而變化。這張圖片比較了月球在近地球最近和最遠時的大小。
月球距離通常用來表示與近地物體間的距離。月球距離也是一個重要的天文數(shù)據(jù);這種測量的精度達到萬億分之幾,對于檢驗萬有引力理論(如廣義相對論)合計算地球質(zhì)量、地球半徑、地球自轉(zhuǎn)等天文值都有重要意義。這種測量在描述月球半徑、太陽質(zhì)量和離太陽的距離方面也很有價值。
測量月球距離的精確方法是測量光從地球上的激光雷達站到放置在月球上的反光鏡所需的時間。月球正以每年3.8厘米的速度離開地球,這是通過月球激光測距實驗檢測到的。巧合的是,月球上角反光鏡的角方直徑也是3.8厘米。
參考資料
1.Wikipedia百科全書
2.天文學名詞
3. qz-青草Lynn 董美慧
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