地球概论-地球和月球

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地球与月球

地球与月球
2019年1月3日,“嫦娥四号” 探测器成功着陆在月球背面,这是 世界上第一个降落在月球背面的探 测器,探测器月球车被命名为“玉 兔二号”。
人类能在月球上生存吗?
回答:现阶段还不能。由于月球没有 大气,再加上月面物质的热容量和导 热率又很低,因而月球表面昼夜的温 差很大。白天,月球表面在阳光垂直 照射的地方温度高达127℃;夜晚,其 表面温度可降低到-183℃。同时月球 重力是地球的1/6,在月球重力环境下, 宇航员每月会损耗很大的骨骼质量, 因此无法长期生存下去,但随着科技 的发展,总有一天人类会开发月球!
谢谢!
太阳系有八大行星,按照距离太阳由近到远分别为: 水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王 星。地球(Earth)是太阳系八大行星之一,次序排为第 三颗,也是太阳系中直径、质量和密度最大的类地行星, 距离太阳1.5亿公里。
美丽的地球我的家
地球自西向东自转,同时围绕太 阳公转。现有40~46亿岁, 它有一个 天然卫星--月球,二者组成一个天体 系统--地月系统。
高原:海拔较高,地面开阔或有丘 陵起伏。
山地:地势高而崎岖,峰峦高耸。 平原:低平而宽广。
丘陵:海拔不高、山顶浑圆。然卫星
月球是地球的卫星,并且是太阳 系中第五大的卫星。月球直径大约 是地球的四分之一,质量大约是地 球的八十一分之一。月球是地球已 知的质量最大的卫星,月球表面布 满了由小天体撞击形成的撞击坑。 月球与地球的平均距离约38万千米, 大约是地球直径的30倍。
地球70%的面积被海水所覆盖, 分为四大洋:太平洋、印度洋、大 西洋、北冰洋。陆地面积仅占30%, 上面还布满了河流与湖泊。循名责 实,把地球称为水球也许更为恰当。
地球有7大洲分别是:亚洲、非 洲、欧洲、南美洲、北美洲、大洋 洲、南极洲。我们中国处于亚洲, 面向太平洋。

地球和月亮分解课件

地球和月亮分解课件
地球的磁场与大气层结构 月球的磁场与大气层研究现状
地球和月亮的磁场与大气层对人类生活的影响
课程大纲
第四部分:地球和月亮的资源与利用 地球的资源分类与利用 月球的资源开发与利用前景
课程大纲
01
02
地球和月亮的资源对人类发展 的意义
第五部分:总结与展望
03
总结课程所学内容
04
对未来研究方向的展望
02
月球对地球的影响与作用
月球引力对地球海洋潮汐的影响
月球的引力导致海洋潮汐的变化,对海洋生态系统产生重要影响。
月球对地球地震的影响
月球的引力可以触发地球的地震活动,对地震预测和防灾减灾具有重要意义。
地球与月亮的未来探测计划
月球探测任务
未来的月球探测任务将更加深入地研 究月球的地质特征、资源分布和环境 条件。
月球探测对人类未来的影响与价值
影响
月球探测对人类未来有着深远的影响,它不仅有助于人类认识宇宙,还可以为人类带来巨大的经济利益,如开发 月球资源、建设月球基地等。
价值
月球探测的价值不仅在于科学研究,还在于其对于人类未来的发展,它将成为人类迈向太空探索的重要一步。
THANKS
感谢观看
月球表面的特征
月球表面有着各种地形和地貌,包括山脉、高原、平原、陨 石坑等。
月球的地质结构
月球的地质结构主要包括月壳、月幔和月核。月壳是月球表 面最外层的硬壳,主要由岩石和金属构成;月幔位于月壳之 下,主要由硅酸盐矿物组成;月核位于月球的最中心,主要 由铁和镍等金属组成。
月球对地球的影响
潮汐作用
月球对地球的引力导致海洋产生潮汐现象,对海 洋生态系统产生了重要影响。
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地球概论-地球和月球

地球概论-地球和月球

地球概论-地球和月球1.什么是日食和月食?日月食可分为哪几类?日食:月球绕地球公转,运动到向日一侧,其影子落到地面,被月影扫过的地区所见太阳被月轮遮蔽的现象;日食可分为三种类型:日全食、日环食与日偏食。

月食:月球绕地球公转,运动到背日一侧,全部或部分进入地球的影子时而使月轮暂时失去光辉的现象;月食可分为两类:月全食和月偏食。

2.日月食形成及其类型与天体的影子有什么关系?日月食的形成与日地月的相互运动而导致地球、月球相互遮掩或落入对方的影子中密切相关;日月食之所以有不同类型,是因为地球或月球的锥形影子可分为特征不同的几个部分:本影、伪本影和半影。

处在月球本影区所见日食即日全食;外在月球伪本影区所见日食即日环食;而外在月球半影区所见日食即日偏食。

月球全部进入地球本影即月全食;月球部分进入地球本影即月偏食;月球进入地球半影区即半影食。

3.日月食发生过程有何不同?日食过程,是月球在天球上向东赶超太阳,从而遮蔽太阳的过程;日食开始于日轮西缘,而结束于日轮东缘;月食过程,是月球在天球上向东赶超地球本影,从而被遮蔽的过程;月食开始于月轮东缘,而结束于月轮西缘。

月球赶超日轮和地球本影过程中,两个圆面会发生两次外切和内切,分别称为初亏、食既、生光和复圆四种食相。

日月全食都要经历初亏、食既、生光和复圆四种食相,但具体含义略有不同;日环食过程,日月轮虽有两次内切,但无真正的食既和生光;日偏食与月偏食过程,两圆不会发生内切,即无食既和生光。

4.日月食发生的条件是什么?朔望条件:日食必发生在朔(日月黄经相等),月食必分生在望(日月黄经相差180°);逢朔未必有日食,逢望未必有月食;朔望条件只是日月食发生的必要条件;交点条件:月球和太阳同时位于黄白交点附近。

5.什么是食限?食限与黄白交角、月地及日地距离有什么关系?食限:日月食的发生,要求太阳和月球相对于黄白交点的角距离不能超出的限度:黄白交角:黄白交角越大,日月食限均越小;月地距离:月地距离越远,月轮越小,日月食限都越小;日地距离:日地距离越远,日轮越小,日食限越小;而地本影截面视半径越大,月食限越大。

02地球和月球

02地球和月球
第二章
地球和月球
§2.1 地球的形状和大小
地球是球形的
► ► ► ► ►
站得高望得远。 南方和北方的居民所见星空 不同。 月食时地球投影到月球上的 影子的边缘是圆弧。 人们可以实现环绕地球的旅 行 从人造卫星上拍摄的照片更 直接显示地球是球形的。
现在地球的测量结果
a=6378.140km ► 半短轴 b=6356.755km ► 扁率 (a-b)/a=1/298.257 ► 平均半径 6371km ► 质量 3.976*1014kg
一、轨道运动
1、公转运动中的不同周期
朔望月(S):连续两次朔或望的时间间隔,平均长度为 29.530588日。 ► 恒星月(T):月球相对于天球上的恒星背景绕行一周的时间 间隔,即以恒星背景为基准,平均长度为27.321661日。 ► 交点月:月球连续两次经过月球轨道升交点的时间间隔,周 期为27.21222日。 ► 近点月:月球连续两次经过近地点的时间间隔,即取近地点 为基准,周期为27.55455日。 ► 分点月:又称“回归月”,月球黄经连续两次等于00的时间 间隔,即以春分点为基准,周期为27.32158日。
二、月面的物理状况
► 大气和水 ► 磁场 ► 温度
► 月面活动
三、月球的内部结构
► 月震探测:强度和频数远小于地球 ► 内部结构
壳:正面平均厚度约65km,背面在100km左右, 有密度较低的硅酸盐组成; 幔:固态的上月幔和塑性的下月幔; 核:可能由铁、镍、硫组成,估计呈固态;
§2.4 月球的运动
/~abqtom/observing_the_moon.htm
月球表面的两种主要地形(terrain)
► Maria
(singular: mare):月球表面地势低洼、 较暗(反照率低)的平坦区域,环形山较少, 主要分布在月球的正面(朝地球的一面)。 地质年龄较年轻。 ► Lunar highland (terra, pl. terrae):地势较高 (高出月海2-3km)、比较明亮(反照率高) 的区域,有不少连绵不绝的陡峭山脉和无数 的环形山,主要分布在月球的背面。地质年 龄比较老。

地球与月球

地球与月球

你听到过哪些关于月球的传说



嫦娥奔月 吴刚伐桂 玉兔捣药 天狗吞月
1969年,美 国发射阿波罗 11号载人飞船 登陆月球,阿 姆斯特朗是登 月第一人。
“这对一个人来说只不过是小小的一步, 可是对人类而言,却是一次巨大的飞 跃!”
地球和月球
古往今来 每当我们仰望天空 一轮明月挂在天空中 我们总会引发遐想
球的背面一直是个未知的世界。
月球上面有阴暗的部分和明亮的区域。早期的天文学家在观察月球 时,以为发暗的地区都有海水覆盖,因此把它们称为“ 海 ”。著 月球背面的一大特色是它几乎没有月海这种较暗的月 名的有云海、湿海、静海等。而明亮的部分是山脉,那里层峦叠嶂, 面特征。而当探测器运行至月球背面时,它将无法与 山脉纵横,到处都是星罗棋布的环形山。位于南极附近的贝利环形 地球直接通讯。 山直径295公里,可以把整个海南岛装进去。最深的山是牛顿环形 山,深达8788米。除了环形山,月面上也有普通的山脉。高山和 深谷叠现,别有一番风光。
太阳是一个由炽热气体组成的球体,我们平时看到的是太阳 的大气层。太阳大气层从里到外可分为三层:光球层、色球层 和日冕层。
太阳表面经常发生变化,这些变化通称为太阳活动。常见的 太阳活动有太阳黑子、耀斑、日珥等。 人们把太阳光球上的许多黑斑点称为太阳黑子,其实它是太 阳表面由于温度较低而显得较暗的气体斑块。太阳黑子的多少 和大小,往往作为太阳活动的标志。太阳色球层上有时会出现 一些突然增亮的斑块,叫做耀斑。耀斑爆发时会释放出巨大的 能量
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都说月球有矿产资源

不可能存在的金属:
月球陨石坑有极多的熔岩,这不奇怪,奇怪的是这些熔岩含有大量 的地球上极稀有的金属元素,如钛、铬、钇等等,这些金属都很坚 硬、耐高温、抗腐蚀。科学家估计,要熔化这些金属元素,至少得 在2、3千度以上的高温,可是月球是太空中一颗「死寂的冷星球」, 起码30亿年以来就没有火山活动,因此月球上如何产生如此多需要 高温的金属元素呢?而且,科学家分析宇航员带回来的380公斤月球 土壤样品后,发现竟含有纯铁和纯钛,这又是自然界的不可能,因为 自然界不会有纯铁矿。这些无法解释的事实表示了什么?表示这些 金属不是自然形成的,而是人为提炼的。那么问题就来了,是谁在 什么时候提炼这些金属的?

5地球和月球

5地球和月球

第五章地球和月球一.地球概况1.麦哲伦环球航海证明地球是圆的。

2.大地水准面(假想)把占地表3/4的海平面延伸穿过大陆所构成的一个封闭曲面。

3.地表下的地球:地壳,地幔,地核4.地球大气(自下而上)对流层(1)高度升高,气温降低(2)空气对流(3)一切天气平流层(1)高度升高,气温升高(2)水平运动(3)水汽少,大气平稳中间层[高空对流层](1)高度升高,气温迅速降低(2)空气垂直对流暖层[电离层](1)高度升高,气温迅速升高(2)大气电离散逸层(1)空气极为稀薄,空气粒子质点散逸到星际空间去(2)高度升高,气温升高5.受太阳风影响,地磁场被压缩在一个固定区域(磁层)内磁层中两个如汽车轮胎,充满高能带电粒子的区域叫范.艾伦辐射带二.地球运动(一)地球自转1.自转方向:自西向东(北极看是逆时针)2.侧身旋转23°26'3.地球自转→天体周日视运动4.地轴转动叫做进动(岁差)周期2.6万年(1)恒星日某一恒星连续两次经过地球同一子午圈的时间间隔,也是地球自转360°所需时间,为23时56分4秒。

恒星日是地球自转真正的周期(2)太阳日太阳连续两次经过地球同一子午圈的时间间隔,为24时。

太阳日多了公转的59'18''(3)地球自转角速度两极=0其余各点=15°/时(4)地球自转线速度纬度越低,自转线速度越大高度越高,自转线速度越大。

地球自转的影响:(1)昼夜交替(2)不同经度产生时差(3)物体水平运动偏向,地转偏向力(科氏力)北半球向右偏纬度越高,地转偏向力越大(4)惯性离心力对地球形状影响两极略扁,赤道稍鼓(二)地球公转1.远日点7.4. 公转慢近日点1.3. 公转快决定地表温度的是太阳高度和日照时间2.地球赤道面与黄道面的夹角(黄赤交角)=23°26'[黄赤交角是变化的]黄赤交角分五带(1)回归年太阳在黄道上运动一周(连续两次过春分点)的时间,是地球公转周期,为365日5时48分46秒地球公转的影响:(1)天体周年视运动星空在一年内不同日期同一时刻完全不同。

地球学概论地月系

地球学概论地月系地球学是一门关于地球的科学学科,它涉及地质学、气象学、生物学等多个学科领域,研究地球的内部结构、外部形态、地质演化、气候系统、生命演化等方面的知识。

地球学的范围非常广泛,可以涉及到整个地球系统中的各个方面,包括地球的地壳、地幔、地核、大气圈、水圈等。

在地球学的研究中,地月系是一个重要的研究对象。

地月系是指地球和月球组成的一个系统。

地球和月球之间的关系非常密切,它们之间的相互作用对地球的形态、天气、潮汐等都有重要影响。

地球和月球之间的引力互相作用是地球潮汐现象的主要原因之一、当月球和太阳在地球的同一侧时,引力作用会使得地球上的水体向月球一侧倾斜,形成高潮。

相反,当月球和太阳在地球的不同侧时,它们的引力作用会相互抵消,形成低潮。

这种潮汐现象对于海洋生态系统、航海、沿海工程等方面具有重要的作用。

除了引起潮汐现象外,地月系还对地球的自转速度和轴向倾角等参数产生了影响。

由于地球和月球之间的引力相互作用,地球的自转速度逐渐减慢,而月球的轨道半径也在逐渐增加。

这种现象被称为地球的潮汐摩擦。

潮汐摩擦会使得地球的自转速度逐渐减慢,也会使得地球的轴向倾角逐渐增加。

这种影响会导致地球的季节变化、气候变化等等。

此外,地月系还与地球的生物演化有密切的关系。

据科学家的研究,地球上的生命起源于海洋。

而地球上的海洋又受到月球的引力影响,形成了潮汐现象。

潮汐现象导致了海水的交流和循环,为海洋生物提供了丰富的营养和生存环境。

因此,地月系的存在对地球上的生命起源和演化起到了重要的作用。

总体而言,地月系是地球学研究中一个重要的课题。

它涉及到地球的潮汐现象、自转速度、轴向倾角等方面的变化,对地球的形态、天气、生命等方面都产生了重要影响。

通过研究地月系,我们可以更好地了解地球的演化历程、气候变化以及生命的起源和演化等问题。

地球科学的发展离不开对地月系的深入研究,它为我们揭示地球的奥秘提供了重要线索和理论基础。

因此,地月系是地球学研究中的一个重要领域,也是地球学研究的重要内容之一。

第四节-地球和月球PPT课件


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30
月球的小档案
月球围绕随太 阳公转的地球 一周的时间
月球绕地球运 动的真正周期
与地球的平均距离
38.4 万千米
直径
3476 km
质量
7350 亿亿吨(0.0123(M/M 地 球)
表面积
3800 万平方千米
表面溫度
-183~127(℃)
朔望月周期
29.5 地球天
恒星月周期
27.5 地球天
公转、自转方向 .
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◆月球对人的情绪的影响
人体80%以上是水,故而会象地球上的海洋那样受月 亮影响产生潮汐;另外人体细胞会受磁场影响,月球磁 场会作用于人体细胞,月亮的引潮力与磁场影响着人的 精神活动。据韦伯观察,当满月涨潮时,迈阿密市的精 神病人发作更为频繁,社会治安问题更多。
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48
◆月球与气象的关系
➢月球引潮力能使地球自转轴的倾斜角保持稳定, 从而使地球的气候相对稳定。 ➢ 月球引潮力还会掀动大气,形成所谓的“气潮”。 ➢ 月圆之夜地球还会稍许变暖。
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27
为什么月球距地球这么近,它却没有生命存在?
1、体积和质量小 引力小 不能吸引水和大气
没有大气层,无天气变化
(漆黑一片;万籁俱寂)
2、昼夜温差大
自转周期长(27.32天)
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28
月球的运动
•公转与自转方向:自西向东 •公转周期与自转周期:27.32天 (恒星月)
地球
月球
月球
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29
思考:为什么月 球总是同一面朝向 地球?你能演示一 下吗?
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20
月谷
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21



玉髓

地球和月球


生物圈
生物是指有生命的物体,包括植物、动物和微生物。 生物是指有生命的物体,包括植物、动物和微生物。 植物 据估计,现有生存的植物有40万种,动物有110 40万种 110多万 据估计,现有生存的植物有40万种,动物有110多万 微生物至少有10多万种。 10多万种 种,微生物至少有10多万种。 在地质历史上曾生存过的生物约有5-10亿种之多, 在地质历史上曾生存过的生物约有5 10亿种之多, 生物约有 然而绝大部分都已经灭绝了。 然而绝大部分都已经灭绝了。 现存的生物生活在岩石圈的上层部分 岩石圈的上层部分、 现存的生物生活在岩石圈的上层部分、大气圈的 下层部分和水圈的全部。 下层部分和水圈的全部。
外核液体圈
地幔圈之下就是所谓的外核液体圈, 地幔圈之下就是所谓的外核液体圈,它位于地面 外核液体圈 以下约2900公里至5120公里深度。 2900公里至5120公里深度 以下约2900公里至5120公里深度。 整个外核液体圈 外核液体圈基本上可能是由动力学粘度很小 整个外核液体圈基本上可能是由动力学粘度很小 的液体构成的, 的液体构成的, 2900至4980公里深度为 公里深度为E 完全由液体构成。 2900至4980公里深度为E层,完全由液体构成。 4980公里至5120公里深度层称为 公里至5120公里深度层称为F 4980公里至5120公里深度层称为F层,它是外核液 体圈与固体内核圈之间一个很簿的过渡层
整个地球不是一个均质体, 整个地球不是一个均质体,而是具有明显的圈 层结构。地球每个圈层的成分、密度、 层结构。地球每个圈层的成分、密度、温度等各不 相同。 相同。 地球圈层分为地球外圈和地球内圈两部分。 地球外圈和地球内圈两部分 地球圈层分为地球外圈和地球内圈两部分。地球 外圈(可看到):可分四个基本圈层 ):可分四个基本圈层, 外圈(可看到):可分四个基本圈层, 大气圈、水圈、生物圈和岩石圈; 大气圈、水圈、生物圈和岩石圈; 地球内圈可分为三个基本圈层, 地球内圈可分为三个基本圈层, 地幔圈、外核液体圈和固体内核圈。 地幔圈、外核液体圈和固体内核圈。 在地球外圈和内圈之间还存在一个软流圈 软流圈。 在地球外圈和内圈之间还存在一个软流圈。 包括八个圈层。 整个地球总共包括八个圈层 整个地球总共包括八个圈层。

地球概论-地球和月球3

根据对远古时代的日、月食的研究,因潮汐摩擦, 日的长度每世纪增长0.0016秒。如果忽视这个因素,根据 现代天文数据推算远古时的天文事件就不可能十分准确。
23
第六章 地球的结构和物理性质
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第十三节 地球的形状和大小
6.1 地球是一个球体 6.2 地球是一个扁球体 6.3 地球是一个不规则的扁球体
5
太阳在地球上的直射点及其对跖点,被叫做太阳垂点。 前者面对太阳,距离最近,是正垂点;引潮力是向太阳 后者背向太阳,离太阳最远,是反垂点。引潮力是背向 太阳。
同理月球亦会产生引潮力,其分布也是这样的,并 且月球的引潮力使地球产生的变形远超过太阳。
由于地球的潮汐变形,由正球体变成长球体,在正、 反垂点的周围,形成两个水位特高的区域,称为潮汐隆起, 一个向着月球(太阳),称为顺潮,另一个背向月球(太 阳),称为对潮。
9
5.5.2 海洋潮汐的复杂性
海洋潮汐的太阴日周期与朔望月周期只是说明了海 洋潮汐的一般性规律,此外还有一些次要规律,它 们使潮汐规律更加复杂化。其原因有:
1.天文因素 月球和太阳不仅有黄经的变化,而且由于黄赤交角 和黄白交角的存在,它们之间还有赤纬的差异,此 外,月地距离、日地距离也发生变化,这些因素都 影响海洋潮汐。
3
从全球范围来看,潮汐现象首先是地球的变形现象。 假如地球本是个正球体,在地球的自转过程中也会变成扁 球体,在公转过程中由正球体变成一个长球体。
地球绕太阳公转是一种向心运动,需要向心力。太阳 对地球的引力(万有引力)就是地球绕太阳公转的向心力。
地球的不同部分对太阳有不同的距离和方向,因而受 到太阳的差别吸引。
第十四节 地球的结构
6.4 地球的圈层结构 6.5 地球的表面结构
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1.什么是日食和月食?日月食可分为哪几类?
日食:月球绕地球公转,运动到向日一侧,其影子落到地面,被月影扫过的地区所见太阳被月轮遮蔽的现象;日食可分为三种类型:日全食、日环食与日偏食。

月食:月球绕地球公转,运动到背日一侧,全部或部分进入地球的影子时而使月轮暂时失去光辉的现象;月食可分为两类:月全食和月偏食。

2.日月食形成及其类型与天体的影子有什么关系?
日月食的形成与日地月的相互运动而导致地球、月球相互遮掩或落入对方的影子中密切相关;日月食之所以有不同类型,是因为地球或月球的锥形影子可分为特征不同的几个部分:本影、伪本影和半影。

处在月球本影区所见日食即日全食;外在月球伪本影区所见日食即日环食;而外在月球半影区所见日食即日偏食。

月球全部进入地球本影即月全食;月球部分进入地球本影即月偏食;月球进入地球半影区即半影食。

3.日月食发生过程有何不同?
日食过程,是月球在天球上向东赶超太阳,从而遮蔽太阳的过程;日食开始于日轮西缘,而结束于日轮东缘;
月食过程,是月球在天球上向东赶超地球本影,从而被遮蔽的过程;月食开始于月轮东缘,而结束于月轮西缘。

月球赶超日轮和地球本影过程中,两个圆面会发生两次外切和内切,分别称为初亏、食既、生光和复圆四种食相。

日月全食都要经历初亏、食既、生光和复圆四种食相,但具体含义略有不同;日环食过程,日月轮虽有两次内切,但无真正的食既和生光;日偏食与月偏食过程,两圆不会发生内切,即无食既和生光。

4.日月食发生的条件是什么?
朔望条件:日食必发生在朔(日月黄经相等),月食必分生在望(日月黄经相差180°);逢朔未必有日食,逢望未必有月食;朔望条件只是日月食发生的必要条件;
交点条件:月球和太阳同时位于黄白交点附近。

5.什么是食限?食限与黄白交角、月地及日地距离有什么关系?
食限:日月食的发生,要求太阳和月球相对于黄白交点的角距离不能超出的限度:
黄白交角:黄白交角越大,日月食限均越小;
月地距离:月地距离越远,月轮越小,日月食限都越小;
日地距离:日地距离越远,日轮越小,日食限越小;而地本影截面视半径越大,月食限越大。

6.什么是食季?其长短取决于什么因素?
食季:太阳经过食限所用的时间;
食季的长短主要取决于食限的大小:食限越大,食季越长;利用食限大小和太阳周年运动速度,可推算食季的约略日数;
7.什么是沙罗周期?
沙罗周期:与日月食相关的天文周期,是朔望月、交点月、近点月与食年四个周期的最小公倍数,长6585.32日,合18回归年11.32日(其间含5个闰年,则为18年10.32日);8.什么是潮汐?与潮波和潮波有何不同?
广义潮汐:日月引潮力使地球的岩石圈、水圈和大气圈分别产生的周期性运动和变化;
狭义潮汐:受日月引潮力作用海面呈现出的周期性垂直涨落现象,白昼的称潮,夜间的称汐。

潮波是潮汐引起的海水波动现象,既指涨落潮过程潮水面的波动现象,又指全球范围内不同海区间的此起彼落现象;潮流是引潮力引起的海水周期性水平运动。

潮波是潮汐引起的海水波动现象,既指涨落潮过程潮水面的波动现象,又指全球范围内不同海区间的此起彼落现象;潮汐是引潮力引起的海水周期性水平运动。

9.什么是地球的潮汐变形?其又是怎样形成的?
潮汐变形:地球绕日或地月系公共质点公转过程中,地球的不同部分受到太阳或月球的差别吸引(向日月一侧所受引力较大,而背日月一侧所受引力较小),逐渐由正球体变成长球体,即沿日月引力方向被“拉长”的现象。

10.什么是引潮力?引潮力的大小与什么因素有关?
引潮力:地球不同部分所受日月引力与其绕地月公共质心旋转时所产生的惯性离心力(或地心所受平均引力)的合力;引潮力是引起地球潮汐变形的直接原因。

引潮力的大小与日月的质量成正比,与地球到日月距离的三次方成反比;月球质量虽远小于太阳,但因其与地球的距离远小于太阳,故月球对地球的引潮力达到太阳对地球引潮力的两倍多,或者说太阳潮不及太阴潮的一半。

11.海洋潮汐的周期性和复杂性体现在哪些方面?
周期性:
每个太阴日内有两次高潮和低潮,每天(太阳日)高潮和低潮到来的时刻推迟50分钟。

每个朔望月内有两次大潮和小潮,因大小潮的形成是日月对地引潮力共同作用的结果,故其周期为日月的会合周期,即朔望月。

复杂性:
日月赤纬的变化,引起不同纬度潮汐涨落情况不同,同一地点不同时间潮汐涨落存在差异:赤道潮、回归潮及日潮不等、二分潮与二至潮;
月地距离、日地距离的变化,引起潮汐涨落情势差异:近地潮大,远地潮小;近日潮大,远日潮小;
气象及水文因素影响潮汐涨落:潮汐存在于一切海域,但特别显著的潮汐只发生在沿海,钱塘潮夏秋季节特别壮观;
海水内摩擦及海底摩擦作用使高潮时刻落后于月球中天时刻,其差值称为高潮间隔,同理大潮发生日期落后于朔望日期。

12.何谓日潮不等?什么是全日潮?月球赤纬变化如何影响日潮不等和全日潮发生的范围
日潮不等:月球赤纬不等于零时,其正反垂点分居南北半球,造成除赤道外同一纬度地区的顺潮和对潮存在差异及一日之内两次涨落潮过程存在差异的现象;
全日潮:地理纬度大于等于月球赤纬余角时,纬线全线都位于顺潮或对潮半球内,造成一个太阴日内只有一次涨落潮的现象。

月球赤纬越大,日潮不等现象越显著,全日潮发生的纬度范围越大,半日潮和混合潮的纬度范围越小。

13.潮汐有什么作用和意义?
引潮力是一种瓦解力,行星的引潮力能撕裂进入其洛希极限范围(2.44倍中心天体的半径)的小天体;
月球对地球的引力中心偏离地球中心,而位居地球向月半球的偏东部分,背月和向月部分所受月球引力的矢量差形成一个力矩,产生一个向西的分量;向西的分力通过潮流与海底间的摩擦作用减慢地球自转的速度。

地球对月球的引力矢量差,产生一个向东的分量,从而对月球的公转起着加速的作用,月球公转速度的加快必然引起月地距离增大,月地距离增大最终会引起月球公转速度减慢;同时,地球对月球的潮汐效应,减慢月球自转速度,使之成为同步自转。

潮汐对捕鱼、晒盐、养殖、发电、旅游、航运等国民经济活动及一个国家领海的确定都具有十分重要的意义。

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