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潮汐鎖定

繞軸自轉的週期和圍繞行星公轉的週期大致相同。排除天平動的影響,月球像左圖一樣,始終以同一面朝向地球。如果月球沒有自轉,在它環繞地球公轉時,其正面和背面會交替地朝向地球,如右圖所示。兩圖皆以月球自轉軸的上方鳥瞰視角、且未依實際比例繪製]] 潮汐鎖定(或同步自轉、受俘自轉,)是指一個天體受重力梯度影響,而永遠以同一面對著另一個天體的現象。一個明顯的例子是月球因為此現象而永遠以同一面朝向著地球。潮汐鎖定的天體繞自身的軸旋轉一圈的時間跟繞著其同…

麵條化

。重力源在圖的右側,較長的箭頭表示較大的力(相對於此球質心)]] 在天文物理學中,麵條化,亦稱義大利麵化或義大利麵效應(),指物體在強大的非均勻重力場中,受到垂直方向拉伸與水平方向壓縮而變得細長(形狀像義大利直麵)。造成物體義大利麵化的重力場,通常是由強大的潮汐力所引起。在黑洞附近,任何成分組成的物質,都無法抵抗重力場造成的形變。小範圍內,強大的垂直拉伸與水平壓縮效應可以互相平衡,因此被義大利麵化的小型物體,不會改變其體積。 史蒂芬·霍…

愛德華·洛希

爱德华·阿尔贝·洛希(,;),一譯羅什,法國數學家與天文學家,他最傑出的表現是在天體力學的領域,他的名字被冠在洛希球、洛希極限和洛希瓣等觀念上。 他誕生於蒙彼利埃,並就讀於蒙彼利埃大學,稍後他並成為該校的教授,於1849年開始擔任Faculté des科學講座。洛希利用數學研究拉普拉斯的星雲假說並將得到的結果發表在他任職的的蒙特利埃研究會的學報上,直到1877年。其中最重要的是彗星(1860年)和星雲假說(1873年)本身。洛希的研究解…

潮汐力

潮汐力()是將物體壓縮或拉伸的一種假想力,是由於引力場強度不同所導致的。潮汐力引發的現象如潮汐,潮汐鎖定,天體分解,在洛希極限內環的生成,並在極端的情況下,造成物體的麵條化。潮汐力產生的原因是一個物體的不同部分受到來自另一個物體的引力場強度不相同,在靠近引力場源那側受到的引力大於遠離的那側,引力不均造成了物體被拉伸。所以,潮汐力是一種差動力,也是引力場的次級效應。 影響潮汐力大小的因素 天体受到的潮汐力的強度取決於該天體的大小和该天體与…

洛希極限

洛希極限(Roche limit)是一個天體对自身的引力与第二個天體对它造成的潮汐力相等时两个天体的距離。當两个天體的距離少於洛希極限,天體就會傾向碎散,繼而成為第二個天體的行星環。它以首位計算這個極限的人愛德華·洛希命名。 洛希極限常用于行星和环绕它的衛星。有些天然和人工的衛星,儘管它們在自身所環繞的星體的洛希極限內,卻不至于变成碎片,因為它們除了引力外,還受到其他的力影响。木衛十六和土衛十八便是其中的例子,它們和所環繞的星體的距離少…

潮汐加熱

潮汐加熱(也稱為潮汐作功或潮汐折曲),經由潮汐摩擦過程產生。發生潮汐加熱的天體,其軌道和自轉的能量轉化爲自身及其衛星上地殼的熱而消失。由於木星的潮汐力讓木衛一變型,使得木衛一成爲太陽系內火山活動最活躍的天體,因此其表面上沒有隕石坑。木衛一軌道的離心率及拉普拉斯共振效應造成它在每個公轉周期中都有非常明顯的潮汐隆起(高達100米)。來自這種潮汐扭曲的摩擦力使它的內部變熱。理論上,一個相似但是微弱的過程也會在木衛二上發生,並造成在岩石地函下較…

潮汐加速

從火星軌道上拍攝的月球和地球。目前,地球的自轉和一天的長度因為月球(質量是地球的1/81)的存在,每百年延長約2毫秒。]] 潮汐加速是行星與其衛星之間潮汐力的效應。這種“加速”通常都是負面效應,如果衛星在順行軌道上運行,會逐漸遠離行星(衛星的角動量增加),相對的,能量被轉移到衛星後,行星的自轉也會被減緩(角動量守恆)。這個過程最終會導致質量小的星球先被潮汐鎖定,然後大的也會如此。地月系統就是研究這種情況的最佳範例。 衛星軌道週期短於主星…