기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 반국가분리주의 계급활동을 수행하는 가장 좋은 방법은 어떤 형태입니까? 가지고…
반국가분리주의 계급활동을 수행하는 가장 좋은 방법은 어떤 형태입니까? 가지고…
1. Chang'e의 달로의 비행
Chang'e의 달로의 비행은 고대 신화입니다. "Chang'e"라고도 알려진 "Chang'e"는 명사수 Hou Yi의 아내였습니다. "준난자·란밍순": "이순신은 서왕모에게 불로불사의 비약을 구했고, 항아는 그것을 훔쳐 달로 날아갔습니다. 그녀는 슬퍼서 계속할 수 없었습니다." Gao Yuan의 메모: "Yi의 아내 Hang'a, Yi는 서왕모에게 생명의 비약을 요청했지만, 그녀가 그것을 얻기 전에 Chang'e는 그것을 훔쳐 불멸의 존재가 되었습니다. 그녀는 달에 달려가서 불사신이 되었습니다. 달의 정령." "Ji Xue Ji"의 첫 번째 권은 "Jhunnanzi"의 고대 버전을 인용합니다. "Hang'e는 훔쳐서 달로 날아갑니다"라는 문장 아래에는 "몸을 달에 두십시오. 그것은 두꺼비입니다." , 그리고 현재 버전에서 제거된 '달의 정수'입니다. 상아는 "산해경대황서경"에 기록된 음력 12일에 태어난 창희이다. "Xi"의 고대 발음은 "E"를 의미하며 점차적으로 "달로 날아가다"를 의미하는 Chang'e로 발전했습니다. "Selected Works"는 "Gui Zang"의 두 인용문을 언급하는데, 둘 다 Chang'e가 비약을 가져다가 달로 날아갔다고 말합니다. 항아신화는 고대부터 전해 내려온 것이지, 『준난자』에서 시작된 것이 아니라는 것을 우리는 알고 있다. Zhuang Daji는 Zhunnan의 Honglie Collection 주석에서 "Heng'e는 모든 책에 언급되어 있지만 "Yilin"은 "Heng'e"로 기록됩니다. "Selected Works"의 주석은 이 작품을 다음과 같이 인용합니다. "Chang'e". Zhunnan 왕은 "Heng'e"라는 말을 피해야합니다. "Yingzuoheng"은 "Yilin"으로 의심됩니다. 한 왕조의 문 황제는 이름이 형이어서 금기시되었습니다. 형어는 형어라고 알려졌으며, 형 역시 영원하다는 뜻입니다. 'Jijie'는 또한 Hong Yixuan이 "Shuowen에는 '姮'라는 단어가 없으며 후세에 의해 만들어졌다"고 인용했습니다.
민속 전설은 일반적으로 약간 다르다고합니다. 항아는 남편이 서왕모에게 구걸한 음식을 훔쳐 불로장생의 비약을 먹고 달궁으로 날아갑니다. 그러나 높은 곳에 있기에는 너무 추운데, 소위 '창아는 비약을 훔친 것을 후회해야 하고, 밤마다 푸른 바다와 하늘이 마음 속에 있다'는 그녀의 외로움을 표현한 것이다. 항아는 남편에게 자신의 후회를 털어놓은 후 이렇게 덧붙였습니다. "저는 보통 내려갈 수 없습니다. 내일은 보름달이 뜰 때입니다. 밀가루로 공을 만들어 보름달처럼 둥글게 하여 그릇에 넣을 수 있습니다. 집 북서쪽 방향으로 계속 내 이름을 부르더니 다음 날 아내가 시키는 대로 했는데 그 때 항아 열매가 한 가운데서 날아왔다. 문과 부부는 다시 만났다. 중추절에 창어를 위해 월병을 만드는 풍습도 형성됐다. 이 줄거리를 표현한 장어그림은 행복한 재회와 행복한 삶을 바라는 사람들의 염원을 감성적으로 표현한 것이어야 한다.
2.<가을 산숙>왕웨이
텅 빈 산에 새비가 내린 뒤 가을은 늦어진다.
소나무 사이로 밝은 달이 빛나고, 맑은 봄바위가 위로 흐른다.
대나무 소리가 환누에게 돌아오고, 연꽃은 어선에서 출발한다.
봄향기를 마음대로 쉬게 하여 왕과 손자가 머물 수 있게 하라.
<조용한 밤 생각>리바이
침대 앞 달빛이 환하게 빛나고, 땅에 서리가 내린 듯하다.
위를 올려다본다. 밝은 달이 고향을 내려다보고 있다.
3. 충칭 우샤 야오강에는 멋진 대련이 있다.
달도 밝고 달도 밝다. 8월은 밝고 맑습니다.
우산의 산은 매우 아름답습니다.
항저우 서호 수월각 커플:
물은 차가운 시냇물과 따뜻한 시냇물 사이에 머물며 그 근원을 찾고 있습니다. 비스듬히 비치는 호수의 빛에 노래가 서 있습니다. 그 풍경은 누구나 볼 수 있습니다.
달은 호수 옆에서 옵니다. 둥글고 사라진 정자. 첫 번째 사진에서 내가 잔을 들고 창에에게 오늘 밤 하늘에서 나를 알아보도록 초대했는지 묻지 마세요.
상하이 예원 정원의 문 타워 커플렛:
건물은 높으나 구름이 날아가게 하라
치샤옹이 달을 보내라
4. 달의 기원에 대한 합의가 없다:
달의 기원에 관해 대략 세 가지 주요 학파가 있지만 아직 결론이 나지 않았습니다. 일부 과학자들은 달이 지구와 마찬가지로 우주의 가스와 먼지로 인해 46억년 전에 형성되었다고 믿고 있으며, 다른 과학자들은 달이 지구의 자식이며 지구에서 분리되었다고 믿고 있습니다. 그러나 헬리오스가 여러 번 가져온 데이터는 달과 지구의 구성이 매우 다르다는 것을 보여주었습니다. 많은 과학자들은 달이 수년 전에 우연히 중력장으로 빨려들어가서 우연히 지구 궤도에 포함되었다고 믿고 있습니다. 그러나 일부 사람들은 이 진술에 반대하기 위해 천체 역학을 인용합니다.
달은 지구보다 나이가 많다:
과학자들을 놀라게 하는 것은 달에서 가져온 암석의 99%가 지구에 있는 고대 암석의 90%보다 오래되었다는 것이다. 우주비행사들이 가져온 월석은 태양계의 역사와 맞먹는 43억~46억년 전의 것으로 밝혀졌다.
토양은 암석보다 오래됐다:
미국 우주비행사가 처음 착륙한 '고요의 바다'의 토양은 실제로 암석보다 오래됐다. 분석에 따르면 둘의 차이는 10억년이다. 화학적 분석에 따르면 달의 토양은 암석에서 진화한 것이 아니라 다른 곳에서 유래했을 수도 있습니다.
충돌 시 큰 소리가 납니다:
헬리오스가 달을 탐사할 때 달 착륙선과 로켓이 돌아올 때 달 표면에 충돌합니다. 그러나 매번 달은 큰 징이나 큰 종처럼 울릴 것입니다. 아폴로 12호 달 탐사 동안 달의 메아리는 4시간 동안 지속되었습니다. 이 현상을 설명할 수 있는 과학자는 없습니다.
어두운 그림자 영역에는 희귀한 금속이 있습니다.
지구에서 달을 보면 우주비행사가 이 평범한 검은 그림자에 착륙했을 때 어두운 그림자가 보입니다. 연구에 따르면 이곳의 토양 샘플에는 티타늄, 베르켈륨, 이트륨 등과 같은 금속 원소가 포함되어 있습니다. 이러한 금속 원소는 가열되어야 하기 때문에 과학자들은 이에 매우 놀랐습니다. 섭씨 6000도의 매우 높은 온도에서 녹아 주변 암석과 섞일 수 있습니다.
순수한 철 입자는 녹슬지 않습니다.
우주 비행사들이 달에서 가져온 암석 샘플에는 모두 순수한 철 입자가 포함되어 있다고 과학자들은 이 순수한 철 입자가 운석에서 나온 것이 아니라고 믿습니다. 일부 전문가들은 이러한 순철 입자가 지구로 돌아온 후에도 수년 동안 녹슬지 않았다고 보고했습니다. 순철이 녹슬지 않은 것은 과학계에서 처음입니다.
표면이 거울처럼 매끄러워요:
달 표면의 많은 곳이 거울처럼 매끄러워요. 그것은 마치 출처를 알 수 없는 강렬한 열기로 인해 "화상"을 입은 것 같았습니다. 전문가들은 거대한 운석의 충돌로 인한 것이 아니라고 분석했다. 일부 과학자들은 태양의 높은 열기가 주요 원인이라고 믿고 있다.
자력은 충격적이다:
초기 달 연구에서는 달에 자기장이 없다고 밝혔는데, 최근 몇 년간 달 암석을 분석한 결과 강한 자성이 있다는 사실을 알게 됐다. . 그러나 달의 암석에 실제로 자기장이 있다면 철심이 있어야 합니다. 그러나 현재 데이터에 따르면 달 내부에는 그러한 거대한 뜨거운 핵이 존재할 수 없으며 지구 자기장으로부터 자성을 얻을 수도 없습니다. 달이 지구로부터 자성을 얻으려면 지구와 매우 가까워야 합니다. 그렇다면 달은 지구의 힘에 의해 파괴될 수 있습니다.
껍질 바닥의 응축수:
우주 탐사를 통해 얻은 정보에 따르면 달 껍질 아래에는 많은 양의 응축물이 있고 매력도 있음을 알 수 있습니다. 우주선은 기울어질 때 매력을 느끼지 않을 수 없습니다. 과학자들은 이러한 농축물이 무겁고 밀도가 높은 물질이라는 것만 알고 있고 나머지는 알려지지 않았습니다.
물리적 특성
적도 직경 3,476.2km
극 직경 3,472.0km
올레이트 0.0012
표면적 3.976 ×107 평방 킬로미터
올레이트 0.0012
부피 2.199×1010 입방 킬로미터
질량 7.349×1022 킬로그램
평균 밀도의 3.350배 물의
적도 중력 가속도 1.62m/s2
지구의 1/6
탈출 속도 2.38km/초
회전 주기는 27일 7시간 43분 11.559초
(동기 회전)
회전 속도는 16.655m/s(적도 기준)
회전 축경사각은 3.60°~6.69° 사이에서 다양하다
(황도와의 교차각은 1.5424°이다)
알베도 0.12
겉보기 보름달 크기 - 12.74
표면온도(t) -233~123℃(평균 -23℃)
기압 1.3×10-10 kPa
달은 음력 1년 정도 지속됩니다. 달은 지구를 한 번 공전하며 별이 빛나는 배경 하늘을 기준으로 시간당 0.5도씩 이동합니다. 이는 달의 겉보기 직경과 거의 같습니다. 다른 위성과 달리 달의 궤도면은 지구의 적도면보다 황도면에 더 가깝습니다.
별이 빛나는 배경 하늘을 기준으로 달이 지구를 공전하는 데 걸리는 시간(달 공전)을 항성월이라고 하며, 초승달과 다음 초승달(또는 두 개의 동일한 달 위상 사이) 이 시간을 대회월이라고 합니다. 공동 위성은 달의 궤도 동안 지구 자체가 태양 주위의 궤도에서 특정 거리를 전진하기 때문에 항성 위성보다 길다.
달의 자전주기와 공전주기가 정확히 일치하기 때문에 달의 같은 면이 항상 지구를 향하고 있다는 것만 알 수 있다. 달의 초기 형성 이후 달은 회전 속도를 늦추는 토크의 영향을 받았습니다. 이 과정을 조수 고정이라고 합니다. 따라서 지구 자전의 각운동량의 일부는 지구 주위의 달 공전의 각운동량으로 변환됩니다. 결과적으로 달은 연간 약 38mm의 속도로 지구로부터 멀어집니다. 동시에 지구의 자전은 점점 느려지고, 하루의 길이는 매년 15마이크로초씩 길어지고 있다.
달이 지구에 미치는 중력은 조수의 원인 중 하나이다. 지구 주위를 도는 달의 궤도는 동기 궤도이며 소위 동기 회전은 엄격하게 시행되지 않습니다. 달의 궤도는 타원이기 때문에 달이 근일점에 있을 때는 자전 속도가 공전 속도를 따라잡지 못합니다. 따라서 달의 동쪽 부분은 동경 98도에 도달하는 것을 볼 수 있습니다. 달은 원일점에 있기 때문에 자전 속도가 공전 속도보다 빠르므로 달의 서쪽 지역을 서경 98도까지 볼 수 있습니다. 이 현상을 리브라 운동이라고 합니다. 그리고 달의 궤도가 지구의 적도쪽으로 기울어져 있기 때문에 달이 별이 빛나는 하늘에서 움직일 때 극지방은 약 7도 정도 흔들리게 됩니다. 이 현상을 천칭자리 운동이라고 합니다. 게다가 달은 지구에서 지구 반경 60배밖에 떨어져 있지 않기 때문에 관찰자가 월출부터 월몰까지 관찰하면 관측점은 지구 지름의 1배의 변위를 가지게 되고, 달 표면의 경도 1도 면적은 볼 수 있습니다. 이 현상을 리브라 운동이라고 합니다.
엄밀히 말하면 지구와 달은 지구 중심에서 4,700㎞ 떨어진(즉 지구 반지름의 2/3) 떨어진 동질성의 중심을 중심으로 돈다. 무게 중심이 지표면 아래에 있기 때문에 질량 중심을 중심으로 한 지구의 움직임은 "흔들리는" 것처럼 보입니다. 지구의 북극 위에서 보면 지구와 달은 모두 시계 방향으로 회전합니다. 달도 시계 방향으로 지구를 공전하고 심지어 지구도 시계 방향으로 태양을 공전합니다.
달의 궤도 기울기와 달의 자전축 값이 왜 이렇게 변했는지 이해하지 못하는 분들이 많습니다. 실제로 궤도 경사는 천체 중심(즉, 지구)을 기준으로 하고, 회전축 경사는 위성(즉, 달) 자체의 궤도면을 기준으로 합니다. 이 정의는 일반적인 경우(예: 인공위성의 궤도)에 관례적으로 적용되며 값이 상당히 고정되어 있지만 달의 경우에는 그렇지 않습니다.
달의 공전면(황도면)은 황도면(지구의 공전면)과 5.145396°의 각도를 유지하고, 달의 자전축은 황도면의 법선과 1.5424°의 각도를 이루고 있습니다. 황도 경적. 지구는 완전한 구형이 아니라 적도에서 부풀어 오르기 때문에 황도면은 지속적으로 세차 운동을 하며(즉, 황도와의 교차점이 시계 방향으로 회전함) 6793.5일(18.5966년)마다 한 주기를 완료합니다. 이 기간 동안 황도면과 지구의 적도면(지구의 적도면은 황도면에 대해 23.45° 기울어져 있음) 사이의 각도는 28.60°(즉, 23.45° + 5.15°)에서 18.30°(즉, 23.45°- 5.15°). 마찬가지로 달의 회전축과 황도면 사이의 각도도 6.69°(즉, 5.15° + 1.54°)와 3.60°(즉, 5.15° - 1.54°) 사이입니다. 달 궤도의 이러한 변화는 결국 지구 자전축의 기울기에 영향을 미쳐 지구의 자전축이 ±0.002 56°만큼 흔들리게 되는데, 이를 영동이라고 합니다.
황도면과 황도면의 두 교차점을 달 노드라고 합니다. 상승 노드(북점)는 달이 황도면의 북쪽을 통과하는 지점을 나타냅니다( 남쪽 지점)은 달이 통과하는 지점을 말합니다. 이 지점은 황도의 남쪽입니다.
초승달이 달 노드에 있을 때 일식이 발생하고, 보름달이 달 노드에 있을 때 월식이 발생합니다.
값 (d) 정의; 달의 주기 이름
p>
배경 별을 기준으로 한 항성월 27.321 661
태양을 기준으로 한 공동월 29.530 588(달 위상)
춘분점을 기준으로 한 분점 27.321 582
근지점을 기준으로 한 근점월 27.554 550
상승교점을 기준으로 한 절점월 27.212 220
기타 특성 달 궤도 이름 값(d) 정의
메톤 장(반복 단계/일) 19년
달-지구 평균 거리 ~384400km
근지점 거리 ~364 397킬로미터
원지점 거리 ~406 731킬로미터
평균 궤도 이심률은 0.0549003입니다.
교점의 역행 기간은 18.61년입니다
p>근지점 운동 기간은 8.85년입니다.
일식 연도 346.6일
사로스 주기(반복 일식) 18년 10/11일
궤도와 황도의 평균 경사각은 5°9'입니다.
달의 적도와 황도의 평균 경사각은 1°32'입니다.
인간의 달 탐사:
달에 도달한 최초의 인공 물체는 1959년 발사된 구소련의 무인 착륙선 루나 2호였습니다. 9월 14일 달에 충돌했습니다. 루나 3호는 같은 해 10월 7일 달 뒷면 사진을 촬영했다. 루나 9호는 달 표면에 착륙한 최초의 착륙선으로 1966년 2월 3일 달 표면에서 촬영한 사진을 보냈습니다. 또한 루나 10호는 1966년 3월 31일 성공적으로 궤도에 진입하여 인류가 만든 최초의 달 위성이 되었습니다.
냉전 시대 미국과 구소련은 늘 우주기술 분야에서 서로를 선도하기를 희망했다. 이 우주 경쟁은 1969년 7월 20일 인류가 최초로 달에 착륙했을 때 최고조에 이르렀습니다. 미국의 아폴로 11호 사령관 닐 암스트롱(Neil Armstrong)은 최초로 달에 발을 디딘 사람이었으며, 유진 서넌(Eugene Cernan)은 1972년 12월 아폴로 17호 임무 당시 달에 발을 디딘 마지막 사람이었다. 참조: 달 우주비행사 목록
아폴로 11호 우주비행사들은 착륙을 기념하고 이를 발견할 수 있는 사람들을 위해 달 표면에 9인치 x 7인치 스테인리스 명판을 남겼습니다. .
지구의 양면을 묘사한 명판에는 세 명의 우주비행사와 당시 미국 대통령이었던 리처드 닉슨의 서명이 담겨 있습니다.
6개의 헬리오스 임무와 3개의 무인 달 탐사 임무(음력 16일, 20일, 24일)를 통해 달에서 암석과 토양 샘플을 지구로 가져왔습니다.
2004년 2월, 미국의 조지 W 부시 대통령은 2020년 이전에 다시 달에 사람을 보낼 것을 제안했다. 유럽우주국과 중국도 달 탐사선을 발사할 계획을 갖고 있다. 유럽의 스마트 1 탐사선은 2003년 9월 27일에 발사되어 2004년 11월 15일 달 주위 궤도에 진입했습니다. 달 환경을 조사하고 달 표면의 X선 지도를 생성합니다.
중화인민공화국도 달탐사 프로그램을 활발히 펼치며 달 자원, 특히 지구 에너지원이 될 것으로 예상되는 원소인 헬륨 동위원소 헬륨-3 채굴의 타당성을 모색하고 있다. 미래. 인민해방군과 국가의 달 탐사 프로그램에 대한 자세한 내용은 창어 프로젝트 항목을 참조하세요.
일본과 인도도 이를 따르기를 꺼린다. 일본은 처음에 미래의 달 탐사 임무를 시작했습니다. 일본 항공우주탐사국은 유인 달 기지 계획에 착수하기도 했다. 인도는 먼저 무인 달 궤도선 찬드라얀(Chandrayan)을 발사할 예정이다.
달에 관한 신화:
중화민국의 고대 신화에는 달에 관한 이야기가 셀 수 없이 많다. 고대 그리스 신화에서 달의 여신의 이름은 아르테미스이다. 그녀는 태양신 아폴로의 쌍둥이 자매이자 사냥의 여신이기도 하다. 달의 천문학적 상징은 초승달과 같으며 아르테미스의 활을 상징합니다.
달은 지구의 유일한 자연 위성이자 우리와 가장 가까운 천체로 지구로부터의 평균 거리는 약 384,401km이다. 평균 지름은 약 3476㎞로 지구 지름의 1/4보다 약간 크다. 달의 표면적은 3800만㎞로 아시아만큼 넓지 않다. 달의 질량은 약 7,350억 톤으로, 이는 지구 질량의 1/81에 해당한다. 달의 중력은 지구 중력의 1/6과 거의 같다.
달의 궤도 운동 달은 지구 주위를 타원형 궤도로 돈다. 천구의 이 궤도면에 의해 차단되는 대권을 "백색 경로"라고 합니다. 황도면은 천구의 적도와 일치하지도 않고 황도면과 평행하지도 않으며, 그 공간적 위치는 끊임없이 변합니다.
주기는 173일이다.
달의 자전 달은 지구를 중심으로 자전하며, 주기는 27.32166일로 정확히 1항성월이므로 우리는 달의 뒷면을 볼 수 없다. 우리는 이 현상을 '동기 회전'이라고 부르는데, 이는 위성 세계에서는 거의 보편적인 규칙입니다. 이는 일반적으로 위성에 대한 행성의 장기적인 조석 효과의 결과로 여겨집니다. 천칭자리 운동은 달의 59%를 볼 수 있는 놀라운 현상이다. 주요 이유는 다음과 같습니다.
1. 타원 궤도의 다른 부분에서는 회전 속도가 회전 각속도와 일치하지 않습니다. 2. 백색 적도와 적도 사이의 각도입니다.
달의 물리적 조건---달의 주요 지형은 다음과 같습니다.
"크레이터"라는 이름은 갈릴레오에 의해 붙여졌습니다. 이는 달 표면의 거의 전체를 덮고 있는 달 표면의 두드러진 특징이다. 가장 큰 분화구는 남극 근처의 베일리 분화구로 지름이 295㎞로 하이난섬보다 약간 크다. 작은 고리 모양의 산
은 수십 센티미터의 분화구일 수도 있습니다. 직경이 1,000미터 이상인 약 33,000개가 있습니다. 달 표면적의 7~10%를 차지한다.
일본 학자가 1969년에 분화구 분류 방법을 제안했는데, 이는 클라비안 유형(고대 분화구, 일반적으로 인식할 수 없으며
산 안에 여전히 산이 있는 일부)으로 구분되었습니다. 코페르니쿠스 유형(젊은 분화구) 분화구는 종종 "방사형 패턴"을 가지며, 내부 벽은 일반적으로 동심원 원형 둔덕을 가지며 일반적으로 중앙에 중앙 봉우리가 있습니다.) 아르키메데스 모양(고리 벽은 낮음, 아마도 베니 유형에서 진화한 아르키메데스에서 유래했을 가능성이 있음) 사발 모양 및 보조개 모양(작은 분화구, 일부는 직경이 1미터 미만).
문마린 육안으로 보이는 달의 어두운 부분은 사실 달의 광활한 평원이다. 역사적인 이유로 인해 이 가치없는 이름은 지금까지 유지되고 있습니다.
확인된 달 마리아는 22개이며, '달 마리아' 또는 '달 마리아'로 불리는 지형도 있다. 인식된 22개 중 대부분은 달의 가까운 쪽에 분포되어 있습니다. 뒷면에 3개, 가장자리 부분에 4개가 있습니다. 전면의 마리아 면적은
50%가 조금 넘고, 그 중 가장 큰 '오션 프로셀라룸(Ocean Procellarum)'이 500만 평방킬로미터가 넘는 면적을 차지하며, 프랑스 전체 면적의 거의 9배에 달합니다. 대부분의 달 바다는 모양이 대략 원형 또는 타원형이며 대부분 산으로 둘러싸여 있지만 일부 바다는
하나의 조각으로 연결되어 있습니다. "바다" 외에도 유사한 지형을 가진 5개의 "호수"가 있습니다 - 맹호, 사호, 여름 호수, 가을 호수, 봄 호수. 그러나 일부 호수는 면적이 바다보다 큽니다. 멍호(孟湖)는 70,000평방킬로미터로 치하이 등의 호수보다 훨씬 큽니다.
육지까지 뻗어 있는 달의 바다 부분을 '만'과 '습지'라고 부르는데, 둘 다 전면에 분포되어 있습니다. 만에는 이슬만(Dew Bay), 서머 만(Summer Bay), 센트럴 만(Central Bay), 레인보우 만(Rainbow Bay), 메이웨 만(Meiyue Bay)이 있고, 로팅 습지(Rotting Marsh), 플레이그 습지(Plague Marsh), 꿈 습지(Dream Marsh) 등 3개의 습지가 있습니다.
달 바다의 지형은 일반적으로 지구의 분지와 유사하게 낮습니다. 달 평균 고도보다 1~2km 낮습니다.
일부는 가장 낮습니다. 바다는 Imbrium과 같습니다. 남동쪽 부분은 주변 지역보다 심지어 6,000m 낮습니다. 달의 알베도(햇빛을 반사하는 능력을 물리적으로 측정한 값)도 상대적으로 낮기 때문에 더 어둡게 보입니다.
달 표면의 바다보다 높은 지역을 달 땅이라고 부른다. 일반적으로 달 바다보다 2~3㎞ 정도 높은 알베도 때문에 보인다. 더 밝게. 달 뒷면의 육지 면적은 마리아와 거의 같습니다.
그러나 달 뒷면의 육지 면적은 마리아보다 훨씬 넓습니다. 동위원소 측정을 통해 달 대륙은 달 바다보다 훨씬 오래되었으며 달에서 가장 오래된 지형적 특징인 것으로 알려져 있습니다.
달에는 들쭉날쭉한 분화구 외에도 지구와 비슷한 산도 있습니다.
달에 있는 산은 알프스, 코카서스 산맥 등 지구상의 산 이름을 차용하는 경우가 많다. 가장 긴 산맥은 아펜니노 산맥으로 길이가 1,000㎞에 달하지만 높이는 달보다 3~4㎞밖에 높지 않다. 달의 바다 수준. 산맥에는 가파른 봉우리도 있는데, 과거에는 그 높이가 너무 높았던 것으로 추정되었습니다. 이제 대부분의 산봉우리의 높이는 지구의 봉우리와 비슷하며, 가장 높은 봉우리(달의 남극 근처)도 높이가 9,000미터와 8,000미터에 불과하다고 믿어집니다.
달에는 6,000m 이상의 봉우리가 6개, 5,000~6,000m 사이에 20개, 4,000~5,000m 사이에 80개, 1,000m 이상 봉우리가 200개가 있습니다.
달에 있는 산의 공통점은 양쪽의 경사가 매우 비대칭적이라는 것입니다. 바다 쪽은 경사가 매우 급하여 때로는 절벽 형태를 띠기도 하지만 반대쪽은 매우 완만합니다.
달에는 산과 산맥 외에도 길이가 수백 킬로미터에 달하는 절벽이 4개 있습니다. 그 중 3개가 달바다 쪽으로 튀어나와 있는 절벽이다.
달의 방사형 패턴 달 표면의 또 다른 주요 특징은 일부 "젊은" 크레이터가 종종 아름다운 "방사 패턴"을 갖는다는 것입니다. 이 패턴은 크레이터를 방사점으로 하여 모든 방향으로 확장되는 패턴입니다. 밝은 띠는 산악계, 마리아, 분화구를 거의 직선 방향으로 통과합니다. 복사 패턴은 길이와 밝기가 다양합니다. 가장 눈길을 끄는 것은 Tycho 분화구의 복사 패턴으로, 가장 긴 것은 길이가 1,800km에 달하며 특히 보름달 동안에 장관을 이룹니다. 둘째, 코페르니쿠스와 케플러 두 분화구 역시 매우 아름다운 방사 패턴을 가지고 있습니다. 통계에 따르면 방사형 패턴을 지닌 분화구가 50개 있습니다.
방사형 패턴이 형성되는 이유는 아직 밝혀지지 않았습니다. 본질적으로 이는 분화구 형성 이론과 밀접한 관련이 있습니다. 요즘에는 대기도 없고 중력도 거의 없는 달에서는 운석 충돌로 인해 고온 파편이 아주 멀리 날아갈 수 있다고 믿고 운석 충돌 이론에 관심을 기울이는 사람들이 많다. 일부 다른 과학자들은 화산의 역할을 배제할 수 없으며 화산 폭발로 인한 제트가 모든 방향으로 흩어지는 방사 패턴을 형성할 수도 있다고 믿습니다.
문 밸리(달 간격) 지구상에는 동아프리카 리프트 밸리 등 유명한 리프트 밸리가 많이 있습니다. 달에도 이런 구조가 있는데, 휘어진 것처럼 보이는 커다란 검은 균열이 달의 계곡인데, 그 중 일부는 수백에서 수천 킬로미터에 걸쳐 뻗어 있고 그 폭은 수 킬로미터에서 수십 킬로미터에 이릅니다. 더 넓은 계곡은 대부분 달의 더 평평한 지역에서 발견되는 반면, 더 좁고 작은 계곡(때때로 달 시내라고도 함)은 모든 곳에서 발견됩니다. 가장 유명한 달 계곡은 플라톤 분화구 남동쪽의 Mare Imbrium과 Mare d' Arc를 연결하는 Alpine Great Lunar Valley입니다. 달 표면의 알프스 산맥을 차단하는 것은 매우 장관입니다. 우주에서 촬영한 사진에 따르면 길이는 130km, 폭은 10~12km로 추정된다.
어디서 나온 걸까요? ---달 형성의 미스터리
달은 외계 우주선입니다. 이것은 말도 안되는 일이 아닙니다. 과학의 힘은 대담한 상상력에 있기 때문입니다. 독창성이 없으면 새로운 돌파구도 없을 것입니다. 사랑 아인슈타인이 제안한 상대성 이론은 당시에는 말도 안되는 소리였습니다. 중국인에게 과학이 부족한 것은 이런 대담한 독창성입니다.
왜 우리는 달의 뒷면을 볼 수 없는 걸까요?
달은 항상 한쪽으로 지구를 향하고 있기 때문입니다. 달의 자서전과 공전 주기가 동일하기 때문입니다. (27.32166일)
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이 현상을 이해하려면 원을 그리고 동쪽, 서쪽, 북쪽, 남쪽의 방향을 표시하는 실험을 하면 됩니다. 원(지구를 나타냄), 친구를 찾아 원 위에 서서 얼굴이 앞을 향하도록 합니다(즉, 목을 비틀지 않음). 원을 따라 이동할 때 얼굴을 유지하도록 요청합니다. 그러면 이러한 과정은 기본적으로 달과 지구의 회전을 시뮬레이션합니다.
분명히 그러한 과정에서 친구는 항상 한쪽( 앞) 당신을 향하여, 그러한 과정에서 혁명 기간이 회전 기간과 동일한 이유를 이해합시다.
당신의 친구는 당신의 정북에서 시작하여 당신을 중심으로 다시 회전합니다. (달이 지구를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간과 비슷합니다.)
친구가 회전할 때의 자세를 살펴보겠습니다. 당신의 정북 위치와 정남을 초기 자세로 삼아 친구가 시계 반대 방향으로 움직일 때 친구의 회전 자세는 시계 반대 방향으로 90도 회전합니다. " 그 과정에서 그 사람이 이 위치에 있을 때 그는 당신이 아닌 여전히 정남을 향하고 있습니다. 그러나 실제 실험에서는 당신의 친구가 이 위치에서 정동을 향하고 있었기 때문에 시계 반대 방향으로 90도 회전했습니다.
마찬가지로, 그가 당신의 정남쪽으로 걸을 때, 그는 당신의 정동쪽을 기준으로 180도를 이동합니다. 그가 다시 걸을 때 정북 방향에 도달하면 초기 자세를 기준으로 360도 회전한 것입니다. 즉, 회전 과정을 완료했기 때문입니다. 단지 회전 과정을 완료하므로 시간 관점에서 볼 때 이 회전 주기는 회전 주기와 동일합니다. 전체 과정에서 친구는 항상 몸과 얼굴, 즉 달의 한쪽으로 당신을 바라보고 있기 때문입니다.
광냉궁-달
밤이 올 때마다 밤하늘에는 밝은 달이 떠오르고, 맑은 달빛이 땅을 가득 채워 사람들의 생각이 무수해진다. 문인들과 시인들은 달을 더욱 좋아한다. 장약서(張皇夏)의 『누가 강에서 달을 먼저 보고, 달이 처음으로 사람을 비출 때』. 송나라 작가 소식의 『와서 하늘에게 술에 대해 물어보아라』는 달에 관한 보편적인 칭송의 시라고 할 수 있다.
달은 흔히 달이라고 알려져 있으며, 달. 고대 중국 신화에는 달에 관한 수많은 이야기가 있는데, 고대 그리스 신화에서 달의 여신의 이름은 아르테미스이며, 그녀는 달의 천문학적 상징이기도 하다. 아르테미스의 신성한 활.
하늘에는 밝은 달이 떠 있고, 그 위의 어두운 부분과 밝은 부분이 선명하게 보입니다. 초기 천문학자들은 달을 관찰할 때 어두운 부분이 바닷물로 덮여 있다고 생각하여 '바다'라고 불렀습니다. 유명한 것으로는 운해, 똥바다, 고요의 바다 등이 있습니다. 밝은 부분은 많은 산, 십자형 산, 곳곳에 점선 분화구가있는 산입니다. 남극 근처에 위치한 베일리 분화구는 직경이 295km에 달하며 하이난섬 전체를 수용할 수 있습니다. 가장 깊은 분화구는 뉴턴 분화구로 깊이는 8,788km입니다. 분화구 외에도 달에는 평범한 산도 있습니다. 높은 산과 깊은 계곡이 차례로 나타나 독특한 풍경을 만들어낸다.
달의 나이도 약 46억년으로 지구와 밀접한 관련이 있다. 달 역시 지각, 맨틀, 핵 등의 층상구조를 갖고 있다. 가장 바깥쪽 달 지각의 평균 두께는 약 60~65km입니다. 달 지각 아래 1,000km 깊이에는 달 부피의 대부분을 차지하는 달 맨틀이 있습니다. 달 맨틀 아래에는 달 핵이 있는데, 달 핵의 온도는 약 1,000도 정도인데, 녹은 상태일 가능성이 크다. 달의 지름은 약 3476km로 지구의 3/11이다. 부피는 지구의 1/49에 불과하고, 질량은 약 7,350억 톤으로 지구 질량의 1/81에 해당한다. 달의 중력은 지구 중력의 1/6과 거의 같다.
달의 형성에 대해서는 여러 가지 견해가 있다.
1. 분할 이론. 이것은 달의 기원을 설명하는 최초의 가설 중 하나입니다.
이미 1898년에 유명한 생물학자 다윈의 아들인 조지 다윈(George Darwin)은 "태양계의 조수와 유사한 효과"라는 기사에서 달이 원래 지구의 빠른 자전으로 인해 지구의 일부였다고 지적했습니다. 지구 물질의 일부가 버려졌을 때, 이 물질들이 지구에서 분리되어 달이 형성되었고, 지구에 남겨진 큰 분화구는 지금의 태평양이 되었습니다. 이 견해는 곧 일부 반대를 받았습니다. 그들은 지구의 자전 속도로 인해 그렇게 큰 물체를 던지는 것이 불가능하다고 믿습니다. 게다가 달이 지구에 의해 쫓겨났다면 둘의 물질적 구성은 동일해야 한다. 그러나 '아폴로 12호' 우주선이 달에서 가져온 암석 샘플을 실험실에서 분석한 결과, 둘은 매우 다른 것으로 밝혀졌다.
2. 캡처 이론. 이 가설은 달이 원래 태양계의 소행성이었다고 주장하며, 한때 지구 근처로 이동했으며 그 이후로 지구를 떠난 적이 없습니다. 지구는 시간이 지남에 따라 점점 더 많은 물질이 축적되어 결국 달이 형성된다고 믿는 포획 이론에 가까운 견해도 있습니다. 그러나 일부 사람들은 달만큼 큰 행성의 경우 지구가 달을 포획할 만큼의 힘을 갖지 못할 수도 있다고 지적합니다.
3. 상동성 이론. 이 가설은 지구와 달이 모두 태양계에 떠 있는 성운이며, 회전과 강착을 통해 동시에 별을 형성했다고 주장합니다. 강착 과정에서 지구는 달보다 조금 더 빠르며 "형"이 됩니다. 이 가정은 객관적으로도 도전을 받았습니다. 아폴로 12호 우주선이 달에서 가져온 암석 샘플을 실험실에서 분석한 결과, 달이 지구보다 훨씬 나이가 많다는 사실이 밝혀졌습니다. 어떤 사람들은 달의 나이가 적어도 70억년은 되었다고 믿습니다.
4. 거대 충돌 이론. 이것은 최근 몇 년간 달의 형성에 관한 새로운 가설이다. 1986년 3월 20일 휴스턴 존슨 우주센터에서 열린 달과 행성 심포지엄에서 미국 로스앨러모스 국립연구소의 벤츠와 슬래터리, 하버드대 스미스 천체물리학 센터의 카메론*도 ** 제안했다. 대규모 충돌 가설. 이 가설은 태양계 진화의 초기 단계에서 성간 공간에 수많은 '행성 입자'가 형성되었고, 행성 입자는 상호 충돌과 강착을 통해 성장했다는 것이다. 미행성들이 합쳐져 원시 지구를 형성했고, 지구 질량의 0.14배에 해당하는 천체도 형성했다. 각각의 진화 과정에서 이 두 천체는 주로 철로 구성된 금속 핵과 규산염으로 구성된 맨틀과 껍질을 형성했습니다. 두 천체는 서로 멀리 떨어져 있지 않기 때문에 만날 확률이 높다. 우연히 작은 천체가 초당 약 5km의 속도로 지구에 충돌했습니다. 격렬한 충돌로 인해 지구의 운동이 바뀌고 자전축이 기울어졌을 뿐만 아니라 규산염 껍질과 맨틀이 가열되어 증발했으며 팽창하는 가스와 고속으로 인해 작은 천체가 산산조각났습니다. 지구로 날아가는 분쇄된 먼지의 양. 지구에서 날아가는 물질은 주로 충돌체의 맨틀로 구성되며, 그 비율도 대략 0.85:0.15 정도이다. 임팩터가 부서지면서 맨틀에서 분리된 금속핵은 팽창하며 날아가는 가스에 의해 감속되어 약 4시간 만에 지구에 부착됐다. 지구에서 날아가는 가스와 먼지는 지구의 중력 조절에서 완전히 분리되지 않고 상호 강착에 의해 결합되어 완전히 녹은 달을 형성하거나, 먼저 여러 개의 작은 위성을 형성한 다음 점차적으로 강착하여 하나의 달을 형성합니다. 부분. 큰 녹은 달.
달 구성
45억년 전 달 표면은 여전히 액체 마그마 바다였습니다. 과학자들은 달을 구성하는 광물인 KREEP이 마그마 바다에 남겨진 화학적 단서를 보여준다고 믿습니다. KREEP은 실제로 과학자들이 "호환되지 않는 원소"라고 부르는 물질, 즉 결정 구조에 맞지 않고 남겨져 마그마 표면에 떠다니는 물질의 합성물입니다. 연구자들에게 KREEP은 달 지각의 화산 역사에 대한 편리한 단서이며 혜성이나 다른 천체의 충돌 빈도와 시기를 추론하는 데 유용합니다.
달 지각은 우라늄, 토륨, 칼륨, 산소, 규소, 마그네슘, 철, 티타늄, 칼슘, 알루미늄, 수소 등 다양한 주요 원소로 구성되어 있습니다. 우주선이 충돌하면 각 원소는 특정 감마선을 방출합니다. 우라늄, 토륨, 칼륨과 같은 일부 원소는 본질적으로 방사성이므로 자체적으로 감마선을 방출할 수 있습니다. 그러나 원인에 관계없이 각 원소는 서로 다른 감마선을 방출합니다. 각 원소는 고유한 스펙트럼 선 특성을 가지며 분광계로 측정할 수 있습니다.
지금까지 인간은 달의 풍부한 원소를 포괄적으로 측정하지 못했습니다.
현재 우주선 측정은 달 표면의 일부로만 제한됩니다.