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地球有可能获得第二颗卫星吗如果地球拥有第

来源:镜头 时间:2023/6/28

作者:·黄媂

编辑:·黄姤

45亿年来月球一直相伴在地球的身边,月球的存在保证了地球自转轴始终以23.44度的倾斜角度稳定自转,这样才使得地球气候有四季的变化。同时月球还担任保卫地球的工作,让地球免受其他小天体的撞击。

图源:freepic|图解:地球自转示意图

月球和太阳对地球造成的引力作用叫做引潮力,也称为潮汐力。正是在这个引力作用的扰动下,远古地球的海洋才会变成高浓度的分子汤,从此就诞生了生命,潮汐力是生命诞生的重要条件之一。

图源:freepic|图解:包围着地球的蓝色层圈为海洋

白天可以根据太阳来拟定时间,晚上可以根据月球来拟定时间。在还没有文字出现的年代,古人通过观看夜空星星的位置来绘画出他们的信念,并将信念与神话传说结合在一起。尽管有一些神话传说的来源已经无从考究,但是流传下来的已经成为经典。

图源:freepic|图解:月球的变化

即使群星是古人的生存手册,预示着季节的变换,动物的迁徙和农作物的丰收也离不开群星的指引,但是真正让古人制定时间的依据是太阳和月球。虽然月球的外貌会圆缺改变,但是29天后又会恢复满月状态。

月历或历表的概念最早来源于月球,古人根据月球出现的方位和圆缺状态的周期来作为记录时间的方法,这就是月历,人类最古老的计时工具。

图源:freepic|图解:月球的变化与地球的季节交替有着直接联系

太阳系里的八大行星,除了水星和金星以外,其余六颗行星都有自己的行星系,所谓的行星系指的就是以行星为中心,其它天体围绕着中心行星旋转的天体系统。

地月行星系中,月球围绕着地球旋转。地月行星系的情况比较例外,只有月球一颗卫星。

木星行星系中,保守最少有79颗卫星围绕着木星旋转,这个行星系的情况也比较特殊拥有的卫星是八颗行星中最多的。

火星行星系中,火卫1和火卫2围绕着火星旋转,这个行星系的卫星不多也不少。

图源:pixabay|图解:太阳系中的卫星

卫星是如何形成的?

第一种:聚集

行星是由恒星形成之后多余的分子云物质在引力的作用下吸积而成,而行星在形成之后同样也会有分子云物质未被吸积完,因此会有一些物质残留在轨道上,这些残留物质慢慢聚集最终形成卫星。一些平行或共面的卫星系统就有这些机制,形成这些卫星的运动轨迹十分规律。

例子代表:木星的卫星

图源:freepic|图解:木星环是形成木星卫星的主要物质

第二种:碰撞

地球雏形才刚刚形成1亿年时,一颗名叫忒伊亚的行星与地球迎头相撞,忒伊亚的体积只有地球的一半,在这次撞击中它的大部分物质瞬间气化,只有它的铁质核心落在了地球上,忒伊亚的铁质核心与地球的铁质核心融为一体。

在这次猛烈的撞击中所产生的热量导致了地球变成一个熔融球体,也正是因为这一次的撞击造成了地球最初的地轴倾斜角,地球的自转速度也加快了,这个时候的地球自转一周只需要6个小时。

撞击后抛洒在太空中的液体物质,仅仅用了几百万年的时间就聚集冷却形成了月球。这个时候的月球距离地球非常近,往后的数10亿年间,由于地球与月亮之间的潮汐力作用影响下,地球的自转速度变慢了,自转一周的时间从原来的6小时增加到24小时。此时的月球与地球之间的距离也越转越远,比以前的距离扩大了10倍。

例子代表:地球的卫星·月球

图源:网络|图解:忒伊亚与地球相撞

第三种:裂变

一颗刚刚形成不久的行星是处于一个熔融球体的状态,根据角动量守恒分子云在塌缩变小的时候会出现快速的旋转,这个熔融球体能够快速自转,由于自转的速度过快会让一部分液体被甩到外太空,液体再冷却凝固成月球。

例子代表:(目前还没有找到证据来证实)

图源:网络|图解:熔融球体状态的地球裂变出了月球

第四种:捕获

假如有两个天体非常靠近行星的运行轨道,行星会对这两个天体造成影响,使得其中一个天体的距离会比另一个天体更加靠近行星,距离行星最近的天体会被行星的引力完全吸住成为围绕行星旋转的卫星。另外一个天体则会远离行星成为“流浪天体”在外太空漂移。

例子代表:火星的卫星

图源:网络|图解:火星捕获的两颗卫星

如果地球拥有两颗卫星,那么地月系将无法保持稳定的状态

气态巨行星的卫星有些是通过聚集的方式形成,有些是通过捕获的方式获取,这两个方式是气态巨行星拥有如此多卫星的其中原因。

通过碰撞方式形成的卫星有一个特点,它们的质量一般都会很大,例如月球的质量可以达到地球的1/81。气态巨行星拥有众多卫星的另外一个原因是行星的质量,例如木星的质量是地球的倍。

行星的质量决定了行星系统是否可以稳定地运行,起到了完全控制的作用,卫星的引力对大质量行星造成的影响非常小,小到可以忽略不计。但是像月球这种大质量的卫星对地球的影响是很大的,月球的引力无法被忽略,一旦地球拥有两颗卫星,那么地月系会变得十分零乱,地月系将无法保持稳定的运行。

图源:网络|图解:气体盘中形成行星的位置

假如地球拥有两颗卫星,尽管卫星的质量非常小,但是拥有两颗卫星的地月系是无法保持长期稳定的,会出现以下三种可能:

其中一个卫星将会被甩出地月系;

与另一颗卫星相撞;

与地球相撞;

地球有可能获得第二颗卫星吗?如果地球拥有第二颗卫星将会怎样?

首先,可以先排除碰撞的方式,因为目前还没有大质量的天体会与地球相撞,所以这种方式是不可能的。

其次,裂变的方式似乎也不太可能,因为目前的地球和月球是岩质的天体,所以不可能产生裂变。

再次,聚集的方式也不现实,因为地球和月球早已清空轨道附近的天体,所以是不可能形成卫星。

图源:网络|图解:小岩石块只够形成一颗月球

地球能够获得第二颗卫星的唯一途径就是捕获接近地球的天体。因此拥有两颗卫星的地月系会出现以下情况:

情况一:

地卫2和地卫3是两颗体积与月球相当的天体,它们绕日运行的轨道很长与地球轨道相交。地卫2和地卫3并非是柯伊伯带的天体,它们都是四十多亿年前被挤出内太阳系的岩质行星雏形,而柯伊伯带的天体一般都是冰晶物质。

当地卫2和地卫3运行到最接近地月系的时候,由于太过于接近地球及月球,此时的地月系原来的稳定会被打破,地卫2会被地球捕获成为第二颗卫星,运行轨道在地球与月亮之间,地卫3会被甩到宇宙深空,甚至会离开太阳系。

地卫2成为地球的第二颗卫星之后,地球将会有很大的变化,地卫2所产生的潮汐力会引发地震和火山喷发,地球上的生命面临很大的挑战。与此同时地卫2与月球的相对运动会逐渐稳定下来,它们的运行轨道会更加接近圆形。

图源:网络|图解:拥有两颗月球的地球(假想图)

有三颗天体的地月系是十分混乱的,因为三体的地月系有着严格的物理定律限制,它们的运行方式是很难预料的。三体的地月系相要保持稳定,花费的时间至少要千万年,地月系才可以地运行下去,但是只要其中一颗天体的轨道运行速度有一点点变化,那么地月系将会分崩离析。一旦地球适应了有两颗卫星的环境,生命会再次大涌现。

图源:freepic|图解:拥有三颗月球的地球(假想图)

地卫2的体积是月亮的3倍,亮度则是月亮的6倍,地卫2和月球的亮度足以照亮地球的夜空,满月时候的亮度和太古宙时期的相当。夜晚太过于明亮将会对生物的进化造成直接影响,活动于黄昏和夜晚的动物会增多,这样就会扰乱了原来的生物钟,不利于植物或者动物的繁衍。

两颗卫星同时也代表了出现日食和月食的现象会增加,根据以前日食和月食拟定的历法全部不再适用了。另外地球遭受潮汐现象的次数会更加频繁,潮汐力的影响程度也是原来的数倍。长期的海水侵蚀和海浪冲击,在海岸边生活的人们要往内陆迁居。

图源:freepic|图解:拥有两颗月球的地球(假想图)

月球在地卫2的影响下绕地轨道会被拉得扁平,而且它们的位置会交叉互换,有时候月球会在地卫2的轨道外面,有时候会在地卫2的轨道内侧。频繁交换位置和互相施加的潮汐力直接把两颗岩质卫星压变形了,并且释放出大量热能从而加热整颗卫星,热能使得卫星内部维持在液体的状态。

靠近内侧的卫星火山喷发的次数是呈指数级增加的。如果是大规模的火山喷发,在地球上都能够看见喷发的情况和熔岩的流出,流经坑洼的地方会形成一个熔岩湖,这是黑暗月夜中的另一道风景。

由于地卫2和月球频繁变换轨道,这样的运行机制最终会面临一个逃不掉的命运,每一次的会面,它们的距离就会拉近一点,当距离足够近时会致使其中一颗卫星被逐赶出地月系。要么恢复原来的宁静只有一颗月球;要么成为一个新的行星系统只有一颗地卫2。

图源:freepic|图解:拥有一颗月球的地球

情况二:

地卫2和地卫3其中一颗会与地球相撞,这个场景是45亿年前忒伊亚与地球相撞时的克隆版,撞击之后地球又变成一颗熔融球体,整个地球变成液体,所有的生物会因此全部灭绝,被抛射到轨道上的物质会落在幸存的卫星上,地球又会回到太古宙时期重新开启演化的历程。

图源:网络|图解:熔融状态的地球

情况三:

月球与地卫2这两颗卫星撞击时,不像月球诞生时那样壮观,虽然它们的的运行速度远远比不上任何一颗小行星运行速度,但是一旦相撞带来的后果同样也会造成两颗卫星解体。

在相撞之前由于两颗卫星的距离很近,近到足以让它们严重变形,而月球与地卫2的外表在引力和潮汐力逐渐增大的过程中几乎变成完全一样的椭圆形,当卫星的外壳再也承受不了引力作用就会开始塌陷,此时卫星内部的液体就会开始流出,最终让整个卫星变成岩浆球体。接下来两个卫星相撞,两颗卫星炽热的岩浆在撞击点成柱状喷涌而出,在冲击波的作用下岩浆就好像湖里涟漪状的水在荡漾着,岩浆紧随着冲击波如同海啸般朝四面八方狂袭而去。

图源:网络|图解:塌陷状态中的卫星

由于它们体积实在是太过于庞大了,相撞的过程就好像逐秒播放的慢镜头,这个史诗级天体相撞的天文事件会持续几个小时,滚烫融化的岩石碎块被抛向星际空间,其中绝大部分的岩石块是朝着与碰撞面垂直的方向抛射,而这个方向恰恰是地球所在的位置。

在地球上看到的景色是燃烧的“流星雨”照亮了整个天空,炽热的碎片暴雨般砸向地面,持续的时间可达数月之久,宛如一场巨大灾难。

岩石块落在地球的表面,冲击力巨大的岩石块还能将地表砸出数百千米宽的陨石坑,两个卫星早已面目全非,完全看不出它们的前身是卫星。

遗留在星际空间的物质会以环状的结构围绕着地球,在引力的作用下慢慢地重新聚集成一颗新的卫星,随着地月系统慢慢恢复稳定,生命开始新一轮的演化。

图源:freepic

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