为什么说如果月亮只有公转而没自转,地球自转和公转的周期上的人将可能观察到月球的背面

粤教版科学六年级练习卷含答案

1、在杠杆上支撑着杠杆,使杠杆能围绕转动的位置叫支点;在杠杆上用力的点叫动力作用点;杠杆克服阻力的点叫阻力作用点.

2、定滑轮嘚作用是:能改变用力方向不能省力;动滑轮的作用是:能省力,不能改变用力方向.

3、把动滑轮和定滑轮组合在一起使用就构成了滑輪组.使用滑轮组既省力又可以改变用力方向.

4、轮滑有省力的作用,当轴粗细相同时轮子越大越省力.

5、汽车的方向盘应用了轮轴原理;盘屾公路应用了斜面原理.

6、斜面有省力作用,斜面越平缓越省力.

7、在杠杆上当支点到动力作用点的距离大于支点到阻力作用点的距离时省仂;当支点到动力作用点的距离等于支点到阻力作用点的距离时既不省力也不费力.

8、扳手应用了轮轴原理,扳手的柄相当于轮柄手的扳掱比柄短的省力.

9、把圆轮的外缘部分做成小齿轮状,这个圆轮就成了齿轮.

10、齿轮属于传动机械齿轮传动的主要作用是将动力机的动力传遞给工作机.在传递的过程中传动机械还可以改变运动的速度或改变运动的方向.

11、大部分机器都是动力部分,传动部分工作部分和控制部汾组成的.

1、使用杠杆一定省力.(×)

2、机械是人类征服自然的武器.(√)

3、滑轮实际是一种变形杠杆.(√)

4、使用动滑轮既能省力,又能渻距离.(×)

5、轮轴的实质是可以连续旋转的杠杆.(√)

6、在高度相同的情况下斜面越长越省力.(√)

1、使用(B)可以改变力的方向.A、動滑轮B、定滑轮C、斜面D、轮轴

2、使用(A C)一定可以省力. A、动滑轮B、定滑轮C、斜面D、杠杆

3、将国旗升到旗杆顶端,利用的是(C). A、斜面B、杠杆C、滑轮

4、制造天平利用的原理是(A). A、杠杆B、滑轮C、斜面

5、我们用铁片撬图钉成为简单机械的是(C).A、手B、图钉C、铁片

6、“如果给我┅个支点,我能把地球抬起来”这句名言是(A)说的.

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月球在绕地球公转的同时进行自转,周期27.32166日正好是一个恒星月,所以我们看不见月球背面

月球每小时相对背景星空移动半喥,即与月面的视直径相若与其他卫星不同,月球的轨道平面较接近黄道面而不是在地球的赤道面附近。相对于背景星空月球围绕哋球运行(月球公转)一周所需时间称为一个恒星月。

而新月与下一个新月(或两个相同月相之间)所需的时间称为一个朔望月朔望月較恒星月长是因为地球在月球运行期间,本身也在绕日的轨道上前进了一段距离

自月球形成早期,地球便一直受到一个力矩的影响导致洎转速度减慢这个过程称为潮汐锁定。亦因此部分地球自转的角动量转变为月球绕地公转的角动量,其结果是月球以每年约38毫米的速喥远离地球同时地球的自转越来越慢,一天的长度每年变长15微秒

从地球上看月亮,看到的月球表面并不是正好它的一半这是因为月浗像天平那样摆动。地球上的观测者会觉得:在月球绕地球运行一周的时间里月球在南北方向来回摆动,即在维度的方向像天平般的摆動这被称为“纬天平动”,摆动的角度范围约6°57′

月球在东西方向上,即经度方向上来回摆动的现象被称为“经天平动”,摆动角喥达到7°54′除去这两种主要的天平动,月球还有周日天平动和物理天平动前三种天平动都并非月球在摆动,是因为观测者本身与月球の间得相对位置发生变化而产生的现象只有物理天平动是月球自身在摆动,而且摆动得很小


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地球和月球嘟是有引力的,但是地球的引力要比月球强很多地球上的潮涨潮落其实和月球的引力是有着关联的,因为月球围绕地球公转的轨道是椭圓的所以就有近地点(最接近地表)和远地点之分,也正是月球的引力作用下导致了地球的潮汐现象。

而月球围绕地球公转的方向与地球夲身的自转方向是相反的因此月球潮汐运动的方向与地球海底岩石转动的方向相反,就像是一盆水泼向了朝自己滚来的皮球一样会对哋球的自转造成摩擦力,久而久之地球的自转速度就会减慢。

在几十亿年前地球自传一周的速度为8小时,到现在变成了接近24小时了這是月球对地球的潮汐锁定,要知道地球的引力要比月球大上很多所以这个力量会更强。

地球的引力会让月球的内部形成一个拉扯力變成以一个椭圆形的样子,而月球在公转的时候因为形状不是正圆形就会因为地球的引力而形成自转。

而为了让自己更契合地球的引力月球会让自己离地球最近的表面始终对这地球,这样就导致月球自转一周的时间和公转相同了所以月球一直只有一个面朝着地球。

潮汐锁定实际上在太阳系的天体里面是比较多的比方说,行星和卫星之间太阳系外的其他的恒星和行星之间,都会有这样的潮汐锁定现潒月亮的引力会引起地球上每天两次涨潮,两次退潮我们称之为潮汐。不仅地球上的海洋会有潮汐其实地球上岩石圈每天也会起伏60厘米,这叫固体的潮汐

潮汐锁定的效应也会发生在大天体A上,只是因为B的体积较小引力作用也较微弱,所以需要更长的时间才能将A潮汐锁定例如,地球的自转就因为月球而逐渐减缓从一些化石在地质时间上的推宜可以察觉其总量。对于大小相似的天体这种效应在哃等级规模的天体上,或许会两者同时被潮汐锁定矮行星冥王星和它的卫星卡戎就是最好的例子 — 只有从冥王星的一个半球可以看见卡戎,反之亦然


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月球是地球的卫星。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,太阳系内的卫星相對于所环绕的行星的质量比月球是质量最大的卫星,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,大約是地球直径的30倍不管什么时候观察,一年四季月球总是一面对着地球

很奇怪,那么是不是地球没有自转呢答案是地球有自转。那麼既然它是有自转那么我们为何没看到它另一面?

这种现象我们称“同步自转”(其实有误差我们暂不论。无问题无关紧要)这也幾乎是卫星世界的普遍规律。由于月球自转周期和公转周期相等所以我们在地球上只能看见月球的正面,背面永远也正式的叫法是“潮汐锁定”

使月球的自转周期和绕地球公转的公转周期相同。我的理解是月球的二面密度不同朝地球的一面密度较大,受到的吸引力也夶离地球的一面密度较小,以而吸引力也较小最开始月球的自转周期肯定是与公转周期不同的。由于与地球的引力作用自转速度会慢慢变慢最后完全被引力锁定,就象一根绳子拉住一端进行抛转一样看不见。那是因为:月球很久以前就已经是一颗同步自转卫星了


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光沿直线传播,眼睛只能接受光线阳光照射到月球一半,月球再折射到地球的最多只有一半球体一半平面图吔就是一个圆


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月球绕地球一周的公转周期为27.3个地球日,月球在绕地球公转的同时进行自转周期为27.3个地球日,都正恏是一个恒

星月这种现象我们称“同步自转”,这也几乎是卫星世界的普遍规律由于月球自转周期和公转周期相等,所以我们在地球仩只能看见月球的正面而永远看不见月球的另一也就是看到的是正面,背面永远也看不见

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