潮汐加速 编辑
潮汐加速是行星与其卫星之间潮汐力的效应。这种“加速”通常都是负面效应,如果卫星在顺行和逆行上运行,会逐渐远离行星,相对的,能量被转移到卫星后,行星的自转也会被减缓。这个过程最终会导致质量小的星球先被潮汐锁定,然后大的也会如此。地月系统就是研究这种情况的最佳范例。
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木卫四又称为“卡利斯托”,是围绕木星运转的一颗卫星,由伽利略在1610年首次发现。木卫四是太阳系第三大卫星,也是木星第二大卫星,仅次于木卫三。木卫四的直径为水星直径的99%,但是质量只有它的三分之一。该卫星的轨道在四颗伽利略卫星中距离木星最远,约为188万公里。木卫四并不像内层的三颗伽利略卫星那般处于轨道共振状态,所以并不存在明显的潮汐加速效应。木卫四属于同步自转卫星,永远以同一个面朝向木星。木卫四由于公转轨道较远,表面受到木星磁场的影响小于内层的卫星。
WASP-18b是一颗以公转周期很短,小于1个地球日而闻名的太阳系外行星,其质量大约为10倍木星质量,刚好低于行星和棕矮星的13倍木星质量分界线。因为潮汐加速,一般认为该恒星在之后一百万年内会以螺线轨迹逐渐接近母恒星,最终被母恒星WASP-18吞噬。WASP-18b距离母恒星约310万公里,距离地球约410光年。该行星由英格兰基尔大学的天文学家科埃·赫利尔为首的团队发现。
潮汐加热,经由潮汐加速过程产生。发生潮汐加热的天体,其轨道和自转的能量转化为自身及其卫星上地壳的热而消失。由于木星的潮汐力让木卫一变型,使得木卫一成为太阳系内火山活动最活跃的天体,因此其表面上没有陨石坑。木卫一轨道的轨道离心率及轨道共振造成它在每个公转周期中都有非常明显的潮汐隆起。来自这种潮汐扭曲的摩擦力使它的内部变热。理论上,一个相似但是微弱的过程也会在木卫二上发生,并造成在岩石地函下较低层冰层的溶解。土星的卫星土卫二同样被认为在冰壳的下方有一个液态水的海洋。从土卫二的冰火山喷发出的物质被认为是经由这颗卫星冰壳内的潮汐摩擦产生能量造成的变动。
木卫四又称为“卡利斯托”,是围绕木星运转的一颗卫星,由伽利略在1610年首次发现。木卫四是太阳系第三大卫星,也是木星第二大卫星,仅次于木卫三。木卫四的直径为水星直径的99%,但是质量只有它的三分之一。该卫星的轨道在四颗伽利略卫星中距离木星最远,约为188万公里。木卫四并不像内层的三颗伽利略卫星那般处于轨道共振状态,所以并不存在明显的潮汐加速效应。木卫四属于同步自转卫星,永远以同一个面朝向木星。木卫四由于公转轨道较远,表面受到木星磁场的影响小于内层的卫星。
潮汐加热,经由潮汐加速过程产生。发生潮汐加热的天体,其轨道和自转的能量转化为自身及其卫星上地壳的热而消失。由于木星的潮汐力让木卫一变型,使得木卫一成为太阳系内火山活动最活跃的天体,因此其表面上没有陨石坑。木卫一轨道的轨道离心率及轨道共振造成它在每个公转周期中都有非常明显的潮汐隆起。来自这种潮汐扭曲的摩擦力使它的内部变热。理论上,一个相似但是微弱的过程也会在木卫二上发生,并造成在岩石地函下较低层冰层的溶解。土星的卫星土卫二同样被认为在冰壳的下方有一个液态水的海洋。从土卫二的冰火山喷发出的物质被认为是经由这颗卫星冰壳内的潮汐摩擦产生能量造成的变动。
潮汐加热,经由潮汐加速过程产生。发生潮汐加热的天体,其轨道和自转的能量转化为自身及其卫星上地壳的热而消失。由于木星的潮汐力让木卫一变型,使得木卫一成为太阳系内火山活动最活跃的天体,因此其表面上没有陨石坑。木卫一轨道的轨道离心率及轨道共振造成它在每个公转周期中都有非常明显的潮汐隆起。来自这种潮汐扭曲的摩擦力使它的内部变热。理论上,一个相似但是微弱的过程也会在木卫二上发生,并造成在岩石地函下较低层冰层的溶解。土星的卫星土卫二同样被认为在冰壳的下方有一个液态水的海洋。从土卫二的冰火山喷发出的物质被认为是经由这颗卫星冰壳内的潮汐摩擦产生能量造成的变动。