月球为什么不能自转,而其他星球的卫星却可以自转呢?

如果你在地球上仔细观察月球表面,可以看到无论月相怎么变化,我们看到的月球表面始终都是一样的,似乎月球没有自转。那么,这究竟是怎么回事呢?

事实上,与其他天然卫星一样,月球当然也会自转,只不过稍微有点特别。我们都知道,月球除了自转以外,它还在绕地球公转。月球每隔27.32天绕地球公转一周,而它的自转周期也恰好是27.32天。因此,从地球上看来,月球始终以同一个面朝向地球。这种现象被称为同步自转,或称潮汐锁定。

永远朝向地球的月面被称为月球近侧,月球“背面”被称为月球远侧。但有些人把月球远侧称为暗面是不正确的,因为在新月时,月球的背面完全沐浴在太阳光之中,只是我们在地球上无法看到而已。

不过,月球的公转和自转并非完全匹配。月球绕地球公转的轨道是一个椭圆形,而非圆形。当月球距离地球最近的时候,其公转速度达到最快,自转落后于公转,这使得地球上的观察者可以在月球东侧看到额外的8度。当月球最远时,可以在月球西侧看到额外的8度。

一般而言,如果行星和卫星的距离较近,质量相差较大,经过长期的引力作用,卫星就可能会被潮汐锁定。这种现象在太阳系中很普遍,火星、木星、土星、天王星和海王星的卫星都有被潮汐锁定的情况(水星和金星均无天然卫星)。

还有一种潮汐锁定情况比较特别,如果两个天体的质量较为接近,它们都会被对方潮汐锁定,例如,冥王星与冥卫一卡戎。冥王星和卡戎的质量较为接近,它们的共同质心位于两个天体之外,它们都是绕着这个点在运动。经过长期的引力作用,两个天体的自转周期及其绕该点运动的公转周期达到同步,所以冥王星和卡戎一直都是以同一个面朝向彼此,这就像两个人面对面手拉手在旋转一样。


其他星球的卫星是否都能自转我不确定,但能我确定的是,月球是自转的,而且自转与公转周期相同,均为27.32天。

月球在绕地球公转的同时也在进行自转,自转速度4.6267米每秒,周期为27.32天,这正好是一个恒星月,而不是朔望月,所以我们在地球上永远看不见月球的背面,这种现象我们称之为同步自转,这几乎是宇宙中普遍存在的规律,也就是潮汐锁定现象。

月球是太阳系中质量最大的卫星,月球表面布满了由小天体撞击形成的撞击坑,俗称环形山。月球与地球之间的平均距离约38万公里,月球的直径是地球平均直径的四分之一,质量是地球的八十一分之一,引力是地球的六分之一。月球的视大小与太阳几乎相同,所以在地球上看起来,月球大小和太阳相当。

最后我还想说一点,月球是地球唯一的卫星,也是第一个人类曾经登陆过的地外天体。

宇宙中几乎没有不自转的天体,月球也不例外,之所以我们看不到月球自转,是因为我们站在了地球上观测月球。

潮汐锁定

月球其实也会自转,只不过它的自转周期和公转周期一致,所以我们感觉不到月球在自转。

其实,月球在过去的自转速度比较快,但是由于地球的存在使得月球一直在减速。地球诞生于太阳系刚刚形成不久,那时候还没有月球,但在地球轨道周围还有一颗行星叫做忒亚,忒亚的大小和现在的火星差不多。由于轨道相近,在引力的吸引下,忒亚和地球发生了大碰撞。

这次碰撞并不像小行星撞地球那样,而是直接把地球的自转轴撞歪了,这有一个好处就是原本地球自转轴是正的,所以地球像是陀螺一样来回晃动,但忒亚把地球自转轴撞歪了后,地球的环境就比较稳定了,所以才有可能诞生生命。

当忒亚撞击了地球之后,两个星球也融为一体,还有一大部分碎片被抛向了宇宙,但由于地球引力的存在,这些碎片并没有跑太远,而是汇聚在地球周围。久而久之,这些碎片在引力坍塌下形成了一个新的星球月球。

在刚开始,月球自转的速度较快,但是月球在自转过程中,会受到地球引力的影响。

自我们的认识里,月球是圆形的,但其实月球是椭圆形的,这是因为月球受到地球引力时,会发生形变,其中靠近地球的一侧被拉长。当月球自转时,月球会再一次发生形变,而发生形变的过程中,月球就会消耗掉自身一部分动能,所以它的自转速度就会越来越慢。

月球诞生至今已经40多亿年,在这40多亿年中,月球的自转速度越来越慢,直到和公转速度保持一致。

之所以月球的自转速度能够和公转速度保持一致,是因为当这两个速度一致时,此时地球的引力就不会再拖慢月球的自转速度。

我们之所以发现不了月球自转,是因为月球已经被潮汐锁定,始终以固定一面朝着地球,以至于我们发现不了它们的自转。

月球引力

不只是地球引力能够减慢月球的速度,月球的引力也能减慢地球的自转速度。

美国地球物理联合会在考古学期刊上发表了一篇论文,在论文中指出,通过研究距今7000万年前的软体动物的贝壳化石,发现在7000万年前,地球一年只有372天,这意味着当时地球一天只有23.5小时。

而今天,一年有365(366)天,一天有24小时。这意味着地球的自转速度变慢了,造成地球自转速度变慢的元凶就是月球的引力。

我们知道,引力的大小和质量有关,月球的质量不大,所以引力也较小。尽管如此,月球引力也在影响着地球自转。

月球引力会吸引地球海水汇聚到靠近月亮的一侧形成高潮,而另一侧也会因为地球自转而形成高潮。当月球围绕着地球转动时,海洋的海水也在不停地形成高潮、低潮,而海水相互拍打的过程中会消耗地球的势能,导致地球自转速度越来越慢。

有证据显示,地球在刚形成之初,自转一圈只需要8个小时,但现在自转一周需要24小时。如果太阳系的历史足够长,那么或许在未来有一天,地球的自转速度也会等于月球的公转速度,这就是“相互潮汐锁定”。

之所以月球潮汐锁定地球所用的时间比较长,是因为相对于地球而言,月球的引力较小,月球想要潮汐锁定地球,需要耗费的时间比地球潮汐锁定月球更长。

总结

宇宙中几乎所有的天体都会旋转,月球也不例外,之所以我们感觉不到月球自转,是因为月球的自转速度与公转速度一致,站在地球上的我们无法感觉到月球的转动。造成月球自转与公转周期一致的原因是因为潮汐锁定。

我们如何判断地球在自传的呢?我们通常说,地球自转一圈是一天,又围绕太阳公转,公转一圈是365日,即一个恒星年。

为什么月球给人一种没有自转的错觉呢?

因为月球是地球的同步自转卫星,它绕轴自转的周期和绕地球公转周期是相同的,这使得它几乎永远以同一面朝向地球。它之前以较快的速度旋转,再后来由于地球产生潮汐摩擦,让其自转速度减慢,直到最后以同一面持续面对地球,即潮汐锁定。我们将月球朝向地球的一面成为“正面”,而相对的另一面则称为背面,背面通常也称为“暗面”,当然暗面也会被太阳照亮。

我们很难在脑海里想象,月球边自转边围绕地球公转时的形态,并且只有一面面向地球。

月球是地球的卫星,围绕地球自西向东转动,本身自转也是自西向东。其实太阳系中的所有行星围绕太阳运动,都符合“同向性”的特点,即公转方向都是自西向东。关于这点有多种学说。其中一个说法是,太阳系形成时,初始星云收到了外界扰动力的干扰,例如临近超新星的爆发,给了一个初始的动力,这个动力的方向是自西向东的。

但是在太阳系中,有一小部分直径非常小的卫星,会出现公转和自转方向自东向西转的情况。

各种恒星和星云、行星等星体(已知的)都是有自转运动的。因为太阳系在最开始形成时,是一块拥有自带原始的角动量的星云物质。经过漫长的演化,个星体之间形成稳定的力学关系,按照其最初转的发现运动下去。至于宇宙银河系外会不会有不自转的天体,那小编也不知道咧。

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月球其实一直都在自转,只有由于一些“特殊的力量”,导致有些人误以为月球不能自转。

月球一直以来其实都是自西向东逆时针方向展开自转的,自转的周期大约为27.322天,这个周期正好是一个恒星月,说白了就是月球的公转周期与自转周期是基本保持一致的,这也就会造成一种现象,那就是我们在地球上只能看到月球的一个面,永远也无法看到月球的另一面,这其实就是“潮汐锁定”的概念,有时候也会被成为“同步自转”。其实这种情况在很多行星的卫星中都是很常见的现象,比如土星的很多卫星等等,甚至作为行星的“水星”都会被太阳进行“潮汐锁定”。

所以说结论其实是很清晰的,月球并不是不能自转,而是由于“潮汐锁定”的原因才导致始终以同一个面对着地球,因此才会让人们误以为它并不会自转。如果我们是站在宇宙的其它视角上,就可以清晰的看到月球的自转了,虽然说这个自转速度看着确实是有一点慢。

月球对于地球的意义其实是非常重要的,没有月球,可能就没有地球的今天。

地球最初的自转速度是要比现在快很多的,据悉自转一周的时间只需要10个多小时,那个时候地球的环境其实也并不是最适合生命演化的,是月球的不断努力才让地球慢慢的实现了“减速”。

因为有了月球的引力,地球才有了潮汐,潮起潮落之间也促进了最初的地球水栖动物向陆栖动物的演化,一定程度上也加快了生命的演化进程。

地球之所以能够抵御“太阳风”与“宇宙辐射”的影响,主要就是来源于“地球磁场”的保护,而地球之所以能够形成强大的磁场,月球在其中也起到了极为重要的作用。

月球作为地球唯一的一颗卫星,数十亿年来帮着地球抵挡了无数的陨石撞击,从月球表面的撞击坑其实也是可以看出来的。

月球有一天可能会永久的离我们而去。

月球每年其实都在远离地球,每年的距离虽然只有几厘米,但长期来看影响还是比较大的。根据一些计算预估,在30亿年以前,月球与地球的距离大概只有现在的一半距离,那时候在地球上看到的月亮也要比现在大得多。

按照现在的数据估算,大约在10亿年以后,月球就有可能彻底摆脱地球的吸引,并永远的离开我们的地球。届时也可能对于地球的整个生态系统都产生巨大的影响。

不过这个时间周期是非常长的,如果人类能够发展到那个时代,相信也早已经有了足够的应对能力了。

以上个人意见仅供参考。

月球为什么不能自转,而其他星球的卫星却可以自转呢?

这是个误区,星球的“自转”和“不自转”都是我们宇宙的常态。要知内在原因,请听时空通讯慢慢道来。

月球在很早的时期是会自转的。

所有的星球开始都是自转的,只不过有更大的星球在牵引着它们,慢慢就被禁锢了。这个禁锢的方式就叫“潮汐锁定”。就像一个孩子在大人的管教下,由于太严苛太过保守,这个孩子本来天真好玩的本性就被渐渐磨灭了,成了一个木那或者很像大人的孩子,缺乏动感和创造性了。

所以借此机会奉劝一下有孩子的父母,不要过于苛求孩子,要放飞孩子,孩子的未来才能够飞得更高更稳。

月球的来历。

科学界比较多认同的月球成因是撞击说。所谓撞击说就是在45亿年前,地球刚诞生的时候,遭遇了一颗约火星大小的行星撞击,科学界把这颗行星叫做“忒伊亚”。这个忒伊亚恋上了地球,扑进了地球的怀抱,和地球融为一体生死相依,诞生了一个孩子,就叫“月球”。

当然这只是一种浪漫的比喻,事实上这两颗星球亲密接触的爱情之火惊天动地,把刚刚开始凝结的地球又撞了个稀巴烂,两颗星球搅合在一起又很快凝结成了一个更大的地球,质量增加了约八分之一。还有一部分岩浆碎块飞上了天空,在地球周围形成一个熔岩圈,这个熔岩圈在冷却和碰撞中又凝结在一起,就形成了月球。月球在地球引力作用下围绕着地球公转,一直到今天。

月球质量是地球的1/81,开始当然是有自转的,但地球的引力潮汐对它不断的拉拽下,转速就越来越慢,最终终于形成了与公转同步的自转,公转一圈,也自转一圈,这样就总是一面看着地球了,地球自从有了人类,也就一直看到月亮一个面孔。

这也是月球正面好看很多的主要原因。月球背着地球的一面就要难看多了,因为那上面都是密密麻麻的陨石坑,就像一个张长满了大麻子的脸。这是因为在地月形成早期,曾经遭受到一段很长时间的陨石陨星雨轰击,而地月相互保护,在月球面向地球的正面,被地球庞大的身躯挡住了大部分攻击的陨石,而月球背面就只能光秃秃的遭受轰击了,就留下了遍布整个后脑勺大大小小被轰击的环形山和坑洞。

潮汐力是引力的副产品,最终是潮汐锁定。

所谓潮汐锁定,又叫同步自转或受俘自转,是指发生在重力梯度下,导致天体永远以同一个面对着另一个天体的现象。这种现象一般发生在A和B两个由于引力相互作用组合在一起的双星系统,比如地球和月球。

一般来说,大天体A会先锁定小天体B,这是因为大天体发出的引力潮汐力更强,而大天体质量大,自转惯性很大,虽然也会受到B的影响,但相对于A对B的影响要小多了。

根据万有引力定律,任何两个物体之间有引力,遵循万有引力定律,表达式为:F=GMm/r^2。这里F表示引力值,G为引力常量,M和m为引力相互作用的大小物体,r为引力作用双方的质心距离。这个公式表示,引力大小是与质量成正比,与距离平方成反比的。

天体之间的潮汐力派生于引力,这种潮汐力大小与引力是成正比的。

但潮汐力与引力是有区别的,一般来说,但天体靠的较近时,潮汐力才会显示出来,而且越近显示的越厉害。这是因为两个天体距离较远时,引力发生在天体上不同部位差别不大,但距离很近时,引力发生在天体不同部位的力量差别就越来越大,就会导致天体发生应变变形。

就像地球和月球,月球的引力潮将地球海水吸了起来,正对着的部分海水就会很高,发生涨潮,而地球两侧的海水被涨潮吸走,就是落潮;地球背对月球的一面由于引力成为最小的时候,海水也就会涨起来,这样地球每天自转一圈,就有了两次涨潮和落潮。

地球的引力潮汐力当然比月球大多了,但月球表面没有流体,是个刚体星球,这种引潮力就很难用眼睛观察出来。刚体也会变形,这种变形就是面向地球的一面会隆起。在远古时期,月球还有自转的时候,这种变形会随着自转不断轮替发生在月球每个地方,使月球的引力平衡受到扭曲,这种扭曲不断的在表面旅行,就渐渐消耗了月球的自转动能,最终月球再也无力抗拒这种扭曲了,就一劳永逸的让地球拉扯住了,地球就像用一根引力之绳牢牢困住了月球,只让它一面朝着地球。

被潮汐锁定的星球并不是没有了自转,而是自转很慢,与公转同步了。现在的月球围绕着地球公转一圈为27.32天,自己也27.32天转一周。有人老理解不了这种自转,说明明就是一面一直望着我们,根本没转。其实这只是站在我们看月亮的立场说话,如果从太空的角度来看,月球的自转是与公转同步的,否则我们就会每个月看到它后脑勺一次了。

潮汐锁定是宇宙天体之间的普遍现象。

在太阳系,绝不是只有月球被地球潮汐锁定,还有很多被潮汐锁定的例子。

被从行星队伍开除,降格为矮行星的冥王星,有一颗伴星叫“卡戎”,原来以为它是冥王星的卫星,叫冥卫一。但现在认为它们是一组双星,卡戎并不是围绕着冥王星公转,而是两颗星相互围绕着它们之间空间一个质点旋转,而且它们都相互潮汐锁定了对方,都是面对面,只能够看到对方的一面,就像正在跳着交谊舞的一对舞伴。

太阳系有8颗大行星,除了水星和金星,其他6大行星都有卫星相伴,卫星总数有200多颗。这些卫星已证实被主行星锁定的有35颗,其中地球1颗、火星2颗、木星8颗、土星15颗、天王星8颗、海王星2颗,这些卫星都是一面朝着自己的行星主人,似乎在表示着忠诚。

理论上说,地球最终也将被太阳和月亮的引力潮所锁定。据科学观测,在太阳和月亮的潮汐力作用下,地球自转也在变慢,约100年慢1.6毫秒。如果这种变慢是均匀线性的,1000毫秒为1秒,这样62500年地球自转就慢1秒,54亿年后地球将被完全潮汐锁定,自转与公转同步。

但到了那个时候,太阳系差不多也毁灭了,人类或许早就灭亡了,如果还有幸存在的话,也早就逃离太阳系了。

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月球为什么不能自转,而其他星球的卫星却可以自转呢?

月球是地球唯一的卫星,40多亿年来一直默默守护在地球的身旁,既见证着地球的发展和演化,同时也吸引着众多来自地月系统之外的小行星投入它的怀抱,从而时刻保护着地球的安全。从地球看来,月球有一个非常明显的特点,那就是始终有一面向着地球,感觉它好像没有自转一样,但实际上月球是有自转的。

我们判断一个物体是否处于运动状态,所选择的参照系很关键。如果我们身处一辆飞驰的火车上,如果不观察窗外的景物,那么我们很难发现火车处于运动的状态,因为我们和火车处于同一个惯性参照系,而如果选择处于和火车不同的惯性参照系,比如火车轨道旁边的树木,那么从树的角度来看,无论是火车还是火车上的人都是处于直线运动状态的。因此,我们在判断一个系统是否处于运动、或者处于一个什么样的运动状态,必须跳离出这个系统,选择系统之外的第三者作为参照物,这样的结果才能相对准确并且易于理解。

对于地球和月球来说,它们共同组成了地月系统。如果以地球或者月球的角度,来判断地月系统的运动或者其中任何一方的运动规律,显然是不精确的。那么,我们就需要找一个第三者作为参照物,比如太阳。虽然从太阳系的整体角度来看,太阳、地球和月亮也是处于一个大的系统,整体上围绕着银河系的中心运行,但是如果仅从了解地球、月球以及地月系统的运动状态,那么用太阳就足够了。那么,从太阳的角度来看,地球和月球朝着太阳的一面始终在变化,只不过月球背向和正向太阳的交替时间,要比地球长很多,这种地域的交替,从太阳看来,无论是地球,还是月球,都很清晰地呈现出自转的状态

其实宇宙中所有的天体,都是处于相对运动的状态的,没有绝对静止的天体,这种相对运动的状态主要体现在两个方面,一个是自身的自转,另一个就是围绕着一个引力源公转。无论是自转还是公转,追溯其形成的原因,都是在星体或者星系在形成的过程中,依靠吸聚星际气体和尘埃物质来不断壮大自身的质量而成。原先的星际气体和尘埃物质在引力扰动作用下,都会产生相应的角动量,而组合形成的星体,都会继承这些组成物质原本的角动量,从而对外表现出旋转状态,无论是太阳、地球和月球都不例外。

其实在月球形成之初,地球和月球的自转角速度和现在截然不同,都要比现在快得多,远远大于目前月球围绕地球的公转角速度。由于月球和地球相互间的万有引力作用,产生了二者转动的潮汐效应,从而在一定程度上阻止了二者的自转,使它们的自转速度慢慢放缓。这个潮汐力,说白了就是起到“拉扯”作用的力。从地球的角度来看,由于自转速度较快,海水由于具有流动性,在月球引力的作用下会发生形变(其实太阳的引力作用也会使海水发生形变,只不过月球距离地球很近,对海水的吸引效果要明显高于太阳),海水会发生定向性的隆起,由于自转速度较快,隆起的海水当转过地球和月球质心连线时,又会在引力作用下向反方向回落,于是持续发生着地球上的潮涨和潮落现象,也正是这种海水的反复运动,与海底和海岸的岩石发生持续的摩擦,在一定程度上起到了给地球“刹车”的效果,地球的自转速度逐渐放缓,从刚形成的自转周期6个小时延长到目前的24小时左右。

在地球自转速度逐渐放缓的过程中,月球同样也会受到地球的潮汐力作用,由于月球表面没有海洋,其岩体在地球潮汐力的作用下会发生不太明显的形变,内部也会出现相应的应变,使得月球始终在改变其质心位置,从而在一定程度上也慢慢拖拽着月球,使其自转速度变慢,直至其公转周期与自转周期相同时,月球受潮汐力不再发生着内部的应变和表面的形变,月球的结构才变得稳定了下来,这就是月球被地球潮汐锁定的主要原因。从这个过程来看,月球和地球相互之间的潮汐力,都有着使双方自转速度变慢的趋势,只不过地球的质量比月球大得多,因此自转速度放缓的进程,要比月球长得多,至今没有形成互相锁定的局面。

随着时间的推移,在地球自转速度越来越慢的影响下,角动量的损失则由月球所继承,月球为了维持和地球的稳定关系,“不得不”离地球越来越远。预计再过10亿年左右,月球的公转角速度将和地球的自转角速度变得一致,大约在46天左右。

通过上述分析,我们可以看出,一个星体被另一个星体潮汐锁定的快慢,主要取决于两个因素,第一是两个星体间的距离很近,潮汐力较大;第二就是两个星体的质量差别不是太大,这样更容易相互锁定。至于问题中提到的有些行星的卫星没有被潮汐锁定,主要还是出在这两个原因上,要么两个星体之间的距离太大,潮汐力影响效果有限;要么二者的质量差别过大。两个因素的综合,使得行星中的部分卫星没有被行星锁定。

月亮不是不自转,而是自转周期与公转周期一致,结果,月亮总是一面对着地球,一面背对地球,人们就一厢情愿地将面对地球的一面叫做正面,将背对地球的一面叫做背面,所以,在地球上只能看到月亮地正面。至于原因,就是所谓的潮汐锁定。

由于地球的自转和月亮、太阳的引潮力的作用,海水会发生潮汐现象。事实上,地球的大气层和陆地也会发生潮汐现象。人眼看不见大气,也就看不见大气层的潮汐现象,而陆地的潮汐现象十分微小,人眼也看不见。但二者确确实实的是存在的。

反过来看月亮,也同时受到地球的引潮力,所以,月亮也会发生潮汐现象。表现为面对地球的一面和背对地球的一面向外凸起,使月亮变成椭圆球,椭圆球的长轴正对地球。一旦月亮的长轴发生偏离,由于正面凸起部分受到的引潮力大于背面凸起部分受到的引潮力,二者共同作用的效果,就是将月亮拉回到原位置,月亮经历了千百万年挣扎,最终放弃了努力,被迫只能老老实实的始终将正面对着地球。

科学家推测,地球也会被月亮潮汐锁定,到那时,就不仅是只能看到月亮正面的问题,而且只能在地球的一面能看到月亮。地球不仅会被月亮潮汐锁定,最终还会被太阳潮汐锁定,那样,一天就是一年。不过,都是四十五亿年以后的事了,太阳也早已变成“红巨星”。

太阳系是以太阳为中心的,太阳有它物质成一面,也有它能量的波及范围。整个太阳能量的波及范围,都规范在太阳的能量范围之内。离太阳越近被太阳引力锁定的力量越大。

如果有这么一颗行星在这个锁定的范围内,那么它的运转就会和太阳同步,而不是异步。

我们的地球不在太阳引力锁定的范围之内,而在太阳锁定的范围之外,但是在太阳引力范围之内,这样我们的地球就同太阳引力异步,而切割太阳的磁力线,产生单方向运转。

月亮离地球太近了,月亮在地球引力的锁定范围之内,月亮的运转与地球的自转同步,只有一面朝着地球。月亮运转一圈正好与地球自转一圈同步。所以地球人只能看见月亮朝着地球的一面,而永远看不见月亮的另一面。

所有离太阳引力锁定范围之外的星球都会异步,而产生自转,这就是我们看见的每一个太阳系內星球的自转,而在某一个星球引力锁定范围之内的星球,它的自转与某一个星球的自转同步,而在某一个星球上只能看见这个星球的一面,另一面却永远看不见的道理。

月亮就是这个道理,其它星球的卫星如果和月亮的情况相似它也会和月亮一样,只有一面永远朝着它的主星球。

【原创】对于月球为什么不能自转,而其他星球的卫星却可以自转呢之话题,我个人的观点认为,太阳系太空间中所有的卫体物质(包括了各类行星天体以及小石块和尘埃)都会有自转运动现象的特性。为什么会这样说呢?因为:

太阳系太空间所有的卫体物质(包括行星中的卫星),都是圆周循环运动的公转自然现象,都是被磁场之磁力线圈轨道所锁定,任何圆周循环公转运动的行星和卫星,都是圆周弧形运动的情况,而弧形运动过程,会令运动方向的直径产生了约为23度的交角,会导致行星和卫星角动力自然现象的发生,行星和卫星这种角动力现象,是推动着行星和卫星自转运动的根源。因此,凡是圆周循环公转运动的卫体物质,都会有角动力现象的存在,都会有自转运动的自然现象,月球是地球的卫星,也不例外。

由此可见,太阳系太空间所有圆周循环公转运动的物体,都具有角动力现象的自然存在,都会有自转运动的表现。因而,讲月球没有自转运动之说法,是不正确的。

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