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这曾是月亮形成原因的一种猜想,而且还是查尔斯·达尔文(CharlesDarwin)的儿子乔治(Gee)提出来的,不过已被阿波罗探月计划彻底驳倒。
今天的太阳系里没有一颗卫星是通过这种方式形成的。
最后一种是轨道捕获机制,也同样重要。
相对轨道上的一对天体在距离行星非常近时会受到干扰。
其中一个天体会比另一个略微更靠近行星,由此产生的影响将会拆散这对天体,使其中一个绕行星公转,另一个远离该行星。
火星就是通过此方法捕获到了它的两颗卫星,这也是气态巨行星有数十颗不规则卫星的原因:它们不过是被“捕获”
的小行星而已。
但给地球再找一颗卫星并不容易。
前面提到过,大碰撞说(Grao)形成了质量很大的卫星,“也就”
地球的181。
气态巨行星拥有许多卫星,是因为它们的质量比地球大数十万倍,所以对自身所在系统起着绝对的控制作用。
它们的卫星之间的引力影响可以忽略不计。
可月亮的引力无法忽略,如果再多出一个天体,地月系统就该混乱了,无法保持稳定。
短时间内其中一颗卫星将会远离地月系统,与另一颗碰撞,或被地球撞扁。
可惜,引力定律是摆脱不掉的,地球的第二颗卫星不可能保持长期稳定,即使它体积非常小。
因此,弄清楚两颗卫星同时存在将会如何还挺有意思的,不管从天文学的角度来看这段时期有多短。
关键一点是,地球要如何获得这第二颗卫星?如果是大碰撞,那就没人能活着欣赏接下来的场景了,并且前面说过,大碰撞只会形成一颗卫星。
而裂变论是否可能都没人能确定,更别说对象是一颗满是**的行星了。
第三种机制,假设卫星与原始行星同时形成,通过猜想就能排除:以地球的质量,这类卫星要么小到地面上根本看不见,要么非常不稳定,结果便是一切从头开始。
那么,我们只能假设地球捕获到一个路过的天体。
我们现在在2056年,天文学家宣布发现了2056OR23(名字是假设的)——柯伊伯带发现的最大天体,它有冥王星的10倍之大。
它的轨道很长,所以会与地球轨道相交。
它被取名叫“丽萨”
,即古希腊神话中代表盲目和愤怒的女神。
很难预测它出现之后会发生什么事情,唯一确定的是留给人类准备的时间只有几十年。
在丽萨靠近地球的过程中,人类发现它是一个双体系统,并且组成该系统的两个天体相似,都同我们的月亮差不多大:它们被起名为“怒”
与“火”
。
人类开展了一些太空任务专门研究丽萨,原来,这位入侵者并非经典的柯伊伯带天体。
实际上,“怒”
与“火”
主要由岩石构成,而柯伊伯带的原生天体一般由冰块组成。
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