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水星的体积和要素(第2页)

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椭圆形的轨道导致水星在移动时速度变化巨大,而与此同时,自转速度却保持不变。

不过,如果人们回顾上一章对月球及其天平动的解释,便可想象到这一机制同样适用于水星。

然而,由于水星的轨道速度,这颗天体的天平动效果表现得非常迅速,同时远比月球的天平动明显。

在水星朝向太阳的那一面的边界两侧,有23.7经度的摆动交替发生,这些区域轮流接收到光照。

这一明显移动以及同期——例如东大距时的夜晚——进行的一系列观察使水星上的斑点看上去分别占据相位明暗界线处的不同位置。

因此,观察者将面对水星自转所产生的后果:它将同一斑点带回原地,相对于观察者基于的地球有一定偏移。

事实上,如果地球大气层纯净到足以使人在白天分辨出水星,人们就可以连续几小时追踪它的身影(同观察其他行星一样,只是后者的观察是在晚上进行的),并因此认识到水星表面显露的斑点并未展现出任何可感知的位移。

在如此长时间的观察里,水星表现得就像月球一般,不管水相如何,水星的轮廓总是保持不变。

在这一点上,水星的运动在我们眼中与其他大多数行星截然不同,通过其在旋转运动影响下呈现出的连续外貌,人们很容易判断水星自转速度的快慢。

如此看来,水星的行为毫无疑问与太阳有关。

我们在这里将提出的依据是水星的自转周期与公转周期一样长,均为88天(3);这一情况产生了许多非常重要的特殊后果。

从另一方面而言,还未被确切阐明的便是水星自转轴与其轨道平面的倾斜角这一问题了。

过去,根据施罗特的观察,人们认为该自转轴非常倾斜。

在其时代所能允许的细致的研究过程中,施罗特以看起来环绕着的阴暗带状外形为依托——将这一阴暗地带看作类似赤道带的结构。

人们在翻译他的论文时却犯了一个错误,误将“该阴暗地带的倾斜角”

译为“自转轴的倾斜角(70度)”

这是一个几乎横卧的方向,可能会导致极端夸张的季节性环境,但事实上,自转轴的倾斜角只有20度,这决定了水星接受太阳照耀的幅度不如地球。

同水星之前的自转周期一样,这一数值似乎也不是最终定论。

对水星表面斑点的研究表明,在水星年中它们的位置没有显示出任何缘自自转轴倾角的明显变化;无论如何,水星自转轴的倾角都不会超过10度(4)。

对于测定这样一个渺小的行星图像而言,观察以及精确测量的可能性都是需要克服的严重障碍。

施罗特观察到的水星的两种外貌

无论如何,季节变化严格说来对水星并没有什么重要性;正如我们将看到的那样,季节变化产生的影响在任何情况下都远远不及距日距离产生的影响(水星轨道的偏心率造成了距日距离的不均等)。

(1) 水星半径2440千米,可算得直径4880千米。

(NASA)

(2) 水星的平均密度现测定为5.427克立方厘米,地球的平均密度现测定为5.513克立方厘米。

(3) 水星的自转周期的确很慢,但现测定其自转周期为58.65天,而非88天。

(4) 现测定水星的自转轴倾角接近0度,这极小的自转轴倾角使得水星上几乎没有四季和昼夜长短的变化。

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