为什么月亮圆缺变化的原因会变圆变缺?

因为地球绕着太阳转,月球绕着地球转月球能够发光是反射的太阳的光,而当月球在太阳与地球中间的时候,月球被太阳照射的一面刚好不被我们看到,是背对着我们的,此时是朔月,也就是全黑;当月球和太阳把地球夹在中间时,月球被太阳照射的面可以被我们全部看到,此时就时望月,也就是满月。月球在它公转之时的位置不断变化,在地球上的我们看到月亮光亮的部分也随之变化。有的时候,在望月时月球会运行到地球的阴影中,如果月球完全驶入地球的本影时,无法再被太阳光照射,但因为太阳光是由七种颜色组成的,其中的红光波长最长,可以透过地球的大气层照在月球的表面,所以在月全食时月球会变红;除此之外还有月偏食(有部分消失)和半影月食(有部分变暗)图源网络 侵删至于太阳为什么不会变圆,因为太阳是光源,一直待在那里,一直都是圆的。但是如果在朔月时月球刚好挡住太阳的光线,此时就会发生日食。如果月球离地球近且刚好挡住,就会发生日全食,地球上的某个地方会有一小段时间完全看不到太阳;如果月球离地球比较近且刚好挡住,就会发生日环食,这时候太阳像一个发光的戒指一样;如果月球挡偏了,就是日偏食,太阳有一部分被挡住。
月亮被太阳照射到部分是明亮的,没有照射到的部分是黑暗的。虽然月球每次被太阳照到的都是半个球体,但由于太阳、地球与月球的位置天天都在发生变化,因而,有时月亮把完全明亮的一面正对着地球,有时又把侧面对着地球。这样月亮就表现出了阴晴圆缺的变化。 为什么月亮会有阴晴圆缺 首先,我们所看到的月亮的阴晴圆缺,称为月相的变化,又称为盈亏。 其次,为什么会有这种现象呢?因为在农历初一时,月球正好运行到地球与太阳的中间,月球暗的一面正对著地球,因此在地球上看不到月球,这时称为「朔」或「新月」;在初七(或初八)时可以看见半个月球,东边暗,西边亮,这时称为「上弦月」;十五(或十六),月球运转到地球的背面,因此可以看到圆圆的月亮高挂在天上,这时称为「满月」或「望」;二十二日左右,月球的西半部暗,东半部亮,这时称为「下弦月」。月亮以由朔月经上弦月、满月到下弦月为一周期,这之间的时间是一个农历月。 因此,月亮的圆缺变化,是由太阳、地球、月球三者之间的位置来决定的。而这三者之间相互位置的变化,主要原因是月球绕地球公转(周期约为27.3天),同时由于地球绕太阳公转(此为次要原因),使得月相变化的周期大于27.3天,约为29.5天。 月亮绕地球一周时间 29.5*360/(360+29.5/365)=27.29天 这个算式笔误 应该是29.5*360/(360+360*29.5/365)=27.29 月球在周期转一圈,角度是360 地球29.5天绕太阳转的角度是360*29.5/365 所以月球在29.5天实际转过的角度是360+360*29.5/365 求月亮的周期,就是转360度用多少天,根据比例 29.5*360/(360+360*29.5/365)=27.29圆二色圆二色光谱(简称CD)是应用最为广泛的测定蛋白质二级结构的方法,是研究稀溶液中蛋白质构象的一种快速、简单、较准确的方法。它可以在溶液状态下测定,较接近其生理状态。而且测定方法快速简便,对构象变化灵敏,所以它是研究蛋白质二级结构的主要手...
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  我们在地球上看高挂于天空中的月亮,会发现月亮的形状经常发生变化,圆了又缺,缺了又圆。亲爱的小伙伴们,月亮为什么会有圆缺变化?
  为什么月亮有圆缺的变化
  地球和月亮是一个天体系统,叫做地月系。月亮在绕地球旋转的时候,它和太阳、地球的相对位置不断地发生变化。
  当月亮转到地球和太阳中间,这时候月亮朝向地球的一面照不到太阳光,人们整夜看不见它,这就叫朔(也叫新月)。
  新月过后两三天,月亮沿着轨道慢慢地转过来,太阳光逐渐照亮它向着地球的这半球的边缘部分,于是我们在天空中就看到一钩弯弯的月牙了。这时的月相叫做弯月(也叫蛾眉月)。
  这以后,月亮继续转过来,它向着地球的这半球,一天比一天多地照到了太阳光,于是弯弯的月牙也就一天比一天地“胖”起来。等到第七八天,月亮向着地球的这半球,有一半照到了太阳光,于是我们在晚上就看到半个烧饼似的月亮,这就是上弦月。以后再变成凸月。
  这以后,月亮渐渐转到太阳相对的一面去,它向着地球的半回,受光面积越变越大。当地球处在月亮和太阳之间的时候,月凫的受光部分完全面向地球,我们就看到一个像银盘似的滚圆的月亮,这就是满月,又叫望月。
  满月照射的时间只有一两天。以后,月亮的位置继续移动,面向地球的受光部分慢慢变小,先变成凸月,又变成半圆形的月亮,这就是下弦月。
  这以后,月亮又渐渐地“瘦”下去,又变成弯弯的蛾眉月。
  再过一两天,月亮又完全看不见了。圆二色圆二色光谱(简称CD)是应用最为广泛的测定蛋白质二级结构的方法,是研究稀溶液中蛋白质构象的一种快速、简单、较准确的方法。它可以在溶液状态下测定,较接近其生理状态。而且测定方法快速简便,对构象变化灵敏,所以它是研究蛋白质二级结构的主要手...
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