天文学家洛希研究推导出一条天体力学定律——“洛希极限”理论,即卫星围 绕行星旋转是由于不断受到行星强大引力的吸引所致,离行星越近,这种引力也就 越大,近到超过这条极限时,卫星就会被行星的引力撕碎、摧毁,像“SL9”彗星一 样,但如果超出了这条极限,卫星就会挣脱行星的引力飞去。也就是说,“洛希极 限”就是卫星被行星引力吸引,又不会被引力“撕碎”的安全极限距离。可奇怪的 是,假如俘获说是正确的话,考虑到月球当初的飞行速度和被吸引后的惯性冲击力, 月球当初飞跃地球的轨道应该比现在低得多,早已超出了“洛希极限”。可实际上, 当初月球沿一条切线通过地球旁侧时并没有被引力“撕碎”,这已经是怪事,而现 在它又呆在它本不应该呆的地方,岂非更是怪事一桩吗? 运用电子计算机控制宇宙飞船飞行姿态及速度的专家普遍认为:月球要靠近地 球,又不至于与地球迎头相撞,还要在地球轨道上运行,实际上是不可能的。言下 之意,除非月球也有一套类似电子计算机的控制系统。科学家沃尔特·萨里班说 “:“天体力学可以计算出在引力相互作用下天体运行的情况,但对月球如何来自 远方,被地球引力俘获,跃上地球轨道……却无能为力。” 俘获说还有一个致命的弱点,就是无法解释现在月球的轨道形状。大家知道, 现在月球绕地球旋转的轨道几乎是一个正圆形。星际间自然运行的星球速度大得惊 人,一般的星球可以达到每秒几十甚至上百公里的速度。比如,“SL9”彗星的速度 是每秒44公里,太阳目前的运行速度是每秒30公里。如果月球是俘获的话,那么地 球俘获这么大个头卫星的空间十分狭窄,这就要求被俘获的星球以适当的速度、适 当的角度,十分精确地进入这条狭窄的空间。如果角度过小,它将穿透引力范围, 消失在茫茫的宇宙之中;如果角度过大,它就会一头撞向地球,彻底毁灭自己和地 球。这是一个极为高难的动作,比体操运动员的动作不知难多少倍。它要求相当的 |