首先说一下“潮汐锁定”
一般指的是天体永远以同一面对着另一个天体;例如,月球永远以同一面朝着地球。潮汐锁定的天体绕自身的轴旋转一圈要花上绕着同伴公转一圈相同的时间。而对于行星来说,效果是在行星表面同一地点观测时,太阳(中心天体)的位置是不会变的,如果想要看到日出/日落/日晷上的时辰变化,应当平行与纬线走而不是原地等待。地球上一般的时间概念(太阳高度角)在这里是与地点绑定而非时间
【不过他为什么要扯什么极昼/极夜呀?众所周知极昼/夜是由自转轴倾角导致的,而如果一颗潮汐锁定的行星如果有明显的轴倾角的话会导致晨昏线/宜居带频繁变动的呀!月球6°的轴倾角都可以让这个效应很明显呀!
再凭空推导一下地图环境,
1. 在行星轨道离中心恒星较近时 (举例加图片:TRAPPIST-1d,位于母星宜居带内侧,潮汐锁定)
行星向阳面持续高温,基本上不可能有水/生物存在,行星表面宜居区域位于晨昏线附近,呈环状
从行星表面看的的话太阳会永远在地平线附近,基本上就是不落的黄昏
向阳面多半会是沙漠,背阳面难以推测
(不过热力环流图因为自转少并且冷热固定应该会很好画?谁来推导一波气候
2. 在行星轨道离中心恒星较远时 (举例加图片:TRAPPIST-1f,位于母星宜居带外侧,潮汐锁定)
行星向阳面接近中心处宜居,温度适宜,其他区域会过于寒冷,为冰川/冻原
太阳会永远在正上方/接近正上方处,向远离太阳直射点处走时太阳高度下降,温度变低
不过要注意的是与地球不同,在这种地方温度与纬度没有关系,而基本只与离固定的太阳直射点的距离相关,离直射点越近温度越高,反之越低
他地图风景多半照着这个做,可以直接用知识猜个大方向出来
上次标签打错了重发一次
露出来的地方则是星球表面(本来看到熟悉的蓝绿黄还以为是地球,但看到这个贴子后,感觉图二更相像点。)
难道可以影响这圆球来直接影响整个星球?(那是否可以形成套娃)
(就是这个)