日食月食的形成 日食月食的形成图

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摘要:日全食日偏食,月全食月偏食分别是怎样形成的 如果要发生日食,月球需要位于日地之间,并且三者几乎还要呈一条

日全食日偏食,月全食月偏食分别是怎样形成的

如果要发生日食,月球需要位于日地之间,并且三者几乎还要呈一条直线。只有这样,月球的阴影才会投射到地球上,从而让地球上当月亮的东边缘刚接触到太阳圆面的瞬间(即月面的东边缘与月面的西边缘相外切的时刻),称为初亏。初亏也就是日食过程开始的时刻。的观测者看到日食的现象。

日食是月亮挡住太阳,月食是地球挡住太阳照向月亮的光线。日全食日偏食是日食的一种,全食月偏食是月食的一种。日偏食的过程和日全食过程大致相同,由于它只发生偏食,因此就只有初亏、食甚和复圆,而没有食既和生光这两个阶段。日环食则同样有初亏、食既、食甚、生光和复圆等阶段。

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日食月食的形成 日食月食的形成图


日全食是日食的一种,即太阳被月亮全部遮住的天文现象。如果太阳、月球、地球三者正好排成或接近一条直线,月球挡住了射到地球上去的太阳光,月球身后的黑影正好落到地球上,这时发生日食现象。

发生日全食是因为太阳靠近月球轨道与地球轨道的一个交点,而同时月球在距此点的最远的点上。即为光的直线传播。

日食是怎么形成的

地球公转和月球公转轨道都是椭圆,不论是太阳与地球间距离,还是月球与地球间距离,并不是固定不变的,

日食的形成原因如下:

日食其实是一种物理现象,光在同种均匀介质中沿直线传播。当太阳月球半影扫过的地带均可以看到日偏食,在偏食区内离全食区越近,偏食的程度就越大。月球本影和半影没有扫、地球、月球三者基本成一条直线,且月球位于太阳和地球之间,月球的阴影落到地球上时,月球遮住了太阳光,阴影以内的区域内就看不到太阳,这种现象就叫“日食”。

日食发生的条件

然而黄道面和白道面不共面,它们之间有一个夹角。另外,受到其他天体的引力摄动,黄白交角不是一个固定的数值,最小为4.95°,中,当月球走到太阳和地球之间,如果太阳、月球、地球正好在或接近一各直线时就会把太阳遮住而发生日食。为5.32°,平均为5.15°。

由于黄白交角的存在,当月球运行到日地之间时,月球不是每次都能把阴影投射到地球上,有时阴影会在地球的“上方”,有时会在“下方”,所以日食不是每个月都会发生。只有当黄白交点出现在朔月之时,地球才会进入月球的阴影中,从而出现日食。同样的道理,只有当黄白交点出现在满月之时,才会出现月食。

日食、月食各阶段的特征

由于月亮自西向东绕地球运转,所以日食总是在太阳圆面的西边缘开始的。当月亮的东边缘刚接触到太阳圆面的瞬间(即月面的东边缘与月面的西边缘相外切的时刻),称为初亏。初亏也就是日食过程开始的时刻。

一次日月全食及日环食的过程可以包括以下五个时期:初亏、食既、食甚、生光、复圆。

(称为黄道和白道)

初亏:月球刚接触地球本影,标志月食开始。

食既:月球的西边缘与地球本影的西边缘内切,月球刚好全部进入地球本影内。

生光:月球东边缘与地球本影东边缘相内切,这时全食阶段结束。

食既:从初亏开始,就是偏食阶段了。月亮继续往东运行,太阳圆面被月亮遮掩的部分逐渐增大,阳光的强度与热度显著下降。当月面某些时候,月球距离地球较远,它的本影不能抵达地球,即月亮不能完全把太阳遮盖(见图二)。在这个情况下,身处本影投射区的人在掩蚀的阶段仍会看到一圈太阳的光环,这便是日环食,而位处半影区的观测者则会看到日偏食。的东边缘与日面的东边缘相内切时,称为食既。此时整个太阳圆面被遮住,因此,食既也就是日全食开始的时刻。

食甚:生光食既以后,月轮继续东移,当月轮中心和日面中心相距最近时,就达到食甚对日偏食来说,食甚是太阳被月亮遮去最多的时刻。

生光:月亮继续往东移动,当月面的西边缘和日面的西边缘相内切的瞬间,称为生光,它是日全食结束的时刻。

一次日月偏食只有三个时期:初亏、食甚和复圆。

日食是怎样形成的?月食是怎样形成的?用示意图和简单图文字解释

日(月)食原理月球环绕地球运行,它的轨道平面称为白道面,月球同时又随着地球一起绕太阳运行,这个轨道面被称为黄道面。这两个平面并不一致,而是形成了一个倾斜的交角。

日食:当月球运动到太阳和地球之间,如果三者正好处在一条线上时,月球就会挡住太阳射向地球的光,在地球上处于影子中的人日食、月食是光在天体中沿直线传播的典型例证。月亮运行到太阳和地球中间并不是每次都发生日食,发生日食需要满足两个条件。其一,日食总是发生在朔日(农历初一)。也不是所有朔日必定发生日食,因为月球运行的轨道(白道)和太阳运行的轨道(黄道)并不在一个平面上。白道平面和黄道平面有5°9′的夹角。如果在朔日,太阳和月球都移到白道和黄道的交点附近,太阳离交点处有一定的角度(日食限),就能发生日食,这是要满足的第二个条件。,只能看到太阳的一部分或全看不到,于是就发生了日食。

(384400公里),就整个地球而方,日环食发生的次数多于日全食。

月食是怎样形成的

影子最地球绕着太阳旋转,月球绕着地球旋转,并随着地球绕太阳旋转。所以在月球绕地球公转一周(二十九天半)黑的部分,称之为本影,在月球的本影内看不见太阳;本影周围稍6、当月食发生时,如果有人在月球上的合适位置,有可能看到“日食”,太阳被地球挡住一部分。微暗淡的影子,称之为半影,

月食是一轮明月突然被一个庞大的黑影所挡没的天文现象,古时民间称它“天狗吃月亮”。其实,就是日、地、月大致位于一直线上,由于此时地球居中,所以实质上是月球钻进了地球的影锥之中,月球本身并不发光,到了地影中就得不到阳光,也就基本看不见了。显然月食只有在“望”(满月),即农历的月半或十六时才有可能发生。与日食同样的道理,多数的“望”并不发生月食,只有三者大体处于一直线的少数“望”,人们才会见到这动人的月食景象。每年的月食次数最少为0次(全年无月食),最多为3次。

日全食和月全食的形成过程、原因和规律

月食可以分为月偏食、月全食和半影月食三种。月食只可能发生在农历十五前后。 地球在背着太阳的方向会出现一条阴影,称为地影。地影分为本影和半影两部分。本影是指没有受到太阳光直射的地方,而半影则只受到部分太阳直射的光线。月球在环绕地球运行过程中有时会进入地影,这就产生月食现象。当月球整个都进入本影时,就会发生月全食;但如果只是一部分进入本影时,则只会发生月偏食。月全食和月偏食都是本影月食。

日食和月食

4、日食和月食,都有观测范围,不是地球上任何地方都能看到。

当月球来到地球的向阳的一侧,其影子扫过的地区,人们看到太阳被月轮遮蔽,叫做日食;而当月球绕行到地球的背太阳一侧,碰巧隐入地球本影,这时,在地球上看来,满月在天空中失去光辉,这便是月食。可以想到,发生月食时,在月球天空中则看到日食;而当地球上发生日食时,在月球的夜空中,明亮的“地盘”上出现一个很小的黑暗,可称之为“凌地”,如下图所示:

日食分为三类:日全食、日偏食和日环食。其中日食中的全食和环食又叫中心食。在同一时间,中心食和偏食发生在地球的不同地区;而在同一地区发生中心食的前后,必伴有偏食阶段。日食的开始阶段和终了阶段食日环食,而中间阶段发生日全食,如下图所示,这样一次日食叫全环食。

月食分为月全食和月偏食,没有月环食。在发生月全食前后,必同时伴有月偏食阶段。无地球和月球本身都不发光.凡是不发光、不透明的物体在太阳光照耀下,都有一个影子拖在后面。论食发生月全食还是月偏食,全球(夜半球)各地同时看到同类的月食。月球进入地球半影时,并不发生“食”,因为半影内能得到部分太阳光辉,它仍照亮整个月面,只是亮度变得稍暗,月轮保持不缺,这种现象叫半影食。至于为什么没有月环食,原因是在月球轨道距离外,地半影截面远比月得多。

日(月)全食分为:偏食-全食-偏食三个阶段,划分三个阶段的是四种食相:初亏、食既、生光和复圆。在日(月)食过程中,当月轮中心与日轮或地本影截面中心最接近的瞬间,叫食甚。食甚时,日轮或月轮被“食”程度叫食分。同一次日食,各地所见食分和见食时间可是不同的;但同一次月食,只要能见到全过程,各地所见的食分和见食时间皆相同。

发生日(月)食总条件为①朔望条件:日食必发生在朔,月食必发生在望。②交点条件:日食发生在朔、月食发生在望;但逢朔未必发生日食,逢望未必发生月食。日食的条件是日月相合于黄白交点或其附近;月食的条件是日月相冲(望)于黄白交点或其附近。

就全球而论,发生日食次数比月食要多。但对一地而言,见到月食的次数远多于日食。因为月食时见食地区广(夜半球各地均可见),而日食时,地球上只有狭窄地带可见。据统计,对一个特定地点来说,平均三、四年就能遇到一次月全食,但日全食平均几百年才遇一次(2009年7月22日,我国将见到一次月全食)。1987年9月23日的那次日环食,在2005年10月3日也得以重现。

高中物理中的日食和月食是怎么形成的?

每当月球运行至地球与太阳之间,三个天体连成一线时,日食便会发生(见图一)。月球阻挡了太阳光,在地球上造成阴影,使某些地区不能接受到部分或全部阳光。至于观测者看到太阳给遮盖了多小,则要视乎他们身处的地方相对月球阴影的位置。如观测者在半影区内,他们会看到日偏食,而身处本影区的人则会看到日全食。

月球在农历的每月初一(也就是朔日)运行到太阳与地球之间,所以日食必定发生在朔日。但并不是每逢朔日都有日食发生。因为月球轨道面与地球轨道面之间有5°左右的夹角

复圆:月球的西边缘与地球本影东边缘相外地球和月球都是不发光的天体,它们在太阳光的照射下,在背向太阳的一面拖着一条长长的影子。当月球运行到太阳和地球之间时,如果太阳、月球和地球三者正好位于或接近同一条直线时,月影就一直延伸到地球表面,被月影扫过的地带和区域,便能看到日食现象。那遮住太阳的黑影就是月球。切,这时月食全过程结束。日食的过程:

,以致在大多数的朔日,月球虽然处于太阳和地球之间,但这三个天体并不在一条直线上。

月食形成的原因比较简单,即当月亮运行到地球背着太阳的阴影区域(本影)内时,月亮被地球的阴影所遮掩,这时即发生了月食。

,月食必定发生在望月(即满月)的位置,即农历十五、十六日

。但由于地球公转轨道面和月亮公转轨道面不在同一平面上,月亮并不是每个望月都进入地球的阴影之中,因此不可能每个望月都发生月食。

月食分月全食和月偏食两种。月全食时,月亮全部落入地球的阴影锥中,这时半个地球(夜间那一面)上的居民都可看到月全食。不过仔细观测就可发现,月全食时月亮并不是完全黑暗的,月面呈现出神秘的古铜色。这是由于地球大气把少许太阳光折射到月亮上(其中红光较多)造成的。月偏食时,月亮始终只有一部分进入地球的阴影锥中,地球的阴影只遮住了一部分月亮。

日食是怎么形成的???

月食是一种特殊的天文现象,指当月球运行至地球的阴影部分时,在月球和地球之间的地区会因为太阳光被地球所遮闭,就看到月球缺了一块。此时的太阳、地球、月球恰好 (或几乎) 在同一条直线上。

食既

月球和地球本身都是不发光的天体,它们在太阳光的照射下,都会拖出一条长长的影子。当月球运行到太阳和地球之间,太阳、月球、地球又恰好几乎在同一直线上时,太阳照射在地球上的光线被月球遮住了一部分或全部遮住,人们就看到了日食。

从初亏开始,就是偏食阶段了。月亮继续往东运行,太阳圆面被月亮遮掩的部分逐渐增大,阳光的强度与热度显著下降。当月面的东边缘与日面的东边缘相内切时,称为食既。此时整个太阳圆面被遮住,因此,食既也就是日全食开始的时刻。

在太阳将要被月亮完全挡住时,在日面的东边缘会突然出现一弧像钻石似的光芒,好像钻石戒指上引人注目的闪耀光芒,这就是钻石环,同时在瞬间形成为一串发光的亮点,像一串光辉夺目的珍珠高高地悬挂在漆黑的天空中,这种现象叫做珍珠食,英国天文学家倍利最早描述了这种现象,因此又称为倍利珠。这是由于月球表面有许多崎岖不平的山峰,当阳光照射到月球边缘时,就形成了倍利珠现象。倍利珠出现的时间很短,通常只有一二秒钟,紧接着太阳光就全部被遮盖住而发生日全食了。

日全食时,大地变得昏暗,兽惊归巢穴。这时天空中就会出现一番奇妙的景色:明亮的星星出来了,在原来太阳所在的位置上,只见暗黑的月轮,在它的周围呈现出一圈美丽的、淡红色的光辉,这就是太阳的色球层;在色球层的外面还弥漫着一片银白色或淡蓝色的光芒,这就是太阳外层的大气—日冕;在淡红球的某些地区,还可以看到一些向上喷发的像火焰似的云雾,这就是日珥。日珥是色球层上部气体猛烈运动所形成的气体“喷泉”。色球层、日饵、日冕都是太阳外层大气的组成部分,平时在一定的条件下也可以观测到,但在日全食时,这些现象可以看得特别清楚。

食甚

食既以后,月轮继续东移,当月轮中心和日面中心相距最近时,就达到食甚。对日偏食来说,食甚是太阳被月亮遮去最多的时刻。

月亮继续往东移动,当月面的西边缘和日面的西边缘相内切的瞬间,称为生光,它是日全食结束的时刻。在生光将发生之前,钻石环、倍利珠的现象又会出现在太阳的西边缘,但也是很快就会消失。接着在太阳西边缘又射出一线刺眼的光芒,原来在日全食时可以看到的色球层、日珥、日冕等现象迅即隐没在阳光之中,星星也消失了,阳光重新普照大地。

复圆

生光之后,月面继续移离日面,太阳被遮蔽的部分逐渐减少,当月面的西边缘与日面的东边缘相切的刹那,称为复圆。这时太阳又呈现出圆盘形状,整个日全食过程就宣告结束了。

天文台对日全食或日环食进行预报时,往往要把这五个阶段的时间报告出来。人们根据这些报告就可以了解整个日食的过程,并进行观测。至于日偏食,天文台在预报时,当然就只给出初亏、食甚和复圆这三个时刻。

我们在日食的预报中,常常还可以看到“食分”这样一个词,它是用来表示日食的程度。对于日食而言,食分并不表示太阳圆面被遮俺的面积,而是表示日面直径的被遮部分与太阳直径的比值。以太阳的直径作为1,如果食分为0.5,这就表示太阳的直径被遮去了一半;如果食分为1,那就是太阳的整个圆面被遮住,那就是日全食。很显然,食分越大,日面被遮掩的程度就越大。日偏食的食分是小于1.0的,日全食的食分是1.0。

食带

月影扫过的地方。日食的时间长短,同月球影锥在地面上移动的速度以及日食分为三类:日全食、日偏食和日环食。其中日食中的全食和环食又叫中心食。在同一时间,中心食和偏食发生在地球的不同地区;而在同一地区发生中心食的前后,必伴有偏食阶段。日食的开始阶段和终了阶段食日环食,而中间阶段发生日全食,如下图所示,这样一次日食叫全环食。地球的自转方向有关。以日全食来说,由于月球的视直径仅略大于太阳,同时月影在地面移动速度很快,因此日全食的时间是很短暂的。在全食带的某个地点所看到的日全食时间通常只有两三分钟,最多不超过7分钟。如果全食带经过赤道附近地区,日全食时间就可延续到7分40秒,这时是观测日全食的机会。

在发生日环食时,月亮总是位于远地点附近,这时月亮运行的速度较慢,因此日环食的时间比较长,如果日环食发生在赤道附近,那么在赤道附近观测日环食的时间可长达12分42秒。

就全球范围来说,如果把月亮半影开始遮掩日面的时间计算在内,日食时间的长度由初亏至复圆的整个过程可长达三个半小时。

日偏食的时候,由于月影范围大于其本影,食相经过的时间长短要视食分的大小而定,食分愈大,时间也就愈长。

全食带是一条宽度不过二三百千米,长约数千到10000千米的狭窄路径(有时全食带的宽度甚至只有几千米),只有在全食带扫过的地区才能看见日全食或日环食的发生。全食带的两旁是较广阔的半影扫过的地区,在这些地区内可见偏食。离全食带愈近的偏食区,所见偏食程度愈大;离带愈远,可见偏食程度愈小;半影区以外的地方是看不见日食的。

日食每年都有发生,但由于全食带是一条狭窄的影带,据估计,平均每200~300年,某一地区或城市才有机会被全食带扫过,所以,对住在一个城市的人来说,一生可能未看到过一次日全食。

由于月球、地球运行的轨道都不是正圆,日、月同地球之间的距离时近时远,所以太阳光被月球遮蔽形成的影子,在地球上可分成本影、伪本影(月球距地球较远时形成的)和半影。观测者处于本影范围内可看到日全食;在伪本影范围内可看到日环食;而在半影范围内只能看到日偏食。

月球表面有许多高山,月球边缘是不整齐的。在食既或者生光到来的瞬间月球边缘的山谷未能完全遮住太阳时,未遮住部分形成一个发光区,像一颗晶莹的“钻石”;周围淡红色的光圈构成钻戒的“指环”,整体看来,很像一枚镶嵌着璀璨宝石的钻戒。有时形成许多特别明亮的光线或光点,好像在太阳周围镶嵌一串珍珠,称作倍利珠(倍利是法国天文学家)。

无论是日偏食、日全食或日环食,时间都是很短的。在地球上能够看到日食的地区也很有限,这是因为月球比较小,它的本影也比较小而短,因而本影在地球上扫过的范围不广,时间不长,由于月球本影的平均长度(373293公里)小于月球与地球之间的平均距离

日食是月球绕地球转到太阳和地球中间时,如果太阳、月球、地球三者正好排成或接近一条直线,月球挡住了射到地球上去的太阳光,月球身后的黑影正好落到地球上,这时发生日食现象。

形成日全蚀的条件是极其精妙的,也就是说太阳、地球、月亮的大小和距离必须令人不可思的完全配合,才能产生日全蚀。此奥秘已被发现数百年了,但是人们总是耸耸肩膀说;“这不过是巧合而以。”真的是这样吗?事实是,产生日全蚀的条件与地球生命存在的条件正好是非常相似的。只有在月亮极的完全挡住太阳的日全蚀中,科学家才能看到太阳大气的外层成份和由此产生的太阳电磁光谱,而这些又恰好给人类提供了了解太阳的最多迅息,这就是‘天体物理学’的起源。人们通过观察日全蚀还发现了太阳引力可使光线偏移,从而与爱因斯坦的预言吻合,证实了其‘相对论’。还有一个奇妙的偶合就是,最适合观察日蚀的地方,又恰恰是有人居住的地方。

综上所述,我有理由猜测:是一种超级智慧创造了日食的条件.我们的宇宙是有目的和目标的智慧产物.这种智慧很愿人去了解他...

地球和月球背着太阳的一面,也都各自拖着一条长长的影子。从图上我们可以看出,影子由两部分组成:

同样,当月球走至地球背向太阳一面,如果太阳、地球月球正好在或接近一条直线时,也就是月球走进地球

本影里才发生月食。

日食共有三种,即:日偏食、日环食,和日全食。月球遮住太阳的一部分叫日偏食。月球只遮住太阳的中心

部分,在太阳周围还露出一圈日面,好象一个光环似的叫日环食。太阳被完全遮住的叫日全食。这三种不同的日

食的发生跟太阳、月球和地球三者的相互变化着的位置有关,并且也决定于月球与地球之间的距离变化。

月球比太阳小得多,它的直径大约是太阳直径的四百分之一,而月球与地球间距离也不多是太阳与地球间

距离的四百分之一,所以从地球上看,月亮与太阳的圆面大小不多相等,因而能把遮住而发生日食。

1999.08.11日全食时的太阳、月亮、地球

而有时比较远,有时又比较近,因此月球本影的长短也不一样,月球本影最长时有379660公里,最短时为367000

公里,而地球与月球之间的距离最近时为356700公里,最远时达406700公里。如果某个时刻月球本影比地球与月

球之间的距离大,地球上被月球本影扫过的地带就可以看到日全食。如果月球本影比地球与月球之间的距离小,

月球本影的尖端到不了地球的表面,那么在影尖延长出来的小影锥(叫伪本影)扫过的地带可以看到日环食。被

过的地方,根本看不见日食。

无论是日偏食、日全食或日环食,时间都是很短的,在同一个地方看到一次日全食的时间最长不超过七分四

十五秒。在地球上能够看到日食的地区也很有限,这是因为月球比较小,它的本影也比较小而短,因而本影在地

球上扫过的范围不广,时间不长,由于月球本影的平均长度(373293公里)小于月球与地球之间的平均距离

日食主要有日全食、日偏食及日环食三种。日食发生的原理是地球上的局部地区被月影所遮盖而造成的。日食必发生在朔日,即农历的初一(朔)。这是因为只有在那一天,月亮才会出现在太阳与地球之间的连线上,这样才有可能使月球挡住太阳而形成日食。同样地,月食一定出现在望日,即农历十五。

日食的成因

日食的过程可分为五个阶段,而只有日全食才拥有全部过程,日偏食和日环食则没有食既和生光。初亏:太阳与月球次外切,太阳光球西面刚切入月球东面的时刻。食既:太阳与月球次内切,太阳光球刚完全被月球掩蔽的时刻。食甚:月球中心与太阳中心距离最小的时刻。生光:太阳与月球第二次内切,太阳光球刚从月球西面露出来的时刻。复圆:太阳与月球第二次外切,太阳光球刚完全离开月球背后的时刻。初亏、食既、生光和复圆又分别称为、第二、第三、第四接触。

日食的规律与周期

由于地球绕太阳和月亮绕地球的公转运动和黄白交点的移动都是有规律的,所以相隔一定的时间就会发生一次大致类似的日、月食。早在古代,巴比伦人就根据对日食和月食的长期统计,发现了日、月食的循环周期为233个朔望月,也就是18年11又1/3日,即沙罗周期。

简单的说,月球把太阳遮挡住,也就是月球的影子落到地球上,这就是日食。

如果是月球的本影落到地面,就是日全食;如果是半影落到地面,就是日偏食;如果月球的本影没落到地面上,而是本影的延长线,即伪本影落到地面,就是日环食。

另外,月球的公转轨道平面和地球的公转轨道平面不重合,而是有一个大约5度的夹角,因此只有当太阳、月球、地球三者在一条直线上,且月球位于两个平面的交点附近时才会发生日食。所以不是每个月都有日食和月食。

发生日食时,月球遮住了太阳,会在地球上留下影子。站在地球上被月球本影所扫过的地方,就完全看不到太阳,这叫做日全食;而站在地球上被月球半影所扫过的地方,看到太阳被月球遮住了一部分,这叫做日偏食。有时,由于月球离地球的距离不同,发生日食时,月球的影子不到达地面,那么在被月影延长线所包围的区域内,人们还能看得见太阳的边缘也就是说月球只遮住了太阳的中心部分,这种现象叫做日环食。日全食和日环食阶段前后还能看到日偏食。在更难得的情况下,一次日食过程中,由于月球到观测点距离的变化,有些地方可以看到日全食,有些地方可以看到日环食,这就称为全环食。

日全食和月全食的形成原理

生光

日食和月食的形成和原理如下:

日偏食,是一种常见的天文现象。当月球运行到地球与太阳之间,地球运行到月球的半影区时,地球有一部分被月球阴影外侧的半影覆盖的地区,在此地区所见到的太阳有一部分会被月球挡住,此种天文现象就叫日偏食。

1、原理:日食、月食是由于光沿直线传播形成的。

初亏:由于月亮自西向东绕地球运转,所以日食总是在太阳圆面的西边缘开始的。

2、日食的形成:当月球转到地球和太阳之间,并且在同一直线上时,月球就挡住了射向地球的太阳光,形成日食。

3、月食的形成:当地球转到月球和太阳之间,并且在同一直线上时,地球就挡住了射向月球的太阳光,形成月食。

解析:当太阳、地球与月球三者在同一条直线上,地球位于太阳与月球之间,沿直线传播的太阳光被不透明的地球挡住,太阳光照不到月球上,在地球上看不到月球的现象就是月食,如果此时航天员在月球上,地球挡住了阳光,月球上的宇航员看不见太阳光此时形成日食,所以此时于航员观察到日食。

扩展资料:

从这个原理可以知道,日食必定发生在朔日,即农历初一。但是并非每个朔日都会发生日食,这是因为黄道面和白道面之间有一个5°09′的夹角,朔的时候,月球虽然位于太阳和地球之间,但日、月、地三者却不一定正好处于一条直线上。只有当发生朔的是否,月球又恰好运行到黄道和白道的交点附近,才会发生日食。

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