12月5日7时14分,年度第二大满月将亮相天宇。由于月圆时刻发生在早上,最佳赏月时间是4日晚。

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12月4日在黑龙江省哈尔滨市拍摄的月亮。 新华社记者 张涛 摄

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这是12月4日在北京宣武门附近拍摄的月亮与城市景观(手机照片)。 新华社记者 张铖 摄

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12月4日在北京宣武门附近拍摄的月亮与一处建筑。 新华社记者 张铖 摄

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12月4日在北京宣武门附近拍摄的月亮。 新华社记者 邢广利 摄

12月5日7时14分,年度第二大满月将亮相天宇。由于月圆时刻发生在早上,最佳赏月时间是4日晚。

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12月4日在浙江省温州市永嘉县东蒙山拍摄的月亮。 新华社发(苏巧将摄)

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12月4日在浙江省温州市上空拍摄的月亮和飞机。 新华社发(苏巧将摄)

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12月4日拍摄的江苏省苏州市平门城楼和月亮。 新华社发(杭兴微摄)

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12月4日在江苏省连云港市园博园拍摄的月亮。 新华社发(王健民摄)

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12月4日在江苏省淮安市洪泽区拍摄的月亮。 新华社发(殷潮摄)

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12月4日在江苏南京明故宫遗址公园拍摄的月亮。 新华社发(苏阳摄)

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12月4日在位于黑龙江省齐齐哈尔市的扎龙国家级自然保护区拍摄的月亮。 新华社发(王勇刚摄)

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12月4日,在黑龙江省同江市,一位市民在月下骑行。 新华社发(刘万平摄)

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12月4日在黑龙江省双鸭山市拍摄的月亮(无人机照片)。 新华社发(韩阳摄)

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12月4日在黑龙江省富锦市拍摄的月亮。 新华社发(庚喜庆摄)

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12月4日在黑龙江省佳木斯市拍摄的月亮。 新华社发(陈志国摄)

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12月4日在黑龙江省大庆市拍摄的月亮。 新华社发(刘崴摄)

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12月4日在黑龙江省富锦市拍摄的月亮。 新华社发(曲玉宝摄)

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12月4日在哈尔滨市太阳岛雪博会建设现场拍摄的月亮。 新华社发(张树摄)

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12月4日在浙江省舟山市岱山县高亭港拍摄的月亮。 新华社发(邢守秒摄)

地理科普延伸阅读

“超级月亮”:天文学现象与地理视野的交织

在浩瀚宇宙中,月球作为地球唯一的天然卫星,始终以独特的姿态影响着地球的地理环境与人类生活。其中,“超级月亮”这一现象,凭借其壮丽的视觉效果与科学内涵,成为连接天文学与地理学的桥梁。本文将从科学定义、形成机制、地理影响及观测方法四个维度,系统解析“超级月亮”的地理视野。

一、科学定义:近地点满月的精准诠释

“超级月亮”(Supermoon)一词虽源于占星学,但现代天文学已赋予其严谨的科学内涵。根据国际天文学联合会(IAU)的界定,“超级月亮”特指满月或新月时,月球位于近地点(Perigee)附近的现象。当月球运行至距离地球最近的轨道点时,其视直径较远地点(Apogee)时增大约14%,亮度提升约30%。例如,2025年11月5日的“超级月亮”,月球与地球距离仅35.7万公里,为全年最近,其视直径较普通满月显著增大,形成“XXXL号月亮”的视觉效果。

从科学命名角度,天文学家更倾向于使用“近地点满月”(Perigee Full Moon)这一术语,以强调其轨道力学本质。然而,“超级月亮”因其通俗性与传播力,仍被广泛用于科普与公众教育领域。

二、形成机制:椭圆轨道与月相变化的协同

月球绕地球公转的轨道呈椭圆形,地月平均距离为38.4万公里,近地点与远地点相差约4.3万公里。这一轨道特性导致月球与地球的距离持续变化,进而影响其视大小与亮度。与此同时,月相变化由太阳、地球、月球三者相对位置决定:当月球运行至地球与太阳之间时,呈现新月;当月球位于地球背日方向时,呈现满月。

“超级月亮”的形成需满足两大条件:一是月相为满月,二是月球位于近地点附近。由于月球公转周期(约27.32天)与月相周期(约29.53天)存在差异,二者需通过“朔望月”与“近点月”的相位匹配实现协同。例如,2025年11月5日21时19分满月时刻,与次日6时27分的近地点时刻间隔不足12小时,满足“超级月亮”的严格定义。

三、地理影响:潮汐、气候与生态的微妙联动

尽管“超级月亮”的视觉效果显著,但其对地球地理环境的实际影响远小于公众想象。科学研究表明,月球引力对地球的主要作用体现在潮汐现象上。满月与新月时,太阳、地球、月球呈直线排列,引潮力叠加形成大潮(Spring Tide);而当满月位于近地点时,潮汐高度可能增加数厘米,但这一变化对沿海地区的影响微乎其微,远不足以引发海啸或洪水。

在气候领域,月球轨道变化对地球温度、降水等长期气候模式的直接影响尚未被证实。然而,部分研究指出,月球引力可能通过影响地球自转轴倾角或海洋环流,间接调节气候系统的稳定性。例如,月球轨道的长期演化(如近地点距离的周期性变化)可能与冰期-间冰期循环存在弱相关性,但这一假设仍需更多证据支持。

生态层面,月球周期对生物节律的影响更为显著。许多海洋生物(如珊瑚、甲壳类)的繁殖行为与潮汐周期同步,而“超级月亮”可能通过增强潮汐信号,短暂影响这些物种的繁殖成功率。此外,夜间光照强度的变化(如满月时月光增强)可能干扰部分夜行性动物的觅食行为,但“超级月亮”的亮度提升(约30%)对生态系统的整体影响仍需量化研究。

四、观测方法:从裸眼到专业设备的多元体验

“超级月亮”的观测门槛较低,公众可通过多种方式参与这一天文盛宴:

  1. 裸眼观测:月亮刚升起或即将落下时,因“月亮错觉”(Moon Illusion)效应,其视觉大小显著大于天顶位置。例如,2025年11月5日日落后1小时内,月亮呈现金黄色且体积庞大,是拍摄“巨月”与地景合影的最佳时机。
  2. 光学辅助设备:双筒望远镜(7-12倍)可清晰观测月海、环形山等表面特征;天文望远镜(如折射式或反射式)则能进一步揭示月面细节,如辐射纹、撞击坑边缘阴影等。
  3. 摄影技巧:使用手机或相机时,建议采用低ISO(如100)、高速快门(1/125秒至1/500秒)以避免过曝;通过锁定焦点、降低曝光补偿保留月面纹理;利用三脚架稳定设备,或通过错位摄影创造“手托明月”等创意构图。
  4. 直播与虚拟观测:若受天气或地理位置限制,公众可通过北京天文馆、中国国家地理等机构的线上直播参与观测。例如,2025年11月5日的直播活动覆盖了全国多地,提供实时解说与互动问答。

科学认知与审美体验的统一

“超级月亮”作为天文学与地理学的交汇点,既揭示了宇宙运行的精密规律,也承载着人类对自然美的永恒追求。从椭圆轨道的数学描述到潮汐涨落的物理机制,从月相变化的诗意隐喻到生态系统的微妙响应,这一现象以多维度视角拓展了我们的地理视野。未来,随着观测技术的进步与跨学科研究的深入,“超级月亮”的奥秘将进一步被揭开,为人类理解地球-月球系统的互动关系提供新线索。

责任编辑:程家康