如果地球的公轉和自轉不是同一方向會怎樣

2022-03-31 03:11:42 字數 2942 閱讀 4487

1樓:碧霜劍

那我們的一天24小時就會縮短,日出方向也會變化,注這是兩個最主要的變化

2樓:匿名使用者

最直觀的便是出現太陽從西邊升東邊落

3樓:九方雨星

天體的公轉和意義

如果確信天體是從自身旋轉著的中心天體噴射而誕生出

來的,那末,天體為什麼公轉就不難解釋了。

假如作為中心天體的核球並不自轉,則儘管天體是從核球

噴射出來,天體也不一定能進行公轉。因為如果核球不自轉,它往外噴射出去的東西又垂直於球面直升太空(多數的大天體情況會如此),那末只要不超出核球的引力範圍,到了外射速度減弱至0的時候,在萬有引力的作用下,就必將立即垂直於核球球面又掉回核球,一般不可能繞核球公轉。

只有確信核球是自轉的,隨後所發生的情況才有可能與目前的天體實況相符。為此,我們就先確信核球都是自轉的。我們先以地球為例進行分析。

由於認定了當初太陽是在不停自轉的同時把地球丟擲來的,所以,地球便具有了與太陽表面所有物質相同的繞太陽轉軸轉動的切向線速度。這個切向線速度正是地球繞太陽公轉的速度種子,可以看成是這個太陽母親的遺傳因子。有了這個速度種子,被噴射出來後跑遠了的地球就不可能那麼快的被太陽重新收回去了,因此,地球才能那麼長久的,自由自在的繞著太陽公轉(見文章6)。

地球是這樣,其它天體也都是這樣。當然,人是萬物之靈,有創造性,速度種子同樣可以被創造。假設在地球的南極或者北極發射人造衛星,那裡並無地球自轉的影響,即沒有「速度種子」,但只要發射衛星的火箭不是垂直向上,而是與地面有了一定的交角,則發射出去的衛星也一樣能繞地球旋轉。

核球雖無人類的智慧,但因每次噴射出大的子天體時都基本垂直向上,又都在赤道帶附近,便使它們天生有了公轉的速度種子,所以子天體也就普遍都能公轉了。至於為什麼可以說核球噴射出大天體是垂直向上的呢?這是因為噴射出大天體的衝擊力都是從核球球心附近的熱核反應區域處朝著球面直衝出來的。

總起來說,核球的自轉使其噴射出去的子天體繞著核球公轉,進而,因為子天體的公轉又使子天體自己也有了自轉的能量**,從而也會自轉(將在文章10中詳述)。由於整個宇宙的天體都來之同一個老祖宗——自轉的宇宙中心天體(只有確信它是自轉的才能得出合理的推論),所以,全宇宙的天體就都有著同一種遺傳因子(切向速度種子)。顯然,一個天體當它作為子天體時被母球噴射出去之後都會帶有切向速度種子而形成繞核公轉,而當子天體又作為低一個檔級的核球再噴射出自己的子天體時因公轉已經使自己也會自轉,這就使自己所噴出的更小子天體也同樣會繞核公轉,這樣,也才有了目前宇宙中天體的佈局和運作實況。

由此可見,確信宇宙中心天體的自轉性質是很重要的。

天體會公轉的意義是很大的。從噴射理論看來,同一輩份的天體,即同一個母體核球的子天體,當誕生的時候如果兩者距離靠得特別近,早就由於相互吸引合二而一了。既然當初都未能相互碰合,隨著時間的推移,它們彼此之間越跑越散開,就更加不會相碰撞了。

至於它們各自噴射出去的子子孫孫,由於一級比一級噴力大減,子天體一般也都無法飛出自己母體的引力範圍。這樣一來,由於宇宙中心天體的自轉就使得全宇宙的天體都會公轉。外表看去,各轉各的,似乎很複雜,但它們都非常有序,一般都同宗相親,各有自己的軌道,不會相抗相殘。

由此可見,天體公轉的性質,對於整個宇宙的有序運作是多麼重要啊!

地球同太陽系其他八大行星一樣,在繞太陽公轉的同時。圍繞著一根假想的自轉軸在不停地轉動,這就是地球的自轉。

幾百年前,人們就提出了很多證明地球自轉的方法,著名的「傅科擺」使我們真正看到了地球的自轉,但是,地球為什麼會繞軸自轉?為什麼會繞太陽公轉呢?這是一個多年來一直令科學家十分感興趣的問題,粗略看來,旋轉是宇宙間諸天體一種基本的運動形式,但要真正回答這個問題,還必須首先搞清楚地球和太陽系是怎麼形成的。

地球自轉和公轉的產生與太陽系的形成密切相關。

現代天文學理論認為,太陽系是由所謂的原始星雲形成的,原始星雲是一大片十分稀薄的氣體雲,50億年前受某種擾動影響,在引力的作用下向中心收縮。經過漫長時期的演化,中心部分物質的密度越來越大,溫度也越來越高,終於達到可以引發熱核反應的程度,而演變成了太陽。在太陽周圍的殘餘氣體則逐漸形成一個旋轉的盤狀氣體層,經過收縮、碰撞、捕獲、積聚等過程,在氣體層中逐步聚整合固體顆粒、微行星、原始行星,最後形成一個個獨立的大行星和小行星等太陽系天體。

我們知道,要測量一個直線運動的物體運動快慢,可以用速度來表示,那麼物體的旋轉狀況又用什麼來衡量呢?一種辦法就是用「角動量」。對於一個繞定點轉動的物體而言,它的角動量等於質量乘以速度,再乘以該物體與定點的距離。

物理學上有一條很重要的角動量守恆定律,它是說,一個轉動物體。如果不受外力矩作用,它的角動量就不會因物體形狀的變化而變化。例如一個芭蕾舞演員,當他在旋轉過程中突然把手臂收起來的時候(質心與定點的距離變小),他的旋轉速度就會加快,因為只有這樣才能保證角動量不變。

這一定律在地球自轉速度的產生中起著重要作用。

形成太陽系的原始星雲原來就帶有角動量,在形成太陽和行星系統之後,它的角動量不會損失,但必然發生重新分佈,各個星體在漫長的積聚物質的過程中分別從原始星雲中得到了一定的角動量。由於角動量守恆,各行星在收縮過程中轉速也將越來越快。地球也不例外,它所獲得的角動量主要分配在地球繞太陽的公轉,地月系統的相互繞轉和地球的自轉中,這就是地球自轉的由來,但要真正分析地球和其他各大行星的公轉運動和自轉運動還需要科學家們做大量的研究工作。

這就是說,在地球的形成過程中,運動——尤其指旋轉,自始至終伴隨著地球的形成過程而不是地球形成之後再在某種原因下開始自轉或公轉的。

太陽系的幾乎所有天體包括小行星都自轉,而且是按照右手定則的規律自轉,所有或者說絕大多數天體的公轉也都是右手定則。為什麼呢?太陽系的前身是一團密雲,受某種力量驅使,使它彼此相吸,這個吸積過程,使密度稀的逐漸變大,這就加速吸積過程。

原始太陽星雲中的質點最初處在混飩狀,橫衝直闖,逐漸把無序狀態變成有序狀態,一方面,向心吸積聚變為太陽,另外,就使得這團氣體逐漸向扁平狀發展,發展的過程中,勢能變成動能,最終整個轉起來了。開始轉時,有這麼轉的,有那麼轉的,在某一個方向佔上風之後,都變成了一個方向,這個方向就是現在發現的右手定則,也許有其他太陽系是左手定則,但在我們這個太陽系是右手定則。地球自轉的能量**就是由物質勢能最後變成動能所致,最終是地球一方面公轉,一方面自轉。 ..

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