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據推測,由於初始磁場的不均勻性,革命將繼續不均勻,並且革命將繼續。 然後驅動整個宇宙一起旋轉。
對革命原因的猜測。
為什麼所有較大的“行星”都會“旋轉”? 為什麼所有的小“分子”都在做永無止境的“布朗運動”? 為什麼所有的“電子”都圍繞“原子核”執行“?
他們轉身時不是“頭暈”嗎? 首先,它們不是“動物”,當然也不會感到“頭暈”。 而它們為什麼會“旋轉”,其實根本原因還是因為“磁場”!
讓我們從乙個幾乎知道發生了什麼的現象開始。 下面是乙個“大風車”,只要旁邊有一根“蠟燭”在“燃燒火”,“空氣”的“密度”就會“不均勻”,讓“空氣”產生“對流”,所以大風車就會“旋轉”! 那麼,我們是否在看“行星”或“磁鐵”的“磁場”是否“均勻”?
它明顯不均勻,否則不會晃動“磁鐵”上的“紙”,“磁粒子”自然會出現“磁力線”,如下圖所示。
也就是說,首先,由於“原子核”磁場的“不均勻性”,電子是“不均勻的”,它產生了“電子”的“恆定”公轉“,就像”空氣的對流“一樣; 結果,“分子”永遠不會停止做“布朗運動”; 這樣“縫合”在一起的每一顆“行星”的整體也被整合成乙個大的“磁場”,而這個磁場必然是不均勻的,所以當“行星”足夠大,磁場足夠強時,在幾乎沒有“阻力”的“真空”中,“行星”本身也被驅動,“公轉”也是如此。
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因為太陽的引力大於地球的引力,
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太陽的引力使地球不得不繞著太陽轉。
地球的自轉遵循地球軌道、地球軌道平面、黃紅角、地球公轉週期、地球公轉速度和地球公轉效果的規律。 地球繞凳子轉一圈所需的時間是一年。 地球公轉過程中有兩個截然不同的週期,分別是回歸年和恆星年,回歸年的時間與恆星年不同。
兩者之間的一年時差稱為進動。
由於地球的軌道是橢圓形的,因此太陽與地球之間的距離會隨著地球繞太陽公轉而變化。 地球軌道上離太陽最近的點,即離太陽較近的橢圓軌道長軸的末端,稱為近日點。 在現代,地球近日點的日期大約是每年第乙個月的開始。
此時,地球距離太陽約147,100,000公里,俗稱太陽距離。
地球軌道上離太陽最遠的點,即橢圓軌道長軸離太陽的遠端,稱為遠日點。 在現代,地球遠日點的日期大約是每年的七月初。 此時,地球距離太陽約152,100,000公里,俗稱遠日點。
太陽系的位置:
太陽只是宇宙中一顆非常普通的恆星,但它是太陽系的中心物體。 在太陽系中,包括我們的地球、一些矮行星、彗星和太陽系無數其他小天體在內的八顆行星在太陽的強大引力下繞著太陽執行。
太陽系的疆域很大,以冥王星為例,它的軌道距離太陽近40個天文單位,也就是60億公里遠,事實上,太陽系的範圍是這個的幾十倍。 但如此龐大的太陽系家族只是銀河系海洋中非常普通的一滴水。
銀河系至少有1000億顆或更多的恆星,直徑約為10萬光年。 太陽位於銀河系平面以北的獵戶座旋臂上,距離銀河系中心約3萬光年,距離銀河平面以北約26光年,一方面以每秒250公里的速度繞著銀河系中心旋轉,另一方面以每秒公里的速度相對於織女星方向的周圍恆星旋轉。
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為什麼地球會繞著太陽轉,具體如下:
太陽的引力使地球繞著太陽轉,公轉的離心力與太陽的引力相平衡,使地球不會落在太陽上而燃燒殆盡。 由於太陽引力場和自轉的影響,地球的自轉也有自己的規律。 地球的自轉遵循地球軌道的規律,地球的軌道平面,黃紅色的角度,地球公轉的週期,地球公轉的速度和地球公轉的兄弟-男孩效應。
地球自轉所需的時間是一年。 地球公轉過程中有兩個截然不同的週期,即回歸年和恆星年,回歸年的時間與恆星年不同。 兩者之間的一年時差稱為進動。
由於地球的軌道是橢圓形的,因此地球之間的距離會隨著地球繞太陽公轉而變化。
地球軌道上離太陽最近的點,即圓形軌道長軸到太陽的較近端,稱為近日點。 在現代,地球近日點的日期是每年一月初左右。 此時,地球距離太陽約147,100,000公里,這通常被稱為地球軌道中離太陽最遠的點,即離太陽較遠的圓形軌道長軸的末端稱為遠日點。
在現代,地球遠日點的日期大約是每年的七月初。 此時,地球距離太陽約152,100,000公里,通常被稱為遠日點。
擴充套件您的知識:
萬有引力定律最早是由牛頓在1687年出版的《自然哲學的數學原理》一書中提出的。 牛頓用萬有引力定律不僅解釋了行星運動定律,還指出木星和土星的衛星以同樣的方式繞行星執行。
他認為,月球除了受到地球的引力外,還受到太陽的引力,從而解釋了在月球運動中早已發現的兩種均勻差異,出差等; 此外,他還解釋了彗星的軌道和地球上的潮汐現象。 根據萬有引力定律,海王星被成功預測和發現。
萬有引力定律出現後,對天體運動的研究正式建立在力學理論的基礎上,從而產生了天體力學。 簡單地說,物體的質量越大,引力就越大,引力與兩個物體的質量成正比,與兩個物體之間距離的平方成反比。
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地球之所以繞著太陽轉,主要是由於太陽的引力。 根據牛頓萬有引力定律,太陽對地球施加的引力很強,這種引力就是地球對太陽的吸引力,從而保持地球圍繞太陽不斷運動。 此外,地球繞太陽的運動也可以用慣性定律來解釋,因為地球受慣性的影響,仍然在特定的軌道上繞著太陽旋轉。
在太陽系形成初期,形成過程中物質的流動和碰撞也形成了核天體繞太陽旋轉的原始裂隙巖。 這種運動不僅影響了地球的季節性變化,也為我們提供了地球獨特的生命場所。
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根據宇宙規律,太陽是有吸引力的,因此地球可以繞著太陽旋轉。
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因為太陽本身就是乙個巨大的引力,而且非常大,我。 地球無法擺脫太陽。 就像月球無法擺脫地球一樣。
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地球不是宇宙的中心,而是圍繞著無數恆星的普通成員執行,這一事實是人類主觀意志無法改變的。 那麼,為什麼地球會繞著太陽轉呢? 你可能會不假思索地——因為地球受到太陽引力的影響。
的確,地球因為引力而繞著太陽旋轉。 然而,歷史上最著名的兩位科學之神牛頓和愛因斯坦對引力有不同的看法。
牛頓最偉大的成就之一是萬物流體的萬有引力定律,他相信萬物之間有一種相互吸引的力,他稱之為萬有引力。 換句話說,地球繞著太陽轉,因為兩者之間存在相互吸引。 但是,這種神秘的力量是如何拉動兩個中間空的物體的呢?
就連牛頓自己也沒能弄清楚。 然而,牛頓的引力公式被廣泛接受,因為它可以準確地描述一定範圍內的大多數現象,而且即使在現在仍然非常實用。
隨著人類對世界認識的加深,牛頓萬有引力定律的不足之處也逐漸暴露出來。 在牛頓的理論主宰物理學兩百多年後,愛因斯坦出來修改了它們。
愛因斯坦的廣義相對論創造性地提出,時間和空間是相互交織的整體,它們共同構成了乙個四維時空,而時空可以被有質量的物體彎曲,而所謂的引力實際上是時空彎曲的表現。 這種驚人的觀點徹底顛覆了人類對宇宙的看法。 同時,廣義相對論方程對宇宙進行了更精確的描述。
在愛因斯坦的理論框架中,地球之所以繞著太陽轉,是因為太陽扭曲了周圍的時空。 在這個扭曲的時空中,地球的軌跡也被扭曲了。
將來,可能會對重力有更好的理解。 為什麼地球繞著太陽轉? 會有更深層次的意義。
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這個問題真的很有意思,太陽是一顆巨大的氣球星,發光放熱,地球繞太陽運動是地球自身的慣性力和太陽對它的引力,這個力是相對平衡的,所以地球的軌道雖然不是圓的,但是週期幾乎不變,地球的自轉是無法自行完成的, 但地球之所以有穩定的自轉,是因為地球有乙個可靠的半對,月球,月球應該被丟擲地球形成的早期階段, 因為當時地球的自轉是不確定的,而且速度極快(我同意乙個說法),月球的形成是被地球的引力捕捉到的, 因為月球也有離軌的慣性力,所以地球的引力可以使月球有乙個穩定的繞地週期,因為太陽到地球的距離是400 Ti
因此,月球只有在地球公轉時才會繞太陽旋轉。
因為力的作用是倒數的,所以當月球在春天在地球和太陽之間執行時,太陽和月亮對地球的引力就變成了乙個很大的合力,所以會出現春潮,這是月球和地球之間強引力的典型表現。
其實說地球繞著太陽轉是不準確的,因為太陽也同時繞著地球轉,只是太陽的自轉幅度太小,與地球的自轉幅度相比可以忽略不計。 房東可能有點頭暈,但下面我會給出乙個詳細的證明(這是最簡單、最權威的證明,使用牛頓萬有引力定律)。 >>>More
它沒有改變,只是革命的速度不一定在那裡。 太陽和地球之間的平均距離約為一公里。 觀測顯示,地球在1月3日左右經過近日點,當時太陽與地球的距離約為1000公里,自轉速度達到最大值,約為1000公里零秒。 在7月4日左右經過遠日點後,與太陽的距離增加到一公里,自轉速度降低到最小公里秒。 >>>More
支援樓上樓的意見。 簡單地說,就像一根繩子綁著乙個球,就像乙個鏈球,鏈球知道,就這樣,在你鬆開讓鏈球飛出去之前,你就是太陽,球就是地球。 球是有速度的,就像地球一樣,你的拉力是不讓球飛起來的主要力量。 >>>More
小時候,我也比較好奇,這種古人不知道的事情。 事實上,古人的智慧遠比我們想象的要強大。 誠然,古人不知道地球是繞著太陽轉的。 >>>More