地球的轨道为什么是椭圆的?为什么不是圆的?太阳系中只有太阳和地球,而地球也不自转,那这时的轨道会不会是正圆的?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/26 21:03:24
地球的轨道为什么是椭圆的?为什么不是圆的?太阳系中只有太阳和地球,而地球也不自转,那这时的轨道会不会是正圆的?地球的轨道为什么是椭圆的?为什么不是圆的?太阳系中只有太阳和地球,而地球也不自转,那这时的

地球的轨道为什么是椭圆的?为什么不是圆的?太阳系中只有太阳和地球,而地球也不自转,那这时的轨道会不会是正圆的?
地球的轨道为什么是椭圆的?
为什么不是圆的?
太阳系中只有太阳和地球,而地球也不自转,那这时的轨道会不会是正圆的?

地球的轨道为什么是椭圆的?为什么不是圆的?太阳系中只有太阳和地球,而地球也不自转,那这时的轨道会不会是正圆的?
因为涉及到一些不好打的公式(我的公式编辑器上次重装系统的时候损坏了)和一些图表没法发送,所以只好扼要的打一些说明.
有心力作用下的二维运动由 E 为常量和 l 为常量两个共同条件决定.也就是说,在有心力作用下的质点运动,一方面应满足机械能守恒,另一方面还要保证角动量守恒,即质点的运动由以下两式共同决定:
mr²ω = l
Ek + Ep = m[v² + (rω)²]/2 + U(r) = E
其中 ω = △θ/△t,v = △r/△t
在有心力作用下的质点轨道,有有限和无限两类.所谓无限,就是轨道的矢径可以趋于无限大.而有限的轨道又可分为闭合和不闭合两类.可以证明,只有当作用力为引力,且引力大小与质点至力心距离r的关系为 kr 或 G/r²时,轨道才是闭合的.理论上引力作用下的运动轨迹可以是任何圆锥曲线.质点轨道与 U(r) 及总能量 E的关系可以列一个图表,这里画表格不方便,大致意思是在势能力F~-1/r时,当E>0,轨道是双曲线;当E=0时,轨道是抛物线;当Emin<E<0时,轨道是椭圆;当E=Emin时,轨道是圆
天体扰动这个解释是可以成立的,因为其他天体的吸引可能改变一些能量分布,而由于角动量、机械能等物理量的守恒,天体最终还是按照一个规律的轨迹运动.
如果需要比较详细的内容,给我留个邮箱,我把图表拍下来发给你.

地球公转轨道的确是椭圆的,是离心率e=0.0192的椭圆。离心率越小就越接近纯圆形,等于1就成了抛物线,大于1就是双曲线。可见地球轨道还是相当接近正圆的。
其实太阳系中没有轨道是正圆的星体。几大行星轨道都是椭圆,而彗星轨道更是扁得厉害,还有一些根本就是匆匆过客,来后绕过太阳就一去不复返(非周期性彗星)。
正圆轨道其实是一种理想状态,是不可达到的极限。即使宇宙中只有太阳和地球,地球...

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地球公转轨道的确是椭圆的,是离心率e=0.0192的椭圆。离心率越小就越接近纯圆形,等于1就成了抛物线,大于1就是双曲线。可见地球轨道还是相当接近正圆的。
其实太阳系中没有轨道是正圆的星体。几大行星轨道都是椭圆,而彗星轨道更是扁得厉害,还有一些根本就是匆匆过客,来后绕过太阳就一去不复返(非周期性彗星)。
正圆轨道其实是一种理想状态,是不可达到的极限。即使宇宙中只有太阳和地球,地球的轨道也不可能是正圆。

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正圆轨道也是椭圆轨道的一种,只不过是特殊的椭圆轨道。
如果空间中只有地球和太阳,理论上应该是正圆轨道。。。可惜有其他的天体。

我考虑有两种可能,哪一种正确你自己分析下。一种可能是因为太阳处在一个有主要引力中心的外界引力场中比如银河系中心引力或者其他(这个其它指的是太阳所处这条旋臂的引力中心,太阳外没有第三个引力中心),地球围绕太阳作公转时受到这个引力的影响,使得地球在夏天时变远即被太阳系外的那个引力吸过去了。而冬天则也被地球在夏天方向的那个引力吸引使得地球有近日点,所以地球的公转转轨道是椭圆的,不但如此,所有的天体的公转...

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我考虑有两种可能,哪一种正确你自己分析下。一种可能是因为太阳处在一个有主要引力中心的外界引力场中比如银河系中心引力或者其他(这个其它指的是太阳所处这条旋臂的引力中心,太阳外没有第三个引力中心),地球围绕太阳作公转时受到这个引力的影响,使得地球在夏天时变远即被太阳系外的那个引力吸过去了。而冬天则也被地球在夏天方向的那个引力吸引使得地球有近日点,所以地球的公转转轨道是椭圆的,不但如此,所有的天体的公转轨道(闭合轨道)都是椭圆的,因为其公转中心没有外界引力是不存在的,没有这样不存在外界引力的理想公转中心使得公转轨道是正圆,理由是整个宇宙是无边无中的,所谓地球的公转“中心”这个中与太阳系的边只是相对于太阳系这个宇宙的局部而言。其余七大行星的椭圆轨道类此,它们的近日点与远日点都跟地球一样处于同一边。这是一种可能。而彗星的椭圆轨道不能仿此,因彗星的椭圆轨道是彗星起到扫帚的作用,它离开太阳后扫描太空,渐渐吸附大量的星际物质,从而使得彗星的质量变大与太阳之间的引力也变大而被太阳拉回来,到达太阳附近(近日点)后,太阳的引力把彗星上的大量物质吸收使得彗星的质量减少,从而与太阳之间的引力也相应变小又飞离地球而去,所以彗星的轨道是极扁的,不同的彗星的极扁轨道不是一个方向的,它们可以是三维空间,不象行星的轨道都是一个方向且基本在一个近似的平面上。彗星的轨道主要由近日时彗星所处太阳相对位置从而失去物质(彗星的部分物质被太阳吸收)的程度、时间、位置以及彗星近日的距离决定,每颗彗星的椭圆轨道不都象行星是一个方向的。
第二种设想是太阳处在一个其外的引力场中,由于这引力场使得太阳这个球体密度分布上不均匀,靠近太阳外界主要引力场的方向重,背向太阳外主要引力场的方向的半个太阳质量相对较小,使得地球在半个太阳重的一面受太阳的引力作用而有近日点,另外一面有远日点。其余七大行星也类此。彗星同上。
这两种原因到底是哪一种或者两者结合产生的混合效应我们目前不得而知,因为人类有史以来可以看见的记载实在太短,而太阳的公转周期远远超出人类的历史记载年限,这起码要观测太阳公转一个周期才能够有所了解,而按目前人类的寿命确实无法实现。总之是不是可以参照月球两种原因混在一起发生近地点和远地点一样还不能确定,因为月球的近地点与远地点的确是两种情况结合后的产物,在这里地球的公转周期只需要一年,人们可以对地球带着月球绕太阳公转作多年的观测得出月球的近地点和远地点是两者结合的产物。这里对月球远、近地点两种原因结合的结果作个简单的说明,月球绕地球公转,地球外界的主要引力是太阳;另一个原因是地球的北半球比南半球重,就象太阳在冬至这边看到的半个太阳重(质量大),而夏至时看到的半个太阳轻(质量小一点)一样。

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