太阳地球月亮究竟是如何运行的?年少时,常在夜晚对月深思宇宙中种种问题.一次偶然中对月亮的盈亏和升降的规律引发思索.比如十五时月最圆满,升起时正当傍晚.十六稍有所缺.升起时也晚四

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/24 10:48:25
太阳地球月亮究竟是如何运行的?年少时,常在夜晚对月深思宇宙中种种问题.一次偶然中对月亮的盈亏和升降的规律引发思索.比如十五时月最圆满,升起时正当傍晚.十六稍有所缺.升起时也晚四太阳地球月亮究竟是如何运

太阳地球月亮究竟是如何运行的?年少时,常在夜晚对月深思宇宙中种种问题.一次偶然中对月亮的盈亏和升降的规律引发思索.比如十五时月最圆满,升起时正当傍晚.十六稍有所缺.升起时也晚四
太阳地球月亮究竟是如何运行的?
年少时,常在夜晚对月深思宇宙中种种问题.一次偶然中对月亮的盈亏和升降的规律引发思索.比如十五时月最圆满,升起时正当傍晚.十六稍有所缺.升起时也晚四十五分(二十四小时除三十天).如此日日推迟亏缺直至三十或初一,月亮几乎与太阳同时升起而且完全亏空,初一以后渐趋于盈满.一个月如果三十天的话月亮只有二十九个轮回.当然这一切都是假相,是我们站在地球上观察的结果.但这种现象证明什么呢,只有一个解释,地球和月亮其中一个在绕着另一个转动,而且是一个月转一周.我当时几乎认定是地球绕着月亮转.后来在书上看到是月亮绕地球转动一月一轮回的同时地球绕太阳转动一年一轮回.不禁又产生新 的疑惑,书上说从地球到太阳的距离需飞机飞二十年方能到达,而飞机好像一天能绕地球一周.假设地球在自转的同时向前推进,就像车轮转一圈的距离和它的周长是相等的.也就是地球一天的行程大约等于飞机一天的行程.如果飞机到太阳需二十年,那地球绕太阳一周的时间最少也要七八十年吧,而月亮在绕地球运转的同时又跟着地球在一年内绕太阳一周.那么月亮在一年内要运行多远的路程呢?还有如果是地球绕太阳转一年一周,那么我们在一年内观察星辰也有所变化,为何启明星在任何时候都是天亮前升起呢.难道是所有的星辰都绕着太阳转吗?科学给了我们很多现成的答案,但不一定就是真理.很多现象之后隐藏着不为人知的真相.面对永恒无限的宇宙,人类的认知始终是有限的.

太阳地球月亮究竟是如何运行的?年少时,常在夜晚对月深思宇宙中种种问题.一次偶然中对月亮的盈亏和升降的规律引发思索.比如十五时月最圆满,升起时正当傍晚.十六稍有所缺.升起时也晚四
1.地球自转周期是恒星日(23小时56分)
人们生活在地球上,很难直接觉察地球的自转运动,也很难直接从地球本身去判定地球自转的周期性.为计量地球自转的周期,需要在地球之外选定一参考点,地球自转周期即地球相对于参考点自转一周所需的时间.
由于选定的参考点的不同,度量出来的周期也有所不同.若选择一颗遥远的恒星作为参考点,地球相对于它自转一周所用的时间就叫一个恒星日.若选择太阳作为参考点,相对于太阳来说地球自转一周所用的时间就叫一个太阳日.
由于恒星距离遥远,相对于地球来说没有可以察觉的相对运动,因此恒星被看作是天球上的不动点,在一恒星日中,地球自转了360度.而太阳则是地球绕其公转的恒星,由于公转,使得地球与太阳之间存在着明显的相对运动,因此,太阳在天球上是一个动点,在一个太阳日中,地球实际上公转了360度59分.因此地球的自转周期是恒星日而不是太阳日.
太阳日是地球上的昼夜交替周期,人们把一太阳日定为24小时,所以一恒星日等于23小时56分.
2.地球的公转周期是恒星年(365.2564日)
和地球的自转一样,衡量公转周期也要选择一个参考点.恒星年是以一颗遥远的恒星作为参考点,相对于这颗遥远的恒星地球绕太阳公转一周所用的时间.回归年是以春分点作为参考点,相对于春分点来说地球绕太阳公转一周所用的时间.
遥远的恒星被认为和太阳之间没有可察觉的相对运动,是天球上的不动点,所以一恒星年中,地球绕太阳公转的角度为360度.而由于地轴的进动,春分点在天球上每年西移50角秒,所以在一个回归年中,地球绕太阳公转了360度减去50秒的角度,因此,地球公转的周期是恒星年而不是回归年.恒星年比回归年略长一点,1恒星年=365.2564日,1回归年=365.2422日.
顺便说一下,在我国古代,把回归年和恒星年之间的差值称作岁差.
太阳系的几乎所有天体包括小行星都自转,而且是按照右手定则的规律自转,所有或者说绝大多数天体的公转也都是右手定则.为什么呢?太阳系的前身是一团密云,受某种力量驱使,使它彼此相吸,这个吸积过程,使密度稀的逐渐变大,这就加速了吸积过程.原始太阳星云中的质点最初处在混饨状,横冲直闯,逐渐把无序状态变成有序状态,一方面,向心吸积聚变为太阳,另外,就使得这团气体逐渐向扁平状发展,发展的过程中,势能变成动能,最终整个转起来了.开始转时,有这么转的,有那么转的,在某一个方向占上风之后,都变成了一个方向,这个方向就是现在发现的右手定则,也许有其他太阳系是左手定则,但在我们这个太阳系是右手定则.地球自转的能量来源就是由物质势能最后变成动能所致,最终是地球一方面公转,一方面自转.

我来回答你的问题吧 看来 楼主的还要多去研究一下天文学的知识 ,而且你还范了一个数学错误。假如就你所说的那样飞机一天的行程相当于地球一天的行程(其实地球一天的行程远比飞机大了不知道多少倍了)飞机到太阳二十年 ,那么地球到太阳也需二十年,这二十年到太阳的距离就是地球绕太阳转的圆周的半径,你算下。如果地球到太阳的都需二十年,那么绕太阳一周需要多少时间 3.14乘以20的平方,差不多都1200多年了。这...

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我来回答你的问题吧 看来 楼主的还要多去研究一下天文学的知识 ,而且你还范了一个数学错误。假如就你所说的那样飞机一天的行程相当于地球一天的行程(其实地球一天的行程远比飞机大了不知道多少倍了)飞机到太阳二十年 ,那么地球到太阳也需二十年,这二十年到太阳的距离就是地球绕太阳转的圆周的半径,你算下。如果地球到太阳的都需二十年,那么绕太阳一周需要多少时间 3.14乘以20的平方,差不多都1200多年了。这样你就明白了吧,你理解的地球的公转速度相差了1200多倍。地球在自传的同时并不是像一个球一样在地上滚一样,知道滚过的距离和周长就可以算出来多少圈。而是像一个被抛出的篮球一样 自传的圈数和运行的距离没有任何关系的。另外你看到的启明星其实就是金星,你查一下就知道了吧金星是离太阳第二近的行星肯定也是绕太阳转了 ,而且离地球最近。

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1、地球绕太阳公转的速度,跟其自转没有关系
举个例子:你拿绳子系上一个小球,手上略微用劲,形成一个圆锥摆,这时候,小球的运行轨迹是一个圆,你可以把它看成是公转。这时候你看小球自己是完全不自转的
然后你停下来,先用手搓动小球让它自己旋转,然后你再次拉住绳子的另一头略微用劲,看看这时候小球在自转的时候同时公转了,它的公转速度跟自转有关吗?(当然,现实情况下,小球可能因为自转拧动绳子而导...

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1、地球绕太阳公转的速度,跟其自转没有关系
举个例子:你拿绳子系上一个小球,手上略微用劲,形成一个圆锥摆,这时候,小球的运行轨迹是一个圆,你可以把它看成是公转。这时候你看小球自己是完全不自转的
然后你停下来,先用手搓动小球让它自己旋转,然后你再次拉住绳子的另一头略微用劲,看看这时候小球在自转的时候同时公转了,它的公转速度跟自转有关吗?(当然,现实情况下,小球可能因为自转拧动绳子而导致自转变慢啥的)
地球完全不是像你想的那样,如同一卷胶带沿着墙壁贴过去那样一边自转一边公转的关系,它的自转速度,在赤道处是每秒0.5公里左右(在南北极地区基本为零,你步行绕南极点走一圈也不需要几分钟),而其公转的速度则是每秒30多公里。
2、飞机的速度,飞机飞到太阳要20年,这个飞机的速度是多少?太阳距离地球1.5亿公里,除以20年再除以365天,得出时速856公里,而后面的“好像一天能绕地球一圈”,这是什么速度?如果是在地球赤道处绕一圈,那么时速是4万公里除以24,得1666公里,比前面那个都多出一倍来,这俩不一样的速度怎么能混到一块儿去计算结果呢?
不过,根据前面第一点的讨论:地球的自转速度跟公转速度本身没有什么直接的联系。所以在这儿讨论飞机只是说你的评估标准模糊
3、月亮在一年内运行的路程,那是一边绕着地球转,一边被地球带着绕太阳转,这个没什么可奇怪的。你坐在火车上从北京开到上海,在火车上从车身左侧跑到右侧,再从右侧跑到左侧,最后计算总路径的时候你肯定是比火车跑得路程更多,但其中火车带着你跑了几千公里,这部分你自己完全没怎么出力。这是物理学中“相对运动”的概念
4、“还有如果是地球绕太阳转一年一周,那么我们在一年内观察星辰也有所变化, 为何启明星在任何时候都是天亮前升起呢。”
——事实上,我们在一年内观察星辰就是有所变化的,哈哈。我敢打赌你没有晚上出去观星的经历:每颗恒星每天晚上都会比前一天提早大约4分钟到达昨天的位置(当然,要在茫茫夜空中精确标出这个位置,你需要一些标杆之类的定位工具),经过365天后刚好相差了24小时(这是粗略数据,要精确的你可以看看楼上老烟斗提到的恒星日问题)
至于启明星,它不是恒星,而且也不是“任何时候”都在天亮前升起,你这又是不出外实际观测,而是望文生义地自己瞎琢磨的毛病了。金星是行星,它的运动方式跟我前面提到的“恒星每天早4分钟”不同,比较复杂。它每天升起的时间和高度都是不同的,甚至有的时候运动方向都会发生变化。某些时候它在早上升起,由于非常耀眼,容易被人辨识,所以称其为启明星(最近一段时间它就是这样的,你要是早上四点半左右起来往东方看,能看到)。但它绕着太阳跑得比地球快,所以过一段时间它会发生多绕一圈从后面再次追上地球,这样它就在傍晚出现在西方的天空,称为“长庚星”。
5、不是所有的星辰都绕着太阳转,一般肉眼能看到比较常规的就是金木水火土五星,其他的星辰都是恒星或者星团、星云等,在天空中的相对位置都比较固定。

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