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是什么力量驱使地球如此永不停息地运动?

  在围绕地轴自转的同时,又在一个椭圆形轨道上环绕太阳公转,带来昼夜交替和季节变化,使人类及万物繁行生息?
  宇宙间的天体都在旋转,这是它们运动的一种基本形式,但要真正说明这个问题,首先要弄清楚地球和太阳系是如何形成的,因为地球自转和公转的产生与太阳系的形成密切相关。
  天文学家认为,太阳系是由古代的原始星云形成的。原始星云是非常稀薄的大片气体云因受到某种扰动影响,再加上引力的作用而向中心收缩。经过漫长的演化,中心部分物质的气温越来越高,密度也越来越大,最后达到了可以引发热核反应的程度,从而演变成了太阳。太阳周围的残余气体,慢慢形成了一个族转的盘状气体层,经过收缩、碰撞等复杂的过程,在气体层中凝聚成同体颗粒、微行星、原始行星,最后形成了一个完整的太阳系天体。
  大家知道,如果要测量物体直线运动的快慢,应该用速度来表示,但是如何来衡量物体旋转的状况呢?有一种办法就是用"角动量"。一个绕定点转动的物体,它的角动量就是质量乘以速度,再乘以该物体与定点的距离。物理学中有一条非常重要的角动量守恒定律,说的是一个转动的物体只要不受外力作用,它的角动量就不会因物体形状的变化而发生变化。例如一个芭蕾舞演员,当他在旋转的时候突然把手臂收起来(质心与定点的距离变小),他的旋转速度就会自然而然地加快,因为这样寸能保证角动量不变。这一定律在地球自转速度的产生中有非常重要的作用。
  原始星云原本就带有角动量,在形成太阳系之后,它的角动量仍然不会损夫,但已经进行了重新分布,各个星体在漫长的演变过程中都从原始星云中得到了各自的角动量。由于角动量宁恒,行星在收缩的过程中转速也将越来越快。地球也是这样,它获得的角动量主要分配在地球绕太阳的公转、地月系统的相互绕转以及地球的自转中。
  我们很容易产生错觉,常常以为地球的运动是匀速运动,否则每一日的长短也会改变。物理学家牛顿就这样认为,他把宇宙天体的运动看成是上好发条的钟,认为它们的运行准确无误。实际上,地球的运动也是在不断变化的,而且非常不稳定。有人研究"古生物钟"时发现,地球的自转速度逐年变慢。距今4.4亿年前的晚奥陶纪,地球公转一个周期需要412天;而到了4.2亿年前的中志留纪,每年只有400天;到了3.7亿年前的中泥盆纪,一年为398天;到了一亿年前的晚石炭纪,每年大约是385 天;到了6500万年前的白垩纪,每年是376天;而现在一年是365.25天。天偉物理学的计算证明了地球的自转正在变慢。科学家认为,产生这种现象的原因,是由于月球对地球潮汐作用的结果。
  由于人类发明了石英钟,便可以更准确地测量和记录时间。通过一系列观测和研究发现,在一年内,地球自转存在着时快时慢的周期性变化:春季自转比较缓慢,秋季则加快。科学家认为,这种周期性变化的原因,与地球上大气和冰的季节性变化有关。另外,地球内部物质的运动,如重元素下沉、轻元素上浮等,都会影响到地球的自转速度。
  除此之外,地球公转也不是匀速运动。地球公转的轨道是椭圆形的,最远点与最近点相差大约500万千米的距离。当地球由远日点向近日点运动,离太阳近的时候,受太阳引力的作用就会加强,速度也就变快。由近日点到远日点时则相反,地球的运行速度会减慢。
  另外,地球自转轴与公转轨道并不是垂直的,地轴也并不是稳定的,而是像陀螺一样在地球轨道面上作圆锥状旋转。地轴的两端也不是始终指向天空中的某一个方向,而是围绕着一点不规则地画圆。地轴指向的不规则,是地球运动所造成的。
  由此可知,地球的公转和自转包括了许多复杂的因素,并不只是简单的线速或角速运动。地球就像体衰的病人,一边时快时慢地围绕太阳运动,一边又颤颤由此可知,地球的公转和自转包括了许多复杂的因素,并不只是简单的线速或角速运动。地球就像体衰的病人,一边时快时慢地围绕太阳运动,一边又颤颤巍巍地自转着。
  地球还同太阳系一起围绕银河系运动,并随着银河系在宇宙中飞驰。地球在宇宙中运动不息,这种奔波可能在它形成时便开始了。
  地球仍然在运动着,它的加速、减速与太阳、月亮以及太阳系其他行星的引力有关。那么,地球最初是怎么运动起来的呢?以后又将如何运动下去的呢?它的自转速度会一直慢下来吗?
  也许有人会问,地球运动是否需要能量呢?能量又从何而来?假如地球运动不需要消耗能量的话,那么它是"永动机"吗?地球最初是如何开始运动的呢?是否存在所谓的等一推动力呢?这些问题现在都还没有答案。
  等一推动力到现在为止只是一种推断。牛顿在发现了三大运动定律和万有引力定律之后,曾用他后半生的全部精力来研究和探索等一推动力。后来他得出了这样的结论:上帝设计并塑造了这完美的宇宙运动机制,且给予了等一次动力,使它们运动起来。这显然与现代科学格格不入。而对于等一推动力的科学解释,还有待于人们进一步的探索发现。

SpaceX马斯克即将公布星际飞船进展,预计更新登陆月球火星时间表财经网科技2月11日讯,据凤凰网科技消息,美国太空探索技术公司(SpaceX)创始人埃隆马斯克(ElonMusk)计划在当地时间周四晚间(北京时间周五上午)概述公司在星际飞船项目上俄罗斯希望缩短前往国际空间站时间,2小时内抵达澎湃新闻记者张静飞2小时能到哪?也许能到国际空间站。据俄罗斯卫星通讯社报道,俄罗斯希望缩短前往国际空间站的时间,2小时内抵达国际空间站。俄国家航天集团网站日前发布消息称,隶属俄国家南科大陈树明团队量子点发光二极管上转换电致发光工作机理近日,南方科技大学电子与电气工程系副教授陈树明课题组研究发现量子点发光二极管(QLED)上转换电致发光(electroluminescence,EL)的物理机制。该团队通过精确控制南京大学王牧教授彭茹雯教授团队发现纳米线阵列的全新生长方式微纳结构的制备一般分为自上而下和自下而上两种方式。自上而下的微加工技术利用可见光紫外光或聚焦电子束在薄膜材料上光刻特定图案,通过一系列微加工工艺,形成高精度形态和位置均高度可控的微王浩等GCA碎屑锆石揭示Kaapvaal克拉通太古宙地壳生长与改造过程陆壳的形成与演化过程研究一直是固体地球科学的热点之一(RudnickandGao,2003)。一方面,大陆地壳是陆生生物繁盛的基础,维持了当今人类生存的家园,提供了人类活动最主要的研究通过年轻太阳系中的引力不稳定性翘曲驱动行星形成的中断华威大学的一项新研究证明了经过的恒星错位的双星系统和经过的气体云对早期恒星系统中行星形成的影响。科学家们模拟了像这样的宇宙事件如何在太阳系的早期演化中使原行星盘(行星的诞生摇篮)发张辉等GRL蜿蜒的月球尾迹与太阳风粒子拾取从行星逃离的带电粒子,可以是电离的行星大气,也可以是被星体反射的太阳风,它们都是行星空间环境的重要组分。它们与超声速背景太阳风的相互作用过程和效应是行星空间物理学研究的重要内容。文核融合技术取得重大突破,人造太阳迈向新里程碑科学家成功在核融合技术上取得重大突破,为驾驭被誉为人工太阳的新能源工具踏上里程碑。英国原子能研究所(UKAtomicEnergyAuthority)在2月9日宣布,牛津大学的欧洲联国际物理学权威杂志发表拉索最新成果再次验证爱因斯坦相对论时空对称正确性封面新闻记者陈彦霏2月11日,封面新闻记者从中科院高能物理研究所了解到,拉索(LHAASO)最新实验再次验证了爱因斯坦相对论时空对称的正确性,这一研究成果发表在最新一期物理评论快报地球真的出问题了?最新研究地球正在变得越来越暗,反照率下降一项发表在美国地球物理联合会杂志地球物理研究快报上的新研究显示,地球正在变得越来越暗。这个研究里面的全球变暗不是单一方向从地面抬头看天空变暗了,更不是指太阳变暗了,而是指整个地球会星际飞船何时进行首次轨道飞行?马斯克这样说中新网2月11日电据美媒报道,当地时间10日,在美国太空探索技术公司(SpaceX)位于得州的航天基地,创办人马斯克站在390英尺(119米)高的火箭旁边,对星际飞船(Starsh
成长,是一种钻心的痛总有人会在大雨瓢泼中奔走,那是因为他无法面对刚刚发生的事情,然后选择了自我体罚。也会见到有人在深夜里哭泣,那是因为她知道前行的路太难,太委屈,独自一人躲在角落哭泣。人世间,所有的美5委员议会一点点枝节末梢关于外星人种族部分的5委员议会这些种族是议会5委员(之前也被叫做议会9委员)一直在进行保护地球和人类在他们被长久作为外星人记录的时候。有人说他们一直在进行保护星球甚至LANG小精灵兰Smallspicesgrowingonlyupto70centimeters(2)。小部分种族仅能长到70分米(2英寸)。他们来自在后发星座的第6个太阳。他们有3个主星球(或许4THEampampquotINVISIBLESThisraceisknowashavebeenseennearhighsecurityareas。在靠近一些相对安全的区域时,据知这个种族被看见过。对于我们裸眼来说,他们几乎完全致间谍之死致俄语)间谍之死谋杀政敌的前苏维埃组织探员部门IVA112你必须调查所有有关此事现在或将来有其他星球或者非地球生物居住的地球的报道相关访问和事件。你必须把任何收集到的物证材料在经过DRIES德里斯DRIES他们身高大约2。5米(8英寸)他们有已个非常复杂的头骨结构。访问过地球至少20次。他们实施人类绑架活动为的是人类繁殖。他们已经绑架了至少520个人类(有男有女)。他们来自钻石到底有多硬?它可以承受超越地核压力的五倍之多钻石是由数十亿个碳原子所组成的,是大自然的奇妙杰作,且它具有独特的立方晶体结构。钻石中的每个碳原子均与其他四个碳原子紧密结合,是目前世上已知最坚硬的天然物质。钻石还具有高导热性,对罗茨真空泵如何不停机添加润滑油?罗茨真空泵的最大优点是在较低入口压强下具有较高的抽气速率,而且可以达到相对高的极限真空泵。所以罗茨真空泵运行性能稳定,使用寿命长,维护费用小,深受大家的欢迎,但是也发现在生产活动中制备石墨烯四大方法的优缺点(二)关注我们了解更多石墨烯石墨烯技术,石墨烯应用领域,石墨烯相关产品以及石墨烯前景等相关资讯!今天这一期咱们接着把制备石墨烯四大方法中的机械剥离法和氧化石墨还原法的优缺点讲完。废话不多旋片真空泵为什么要使用指定的润滑油?很多使用者可能都会问到这个问题旋片真空泵可不可以使用机油?答案是不可以的。那么旋片真空泵为什么要使用指定的润滑油?下面小编来详细解析一下。好凯德旋片式真空泵油HKD100有些旋片真石墨烯具有的七大特性关注我们了解更多石墨烯石墨烯技术,石墨烯应用领域,石墨烯相关产品以及石墨烯前景等相关资讯!由呈六角形网状键合的碳原子组成的石墨烯具有很多出色的特性,才能在短时间内超越很多现有的材料