地球是如何运动起来的.docVIP

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行星运动解谜 日出东起西落,日复一日。秋去春来,年复一年。 近百年来,人们都想知道地球它是究竟是怎样运动起来的,无论是公转还是自转,都蕴含着巨大的能量,那么这巨大的能量是来自哪里呢?在现在的教科书中,对于地球的运动,也只是对地球运动参数及数据的讲解,至于它是如何运动起来的,并没有解释。 众所周知,地球在一个椭圆形轨道上围绕太阳公转,同时又绕地轴自转。因为这种不停的公转和自转,地球上才有了昼夜交替和季节变化。 地球的运动是在变化着,而且极不稳定。根据“古生物钟”的研究发现,地球自转速度在逐年变慢。如在4.4亿年的晚奥陶纪,地球公转一周要412天;到4.2亿年前的中志留纪,每年只有400天;3.7亿年前的中泥盆纪,一年为398天。 到了亿年前的晚石炭纪,每年约为385天;6500万年前的白垩纪,每年约为376天;而现在一年只有365.25天。 据天体物理学的计算,证明了地球自转速度正在变慢。科学家将此现象解释为是由于月球和太阳对地球的潮汐作用引起的。每天的潮起潮落都释放出巨大的能量,无疑这种能量消耗是地球自转变慢的原因之一。 事实上,潮汐只是一种现象,它消耗着地球自转与月球公转的能量,就地球自转与月球的公转而言,它们之间相互是有影响的,地球自转给月球公转提供了能量,降低了自身自转速度。原理其实也并不复杂,就是引力牵动引力,就像三相异步电动机的工作原理,旋转磁场带动转子运动。地球自转为月球公转提供了一定的能量,一种作用力,但不是很大,效率很低。潮汐的现象只是证明了这种力的存在。 地球除了自转外,一边绕日公转,其公转也不是匀速运动。这是因为地球公转的轨道是一椭圆,距离太阳最远点与最近点相差约500万千米。当地球从远日点向近日点运动时,离太阳越近,受太阳引力的作用越强,运动速度越快。由近日点到远日点时则相反,运行速度减慢。 地球的公转和自转是许多复杂运动的组合,而不是简单的线速或角速运动。她就像一个年老体弱的病人,一边时快时慢、摇摇摆摆地绕日运动着,一边又颤颤巍巍地自己旋转着。地球还伴随太阳系一道围绕银河系运动,并随着银河系在宇宙中飞驰。 地球最初是如何运动起来的呢?这也许是当今人们最想知道的,地球运动需要消耗能量吗?未来将如何运动下去?其自转速度会一直变慢吗?地球消耗的能量又是从何而来?存在着所为第一推动力吗?这些都是好奇的人们最关心的问题,牛顿的回答是上帝塑造了这完美的机制,科学的回答是否定的。 在自然界中,任何事物的运动变化都要遵守自然规律,而这些运动变化是在一定的时间范围内完成的,在地球的运动变化中,由于是在大时间范围内完成的,因此,人类的认识似乎有些茫然,束手无策,其实,它也是遵守自然规律的。 在地球自转这个问题上,有些学者认为地球自转是因为太阳风引起的,从太阳吹出的太阳风带动了地球自转,太阳风吹动地球转动是地球自转的第一推动力,这里不在介绍它的原理。如果是这样,太阳自转又作何解释?它的第一推动力又是什么? 在宇宙中,一切星系的运动能量都源于宇宙大爆炸,地球的运动和其它所有行星的运动能量,都源于宇宙大爆炸能量复杂转换的结果。关于宇宙大爆炸,它是超出我们研究知识范围的东西,我们人类可能永远无法了解和理解宇宙为什么要爆炸,因为这个问题太深奥了,远远超出了我们的认识范围,这里不是我们要讨论的话题。 太阳系的形成 自宇宙大爆炸以后,星际气体云向宇宙空间高速扩散,它的扩散速度要比现在最高星系运动速度不知要高多少倍。请注意,这些星际气体云本身在大爆炸就伴随着复杂的运动,这些复杂运动为未来星系形成及行星自身运动提供了原始能量。大约一亿年后温度开始降低,原始的太阳系系统形成,这时的太阳系仍然是高温的气体云,气体云之间伴有复杂的相互运动,在以后的时间里,太阳系里的物质开始进行引力收缩,即引力收缩的过程就是太阳系形成的过程,这是个漫长的时间过程,无论是它的过去和将来都是这个过程的一部分。在引力收缩过程中,物质在向太阳中心运动的同时产生了旋转效应,这种效应最终转换为行星围绕太阳转动。 为了解释其中原理,我们做以下试验; (1) 取直径1米,高1米的圆桶,下面中心部位开直径5厘米的小孔,圆桶装满沙土,打开圆桶孔,沙土开始往下流,圆桶里面的沙子出现一个漏斗形状的凹坑,并没有任何旋转现象。 取一直径1米高1米的圆桶,下面中心部位安有直径5厘米高1米的管子,且尾部装有阀门,圆桶里面装满水。实验开始,打开阀门,让水尽情往下流,这时你就会发现,圆桶里的水开始出现一个漩涡,这个漩涡开始带动整个圆桶里的水旋转,而且越靠近中心旋转速度越高。当圆桶里的水还剩下约30厘米的时候,水面上出现一个高速旋转的漩涡,漩涡同时把空气一起吸入水里。 取长一米左右的细绳子,一个50克左右的带环小球或其它小物体,用绳子拴住小球,然后用手捏住绳子的另一头,抡起小球,让小球在空中旋

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