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首页 » 生活常识 » 判断地球自转方向方法(地球自转方向怎么判断)

判断地球自转方向方法(地球自转方向怎么判断)

分类:生活常识 日期:2022-09-18 16:26 浏览:9 次

1.地球自转方向怎么判断

地球为什么会自转地球为什么会自转,这是一个世界之谜,科学家们始终没有找到答案。

物理学家牛顿后半生一直致力于地球为什么会发生自转的研究,可始终没有破解,竟然认为地球自转是因为上帝给了地球一脚。地球为什么会自转,我提出的理论认为:因为任何公转物体外侧的公转线速度都大于内侧的公转线速度,地球处于悬浮状态,围绕太阳公转,所以地球外侧的公转线速度大于内侧的公转线速度,因此地球产生了自转。

为了证明我提出的这一理论,我于2017年4月12日发明了“地球自转成因演示仪”进行了实验证明。我用一个圆形的水盆,里面放半盆水,中间放一个圆形磁铁球(模拟太阳),圆形磁铁球和电动机轴连接,当电动机转动时圆形磁铁球转动,这时在圆形磁铁球外面的水里放一个地球仪(模拟地球),我们会看到悬浮在水里的地球仪在围绕圆形磁铁球公转的同时也在自转。

我发明的“地球自转成因演示仪”已被授予专利证书,专利号:zl201720788637.0。我认为,太阳系是一个旋转体,因为一个公转物体外侧的公转线速度大于内侧的公转线速度,所以地球背对太阳一侧的公转线速度大于地球面对太阳一侧的公转线速度。

因为地球背对太阳一侧的线速度大于地球面对太阳一侧的线速度、地球外侧的公转半经大于地球内侧的公转半经、地球比较均匀、内外侧质量相等,所以根据角动量公式L=mrv可以看出,地球外侧的角动量大于地球内侧的角动量。因为太阳系不是钢体,地球处于悬浮状态,所以地球刚开始公转时,就在地球外侧的角动量大于地球内侧的角动量的作用下,地球外侧的角速度大于了地球内侧的角速度,产生了自西向东自转。

这就像两个轮子的马车,如果一个轮子走得快,另一个轮子走得慢或不动,马车就会自转一样。月球为什么不自转呢?这个问题最近有了答案。

绕月飞行的人造卫星测出月球靠地球这一面密度较大,因此月球永远以同一面朝着地球。地球膨裂说认为,尽管月球外侧的公转半经大于内侧的公转半经、月球背对地球一侧的线速度大于月球面对地球一侧的线速度、但因为月球刚开始公转时靠地球这一面的密度较大,也就是质量大,所以根据角动量公式L=mrv可以看出,月球内侧的角动量等于月球外侧的角动量,不自转。

冥王星的卫星查龙也不自转。金星为什么自东向西自转(逆转)呢?地球膨裂说认为,尽管金星外侧的公转半经大于内侧的公转半经、金星背对太阳一侧的速度大于金星面对太阳一侧的速度、但因为金星刚开始公转时靠地球这一面内侧的密度比外侧的密度大得多,所以根据角动量公式L=mrv可以看出,金星内侧的角动量大于金星外侧的角动量,金星就自东向西自转(逆转)。

为了验证我的理论,我还用另一种方法做了模拟实验。在一个大洗衣盆里放满水,用手掌沿盆沿逆时针搅水。

当水转起来后,把空心铁球(模拟地球)放在靠盆沿的水上。这时发现空心铁球在随水逆时针转动(公转)的同时,自身也在逆时针旋转(自转)。

这就是无可辩驳的地球公转产生自转的实验。因为地球公转是自西向东的,所以地球自转是自西向东的(逆时针)再做一个月球公转不产生自转的模拟实验。

在一个大洗衣盆里放满水,用手掌沿盆沿逆时针搅水。当水转起来后,把空心铁球(模拟月球)的一侧吸一块小磁铁放在靠盆沿的水上。

这时发现空心铁球在随水逆时针转动(公转)的同时,自身并不旋转(自转)。这就是无可辩驳的月球公转不产生自转的实验。

再做一个金星公转产生逆向自转的模拟实验。在一个大洗衣盆里放满水,用手掌沿盆沿到盆心的一半处逆时针搅水。

当水转起来后,把空心铁球(模拟金星)放在靠盆沿的水上。这时发现空心铁球在随水逆时针转动(公转)的同时,自身在顺时针旋转(逆向自转)。

这就是无可辩驳的金星公转产生逆向自转的实验。作者:赖柏林。

2.根据地球自转方向可以判定什么

地球同太阳系其他八大行星一样,在绕太阳公转的同时,围绕着一根假想的自转轴在不停地转动,这就是地球的自转。 几百年前,人们就提出了很多证明地球自转的方法,著名的“傅科摆”使我们真正看到了地球的自转,但是,地球为什么会绕轴自转?为什么会绕太阳公转呢?这是一个多年来一直令科学家十分感兴趣的问题,粗略看来,旋转是宇宙间诸天体一种基本的运动形式,但要真正回答这个问题,还必须首先搞清楚地球和太阳系是怎么形成的。地球自转和公转的产生与太阳系的形成密切相关。 现代天文学理论认为,太阳系是由所谓的原始星云形成的,原始星云是一大片十分稀薄的气体云,50亿年前受某种扰动影响,在引力的作用下向中心收缩。经过漫长时期的演化,中心部分物质的密度越来越大,温度也越来越高,终于达到可以引发热核反应的程度,而演变成了太阳。在太阳周围的残余气体则逐渐形成一个旋转的盘状气体层,经过收缩、碰撞、捕获、积聚等过程,在气体层中逐步聚集成固体颗粒、微行星、原始行星,最后形成一个个独立的大行星和小行星等太阳系天体。 我们知道,要测量一个直线运动的物体运动快慢,可以用速度来表示,那么物体的旋转状况又用什么来衡量呢?一种办法就是用“角动量”。对于一个绕定点转动的物体而言,它的角动量等于质量乘以速度,再乘以该物体与定点的距离。物理学上有一条很重要的角动量守恒定律,它是说,一个转动物体。如果不受外力矩作用,它的角动量就不会因物体形状的变化而变化。例如一个芭蕾舞演员,当他在旋转过程中突然把手臂收起来的时候(质心与定点的距离变小),他的旋转速度就会加快,因为只有这样才能保证角动量不变。这一定律在地球自转速度的产生中起着重要作用。 形成太阳系的原始星云原来就带有角动量,在形成太阳和行星系统之后,它的角动量不会损失,但必然发生重新分布,各个星体在漫长的积聚物质的过程中分别从原始星云中得到了一定的角动量。由于角动量守恒,各行星在收缩过程中转速也将越来越快。地球也不例外,它所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和地球的自转中,这就是地球自转的由来,但要真正分析地球和其他各大行星的公转运动和自转运动还需要科学家们做大量的研究工作。方向是自西向东

判断地球自转方向有哪些方法

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