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地球目前的自轉速度處於穩定狀態,當然也有小的波動,但是它們太小了,幾乎可以忽略不計。 地球的質量、形狀、重心的位置、轉速直接決定了自轉速度,其他外界因素的干擾很小。 還應該強調的是,宇宙中星系和天體的運動是一種退縮的運動。
也就是說,銀核自轉銀河系,太陽自轉太陽系,地球自轉地月系,宇宙中大大小小的星系和天體是環環相扣的,這種自轉在宇宙中是普遍的,地球的自轉本質上是一種自轉,等等, 銀河系的自轉速度決定了地球的自轉速度,也就是說,太陽的自轉速度直接決定了地球的自轉速度。
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這些事情根本沒有爭論的意義,它們都是假設的事情,而且有很多因素需要考慮,所以會有很多可能性,有可能偏離軌道,有可能打破它,有可能一起死去,也有可能穿過心臟,地球穿過彗星或彗星穿過地球不僅僅是體積的大小。
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地球歷史上最大的彗星撞擊事件,相當於乙隻飛蚱蜢撞上一頭大象,大象的速度不會改變,經過的彗星對地球的影響更小,完全可以忽略不計。
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當一顆質量比較大的彗星飛近地球時,當然彗星和地球會有更大的引力,但是這個引力的方向是超過地球的質心,所以地球上不會有力矩,也就是當m(f)=0時, 地球的角加速度等於零。
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我認為,如果一顆彗星飛到地球旁邊,那麼地球的磁場肯定會受到干擾,我們的手機使用的訊號,以及其他通訊裝置的訊號,肯定會受到很大的影響。
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如果彗星飛越地球的赤道平面,它可以影響地球的自轉,先加速後減速,最終兩者可以相互抵消,而不會影響地球的自轉週期。
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我只是在看電影,彗星來的那天晚上,它太大了,不叫彗星,地球可以被丟擲去。
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例如,如果乙個桌球飛到西瓜旁邊,它會對西瓜產生影響嗎?
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我想在短時間內天空中可能會有很多流星。
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你的名字,你見過嗎? 大概就是這樣,嗯,不會錯的。 嘻嘻。
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彗星的軌道不穩定,受到太陽、行星和其他地球物體的引力的影響,因此它們的軌道非常複雜和困難。 有些彗星幾十年會經過地球一次,要麼是因為它們的軌道接近地球的軌道,要麼是它們的軌道是乙個非常大的橢圓,需要很長時間才能繞太陽執行。
另一方面,有些彗星可能只是一閃而過,因為它們的軌道與地球成角度,而地球的軌道非常大,或者它們的軌道非常小,所以它們只是衝過地球。
此外,彗星的能見度和持續時間還取決於它們的大小、亮度和距離。 有些彗星可能非常大,因此它們可以在地球的桶上看到更長的時間。 其他彗星可能非常小,只能由專業天文學家觀察,或者在某些情況下,它們太遠而無法在地球上看到。
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因為彗星通常以非常高的偏心率在平坦的軌道上圍繞太陽旋轉。
如果它的軌道偏心率小於1,那麼它就是乙個橢圓,這些彗星以一定的間隔繞太陽公轉,所以基本上每隔乙個彗星返回一年,只要彗星經過地球軌道,就能看到彗星的近地點。
一些彗星的軌道偏心率等於1,這些彗星具有雙曲線或拋物線軌道,這些彗星一生中只靠近太陽一次(它們經常在柯伊伯帶甚至奧爾特雲中被觀測到,由於未知的引力擾動,奧爾特雲落入太陽系的內圈)。 )
當然,即使手稿是偏心率小於1的橢圓簡單軌道,也有一些偏心率根本不接近1,而且這些彗星往往有數千年的週期(最長的彗星是在2013年發現的,他的週期高達5100萬年)它們是人類一生中轉瞬即逝的路人。
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哈雷彗星 哈雷'第一顆著名的大彗星,被預測會重新出現並得到證實。 當它在1682年出現時,英國天文學家哈雷注意到它的軌道與1607年和1531年出現的彗星相似,認為這是同一顆彗星的三次出現,並預測它將在1758年或1759年初再次出現在邊緣流體底部。 雖然哈雷在1742年去世,沒有看到它再次出現,但它確實在1759年回歸,這是天文學史上的一項驚人成就。
因此得名哈雷彗星。 它的軌道週期為76年,近日點為8800萬公里(天文單位),遠日點為53億公里(天文單位),其軌道偏心率在中國史書中有詳細記載。 在早期錄製時間上,《春秋》是第一時間推薦的
春秋曰:陸文公十四年(西元前613年),“秋七月,有星辰入北斗。 “這是世界上第乙個關於哈雷彗星的明確記錄。
在記載的早期內容上,西漢的《淮南子》是首當其衝的《淮南子軍訓》曰:“武王落東迎年,以水水,以頭落,彗星出,殷人得了把柄。
根據中國天文學家張玉哲的說法,這是西元前1057年哈雷彗星回歸的記錄。 自西元前240年以來,每當哈雷彗星出現時,中國都會記錄下來,而墓葬的數量和記錄的數量在其他國家是找不到的。 據估計,哈雷彗星的原始質量不到10萬億噸。
如果彗核的平均密度為每立方厘公尺1克,則彗核的半徑應小於15公里。 據估計,它每轉一圈損失約20億噸質量,這只是其總質量的一小部分,因此它將存在很長時間。
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當彗星接近太陽並且它們的質量被消滅時,它們是如何生存下來的?
它們不會熄滅。 繞太陽系執行的彗星壽命很短,平均而言,它們的壽命不超過數萬年。 我們之所以在這個太陽系的生命階段仍然可以看到彗星,是因為偶爾會有新的彗星從奧爾特雲落入內太陽系。
奧爾特雲是乙個由彗星組成的球形雲狀結構,距離太陽的距離是地球距離太陽的50,000倍(距離冥王星約2,000天文單位,地球到太陽的平均距離)。
參觀內太陽系中的彗星,通常直徑為2至10公里(約1至6英里)。 彗星大多由冰組成。 當彗星離太陽越來越近時,彗星表面的一部分被太陽加熱和融化並蒸發。
彗星的表面是多孔的,但陽光不會完全穿透彗星來加熱其內部。
與地球不同,彗星的軌道很奇怪(細長,非圓形)。 近日點是行星(或彗星)軌道上離太陽最近的點。 作為基本規則,一顆以天文單位計算的近日點彗星每次經過近日點時都會蒸發其表面近一公尺深。
近日點內的彗星每次都會蒸發幾公尺深。 因此,一顆典型的彗星可以繞太陽公轉約一千圈,而較大的彗星通常壽命更長。
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荷蘭萊頓大學(Leiden University)天文學家克里斯蒂安·埃斯特魯普(Christian Estrup)的一項新研究發現,太陽系中的所有彗星都可能來自同乙個地方。
該報告發表在《天文學與天體物理學》雜誌上。
彗星圍繞我們的太陽系執行,通常由冰、塵埃和小岩石顆粒組成。 其核心可達數十公里。 埃斯特魯普說
彗星無處不在,有時繞著太陽執行。 彗星過去曾撞擊過地球。 我們知道彗星是由什麼組成的,以及它們中存在哪些分子。
它們的成分各不相同,但通常被認為是一種冰球。 如果我將現有的化學模型應用於彗星,我會發現什麼? “
在萊頓大學天文研究小組的協助下,埃斯特魯普將化學模型應用於太陽系物種的十四顆彗星,並驚訝地發現它們都有相同的起源。
這個起源位於太陽年輕時附近的某個地方,當時它仍然被原行星盤包圍,我們的行星仍在形成。 該模型顯示,太陽周圍的區域,溫度從21到28開爾文不等,大約是零下250攝氏度,這是非常冷的,我們所知道的所有分子都是冰。
“從我們的模型中,我們知道在彗星冰川時期有一些反應,儘管非常緩慢,在10萬到100萬年的範圍內,但這可以解釋為什麼有不同的彗星具有不同的成分,”Eststrup說。 ”
如果彗星來自同乙個地方,它們如何最終到達太陽系的不同位置和軌道? “雖然我們現在認為它們在年輕的太陽周圍形成的類似位置,但其中一些彗星可能在它們的軌道上受到干擾,例如木星,”Eststrup說。
作為一名科學家,埃斯特魯普說,彗星的樣本數量相對較少,他說:“只有十四顆彗星,樣本非常少。 這就是為什麼我正在尋找更多的彗星資料,用我們的模型進一步檢驗我們的假設。 ”
埃斯特魯普還希望研究太陽系及其演化起源的天文學家能夠利用他的研究結果。 “我們的研究表明,彗星是在太陽形成的早期形成的,因此這些新資訊可能會給它們帶來新的見解,”他說。 ”
彗星與地球上生命的開始密切相關。 “我們仍然不知道地球上的生命是如何開始的,”埃斯特魯普總結道。
但是彗星的化學反應可以導致有機分子的產生,包括生命的一些組成部分。 如果正確的彗星撞擊正確的行星並擁有正確的環境,生命可能會開始生長,因此了解彗星的誕生可能有助於我們了解地球上生命的誕生。 ”
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彗星應該是宇宙中的天體,但它們不是每天都發生,它們有週期性。 在行星的擾動下,所有的週期性彗星都變成了非週期性彗星,一些非週期性彗星也可以成為週期性彗星。
彗星是在宇宙中漫遊的天體。 它們不是我們經常看到的天體。 有兩種型別的彗星:
週期性彗星和非週期性彗星。 不同時期的彗星有不同的週期,有的每隔幾年返回一次,有的每隔幾十年返回一次,有的每隔幾百年甚至幾千年返回一次。 其他非週期性彗星永遠不會回來。
週期性彗星的大多數軌道是橢圓形和拋物線形的。 然而,非週期性彗星的軌跡是一條開放的雙曲線,由天體之間的引力引起。
首先是彗星的形成速度與它們消失的速度相同。 另乙個是宇宙中有無數的彗星,所以它們在46億年後並沒有消失。 然而,第一種可能性不大,因為天文學家還沒有發現任何證據表明這顆彗星仍在形成。
這些彗星以特別緩慢和恆定的速度圍繞太陽旋轉數百萬年。 然而,在某些情況下,彗星的運動可以通過相互碰撞或其他恆星的吸引力而改變。 在某些情況下,它的轉速更快。
在這一點上,軌道的半徑將不可避免地增加,最終將永遠與太陽系分離。 相反,自轉速度可能會減慢,彗星將更靠近太陽系的中心。 在這種情況下,彗星將以特別明亮的影象出現在地球上,從那時起,它將沿著新的軌道移動(除非該軌道由於恆星之間的碰撞而再次改變),該軌道最終會消失。
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彗星是宇宙中乙個流浪的天體,它不是我們經常看到的天體。 彗星有兩種型別:週期性彗星和非週期性彗星,不同週期的彗星週期不規則,有些彗星每隔幾年返回一次。
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絕大多數彗星來自奧爾特雲,奧爾特雲被認為是太陽系最外層的邊界。 奧爾特雲是乙個直徑兩光年的球形“雲”,它包圍著太陽系並圍繞銀河系中心旋轉。 “雲”只是乙個描述,但這裡的物質非常稀薄,只有一些塵埃和零星的彗星核心。
將來,“旅行者”號在通過時不會撞到任何東西。
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