都说永动机不存在,那地球自转几十亿年的动力从哪里来的?

如题所述

地球为何自转的答案在于太阳系的形成时间。大约50亿年前,没有太阳行星或月亮。但是在那里创建它们所需的成分是,这些成分是尘埃,气体,岩石,它们是一些超新星的剩余物。

这些尘埃、气体和岩石堆积起来,这是一段混乱的时间,各种东西相互碰撞、粘在一起,各种事情都在发生,岩石之间或更大的岩石块之间的碰撞并不总是正面朝上,而是侧面朝上。

由于这种侧向碰撞,这些岩石开始旋转,随着时间的推移,这些岩石吸引了更多的小岩石,变得越来越大现在被称为行星,小行星和彗星但是由于惯性和角动量守恒它们仍然在旋转。唯一能够影响地球自转的是月球的潮汐效应,在地球早期,它的自转周期约为6小时,并随时间以毫秒/世纪的速度递减。

我们的日常经验告诉我们,一个物体必须被一种力“推动”才能保持移动。否则,它会减速并最终停止。但这种直觉是绝对错误的。如果一个物体在运动,那么需要一个力使它减速或停止运动,而不是保持运动。(因此,“运动中的物体倾向于保持运动状态。”在我们的日常经验中,正是摩擦力阻止了地球上的物体永远运动。但是对于绕地轴旋转的地球来说,没有任何力来抵消这种旋转(例如地球自转)。

那么,是什么让地球开始旋转呢?或者为什么地球会自转?(这就是问题所在)

这个问题最简短的答案是角动量。角动量就是我们给物体倾向于旋转这个事实取的名字。(就像规则动量是物体运动的趋势。)地球是由一个坍塌的星云形成的。当星云坍塌时,它开始旋转,这可能看起来很奇怪,但实际上不旋转比旋转更奇怪。地球的自转来自于它形成时的最初的自转趋势,只有来自月球的相对较弱的潮汐力起作用使它减速。

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第1个回答  2020-02-25

原始星云带动地球的自转。

那么,为什么星云会自转?因为星系在自转。

问题又来了,那为何星系会自转?这是因为本星系群在自转导致的。

这些都是为什么呢?因为宇宙的一切无时无刻不在运动。

图解:宇宙中每一圆盘都是一个又一个的“星系”

最初宇宙大爆炸时,产生了物质,整体上宇宙是均匀的,但存在密度不均匀的随机分布,我们可以从微波背景辐射中看到这种现象。所有物质都是通过引力与其他物质发生作用。物质本身有吸引力。因为引力与距离的平方成反比,所以密度稍微大的物质对离它近的物质更有吸引力。这时,密度大的部位开始坍塌。

图解:根据WMAP对宇宙微波背景辐射的观测所绘制的图像。

这种坍塌物质的每一小部分都具有角动量(也称惯量,它与其它物质有相对运动)因为原初物质的不规则团块坍塌,惯量在能量守恒下转化为旋转的能量。其中一些能量可能会与令一些能量抵消,但随机的不均匀性能通过其他物质的旋转帮助第一批恒星形成。恒星相互吸引,形成星系,其中一些星系产生旋转。有些如椭圆星系可能不作为一个整体旋转,但恒星围绕一个共同的质心在轨道上运行。

图解:猎户座星云是恒星形成的图集,由大质量、年轻的恒星塑造出形状的星云,也可能是恒星诞生的气体密集的主要场所。这个纷扰不安的恒星形成区是天文学上最戏剧化与最上镜头的场所。

当第一代恒星爆发后,接着,它们的碎片成为正在形成的星系的新恒星原料。我们星系中大多数恒星系统都以相同的方向绕着星系的质心旋转。但也有很多例外,大部分是在中心部位。可能是因为我们的星系(或所有的螺旋星系)是由被捕获的更小的星系组成的。‘’一般的假设是恒星(及其恒星系统)与星系间的角动量方向没有关联。与银河系相比,分子云的湍流在相对较小尺度下将坍塌星前核的角动量向量随机化了。

图解:透过阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列首次观察到位于金牛座HL的原行星盘。

一种可行的校准机制可能通过银河磁场对巨型分子云的牵引产生。“地球会永远旋转吗?简单的回答?不!永远是一个很漫长的时间,地球不会永远存在,当太阳变成一个红巨星的时候,它最终会被毁灭,如果地球生存了足够的长时间,他的自转最终会因为潮汐摩擦而变慢,他最终会被潮汐锁定在太阳上,就像月球被锁定在地球上一样,它仍会在相同的轨道上以每年一周的速度绕恒星旋转.我认为一颗行星在旋转时可能使恒星看上去静止不动,但它仍然在以正好是一年的周期绕太阳转。

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