什么是角速度,什么是角速度什么是周期什么是线速度

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行星为什么自转?是什么力导致它们自转?

事实上,不存在任何力可以使地旋转。行星的大部分自转是由角动量守恒引起的。角动量由L=mwr给出。其中m是质量,w是角速度(rad/sec),r是圆周运动的半径。角动量守恒,因此随着轨道半径的减小,其角速度必然增大。

所有行星和恒星系统都是由致密星际云的塌陷而诞生的。最初的星云可能非常大。想象一下星云的一部分从一光年大小塌缩到太阳系大小。这带来了系统规模的重大变化。因此,星云最初非常微弱的旋转随着塌缩的发生而急剧增加。事实上,这是行星形成的障碍之一。由于角动量太大,在恒星形成之前一定有办法失去它。

总之,像太阳这样的恒星开始从它形成的太阳星云的原始角动量开始旋转。不仅如此,行星的所有轨道运动都来自于这种原始角动量。

这意味着星云的原始角动量是行星大部分轨道运动和自转的原因。然而,在轨道运动的情况下,存在重力,这对运动施加了一些约束,例如开普勒定律。

我的意思是,如果原始太阳星云中没有初始角动量,就不会有行星。如果一个完全不旋转的星云塌陷,中心将只有一颗不旋转的恒星,而没有行星。这些行星形成了原始星盘,其本身仅由星云的初始角动量形成。旋转体的力学自然地受到重力等力的控制,开普勒定律是其直接结果。

轮换有什么规则吗?

关于旋转唯一需要记住的是它会产生从运动中心径向辐射的离心加速度。因此,必须有某种力来抵消这种加速度;否则恒星就会飞走或坍塌。对于轨道运动来说,反作用力是重力,它不断将恒星拉近中心,直接抵消向心加速度产生的力。

对于旋转物体,恒星自身的自粘力将物体固定在一起。因此,物体在保持自身状态的同时旋转的速度是有限的。如果它旋转得太快,恒星内部元素所经历的向外加速度可能大于将它们结合在一起的力。当这种情况发生时,星星就会分崩离析。除此之外,没有真正的旋转定律。

相关知识——旋转

在天文学中,旋转是一种常见的现象。恒星、行星和类似的天体绕各自的轴旋转。太阳系行星旋转速度的首次测量是基于视觉特征。恒星旋转主要通过观察多普勒频移或表面活动特征来测量。

“躺着”旋转的天王星

在地的参考坐标中,这种旋转引起的离心加速度稍微抵消了重力。一个影响是赤道上的物体重量稍微减轻,另一个影响是地变得稍微更椭圆。行星自转引起的另一个效应是进动。就像陀螺仪一样,行星的自转轴会轻微摆动,但需要数千年的时间才能观察到这种角度的变化。当前地自转轴与其轨道平面之间的角度为2345度。

通过长曝光摄影获得的星迹是相对静止的恒星随着地自转而形成的光迹,是地自转的证据之一。

参考

1WJ百科

两个天文术语

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