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    行星或衛星的自轉周期與那些因素有關?人類能否通過技術干預來改變其運轉周期?
    初中 來源:網絡 編輯:小新 2019-01-11 09:41:11

      我們科技發展到今天,已經是人類歷史上的一次最偉大的技術革命了,我們國家的北斗導航衛星的技術突破,及讓我們國家自己有了自己的專利導航衛星。這些技術都輸我們人類通過技術的應用來達到我們的所需。而在宇宙中的一些行星也是有自己的運行軌道和周期,這些與那些因素有關呢?我么人類也是否能夠通過技術來改變其自傳周期呢?

    行星或衛星的自轉周期與那些因素有關?人類能否通過技術干預來改變其運轉周期?

      實際上行星和衛星的自轉周期不是穩定的。一開始的自轉周期會帶有偶然性,但是最后會逐漸趨向必然。你可能沒有太看懂,讓我慢慢解釋:

      地球之所以開始自轉,根據科學家的推測,可能是源于幾十億年前的一次小行星撞擊,強大的撞擊不僅讓地球開始自轉,而且還讓現在的地球地軸偏轉了一定的角度,甚至于現在的月球的都是在那次撞擊中形成的。

      所以說地球的自轉速度最開始是由一個偶然發生的事情決定的,絕大部分會自轉的天體實際上都帶有這樣的偶然因素。但是隨著時間的推移,你就會發現,這些天體的速度會逐漸變化,最終趨近的那個值是確定的——而這個確定的值就是這個天體的公轉周期——簡單來說,就是一個天體最終的公轉運動和自轉運動結合的結果就是這個天體的一面始終朝向中央天體。這個作用就是“潮汐鎖定”。比如說月亮就是一種典型的被潮汐鎖定的天體,所以它的自轉周期和公轉周期是相同的——這也是為什么我們永遠只能夠看到月亮的某一面的原因。

      我們生活的地球也是一樣的。地球的自轉速度就決定了我們一天的長度,而地球上一天的長度一直是在變化的,根據科學家的研究,地球在幾十億年前自轉速度還很快,一年可能有四百多天,然后在這幾十億年里速度逐漸變慢,然后變成了現在的一年365天,而利用精確的計時工具可以直接測得地球自轉速度的變化,目前測得的結果是地球上一天的長度,每年延長16微秒。

      簡單說:一個星球最開始的自轉速度可能是隨機的,各種各樣的原因都會影響星球的自轉速度。但是隨著時間的推移,星球會由于受到潮汐鎖定的影響,最終的自轉速度會與公轉速度相同,

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