地球为什么在太空有一个故定的位置,不会飞来飞去,撞来撞去?

www.zhiqu.org     时间: 2024-06-17
因为太阳既引力会令到周围既星体沿着一定既轨迹运行 除非太阳既内里能量有变异 令到太阳引力出现差异 否则太阳系既星体都唔会有大既变异 更加唔会飞黎飞去 重有各星体有各自既引力 都会牵引著周围既星体 所以系唔会撞黎撞去嫁
参考: From my knowledge
地球的位置是移动得快到你难以置信的。 地球围绕太阳公转,太阳又围绕银河系中央公转并上下移动,而银河系又在宇宙中浮动。 所以是不停移动的。
参考: ME
万有引力(Gravitation)又名引力相互作用或重力相互作用。在一般使用上,亦即重力(Gravity)。 在物理学上,万有引力或重力是指具有质量的物体之间加速靠近的趋势。万有引力即重力相互作用是自然界的四大基本相互作用之一,另外三种相互作用分别是电磁相互作用、弱相互作用及强相互作用。万有引力是上述相互作用中作用力最微弱的,但是在超距上万有引力仍然具有吸引力的作用。在经典力学中,万有引力被认为来源于重力的力的作用。(Gravity即重力,亦通常被用作gravitation,即万有引力的同义词)。在广义相对论上,万有引力来源于存在质量对时空的扭曲,而不是一种力的作用。 在量子重力中,引力微子被假定为重力的传送媒介。[1] 在地球上重力的吸引作用赋予物体重量并使它们向地面下落。此外,万有引力是太阳和地球等天体之所以存在的原因;没有万有引力天体将无法相互吸引形成天体系统,而我们所知的生命形式也将不会出现。万有引力同时也使地球和其他天体按照它们自身的轨道围绕太阳运转,月球按照自身的轨道围绕地球运转,形成潮汐,以及其他我们所观察到的各种各样的自然现象。 重力和万有引力 重力的量与单位 * 重力的符号是W(P,G),括弧中备用,但现在一般使用G。 * 重力的大小以mg表示,即W=mg。 o 这里,m表示物体的质量,g表示物体所在点的重力加速度,一般计算采用标准重力加速度,即g=gn=9.80665ms-2。 * 重力的方向是:沿物体所在地点的竖直线方向指向地心。 * 重力的SI单位是牛顿(N)。 重力加速度 重力加速度的数值受高度、围堵及地球自转的影响。一般计算中g可近似的取作标准重力加速度,即g=gn=9.80665ms-2。 两者的微妙差别 在中国大陆,重力的确切定义是:在地面或地面附近物体受到地球吸引的万有引力和随地球自转所需的向心力相减的合力。除此之外,重力和万有引力还有一些微妙的差别,以下列举了一些不同的说法: * 重力是天体(如地球)对相对微小物体(如皮球)的引力。 * 重力特指地球对物体的引力(这里不包括因物体受到的向心力而耗损的那部分引力)。 另外,在某些文献中,万有引力(gravitation)在本质上也不等于重力(gravity)。万有引力所描述的现象并不依赖于其他特殊的原因。一些理论认为有可能万有引力的存在不取决于力的作用;依照于广义相对论,这的确是正确的。普遍上「重力」和「万有引力」可以互换使用,或者以「重力」特别代表地球产生的吸引力,用「万有引力」代表普遍意义上的物质间的相互吸引力。在专业使用上,「万有引力」是指物体加速靠近另一个物体的趋势,「重力」则是某些理论用于解释导致这种加速行为的「力」。 在17世纪艾萨克·牛顿阐明他的万有引力定律前,大多数人对重力并不了解。尽管牛顿万有引力定律已被爱因斯坦的广义相对论上更进一步的解释所取代,但由于牛顿的理论非常简明,且在一般情况下所得结果的准确性与广义相对论并无差别,因此在许多日常实际应用中仍广泛使用。虽然科学界对大多数重力的性质已经了解,但万有引力的形成原因仍是一个未决的问题,因而重力研究还是科学上的一个重要课题。 万有引力理论的历史 主条目: 万有引力理论的历史 在古代和中世纪,万有引力被认为是位置的一种性质,而不是物质的性质。 从公元前4世纪的希腊哲学家亚里士多德起,历史上对万有引力就有着众多的猜想或解释。亚里士多德认为没有起因就没有结果,因此没有力的作用的运动是不存在的。他推断在水晶球模型中,所有物体都有朝它们正确的位置靠近的趋势,并且物体按他们自身的重量的比例向地球的中心坠落。在公元628年,印度天文学家婆罗摩笈多(Brahmagupta)首先认识到重力是一种吸引力的作用。他解释说:「物体向地球坠落是因为地球对物体自然地吸引,就如同水自然地流动一般」。他用了一个梵语术语「gruhtvaakarshan」代表重力,在发音上,与英语中的「gravity」相像,并且都表示同一个意思「吸引力」。婆罗摩笈多亦坚持阿里亚哈塔(Aryabhata)于公元499年提出的以万有引力维持的太阳为中心的太阳系观点。因此,他理解到了太阳和地球之间存在着一种吸引力的作用。 从17世纪起,科学家把万有引力看作是物质的一个属性。一个物体吸引另一个物体的力量大小,视物体所含物质的多少和隔开它们的距离而定,这种力量是相互作用的。哥白尼认为万有引力是物质集聚的一种方式,万有引力的中心是一个几何性质的点。 1600年威廉·吉尔伯特提出磁力可能是维持太阳系存在的原理。他设想万有引力就是地球这块庞大磁石作用于周围物体的磁力,而且遍及整个太阳系,成为宇宙的外膜。吉尔伯特证明,磁石对一块铁的吸力大小视磁石的大小而定,磁石越大,对铁块的吸力也越大。而且吸引是互相作用的,磁石吸铁,铁也同样吸引磁石。他的研究为近代引力观念提供了一个模型。万有引力的中心并不是什么几何点,而是具体的一堆物质,它的力量随着物质数量的增加而增加。 开普勒发展了吉尔伯特的万有引力观念,他假定万有引力是和磁力类似的东西,是同性物体之间的一种相互感应,这种力视物体的大小而定。 在这些基础上,英国数学家艾萨克·牛顿爵士于1687年发表了著名的《原理》一书,第一次假定了万有引力定律。他写道:「我推断这种使行星围绕既定轨道运动的力一定与它们与绕轴转动中心的距离平方成反比;而依此将使月球围绕她的轨道运动的力与地表的重力进行比较之后,发现它们的结果是如此的接近。」绝大多数现代非相对论性万有引力的计算都赖以牛顿当年的工作。 应用 极大数量的机械发明的正常运行在某种程度上依赖于重力而实现。例如,高度差可以提供有用的液压,这是静脉滴注和水塔的运作原理。利用水的重力势能发电的水力发电装置亦可以这种能量将电车推上斜坡。 同样,缆绳上悬挂的重物可通过滑轮使缆绳及缆绳位于滑轮另一边的那一部分持续地绷紧。 还有更多的例子:比如说熔铅,当铅水从散弹塔的顶端灌入后,会变成一颗颗如雨点一般散落的铅弹——首先被分离成为多个小液滴,形成熔融状态的球体,之后逐渐凝固为固体,并在被众多相同的熔融石的共同作用下,最终在自由落体中冷却形成球形或近球形。重力驱动时钟由重力势能提供运行的能量,摆钟则依赖于重力来校准时间。人造卫星的正常运行则是运用牛顿《原理》计算的结果。
实际上,地球不是有一个故定的位置,它是会飞来飞去的,只不过很多星都距离地球很远,所以不会撞来撞去。
各星球之间有万有引力!
各星球之间有不同的吸引力
这吸引力十分之强!所以星球就不会飞来飞去,撞来撞去
应还有其他原因.但我找不到 sorry!!

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