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1、木星逆行解释
木星逆行解释
3月10日,北京航天飞行控制中心圆满完成中国首次火星探测任务无线联试,充分验证了探测器与地面系统的接口匹配性和一致性,对各类方案、技术状态、软硬件系统进行了全面测试,为任务顺利开展打下了坚实基础。
太阳系的八大行星和太阳都在一个平面上,太阳系内所有的天体,都有一个共同的运动方向。在宇宙中,物质运动的状态才是常态。相对于太阳系而言,这八大行星不止在运动,更在以同一个方式在它们各自的太阳轨道上运转。
火星逆行现象与太阳系众所周知,水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星八大行星,由近而远以太阳为zhōng心逆时针运转。就像我们上学时在操场跑圈,地球离太阳比较近,距离为一个天文单位,即1亿5千万公里,地球绕太阳的轨道比较圆,位于内圈。而火星离太阳远,距离约为1.5个天文单位,轨道偏椭圆,位于地球外圈。
在开普勒生活的年代,望远镜还没有出现,当时不论是地心说还是日心说,都认为行星作匀速圆周运动。但开普勒打破了这一成见,发现了火星沿椭圆轨道绕太阳运行,太阳处于两焦点之一的位置,即开普勒第yī定律。
为什么没有望远镜,开普勒也可以得出zhè种结论呢?因为火星是我们地球的外圈近邻,肉眼就可以观测到火星运动的部分特征。而虽然金星也是我们的近邻,但它比地球离太阳更近,位于内圈。
我们暂且把地球和其他行星的位置关系,类比成行星地球和卫星月球的位置关系。当月球在离太阳远的位置时,由于正对太阳这个光源,我们看到的月亮就是一轮满月,十分便于观测。当月球在离太阳近的位置时,我们就只能在大白天才能看到月亮的踪影。当月球处于二者中间的位zhì时,我们能看到它月牙形态的身影。
火星的观测情况也是如此,它在与地球发生位置相对变化的时候,也会产生类似满月、新月的形态变化。由于它是地球外圈最近的行星,非常便于我们从地球上观测。
在观测过程中我们发现,原本和地球沿着同样方向wéi绕太阳旋转的火星,突然向后“逆行”。这一现象在现代科学尚未成熟的年代,引起发了很多恐慌和阴谋论。
火星逆行现象与日心说这一问题最终到日心说提出后才得以解决,只有把太阳看做太阳系de中心,火星逆行的现象才变得顺理成章。
就像我们上文提到的操场跑圈,地球和火星分别在内外圈绕着太阳转,里圈由于要跑的速度快,才能获得足够的离心力,不会向太阳坠落,所以速度通常比外圈快。因此我们之前提过,地球绕太阳每秒钟大概走30公里,快于火星的24公里。地球绕完太阳一圈,火星才只走了半圈多一点,火星绕完一圈的时候,地球已经走了1.88圈了。
由于二者速度的差异,地球和火星就会产生“互相追逐”的现象。jiù像一个跑步健将比普通人跑得快得多,那圈数多了之后,他甚至可以多次和普通人擦肩而过。这个比喻换到地球身上,地球每2.2圈左右就可以追上火星一次,用时780天左右。这个时间周期很重要,我们地球和火星任何的位置概念,每780天就会重复一次。
“火星的逆行现象”当然并不是火星真的在反向运动,而是因为和地球处于特殊的相对位置时期,因此在地球的角度看来,火星“逆行了”。
这一时期在什么时候发生呢?在刚起跑的时候,地球远远领先火星,这个时候观测火星,依然是和我们同一方向前进的。当地球超过火星一圈之后,地球开始“追逐”一圈还没跑完的火星,这时候观测火星,也是和我们同一方向前进的。只有在太阳、地球、火星连成一线的时期内,相对于地球,火星是在逐渐“后退”的。
因此,火星逆行现象形成的基础,就是基于地球和火星都是绕着太阳转这个前提的。火星逆行是从一个快速绕着太阳的地球上头,看一个比较慢速绕着太阳的火星运动的必然结果。
七宫里木星逆行是不是凶相位
木星落入第七宫可以说是星盘中最佳的位置之一,首先盘主在人际关系方面可以说是如鱼得水,令周围的人不由自主地亲近喜欢甚至敬佩,如果是逆行,有这样的落点结果,就是凶位
地球与木星多少年相遇?
木星是人类认识最早的五大行星之一,在深邃的茫茫夜空中亘古闪烁,因此它在古代的地位是超然的,经常用它来预测吉凶,朝廷兴衰。木星的公转周期非常接近12年(11.86年),因此在古代被称为岁星,而西方则以古罗马神话传说中最高的神祗朱庇特来命名。
木星直径14.3万千米,距离太阳约7.8亿千米(平均),它的质量大约是其它行星总质量的2.5倍。地球直径则只有1.27万千米,距离太阳1.5亿千米,两者到底有没有机会相遇,下文来818。
木星会和地球相遇吗?
一直以来人类都以为天上的星星绕着地球转,通过长期的观测后还总结出了其中的规律,而古希腊伟大的数学家、天文学家托勒密将其整理成了地心说之大成,其复杂而又精确的计算指导了人类生产与航海将近1500多年,尽管也有很多人怀疑过这个规律,比如行星的轨迹会逆行,太阳在天空中一年的轨迹是个8字形,但一直到哥白尼时代,才真正被推翻。
行星逆行原理
哥白尼的日心说解释了行星运行的奇怪轨道,将托勒密复杂地心说改成了简单的日心说,但哥白尼认识的局限,认为行星的轨道是正圆形的。很快开普勒通过观测发现了行星的轨道是椭圆的,并且总结出了天体运行的三大定律。
牛顿在伽利略的和开普勒以及哥白尼的基础上,以万有引力统一了这些天体的运行规律,因此开始了经典力学的辉煌时代,在其之后还有一大波科学家天体运行规律而付出努力,其中最值得一提的是拉普拉斯,他在1773年证明了行星的轨道大小只有周期性变化,即木星轨道为什么会收缩,土星轨道为什么又不断扩张,证明为偏心率和倾角的3次幂。
拉普拉斯
另在1786年证明行星轨道偏心率和倾角总保持hěn小和恒定,并且能自动调整,行星的摄动效应是守恒和周期性变化的,不会积累也不会消解!lā普拉斯在太阳系轨道的稳定性上做出了卓越的贡献,并且在1799年~1825年间出版了5卷16册的煌煌巨著《天体力学》将他的研究成果以及前rén的积累统统包含在内,成为经典力学的另一极:天体力学!
所以拉普拉斯在18世纪就已经证明了太阳系的行星轨道非常稳定,在没有外力的作用下,它们会在各自的轨道上xiāng安无事,即使有摄动也会自动调整,不会出现两颗行星相撞的情形!
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