地球為什麼能懸浮在宇宙中,而沒有掉下去

時間 2021-05-05 18:23:52

1樓:暝曦啊

因為對於地球而言,太陽的表面其實就如同地面太陽對地球施加強大的引力作用,始終要把地球拽到太陽表面上。然而,地球以一定速度環繞太陽做近似圓周運動。在此過程中產生的離心效應可以對抗太陽的引力,從而避免落到太陽表面上。

2樓:溯源時空宇宙

在地球上,物體掉落的方向是地球重力的方向,宇宙中地球也不是在原地懸浮,一直朝著太陽引力的方向掉落,只是圍繞太陽公轉軌道運轉抵消了這引力,不至於掉落到太陽中。

3樓:南石

因為宇宙中有很多的行星,這些行星相互吸引形成的引力使得地球和其他行星產生了軌道,在軌道上不停的運轉。

4樓:鍾銘聊科學

我們常看到許多宇宙的**,在這些**中,這些天體似乎都是懸浮在宇宙當中。所以,就給人一種錯覺,好像天體都是飄在宇宙當中。那事實真的是如此嗎?

這其實是對於物理規律掌握得不夠清晰造成的,天體之所以看起來懸浮在宇宙中,並不是說有「神祕力量」在託著它,而是它自然而然的狀態。在物理學領域,每個時代的學者也都在思考這個問題,那具體是咋回事呢?

亞里士多德vs牛頓力學這裡的誤會主要集中在對「力」的認識上。在古希臘時代,當時發展出了古希臘哲學,在古希臘哲學中,就存在一個學術分支:自然哲學。

自然哲學研究的是萬物的本源以及萬物運轉背後的規律。自然哲學一直到牛頓時代還在延續,牛頓的時代其實是沒有「科學」的概念,牛頓其實是自稱自然哲學家的,所以他的著作叫作:自然哲學的數學原理,而不是科學的數學原理。

在古希臘時代,哲學的集大成者是亞里士多德。他自然也會對「運動」和「力」的概念進行一些解釋。他認為力是維持物體運動狀態的原因,說白了就是物體要運動就需要要有「力」的參與。

他的觀念一直統治著整個西方的學術圈,一直到文藝復興時期,一大批傑出的學者出現,並推翻了亞里士多德的觀念,這當中的代表人物就是伽利略和牛頓。

牛頓在伽利略等人的基礎上,提出了著名的牛頓三大定律。在牛頓第一定律中,我們知道,力是改變物體運動狀態的原因,一個物體如果所受合力為零,那它要麼保持勻速直線運動,要麼保持靜止狀態。我們再回過頭來看「星球漂浮在宇宙中」的案例,其實我們日常生活會有「東西都往下掉「的感受,本質上是因為我們受到了重力,比如:

蘋果會從樹上掉下來,就是重力導致的。重力豎直向下的,所以我們才會覺得東西都會往下掉。

但是如果我們把目光看下太空,我們就發現,天體所受到的力是來自於其他天體,比如,地球會受到太陽的引力作用,同時也會受到月球的引力作用等。這些「力「的作用和重力不同,不是向下的,所以不會把地球向下拖拽,這些」力「指向的都是引力源。

比如,地球受到的太陽引力,方向是指向太陽的,所以如果地球真的要往「下」掉,那對於地球來說,它的」下「也是朝著太陽的。只不過,由於地球具有一定的速度,所以它沒有掉到太陽裡,而是繞著太陽轉。這其實和發射衛星道理是類似的,衛星就是具有一定的初速度,受到地球引力作用,圍繞著地球轉。

所以,如果我們從經典物理學的角度來看這件事,我們就會發現,天體不可能往下「掉」,因為沒有一個朝下的「力」拉拽它。

牛頓力學vs廣義相對論同樣是引力現象,不同的物理學家,其實給出的解釋是不同的,上文我們提到的是牛頓的萬有引力定律與力學三大定律。不過,現代物理學的支柱是相對論和量子力學。其中,廣義相對論對「引力現象」的詮釋是不同於牛頓理論的。

具體來說就是,愛因斯坦認為萬有引力是不存在的,引力現象的本質是時空的彎曲。那為什麼愛因斯坦會得出這樣的結論呢?

這是因為牛頓在提出萬有引力定律時,其實有個假設,這個假設就是時間和空間是絕對的,說白了就是所有的人一秒鐘的時間跨度和一米的長度都是一樣的,和運動無關。牛頓的這個看法其實很符合我日常生活中的直覺的。

後來,隨著科學對於「光速」的研究,他們發現,光速在任何關係慣性參考系下都是不變的。不僅如此,如果把光速的這個特點作為理論的基本假設,我們其實可以利用數學推演出,不同運動狀態下,空間和時間都是不同的,說白了就是你的運動狀態不同,你看到的一米和感受到的1秒的時間跨度就可能是不同的。

所以,在愛因斯坦的時代,他提出時間和空間並不是像牛頓所說的那樣是絕對的。以上這些內容其實就是狹義相對論的一部分內容,愛因斯坦基於狹義相對論進一步推導,就得到了廣義相對論,他發現了著名的等效原理。這個等效原理說的就是適當加速運動的參考系和重力場是等價的。

通過這個方式,他就統一引力和加速運動的物理學現象。

進而提出,引力的本質是時空彎曲引起的,舉例來說,月球繞著地球轉,其實是因為地球壓彎了周圍的時空,而月球是沿著時空遵守著牛頓力學第一定律在運動,我們從三維空間中看,它是在走橢圓軌道運動,但實際上從四維時空中來分析,月球沿著測地線在運動,所謂測地線就是高維時空的兩點之間的最短距離。

所以,從廣義相對論來理解這件事情,我們其實可以認為天體是被時空的「託著」,它們是貼著時空的「地面」在運動。

地球為什麼能一直懸浮在宇宙中,而沒有墜落?

5樓:科學放映室

地球為什麼會一直懸浮在宇宙中,為什麼它不會墜落呢?

6樓:綜合真善美

在地球上,墜落是一件很常見又很好理解的事情,我們都習以為常了。隨手拿起一塊石頭一鬆手,這塊石頭就會掉落到地面上。這是因為石頭受到了地球的引力而掉到了地面上的。

地球是一個巨大的球體,在世界的任何地方拿起一塊石頭鬆開手都會掉落到地面上。石頭掉落的方向都是指向地心的。這就是地球引力對地球上的物體起到的作用力。

切記,日常生活的經驗,向宇宙尺度拓展是需要極其謹慎的。因我們所生活的星球,只是這個宇宙滄海一粟的特例。

為什麼地球會浮在宇宙裡,不會往下掉

在我們的生活中,受到行星引力的主導,引力充當重力。如果想要不往下墜,則需要一個和引力抗衡的力。然而,在宇宙中,天體往往環繞著更大天體結構的中心高速轉動,引力不再充當重力而是充當向心力,所以會出現失重的現象。

相信樓主也不陌生宇航員在太空中失重的狀態。在宇宙中,處於失重狀態的物體和區域,遠遠多於受重力主導的部分。

為什麼地球本身會有引力

在牛頓的力學體系裡,引力是「萬有」的,當時人類對世界的認知,只能知其然(有質量的物體之間彼此就有引力)卻不能知其所以然,直到相對論的提出從更高的角度解釋了引力。相對論認為,時空不是絕對的,而是會收到質量、速度產生扭曲。有質量的天體會是空間產生凹陷,於是兩個有質量的物體,空間的凹陷之間會產生相互的吸引,這就是萬有引力的**。

7樓:難搞易

這可能就是引力在起作用。

8樓:試用格格

很多星球都是這種情況。

9樓:小狗看你

這或許也是引力的作用。

10樓:夔穀子

奧祕太多了,總會知道的吧。

11樓:九塹睬

由於太空引力的原因,因為這些都是相輔相成的。

12樓:幽晝子

因為太空中是永遠失重的。

13樓:天枰

由於太空引力的原因。

14樓:囡歌子

看哪個不是在空中漂浮著的。

為什麼人可以懸浮在宇宙中而永不掉下去呢?

15樓:匿名使用者

通常在地球上所說的「掉」其實是被地球吸引過去,根據萬有引力定律,兩個物理之間的引力與距離和質量有關。當站在地球上,由於地球質量非常大,人距離地球又進,所以一旦跳起來就會被地球吸下去,俗稱掉下去。

在宇宙中,雖然地球還是很重,但是距離遠,引力就基本消失了,除了地球之外,還有其他星球比如太陽,火星等只要有質量都會吸你,但是因為距離太遠引力基本沒有,導致沒有外力吸引,人自然而然不受外力作用就可以懸浮起來。

假如你向太陽漂浮距離越來越近,太陽對你的引力就越來越大,然後你就逐漸的會掉到太陽上去化成灰。

16樓:匿名使用者

會被大引力星體捕獲或被其它小星球、隕石碰撞

地球為什麼會浮在宇宙中,為什麼不會掉下去 5

17樓:匿名使用者

因為對於地球而言,太陽的表面其實就如同「地面」,太陽對地球施加強大的引力作用,始終要把地球拽到太陽表面上。

然而,地球以一定速度環繞太陽做近似圓周運動,在此過程中產生的離心效應可以對抗太陽的引力,從而避免落到太陽表面上。這樣看來,地球就像「懸浮」在宇宙中。同樣的道理,人造衛星和月球以一定速度繞地球運動,也能避免被地球引力拽到地上。

另外,太陽系也會繞著銀河系中心運動,從而避免掉入銀心,地球並沒有「浮在宇宙中,這只是由於引力的作用看不見摸不著而產生的一種錯覺。我們置身於太陽中,相當於以太陽(或者地球)為一個不動的點在觀察所有的行星,才會有一種這些行星為什麼圍著太陽轉而不是掉進太陽裡。

就像漂浮在天空中的錯覺,事實上,對行星來說,太陽的引力(幾乎)完全提供了向心力,所以行星可以一直自發持續的繞著太陽公轉,就像是有人牽著一根繩子在甩小球一樣,只要這個牽引的力還在,那麼行星就一直可以繞著中心轉動,而當我們把這個繩子提供的牽引力換成太陽的引力的時候,行星看起來就像是懸浮在宇宙中了。

地球簡介:

1.地球(earth)是太陽系八大行星之一,按離太陽由近及遠的次序排為第三顆,也是太陽系中直徑、質量和密度最大的類地行星,距離太陽1.5億公里。

地球自西向東自轉,同時圍繞太陽公轉。現有40~46億歲,  它有一個天然衛星——月球,二者組成一個天體系統——地月系統。46億年以前起源於原始太陽星雲。

2.地球赤道半徑6378.137千米,極半徑6356.

752千米,平均半徑約6371千米,赤道周長大約為40076千米,呈兩極稍扁赤道略鼓的不規則的橢圓球體。地球表面積5.1億平方公里,其中71%為海洋,29%為陸地,在太空上看地球呈藍色。

3.地球內部有核、幔、殼結構,地球外部有水圈、大氣圈以及磁場。地球是目前宇宙中已知存在生命的唯一的天體,是包括人類在內上百萬種生物的家園。

4.46億年前,地球誕生了。地球演化大致可分為三個階段。

第一階段為地球圈層形成時期,其時限大致距今4600至4200ma。46億年前誕生時候的地球與21世紀的大不相同。根據科學家推斷,地球形成之初是一個由熾熱液體物質(主要為岩漿)組成的熾熱的球。

5.隨著時間的推移,地表的溫度不斷下降,固態的地核逐漸形成。密度大的物質向地心移動,密度小的物質(岩石等)浮在地球表面,這就形成了一個表面主要由岩石組成的地球。

6.第二階段為太古宙、元古宙時期。其時限距今4200-543ma。

地球自不間斷地向外釋放能量,由高溫岩漿不斷噴發釋放的水蒸氣,二氧化碳等氣體構成了非常稀薄的早期大氣層---原始大氣。隨著原始大氣中的水蒸氣的不斷增多,越來越多的水蒸氣凝結成小水滴,再匯聚成雨水落入地表。就這樣,原始的海洋形成了。

7.第三階段為顯生宙時期,其時限由543ma至今。顯生宙延續的時間相對短暫,但這一時期生物及其繁盛,地質演化十分迅速,地質作用豐富多彩,加之地質體遍佈全球各地,廣泛儲存,可以極好的對其進行觀察和研究,為地質科學的主要研究物件,並建立起了地質學的基本理論和基礎知識。

8.人類科學家已經能夠重建地球過去有關的資料。太陽系的物質起源於45.

672億±60萬年前,而大約在45.4億年前(誤差約1%),地球和太陽系內的其他行星開始在太陽星雲——太陽形成後殘留下來的氣體與塵埃形成的。

9.地球經過1至2千萬年的時間,大致上已經完全成形。從最初熔融的狀態,地球的外層先冷卻凝固成固體的地殼,水也開始在大氣層中累積。

月亮形成的較晚,大約是45.3億年前,一顆火星大小,質量約為地球10%的天體(通常稱為忒伊亞)與地球發生致命性的碰撞。

10.這個天體的部分質量與地球結合,還有一部分飛濺入太空中,並且有足夠的物質進入軌道形成了月球。釋放出的氣體和火山的活動產生原始的大氣層,小行星、較大的原行星、彗星和海王星外天體等攜帶來的水,使地球的水份增加,冷凝的水產生海洋。

11.新形成的太陽光度只有太陽的70%,但是有證據顯示早期的海洋依然是液態的,這稱為微弱年輕太陽謬論矛盾。溫室效應和較高太陽活動的組合,提高了地球表面的溫度,阻止了海洋的凝結。

有兩個主要的理論提出大陸的成長:穩定的成長到現代和在早期的歷史中快速的成長。研究顯示第二種學說比較可能,早期的地殼是快速成長的,隨後跟著長期穩定的大陸地區。

12.在時間尺度上的最後數億年間,表面不斷的重塑自己,大陸持續的形成和**。在表面遷徙的大陸,偶爾會結成超大陸。

大約在7.5億年前,已知最早的一個超大陸羅迪尼亞開始**,稍後又在6億至5.4億年時合併成潘諾西亞大陸,最後是1.

8億年前形成的大陸。

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