1樓:阿正說遊戲吶
月球距地球38萬公里,那宇宙中星球之間最小安全距離是多少?關於這些理論有的為猜想,有的用理論計算,但是我路過此題特別有不同看法要值得一說。為什麼太陽系的八大行星加上月亮都在平面上旋轉?
因為宇宙太陽系形成後通過散碎物質合併成了八大行星,你也看到太空中不規則的(石頭)小行星,無固定旋轉方位,這是因為它沒有足夠的大,也就沒有sn極磁性引力,只能任意翻轉,與誰靠近就成誰的隕石。
為什麼八大行星各自有自己的旋轉規律?因為它們都有磁場的兩極sn(看地球儀)它們就有了固定的旋轉軸,才不會任意翻滾,也證明了太陽系星球有規律繞著乙個平面旋轉的理由。磁鐵同性相吸,所有星球具備相對應部位同極性才互不相吸。
我們以地球和月球的關係來說,人們都一致認為月亮的引力造成海水漲潮,錢塘江大潮,日本海嘯等,本人認為要改變這種月球引力的說法,改說月球推力。比如我在東海邊,海水漲潮,東邊來水漲向岸邊,落潮時海水向東流去。
我們知道,地球與月球比較明顯看出地球在向東轉,而從遠距而近的月亮是把海水由東推向西的,月地遠去這海水又流向東方,這個力的作用是地月的同性相斥原理,如果傳統的說是月亮引力,那一是地球不會把月亮吸進,二是月亮不會慢慢遠離地球,所以地月軌道越近推力(同性排斥力)越大。宇宙中星球只要具備自己的sn磁極,它們便會在一平面上繞飛,當它們相互靠近排斥力最大時,在真空中就相互有了推斥旋轉的力,這就是太陽系各星球都有軌道有規律旋轉的能量,它們幾十億年在太陽的引力內而飛不出太陽系,也不會相互吸引相撞。地球如同發電機,旋轉產生磁。
有人在旋轉的圓盤上(光碟)周圍邊上固定很多磁鐵。
比如s極向外,用手推動光碟旋轉,在外側固定幾塊磁鐵,s 極相對,當你旋動光碟時,只要遇到外邊s極便對光碟產生推轉力,這就是設計的所謂永動機原理。只有太陽衰亡了,八大星球脫離了太陽的引力,才會sn翻轉,那將會與其它星球產生異性相吸撞擊再誕生新宇宙!人們都**到一億年後地球一天要有25小時,這又證明了太陽對地球的引力小於各星球之間的同性相斥力是正確的。
如果兩個星球之間的距離越近只能加大排斥力越轉越快,而不會如同題主說的最近的安全距離要多遠!因為你忽略了星球都有固定的sn極,你玩幾塊磁鐵就有答案了、百姓算不出具體的天文數字!但我堅信我所說的這個原理是對的!
八大行星總質量只相當於太陽的百分之幾、都在太陽引力的平面內執行。
2樓:戶冰鑲
宇宙能夠保持穩定的狀態與天體之間的保持的適當的距離有密切關係。綜合希爾球半徑和洛希極限,也就說如果月球不突破這個範圍,月球就是安全的,地球也是安全的。
3樓:行樂先生
這個是沒有安全的距離的,畢竟星球之間的大小是不一樣的,所以距離也是不一樣的,也就不存在安全距離。
4樓:小李美死了
38萬公里,這個距離就是最小的,而且也是特別安全的,也非常的適合人類去探索。
5樓:精彩歡樂小**
這個極限距離天文學界也有乙個概念,那就是洛希極限,它的產生主要是在非常近的距離之下,目標天體向著引力源天體的一端與遠離的一端,其產生的引力差足以影響目標天體的結構穩定性,當目標天體的強度不足以支撐這個引力差值時,目標天體就會因承受不住而分解。
而決定著星體洛希極限的因素,主要取決於兩個天體之間的密度,極限距離的數值,與大質量天體和小質量天體密度比值的立方根之間有著一下的正比關係,對於剛性天體來說,這個正比值為倍的大質量天體半徑,而對於流性天體來說,正比值為倍的大質量天體半徑,因此氣態行星的洛希極限值在同等狀態下被大質量天體撕碎的臨界距離值,要比剛性的固態行星大很多,更容易被引力所撕扯崩解。
月球距地球38萬公里,那麼星球之間距離多大才是最小的安全距離?
6樓:小象娛樂圈
月球距地球38萬公里,那麼星球之間距離多大才是最小的安全距離?
天文學家們用美國登月時懸掛在月球上的雷射反射鏡證明了月球以每年釐公尺的速度遠離地球。 同時,地球的自轉速度也因月球引力而逐漸減慢,2億年後一天將變為25小時。在早期的地球上,月亮一定比現在看起來大得多。
並且,恐怖時期的月亮也比現在大一圈,在天體執行水平上,重力才是支配一切的力,因此安全距離與兩個天體的重力強度有很大關係。天體物理學中把兩顆星星之間的安全距離稱為洛希極限。 例如,當月球突然接近地球,在一定程度上接近後,地球的重力會撕裂月球,或拉橡世入「擁抱」,但這些行為的最小發生距離就是羅希極限。
地球最後點燃木星是因為距離已經接近了羅希的極限,再不離開地球就會被撕裂。宇宙星球沒有一定的安全距離,是根據兩個天體的質量配合重力計算的,但現在的太陽系已經不是初期那樣的混亂狀態,現在各行星系的衛星和行星的距離是安全的,不安全的東西早在混亂期就被撕裂或拉入懷抱了。從地球和月球的關係來說,我們認為月球的重力引起了海水的漲潮、錢塘江的大潮、日本的海嘯等,我們認為要改變這個月的重力學說,使之變成月球的推力。
比如我在東海的邊緣,海水漲潮,從東邊來水上岸,落潮的時候海水向東流去。
地球與月球比較明顯地知道地球是向東轉的另一方面遙遠的月亮從東向西擠壓著海水。 月亮越遠,這海水就越向東流。 這個力起作用是月球同性排斥力的原理。
傳統上說月球引力的情況下,乙個梁轎肢是地球不會吸入月球,另乙個是月球不會慢慢離開地球。 因此,我們知道帆巧月球軌道越近,推力(同性斥力)就越大。宇宙之星如果具備自己的sn磁極,就會在平面上飛來飛去。
相互靠近,排斥力達到最大時,真空中會相互排斥,產生旋轉的力。 這是太陽系各星球都有軌道規則旋轉的能量,它們幾十億年在太陽的重力內飛出太陽系,也不會相互吸引碰撞。
7樓:夏見冬
應該距離1萬千公尺,這個距離才是最安全的距離,並且是最小的安全距離,是非常不錯的。
8樓:明天會更好
應該是1萬千公尺,這個距離就是最小的最安全的距離,並且對人類是有好處的,而且各個星球就會互不影響。
9樓:阿樂秋季雨
應該是38萬公里左右才是乙個最小的安全距離,而且也能夠達到互不影響的狀態。
在宇宙中,星球與星球之間最小安全距離是多少?
10樓:老徐叨比叨
而只有達到了可以逃逸出星球對物體的吸引力的最小速度物體,才能夠擺脫星球對他的這種吸引力,從而逃離星球。所以說如果要使兩顆星球之間保持一種穩定的運動形式,那麼他們之間的距離不光要達到一定的程度,他們的相互圍繞旋轉的速度也要達到保持穩定旋轉運動的最小速度。
11樓:阿拉伯婆婆納
星球與星球之間最小安全距離都不相同,可以用天體的洛希極限來計算,洛希極限是指乙個小天體被答天體的引力撕碎的最遠距離,並且不同的天體的洛希極限距離不一樣。
12樓:wally小童鞋
星球與星球之間的最小安全距離稱之為洛希極限。不同質量和性質的天體的洛希極限距離均不相同,流體的洛希極限會比較遠一些,因為這類天體的結構強度比較低,因此在比較遠的距離就可能被撕碎;而剛體的洛希極限則比較近一些,因為結構強度夠高。一旦距離小於洛希極限,那麼質量小的那個天體將被撕碎。
13樓:橘子樹開花的季節
宇宙中星球與星球之間最安全的距離是一兩釐公尺。它們捱到一起會**的。
14樓:梅銘蘭
當小天體剛體的密度大大超過大天體2倍密度,它的洛希極限將會在大天體的內部,即掉落大天體才會導致結構碎裂。
在宇宙中,星球之間的最小安全距離是多少?
15樓:萬能小知道
首先天體之間的安全距離是乙個難以確定的概念,因為這些天體如恆星,中子星和白矮星的輻射值也是乙個測量引數,然而,俗話說,它可以通過天體的湖限來測量,湖邊這是乙個小天體被天體的重力撕裂的最遠的距離,也就是這種天體的湖邊。由於不同天體的湖極限距離不同,流體的湖極限會更遠。
因為這種天體的結構強度相對較低,它們可能會在相對較遠的距離被撕裂,因為結構強度足夠高,所以剛體的洛希極限相對較近,但是需要注意的一點是,當小天體,剛體的密度遠高於大天體,大天體密度的兩倍時,它的尼斯湖極限將在大型天體內部,也就是說,大型天體的下落將導致結構破碎,這就是為什麼人造衛星在地球的尼斯湖範圍內飛行。
卻沒有被地球的潮汐重力撕裂的原因,感興趣的朋友可以計算剛體的洛希極限近似公式和流體的洛希極限近似公式。如果按剛體計算,木星到地球的湖的極限範圍是0.78387r木星半徑範圍內,已經在木星之內了,木星的密度是1.326g/cm,地球的密度是5.507g/cm。因此,地球的洛希極限在木星內部是很容易計算的。
但是地球可以用剛體計算嗎,它應該是乙個介於流體和剛體之間的天體,但即使不以剛體計算,地球的湖泊極限也會更接近木星,必須注意的是,在這個時候,不僅是地球對月球的重力潮汐,而且也是月球對地球的重力潮汐,兩者之間的角力相互作用的過程會使地球的海洋發生震動,地殼也會受到潮汐引力的影響。
關於在宇宙中星球之間的最小安全距離是多少的問題,今天就解釋到這裡。
16樓:出凌寒
我覺得這個沒有一定的標準資料,因為不同的星球的引力作用一樣,有些引力大的星球能將離得遠的一些行星拉過來導致發生撞擊。
17樓:網友
星球與星球之間的最小安全距離稱之為洛希極限,至於到底是多小,現在還在繼續**中。
月球距地球38萬公里,宇宙中星球之間最小安全距離是多少?
18樓:星辰大海路上的種花家
天體之間的安全距離是乙個很難確定的概念,因為恆星和中子星以及白矮星等這些天體的輻射值也是乙個衡量引數,但比較通行的說法是可以用天體的洛希極限來衡量!
洛希極限:即乙個小天體被答天體的引力撕碎的最遠距離,即為這類天體的洛希極限!
為什麼稱為這類天體?
因為不同的天體的洛希極限距離是不一樣的,流體的洛希極限會比較遠一些,因為這類天體的結構強度比較低,因此在比較遠的距離就可能被撕碎!而剛體的羅西極限則比較近一些,因為結構強度夠高!
上圖就是蘇梅克-列韋9彗星闖入了木星的洛希極限,被木星引力撕碎成了二十幾塊!最終在1994年7月17日墜入木星!
但有一點需要注意下的是:當小天體(剛體)的密度大大超過大天體(2倍大天體密度),那麼它的洛希極限將會在大天體的內部,即掉落大天體才會導致結構碎裂!這就是人造衛星在地球的洛希極限內飛行卻沒有被地球的潮汐引力撕碎的原因!
剛體的洛希極限近似計算公式和流體的洛希極限近似公式,有興趣的朋友可以計算下,假如按剛體計算的話,木星的對於地球的洛希極限範圍是木星半徑)範圍內,已經在木星的內部!
木星密度為:?
地球的密度:?
因此很容易就可以計算出地球的洛希極限將會在木星的內部,不過地球能用剛體來計算嗎?應該是介於流體和剛體之間的乙個天體,但即使不按剛體計算,地球的洛希極限也會更靠近木星一些!
有朋友認為地球羅西極限在木星內部,當然這沒有問題,但就此糾結《流浪地球》不夠嚴謹,這就比較搞笑了,畢竟《流浪地球》不是一本教科書,它不是讓你來計算洛希極限的,而是讓你認識有洛希極限這乙個概念!如果要糾結嚴謹這個概念,那麼荷里活賣座的任何一部大片,都可以挑出它十個以上的不嚴謹漏洞!
我們再來做個簡單的計算,看看月亮要近到什麼位置才會不安全!
月球的密度:?
按剛體的計算結果為:,即一萬千公尺不到,那麼當只有一萬千公尺時,月亮看起來視角有多大呢?月球直徑約:千公尺。
那麼視角為:
這看起來絕對是乙個非常恐怖的大小,因為現在月球的視角才。
必須要注意的是,此時並不只是地球對月球的潮汐引力,月球對地球有同樣的潮汐引力!兩者互相角力的過程會讓地球上海洋翻天覆地,地殼也會受到潮汐引力的作用漲落,**火山家常便飯,大氣層受到潮汐引力作用會引起超強風暴,人類在這樣的世界裡活不過數月!
人類是怎麼測出地球公轉半徑,月球與地球的距離和地球的質量
一些公式打不出來,簡要地說一說。以求日地距離為例 1 先選定乙個小行星,在它衝日或凌日時測得它和地球的距離 早先是通過測地平視差從而推算出它和地球距離,近年來用雷達測定它和地球的距離,比較準確 2 利用克卜勒第三定律把半徑比轉化為公轉週期比,已知量為地球公轉週期 小行星公轉週期 相對易測 地球和小行...
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