行星如何運動是古代科學家在試圖確定宇宙規律時所要解決的最早的問題之一。早期的理論假設地球是宇宙的中心,所有天體都圍繞著它運行。伽利略的發現揭示了太陽,而不是地球,是太陽系的中心,今天的行星運動理論是以16世紀德...
行星如何運動是古代科學家在試圖確定宇宙規律時所要解決的最早的問題之一。早期的理論假設地球是宇宙的中心,所有天體都圍繞著它運行。伽利略的發現揭示了太陽,而不是地球,是太陽系的中心,今天的行星運動理論是以16世紀德國天文學家約翰內斯·開普勒的工作為基礎的行星運動。以他的導師第谷·布拉赫的工作為基礎,開普勒通過他的行星運動三定律改變了天文學和物理學的世界。雖然當時只知道六顆行星,但他的理論在一個多世紀后被牛頓所證實,并在400多年的時間里得到了證實。雖然他的理論對非天文學家來說有些困惑,但它們卻極大地改變了伽利略伽利略著名地斷言地球繞著太陽轉開普勒確定的第一個定律是行星的運動是橢圓的而不是周期性的,每個行星都是沿著橢圓形的軌道運動,而不是圍繞太陽旋轉這條定律與亞里士多德時代以來普遍存在的行星運動理論完全不一致,但壓倒性的科學證據最終證明了開普勒的新理論是正確的行星的運動速度是指行星沿著其軌道運動的速度。行星相對于太陽的位置而改變速度;當行星離太陽越近時,行星的速度越快;當它們離太陽越遠時,行星的速度就越慢。開普勒第二定律指出,在相同的時間段內,行星的移動距離是相等的。基本上,是指它所經過的距離一個月的時間較長,但靠近太陽時速度較高;而遠離太陽時,其移動速度較慢,但可覆蓋的距離較短。根據行星運動的這一規律,速度與距離是平衡的,因此行星在一定時間內幾乎總是以相同的距離行駛開普勒預言的行星運動第三定律在本質上更為數學化和復雜化。前兩個定律處理的是行星相對于太陽的運動方式,第三定律則是比較行星與其他行星的運動。基本上是這樣說的,如果你把一顆行星完成一個軌道所需的時間平方,除以它到太陽的平均距離的立方,你會得到一個幾乎相同的比率,這意味著行星的軌道時間與軌道的大小成正比,所以無論描述的是哪個星球,這個比率幾乎完全相同行星運動有助于描述太陽系的規律,但它的用處并不止于此,它還幫助現代科學家確定衛星和其他人造物體進入太空的軌道模式。開普勒定律也有助于解釋剛剛被先進技術發現的新行星的軌道模式,即使我們無法肉眼觀察到它們
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發表于 2020-08-25 01:30
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- 分類:科學教育