如果我們問到的是,旋轉馬桶的基本原理,或者說,這和馬桶的旋轉方向有關,但事實略有不同。科里奧利效應的作用范圍要大得多。 天體物理學家在研究太陽黑子時會看到科里奧利效應。科里奧利效應以法國科學家加斯帕德·古斯塔...
如果我們問到的是,旋轉馬桶的基本原理,或者說,這和馬桶的旋轉方向有關,但事實略有不同。科里奧利效應的作用范圍要大得多。

天體物理學家在研究太陽黑子時會看到科里奧利效應。科里奧利效應以法國科學家加斯帕德·古斯塔夫·科里奧利的名字命名,他在1835年的一篇論文中描述了科里奧利效應,科里奧利效應通常被定義為視位移,或者說,由于觀察框架的旋轉,物體從它的路徑上移動。在這種情況下,觀察框架通常被認為是地球,盡管它可以是任何旋轉的物體。這里要考慮的關鍵詞是"明顯"。科里奧利效應實際上并不移動一個物體,也不依賴于外力。在最基本的情況下,科里奧利效應可以說是由慣性引起的,或是物體保持靜止或運動狀態的傾向。要想了解科里奧利效應是如何工作的,想象一只蝴蝶在沙灘球上。蝴蝶坐在球頂附近的一點上,決定飛起來在球的水平中心線或赤道上的一小點花粉。如果球不動,蝴蝶會沿著直線走向花粉。然而,如果球旋轉,蝴蝶會直線飛向花粉,但當它到達花粉所在的地方時,球的旋轉會使它移動,蝴蝶看起來會走一條彎曲的路徑。實際上,蝴蝶的路徑是筆直的,但是觀察蝴蝶的人會看到一條相對于球的彎曲路徑,球在旋轉。這就是科里奧利效應的作用科里奧利效應引起的物體路徑偏移取決于物體相對于旋轉物體的位置。在地球的北半球,科里奧利效應使物體向右移動。在南半球,物體向左移動。由于這些偏移與觀測框架相對于物體的旋轉有關,即地球自轉、緯度差或沿與赤道成直角的假想線測量的與赤道的距離,這是因為地球的旋轉速度隨距離赤道的距離而變化。被觀測物體的速度也會影響觀測到的位移。許多科學學科利用科里奧利效應及其排列。氣象學,或大氣行為和觀測的科學,在研究颶風的形成和運動時,將科里奧利效應考慮在內,而天體物理學家或研究恒星的科學家在研究太陽黑子和其他恒星現象時會看到科里奧利效應。導航員和炮手們也必須將其納入計算任何使用旋轉參考系的系統都必須以一種或另一種方式來解釋科里奧利效應。