天體自轉軸位置的任何變化都被稱為歲差,天體的自轉速率和軌道狀態自然都是緩慢變化的,在天文學領域存在兩種類型的進動:無轉矩旋進和轉矩誘導歲差根據無轉矩進動的數學原理,旋轉軸不同于物體的橢圓,在轉矩誘導進動的情況下...
天體自轉軸位置的任何變化都被稱為歲差,天體的自轉速率和軌道狀態自然都是緩慢變化的,在天文學領域存在兩種類型的進動:無轉矩旋進和轉矩誘導歲差根據無轉矩進動的數學原理,旋轉軸不同于物體的橢圓,在轉矩誘導進動的情況下,物體保持交替旋轉。
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拿著燒杯的科學家這種現象最常見的例子可以在地球的自轉中看到它本身,主要被稱為分點進動,地球的軸向自轉基本上是在繞太陽公轉時描繪出一個圓錐體的形狀。這種現象在地球公轉軌道內每25公分發生一次,800年后,星體在夜空中的位置發生了緩慢的變化。雖然恒星本身并沒有改變位置,與行星表面坐標相比,它們的位置發生了變化。觀察地殼上這種變化的觀測者每72年只能識別出一個程度的變化。除了實際的自轉變化外,傾角的變化會影響歲差,傾角基本上是一個天體與另一個天體的角度,而地球則是太陽系中行星的傾角,它與木星基本上是一致的,這種傾角會隨著大約10萬年的自然漂移而改變,其自轉和傾角變化的原因是行星和其他天體的橢圓軌道,重力以不完美的方式將物體拉向更大的物體,從而導致物體的頂部旋轉當物體旋轉時,它會產生抵抗引力的阻力,從而形成一個橢圓形的軌道。根據歲差天文學的觀點,這些現象的結合被認為是地球上諸如冰河時代這樣的事件的原因。公元前150年希帕丘斯首次對歲差的理解是確定的,然而,研究表明,其他古代文化,如瑪雅人,也意識到了這一現象。有關地球自轉和傾斜的現代理論是由艾薩克牛頓的物理定律建立的,牛頓定義了太陽和月球的引力效應。