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1 # 移步之遙
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2 # 沛錦看太陽
太陽的質量是1.989 × 10^30 kg,也就是33萬個地球
根據萬有引力公式:
在相同距離下,太陽可以產生引力場的強度是地球的33萬倍
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3 # 科學結
太陽是太陽系的中心天體,佔有太陽系總體質量的99.86%,再由萬有引力定律可知,物體的質量越大它所具有的的引力也就越大,而兩個物體之間的引力,與物體質量的乘積成正比,與物體距離的平方成反比。
而太陽雖然作為整個太陽系的絕對主宰,但它也和太陽系的八大行星一樣,有自己的自轉和公轉軌道,太陽說明太陽也是在以一定的速度在運動著(自轉與公轉幾乎是現在宇宙中所有星球的共性)。八大行星要想不被太陽強大的引力吸過去從而被吞噬,它們運動的速度就必須要處在一個平衡點上,這個速度和太陽來說是相對的。
太陽對行星產生的引力可以充當為向心力,但是如果行星公轉的線速度不夠快的話,就無法擁有足夠大的慣性力,提供和向心力平衡的離心力,就會使行星逐漸向太陽“旋轉”,直至最後被太陽完全吞噬。就像我們靠近高速行駛的列車附近時,可能會被捲入其中,但是當我們的速度和列車一致的時候,就不會出現這種情況。
所以說了這麼多,就是因為海王星作為一顆行星,它自身擁有的公轉線速度、它和太陽的距離以及它自身的質量,剛好能形成向心力和離心力平衡,從而形成了現在我們所認知的海王星公轉軌道。八大行星中海王星距離太陽最遠約為45.04億千米,而它的公轉線速度也是最小的,只有5km/s左右,而金星公轉線速度達到了47.89 km/s左右!
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4 # 品讀人生百態
太陽的質量是1.989 × 10^30 kg,也就是33萬個地球
在相同距離下,太陽可以產生引力場的強度是地球
比太陽還大660億倍
9千萬億億太陽
930億光年有多遠
宇宙有多少個太陽
海王星到底多可怕
太陽有多大面
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5 # 場外觀察員
根據萬有引力定律可知,物體的質量越大那麼它所產生的引力就越大。太陽是太陽系中心天體,佔有太陽系總體質量的99.86%,海王星距離太陽有45多億遠。太陽的質量大約是2×10³⁰千克,約為地球的330000倍,所以它的引力也是地球的330000倍。.理論計算得到的太陽系引力範圍為15~23萬天文單位。
注:1天文單位約1.496億公里
1光年約9.46*10^12公里
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6 # 陽江陸強
引力是兩個物體互相作用才能產生的,不僅是引力,只要是力都需要兩個物體。這樣一來根據高中的物理知識,也就是牛頓第三定律知道兩個物體之間的作用力和反作用力,在同一條直線上,大小相等,方向相反。這樣的話,太陽對地球的引力和地球對太陽的引力是相等的。要比較太陽和地球引力大小,得看是針對什麼物體,還要考慮到它們的距離。具體大小可以根據萬有引力定律計算F=M1*M2/(R的平方)至於月亮繞地球轉,根據那個公式,因為太陽到月球的距離是地球到月球的距離的400倍,所以太陽對月亮的引力要小於地球對月亮的引力。
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7 # 遲到的成功者
太陽系是以太陽為中心的宇宙星系,有科學資料表明,太陽的質量佔整個太陽系質量的百分之九十九多一點。
那麼根據牛頓的萬有引力公式F=GMm/r2可知兩個天體之間的引力跟天體的質量乘積成正比。也就是說天體的質量越大引力越大,可想而知質量佔太陽系百分之九十九的太陽對星系內其它行星的引力有多大了。
太陽的引力範圍大到可以用光年來計算,直到太陽系的最外層奧爾特星雲才漸漸減小。
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8 # 剛剛有事說
太陽的引力範圍雖然到達太陽系之外,但在地球表面,地球引力才是主要作用力,屬於地球引力範圍,相比之下太陽的引力可以忽略不計,否則,月球就被太陽搶走了。
在大的引力範圍之內,可以有很多小的引力範圍。同理,有木星引力範圍,海王星引力範圍。出了太陽系,臨近的恆星相隔太遠,太陽的引力仍然是主要作用力,但是增加到一定距離,太陽的引力就變得不重要了,銀河系中心的引力取而代之,就進入了銀河系引力範圍。
因為是引力大小的相對比較,就有引力差不多的區域出現,這個區域同時處在多個引力範圍之內。太陽的引力範圍遠遠超過了太陽系,這是由太陽、相鄰恆星、銀河系三者的引力共同決定的。
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9 # 宇宙幻想
首先了解下太陽
太陽是太陽系中心的天體,太陽質量是非常大的,佔整個太陽系質量的百分之99.86。太陽系之中有八大行星,以前是九大行星,現在把冥王星給移除掉了,不再讓它列入太陽系行星之列,因為冥王星體積太小,僅為月亮的三分之一,1930年被發現,1992年在柯伊伯地帶發現一些質量和冥王星差不多的天體,2005年又發現“鬩神星”質量比冥王星還多百分之二十好幾,所以呢,被國際天文聯合會排除行星範圍,海王星理所當然成了離太陽最遙遠的一顆行星。那麼海王星離太陽距離有多遠呢?用公里數來表達大概距離是:45.5億公里,到目前為止只有美國的旅行者2號拜訪過海王星,時間是1989年8月25日。(太陽系的行星)
“海王星”是否被“萬有引力”所吸引萬有引力定律,是由牛頓提出的定律,但是這個定律,引力常量G,數值是多少,其實他自己都不知道。要想知道這個引力常量,需要測出兩個物體的質量,再測出兩個物體間的距離,然後最後測出物體間的引力,再把萬有引力定律帶進去,才知道這個常量。“引力”的物理假設是,不論什麼物體,都會吸收“暗能量”,“暗能量”流動的方向,形成了“引力”的現象。天體的自轉,也是因為天體吸收了“暗能量”,引起了“引力擾動”,而形成的。(海王星)
“引力”形成原因通俗易懂假設我們可以把宇宙空間比作一片汪洋的大海,那麼“引力”形成的過程就是:把組成大海的水分子,用一臺海水壓縮機,把這些水分子給壓縮,然後發射出去, 那麼這一片的海水就會少,其它地方的海水就會去補充,如果這個地方有小魚也會隨著補充的海水流動到這個壓縮機旁邊,這就是“引力”形成的假設概念。這裡的水分子,在宇宙之中相當於“暗物質”,壓縮機比喻成太陽,小魚比喻成海王星,這樣你可以更好地理解“引力”是怎樣的原理。不過“引力”還有愛因斯坦的新解,他說“引力”是由質量體引起的時空彎曲,愛因斯坦是世界上偉大的科學家,他提出了“狹義相對論”和“廣義相對論”,不得不說真是天才級別的人物,不過對於“引力”,他的這一解釋,還需要時間和科學實驗證據來分析。
(開洞大腦來聯想)
太陽“引力”範圍那麼現在呢,大家就很好理解,海王星,離太陽這麼遠,為什麼也會被它的“引力”所牽制。其實海王星並不是離太陽最遠的一顆天體。在海王星外圍還有冥王星,和數以億計的小天體……當然還有哈雷彗星,太陽“引力範圍”,如果用天文單位可能更好理解,一個天文單位就是地球到太陽的距離,大概1.5億公里,海王星離太陽大約30個天文單位,太陽引力邊界大概是一萬到十萬個天文單位,太陽的引力範圍真的好大。但是如果和科學家們所說的銀河系中心的超大黑洞的“引力”範圍相比,又不是一個級別的了,這顆巨大的黑洞,“引力”範圍最好用光年來表示,這就是我們經常所說的某件無法用數字語言表達的“天文數字”,真的太大,太大了。(銀河系中心據說是質量很大的黑洞)
好了,今天的知識就分享到這,喜歡下期見。
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10 # 不會游泳的青蛙
引力是兩個物體互相作用才能產生的,不僅是引力,只要是力都需要兩個物體。這樣一來根據高中的物理知識,也就是牛頓第三定律知道兩個物體之間的作用力和反作用力,在同一條直線上,大小相等,方向相反。這樣的話,太陽對地球的引力和地球對太陽的引力是相等的。要比較太陽和地球引力大小,得看是針對什麼物體,還要考慮到它們的距離。具體大小可以根據萬有引力定律計算F=M1*M2/(R的平方)至於月亮繞地球轉,根據那個公式,因為太陽到月球的距離是地球到月球的距離的400倍,所以太陽對月亮的引力要小於地球對月亮的引力。
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11 # 求知頻道
海王星被人們稱為“筆尖上的行星”!
因為這顆星等是8等(數字越小越亮越容易被觀測到,越大就越暗,不容易被看到了)的藍色星球是在科學家發現天王星後,長期觀測發現天王星有規律的“越軌”
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12 # 丫丫眼科視光
太陽對地球的引力和地球對太陽的引力是相等的,海王星是太陽系八大行星中的第八顆,海王星與土星、木星及天王星同屬類木行星。其體積在太陽系中排名第四,太陽是太陽系的主宰者,所以海王星要圍著太陽轉
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13 # 白興長
太陽沒有引力,只有反引力要知道太陽是火,火只有推送力,而沒有引力,直於說幾十億公里遠的海王星圍著太陽轉,那全是憑空想相,絕對不會圍著太陽轉,要轉也是圍著它的那顆恆星轉的。
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14 # 加點藍吧
引力中可能存在一種未知的力,它就是也有引為的暗物質。可以推斷在恆星中有暗物質,宇宙絲狀網路連線到恆星。
在四大基本作用中引力是最小的,就憑太陽33萬倍地球的引力,如何能使行星懸浮並圍繞大陽旋轉,它的引力如何到達幾十億公里之遙的海王星?可能上面的解釋有助於瞭解這些謎底。
2019--12--4
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15 # 科學放映室
萬有引力定律的發現
牛頓利用自己的微積分思想和總結了開普勒三定律後,發現了萬有引力定律。1687年,在他出版的《自然哲學的數學原理》一書中描述了這個現象,牛頓認為萬有引力定律具有普適性,適用於所有物體,並且引力大小隻與物體的質量和距離有關,這就是我們在物理課本上學過的萬有引力公式:
太陽的引力究竟有多大?
在太陽引力的作用下,八大行星以及其他大量的小天體都在各自的軌道上繞著太陽運動。太陽的引力十分強大,能夠束縛住數以億計的太陽系天體,使它們不會飛入星際空間或被其他恆星的引力奪走。
那麼,太陽產生的引力可以作用到多遠的地方?
太陽引力的主宰範圍
太陽引力的主宰範圍是非常有限的,太陽無法把其他恆星系統中的天體直接捕獲過來。同樣地,其他恆星也不會從太陽系內直接捕獲天體。至於太陽引力的主宰範圍有多廣,可以計算太陽的希爾球範圍。理論上,在以太陽為中心的希爾球內,太陽的引力能夠控制其中天體的運動。
關於希爾球的概念可以考慮一下月球、地球和太陽系統。地球的希爾球半徑為150萬公里,在這個範圍內,如果有天體環繞地球運動,它們不會被太陽的引力吸引過去。月球的軌道半徑約為38萬公里,所以月球會被地球的引力束縛住。
透過計算,太陽的希爾半徑為1光年(最大可能達到3光年),太陽的引力能夠主宰其中的天體,而這個範圍就是廣義的太陽系大小。在太陽系外層空間中,存在著大量的冰凍小天體,它們被太陽的引力束縛住,形成了奧爾特雲,這些天體不會被其他恆星的引力吸引過去。
2. 太陽引力的作用範圍
雖然太陽的引力主宰範圍只有大約1光年,但它可以與遙遠的天體發生引力作用。那麼,多遠的天體還能與太陽產生引力作用呢?
根據愛因斯坦的廣義相對論,比鄰星和北極星確實會與太陽產生引力作用,但遙遠的GN-z11星系與太陽之間並沒有引力作用。因為天體之間的引力作用不是瞬間產生的,引力傳播速度不是無限快,而是光速。
太陽的年齡大約是46億年,這意味著太陽產生的引力最遠只向外傳播了46億光年。雖然太陽的引力已經傳播到了銀河系之外的星系際空間,但還遠未到達320億光年之外的GN-z11星系。
廣義相對論預言,引力必然以光速傳播,而且大質量天體之間的劇烈碰撞能夠產生可以被探測到的時空波動——引力波。如果引力是瞬時作用,就不可能存在以光速傳播的引力波。在2015年,人類首次直接探測到了由兩個黑洞碰撞產生的引力波,這有力地證實了廣義相對論。因此,太陽存在了46億年,它的引力在宇宙中傳播了46億光年。對於距離太陽不超過46億光年的天體,它們與太陽之間會有引力作用,儘管大都極其微弱。隨著太陽引力的不斷傳播,太陽引力的作用範圍還會變得越來越大。
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16 # 兔斯基聊科學
太陽的引力究竟有多大?別說是距離距離太陽45億公里的海王星了,就是距離太陽更遠的冥王星以及柯伊伯帶中的天體都照樣圍繞著太陽轉。可以這麼說,太陽系有多大,太陽的引力範圍就有多大!
圖示:太陽
太陽系有多大?太陽系就是以太陽為中心,所有受到太陽引力約束的天體組成的一個天體系統。只要這個天體受到太陽引力的約束,它就是太陽的天體。海王星雖然距離太陽有45億公里,差不多是地球到太陽距離的30倍,但它遠遠不是太陽系的邊緣。
在海王星之外還有冥王星等眾多柯伊伯帶天體。在柯伊伯帶之外還有一個包裹著太陽系的球狀星雲,科學家叫它奧爾特雲。這裡是長週期彗星的發源地。這裡距離太陽大約5萬到10萬個天文單位(也就是日地距離的5萬到10萬倍),這差不多是0.8到1.6光年的距離。
因此太陽的引力範圍大約有0.8到1.6光年。
圖示:整個太陽系,最外層是奧爾特雲
太陽的質量太陽系中最大我們發現宇宙中的天體運轉都有一個規律,就是質量小的天體圍繞著質量大的天體運轉。月球圍繞地球轉。地球圍繞著太陽轉。太陽和太陽系以及銀河系眾多恆星都圍繞著銀河系中心的超大質量黑洞轉。銀河系又在圍繞著本星系群的質量中心運轉著。
太陽的質量在太陽系中是最大的,它的質量佔據了真個太陽系總質量的99.86%。剩下的太陽系其它天體的質量總和只有太陽系總質量的0.14%。這個差距是非常大的。
圖示:太陽的質量造成的時空扭曲讓行星圍繞著它轉
別看太陽系中的行星質量都很大,但是它們和太陽比起來實在是微不足道的。質量巨大的太陽造成了巨大的時空扭曲,太陽周圍的天體太陽面前只能乖乖的圍繞著太陽轉了。
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17 # 優美生態環境保衛者
太陽系到底有多大,是隨著人們對太陽系探索的不斷深入而逐漸發生著變化的。實質上,太陽的引力所能影響到的範圍,都應該算得上太陽系的範疇。
牛頓在《自然哲學的數學原理》一書中,詳細解釋了物體與物體之間存在“萬有引力”這一具有普遍適用性的觀點,並且認為萬有引力的大小,既和兩個物體的質量有關係,也與它們的距離有關係。而且給出了計算萬有引力的公式:
受到當時條件的限制,牛頓並沒有計算出萬有引力常量G的具體數值。後來,卡文迪許製造出了一個扭秤,利用引力扭動秤中的金屬線,然後採用光學方法把這種細微的扭動放大,最後測出了萬有引力常量G的數值,進一步驗證和豐富了牛頓的萬有引力定律。透過應用萬有引力公式,人們在當時發現了處於太陽系“邊緣”地帶的海王星,平均距離太陽45億公里,以及圍繞太陽系作橢圓軌道執行的哈雷彗星,圍繞太陽公轉週期約76年,近日點0.58個天文單位。
後來人們又相繼發現了冥王星以及柯伊伯帶的眾多天體,科學家們認為,太陽系的邊界遠遠不能透過探測的方法獲得準確地邊界,於是把太陽系的廣義邊界確定為太陽的引力範圍。根據萬有引力,兩個物體之間引力是相互的,其大小與距離的平方成反比,與物體質量大小正相關,因此,直接說太陽的引力是多大是不準確的,它取決於目標物體本身的質量以及與太陽的距離,不同的星體、處在不同的位置,它所受到太陽的引力也是不一樣的。不過可以肯定的是,在目前觀測結果下,太陽系的廣義邊緣奧爾特雲其中分佈眾多的彗星,它們雖然也受到太陽的引力作用,但數值已經非常微弱了。
雖然海王星距離太陽45億公里,在我們看來已經非常遙遠了,這個距離相當於地球與太陽距離的30倍。但與奧爾特雲距離太陽的1.6光年(15萬億公里)相比,實在不算什麼,而且海王星的質量要比奧爾特雲中的彗星質量大得多,受到太陽的引力不知道要大多少數量級,圍繞著太陽執行自然是理所當然的。
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18 # 雪上飛馬一羅孟強
引力只能用質量的多少來確定,不能用重量來計算,質量越大引力增大,排斥也增大,星球的排斥力沒有引力的作用大,比如:地球離太陽的遠近,跟距質量來計算比例,再把其它大的星球與太陽的距離是不同正比,可能是質量各不相同的引響,也有銀河系脈對每個星球的引響力,也有真空裡面的浮力牽引,力學還有電磁力,少量星球的磁場力,所以宇宙中各個星球的排位不均衡,大小力量表面看起來不守衡,質量的引力應該有計算公式,宇宙中各大星球的各種力量變化,科學並沒有完全掌握天文知識。定義不規則發言就亂七八糟。
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19 # 空間學科
因為太陽這星系形成初期,就已經決定了它的中心地位,它是星系裡所有物質運動的相互效應關係,並不是太陽的獨立引力能量,宇宙能量是星系,星球,物質間的相互磁電,光電的效應關係,不能去單純看一個物體,那樣會把人的腦袋搞蒙了的,天文地理界的專家們,以及世間教科書,都應該用科學理論知識,去引導人類瞭解宇宙自然,找到自己的樂趣,在閒的沒事時,看看天空,會起到延年益壽的能量效應,如果你不相信的話,就試試看吧。
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20 # 國強zhang88888888
中國在月球基地建設應加速,因為人類去火星必由月球電磁彈射宇宙飛船基地上發射到達火星。從蘇聯與美國冷戰時期美國載人登月工程易和蘇聯載人登火星難工程的對比可看出,以人類現有技術如馬斯克獵鷹火箭公司九臺梅林火箭推力可調發動機單臺重六百公斤推重比十八倍即可推動九噸重物質升空的煤油液氧火箭發動機用寸載人登火星計劃製造火箭程序燃料耗資巨大並不能經常實用。要在火星開展廣泛部分移民居住生活必要研究創新開發可控核動力衝擊波衝推噴氙氣或其他物質作功的噴氣核動力宇宙飛船技術。核聚變核動力宇宙飛船必用上氦三聚變燃料,先發展月球城市基地工廠提純氦三為更遠景宇航發展為戰略基礎儲備。流體高溫等離子氦三需少量高溫等離子鈽裂變核輻射強的光壓輻射光激發啟動進行,鈽裂變引燃氦三聚變的使飛船推力增加加速量主要控制在於加速快中子轟擊鈾二三八量的中子射擊量相當於汽車加油控制,核發動機的宇宙飛船發動機設計及製造涉及很多基礎科學專業進展。如超臨界飽和的超導體飽和磁場的單向性受影響高溫等離子流體單向加速不溫度增高和交流磁場產生高溫瞬間物資渦流學科相當於放大的電磁爐對核聚變的影響研究,還有超光壓研究指大功率鐳射及可控核裂變輻射器的輻射光高密光線光壓對核聚變影響及強磁場對高溫氦三等粒子流體影響的研究理論進展,則有利促進人類文明發展
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太陽的引力控制著整何太陽系
通俗的講這就是萬有引力.F=GMm/(r^2)
距離越小.但是不是無窮的小.質量越大可以是無窮的大,引力的效果越明顯
引力控制範圍:你可以這樣理解.當速度達到第二宇宙速度就可以圍繞地球外做圓周運動.
當速度達到第三宇宙速度就可以飛離地球.
還有一點是.太陽也是圍繞宇宙中心在運動的.