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  • 1 # 地外天使講科學

    因為,地球執行的軌道是由太陽磁場之第三條穩定的磁力線圈所提供的自然現象。太陽擁有一個不可視見的巨大的磁場存在,太陽磁場涉足的磁控範圍,就是太陽系的太空間範圍,有磁場的存在,就必然在磁場之中會有區間性的磁力線圈,太陽的自轉運動現象,會連帶性地牽引著其巨大的磁場和磁力線圈,圍繞著其自轉的方向進行圓周迴圈運動,並對太陽系太空間形成的衛體物質(各類行星天體)產生定距的圓周應力作用,從而,牽引著太陽系太空間所有的衛體物質,都能圍繞著太陽自轉的方向而進行慣性的圓周迴圈運動。

    太陽磁場擁有多少個穩定性的磁力線圈,太陽系就會有多少條穩定的大行星執行軌道。目前太陽的磁場之中擁有八個較為穩定的磁力線圈現象存在,因而,太陽系就會有八條大行星執行的天然軌道現象的存在,而地球的執行軌跡,是處在太陽系第三個磁力線圈軌道的空間位置上進行圓周迴圈執行的表現。

    由此可見,只有太陽的存在,就會有地球執行軌道的存在,就會有地球執行軌跡自然現象的存在。因此,地球的執行軌跡是與太陽的存在而同步存在的情況。所以得出地球的執行軌跡是與太陽系本物質迴圈運動週期終結的時間相一致的結論。也就是說,地球的執行軌跡還有約為50億年的漫長時間。

  • 2 # 廣東無人村第1人

    天地還是那個天地,日月還是那是那個日月,如果真有那一天地球軌跡發生重大變化,也不是狂妄自大的人類能改變得了的!

  • 3 # 宇宙v空間

    首先感謝邀請!實際上這個問題並不稀罕!我們知道地球的公轉軌跡和引力有關,而自轉則和重力有關!因此改變太陽的引力,將會影響到地球的公轉軌道,比如將太陽逐漸的增大質量,地球的離心力就會減弱,反之則會變得越來越強,如果將太陽疊加一個太陽的質量,那麼今天的地球會在金星和火星的交界處,但是如果把太陽縮減質量,那麼地球就會向外看擴張,達到火星的軌道,因此地球的公轉受到了引力的影響!

    而自轉則是重力,這源於物理學中的角動量守恆,地球自身的重力在對地核進行擠壓,這一過程,上下部分的重力是地球的核心牢固在一起,使地核達到高密度產生強烈的高壓,當左右部分的重力作用於地球上時,地球就會發生自轉,並且改變地球本身的重力,會使地球的自轉變快和變慢!以上是我的回答!

  • 4 # 寒蕭99

    我想這個問題的意思是指地球圍繞太陽的軌道會執行多久。

    對於這個問題,還真的沒有人詳細計算過,因為就目前的科技水平來說,我們還無法完美的預測未來幾十億年的變化,或者說在幾十億年中,不可預測的事情太多了,所以是無法預測的,所以這種計算也沒有太大的意義。

    為什麼這麼說呢?

    首先,天體之間的軌道執行,取決於各自的質量和距離。簡單來講,地球和太陽之間的自轉和公轉軌道的形成和週期,都是由於太陽和地球的質量以及日地之間的距離決定的。理論上,如何雙方的質量沒有變化,且沒有其他外力的影響的話,地球的執行軌跡將無限持續下去,一直到太陽變為紅巨星而結束。事實上,太陽演化為紅巨星,也是打破了質量和距離的變化,才破壞了地球的軌道。

    因此,如果不考慮其他因素影響,地球的執行軌道是可以持續40~50億年的。

    但是,實際上,天體之間的各種因素是很多的。比如太陽系內,不只是地球和太陽,還有其他7顆大行星,至少十餘顆的矮行星,無數的小行星等天體這些天體之間也是相互有引力影響的。我們無法得知未來會有哪些天體因引力改變軌道,可能會撞向地球,也可能會撞向太陽,甚至會產生連鎖反應。

    只要打破了太陽和地球的質量和距離的平衡,就會改變地球的軌道,可能是短期內改變,也可能是長期才會改變。

    另外,太陽自身的演化,也會造成質量的變化。而太陽帶領太陽系在銀河中的運動,也會遇到各種情況,可能也會改變太陽系的狀態。

    因此,從長期來看,存在非常多的不確定因素,這樣的話,我們是無法準確計算出地球軌道的執行時間的。

  • 5 # 蓋天宣夜說

    研究太陽系的前提是先要來研究地球的形成。宇宙大爆炸與太陽系星雲說理論,都解釋不了地球和其他行星在各自公轉軌道上開始公轉的動力源。顯然,恆星太陽沒有能夠讓九大行星來公轉的萬有引力,如果有這種引力,九大行星也早就投入到太陽上去了。再說,地球上出現了夜裡成人的人類之後,才“是故易有太極”的有了太陽發光來照耀的時空變遷。總之,只有把地球“道生一,一生二,二生三,三生萬物,負陰抱陽,衝氣一為合”的“天人合一”時空演化這事弄明白後,才能再來研究其它的疑問。

  • 6 # UPERY先生

    地球在宇宙空間中的軌跡是什麼樣的?答案肯定是有的。

    近些年來,並不是由哪位科學家研究過,而是多年來,無數的天文學家透過長時間的觀察,用數學方法計算出了地球的執行軌跡。

    假如要用一個詞來描述,那可以簡單地用“螺旋”來比喻!

    如下圖:

    為什麼會是這樣呢?

    首先你要有空間思維,並且要有“相對”的概念。

    我們先從地球出發,由於宇宙的尺度實在過於龐大,所以我們只能將地球看著一個小球,當然太陽系其他行星也一樣,那麼我們從“平面上方”看到的就是下面這張示意圖:

    這是相對於太陽“不動”的情況下,各大行星在太陽系的位置(由於實際距離要大得多,所以這只是示意圖),各大行星圍繞太陽按自己特有橢圓軌道做圓周運動。然而我們都知道,太陽也只是我們所在銀河系中的一顆小恆星而已,太陽帶著所有的太陽系物質一刻不停的繞銀河系中心黑洞(人馬座A)做圓周運動。而且好巧不巧的是,太陽正好如上圖那般迎面向你飛馳而來。如果你的空間想象力還正常的話,結合第一張圖,你應該不難理解這個軌跡形成的原因。

    假如你認為事情就是這裡了,是全然不正確的!

    因為我的太陽系還在運動。假如把我們的太陽系整體看著一個小球的話,那麼這個小球也是在銀河的銀盤上上下穿梭,而且也及近似於一條“螺旋線”,每6400萬年完成一個螺旋位,如下圖:

    (知識擴充套件一下,地球歷史上每3200萬年一次的生物滅絕事件是不是和這個有點關係呢?)

    然而,當你以為就此而止時,我們是不是忘了,宇宙還有更大的結構體,星系團,超星系團知道宇宙的蛛網結構,至於地球究竟在宇宙中的軌跡是什麼,則必須要看相對誰而言。

    宇宙很大!

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