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谈潮汐锁定

(2014-09-27 17:14:59)
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谈潮汐锁定

回答专家《对月球逐渐逃离地球等问题的看法》:经过专家审阅,认为,1,月球之所以逐渐远离地球,是因为潮汐等摩擦作用造成绕地公转能量的损失。2,月球之所以总是一个面对着地球,是因为地球引力对月球的潮汐锁定作用,而与月球内部的岩浆运动强弱无关。以上这些认识得到长期观测数据的支持,也得到科学模拟结果的支持。

    答:专家认为《对月球逐渐逃离地球等问题的看法》是潮汐锁定,同步自转作用引起,而与月球内部的岩浆运动强弱无关。那么就在此讨论潮汐锁定、同步自转。

潮汐锁定:“(或同步自转、受俘自转)发生在重力梯度使天体永远以同一面对着另一个天体;例如,月球永远以同一面朝向着地球。潮汐锁定的天体绕自身的轴旋转一圈要花上绕着同伴公转一圈相同的时间。这种同步自转导致一个半球固定不变的朝向伙伴。

潮汐隆起

A的引力对B造成潮汐力使得B的引力平衡受到扭曲,形状在朝向A的轴线方向上变得细长~~~。

隆起拖曳

物体B对潮汐力引起的周期性的重塑会施全力的抵抗。~~~。

结果的扭矩

由于隆起偏离了A-B轴指向的方向,A的引力将拉住这些质量而对比施加了扭矩。~~~。

轨道变化

A-B系统的总角动量在这个过中是守恒的,所以当B减慢速度和失去角动量时,轨道的角动量会提升相似的量 。~~~。

大天体的锁定

潮汐锁定的效应也会发生在大天体A上,只是因为B的体积较小,引力作用也较微弱,所以需要更长的时间才能将A潮汐锁定。例如,地球的自转就因为月球而逐渐减缓,从一些化石在地质时间上的推宜可以察觉其总量。对于大小相似的天体,这种效应在同等级规模的天体上,或许会两者同时被潮汐锁定。~~~~。

自转轨道共振

最后,在轨道离心率较高的情况下,潮汐力是相对较弱的,较小的天体最终可能会产生轨道共振而不是潮汐锁定。~~~一个著名的例子是水星的自转-锁定到与公转太阳周期为3:2的共振。”

 

谈我对以上科学解释的看法:潮汐锁定、对大天体的锁定、不会发生在能自转的较大星球上,那种认为地球会被太阳潮汐锁定或月球会对地球潮汐锁定、行星间会被潮汐锁定,使地球也发生所谓同步自转的想法是错误的。地球永远不会被锁定,而发生什么同步自转。这是因为现代天文对什么是自转,不知道自转的形成原因所致!星球的自转是天文学基础中的基准,重中之重!不知道自转的形成原因,谈天文就像无源之水、无根之木,说话就在凭想当然。《破星球自转之谜》我在2014.1.3.日写出,看来要在短短的九个月左右时间让大家接受还困难,还需要更多的时间来适应我这种由内部岩浆在球体内流动、转动而带动星球自转的思想。http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_3167075854_0_1.html

所谓的潮汐锁定发生在行星和不能自转的小星球、小天体身上,如地球与月球或小天体、人造卫星上。潮汐锁定是月球引力对地球的反作用力,在地球上产生了周期性潮汐变化的情况。它是由万有引力对两星体的相互吸引所造成的结果。使小星在大星的引力作用下围绕大星公转一圈的同时被大星引力带动,围绕相互间引力轴也旋转一圈的现象。

人造卫星在行星引力作用下,为了稳定,也需要调整自己的姿态以保持与主星稳定也要进行锁定。人造卫星的稳定,是用自旋轴在空间定向的技术,包括单自旋稳定和双自旋稳定。
  单自旋稳定;  是一种被动姿态稳定,这种特性就是所谓陀螺定轴性。

双自旋稳定;  是一种半主动姿态控制。起着卫星自旋轴的定向、镇定作用。也就是说单、双自旋稳定是为了引力锁定,使卫星能平稳的运行。

也就是说任何小天体都会绕主星公转的同时还会绕引力轴旋转。
 

我不懂量子物理,就从这以上现象可以来对分子、原子如质子”电子”的自转、公转作个猜想:如果核能自转,那是因为它相对”电子”来说质量较大、内热大使热能在核内产生流动、旋转而带动了核自转,而”电子”太小,由于热量不足而不能自转,由于引力锁定作用,只能在围绕原子核子公转一圈的同时,作绕它们之间引力轴被动自转的运动,就是作所谓的同步自转。当环境温度增高时,原子核与”电子”间的轨道距离就会加大,当外界温度降低时,轨道距离就会自动缩短,当温度低至超导温度时,它们之间的轨道距离就消除,在宏观的反映上:当外界温度越高,导线就越粗、越长,电阻就相应增大。当外界温度越低时,就是物体缩小,导线就变短、变细、变硬、变脆等,因而就会出现电阻变小,最终消失形成零电阻,使电势能无阻碍的传递和磁力线不能穿越导体的三大特征。反映出超导的特殊本质。

作个实验:用绳拴物体,绕轴逆时针公转,此物也会绕绳逆时针自行旋转。这就是所谓的潮汐锁定与同步自转。各位网友认为很复杂、高深吗?其实这是一个很自然的现象,莫要把它看得很神秘。

星球的自转成因:是由于星球有一定质量,因而产生了高温、高压岩浆。在热平衡的要求下,岩浆在球体内旋转流动,与岩浆间及与星球内的壳、球心等摩擦、碰撞而产生电势流动,从而会形成南北极,进而带动星球的旋转。

两个能自行旋转的星球是不会被潮汐锁定的。也就是说不会造成一方或双方形成所谓同步自转。想一下前面的实验,两星球怎么可能由主动旋转,变为换了方向的被动旋转。

但是我认为“潮汐锁定”这个词的用法是不正确的,因为它只是发生在地球与月球之间的一个特殊例子。因为地球有水,在月球引力的反作用力之下,对地球上海洋产生有规律的潮汐作用,如果地球没有水,人们是感觉不到潮汐锁定现象的。在其它行星与卫星之间,由于没有水,就没有真正潮汐锁定的情况发生,只会在卫星上发生所谓的同步自转现象。潮汐锁定的这种说法是把“特例”当“普遍” 现象应用,用词不准。这如同现在所画的地日轨道图,只有假设太阳运动无穷慢,太阳一年只走零公里的特殊情况下,现在这轨道画法才是正确的。而一般情况是,太阳一年不会只走零公里,而只能走成波浪螺旋形。所以此图是错误的。

什么是同步自转?就是两星球间因引力的相互吸引而使卫星围绕行星球公转一圈时,围绕此引力轴也跟着旋转一圈的自然现象。由于卫星是被动绕引力轴旋转,而不是自己主动的旋转,所以这种同步自转不能叫自转。星球自转是要靠自身岩浆在球体内的流动而带动星球旋转,是自己的内因引起的主动旋转,那才能叫自行旋转或叫自转。而不是从动或被动的旋转也能随便叫自转。虽然在自转前面加上了同步二字,但这句话的实质还是叫自转,所以这种说法是不科学的。

现在网上对星球为什么会自转的所谓科学解释有很多,网友可以把“星球自转”几字在网上百度一下,就可以看见有非常多的解释,不过那些解释只有天知道!

由于潮汐锁定和同步自转是对同一个事物从不同角度对其进行描述、解释,对行星叫潮汐锁定,对卫星而言是同步自转。所以两词可以合并,用一个名称将其定位,我认为把它叫作“引力锁定”为妥。

如月球被地球引力锁定,月球只能绕地球公转一圈的同时,围绕相互之间的引力轴也旋转一圈。而地球因月球引力锁定的反作用,发生有规律出现潮汐的现象。

对:1·潮汐隆起2·隆起拖曳3·结果的扭矩4·轨道变化这些情况的看法:它们的作用是使星体产生一些姿态变化来维持引力锁定。

谈对5·大天体的锁定:我认为引力锁定对·大天体而言,月球对地球只有一个非常小的反作用,对地球自转可以忽略不计。对于大小相似的天体,由于距离远作用也微不足道,如在太阳系几大行星排成一线时,用仪器测量也许能看见一些变化,但是人们不会有什么感觉。不过它们要形成引力锁定决无可能。也就是说只要球体内有岩浆流动,能保持自转就不会再被引力锁定了,要想被引力锁定,只有一条路,使星球重新变小。

星球只有没有岩浆在内部流动,不能自转的情况下,才能被引力锁定。这就像一个小孩,大人可以锁定小孩行动,当小孩长大独立了,就能获得自由,就不会再重新受大人节制了,当然大人还是对他有一些影响,同样他也对大人有反作用,但是会很小。也就是说你不能把长大的小孩重新缩小,再像小时侯那样对他节制。那种认为能对行星进行引力锁定的想法就如同想让长大的人重新变小一样不可能。也就是说不能对能转动的行星进行引力锁定,让它停止自转,变为所谓的同步自转。

谈对6·自转轨道共振:“~~~一个著名的例子是水星的自转-锁定到与公转太阳周期为3:2的共振”。

另外专家对《对金星无磁极及慢自转等的猜想》的回复谈我的看法:“经过专家审阅,认为,观测表明,金星上存在熔岩活动,但这种是局部现象尚不足以影响金星整体的公转和自转。根据万有引力定律,天体之间(包括行星和卫星之间)的万有引力大小只和相关天体的整体质量和质心距离有关,与天体内部质量分布情况基本无关。”

答:我认为专家的结论欠妥:因为万有引力及相关天体的整体质量和质心距离主要影响金星公转,对金星这样的大行星,万有引力不能对它无磁极及慢自转等,可以引力锁定或控制的,它的这现象主要是由内部因素决定,金星无磁极及慢自转及与其它星球相反方向的旋转的原因:主要是因为金星的偏转角度太小只有约3度,比地球23度差距太大。偏转角度太小,就会造成旋转力矩不够,所以一年多才能自转一圈。由于基本垂直于正北方向,在球体内喷洒的岩浆,就像对天喷水,水会形成像半球状往下流动,由于岩浆力量的分散,不能形成合力,因而造成金星转得慢、无磁极、反转等现象。这些是由内在原因引起,内因是这引起些现象主要因素,不是外部太阳的引力能控制的。所以专家认为外因起主要作用的说法值得商榷,我认为金星上的现象与与专家说法相反,是与外部引力情况基本无关,内部情况才是主要因素。请专家们仔细分辨。具体细节看《对金星无磁极及慢自转等的猜想》的原文解释。

2014.9.27.于重庆沙坪坝

 

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