地球为什么会公转有地球?

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太阳是否也有自转,为什么?
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MS太阳也自转...
太阳也自转,银河也自转,有人推测宇宙也在自转。据不可靠传说,牛顿就是被地球为什么会自转给逼疯的。我看到这个后,就放弃在这个问题上追根溯源了。明显我没有牛顿那么牛,他都给逼去研究圣经密码了,我还不想步他后尘。
据说是上帝一脚踢得~~我觉得都自转还好理解点,因为太阳星云那个时候就是自转的,关键是太阳系有没有反方向公转和自转的??
最少行星没有反方向公转,至于自转就千奇百怪了,火星的太阳就是西边升起来的,天王星是躺着打滚的。
分子生物学准博士,天文爱好者
地球是作为太阳系的一部分形成的,由各种氢、氦、以及超新星爆发喷射出的重元素尘埃、团块凝结而成,这种凝结过程只要有很小的交动量不平衡,即会产生自转。根据我的理解,太阳系在成形之前,是一个旋转的尘埃“大饼”,各个行星形成之后,各大行星的公转方向于是就是相同的。地球自转的成因和公转成因相同——即重力吸引时的角动量的不平衡。不同的行星的自转方向不同,其实和成因相同没有矛盾,因为我们不能忽略行星的碰撞事件——天王星之所以躺着自转,据推算是由于行星碰撞导致的;而金星(而不是火星吧,喵?)的太阳西边升起,并非是因为自转反向,而是因为自转太慢,木有公转快的缘故……地球的自转速度和角度也有受到各种影响,比如说(可能是)形成月球的忒伊亚大碰撞,以及月球的引力摄动。
引用 老猫 的回应:......而金星(而不是火星吧,喵?)的太阳西边升起,并非是因为自转反向,而是因为自转太慢,木有公转快的缘故……......那一天得多长时间啊............
引用 老猫 的回应:地球是作为太阳系的一部分形成的,由各种氢、氦、以及超新星爆发喷射出的重元素尘埃、团块凝结而成,这种凝结过程只要有很小的交动量不平衡,即会产生自转。根据我的理解,太阳系在成形之前,是一个旋转的尘埃“大......口误,是金星,话说我的班里有个学生叫金鑫,每次讲这个都会全班大笑。
分子生物学准博士,天文爱好者
引用 openmist 的回应:引用 老猫 的回应:......而金星(而不是火星吧,喵?)的太阳西边升起,并非是因为自转反向,而是因为自转太慢,木有公转快的缘故……......那一天得多长时间啊............金星243地球日自转一天。因为金星公转只要224.65地球日,so,其实只要116.75地球日,就能看见一次日出日落……也就是说1金星年=1.92金星日,嗯嗯。
引用 老猫 的回应:地球是作为太阳系的一部分形成的,由各种氢、氦、以及超新星爆发喷射出的重元素尘埃、团块凝结而成,这种凝结过程只要有很小的交动量不平衡,即会产生自转。根据我的理解,太阳系在成形之前,是一个旋转的尘埃“大......如果从太阳的北极上空鸟瞰太阳系,所有的行星都是以逆时钟方向自转,但是金星是顺时钟自转,金星的顺时钟转是逆行的转动。这个是维基百科里的词条,难道有错误?求老猫来科普。不过就算金星是反向转动,其实也不影响解释,潮汐效应,小行星撞击都可能造成这种反向转动。
分子生物学准博士,天文爱好者
引用 solier 的回应:引用 老猫 的回应:地球是作为太阳系的一部分形成的,由各种氢、氦、以及超新星爆发喷射出的重元素尘埃、团块凝结而成,这种凝结过程只要有很小的交动量不平衡,即会产生自转。根据我的理解,太阳系在成形之前,......还好不叫火鑫,嗯嗯,好歹金星还挺帅的 。或者,好吧,至少是大美女。
分子生物学准博士,天文爱好者
引用 solier 的回应:引用 老猫 的回应:地球是作为太阳系的一部分形成的,由各种氢、氦、以及超新星爆发喷射出的重元素尘埃、团块凝结而成,这种凝结过程只要有很小的交动量不平衡,即会产生自转。根据我的理解,太阳系在成形之前,......实际上,相对于潮汐锁定,金星的自转的确是反的,也就是说是逆行的。但是,喵,其实如果不考虑太阳这个参照物的话,金星的自转方向其实与各大行星相同。
还好不叫火鑫,嗯嗯,好歹金星还挺帅的 。或者,好吧,至少是大美女。我根本就不敢和学生说金星的英文名叫什么,说了他肯定要被笑死的,因为他是男的。作为男的,其实叫火鑫应该更好一点。
实际上,相对于潮汐锁定,金星的自转的确是反的,也就是说是逆行的。但是,喵,其实如果不考虑太阳这个参照物的话,金星的自转方向其实与各大行星相同。.无法想象不考虑太阳为参照物的行星自转是什么样子的。这奇怪的现象是公转比自转快造成的吧?
公转方向不可能相反,行星相互引力决定公转必然是一个方向,并都在黄道平面上。说到为什么自转,你往光滑的地板上扔个珠子,扔出去后珠子动是必然的,不动是偶然的,很难的。
想想大爆炸之初宇宙是多么混乱,就像永不落袋的台球,只是我们也许很难找到那可能不存在的一击,因为时间摆那儿了。。。
(C)2016果壳网&&&&京ICP证100430号&&&&京网文[-239号&&&&新出发京零字东150005号为什么会有地球呢?
地球大约形成于45亿多年前,这颗岩石行星最初只是漂浮在太空里的尘埃,这些尘埃源自于巨大古老的恒星在寿命终止时的大爆炸.地球自形成以来也可以划分为5个"代",从古到今是:太古代、元古代、古生代、中生代和新生代.有些代还进一步划分为若干"纪",如古生代从远到近划分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪;中生代划分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪;新生代划分为第三纪和第四纪.这就是地球历史时期的最粗略的划分,我们称之为"地质年代",不同的地质年代人有不同的特征.距今24亿年以前的太古代,地球表面已经形成了原始的岩石圈、水圈和大气圈.但那时地壳很不稳定,火山活动频繁,岩浆四处横溢,海洋面积广大,陆地上尽是些秃山.这时是铁矿形成的重要时代,最低等的原始生命开始产生.距今24亿年-6亿年的元古代.这时地球上大部分仍然被海洋掩盖着.到了晚期,地球上出现了大片陆地."元古代"的意思,就是原始生物的时代,这时出现了海生藻类和海洋无脊椎动物.距今6亿年-2.5亿年是古生代."古生代"是意思是古老生命的时代.这时,海洋中出现了几千种动物,海洋无脊椎动物空前繁盛.以后出现了鱼形动物,鱼类大批繁殖起来.一种用鳍爬行的鱼出现了,并登上陆地,成为陆上脊椎动物的祖先.两栖类也出现了.北半球陆地上出现了蕨类植物,有的高达30多米.这些高大茂密的森林,后来变成大片的煤田.距今2.5亿年-0.7亿年的中生代,历时约1.8亿年.这是爬行动物的时代,恐龙曾经称霸一时,这时也出现了原始的哺乳动物和鸟类.蕨类植物日趋衰落,而被裸子植物所取代.中生代繁茂的植物和巨大的动物,后来就变成了许多巨大的煤田和油田.中生代还形成了许多金属矿藏.新生代是地球历史上最新的一个阶段,时间最短,距今只有7000万年左右.这时,地球的面貌已同今天的状况基本相似了.新生代被子植物大发展,各种食草、食肉的哺乳动物空前繁盛.自然界生物的大发展,最终导致人类的出现,古猿逐渐演化成现代人,一般认为,人类是第四纪出现的,距今约有240万年的历史.人类居住的地球就是这样一步一步地一直演化到现在,逐渐形成了今天的面貌
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&& &&& 地球为什么会有重力?
爱因斯坦成长在十九世纪晚期,当时正值电力时代初来乍到,电力点亮了城市,催生出各式各样著名物理学家牛顿永远也无法想象的科技,这些发展攸关于一个爱因斯坦从小就很着迷的东西:光。这里所说的光不是在说灯泡或是街灯而是光的本质。爱因斯坦执迷于其中一种尤其奇怪的特性,光的速度,这将带领爱因斯坦推翻牛对对于空间的看法。想象一下,我们都坐过车,当我们坐车以时速20公里前行,若想要更快,司机只需要踩油门,车速就会跟着改变,你能感觉得到速速有变化,但你看车上的时速表也能知道,或是路上的雷达测速显示牌。但再试想一下,现在不是测试车的速度,而是雷达测速显示牌测量车头灯发出光线的速度,显示牌所测得的光速将是惊人的每小时十亿八千万公里。你会以为当车开始启动,光速会相应随着汽车速度而增加,你会以为移动中的车会带给光线额外的推力,但其实竟然不是这样,雷达测速显示牌,又或其他测量光速的装置测量到的都会是时速30万公里,不管车有没有在动都一样。&但为什么会这样呢?怎么可能无论在什么状态下测量光速,结果都是一样的呢?爱因斯坦澄清这个谜题的方法是知道速度只是在测量某物在一段时间内移动的空间,爱因斯坦提出了当时惊人的概念,就是空间和时间可以共同合作,持续调整出确切的量,所以不管你在测量光速时移动多块,光速永远都是时速十亿八千万公里。为了尊重光的绝对值,时间就不能是绝对的,同样空间也不能使绝对的,这两者得要变成相对的。如果空间和时间有弹性,听来不熟悉,也只是因为我们在日常生活中没有移动得快到能看出究竟,但如果你刚才坐的车能以接近光速移动,其中的效果将不再是隐藏的。比如说我站在街头,而你以逼近光速接近,我就会看到空间在调整,所以你的车会变得几乎只有几寸长,我也会听到你的手表秒针跳得很慢。但对于坐在车里的你来说,你的手表秒针跳动正常,而车里的空间也会和平时一样。但是当你向车外看,会看到空间正在猛烈调整,这一切都是为了维持光速这个常数。所以对爱因斯坦来说,时间和空间不再是固定而绝对的,反倒会因为运动而融合在一起,形成一个单一的实体,称之为“时空”。而在爱因斯坦眼中,这个空间的新形象将会解答一个深深的谜题,关于宇宙中一种最普遍的力量:重力。牛顿知道重力能让物体互相吸引,而他的定律精准预测了重力的强度,但重力式怎么运作的呢?地球是如何隔着虚无空间,牵引着几十万公里远的月球?感觉就像是中间有隐形的线相连,但是大家都知道不是这样的。而牛顿定律并没有提供解释。爱因斯坦发现牛顿的重力学说没有给出重力的本质,他需要想出其中的机制。在设法解谜十多年后,爱因斯坦达成了惊人的结论,重力的秘密就在时空的本质中,这比他先前体会到的更有弹性。时空就像布料一样可以伸展,这和当年牛顿的理论相比有了一个极端的突破。我们都玩过桌球,想象下,把桌球想象成时空,把那些球想象成空间中的物体。如果时空像桌面一样平坦,物体就会呈直线行进,但若空间像不料能伸展弯曲呢?这感觉或许有点奇怪。如果把中午放在有弹性的时空会如何呢?重物会把时空压成凹陷形状,如果这时再打球,这个球就会沿着布料被重物压出的凹陷走。而这让爱因斯坦领悟到这就是重力运作的方式,是因时空内的物体造成时空扭曲,换句话说,重力就是时空本身的形状。月球沿着轨道走,不是因为被神秘力量往地球牵引,而是因为沿着被地球在时空中所创造出来的凹陷弧形而滚动。因为爱因斯坦,我们知道空间变得不只真实,而且还有弹性。突然间空间有了性质,突然间空间有了曲率,突然间空间有了弹性几何,这开启了我们对现实的全新思考,用来描述整个宇宙。爱因斯坦也因为这项观察而留名青史。
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连续在14年间强奸、杀害多名女性的犯罪嫌疑人落网。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  中国科技网5月17日报道(张微 编译)莱斯大学,耶鲁大学和东京大学的地球科学家们为长期困扰我们的问题提供了一个新的答案,这个问题是我们这个星球是如何获得含氧大气的。研究团队建立的一个新的模型,这个模型借鉴了岩石学、地球动力学、火山学和地球化学等多学科的研究成果,论文发表在《自然地球科学》期刊网络版上。他们认为地球含氧大气层是大陆板块形成的必然结果。
  “这个概念非常简单,但是要完全理解它需要了解地球运行方面的知识,”莱斯大学地球科学教授,这项研究的第一作者Cin-Ty Lee说。“我最常用的类比是漏水的浴缸。浴缸里水的高度是由水龙头中水流出的速度和从排水管中排出的水的速度共同决定的”植物和某些类型的细菌产生氧气作为光合作用的副产品。氧气的产生是动态平衡的(和水槽原理相同):氧与地壳中的铁和硫发生反应,与有机碳发生逆反应。例如,我们呼入氧气呼出二氧化碳,从本质上看,是从大气层中去除了氧气。总之,要讲清楚我们大气层中氧气的故事,要了解源于汇,但是要把这30亿年的故事展开来讲述清楚确实有点复杂。”
  Lee 与莱斯大学的劳伦斯 杨和 Adrian Lenardic,耶鲁大学的瑞恩 麦肯齐和东京大学的佑介横山合作进行了这项研究。作者的解释是建立在一个新模型基础上,这个模型研究结果表明氧气在两个关键时期是如何加入地球大气层的:一个是20亿年前,另一个是6亿年前。
  今天,地球大气层中的20%是游离态氧,O2。游离氧不与其它元素结合,与其它大气中的气体如二氧化碳和二氧化硫中的氧原子类似。地球45亿年历史中的大部分时间里,游离氧在大气层几乎是不存在的。
  “它们不是完全没有,只是非常稀有” Lee说。“在火星、金星和地球这样的岩石星球上,氧实际上是最丰富的元素之一。它们与许多其它元素形成强化学键,因此氧往往被锁定在氧化物中,这些氧化物存在于岩石星球的内部。从这个意义上说,与其它星球相比,地球也不例外;地球上的氧被锁定在地下岩石内部。”
  Lee和他的同事们认为,大约25亿年前,地球的大陆地壳组成发生了根本改变。Lee说,这个时期,正好与大气中氧气含量首次跃升期一致,这一时期也有一个显著标志,大量的矿物颗粒(被称为锆石)的出现。
  “锆石的出现告诉我们原因,”他说。锆石是特殊成分熔岩结晶的产物,它们的现身表明,火山发生了从贫硅到富含硅的深刻变化。这与大气组成有相关性,比起贫硅岩石,富含硅的岩石含铁量少得多,而且铁和硫会与氧反应形成氧下沉。
  “基于这一点,我们认为氧含量首次跃升可能是由于氧下沉效率的大幅下降,” Lee说。“在浴缸比喻中,这相当于堵住排水口。”
  Lee说,该研究表明,大气中氧气含量第二次跃升与产生氧气的变化有关,在浴缸比喻中,就是与水龙头中流出的水量变化有关。
  “浴缸的比喻既容易理解又很简练,但是我们还需要考虑一个问题”,他说。“氧气的产生要与全球碳循环联系起来,碳循环是碳在地球、生物圈、大气和海洋之间的循环。”
  Lee说,该模型显示,地球的碳循环从未出现在一个稳定状态下,因为火山活动,二氧化碳从地球深处移动到表面,碳在缓慢泄露。二氧化碳是光合作用的主要成分之一。
  “在地球较长的地质时间里,由于浓缩形态碳的产生,如有机碳和碳酸盐,碳从大气中移除,”他说。“在地球历史的大部分时间里,大部分碳没有沉积在深海中,而是沉积在大陆上。碳沉积在大陆表面而不再返回地球内部,这种影响是深远的。相反,在大陆受到火山活动影响时,它放大了碳向大气层的输入量。”
  Lee说,该模型显示,火山活动和其它地质活动将碳输入到大气中,输入量会随着时间变化而增加,与此同时,由于氧气产生与碳的产生紧密相关,因此氧的产生量也一定是增加的。该模型表明,在大气中的氧气量的二次上升,在地球历史的晚些时候发生。
  “以模型为依据,可以确定的是,大陆地壳的形成自然会导致两次大气中氧气含量的跃升,和我们在化石记录中研究结果是一致的。” Lee 说。
  在第一次氧气含量跃升期,究竟是什么导致了地壳组成的变化,这仍然是一个谜,但是Lee说,该团队认为,它可能与板块构造的运动有关,地球表面,板块首次大幅度移动并下沉到地球的内部。
  Lee说,该团队的新模型也存在争议。例如,该模型预测二氧化碳的产生一定随时间的变化而增加,这一发现与传统观点相违背,传统观点认为碳通量和大气中的二氧化碳水平在过去40亿年稳步下降。
  “我们模型中所描述的碳通量变化发生在极长的一段时期,如果认为这个过程带来了我们地球上正在发生的气候变化,那么这个想法是不正确的。”他说。“我们的工作表明,地球科学家和生物学家需要重新审视我们所了解的地球早期历史。”
  Study offers new answer to why Earth's atmosphere became oxygenated
  Earth scientists from Rice University, Yale University and the University of Tokyo are offering a new answer to the long-standing question of how our planet acquired its oxygenated atmosphere.
  Based on a new model that draws from research in diverse fields including petrology, geodynamics, volcanology and geochemistry, the team's findings were published online this week in Nature Geoscience. They suggest that the rise of oxygen in Earth's atmosphere was an inevitable consequence of the formation of continents in the presence of life and plate tectonics.
  &It's really a very simple idea, but fully understanding it requires a good bit of background about how the Earth works,& said study lead author Cin-Ty Lee, professor of Earth science at Rice. &The analogy I most often use is the leaky bathtub. The level of water in a bathtub is controlled by the rate of water flowing in through the faucet and the efficiency by which water leaks out through the drain. Plants and certain types of bacteria produce oxygen as a byproduct of photosynthesis. This oxygen production is balanced by the sink: reaction of oxygen with iron and sulfur in the Earth's crust and by back-reaction with organic carbon. For example, we breathe in oxygen and exhale carbon dioxide, essentially removing oxygen from the atmosphere. In short, the story of oxygen in our atmosphere comes down to understanding the sources and sinks, but the 3-billion-year narrative of how this actually unfolded is more complex.&
  Lee co-authored the study with Laurence Yeung and Adrian Lenardic, both of Rice, and with Yale's Ryan McKenzie and the University of Tokyo's Yusuke Yokoyama. The authors' explanations are based on a new model that suggests how atmospheric oxygen was added to Earth's atmosphere at two key times: one about 2 billion years ago and another about 600 million years ago.
  Today, some 20 percent of Earth's atmosphere is free molecular oxygen, or O2. Free oxygen is not bound to another element, as are the oxygen atoms in other atmospheric gases like carbon dioxide and sulfur dioxide. For much of Earth's 4.5-billion-year history, free oxygen was all but nonexistent in the atmosphere.
  &It was not missing because it is rare,& Lee said. &Oxygen is actually one of the most abundant elements on rocky planets like Mars, Venus and Earth. However, it is one of the most chemically reactive elements. It forms strong chemical bonds with many other elements, and as a result, it tends to remain locked away in oxides that are forever entombed in the bowels of the planet―in the form of rocks. In this sense, Earth is no exception
almost all of Earth's oxygen still remains locked away in its deep rocky interior.&
  Lee and colleagues showed that around 2.5 billion years ago, the composition of Earth's continental crust changed fundamentally. Lee said the period, which coincided with the first rise in atmospheric oxygen, was also marked by the appearance of abundant mineral grains known as zircons.
  &The presence of zircons is telling,& he said. &Zircons crystallize out of molten rocks with special compositions, and their appearance signifies a profound change from silica-poor to silica-rich volcanism. The relevance to atmospheric composition is that silica-rich rocks have far less iron and sulfur than silica-poor rocks, and iron and sulfur react with oxygen and form a sink for oxygen.
  &Based on this, we believe the first rise in oxygen may have been due to a substantial reduction in the efficiency of the oxygen sink,& Lee said. &In the bathtub analogy, this is equivalent to partially plugging the drain.&
  Lee said the study suggests that the second rise in atmospheric oxygen was related to a change in production―analogous to turning up the flow from the faucet.
  &The bathtub analogy is simple and elegant, but there's an added complication that must be taken into account,& he said. &That is because oxygen production is ultimately tied to the global carbon cycle―the cycling of carbon between the Earth, the biosphere, the atmosphere and oceans.&
  Lee said the model showed that Earth's carbon cycle has never been at a steady state because carbon slowly leaks out as carbon dioxide from Earth's deep interior to the surface through volcanic activity. Carbon dioxide is one of the key ingredients for photosynthesis.
  &On long, geologic timescales, carbon is removed from the atmosphere by the production of condensed forms of carbon, such as organic carbon and minerals called carbonate,& he said. &For most of Earth's history, most of this carbon has been deposited not in the deep ocean but rather on the margins of continents. The implications are profound because carbon deposited on continents does not return to Earth's deep interior. Instead, it amplifies carbon inputs into the atmosphere when the continents are subsequently perturbed by volcanism.&
  Lee said the team's model showed that volcanic activity and other geologic inputs of carbon into the atmosphere may have increased with time, and because oxygen production is tied to carbon production, oxygen production also must increase. The model showed that the second rise in atmospheric oxygen had to occur late in Earth's history.
  &Exactly when is model-dependent, but what is clear is that the formation of continental crust naturally leads to two rises in atmospheric oxygen, just as we see in the fossil record,& Lee said.
  Exactly what caused the composition of the crust to change during the first oxygenation event remains a mystery, but Lee said the team believes it may have been related to the onset of plate tectonics, where the Earth's surface, for the first time, became mobile enough to sink back down into Earth's deep interior.
  Lee said the team's new model is not without controversy. For example, the model predicts that production of carbon dioxide must increase with time, a finding that goes against the conventional wisdom that carbon fluxes and atmospheric carbon dioxide levels have steadily decreased over the last 4 billion years.
  &The change in flux described by our model happens over extremely long time periods, and it would be a mistake to think that these processes that are bringing about any of the atmospheric changes are occurring due to anthropomorphic climate change,& he said. &However, our work does suggest that Earth scientists and astrobiologists may need to revisit what we think we know about Earth's early history.&
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