地球的旋转轴线会重新横向定位轴线吗?

为什么太阳会让地球旋转,月亮发光?_百度知道
为什么太阳会让地球旋转,月亮发光?
不是太阳的功能。这是自然界的规律。
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月球并不发光地球旋转是因为地球与太阳之间有万有引力,月球发光是因为月球反射了太阳的光,使地球围绕太阳转,万有引力又充当向心力
万事万物之间存在着相互吸引,星际中,各个星体都在运动,地球想飞出去,却被万有引力“太阳”吸引了住;月亮本身并不发光,只是太阳照在上面反射给了我们,我们才看见的发射光。
1755年,康德在《宇宙发展史――根据牛顿定理试论整个宇宙的结构及其力学起源》一书中,虚构出一种“原始星云”,地球在这种星云的引力收缩中诞生,于是保留着收缩时所产生的旋转惯性,从此永恒地按牛顿惯性定律旋转,“地球自己转”的动力是地球形成时与生俱来的,地球自转的原因在于地球物质自身的引力,力源在地球内部,地核的旋转角速度应大于地壳。 随着拉普拉斯把这套虚构的假说数学化,康德―拉普拉斯星云说诞生,“地球自己转”被公认为是“地球在自转”现象的原因,并成为战胜上帝推动说的有力武器。
太阳风推动地球自转的立论,完全建立在已观测的证据基础之上,它能完满地解释大气、海洋、地质等学科所面临的疑难,真实地反映地球运动的状态。?然而,冥王星不转,天王星睡着转,金星反转,水星...
磁场作用,月球发光是因为月球反射了太阳的光
因为太阳是恒星。
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9:00&22:00
关于尼比鲁的问与答(下)
&&&&&&本期共收录文章20篇
  12 当太阳和地球排列在银河系平面上,银河系中心的黑洞是否会引发某些事情?如果考虑到黑洞有强大的吸引力。中国论文网 /8/view-3862124.htm  在银河系中心的确存在巨大的黑洞,像其他高质量密度的黑洞一样能够对其他星系产生引力作用。但是,银河系中心距离我们非常遥远,大约30000光年,所以黑洞对太阳系和地球的影响几乎可以忽略不计。银河系平面及银河系中心没有什么特殊的能量,能对地球产生直接影响的是太阳和月球的引力。考虑到银河系平面的影响,位置并不会产生特别的作用。地球上一次处于银河系平面位置的时间是几百万年以前,那种声称地球要穿过银河平面的说法是不正确的。  对于另一个星体对地球或太阳系其他行星的重力影响有一个普遍的误解,不管这一物体是一个遥远的黑洞还是距离很近的行星。我们经常会看到有人说某一个星体,比如尼比鲁星,会引发两极颠倒或者引发地震,但是这都不是星体的作用方式。外部引力能产生的唯一的影响,便是改变行星的轨道。如果我们确实面临尼比鲁星这样大规模的入侵,它会改变地球或其他行星的轨道,而这些也将会被天文学家马上观察到。  13 我听说2012年地球磁场将会发生偏移,因为史上最强的太阳风暴会发生。这会导致我们人类灭亡或者我们的文明毁灭吗?  在太阳活动极大年(大概每11年出现一次)将会有更多的太阳黑子、耀斑和太阳喷射物出现,耀斑和这些喷射物对地球上的人类以及其他生物并没有危害,它们只会对太空中的宇航员或者月球产生直接影响,这是美国航空航天局必须处理的问题,但不会是你我的问题。太阳风暴能够中断无线信号的传播,导致南极和北极出现更明亮的极光,并且破坏太空中的一些人造卫星。目前许多人造卫星在设计时都会考虑避免该问题,例如当太阳风暴袭来时会关闭那些精密仪器而进入安全模式状态。在极端情况下,太阳风暴可能毁坏地面上的电力系统,但是这种情况是极少发生的。  最后一次太阳活动极大年是2001年。但是随后的太阳活动极小值却是不正常的,有2年多时间几乎没有太阳黑子和其他明显的太阳活动标志出现。因此,科学家预测下次太阳活动极极大年可能会推迟到2013年。但是,太阳活动周期的细节目前还是无法准确预计的。地球的磁场通过在地球外围空间创建的磁气圈来保护人类,磁气圈能阻挡或捕获太阳喷射物。目前,没有理由预测两极偏移会很快发生,磁性逆转平均每40万年才发生一次。  14 2012年,福克斯网站上曾发布过一条名为《强大的太阳风暴会让美国停转数月》的新闻,里面援引了国家科学委员会的一项报告。我的疑惑是,如果2012年不会发生任何事情,美国航空航天局为什么会让这种毫无意义的报道刊出?  美国航空航天局曾要求国家科学委员会出具一份太阳物理学研究报告,它实际上与2012年没有多大关系。如你所指出的,这份报告包含了一个对太阳风暴可能产生的最坏结果的分析:如果今天重演1859年发生的最强太阳风暴将会怎样?问题是,这些信息不能脱离上下文的背景进行考虑。目前没有任何依据能够预测最近会发生那样强大的太阳风暴,也肯定不会是2012年,我们甚至无法确定下一次太阳活动极大年是否是2012年。所有与2012年相关的灾难说法都是谣言,部分起因于好莱坞科幻影片《2012》。我只希望多数人都能分辨好莱坞电影情节与现实世界的区别。电影《2012》在创作时丝毫没有提及2012这一日期,只是后来为了迎合大众对2012年的恐惧才加上去的。  15 我在学校的所有朋友都告诉我说2012年会有彗星撞击地球,然后我们都会死掉,这是真的吗?  你的朋友们都错了。地球经常遭受流星和小行星的冲击,但是严重的撞击事件很少发生。最大的撞击发生在6500万年前,并且直接导致了恐龙的灭绝。现在,美国航空航天局正在进行一项名为“太空防护观测”的研究项目,以期在撞击之前尽早发现任何大型近地小行星。我们早已确认,地球附近没有任何类似导致恐龙灭绝的小行星存在。所有这些发现每天都会在美国航空航天局的NEO网站发布,你可以自己去这一网站查一查,看看2012年是否有导致人类毁灭的事件发生。  16 现在有很多关于地轴偏移(两极颠倒)的报道,2010年美国不少航线就因为方向的转变而重新调整。2012年,太阳在北极格陵兰岛出现的日期比往年早了2天,许多人都说现在日出和日落的位置和以前都有不同。福克斯新闻网近日也报道说野鹅因为地轴偏移而向东迁徙。这些都是2012年灾难的预警吗?  当人们谈论地轴偏移时,我们首先要弄清楚他们在讨论地球的旋转轴还是磁轴。南北(也包括东西)方向是根据旋转轴确定的。地球上的北极是地球旋转时所围绕的轴指向的方向,而东方则是地球旋转的方向。这些方向的发现要早于地球是个磁场这一发现,也早于指南针的发明。磁轴与旋转轴的位置并不一样,磁轴在地球表面不断移动,因此指南针辨别的并不是真正的北方。磁轴的偏移需要那些仍然适用磁航向的小型机场重新对航道进行命名(却不是重新定位)。如果磁轴移动的幅度很大,或者磁场发生完全逆转,我们就必须重新调整指南针上的指针,但是一切都将保持不变,全球定位系统不会受到影响,太阳仍然是从东方的同一个地方升起。  也有的传言是关于地球的旋转轴的。实际上,地球的旋转轴非常稳定。所谓的在格陵兰岛提前观测到太阳以及太阳升起和降落的位置与以前不同等传言在互联网上泛滥。先让我们仔细想想吧。如果地球的旋转轴发生了偏移,就会被立刻检测到,全世界所有被计算机控制的望远镜以及全球定位系统都依赖地球稳定的自转。如果旋转轴哪怕发生一丁点的偏移,望远镜就不能指向正确的观测地点,飞机也会因为不正确的全球定位系统读数而相互碰撞。那么,这将是21世纪最大的新闻。因此,网上的这些说法显然是十分荒唐的。  17 人们普遍认为2011年9月—10月与地球擦肩而过的彗星叶列宁是一个威胁。有人在网上说尼比鲁星和叶列宁位于同一个轨道,也有人说尼比鲁星与它同时移动或者就躲在它背后。关于彗星叶列宁都有哪些事发生?  彗星叶列宁引发了很多伪科学家和阴谋论家的关注。叶列宁于2010年12月被发现,它是一个小的长周期彗星,直径不到4000米,在移向太阳时分崩离析。但是在近日点到来前的几个月,一些笃信2012世界末日的人开始关注这颗彗星,声称它将危及地球。第一个疯狂的流言是说,它并不是根据俄罗斯天文学家叶列宁的名字命名的。Elenin中“Ele”代表的是灭绝级别事件,而“nin”代表尼比鲁星就在它附近。然后就有网站发布消息说,叶列宁引发了2011年3月的日本大地震和海啸,并且它一定是非常巨大的——它可能不是一颗彗星而像是一颗褐矮星。当然,科学家都知道叶列宁只是一颗彗星而不是褐矮星。首先,叶列宁符合彗星的定义。它是一个有着细长椭圆形轨道的太阳星系物体。当它接近太阳时,会产生稀薄大气形成的彗尾。彗星的代表特征就是它的彗差和彗尾。其次,叶列宁不可能是像褐矮星那样超大的物体。如果它是的话,那么它就不会有彗差和彗尾。因为大气不可能从具有极大重力的物体上逃逸出来。此外,如果它是一个超大物体,我们就能观察到它对其他行星(如火星和地球)轨道的作用力。最后,如果它是一颗褐矮星,会很容易被天文巡查观测到,即使它当时远在太阳系之外。   2011年的夏天,叶列宁仍然非常微弱,有一些阴谋论网站指责美国航空航天局在使用障眼法(很显然,他们不知道那些彗星照片是业余天文爱好者拍摄的,并界定它的位置,而不是美国航空航天局)。与此同时,一些网站预测叶列宁在9月靠近地球时会对地球造成很严重的损害(而事实是,它与地球的最近距离也是地球和月球距离的100倍)。大都声称叶列宁会引发地轴偏移和大地震,并且预言的日期是9月26日。此外,许多网站也称因为这颗彗星特别大,所以2011年9月的27日—29日会见不到太阳。有人还称美军届时会全面戒备,而美国政府领导人将会前往丹佛机场的庇护所。事实上,叶列宁特别小,并且在9月中旬靠近太阳时就已分崩离析,所以在那几天没有任何事情发生。有的阴谋论网站声称,伴随着这颗彗星的还有一个巨大的无形物体,因此灾难随时都会发生。有人也说彗星根本不存在,不过是政府为了转移大家对尼比鲁星的注意而散布的谣言,这也是对2012年12月将要发生的事情的预演。许多阴谋论者声称,尼比鲁将会在日摧毁地球。  18 如果尼比鲁星不是真的,那么2012年为什么还会发生这么多恐怖的事情?我们必须要对我们星球所经历的地震、洪水、暴雨、太阳风暴和全球变暖做出一些解释。  4年来,我一直就这一主题的问题进行回答,每一个对2012年灾害的预测后来都被证明是错误的。尼比鲁星明显不存在,因为如果它真的存在的话,我们能够看到它,而且能够感受到它产生的重力影响,这些都逃不过超过1万名专业的和10万名非专业的观测者的眼睛。2012年也不会出现行星连成一条直线的情况,这是个很明显的谎言。地球的磁场不会发生逆转,地球的旋转轴也不会发生明显偏移。太阳活动也会处于正常低值,而下一个太阳活动极大年将会在2013年出现。尽管2011年日本发生了罕见的大地震,但世界范围内的地震数量并没有增加。有趣的是,很多给我写信的人没有意识到天文学家、太空学家和地质学家每时每刻都在观测和记录地球上发生的事情,只要有任何异常马上就会发现。真正的变化就是全球变暖,这已经被科学家广泛认知,这可以解释暴风雨和洪水数量的增长。我们也知道,引起全球变暖的主因就是大气中二氧化碳浓度的上升。剩下的关于2012年的担忧便是玛雅历法的终结,但是学者们对历法终结发生在哪一年尚没有定论。世界末日这一说法不是真的,但是人们的恐惧被数不清的网站激发并放大,这已经不幸成为事实,尤其对儿童非常有害。  19 你能向我证明尼比鲁星只是一个玩笑吗?有很多资料指出2012年将会有灾难发生,我需要证据,因为政府和美国航空航天局一直在对很多事情保密。  是的,我可以证明。想想人们对尼比鲁星的描述:它是与地球一样大的一个行星,在周期为3600年的椭圆形轨道上绕太阳运转,当它在2012年与地球相撞或者靠近地球时就会威胁人类。如果它真实存在,那么在比2012年更早的时候大家就可以在白天看到它。很明显它不存在,你无法隐藏不到1年内便会出现的行星。此外,如果它是一个真正的行星,那么它将有足够的质量来扰乱火星和地球的轨道。有些人声称一个外来物体会改变地球的轴线或者引发地震,这是非常愚蠢的。我们知道,在地球和火星表面或绕火星运行的太空飞船之间每天都有联系,无线电信号对地球与火星问的准确距离和相对速度做出测算,任何偏离都会被马上发现。最后,我们也知道没有行星能够定期绕过内太阳系。如果有这样的闯入者的话,月球将会脱离地球轨道,太阳系内行星的轨道偏心率和倾角都会升高。不仅尼比鲁星不存在,我还可以肯定,在过去100万年间也没有其他行星进入内太阳系。  你不需要完全理解我的话,稍有常识的人便可知道这是个谎言。你看到尼比鲁星了吗?在2008年,许多网站说2009年的春天人们就能用肉眼看到它。如果一个大行星或者一个褐矮星在2012年将进入太阳系,那么它早已经被世界各地成千上万的天文学家及爱好者观测到了。你知道哪个业余天文爱好者观测到了吗?你在一些著名的天文杂志,如《天空和望远镜》上看到任何关于尼比鲁星的照片或讨论吗?只需动动脑袋想想,如果尼比鲁星存在的话,谁也无法隐藏它。  20 如果尼比鲁星是一个谣言,为什么美国航空航天局部不出面否认?他们怎么可以纵容这样的谎言在人群中传播并产生恐慌?为什么美国政府不能有所作为?  如果你登录美国航空航天局的网站,你会看见有很多内容是曝光尼比鲁星及2012谎言的。美国航空航天局能做的也就这么多。这些谣言与美国航空航天局没有直接关系,并且也不是在美国航空航天局发布的数据基础上引发的,所以它作为一个机构不会直接出面解决该问题。但是科学家。不管是来自美国航空航天局还是其他机构的,都认识到这些谣言会干扰人们对其他重要问题的注意力,例如全球变暖及生态失衡等。我们更担心这会在更容易受到影响的儿童身上产生不良影响。但是,我们生活在一个言论自由的时代,其中也包括说谎的自由。我们应当庆幸不存在任何审查制度。但是,只要你稍有一些常识便可以分辨这些谎言。  (张小宁插图)
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#content{width: 300px; height: 300px; border-radius: 150px; overflow:hidden; margin: 80px auto 0px;
position: relative;}
#mask{width: 300px; height: 300px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;
*background: url(/cnblogs_com/kuikui/354173/r_round.png) center no-repeat;
background: url(/cnblogs_com/kuikui/354173/r_round.png) center no-repeat\0;
z-index:<span style="color: #}
二、地球旋转将box设置为相对容器绝对定位,并在box中放两个img标签同样绝对定位。采用两个img的作用是当第一个图片旋转到最后的时候,不会出现空白不连贯的现象。html结构部分:
&div id="box"&
&img class="img1" alt="" src="/cnblogs_com/kuikui/354173/r_earth.jpg" /&
&img class="img2" alt="" src="/cnblogs_com/kuikui/354173/r_earth.jpg" /&
css样式部分:
#box{position: absolute; left:0px; top: 0px;}
#box img{width:<span style="color: #px; height: 300px;}
#box .img1{position: absolute; top: 0px; left: 0px;}
#box .img2{position: absolute;top:0px; left: 800px;}
通过控制box的left属性的变化,实现地球旋转的效果。js代码:
function moving(){
auto = setInterval(function(){
if(oBox.offsetLeft&=-oBoxImgW){
oBox.style.left=step+"px";
三、鼠标移动上,停止旋转如果支持css3的border-radius属性,在父容器上使用事件onmouseover为其添加clearInterval方法即可。但是在ie6-ie8上鼠标移动到父容器中的空白部分地球便停止了运动。于是采用为父容器添加onmousemove事件,非ie6-ie8依然使用clearInterval方法。ie6-ie8通过计算坐标的位置来判断是否在这个圆形轮廓内。鼠标指针在触发事件元素内的坐标位置减去圆形的坐标位置的平方和小于圆的半径的平方时,说明鼠标在圆形轮廓内,地球便地址运动。js代码:
content.onmousemove=function(event){
if(!(navigator.appVersion.match(/9./i)=="9.")&&(navigator.appVersion.match(/MSIE/gi)=="MSIE")){
event = event || window.
var x = event.offsetX;
var y = event.offsetY;
var tmp =Math.abs(x-150)*Math.abs(x-150)+Math.abs(y-150)*Math.abs(y-150);
if(tmp&150*150){
clearInterval(auto);
clearInterval(auto);
旋转的地球示例:
&!DOCTYPE html&
&title&旋转的地球&/title&
&meta http-equiv="Content-Type" content="text/ charset=UTF-8"&
&style type="text/css"&
*{margin: 0padding: 0}
#content{width: 300 height: 300 border-radius: 150 overflow: margin: 80px auto 0
position:}
#mask{width: 300 height: 300 position: top: 0 left: 0 *background: url(/cnblogs_com/kuikui/354173/r_round.png) center no-background: url(/cnblogs_com/kuikui/354173/r_round.png) center no-repeat\0; z-index:999}
#box{position: left:0 top: 0}
#box img{width:800 height: 300}
#box .img1{position: top: 0 left: 0}
#box .img2{position:top:0 left: 800}
&div id="content"&
&div id="mask"&&/div&
&div id="box"&
&img class="img1" alt="" src="/cnblogs_com/kuikui/354173/r_earth.jpg" /&
&img class="img2" alt="" src="/cnblogs_com/kuikui/354173/r_earth.jpg" /&
&script type="text/javascript"&
function $(id){return document.getElementById(id);}
var content = $("content");
var oBox = $("box");
var oBoxImg = oBox.getElementsByTagName("img")[0];
var oBoxImgW = oBoxImg.clientW
var step = 0;
function moving(){
auto = setInterval(function(){
if(oBox.offsetLeft&=-oBoxImgW){
oBox.style.left=step+"px";
content.onmousemove=function(event){
if(!(navigator.appVersion.match(/9./i)=="9.")&&(navigator.appVersion.match(/MSIE/gi)=="MSIE")){
event = event || window.
var x = event.offsetX;
var y = event.offsetY;
var tmp =Math.abs(x-150)*Math.abs(x-150)+Math.abs(y-150)*Math.abs(y-150);
if(tmp&150*150){
clearInterval(auto);
clearInterval(auto);
content.onmouseout=function(){
由于chrome下,绝对定位会浮现在相对定位父容器的上方。改变实现原理采用margin-left属性,修正了chrome浏览器下显示没能显示为圆形。添加了向左向右两个按钮,同时增加了阴影效果。===========================================待完成ie6-ie8下,实现圆形效果。实现原理,为父容器增加相对定位。子元素采用绝对定位,控制left属性。同时插入div标签蒙版层(png8)图片。这样便可以实现ie6-ie8下圆形的效果。
&!DOCTYPE html&
&title&旋转的地球&/title&
&meta http-equiv="Content-Type" content="text/ charset=UTF-8"&
&style type="text/css"&
*{margin:0padding: 0}
#content{width: 300 height: 300 border-radius: 150overflow: margin: 80px auto 20 box-shadow: -1px 1px 1px #000000;}
#box{width: 1200 height: 300 margin-left: -300 margin-top: 0}
.options{text-align:}
.options input{padding:3px 15 cursor:}
&div id="content"&
&div id="box"&
&img width="1200" height="300" alt="" src="/cnblogs_com/kuikui/354173/r_mearth.jpg" /&
&div class="options"&&input id="mleft" style="margin-right: 40" type="button" value="向左" /&&input id="mright" type="button" value="向右" /&&/div&
&script type="text/javascript"&
function $(id){return document.getElementById(id);}
var content = $("content");
var oBox = $("box");
var mleft = $("mleft");
var mright = $("mright");
var step = -300;
var bstep =
function moving(){
auto = setInterval(function(){
if(bstep){
if(step&-900){
step=-300;
if(step&-300){
step=-900;
oBox.style.marginLeft = step+"px";
content.onmousemove=function(event){
clearInterval(auto);
content.onmouseout=function(){
mleft.onclick=function(){
content.style.boxShadow="-1px 1px 1px #000000";
content.style.box_Shadow="-1px 1px 1px #000000";
mright.onclick = function(){
content.style.boxShadow="1px 1px 1px #000000";
content.style.box_Shadow="1px 1px 1px #000000";
完善了旋转的地球,模拟3d可以为圆心轮廓增加一层暗透明阴影。
&!DOCTYPE html&
&title&旋转的地球&/title&
&meta http-equiv="Content-Type" content="text/ charset=UTF-8"&
&style type="text/css"&
*{margin:0px;padding: 0px;}
#content{width: 300px; height: 300px; border-radius: 150px;overflow: hidden; margin: 80px auto 20px;
box-shadow: -1px 1px 1px #000000;
position:relative\0; *position:relative;}
#mask{width: 300px\0; height: 300px\0; *width: 300px; *height: 300px;
z-index:<span style="background-color: #f5f5f5; color: #;
position: absolute\0; top: 0px\0; left: 0px\0;
background: url(/cnblogs_com/kuikui/354173/r_round.png) center no-repeat\0;
*position: absolute; *top: 0px; *left: 0px;
*background: url(/cnblogs_com/kuikui/354173/r_round.png) center no-repeat;
#box{width: 1200px; height: 300px; margin-left: -300px; margin-top: 0px;
margin-left: 0px\0;position: absolute\0; top: 0px\0; left: -300px\0;
*margin-left: 0px; *position: absolute; *top: 0px; *left: -300px;
.options{text-align: center;}
.options input{padding:3px 15px; cursor: pointer;}
&div id="content"&
&div id="mask"&&/div&
&div id="box"&
&img width="1200" height="300" alt="" src="/cnblogs_com/kuikui/354173/r_mearth.jpg" /&
&div class="options"&        &input id="mleft" style="margin-right: 40" type="button" value="向左" /&        &input id="mright" type="button" value="向右" /&    &/div&
&script type="text/javascript"&
function $(id){return document.getElementById(id);}
function isIE(){
if(navigator.appVersion.match(/MSIE/gi)=="MSIE"){
return true;
return false;
function isIE6_8(){
if(!(navigator.appVersion.match(/9./i)=="9.")&&isIE()){
return true;
return false;
var content = $("content");
var oBox = $("box");
var mleft = $("mleft");
var mright = $("mright");
var step = -300;
var bstep = true;
function moving(){
auto = setInterval(function(){
if(bstep){
if(step&-900){
step=-300;
if(step&-300){
step=-900;
if(!isIE6_8()){
oBox.style.marginLeft = step+"px";
oBox.style.left=step+"px";
content.onmousemove=function(event){
if(isIE6_8()){
event = event || window.
var x = event.offsetX;
var y = event.offsetY;
var tmp =Math.abs(x-150)*Math.abs(x-150)+Math.abs(y-150)*Math.abs(y-150);
if(tmp&150*150){
clearInterval(auto);
clearInterval(auto);
content.onmouseout=function(event){
mleft.onclick=function(){
bstep = true;
content.style.boxShadow="-1px 1px 1px #000000";
content.style.box_Shadow="-1px 1px 1px #000000";
mright.onclick = function(){
bstep = false;
content.style.boxShadow="1px 1px 1px #000000";
content.style.box_Shadow="1px 1px 1px #000000";
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