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为什么木星引力那么大,太阳引力 为什么木星

来源:整理 时间:2022-04-11 13:00:14 编辑:科技知识 手机版

《流浪地球》中,木星的引力为什么会突然变大?

《流浪地球》中,木星的引力为什么会突然变大

根据万有引力定律,引力和两个物体的质量成正比,和物体之间的距离成反比。两个物体所受的引力是相同的,但是同样的力作用在小物体上表现就很明显,作用到大物体上表现就不明显。所以一般我们都说较大的物体对小的物体有引力。当地球距离木星很远时,木星对地球的引力较小。当地球接近木星时,引力就会变大。当然这种变大是逐渐的,也是可以计算和预测的。

流浪地球中,地球在接近木星过程中,引力突然增大,而且是在意料之外,导致地球轨道不按人类计算的来。这其中的原因就是木星不是一个固态星球,至少表层是气态的,里层应该是半流体型,并且在不断扰动变动。也就是它的重心在不断变动,恰好地球靠近时,某一处聚集大量物质,比如木星上的大耀斑,就是聚集的气旋。这会使得地球收到引力突然增大。

木星在太阳系中绕日运行,其引力能对地球公转产生怎样影响

木星在太阳系中绕日运行,其引力能对地球公转产生怎样的影响

对于木星在太阳系中绕日运行,其引力能对地球公转产生怎么的影响呢之话题,我个观点认为,木星在太阳系中绕日运行是有它专属公转运行的圆周轨道的,其引力不会对地球公转产生任何影响的情况。为什么会这样说呢?因为,木星公转的专属运行轨道是由太阳磁场之磁力线圈所提供的自然现象。太阳拥有一个巨大的磁场存在,太阳磁场磁控的范围,就是太阳系的太空间范围,有磁场的存在,就必然会有区间性磁力线圈物理现象的客观存在。

太阳的自转运动过程,会连带性地牵引着其巨大的磁场进行同向的圆周循环运动现象,而存在于太阳磁场之中区间性较为稳定的诸多磁力线圈,就自然会形成推动太阳系不同区间的大行星各自圆周运行的不同轨道。因此,太阳磁场拥有多少个稳定的磁力线圈,太阳系就会有多多少条大行星运行轨道的自然形成。从目前太阳系的情况来判断,太阳磁场之中拥有八个较为稳定的磁力线圈存在,我们的太阳系才会有八个大行星的现象存在。

太阳巨大的磁场,能掌控着太阳系太空间各类卫体物质的空间运动,并提供区间性磁力线圈的不同轨道,使区间中的各类卫体物质都会逐渐集中在各自靠近的轨道上而运行,不断实现物质量的积累,促进轨道上运行的行星体不断发展壮大,经太阳系漫长50亿年的运动与变化,才形成除八大行星外的星空灿烂之太空景象,它们井井有条,互不干扰,遵循着太阳磁场磁控发展与变化的自然规律,进行着有序的周期性的物质循环运动,互不影响。

《流浪地球》启动行星发动机逃离太阳系,为什么要木星引力加速?

《流浪地球》中,木星的引力为什么会突然变大

谢谢悟空邀请!在《流浪地球》里,地球在逃亡途中会经过木星附近,为了加快地球逃离速度,人类决定利用木星引力的弹弓效应将地球加速弹出太阳系。如果将木星引力利用好,木星就会把地球吸过去,如果速度够快,并计算好角度,就会得到巨大的加速力,从而达到将地球加速推出太阳系外的目的。下图为朱诺号小行星的弹弓效应轨道,流浪地球里的弹弓效应是类似的。

?这里就要提到“洛希极限”的理论:就是当行星与卫星之间近到一定距离时,潮汐力会将卫星体解体。这个让卫星解体的距离极限值是法国天文学家洛希在1860年求得。当行星与卫星距离小于“洛希极限”时,卫星就会被分散为行星的环。因此地球不能离木星太近,如果超过“洛希极限”值就会完蛋;但离得太远引力又不够,达不到飞出太阳系的宇宙第三速度(v3=16.7km/s),又会回过来绕太阳转。

电影《流浪地球》中,地球能脱离太阳引力,那为什么脱离不了木星引力?

木星在太阳系中绕日运行,其引力能对地球公转产生怎样的影响

电影《流浪地球》中,地球能脱离太阳引力,那为什么脱离不了木星引力?决定是否能逃逸的只有一个指标,那就是速度!当然这个速度还与另外两个关键因素有关,一个是要逃逸天体的质量,而另一个关键因素则是与天体的距离!从天体逃逸的速度就是第二宇宙速度,也许有朋友会认为第三宇宙速度才是,当然这对于地球来说还真是第三宇宙速度!但对于太阳第二宇宙速度就够了,因为对于逃逸太阳系来说,太阳的第二宇宙速度就是逃逸速度,太阳的第三宇宙速度就是逃离银河系的速度!那么我们来计算下在木星轨道太阳的逃逸速度是多少?,然后再来计算下在如此近距离下木星的逃逸速度又是多少?第二宇宙速度计算公式这里的参数有万有引力常数、太阳的质量和木星的质量,以及木星与太阳之间的距离和地球与木星的距离!太阳质量:1.9891*10^30千克木星质量:1.90*10²⁷千克木星轨道距离:778330000 千米(5.205天文单位)地球与木星的距离:70320KM 木星半径142984千米/2=141812KM万有引力常数:G=6.67×10-11N·m²/kg²计算得木星轨道的太阳逃逸速度为:v1=18463.9382M/S 即:18.5KM/S左右!那么此处逃离木星的速度呢?v2=42276.422M/S 即:42.3KM/S左右木星表面逃逸速度是多少呢? 59.5千米/秒因此和天体之间的距离才是逃逸速度的关键!而此时地球准备用来木星引力弹弓的地木霍曼转移轨道的顶点刚刚够着木星,准备利用近木点的木星引力加速,当行星发动机全力开启准备冲刺时却没有考虑到木星强大的潮汐引力造成了地壳变动,导致大量发动机失效,加速不够,地球落入木星的洛希极限不可避免!尽管的地球的密度远超木星平均值的三倍,因此地球的正式解体会在木星内部,即撞击木星后才会!但大气流失以及地壳大幅度变动却是早就开始!或者用希尔球来解释这个过程,在木星引力的希尔球范围内,其受到主要受到木星的引力控制作用,太阳已经鞭长莫及了!。

太阳引力质量是不是比木星大?为什么围绕木星公转的天体比太阳的还多呢?

围绕太阳旋转的远不止八大行星,还有众多矮行星,数亿颗彗星、数不清的小行星,远非木星可比。说到底,木星的卫星不也还是在绕太阳运行?木星可能不止79个卫星,以往木星的卫星数量争议较多,因为有些疑似是卫星,但是人类的观测还不能确定,现在更高明的观测手段确认了79颗;早先认为地球只有月球一个卫星,现在探测器观测证实,地球外还有两团“云”,同样围绕着地球运动。

太阳系的行星能保有卫星,是因为质量足够大,能够清除轨道上的天体,同时俘获轨道附近的天体成为卫星。可太阳的质量占据太阳系的将近99%,自然会有更多的天体被太阳俘获。太阳系的范围也很宽广,在八大行星之外,有数量众多的矮行星,还有充满陨石的柯伊伯带,还大概率可能存在着包含数亿颗彗星的奥尔特星云,在火星和木星之间也存在小行星带,所有的小行星维持在一定宽度的轨道上绕太阳运行。

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