1樓:宇宙觀察
宇宙大**之後,物理學家在宇宙中發現了四種基本作用力,引力是四大基本力中最弱的一種力,但它的作用範圍卻是無限遠<>
17世紀到18世紀的牛頓是第乙個將引力現象進行總結歸納的人,他提出的萬有引力定律認為質量越大的天體引力越強,因而就會「吸引」小質量天體靠近它,這也是為什麼蘋果會落到地上而不是飛到天上的原因,但由於太陽系內的行星公轉速度非常快,產生的「離心力」和太陽引力剛好達到了平衡,所以地球並不會墜落到太陽內。
萬有引力定律出現後,天文學界用它確定了海王星的存在,並且很好地**了日食和月食現象,但隨著時間流轉到19世紀末20世紀初,物理學家開始發現萬有引力定律的侷限性。<>
水星作為距離太陽最近的行星,其近日點時的攝動資料和萬有引力定律計算出的資料並不相符,針對這一問題,理論物理學家愛因斯坦提出了廣義相對論,該理論可以被看作是萬有引力定律的公升級版。
廣義相對論認為宇宙時空是乙個充滿彈性的地方,質量不同的天體在時空內造成了不同程度的扭曲,如果把時空比作一張二維膜的話,星球就是薄膜上的鐵球,按照質量大小不同,鐵球造成的凹陷也不同。
質量再小的天體,也會在時空薄膜上壓出凹陷,而這種凹陷是不會消失的,它可以作用到無限遠的地方,只不過強度也會迅速衰減罷了。<>
乙個充滿水的缸子,那怕是一粒石子掉進去,也會讓水面稍微上公升,宇宙時空中質量再小的天體,也會讓時空稍微扭曲。
2樓:宗一一
這就是牛頓提出的萬有引力定律,眾所周知,蘋果之所以會掉落在地面上是因為地球引力的作用,因為太陽的牽引力比地球大得多,所以才能吸引如此遠的物體。
3樓:糖果罐
所有的物體都有吸引力,只不過太陽的體積很龐大,質量也很大,這就導致他對物體的吸引力相對來說更大一些,可以延伸到很遠的地方。
4樓:職業大眼鏡
太陽引力能夠作用到幾百億公里遠的物體,這可以用宇宙中相互的作用力,其一是牛頓提出的萬有引力,而宇宙是乙個混元空間,宇宙中的肯定也有引力,太陽自然可以作用到其他物體上。
5樓:溫柔的女人
因為太陽這個物體是非常有能量的,而且還能夠發光,引力就能帶動幾億公里的物體,這也就是太陽引力的神秘之處非常厲害。
6樓:雜談趣事
太陽引力能夠作用幾百億公里遠的物體是因為太陽本身的引力足夠強,乙個星體的引力強弱與它本身的質量有關係,太陽的質量佔據了整個太陽系,它自身的引力當然是非常強的。
太陽的引力為什麼那麼大
7樓:當你停止嘗試時
太陽引力大主要是因為質量大,在整個太陽系中太陽的質量佔其中,正是由於強大的引力使得其他星球都圍繞著太陽執行。雖然太陽引力大,但是其他星球也具備一定離心力,因此兩種力抵消之後就不至於使星球被太陽吸過去。
太陽引力大的原因。
太陽引力大的原因是因為太陽的質量大,根據萬有引力的公式,質量越大引力越大,質量和引力是成正比的。在整個太陽系中太陽的質量佔其中的,宇宙中的恆星質量都是根據太陽質量計算的,太陽是基礎的計量單位。
由於太陽強大的引力,所以使得其他的星球都圍繞著太陽執行,雖然太陽有很大的引力,但是它並不能驅使整個太陽系運動。宇宙中不止有引力這一種力,比如說還有離心力,各種力的結合才能使宇宙中的運動整齊劃一。
被太陽強大引力所吸引的其它星球也具備有一定的離心力,離心力是行星公轉產生的力和慣性運動產生的力平衡的結果。太陽引力把行星向中間拉,而離心力則把行星向外推,因此兩種力抵消之後就不至於使星球被吸過去。
太陽對什麼有引力?
8樓:賴慶貞
太陽是距離地球最近的恆星,是太陽系的中心天體。太陽系質量的都集中在太陽,它強大的引力控制著大小行星、彗星等天體的運動。
它孕育了地球文明,並且始終影響著地球生物。它是唯一可以詳細研究表面結構的恆星,是乙個巨大的天體物理實驗室。
但太陽只是銀河系內一千億顆恆星中普通的一員,位於銀河系的對稱平面附近,距離銀河系中心約33000光年,在銀道面以北約26光年,它一方面繞著銀心以每秒250公里的速度旋轉,另一方面又相對於周圍恆星以每秒公里的速度朝著織女星附近方向運動。
擴充套件資料。太陽的演化。
太陽是在大約億年前在乙個坍縮的氫分子云內形成。太陽形成的時間以兩種方法測量:太陽目前在主序帶上的年齡,使用恆星演化和太初核合成的電腦模型確認,大約就是億年。
這與放射性定年法得到的太陽最古老的物質是億年非常的吻合。太陽在其主序的演化階段已經到了中年期,在這個階段的核聚變是在核心將氫聚變成氦。
每秒中有超過400萬噸的物質在太陽的核心轉化成能量,產生中微子和太陽輻射。以這個速率,到目前為止,太陽大約轉化了100個地球質量的物質成為能量,太陽在主序帶上耗費的時間總共大約為100億年。
我們現在太陽系裡的太陽引力有多大.最遠能捕獲多遠的星球,出了太陽系的引力後是什麼樣的.
9樓:纖燁千尋
很無語,樓上幾位怎麼討論起宇宙速度來了。
第乙個問題:
利用萬有引力定律f=gm1m2/r2進行計算,結果為的22次方n【即百萬億億牛】(資料來自人教現行物理教材第一冊第六章107頁),比較準的。
第二個問題:
目前認為的太陽引力控制的空間範圍為半徑10萬個天文單位,由於引力是逐漸衰減的,事實上不可能有明顯邊界。但是現有資料上一般都提供這個數值。
當然,關於太陽的逃逸速度:太陽的第二宇宙速度 的角度上來說,太陽引力所「控制」的範圍就會決定於物體的運動方向和運動速度了。
第三個問題:
出了我們這個太陽系外,就是另乙個太陽系了引力範圍了。恆星距離過遠,中間的部分空間誰的引力也不能觸及。恆星距離比較近,兩個恆星之間由於引力的抵消也會出現0重力的太空區域(類似「拉格郎日點)。
10樓:網友
從理論上理解乙個天體只要能夠達到第三宇宙速度就不會被太陽系俘獲,也就是說可以任意進出太陽系,並不能單純說可以俘獲多少距離的天體。
再遠的天體只要它以不到第三宇宙速度進入太陽引力半徑,那麼它也一定會被太陽俘獲的。
11樓:網友
樓上的誤解了宇宙速度的定義,1,2,3宇宙速度都是以地球為參照物,所以你說任何天體都必須大於第三宇宙速度才能保證不被太陽引力俘虜是錯的,比如最遠矮行星冥王星的軌道速度不到5千公尺每秒,為什麼?引力和距離有很大關係,離太陽越遠要拜託太陽引力所需要的速度就越小,如果你在冥王星發射火箭,相對太陽的速度大於5千公尺每秒即可以拜託太陽引力。
其實我在網上見不少問題關於宇宙速度,很多人都沒有真正理解宇宙速度的定義,這裡我解釋一下:第二宇宙速度是指地球發射一物體速度達到第二速度即可拜託地球引力,第三宇宙速度同理,地球發射一物體〈哪怕你扔石頭〉速度達到第三速度就可以擺脫太陽引力。第一,第二宇宙速度不存在說要曲線離開地球或太陽,是暗垂直的方向計算的最小速度,所以達到這個速度無論哪個方向都可以擺脫地球或太陽引力。
12樓:愛小喵cy的雞
2樓也要糾正一下,我們說宇宙速度,但是都沒有說明發射方向,這個在宇宙速度是成立的,只要超過第二宇宙速度,不論你是豎直髮射還是水平發射,都必定能離開地球,因為動能足以讓物體發射到無限遠了。
所以認為垂直髮射所需的速度最小完全是誤解。而第3宇宙速度就有方向限制了,發射方向必須是順著地球公轉的方向,這時候的速度才是最小的,因為如果不順著地球的公轉速度,所需的速度一定更大。
太陽能不能捕獲星體最主要是看看星體當地的逃逸速度和執行速度的大小關係,執行速度小就離不開太陽,總會回來的。而理論上太陽得引力場是無限大的,只不過在近距離比較顯著。
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