其实,不仅宇宙没有上下,地球同样也没有上下,所谓的上与下不过是人为定义的结果。
哪里是上,哪里又是下呢?头朝上,脚朝下吗?如果是这样,那么处于地球另一端的人,岂不是头朝下而脚朝上?显然不是这样的,无论站在地球表面
【菜科解读】
#头条讲真的#地球没有任何支撑,却能够飘浮在宇宙中,这到底是为什么呢?
原因很简单,宇宙根本就没有什么上下之分。
其实,不仅宇宙没有上下,地球同样也没有上下,所谓的上与下不过是人为定义的结果。
哪里是上,哪里又是下呢?头朝上,脚朝下吗?如果是这样,那么处于地球另一端的人,岂不是头朝下而脚朝上?显然不是这样的,无论站在地球表面的哪一个位置,头永远都是朝上的,而脚永远都是朝下的,因为上与下完全就是人为定义出来的,而这个定义的根据就是引力。
人们将引力的方向定义为下,而与之相反的方向定义为上。
地球的引力方向是指向地心的,这样一来,无论身处地球上的哪一个位置,脚所朝向的方向就都是下了。
地球是如此,宇宙也一样如此,既然引力的方向就是下,所以宇宙也是存在上下的。
引力是无处不在的,任何有质量的物体都具有相互的引力作用,但引力也有强弱,它的强弱与质量息息相关,比如我们所在的地球,它所受到的最主要引力影响就来自于太阳,所以对于地球而言,太阳所在的方向就是下。
在地球上,没有外力干扰的情况下,所有的物体都会向下坠落,那么地球为什么没有向太阳的方向坠落呢?
现在让我们来思考这样一个问题,如果我们向前抛出一个物体,这个物体的运动轨迹会是什么样子的呢?它会以抛物线的形式向下坠落。
为什么是这样呢?因为向前抛出的物体受到两个力的作用,一个力是朝向正前方的,而另一个力则是垂直于地面的引力,这两个力合力的方向是朝向斜下方的。
由于阻力的影响,物体的运动速度会逐渐下降,所以合力的方向也会逐渐改变,于是就形成了一条抛物线。
很显然,抛物线的曲率与抛出物体的速度存在着直接的关系,物体的运动速度越慢,抛物线的曲率就越大,物体的运动速度越快,抛物线的曲率就越小。
也就是说,当物体的运动速度快到一定程度的时候,抛物线的曲率就会等于地球的曲率,于是物体就会一直围绕地球运动,而不会坠落地面。
这个有趣的思想实验最早是由牛顿所提出的,因此又被称之为牛顿大炮。
那么物体的运动速度要达到多快,才能够永不坠落呢?
在地球上,这个速度就是每秒7.9千米,我们称之为第一宇宙速度。
人类发射升空的那些航天器之所以能够一直围绕地球运行就是因为它们都达到了第一宇宙速度。
牛顿大炮这个思想实验同样也适用于地球和太阳,地球围绕太阳运行,自身存在着一个轨道速度,这使得地球的运行轨道曲率小于太阳的曲率,所以它永远不会坠入太阳,而是会一直围绕太阳运行。
地球公转的速度有多快?大约为每秒29.78千米,这个速度甚至超越了对抗太阳引力所需的速度。
正是因为如此,地球的公转轨道并不是一个标准的圆形,而是一个椭圆。
为什么呢?因为理论上只有运动速度刚好等于对抗引力所需的速度,轨道才会呈现为一个标准的圆形,而速度越快,轨道便会越椭,当速度快到一定程度的时候,这个物体便可以脱离引力的束缚而去往更为遥远的宇宙空间。
地球是没有办法摆脱太阳的引力束缚了,但是我们可以通过发射航天器的方式去探索更为遥远的宇宙空间,而从地球上发射的航天器,若想摆脱太阳系的引力束缚,就需要达到第三宇宙速度,也就是每秒16.7千米。
这一发现显著低于此前对该时期海水温度的普遍估算,为理解地球早期气候和海洋环境演变提供了关键数据。
研究还揭示了当时海水的氧同位素组成,表明中元古代海洋可能比过去认为的更冷。
1. 研究技术与方法团队采用创新的碳酸盐团簇同位素(Δ47)温度计,直接分析华北克拉通下马岭组的碳酸盐岩样品。
该技术通过测量碳酸盐矿物中13C-18O键的丰度来推算形成温度,避免了传统氧同位素方法受海水成分假设影响的局限性,结果更可靠。
2. 温度争议与意义此前基于氧同位素的研究曾推测元古代海水温度高达50-70C,甚至早期研究推断20亿年前可能达80C。
新结果(26.9C)表明当时气候更温和,挑战了“早期地球长期极端高温”的假说,对理解生命演化(如真核生物扩张)与环境温度的关系至关重要。
3. 更早时期的温度推测2006年法国科学家对硅质岩的研究显示,海水温度从20亿年前开始下降,至8亿年前降至约20C。
但更早期(如太古宙)的温度仍缺乏直接证据,需进一步研究验证。
1. 天文因素地球在宇宙中的运行状态并非一成不变,其轨道参数的周期性变化,即米兰科维奇循环,会改变地球接收太阳辐射的总量和分布。
例如,当地轴倾斜度变小时,高纬度地区的夏季会变得更凉爽,导致冬季积雪无法完全融化,年复一年,冰盖便逐渐扩张。
此外,太阳活动本身也有起伏,当太阳黑子减少,太阳辐射输出减弱,地球整体温度也会随之下降。
2. 地质因素地球自身的“身体构造”变化也至关重要。
大陆板块的漂移会改变海陆格局,如果大陆聚集到极地附近,就为大规模冰盖的形成提供了广阔的“温床”。
冰雪的高反射率又会将更多阳光反射回太空,让地球进一步变冷。
同时,剧烈的火山活动也会成为推手,大规模喷发会将大量火山灰和二氧化硫气体送入高层大气,这些气溶胶像一把“遮阳伞”,长时间阻挡阳光,导致全球气温降低。
3. 大气成分变化地球的“保温外套”——大气层中温室气体的浓度,直接决定了全球温度。
如果大气中的二氧化碳等温室气体浓度因故(如被大量植物吸收)显著降低,温室效应就会减弱,地球保存热量的能力下降,气候便会逐渐转向寒冷。