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行星的自转能量来源
[楼主] 作者:王普霖  发表时间:2019/02/25 03:36
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我们知道,太阳光从太阳发出到达地球约510秒、地球公转的速度是30公里/秒。在0秒时刻,从太阳中心沿地日连线发向地球的光,在510秒时刻地球是完全接收不到的。因为地球在510秒时间内能走15300公里,地球的直径只有12740公里,刚好错过了接收光的时间。因此,如果只有这一束光发向地球,地球是黑暗的。事实上,地球各处是能接收到完全太阳光的,那么这光必须是在至少-424秒以前从太阳发出的。这个光不但要提前发出,还不能是正对着-424秒时的地球发的,它必须要有提前角度,是朝地球运动前方地球还未到达的地方发的。

地球接收到太阳光的时候,光是从哪个方向来的呢?比如说在中午12点,我们看到太阳光直射我们,我们就以为太阳在正头顶,其实太阳此时已经不在头顶。太阳真正在头顶上的时刻是在11点51分30秒。

光子是能量粒子,有动质量,它也要遵守角动量守恒规律。它若从半径为r1、转速为ω1的太阳表面发出来到半径为r2、转速为ω2的地球,不能保持原来的角速度。根据角动量受恒,ω2=ω1r1/r2,因此它的角速度随r2反比变化。这些光子来到地球,就不是沿与轨道垂直的地日连线上撞击上地球的,而是从地日连线的前方倾斜着撞击地球的。我把地球公转轨道看作是一根铁丝弯成的圆环,它过地球质心,和地球前进方向的表面交于A点、和地球运动反方向的地面交于B点。太阳光从前面斜射到地球时,走得最远的光能越过A点照射到背阳面,还有走得近的光却不能完全照到向阳面,即照不到B点。走得近的光有较小的r2,走得远的光有较大的r2,因此太阳光照射到地球上形成的光球冠上的强度是不一样的。不对称的照射引起地球受到的光压不同,该压差引起并维持地球自转。

经过上面分析,我认为地球能够克服潮汐消耗的能量保持稳定自转,其能量来源是太阳光。
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[楼主]  [2楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/02/25 19:39 

我们又知道,如果太阳能发出中微子这些穿透力极强的粒子,它们就能够射入地球内部,在高密度的地球内部被减速。同样道理,射入地球内部的中微子,其强度也是光球冠不对称的,它们可能会使地球内部物质获得更大转速。
 [3楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 21:05 

行星的自转是运动行星在太阳系中的辐射场的一部分,如果源于太阳光,则难以解释地球自转0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
[楼主]  [4楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/01 21:57 

[3楼]晓话123先生:
可否通过对这些数值进行一下计算?看看您的计算方法。
[楼主]  [5楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/01 23:21 

找出对天体自转运行的所有影响因素是很难的,但是大致我们都能看到,离太阳越近的球,自转速度越低、越遥远的球自转速度越高。
 [6楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
 [7楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
 [8楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
 [9楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
 [10楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
 [11楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
 [12楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
 [13楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
 [14楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
 [15楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
 [16楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/01 23:21 

行星自转能量来源于太阳引力场作用,是行星在太阳系运行产生的辐射场能量的一部分,另一部分为行星公转。太阳系除1S轨道水星,金星,行星的自转无论远近大小,多数周期相近,地球0.9973日,木星0.41日,土星0.426日,天王星0.426日,海王星0.75日。
[楼主]  [17楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/02 00:08 

[16楼]晓话123先生:
你发出楼层虽然很多,但还是没有计算过程。
[楼主]  [18楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/02 00:52 

影响自转速度的因素很多,但也都很难估计。阻力是其一,这包括行星日复一日的潮汐、风暴。星球的体积是其二,体积越大直径越大,接受到阳光的面积也越大,当然得到不同距离的光造成的压力扭矩也会大。当然还有光的射入角度也直接影响扭矩,这和到太阳的距离是有关系的。

木星的体积最大,但自转转速也最快。它所表明出来的就是说的“其二”起了主要作用了。
[楼主]  [19楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/02 07:12 

你连一个假设条件都没有,如何只根据自转周期进行的判断?比如说,八大行星,它们自转的周期是正比于引力场强呢?还是反比于引力场强呢?还是其中还有别的周折?仅通过这些数据,人们只能看到自转周期反比于引力场强。
 [20楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/04 11:33 

自转应与辐射场相关,当行星存在卫星时,辐射场会增加,自转会加快。场速可变的相对性原理目前只计算了引力场地球岁差,计算自转还需要大家进一步完善。
 [21楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/04 11:36 

自转应与辐射场相关,当行星存在卫星时,辐射场会增加,自转会加快。场速可变的相对性原理目前只计算了引力场地球岁差,计算自转还需要大家进一步完善。
[楼主]  [22楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/04 11:40 

[21楼]:
你的辐射场是什么构成?
[楼主]  [23楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/04 11:42 

辐射的是什么物质?
 [24楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/04 18:14 

行星自转能量如果用发射的太阳光能量解释的话,越远的行星单位面积获得的太阳光能量越小,而行星都比地球大许多,难以成立。因此应是运动行星的辐射场能量。
场速可变的相对性原理目前对引力场的应用,只推导出了地球岁差,关于自转还必须得到场速有多大涡漩变化才能得到,这需要实验与理论的发展,目前已有电子自旋实验测量的偏差,还需要更多实验,希望能有更多网友共同完成这一壮举。
[楼主]  [25楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/04 18:49 

[24楼]:
什么事情都要想个十遍二十遍以后再说话。行星上不停进行着的潮汐都相当一个外部阻尼,每天都在对行星的自转进行着减速,行星没有自我保持恒速的能力。
 [26楼]  作者:黄治立  发表时间: 2019/03/04 23:45 

地球自转是惯性,不需要能量。
 [27楼]  作者:晓话123  发表时间: 2019/03/04 23:45 

讨论问题要心平气和,不要破坏了论坛气氛,对于你研究的行星自转我有不同看法,也很正常,场速可变的相对性原理己得出地球岁差值,我目前也正在思考地球自转,希望不久的将来得出成果,供大家指正。
[楼主]  [28楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/04 23:45 

[24楼]晓话123先生:
行星围绕太阳转,有潮汐锁定效应,如果不从行星外界获取推力,它们都难维持持久自转。行星内部不可能提供出能让自己转动的能力,这是定律。

远处的星球,它的体积并不小,它们通常是气态的或液态的,因此它们接受到扭距可以是大的。另外,越远的星球,得到的太阳光的偏移角度就更大。
[楼主]  [29楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/05 06:36 
[楼主]  [30楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/03/05 07:02 

木星我们看过了,我们再看看最远的行星海王星。海王星到太阳的距离是30.06个天文单位。太阳光发出到达海王星要经过15330秒,海王星的自转周期是57479秒,太阳光照射到海王星上,要偏离海日连线96度,几乎是直角了!当然这里没有考虑自转偏角,这只是示性地做的计算。我们从计算结果看到,海王星上看到的太阳光,几乎是从它公转运动的前方射来的!

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