为什么地球是圆的 我们却不会掉到太空去

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为什么地球是圆的,而人却不会从上面掉下去?~

解释一、表面张力一滴悬在太空中的液体是圆球形的!这是由于表面张力的作用。
地球除薄薄的表面是坚固的固体外几乎就是液体的而太阳更是流体的。由于同样的原理而呈现圆球形的。
解释二、万有引力。如果不受外力的作用,一切物体在万有引力的作用下都有向中心聚集的趋势。最集中的结
果就是圆球形啊!地球虽然表面上是固体的,但是由于固体也是有变形性的,并且固体碎颗粒是可以移动的,这些
都使它向球形转变成为可能。
地球内部的能量的活动使地球变的形状不规则。但是,高山的石头是受地球引力(万有引力)而从高处向下滚的,河流将泥沙从高初带到低洼的海洋(河流也是受地球的万有引力而流动的)....这些都是向中心集中的例子,它们都使地球由不规则变成球形。如果地球内部停止活动,许多亿年后,地球将可能变成一个非常标准的圆球形(离心力和其它天体的引力除外)。
许多小行星,由于自身的质量比较小,导致自身引力比较小,而且星体一般是由比较坚硬的固体岩石构成的,很难在自身引力的作用下完成向中心移动的过程,所以它们的形状就是奇形怪状的,有卵形的,有棒形的....

地球的形状是怎样的呢?这是一个既有趣也很重要的问题。
古时候的人,由于活动的范围很小,只看到自己生活地区的一小块地方,
因此单凭直觉,就产生了种种有关“天圆地方”的说法。例如,我国早在两千
多年前的周代,就有“天圆如张盖,地方如棋局(棋盘)”的盖天说。古代埃
及人认识,天像一块穹窿形的天花板,地像一个方盒。俄罗斯人则认为,大地
像一块盾牌,由三条巨鲸用背驮着,漂游在茫茫的海洋里。印度人也有类似的
传说,不过他们认为驮着这块大地的,不是巨鲸,而是站在海龟背上的三头大
象。大象动一动,便引起地震。
随着生产技术的发展,人类活动范围的扩大和各种知识的积累,人们逐渐
认识到,大地在大范围内不可能是平坦的,而应该是弯曲呈弧形的。因为在海
边看离岸的船,先是船身隐没,然后才是桅帆。在陆地上旅行的人,如果向北
走去,一些星星就会在南方的地平线上消失,另外一些星星却在北方的地平线
上出现。如果向南走去,情况就相反。这些现象,只有大地是弧形的才好解
释。
公元前500年前后,古希腊数学家毕达哥拉斯和他的弟子们,首先提出了大
地是球形的设想。他们主张用数学来解释宇宙,认为在所有立体图形中,球形
是最美好的。宇宙的外形应该是球形的,宇宙中包括地球在内的所有天体都应
该是球形的。过了100多年,古希腊著名的科学家、哲学家亚里士多德才第一次
对大地是球形作出了论证。他观察天象,从月食时地球在月球上的投影等现象
中,推断大地的形状为球形。当时,一些持反对意见的人便提出:如果大地真
是圆球状的,为什么住在地球另一端的人,没有掉向下面的空中呢?那时候,
由于人们还不懂得有地心引力,要回答这个问题是很难的。
我国东汉时的天文学家张衡,曾有“天如鸡子,地如鸡中黄”的说法,他
把宇宙比作鸡蛋,地就像鸡蛋中的蛋黄。这种学说叫浑天说,比过去的盖天说
有了很大进步。
15、16世纪的地理大发现,特别是1519-1521年,麦哲伦率领的一支船
队,环绕地球航行一周成功,这为大地是球形提供了有力的证据。明朝末年,
西方传教士利玛窦、汤若望等来到我国,介绍了天文、地理、数学等科学知
识,我国才出现“地球”这个译名。
那么,地球是不是一个滚圆的正球体呢?17世纪末,英国物理学家牛顿根
据他所发现的万有引力的理论,由于自转所产生的惯性离心力,使得地球上的
物质向赤道方向移动,因此他断定地球应是一个赤道半径要比极半径大一些的
扁球体。但是,以巴黎天文台台长卡西尼为首的一派,根据他们测量子午线所
得的不准确数据,说地球绕太阳旋转,应该向两极伸长,是个长球,而不是扁
球。这个争论延续了有半世纪之久。法国启蒙思想家伏尔泰对地球形状之争,
曾说:“在伦敦认为是橘子,而在巴黎却把它想象成为一个西瓜。”直到18世
纪30年代,法国科学院派出两个远征队,一队到北极圈附近的拉普兰,一队到
南美洲赤道附近的秘鲁,分别测量两地子午线的长度,才发现卡西尼的测量有
错误,而牛顿的推论是正确。
随着测量技术的不断进步,特别是人造地球卫星的利用,现在测得的地球
赤道半径为6378140米,极半径为6356755米,两者相差为21385米,它的扁率为
1/298.2。从这方面讲,地球要比橘子圆得多。
此外,人们又从测量中发现,地球的赤道也不是正圆,而类似椭圆,最大
半径与最小半径相差200多米。还发现地球的北半球要比南半球细长一些;北极
地区的大地水准面(即平均海平面)比参考扁球体要高出10米左右,南极地区
则要凹进去30米左右。因此,有人把地球的形状比作梨,把地球体说成是梨状
体。
实际上,地球既不像橘子,也不像梨,而是具有它自己独特形状的球体。
如果我们把这个庞大的地球,缩小制成一个直径1米的地球仪,赤道半径只比极
半径长1毫米多,这点微小差别,在地球仪上是表示不出来的,所以我们使用的
地球仪都还是正圆形的

因为地球存在巨大的引力,所以,不仅水不会掉到太空去,人和其他动物也不会掉到太空去,所以,人跳不高,飞不起来,成熟的苹果只能掉到树下而被爱因斯坦发现。地球上的水汽会蒸发到天空中被大气层挡住形成积雨云,通过降雨或降雪又重新落到地面,补充到江河湖海中,形成水的循环。

解释一、表面张力 一滴悬在太空中的液体是圆球形的!这是由于表面张力的作用。
地球除薄薄的表面是坚固的固体外几乎就是液体的而太阳更是流体的。由于同样的原理而呈现圆球形的。
解释二、万有引力。如果不受外力的作用,一切物体在万有引力的作用下都有向中心聚集的趋势。最集中的结
果就是圆球形啊!地球虽然表面上是固体的,但是由于固体也是有变形性的,并且固体碎颗粒是可以移动的,这些都使它向球形转变成为可能。
地球内部的能量的活动使地球变的形状不规则。但是,高山的石头是受地球引力(万有引力)而从高处向下滚的,河流将泥沙从高初带到低洼的海洋(河流也是受地球的万有引力而流动的)......这些都是向中心集中的例子,它们都使地球由不规则变成球形。如果地球内部停止活动,许多亿年后,地球将可能变成一个非常标准的圆球形(离心力和其它天体的引力除外)。
许多小行星,由于自身的质量比较小,导致自身引力比较小,而且星体一般是由比较坚硬的固体岩石构成的,很难在自身引力的作用下完成向中心移动的过程,所以它们的形状就是奇形怪状的,有卵形的,有棒形的......
万有引力定律!!(law of gravitation)物体间相互作用的一条定律,1687年为牛顿所发现。任何物体之间都有相互吸引力,这个力的大小与各个物体的质量成正比例,而与它们之间的距离的平方成反比。如果用m1、m2表示两个物体的质量,r表示它们间的距离,则物体间相互吸引力为F=(Gm1m2)/r2,G称为万有引力常数。万有引力定律是牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》一书中首先提出的。牛顿利用万有引力定律不仅说明了行星运动规律,而且还指出木星、土星的卫星围绕行星也有同样的运动规律。他认为月球除了受到地球的引力外,还受到太阳的引力,从而解释了月球运动中早已发现的二均差、出差等。另外,他还解释了慧星的运动轨道和地球上的潮汐现象。根据万有引力定律成功地预言并发现了海王星。万有引力定律出现后,才正式把研究天体的运动建立在力学理论的基础上,从而创立了天体力学。
简单的说,质量越大的东西产生的引力越大,地球的质量产生的引力足够把地球上的东西全部抓牢。

如何战胜地球引力?
自古以来,人类就用种种美丽的飞天神话和传说来寄托遨游环宇的梦想。

人类为什么不能飞离地面呢?是缺少一对翅膀么?但是,许多勇敢者模仿鸟类用人造翅膀飞行的尝试都失败了。理论研究证明,由于生理上的局限,人类永远不可能用肌肉的力量在空中支持自身的重量。1686年,牛顿揭开了这团迷雾。他在这年发表的《自然哲学数学原理》一书中指出,任何两个物体间都有相互吸引力,由此创建了万有引力定律,即引力的大小跟它们的质量成正比,跟它们之间的距离的平方成反比。由于人与地球质量相差太悬殊,所以人总是被地球强大的引力所束缚而不能离开地面。

现在问题已经明朗了,要离开地面,就要克服地球引力。但如何才能克服地球引力呢?要使一个物体离开地球,必须沿着地球引力相反的方向(即向上)对它加力,使它作加速运动,当它达到一定速度时停止加力,它就能以惯性一直向前脱离地球。这个速度可通过地球的质量和物体与地心的距离计算出来。物体在地球表面上(即距离为地球的半径)飞行时,这个速度为11.2千米/秒,叫做脱离速度或逃逸速度——是速度战胜了引力。

物体达到11.2千米/秒的运动速度时能摆脱地球引力的束缚,在摆脱地球束缚的过程中,物体在地球引力的作用下并不是直线飞离地球,而是按抛物线飞行。脱离地球引力以后在太阳引力作用下绕太阳运行,若要摆脱太阳引力的束缚飞出太阳系,物体的运动速度必须达到16.7千米/秒。那时将按双曲线轨迹飞离地球,而相对太阳来说它将沿抛物线飞离太阳。

人类的航天活动,并不是一味地要飞离地球,当前的应用航天器,需要绕地球飞行,即让航天器作圆周运动。我们知道,物体作曲线运动时会产生离心力。因此,要让航天器作圆周运动,必须始终有一个与离心力大小相等、方向相反的力作用在航天器上。在这里,我们正好可以利用地球的引力。因为地球对物体的引力,正好与物体作曲线运动的离心力方向相反。经过计算,在地面上,物体的运动速度达到7.9千米/秒时,它所产生的离心力,正好与地球对它的引力相等。这个速度被称为环绕速度。

有引力咯~~


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