太陽自轉的原因,太陽自轉的原因是什麼?

時間 2022-03-24 12:35:08

1樓:匿名使用者

太陽存在自轉,可以從黑子以及日面上的其他活動客體,如日珥、暗條和譜斑等在日面上的移動,或從太陽東西邊緣光譜線的都卜勒效應來證實。 太陽自轉方向與地球自轉方向相同。在日面緯度不同處,自轉角速度不同,在太陽赤道,自轉最快,緯度越高,自轉越慢,這說明太陽存在著較差自轉的現象。

太陽自轉角速度ω和日面緯度□的關係可以寫成下式:

ω=a+b sin□□+c sin□□,a、b、c是用最小二乘法根據日面的活動客體的觀測資料整理得到的,隨所觀測的活動客體的不同而不同。以恆星為參考背景,日面緯度17°處的太陽自轉週期是25.38日,稱為太陽自轉的恆星週期。

相對於地球而言的自轉週期是27.275日,稱為太陽自轉的會合週期。地面的觀測者為了觀測的方便常使用後一數字。

由於近年來觀測技術的發展,我們能夠更精確地了解太陽自轉的情況。2023年,霍華德和哈維發現,太陽表面有乙個全球尺度的非軸對稱的速度場,而日面較差自轉只是上述速度場的緯向速度分量的反映。這一速度場的存在表明在赤道與極之間有角動量轉移。

很早就有人注意到太陽自轉速率常有變化。2023年,哈姆就發現,1901~2023年與2023年觀測到的太陽自轉速率是不一樣的;2023年,普拉斯基特觀測到在幾天之內太陽自轉速率的變化達到每秒0.15公里;2023年霍華德和哈維的精確的觀測更表明太陽自轉速率天天都有變化。

但是,太陽自轉速率隨時間變化的規律還不清楚,既不是越轉越快,也不是越轉越慢,而是在某乙個上下限之間擺動。 不少人還觀測、研究了色球、日冕和太陽磁場扇形結構的較差自轉。色球和日冕的自轉速率同光球相似。

有些觀測表明,在某些日面緯度上日冕自轉速度比光球自轉速度慢,並且隨太陽週期的位相而變化。至於太陽磁場扇形結構的邊界,並沒有象根據較差自轉理論所預料的那樣變化,而是呈現出一種剛性旋轉。 太陽內部的自轉無法直接觀測,只能間接推測,例如,根據主序星的平均自轉速度的統計規律,根據角速度同恆星年齡和電離鈣發射線的關係,或者根據太陽的鋰-鈹豐度進行推測。

有的學者認為太陽內部自轉速度比表面快,有的學者認為比表面慢,看法還不一致。 太陽較差自轉的理論研究工作是六十年代才開始的,因為對於太陽對流層中的大尺度環流的了解有了較大的進展,所以在湍流理論的基礎上提出了太陽較差自轉的理論,其基本思想是:公尺粒組織和超公尺粒組織這些小尺度對流可看作是一種粘滯作用,由於非軸對稱的全球尺度的對流和自轉的相互作用,角動量向赤道轉移,從而形成了太陽的較差自轉。

2樓:

solarrotation

太陽的一種運動形式。伽利略在2023年發現。太陽自轉軸與黃道面的

法線間夾角為7°15′,自轉方向與地球相同。太陽自轉週期隨日面緯度增加而增長,赤道處為25.2天,緯度80°處長達34天。這種較差

自轉方式和太陽的高溫表明太陽是乙個氣體球。從地球上看,在日面緯度17°處的太陽自轉週期是27.275天,定義它為太陽自轉會合周

期。而相對恆星而言,該處的自轉週期是25.38天,稱為太陽自轉恆星週期。規定2023年11月9日日面本初子午圈轉到日面中心的時刻為

太陽第乙個自轉周的開始,以後順序編號。每年各個自轉周的序號和開始日期均可從《天文年曆》查到。

參考資料

太 陽 是 一 團 氣 體 , 它 的 自 轉 速 度 , 在 日 面 不 同 的 緯 度 是 不 同 的 , 在 接 近 赤 道 的 表 面 ,

約 每 25.4 日 轉 一 個 圈 ; 在 接 近 兩 極 的 地 方 , 則 需 要 約 36 日 才 完 成 一 圈 。 這 種 在 不 同 緯

度 有 不 同 自 轉 速 度 的 現 像 , 稱 為 較 差 自 轉 (differential rotation) 。

很 早 就 有 天 文 學 家 留 意 到 太 陽 自 轉 的 速

率 是 有 變 化 的 。 1970 年 霍 華 德 和 哈 維 的 精 確 觀 測 表 明 , 太 陽 自 轉 速 率 天 天 都 有 變 化 ,

但 是 , 太 陽 自 轉 速 率 隨 時 間 變 化 的 規 律 還 弄 不 清 楚 , 它 既 不 是 越 轉 越 快 , 也 不 是

越 轉 越 慢 , 而 是 在 某 一 個 上 下 限 之 間 擺 動 。

3樓:天狐之淚

有些事情是找不出原因的

4樓:匿名使用者

不好意思,我也相知到 。

太陽自轉的原因是什麼?

5樓:廣西師範大學出版社

15世紀時,人們普遍認為,地球由於自轉引起了按一定週期變化的晝與夜的交替,並且太陽系內許多其他行星也都存在著自轉現象。但對於太陽系的主要成員是否也有自轉還不敢肯定。

2023年,伽利略發表了關於太陽黑子的活動記錄,其中又發現黑子位置並非固定不變,也發現了太陽確實有自轉。伽利略估計,「太陽自轉週期大約為乙個太陽月」,德國數學教授沙伊納也曾有過類似的觀測。

到19世紀中葉,英國天文愛好者卡林頓對太陽黑子和太陽自轉週期進行了詳細觀察,由於太陽不是乙個固體球,而是氣體球,因而它的各個部分自轉是不同的,這是卡林頓的發現。

太陽自轉週期隨緯度不同而變化,赤道地區自轉週期為25天,緯度為40度的地區自轉週期為27天,80度地區為35天,太陽自轉的平均一週期為254天,在地球上測量太陽的自轉週期平均為273天。

太陽自轉除了因緯度變化而不同外,自轉速度也是不均勻的。在20世紀初時,人們測定太陽自轉速度的變化差不多是太陽自轉平均速度的1/4000。2023年,有些科學家還提出,太陽的自轉速度每天都在變化,它的變化速度是在乙個極大值與極小值之間,這似乎令人感到難以解釋。

研究太陽自轉還包括太陽大氣層的自轉問題。一般來說,在大氣低層的自轉情況也基本上隨緯度而變化,在大氣中上層的自轉沒有什麼明顯變化。此外,太陽自轉還涉及到太陽黑子的分布問題。

這些研究還是初步的,還有許多問題需要進一步研究。

6樓:匡逸完玉韻

宇宙裡運動才是永恆的,沒有什麼東西能夠保持靜止,只要受到力,它就會動,而由於萬有引力,一般都是轉動的形式(包括公、自轉),而且運動並不需要力來維持(牛頓定律!!!)

太陽為什麼會自轉和公轉

7樓:匿名使用者

地球自轉的原因: 是因為角動量守恆。實際上無論是地球還是太陽系、星雲、星河等等幾乎都在自傳,這可能要追溯到宇宙大**,大**的能量令物質產生的初期就擁有角動量,即自傳現象,在地球形成之前,太陽系本來一片星雲,星際物質慢慢聚積起來

為什麼太陽自轉慢?

太陽自轉的方向是自西向東因為什麼?

8樓:匿名使用者

太陽自轉的方向是自西向東,是因為太陽「繼承」了一部分太陽系形成時星際雲整體的旋轉角動量。

整個太陽系形成於一團星際氣體塵埃雲。當這團星際塵埃氣體雲在引力作用下收縮時,任何一點微弱的偏向力都會因為角動量守恆,而在收縮過程中被放大,並逐漸統一為星際雲整體的旋轉。旋轉的結果是,**質量集中部分形成了太陽,邊緣質量較小的部分再次收縮凝聚,形成了包括地球在內的若干顆大行星。

在太陽和行星形成時,其中一部分旋轉角動量就會隨著質量的集中,轉移到各個星球上,讓太陽自轉,也讓各大行星產生自轉和公轉運動。

這也是太陽和太陽系中各大行星的自轉方向與公轉方向全都一致,全都是自西向東轉動的原因。

太陽會自轉嗎?

9樓:不千秋

會。太陽是自轉的。

太陽的自轉方向也和地球一樣,自西向東旋轉,因此從地球上看去,太陽黑子在日面上是自東向西移動的。由於太陽是乙個氣態球體,所以它的表面不同緯度的地方,旋轉速度就不一樣。赤道區速度最大,轉一圈只要25天。

隨著緯度的增高,旋轉速度也越來越慢。到了緯度80度的地方,轉一圈要35天。同九大行星相比,只有水星和金星的自轉週期超過太陽,其他行星(包括地球)自轉週期都沒有太陽長。

近年來的研究發現,太陽內部不同層次的自轉週期也不一樣。

自轉解析:

自轉是指物體自行旋轉的運動,物體會沿著一條穿越物體本身的軸進行旋轉,這條軸被稱為自轉軸。一般而言,自轉軸都會穿越天體的質心。凡衛星、行星、恆星、星系繞著自己的軸心轉動謂之自轉。

地球自轉一周的時間是23小時56分4秒;月亮自轉一周的時間跟它繞地球公轉一周的時間相同﹐都是27天7小時43分11.5秒。地球自轉軸與黃道面成66.34度夾角。

地球同太陽系其他八大行星一樣,在繞太陽公轉的同時。圍繞著一根假想的自轉軸在不停地轉動,這就是地球的自轉。

10樓:匿名使用者

會.太陽自轉週期: 赤道處:

27天6小時36分鐘 緯度30°:28天4小時48分鐘 緯度60°:30天19小時12分鐘 緯度75°:

31天19小時12分鐘 之所以不同緯度自轉週期不同,原因它是個「氣球」,不像地球這樣是固態狀的球體。 太陽自轉 太陽自轉 太陽是旋轉的,除了圍繞銀河系的中心公轉外,還不停地自轉.太陽由氣體組成,自轉時不像固態的地球這樣整體地旋轉.

人們通過觀察太陽黑子的移動規律,發現太陽赤道附近轉得很快,越往兩極轉得越慢. 太陽的自轉週期比其他溫度、質量相似的17顆恆星短,這些恆星的自轉週期平均為10天. 有些天文學家推測,太陽在早期形成的時候具有很強的磁場力延伸到周圍的電離層,電離層產生反作力,繼續圍繞太陽旋轉.

由於整個太陽系的物理條件是守恆的,這就導致太陽轉動角的動量減少,自轉速度變慢.形象的說,這就好似迅速旋轉的芭蕾舞蹈演員突然將雙臂和一條腿舒.速度就慢慢減下來.

還有一些天文學家推測,水星影響著太陽的自轉速度.理由是水星的軌道離太陽很近,由於引力作用對太陽的的自**生影響.但是,水星的質量和體積相對與太陽來說太小了,用普通的能量公式無法證明水星能影響到太陽自轉.

伽利略發現太陽又自轉的。

太陽是公轉的還是自轉的?

11樓:手機使用者

地球同太陽系其他八大行星一樣,在繞太陽公轉的同時。圍繞著一根假想的自轉軸在不停地轉動,這就是地球的自轉。 幾百年前,人們就提出了很多證明地球自轉的方法,著名的「傅科擺」使我們真正看到了地球的自轉,但是,地球為什麼會繞軸自轉?

為什麼會繞太陽公轉呢?這是乙個多年來一直令科學家十分感興趣的問題,粗略看來,旋轉是宇宙間諸天體一種基本的運動形式,但要真正回答這個問題,還必須首先搞清楚地球和太陽系是怎麼形成的。地球自轉和公轉的產生與太陽系的形成密切相關。

現代天文學理論認為,太陽系是由所謂的原始星雲形成的,原始星雲是一大片十分稀薄的氣體雲,50億年前受某種擾動影響,在引力的作用下向中心收縮。經過漫長時期的演化,中心部分物質的密度越來越大,溫度也越來越高,終於達到可以引發熱核反應的程度,而演變成了太陽。在太陽周圍的殘餘氣體則逐漸形成乙個旋轉的盤狀氣體層,經過收縮、碰撞、捕獲、積聚等過程,在氣體層中逐步聚集成固體顆粒、微行星、原始行星,最後形成乙個個獨立的大行星和小行星等太陽系天體。

我們知道,要測量乙個直線運動的物體運動快慢,可以用速度來表示,那麼物體的旋轉狀況又用什麼來衡量呢?一種辦法就是用「角動量」。對於乙個繞定點轉動的物體而言,它的角動量等於質量乘以速度,再乘以該物體與定點的距離。

物理學上有一條很重要的角動量守恆定律,它是說,乙個轉動物體。如果不受外力矩作用,它的角動量就不會因物體形狀的變化而變化。例如乙個芭蕾舞演員,當他在旋轉過程中突然把手臂收起來的時候(質心與定點的距離變小),他的旋轉速度就會加快,因為只有這樣才能保證角動量不變。

這一定律在地球自轉速度的產生中起著重要作用。 形成太陽系的原始星雲原來就帶有角動量,在形成太陽和行星系統之後,它的角動量不會損失,但必然發生重新分布,各個星體在漫長的積聚物質的過程中分別從原始星雲中得到了一定的角動量。由於角動量守恆,各行星在收縮過程中轉速也將越來越快。

地球也不例外,它所獲得的角動量主要分配在地球繞太陽的公轉,地月系統的相互繞轉和地球的自轉中,這就是地球自轉的由來,但要真正分析地球和其他各大行星的公轉運動和自轉運動還需要科學家們做大量的研究工作。 這就是說,在地球的形成過程中,運動——尤其指旋轉,自始至終伴隨著地球的形成過程而不是地球形成之後再在某種原因下開始自轉或公轉的。 太陽系的幾乎所有天體包括小行星都自轉,而且是按照右手定則的規律自轉,所有或者說絕大多數天體的公轉也都是右手定則。

為什麼呢?太陽系的前身是一團密雲,受某種力量驅使,使它彼此相吸,這個吸積過程,使密度稀的逐漸變大,這就加速吸積過程。原始太陽星雲中的質點最初處在混飩狀,橫衝直闖,逐漸把無序狀態變成有序狀態,一方面,向心吸積聚變為太陽,另外,就使得這團氣體逐漸向扁平狀發展,發展的過程中,勢能變成動能,最終整個轉起來了。

開始轉時,有這麼轉的,有那麼轉的,在某乙個方向占上風之後,都變成了乙個方向,這個方向就是現在發現的右手定則,也許有其他太陽系是左手定則,但在我們這個太陽系是右手定則。地球自轉的能量**就是由物質勢能最後變成動能所致,最終是地球一方面公轉,一方面自轉。

滿意請採納

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