很久以前,人类就发现了地球在自转,这是根据生活中的一些无法解释的自然现象而预测出来的结果。
比如地球因自转而形成的科氏力,如水流出现漩涡,河右岸冲刷的比左岸严重,直线抛出去的石子会偏向一边,鞋底的右侧磨损得远比左侧严重等,这些看似不经意的现象,其实已经引起了人们的注意。
经过长期观察,人们断定,地球是在不停地自转的。

地球自转
用实验来证明地球自转,则是法国物理学家傅科于1851年所做的傅科摆实验,这是人类第一次用实验来证明地球在自转。
证明地球的自转意义非凡,也是对日心说的有力支持。
地球自转,才能证明地球是围绕着太阳转的,而不是太阳围绕着地球转。
当然,人类在发现真理、证明真理、坚持真理的过程中,也是付出了很大的代价的。
要改变人们的固定思维和认知是很困难的,所以哥白尼和布鲁诺都付出了生命的代价。
从发现、证明地球是个巨大的圆球体,到发现、证明地球在自转,再到发现、证明地球是围绕着太阳转,这种在现代人看来是天经地义、理所当然的自然现象,却经历了很长的时间,遇到了许多想不到的困难,才让人们接受。
好在,真理永远是真理,是掩盖不了、隐藏不了的,最终,真理还是会战胜一切,迎来认可。

地球和月球
当然,随着科技的进步,人类离开家园进入太空后,地球之谜、月球之谜和太阳之谜都迎刃而解。
在距离地球12000公里的太空中,可以明显地看到地球在转动,因为地球上的山川、海洋等标志很明显。
在月球上,要盯住地球某一点长时间、仔细地看,才能发觉地球在转动。
因此在太空中观察地球转动,要在一个合适的距离,太近、太远都不行。
这个距离是在12000公里-35000公里之间。

地球和月球在自转
现代科学早就证实,地球不但在自转,而且还在高速自转。
在赤道上,地球自转的线速度为每秒465米,超过音速,折算成时速,则为1674公里,这个速度算是很快的了。
在太阳系八大行星中,地球的自转速度排第四快,比水星、金星和火星快。
就是说,在四大类地行星中,地球自转最快。
还是用数据说话:水星,每秒3米;金星,每秒1.8米;火星,每秒240米;木星,每秒12660米;土星每秒10300米;天王星,每秒2621米;海王星,每秒2707米。
算上冥王星,它的自转速度为每秒13米。
不知道你有没有看出一个规律,行星的自转快慢跟自身大小有关,体积大的,自转就快,比如木星;个头小的,自转就慢,比如水星。
但也不是绝对,例如金星,它比水星大,但它却比水星自转慢。
太阳系八大行星中,除金星特殊外,其他七星的自转快慢都跟自身大小有关,大的就转得快,小的就转的慢。
而公转就很有规律了,从内之外,是越来越慢。
这好理解,毕竟距离太阳越近公转就要越快,否则难以摆脱太阳引力。
八大行星的公转速度从里到外是越来越慢,具体数据为:水星,每秒47.9公里,金星每秒35公里,地球,每秒29公里,火星,每秒24公里,木星,每秒13.1公里,土星,每秒9.7公里,天王星,每秒6.8公里,海王星,每秒5.4公里。

太阳系八大行星的位置变化
从以上数据可以看出,地球不仅高速自转,也高速公转。
它每秒自转了465米,公转了29公里。
一昼夜自转一圈,也就是转了一个周长的距离——4万多公里。
因此民间有坐地日行八万里一说。

地球的自转
那么,问题来了,地球转得这么快,为什么我们感觉不到呢?这主要是由于以下几个原因:
⒈地球很大,引力很大。
对于地球上的人来说,地球很大,它具有超强的引力作用。
地球上一切万物包括大气,都被地球紧紧地束缚在周围,丝毫都动弹不得。
就像我们倒过来头却感觉不到一样,对于脚下的重心,地球的引力中心,就是一个质点。
方向也只是相对的,比如你站在北极点或南极点上,就是只有南或北这两个方向。
正是由于地球的万有引力作用,我们无论走到哪里,地球无论怎么转,我们头顶上的就是上,脚下面的,就是下。
地球背面的美国(背面只是相对来说)也跟我们一样。
总之,地球巨大的引力将一切万物都紧紧束缚住,它虽然高速自转,但地球太大,所以我们一点也感觉不到。
不过,如果你仔细观察,还是能发现地球在自转的。

高速自转的地球
⒉地球是匀速运动,是非常匀速的线运动。
地球自转虽然快,但它转得非常均匀,没有像汽车一样忽快忽慢,所以我们感觉不到。
打个比方,地球突然急刹车会怎么样呢?相信所有人都会被甩出去,连建筑物也会坍塌。
就如一个人坐在飞机上,飞机飞得很匀速,人是感觉不到飞机在飞的,感觉自己是在空中一动不动。

月球从太阳与地球之间穿过
⒊没有参照物。
所谓运动,就是相对的,地球高速自转,但地球上的一切都跟着高速自转,我们身边的所有物体都一样地跟着自转,没有一个固定不动、或者是运动速度与地球不一样的物体做参考,所以我们感觉不到地球在转。
假如地球的上空5千公里或一万公里有个不动的参照物,那么我们就能明显地感觉到地球在转。
比如做高铁,高铁窗外有个物体跟高铁的速度一样,方向一样,那么车厢里的乘客就感觉不到高铁在动。
当然,用太阳做参照物也行,但人们早已习惯于是太阳在升起落下,所以我们还是感觉不到地球在转。

高速自转的地球
⒋习惯使然。
千百万年来,地球就是这样迅速的自转,它的速度变化极小,几乎是几万年才变化那么一点,所以地球上的生物早就习惯了它的自转。
我们一降生,就是这么过来的,习惯了地球的自转,俗话说,习惯成自然!

从太空中看地球
⒌人这个个体相对于地球这个大家伙,是微不足道的,地球自转虽然快,但人体非常渺小,所以感觉不到地球在动。
假如人生活在月球上,而月球也像地球这样高速自转,那么人是能感觉到月球在转的。
地球每秒465米的自转,相对于地球来说,是不快的。
例如木星,自转速度为每秒12660米,那才叫一个快呢!不过,假如人类生活在木星上,也是感觉不到木星在自转的,原因同上,因为木星比地球要大得多。

地球与火星
最后说一说地球的公转,地球的公转速度远比自转快,差别62倍之巨。
那么,地球如此的高速公转,我们不同样是觉察不到吗!地球公转,地球上所有的物质跟着一起奔跑,我们身边的山川河流、森林海洋都跟着奔跑,连月球也跟着地球一起奔跑,相对应的物体,都是静止不动的,所以根本就觉察不到地球在奔跑。
同理,太阳也带着地球在银河系中狂奔,你能感觉得到吗?银河系也带着太阳系在宇宙中狂奔,你能感觉得到吗?
宇宙中5颗奇特的系外行星,其表面的恶劣程度难以想象!
在我们的太阳系中一共有八颗行星围绕着太阳旋转,其中内侧四颗为岩石行星,外侧四颗为气态行星,不过行星并非是太阳独有,在宇宙中几乎每一颗恒星都拥有自己的行星,而这些行星被天文学家们称为系外行星。到目前为止,天文学家通过望远镜已经在宇宙中发现了超过5000多颗系外行星,而且在这数千颗系外行星中,还存在着远超出我们想象的奇特世界, 如有些行星的表面会下玻璃雨。有的会上演冰火两重天, 有的甚至还会逃离母星的控制,成为流浪行星,而今天便带你了解宇宙中奇特的5颗系外行星。1.HR 5183b行星HR 5183b行星是一颗气态巨行星,它距离我们大约为100光年,质量是木星的三倍,当时天文学家在发现它后,曾表示从未见过如此奇特的系外行星,因为它拥有奇怪的蛋形轨道,并且具有极高的偏心率,假如我们将他想象成太阳系的木星,那么其最远轨道能够达到海王星之外,可以想象到他的奇特之处。2.WASP-76bWASP-76b行星位于双鱼座方向,距离我们地球大约为630光年,他是一个绕着F型主序星运行的气态巨行星,其质量大约是木星的0.92倍,半径为木星的1.83倍,而它之所以独特是因为在它的表面会下铁雨,由于距离母恒星非常近,已经被潮汐锁定,因此它的一面总是朝向恒星,其白天温度高达2500C,以至于该行星上的铁元素都熔化成了气体。这些铁蒸气被强风吹到较冷的区域,并凝结成液滴形成铁雨。3.HD189733bHD189733b是一颗距离地球约63光年的系气态巨行星,质量比木星还要大13%,在2008年,天文学家通过偏振测量法测定,发现HD189733b的蓝色波段反照率高于红色,这意味着他看起来是一个美丽的蓝色星球。不过HD189733b虽然呈现出蓝色但并不是海洋,因为HD189733b表面温度极高,天文学家经过进一步分析发现,在它的大气层中富含硅酸盐,而这些硅酸盐在高温下熔化,然后形成了玻璃雨。这些玻璃雨在风速高达9000公里/小时的超音速风中呈弧形落下。4.开普勒10b开普勒-10b是开普勒望远镜发现被确认的第一颗岩质系外行星,距离地球大约为564光年,质量是地球的3.2倍左右,假如你能够置身于该行星表面会发现他这里如同地狱一般,由于距离主恒星非常之近,只有太阳至水星距离的20分之一,因此表面温度高达1300C,而在如此高温下,开普勒-10b上的铁和硅酸盐都成了熔岩状态,从而形成巨大的熔岩海洋。同时在强风的携带中,还会下熔岩金属雨5.流浪行星我们知道几乎每个行星都是围绕其母恒星运行,但在宇宙中也有特例。有些行星可能由于某种原因会逃离母恒星的引力控制,独自在寒冷的黑暗空间中徘徊。而这些行星被称为流浪行星,比如CFBDSIR2149便是一颗被恒星抛出的流浪行星。它的体积是木星的7倍,表面温度约为400摄氏度,是一颗只有5000万至1.2亿年历史的年轻行星,不过他是何种原因被抛出原来的行星系统,我们还不得而知!以上便是5个奇特的系外行星,看完不禁令人惊叹宇宙的奇妙和多样性。那么你觉得以上哪个最奇特呢,欢迎在下方评论留言!
科学发现:12.5光年外有一颗最近似地球的行星,或有外星人存在?
一百年来,科学家们采用越来越先进的仪器设备搜寻外星人,这些设备包括但不限于陆地和太空的各种类型天文望远镜、无人探测器等等,从近及远,希望在茫茫宇宙中找到知音。但一直都在失望中,太阳系没发现,远离太阳系亿万光年的深空也没发现。这至少说明了两个问题,一是就是在宇宙中生命和文明太稀有,知音难觅;二是人类的科技和探测水平还处于很低层次,无法发现即便近在咫尺的外星生命和文明。随着各种地面天文望远镜、太空望远镜的不断提升,科学家们的目光从太阳系内逐步转向太阳系外,寻找可能存在生命的行星。1992年美国阿雷西博天文台发现了第一颗太阳系外行星,迄今已经有5000多颗太阳系外行星被发现。科学家们按照地球生命孕育和存在条件来寻找地外星球的生命之源,即寻找所谓的宜居星球。地球是一颗具有岩石外壳的行星,这样才能够适宜生命在表面活动;其次地球存在液态水,海洋才是地球生命的摇篮。而适宜温度,是液态水存在的前提条件,目前地球平均气温约为15℃。科学家们认定这是目前认知生命存在的两个硬条件,系外行星如果具备这两个条件,就属于宜居星球。行星本身不发光发热,主要依靠恒星的辐射能量才能保持温度,这样宜居星球就至少要与主恒星保持一定距离,远了不行,近了也不不行;宜居星球还不能像太阳系木星、土星、天王星、海王星那样的气态行星,而是像地球、火星这样的岩石行星。符合这两个条件的行星极少,在已经找到的5000多颗太阳系外行星中,类地行星大约只有几百颗,宜居带行星只有几十颗。当然,除了以上最重要的两项条件,要让生命孕育和存活还有许多严苛的要求,这样科学家们弄了个地球相似度指数,英文为Earth Similarity Index,简称为ESI,就是根据行星半径、密度、质量、逃逸速度、表面温度、处在宜居带的位置等,通过公式量化打分,取值0~1之间,0代表完全不同,1代表完全相同。一般认为0.5分以下的行星是不适宜生命存在的,相似度越高,孕育和存在生命的可能性就越高。在我们太阳系,除了地球,还有三颗类地行星,它们的ESI值分别为:水星0.6,金星0.44,火星0.7。金星是距离地球最近的行星,且质量和地球差不多,又距离太阳系宜居带最近,为啥ESI反而只有0.44呢?这就是因为那里的大气和表面状态十分恶劣,被称为太阳系的地狱行星。而火星ESI值为0.7,是太阳系与地球相似度最大的行星,这也是科学家们正在努力奔赴火星,企图开发火星的原因。而太阳系外一些经过科学家们精挑细选出来的行星,却有不少高于火星ESI值的星球,如格利泽-832 c为0.81,开普勒-442 b为0.83,开普勒-62 e为0.83,格利泽-667 Cc为0.84,开普勒-438 b为0.88等。距离我们最近的恒星比邻星也有两颗行星,其中比邻星b的ESI值也高达0.86。而我们今天重点要说的这颗蒂加登星b星,ESI值竟高达0.95!这是迄今为止,科学家们在太阳系外发现与地球最接近的行星,说它是地球的表兄弟甚至亲兄弟都不为过,那么那里会存在蒂加登星人吗?现在开始说重点:蒂加登星b是一颗怎样的星球?2003年,科学家在白羊座发现一颗暗弱的恒星,被称为SO J025300.5+165258,距离我们12.5光年。这项发现是NASA一个研究小组在搜寻之前的小行星数据资料中意外找到的,由此就以这个研究小组组长、NASA天体物理学家博纳尔·蒂加登的名字命名,被称为蒂加登星。为了方便读者理解,这里简要说一下系外行星的命名规则。一般来说就是在发现的恒星后面加上小写字母a以后的英文字母,a一般用于恒星,不用于行星。因此某恒星系统第一颗被发现的行星就被称为某恒星b,其次就类推为c、d、e、f、g…等等。蒂加登星现在发现了两颗行星,被分别命名为蒂加登星b和蒂加登星c,我们要说的ESI值达到9.5的行星就是蒂加登星b。为什么其与地球相似度这么高呢?首先,其公转轨道处于蒂加登星的宜居带,因此其表面温度适宜,这样,这颗星表面就很可能存在着液态水;其次,这颗星是一颗类地行星,其大小约地球的1.05倍,也就是个头质量与地球差不多,生命承受的重力也与地球相当。这是宜居星球最重要的两项指标,蒂加登星b都符合,通过计算其ESI值达到惊人的9.5。但因此就认为那上面一定会有我们的知音,就有些过于乐观了。实际上,蒂加登星b还有许多与我们地球不一样的条件,有些甚至令人细思极恐。蒂加登星b的主恒星蒂加登星是距离太阳最近的恒星之一,排在第24位。但这颗恒星很小,是一颗红矮星,质量只约太阳的8.9%,表面温度只有约2600度,不到太阳的一半,光度只有太阳的约十一万分之一,视星等为15.4等,距离人类肉眼能看到的6等星亮度差了5757倍,因此很晚才被发现。由于恒星很小,亮度热度较低,其行星为了获得可保存液态水的温度就必须距离恒星较近,因此在所谓宜居带的蒂加登星b距离蒂加登星就只有约0.025天文单位,约375万公里,也就是约为地球与太阳距离的0.025倍,约水星与太阳距离的十六分之一。根据蒂加登星的亮度和温度,在这样一个距离相当在我们太阳系的地球和金星轨道之间,正好是在宜居带,让蒂加登星b的表面气温能够保持在0摄氏度以上,理论上应该比地球更热一些,具备存在液态水的条件。但这种距离不可避免可能会发生两个事件:其一,蒂加登星强大的引力潮汐力很可能早就将蒂加登星b潮汐锁定了,就像月球被地球潮汐锁定一样,永远一面朝着主星;其二,强大的恒星风让蒂加登星b的大气很难保留。这样,蒂加登星b会成为一个冰火两重天的世界,朝着主恒星的一面处于永远的白天炽热状态,水被蒸发殆尽,而背着主恒星的一面则永远处于黑暗的冰封酷寒中,连大气都被冻结。而且,许多红矮星都是耀星,所谓耀星就是恒星上每天会出现几次超级耀斑爆发,紫外辐射会瞬间增强几百乃至上万倍,在耀斑爆发的几分钟内,恒星都会由红色变成蓝色,这种强烈的紫外辐射会杀死行星上一切生命,同时吹跑行星大气。大气和地磁是地球生命保护的双重铠甲,蒂加登星b没有了大气和地磁保护,将受到来自蒂加登星的强烈辐射,生命很难存活。而且,这样近的距离让绕蒂加登星公转一圈只需约117个小时,每秒线速度约56公里。也就是如果那里真的有蒂加登星人,他们约4.9个地球日就过了一年。当然,由于已经被潮汐锁定,就没有了一年四季,倒也感觉不到一年的寒暑变化。那么,蒂加登星b在这样的环境下会有生命存在吗?现在还是个未知数,也只能是个未知数。因为人类现在的观测水平还很弱,无法看清那里的一切,甚至根本看不到蒂加登星b的存在,只是通过大型天文望远镜分析恒星的光变和引力摄动,来估计那里的情况。如果要证实那里到底有没有蒂加登星人,最好的办法就是到那附近去看一看。可惜,现在人类的航天速度还处于蜗牛时代,虽然无人探测器通过行星引力弹弓效应已经达到了秒速200公里,但载人航天的速度还只能勉强达到第二宇宙速度,也就是每秒11.2公里。如果要飞出太阳系,至少要达到第三宇宙速度,即每秒16.7公里。如果载人航天在短期内达到第三宇宙速度,按每秒17公里的速度飞到蒂加登星去,一切都顺利的话,旅途也要22万年;即便无人探测器200公里秒速,飞往蒂加登星也需要18700多年。因此,要去蒂加登星看一看的愿望,在今天还只能是个不切实际的梦。这样,那里有没有蒂加登星人,就无法定论了。不过科学家通过分析,认为那里的生命存在条件并没有上述说的那么悲观,主要原因如下:1、蒂加登星的年龄至少已经有80亿岁了,这样比太阳就大了约35亿岁,作为红矮星年轻气盛的耀星时期已经过去了,恒星运行已经平稳多了,因此对蒂加登星b就友好多了,不至于有那么恶劣的辐射环境。2、即便蒂加登星的大气被吹跑了,又没有地磁保护,但只要有海洋存在,同样可以孕育和生存生命,因为海洋可以隔离和吸收辐射,生命可以生存在深水里。3、即便被潮汐锁定,一面固定对着恒星,另一面永远得不到光照,但如果有空气流动的话,依然能够传递热量,让背面也能感受到温暖;而且,在晨昏带,就是白天与黑夜的交界处,还有一圈恒温带,完全适宜生命存在。4、相对太阳这样的黄矮星,红矮星寿命超长,因此具有让生命稳定生存很长的时期,这个时间长达几百上千亿年,蒂加登星寿命可达万亿年。而太阳寿命只有100亿岁,而且让地球生命宜居的时间只有10~15亿年。5、现在的蒂加登星b比地球年龄大了35亿岁,如果蒂加登星人像人类一样的时间出现,现在文明已经有35亿年了,那是何等先进的文明啊。所以,科学家们还是看好那里的生命,更期盼着那里出现文明。如果那里真的存在高级别文明,我们去不了,说不定哪天蒂加登星人就来到我们面前呢。