Questions tagged «rotation»

有关对象或对象沿轴旋转的问题。


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为什么夏天的暮光要比冬天的长,而春分点最短
我最近决定将闹钟设置为“黑暗”时唤醒我。最后,我决定将时钟设置为我的州(伊利诺伊州)最早的航海日出时间,并坚持这一年。 在为此进行一些研究时,我注意到一些令我惊讶的东西。确认天体日出和民初日出至昼夜平分点之间的差异(后两者根据夏令时进行了调整): 日期/天文/民事/差异 12月20日:0533-0640(67分钟) Mar 20:0526-0630(64分钟) Jun 20:0320-0045(91分钟) 老实说,这些范围让我惊讶的原因有很多。我显然不知道我不知道什么,但是以下是我可以提出的一些问题: 为什么夏天的暮光之城要长于冬天? 在看到这些数据之前,我曾假设由于夏天夏天太阳穿过地平线的路径更垂直,所以夏天的暮光会比冬天短。毕竟,在冬天,太阳在地平线上呈“倾斜”路径。夏天的道路会不会更直接,因此会更快? 好:看到这些经验证据,我得出的结论是我的前提有问题,这构成了我的第一个问题。夏天的夏天比冬天长。但是,我仍然会假设3月20日在这两个礼拜之间会有一个暮光之城。但这不是! 为什么春分的暮光最短? 于2014年5月13日附​​加: 我不想在没有标记的情况下将我原来的错误陈述留在这里。正如下面Cheekhu指出,太阳也不会采取更垂直的路径夏天比冬天,因为我曾错误地认为与上述。有关更多详细信息,请参见他的文章。

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地球的自转如何加速?[关闭]
关闭。这个问题是题外话。它当前不接受答案。 想改善这个问题吗? 更新问题,使它成为Astronomy Stack Exchange 的主题。 6年前关闭。 众所周知,地球的自转速度每年都在减慢,这就是为什么我们有时会有61秒长的分钟。 在Time的Java文档中:http : //docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Date.html,它说: 某些计算机标准是按照格林威治标准时间(GMT)定义的,格林威治标准时间等于世界标准时间(UT)。GMT是标准的“民事”名称;UT是同一标准的“科学”名称。UTC与UT之间的区别在于,UTC基于原子钟,而UT基于天文观测,从所有实际目的来看,这都是看不见的细毛。因为 地球的自转并不均匀(它以复杂的方式减速并加速),UT并非总是均匀流动。可以根据需要将秒引入UTC,以使UTC保持在UT1的0.9秒以内,UT1是UT的一种版本,并进行了某些校正。还有其他时间和日期系统;例如,基于卫星的全球定位系统(GPS)使用的时间标度已与UTC同步,但并未针对leap秒进行调整。 为什么呢?怎么会这样呢?
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为什么地球不是一个完美的球体?[关闭]
关闭。这个问题是题外话。它当前不接受答案。 想改善这个问题吗? 更新问题,使它成为Astronomy Stack Exchange 的主题。 6年前关闭。 一般而言,几乎每个人都将地球描述为一个完美的球体,但实际上它并不是一个完美的球体。 地球不是完美球体,是否有任何特定原因?

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抵消地球自转速度,摆轴安装
我有一台多布森望远镜。 它正在使用Altazimuth安装。 使用它的基本思想是通过移动望远镜垂直于地面的垂直轴和平行于地面的高程轴来瞄准物体。 我安装了两个步进电动机,以使沿垂直轴和仰角轴的运动自动化。 我想找出如何同时移动垂直轴和仰角电机来抵消地球转速。 其背后的想法是将望远镜对准物体并按下按钮。然后,随着地球旋转,步进电机驱动器软件将跟随该对象。 我将引用《基本天文望远镜安装设计》中的几行内容,以帮助我解释我要实现的目标: [使用高度望远镜...:] 如果您恰巧是从北极或南极进行观测,则垂直轴将与地球的自旋轴对齐。这样做的好处是,当您找到要观察的对象时,只需将垂直轴旋转即可将对象保持在视场中。以与地球自转相反的方向以地球的自旋速率旋转将使目镜保持静止并且使物体静止。 但是,对于地球上的任何其他纬度,垂直轴都与地球的自旋轴不对齐。这意味着将物体保持在视场中需要两个轴都运动。随着仰角的变化,运动速率将随着时间变化。跟踪地平线附近的物体主要需要改变高度,而更直接向上跟踪物体则需要改变方位角。 我需要找到数学算法来帮助我解决第二段中描述的问题。 希望这很清楚。

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如果地球不旋转,我们会感到更重吗?[关闭]
关闭。这个问题是题外话。它当前不接受答案。 想改善这个问题吗? 更新问题,使它成为Astronomy Stack Exchange 的主题。 5年前关闭。 假设地球的自转由于某种原因而减慢了。离心力的缺乏会导致我们感觉比正常人重吗? 同样,如果地球的自转增加,当离心力将我们从地面抬起时,我们会感到更轻吗?
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如果轴像天王星一样倾斜90度,地球的气候会有什么不同?[关闭]
关闭。这个问题是题外话。它当前不接受答案。 想改善这个问题吗? 更新问题,使它成为Astronomy Stack Exchange 的主题。 6年前关闭。 如标题所述,如果像天王星那样将地球的轴倾斜大约90度,会对地球气候产生什么影响? 我特别想知道对季节,温度和地球生命的影响。但是,我也很高兴听到其他影响。

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我们怎么知道系外行星被潮汐锁定在母星上?
通常在讨论系外行星时,我们会听到它们靠近母恒星(通常是红矮星)的信息,但有一个警告说明,该行星被潮汐锁定在该恒星上,并且这一事实严重降低了该行星具有生命的前景。 但是我们怎么知道系外行星在潮汐中被锁定在一颗恒星上呢?我怀疑我们能否直接观察到该行星的自转。这是否意味着我们得出结论,说它被潮汐锁定了,因为那是我们的理论模型所告诉我们的,而不是我们直接观察到了它?


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尽管行星是由翻滚的小行星形成的,但为什么它们倾向于以相同的方向旋转呢?
小行星的轴向倾斜似乎是随机变化的(请让我知道这个前提是否错误),而行星具有以相同方式自转的强烈趋势。如果行星是由碰撞的小行星形成的,那么随机倾斜的总和不应该导致行星的随机旋转吗?当然,其他因素也很重要,例如撞击的角度和速度,YORP效应,离心破碎等等,但是这些因素如何对旋转产生系统性影响? 谷神星确实有4°的倾斜角,但最早发现的小行星中的另一个小行星的倾斜角为84°,50°,42°。灰尘颗粒(和气体分子,如果适用)肯定会随机旋转。太阳星云有一个净自旋,引力和摩擦力已经在行星的轨道上表现出来。但是,难道不是每个倾斜度不相关的行星的旋转网都是单独的,因为每个恒星的轨道方向都是这样吗?
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