-
首先,为了纠正这个问题,宇宙中的行星并不是圆形(球形)的,应该说"几乎"它是圆形的,如果它是一颗小行星,它就是一颗非常小的恒星"地球的话。 然而,人们仍然普遍认为所有的行星都是圆的
究其原因,是因为所有的恒星、行星和大部分的卫星在发展的早期阶段都是热的,而且它们在旋转,这种状态使物质向外喷射和膨胀,因为各个方向的膨胀幅度几乎相同,所以它形成了一个球形,而且因为它们都有自转, 在离心力的作用下,所有的行星都不是标准的球形,它们都在自转方向上,而且在赤道方向上半径越长,行星的自转越快被“压扁”
行星和卫星后来冷却下来,外壳凝结成恒星,因为它们是由气体组成的,在它们自身的引力作用下,由于流体的张力共性,它们形成了一个近似的球形,如果双星靠得太近,它们会因引力而略微形成一个椭圆。
同样的道理也适用于由星尘组成的气态行星,星尘聚合后变成固体的固体行星也会是圆形的,而小行星会形成不规则的形状,因为它们是由少量的星尘或大行星**形成的,它们的引力太大或已经形成。
虽然黑洞有很强的引力,但如果高速旋转,它就会变成椭圆形。
它是固体,也保留了原来的形状,所以这样形成的行星也是球形的
当行星的质量足够大时,它的引力也足够大。
改变自身物质的体积和形状就足够了,引力是各向同性的。
因此,有足够多的行星是圆形的。
相反,这颗行星的质量很小,它的引力也很小,不足以改变它自身物质的体积和形状。
行星的形状是随机的(不一定是圆形的)。
例如,小行星。
-
当然,这都是领域。 由于物体的表面张力,它变成了一个球体; 就力传递而言,球体的平衡也是最常见的稳定状态; 这不仅在宏观天体中,而且在微观原子或最小的粒子中!
-
因为所有的星球都是未孵化的蛋,球的中心就是蛋的中心,散发着无穷的生命能量,孵化周期很长,在阶段结束时会散发出强烈的热量,最终孵化的生物会通过自己的力量粉碎空间,回到原来的世界。 留下的空间裂缝是世人皆知的:黑洞!
-
长期运动,由摩擦面的不断变化引起。
-
万有引力关系! 如果它不是圆的,它就会不均匀,然后引力就会不平衡,这样它就会移动到平衡状态,它就会是圆的。
-
星云的自传,当然是圆形的。
-
引力朝向圆心,圆的力散均匀。
-
在具有相同表面积的三维图形中,球体体积最大;
它是最稳定的。
-
它不是一个绝对的圆,它只是一个椭圆。
-
行星之所以都是圆的,是因为引力条件。 物体的状态通常有几种不同的形式,例如固体、液体、气体和等离子体。 温度越低,振动幅度越小,物体的结合力越大,整体是实心的; 如果物体温度高,分子运动加速,彼此之间的结合力变小,很容易出现气态、液态或等离子体。
当这些固体或液体物体的直径达到上述500公里时,由于物体的质量较大而产生向心引力,质量越大,引力越大。 而这种引力是均匀分布的,形成了行星圆的状态。
反面例子:为了进行比较,看看小行星。 较小的行星往往是圆形的。
事实上,它们是锯齿状、碎片状或其他不规则形状。 这是因为较小的小行星只有非常弱的引力,这意味着它们不会以相同的方式在所有方向上吸引物质。
-
在宇宙中,质量决定一切,大多数行星由液态和固态两部分组成,内部的分子总是活跃的,并产生向内的收敛力,随着时间的推移,球形自然形成。
再加上星云吸入外界物质,随着旋转速度的增加,重物质留在球体中心,而一些轻物质被抛到表面,它们的相互作用逐渐形成你现在看到的圆圈。
简单来说,这有点类似于雨滴在空气中的姿态,水靠表面张力维持,而行星靠重力维持,引力越强,行星形成圆圈的能力就越强。 地球不是圆形的,因为地球有自转,离心力导致赤道地球的半径大于轴通过的极地区域。
此外,球形的滚动摩擦力小,在亿万年的不停旋转中,损失可以最大程度地降低,因此宇宙中的恒星几乎是圆形的,这也是所有形状中最稳定的模型。
-
行星质量的引力将其所有物质拉向中心,消除了任何不和谐的圆形。
太阳系中许多较小的天体不是圆形的,因为它们的引力不足以使它们的形状变得平滑。
行星的引力从各个方向均匀地拉动。 重力从中心拉到边缘,就像自行车车轮的辐条一样。 这使得行星的整体形状成为一个球体,即一个三维圆。
由于其巨大的天体和放射性元素的内部加热,这颗行星的行为就像流体一样,并且会在很长一段时间内屈服于其重心的引力。 让所有质量尽可能接近行星重心的唯一方法是形成一个球体。 该工艺的技术名称为“等静压调节”。
对于更小的物体,例如在最近的航天器图像中看到的20公里小行星,引力太弱,无法克服小行星的机械强度。 因此,这些物体不会形成球体。 相反,它们保持着不规则的、支离破碎的形状。
当太空中的物质开始碰撞并聚集在一起时,行星就会形成。 过了一会儿,它有足够的引力来产生很大的重力。 这是在太空中将物质结合在一起的力量。
当一颗行星形成得足够大时,它就会开始清除围绕它运行的恒星的路径。 它利用它的重力来捕捉空间。
土星。 它旋转得越快,它的圆度就越小。 然后,当它冷却和硬化时,它会保持这种形状。 如果一颗熔融的行星开始旋转得更快,它就会变得不那么圆,并且有更大的凸起。
土星非常平坦且非球形,因为它的旋转速度非常快。 由于重力作用,所有的行星都是圆形的,并且由于它们以不同的速度旋转,因此有些行星的赤道比两极更胖。 因此,行星的形状及其旋转的速度和方向取决于形成它的物质的初始条件。
-
太阳之所以能形成球形,是因为太阳极热,太阳的高温使得太阳只能以气体的形式存在,而太阳的气体在各个方向扩散的距离是一样的,因为这些气体在太阳的内引力作用下是均匀的, 因此,太阳的出现最终形成了一个球形。
行星形成原理:每颗行星都有引力,在行星形成之前可能不是圆的,然后随着时间的流逝,行星以较小的引力慢慢附着在靠近它的物体上。 由于行星的引力在这个方向上是均匀的,因此被吸收的物质会在行星的自转过程中缓慢地“重新排列”,并最终形成球体。
行星包括恒星和行星,恒星就是我们通常所说的太阳,行星是地球、火星、月球等。 由于恒星和行星的物质和结构非常不同,我们将把这两颗行星分开,分析它们为什么会形成球形。
-
行星之所以都是圆的,主要是由于引力和行星的自转。
简单来说,就是行星形成的过程。 这有点类似于我们日常生活中制作棉花糖的过程。 每颗行星都有引力,在行星形成之前,它可能不是圆的。
后来,随着时间的流逝,这颗行星慢慢地附着在靠近它的小物质上。 由于行星在这个方向上的引力相对均匀。 因此,在行星自转的过程中,被吸收的物质会慢慢重新排列,形成一个球体。
一般来说,对于恒星来说:因为它们的表面温度非常高,所以最低温度是几千度。 因此,恒星上的所有物质只能以气态形式存在。
气体扩散在所有方向上都是相同的,范围大致相等。 同时,气体的所有部分都由重力控制。 因此,当这些力平衡时,他的外表会形成一个球形。
这就是为什么我们看起来星星都是圆的。
重力与重力
重力是由于地球的吸引力而产生的,但可以说重力就是重力。 这个问题的分析应该从地球本身进行。 由于地球的自转,地球上的物体以圆周运动,向心力f = mr = mr cosa,f由引力f提供,引力f是f的分量,cosa是引力f与赤道平面之间夹角的余弦值, f 的另一个分量 f 是物体上的引力,即 f = mg。
可以看出,地球对物体的引力是物体受到重力的原因,但引力并不完全等于引力,这是因为物体随地球旋转,需要一部分引力来提供向心力。
-
所有行星之所以是圆的:所有的行星都有一个引力场,而行星引力场的力来源于行星的中心,引力场会把所有的物质都拉向里面,使所有的物质都尽可能地靠近行星的引力中心, 这样行星就形成了一个球形。
由各种物质组成的巨型球形天体称为行星,它们具有一定的形状(球形)并有自己的轨道。
并非所有行星都是圆形的,一些较小的恒星(如小行星)由于引力太小而具有不规则的形状。
球形是所有形状中最稳定的模型,除了宇宙尘埃和小陨石外,宇宙中的恒星近似是球形的。
分类: 教育, 科学, >> 科学与技术.
问题描述:如果我们仔细观察,我们会发现宇宙中的大多数行星都是圆形的。 以太阳系为例,我们发现的九颗行星都是圆的,很多卫星都是圆的,我们观测到的太阳也是圆的。 那么这是什么原因呢? >>>More
首先,为了纠正这个问题,宇宙中的行星并不是圆形(球形)的,应该说"几乎"它是圆形的,如果它是一颗小行星,它就是一颗非常小的恒星"地球的话。 然而,人们仍然普遍认为所有的行星都是圆的 >>>More
宇宙的形象目前是有争议的,谁也说不准。 它通常被认为是一个不可避免的四维有限体,它在无限广阔的范围内闭合并具有角曲率。 有三种类型的形状更受认可: >>>More
其他星球上是否有人,我不能说。 因为宇宙非常大,我们在已知的行星上没有发现人类,但我们不知道有没有未知的行星。 也许宇宙中还有另一个太阳系,另一个地球存在。