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也会改变天体的形状(除了引力之外什么也会改变天体的形状)

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引力之外什么也会改变天体的形状

离心力。离心力也会改变天体的形状。

在不受外力作用时,流体(气体、液体,或大量分散的粉状、颗粒状固体)都会保持流体静力平衡状态,也就是球形。这就是宇宙中具有一定质量的天体都是球形的原因。

但当它有自转运动时,就会产生离心力。由于离心力的大小与旋转半径有关,且成正比,所以在离心力作用下,球形天体就会成为两极稍扁、赤道部分稍凸出的扁球形。

故,除引力外,离心力也可以改变天体的形状。

什么也会改变天体的形状

除了引力之外,自转也会改变天体的形状。天体又称星体,指太空中的物体,更广泛的解释就是宇宙中的所有个体。天体的集聚,从而形成了各种天文状态的研究对象。

判断某一物质是不是天体,可以用“三看”来概括:

一是看它是不是宇宙中物质的存在形式,星际物质尽管用肉眼看不见,但它是天体;

二是看它是不是宇宙间的物质,天体的某一部分不是天体;

三是看它是不是位于地球的大气层中,位于外层空间的是天体,位于地球大气层中的不是天体。

除引力外什么也会改变天体的形状?

除引力外,自转也会改变天体的形状。

天体的形成源于引力,其形状也主要与引力有关。世间万物都是由微小的粒子构成的,这些物质在万有引力的作用下汇聚成团,最终像滚雪球似的越滚越大。

在星体形成时,物质会向引力中心收缩。引力源于质心,作用于四面八方,只有当这个天体呈球状时,各个方向上的力才能保持平衡,大质量天体的结构才能保持稳定。此时,这个星体便处于流体静力平衡状态,形状趋于圆球形。

地球持续自转的原因

理论上来说,运动中的物体会一直保持其原有的运动状态除非你增加或减少其能量。

想象你正在玩陀螺,在陀螺脱手的同时,你给予其旋转的能量。但陀螺的转速会逐渐下降因为地面与陀螺的接触面间产生的摩擦力会逐渐将陀螺的动能转化为其他类型的能量。摩擦就是物体与物体接触并且相对运动时带走能量的东西。正如你下山时,用脚在地上拖动以减速时那样。当动能减少时,物体的运动速度便自然下降。

而旋转中的陀螺并不会受过多的摩擦力的影响因为它与地面的接触面极小。这就是为何陀螺能旋转这么久。但无论其速度有多快,陀螺周围空气所产生的摩擦力会都停止陀螺的旋转。

除了引力之外什么也会改变天体的形状?

自转也会改变天体形状。

引力会让大质量天体成为球形,虽然地球这样的行星都相当接近球形,但也并不是完美的球。这是因为球体的自转产生的惯性离心力,在赤道附近最大,两极最小(等于零)。导致的结果就是两极要比赤道更平,星体成为一个椭球状。这在自转较快的气态巨行星木星、土星上表现得相当明显。

也有天文学家提出,如果天体的自转足够快,最终的形状可能并不是椭球,而是一个环,也就是像甜甜圈那样的形状。因为自转很快时,环形的能量可能要比椭球更低,因此也更稳定。不过,由于还没有真的观测到这样的天体,这仍然只是理论推测。

扩展资料

除了引力和自转外,太阳辐射也能影响天体形状

小天体Arrokoth扁平结构的形成是太阳辐射作用下气体挥发导致,Arrokoth的自转轴与轨道面较近,轨道偏心率较小,在一个轨道周期内极区受到的太阳辐射大于赤道区域,因而损失更多的挥发性气体成分从而不断趋近扁平。

计算结果表明,该形状演化过程在小天体形成且其周围的星际气体和尘埃被驱散后的100万至1亿年的时间内完成,该时间尺度受到Arrokoth的原始尺寸、物质组成、主要挥发性气体的活动性,以及表面尘埃层的特性等因素的影响。

研究人员对该时间尺度内物质挥发产生的力矩对Arrokoth自转状态的影响展开研究,理论分析和数值计算的结果均显示,该过程对Arrokoth的自转状态改变较小;此外还探讨了该小天体的内部结构以及重力场在演化过程中可能起到的作用。

研究表明,活动性气体的挥发在太阳系形成初期对柯伊伯带小天体(以及太阳系其他区域存在活动性气体的小天体)形状的改变可能普遍存在,某些小天体在其后续演化过程如果到达距离太阳更近的区域(半人马天体或者木星族彗星),将可能由于更强的太阳辐射导致不同气体成分的挥发再次经历类似的形状演化过程。

参考资料来源:人民网——为什么天体大多都是球形?其实是两种力对决的结果

参考资料来源:中国科学院——紫金山天文台等在柯伊伯带小天体Arrokoth形状形成机制研究中获进展

什么会改变天体的形状

除了引力之外,自转也会改变天体的形状。自转,外文名:Rotation,是指物体自行旋转的运动,物体会沿着一条穿越物体本身的轴进行旋转,这条轴被称为“自转轴”。自转轴都会穿越天体的质心。凡卫星、行星、恒星、星系都绕着自己的轴心转动﹐地球自转是地球沿着一根通过地心的轴(自转轴,也叫地轴)做的圆周运动。谓之自转。

天体,是所有宇宙星体的统称。如在太阳系中的太阳、行星、卫星、小行星、彗星、流星体、行星际物质,银河系中的恒星、星团、星云、星际物质、星系际物质等。通过射电探测手段和空间探测手段所发现的红外源、紫外源、射电源、X射线源和γ射线源,也都是天体。

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