地球每秒630公里在宇宙中飞奔,目的地在哪?科学家给出了答案


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综述从微观的角度来看 , 任何物体都在无时无刻进行着运动;在宏观来看 , 日常生活中所看到的静止 , 物理学上大多都被称为相对静止 , 也就是说观察者和被观察者之间因为做着同步的运动 , 所以看起来是静止的 。
而绝对静止根本不存在 , 因为任何看似没有运动的物体 , 放在太阳系这个框架中 , 其实都在随着地球进行公转自转 , 只是千百年来 , 我们早就适应了这种运动 , 所以根本感受不到 。

而地球运动的速度可并没有我们想象中那么慢 , 地球自转的周期大约为24小时(实际要比这个短一点) , 地球的自转路程也就是周长为四万公里 , 可以得到地球自转速度为秒速366米每秒;地球公转的周期为365天 , 其运行的周长约为1.5亿公里与两倍圆周率的乘积 , 可以得到地球的公转秒速为30公里每秒 。
你以为这就结束了吗 , 科学家发现 , 地球还有另外一个运动趋势 , 并且这种速度达到了630公里每秒 , 以这种近乎狂奔的速度赶向另一个地方 , 你知道其目的地是哪里吗?

天体的运动宇宙并不是诞生之初就有如此规律的运转 , 按照大爆炸理论 , 宇宙空间大概没有现在那么大 , 甚至连天体都没有形成 , 只有许许多多尘埃和爆炸得到的物质 。 经过长时间的运动 , 某些物质聚集在了一起 , 因为引力的作用形成了比较规则的圆形 , 天体才出现了 。
而天体本身具有庞大的引力 , 距离较近的物体还会继续被天体吸附 , 使得天体的质量不断增加 。
【地球每秒630公里在宇宙中飞奔,目的地在哪?科学家给出了答案】
当出现很多天体的时候 , 附近的天体产生的万有引力作用相互影响 , 越大的天体影响范围越大 。
这样的引力就会产生碰撞 , 而不断的撞击会让天体的角动力变大 , 当角动力达到一定程度的时候 , 天体就会进行自转 , 经历了漫长的磨合过程 , 这才形成了如今的运转规律 。

小一级的天体会以大一级天体为中心 , 做公转运动 , 因此太阳正在绕着银河系做着公转运动 , 或者说不只是太阳 , 他带着太阳系 , 还有很多行星系都在绕着银河系做着公转运动 。
具体来说 , 大家公转的中心点是银河之中那个叫银心的位置 , 从银河系的照片上来看 , 银心就是中心最亮的部分 , 那里有许多的星系 , 甚至还有一个超大黑洞 , 它们共同构建形成了一股强大的引力 。

而太阳距离银心还有2.6万光年的距离 , 所以总共需要2.25亿才能完整旋转一圈 , 这个数据被成为是银河年 。 我们人类演化了诸多文明 , 如果算在太阳的体系里面 , 仅仅只过了0.001个银河年 , 就连太阳自己也才转到第21圈 。
根据太阳目前的位置 , 它的星盘面与银道面有六十度的夹角 , 所以其运动轨迹是在银道面的上下方不断穿行 。 根据预测 , 在3200万年以后 , 太阳系就能够穿过银道面了 。
太阳的运动已经足够让我们震撼了 , 那么银河系又是围绕着谁运动 , 怎样运动的呢?

银河系的运动轨迹根据科学家的观测 , 银河系正在带着所有的“子民们” , 以110公里每秒的速度在宇宙中穿行 , 不过这个数据并不准确 , 因为它是按照仙女座星系为参考系得到的答案 , 而仙女座星系可能与银河系运动的参照物是相同的 , 只不过速度并不一样 。
不然 , 如果以这样的行经路线运动的话 , 38亿年后 , 宇宙将发生一场恐怖的爆炸事件——银河系与仙女座星系发生剧烈碰撞 。 那么我们应该以什么作为参照系 , 来研究银河的运动呢 , 科学家利用的是宇宙微波辐射背景 。

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