从科学的角度说行星围绕太阳旋转,而电子围绕原子核旋转是不对的。经典力学的基本法则是牛顿力学,简单说就是我们中学学过的公式:F=ma,这里a是加速度,是位置r的二阶导数,等式左侧的F是力,如果是研究地球围绕太阳转的话,F就是万有引力。

什么是地球围绕太阳转而不是太阳围绕地球转呢?

为什么是地球围绕太阳转而不是太阳围绕地球转呢

是参考系选择的问题。怎样能更简单的解决问题,就怎样选择参考系。比如平时我们开车吧,车上的时速都是以地面为参考,没有哪个车仪表上还叠加地球自转速度的。下图左边是以太阳为参考系时各个行星的轨迹,右边则是以地球为参考系各个行星和太阳的轨迹。你觉得哪个更容易分析呢?所以参考什么,取决于我们要解决什么问题。发射地球轨道卫星的时候,就是以地球为参考系。

发射深空探测器,有时候就需要以太阳为参考。比如旅行者一号,我们说它现在飞的多快,就要以太阳为参考才看的明白。旅行者一号相对太阳的速度是17公里每秒,这样我们更容易计算它飞了多远。但是目前旅行者一号可能相对地球的速度是40多公里,因为地球还在环绕太阳,这个速度变化就很大,一年之中会增加也会减少。引力的作用是相互的,严格的说不存在谁绕谁转,两个天体围绕的是他俩中间的一个点。

八大行星会围着太阳转,那么太阳是围着什么转的呢?

为什么是地球围绕太阳转而不是太阳围绕地球转呢

之所以八大行星环绕太阳旋转,那是因为太阳几乎占据了整个太阳系的质量,太阳系的共同质心就在太阳附近,或者就位于太阳中心。同样地,包括太阳在内的所有银河系物质的共同质心位于银河系中心,所以太阳以及其他恒星都是绕着银心运动,太阳环绕银心的轨道半径约为2.6万光年。另一方面,虽然银心中存在一个超大质量黑洞——人马座A*,但太阳以及其他绝大部分恒星并不是因为这个黑洞的引力而绕着银心旋转,所以有答主说太阳绕着黑洞旋转是错误的。

人马座A*的质量只占整个银河系质量的百万分之四,它的引力只能束缚住十分靠近于它的少数恒星的运动,而包括太阳在内的其他绝大部分银河系恒星都不受这个黑洞引力的束缚,银河系的结构保持完整也不是因为银心有一个超大质量黑洞。要知道,太阳的质量是太阳系总质量的99.86%,这样太阳才有能力控制八大行星的运动,但太阳的引力对于太阳系外天体运动的影响就小到忽略不计了。

太阳系中的九大行星是以什么样的运动轨道围绕太阳旋转的?

为什么是地球围绕太阳转而不是太阳围绕地球转呢

感谢头条悟空问答的邀请!对于太阳系中的九大行星是以什么样的运动轨道围绕太阳旋转的呢之话题,我个人认为,人们要准确理解此题,必须要明白太阳系行星运行轨道的由来,关于这方面我经近十年的专注研究后得出最终结论:太阳磁场拥有多少个稳定的磁力线圈,太阳系就会有多少条稳定的行星运行轨道的形成。为什么会这样说呢?因太阳是太阳系的核体(恒星),拥有巨大的核能量和质量,同时,太阳还拥有一个巨大的磁场,太阳磁场的磁控范围,就是太阳系占领宇宙空间的范围,有磁场的存在就必会有磁力线圈的客观存在,由于太阳有随机自转运动现象,会连带性地牵引着其磁场之中的磁力线圈进行圆周循环运动,从而,会形成太阳系不同距离之行星运行轨道的必然现象。

鉴于太阳核聚变燃烧过程会有周期性强弱的变化,这个周期变化时间的规律性,通常是地球上的一年时间,会带来太阳系八大行星运行轨道呈椭圆形的圆周循环运动现象,与此同时,还会带来与太阳不同距离之公转和自转运动速度的不同以及圆周运动完成之周长与时间的不同。不知这样的回答是否准确?!如读者阅后觉得我说的对,希给个点赞并关注我,欢迎大家一起来讨论或发表己见,宇明于东莞市。

行星围绕太阳旋转、电子围绕原子核旋转,为什么两种运动如此相似?

从科学的角度说行星围绕太阳旋转,而电子围绕原子核旋转是不对的。成功描述电子在原子中运动的学问是量子力学。根据量子力学,有不确定原理:(Δx)(Δp)≥h/4π这里x表示电子的位置,p表示电子的动量。Δx表示电子位置的不确定度,Δp表示动量的不确定度。h是著名的普朗克常数,它的量纲是作用量的量纲(或者说是能量乘以时间),h是个很小的数,它的值是:6.6乘以10的-34次方,单位是焦耳·秒。

这意味着电子无法具有精确的位置的同时具有精确的动量。“轨迹”概念没有了。“轨迹”的概念在经典力学中是可以存在的,就是时间t,粒子可以处在确定的位置r,r随时间t变化的关系就是轨迹r(t)。经典力学的基本法则是牛顿力学,简单说就是我们中学学过的公式:F=ma,这里a是加速度,是位置r的二阶导数,等式左侧的F是力,如果是研究地球围绕太阳转的话,F就是万有引力。

从数学的角度我们需要求解的就是一个二阶微分方程,只要我们知道在初始时刻t0的位置r,和对位置的一阶导数——速度v,我们就可以解出轨迹r(t)。我们平时说的行星围绕太阳转,指的就是这个r(t),它是一个无限精确清晰的曲线,并且它在空间中是闭合的,一般是椭圆或正圆。在原子物理和量子力学发展的早期,曾经有人提出行星模型,原子核与电子之间的静电库仑力替代了“太阳-行星”系统中的万有引力,而质量为m电子的运动替代了行星的运动。

这样一幅图像是近代科学的一个标志,以前中央电视台(CCTV)的标志就是这个。但可惜的是这个图像是错的。因为电磁相互作用比引力相互作用强的多,假设电子像行星一样围绕原子核旋转的话,它就会以一个很快的速率向外辐射电磁波,瞬间(大约是1秒的一百亿分之一)电子就会落在原子核上,这样原子就没有了。因为这个困难科学家很快就放弃了原子的行星模型。

这也暗示着在微观世界中存在着新的物理学——量子力学,而人们根据宏观经验发展起来的经典力学只是普朗克常数h趋于0时候的近似理论。由海森堡、薛定谔和狄拉克最终完成的量子力学成功地描述了电子在原子中的运动。在量子力学中没有轨迹。物理系统的运动状态由波函数或态矢量描述。它们符合薛定谔方程。这样求解出来的波函数是一个复函数ψ(r),它绝对值的平方对应粒子出现在位置r的几率,如果我们把不同的几率用不同灰度或颜色表示的话,我们就可以把波函数可视化:可以看出这个可视化的波函数与行星模型中的轨迹图像是非常不同的。


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