太阳冲水星,星盘合盘:太阳和水星相位分析?

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1、星盘合盘:太阳和水星相位分析?

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太阳冲水星你和他沟通良好,遇到难题,你会想通过平衡彼此的看法,增强相互理解。你可以激发他的灵感和心智,他也会为你更有创意提供有价值的资料和启发。通常来讲,日水冲对关系有帮助,不过,矛盾争吵不可避免。有时,他觉得你自私,骄傲,主观,自以为是,你对与他从不间断的聊天感到不胜其烦,简直是精神的折磨,也很讨厌他一副什么都正确的样子。

次要相位太阳刑水星这个相位容易令两人在观点上发生分歧,容易产生误解,或缺乏和谐的谈话气氛。后者可能会对前者的固执、愚笨的态度抱有成见,而前者却在心里有他自己的一套想法,不会理会后者的态度。合作关系可能因沟通不良和误解而终断。你会感到很困惑,经常被他的主张所吓。同样他感觉你傲慢,不讲道理,一副什么都知道的样子。

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太阳冲水星,星盘合盘:太阳和水星相位分析?

2、离太阳那么近的水星为何没被太阳吸进去?

水星是太阳系中距离太阳最近的一颗行星,半径只有2400公里左右,甚至还没有一些气态行星的卫星体积大,在太阳系的行星中属于“小不点”。在我们的印象中,如果一个星体距离一个大质量的天体(比如恒星或者黑洞)时,就会由于巨大的引力作用而被吸引进去,那么为何水星距离太阳最近,在这么长的时间内没有被太阳吞噬呢?

如果我们从万有引力的公式可以看出,两个星体之间的引力大小,与二者的质量乘积成正比,与它们之间的距离平方成反比。因此,太阳对行星的引力大小,应该是这颗行星的质量越大,其相互之间的引力值也会越大,水星质量那么小,相应的在同等距离条件下受到的太阳引力也会小很多,因此这不能成为能否被太阳吸引过去的理由。

在一个恒星系统中,无论是恒星还是行星,它们的诞生都来源于上一任大质量恒星完成超新星爆发之后,所释放的巨量星际气体和尘埃等物质。在引力扰动的影响下,这些星际物质逐渐发生聚集和坍缩,在坍缩过程中,重力势能的转化以及星际物质的碰撞和摩擦,推动着核心区域的温度逐渐升高,当核心区的物质积累达到一定程度之后,核心区的温度和压强也逐步提升,那些聚集来的星际气体就会发生电离,形成浓密的自由原子和电子组成的等离子体,当温度达到1000多万摄氏度以后,在量子隧穿效应的作用下,核心区便激发出了氢核聚变反应,恒星就此产生。

而恒星周围那些尚未被吸收的星际物质,则继续围绕着若干核心开始聚集,并逐渐继承了原先具有的角动量,使得后来形成的行星以一定的速度围绕着恒星公转。通常情况下,在距离恒星越近的区域,由于重力势能转化为内能的程度越高,坍缩剧烈程度也比外围高,星际物质的分布密度也越大,因此角动量的总和也会比外围高,越靠近恒星,其角动量越大,最后所聚合形成的行星继承的角动量也越多,从某种意义上来说造成了围绕恒星公转的速度也越快。说得再彻底一点,行星在形成之前,那些转动速度不够、角动量不足的星际物质,都被恒星所吞噬吸收了,留下来的高角动量星际物质奠定了行星形成的物质基础,也推动了行星公转速度随着距离恒星越近,其数值就越大这种局面的产生。

太阳及太阳系中的各个行星,都遵循着上述这个“通用”的过程。水星之所以没有被太阳吞噬,关键还在于其继承的那些星际物质角动量,使其具有了非常高的公转速度。从理论上来分析,我们可以这么看待这个问题。按照爱因斯坦的广义相对论,凡是有质量的物体,都会对周围的时空产生弯曲,其它物体在经过这个弯曲的时空时,就会沿着测地线的方向向着引力源中心“坠落”,星体质量越大,时空的弯曲程度就越高,其它物体坠落的趋势就越明显,这也是用广义相对论解释引力产生的简易理解。

在此条件下,如果其它物体的运动速度很快,沿着大质量星体造成的测地线进行运动时,就有一定的几率逃脱这种因时空弯曲而产生的“引力漩涡”,这时的速度就称为这个星体的逃逸速度,而速度值的大小与物体的质量没有任何关系,仅与物体的切向线速度有关。在天体力学中,将能够围绕这个天体运行的最低速度称为这个星体的第一宇宙速度,其计算公式为V1=(G*M/r)^(1/2),其中G为万有引力常数,M为星体的质量,r为物体与星体质心的距离。而能够逃离引力束缚的最低速度称为这个星体的第二宇宙速度,其计算依据是物体在该速度之下的最低动能,应该能克服物体的重力势能,也就是说E动=1/2m*V2^2=E重=G*M*m/r,进而可以求出第二宇宙速度值为(2GM/r)^(1/2)。从上述第一和第二宇宙速度可以看出,任何星体,其第二宇宙速度与第一宇宙速度的比值均为1.44(根号2)。

通过上面的公式,我们可以计算出在水星的轨道处,只要公转速度值大于太阳的第一宇宙速度而小于第二宇宙速度,就能保证其环绕着太阳运行。实际上,水星目前的平均公转线速度为47.89公里/秒,正好处于这个区间之内。这种计算过程,实际上是一种对水星能够围绕太阳运行的一种验证,是一种理论上的推导,在太阳系形成过程中,包括水星的各大行星,在其形成过程中所继承的星际物质的角动量,实际上产生的公转线速度,也都是在与太阳的不同距离之间博弈的结果,角动量大点,就远离太阳一些,角动量小点,就靠近太阳一些,最终在漫长的岁月中渐渐达到平衡的状态。

我们从上面的分析,知道了为什么水星没有被太阳吞噬的原因,但是实际上,宇宙空间并非完全的真空,行星在围绕恒星运行的过程中,势必会受到非常非常微弱的阻力,从而使得行星的公转速度逐渐变缓,从而在恒星引力作用下产生轨道衰减,慢慢地在螺旋状态下靠近恒星,最终有很大的几率会撞向太阳,不过这个过程又非常缓慢,甚至有的行星螺旋“跌落”的时间可能会超过恒星的寿命,而距离太阳最近的水星,则有可能在十几亿年之后,在轨道衰减的作用下被太阳吞噬掉,当然这里面还有太阳逐渐演化红巨星体积膨胀的因素共同导致。

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3、水星离太阳那么近,而且那么小,为什么不会被太阳吞噬掉?

在整个太阳系看来,有八大行星,其中水星是太阳系中最内侧的行星,个头也其实很小,直径只有4878km还不到地球的一半,如果把水星环绕太阳的轨道画出来其实是一个椭圆,行星围绕太阳以不同的公转速度来进行公转,水星到太阳的距离虽然比地球到太阳的距离要短的多,但其实也是很大的,它和太阳的距离有5790万公里,相当于自身直径得一万倍左右以上,这么远的距离,其实并不是很近在茫茫的宇宙中看来。

要知道行星能不能被太阳所吸引,并不是取决于行星的质量而是取决于水星在它的轨道上以它的速度来进行运行,因为水星的运转轨道由水星的初始机械能有很大的关系,在这里看来,又要运用到万有引力的知识了。

我们都知道在万有引力当中,越是靠近太阳的行星,其中它的公转速度很快,这是因为它离太阳的距离相对于近一些,距离的平方的反比与它的速度有关,即距离越小,速度越大,靠的越近太阳对它的吸引力也就越大,如果速度不够快一点的话,很容易就会被太阳吞噬掉,水星的公转线速度为47.87km每秒,利用万有引力公式计算可得水星在轨道近日点的速度为61.8km每秒,可见比一般时候的转速还是要快的很多,这是因为水星在慢慢靠近太阳的时候,有太阳的引力所作用,使得速度加快了,加速之后水星就不可能掉进太阳里了,于是水星的动能与太阳的引力达到了一种相对平衡的状态。水星只能乖乖的围绕着太阳运行而不会坠落到太阳里。

要知道NASA发射的帕克太阳探测器比水星小多了,而且跟太阳的最近距离也只有仅仅690万公里,相当于水星和太阳距离的七分之一,也没见它被太阳吞掉不是,所以我们应该知道围绕恒星公转的行星是没有理由被恒星吞噬的,除非在外力的作用下它的总机械能变小了,比如说突然减速了,那么它就有可能掉入太阳,否则是不可能被吞掉的。

如果刻意的改变行星的速度的话,重力的大小由两个天体之间的质量和距离决定,距离越近,两个天体之间的质量越大,到它们之间的重力就越强,尽管两个天体之间存在重力,但这并不意味着小质量物体将不可避免地落入大质量物体,只要速度达到环绕速度,它就可以围绕天体旋转而不会落到天体上,人造卫星和地球之间的距离比月球和地球之间的距离更近。

4、水星那么小,离太阳那么近,为什么没被太阳吞噬?

这是水星本身的公转速度就很快。

根据一些常识我们可以了解到,水星是离太阳系中最近的一颗行星,体积也比较小,大概只有大约4878公里的样子,还没有地球的一般多,我们把水星绕着太阳运转的轨迹跃然纸上的话,形状应该是椭圆的样子,行星绕着恒星公转的轨迹基本都是椭圆这个形状,因为水星到太阳的距离是要小于地球到太阳的距离的,不符常理的是,他的轨迹很大,他到太阳的距离大约是5790万公里的样子,相当于比自己一万个还要大!i这个距离已经不能算是很近了。

从一些结论我们可以了解,离太阳越近的行星,公转速度就会有越快的速度,举个例子说明,离太阳越近,太阳对他的引力也就越大,公转速度也就相应的越快如果稍微慢一点的话,就很容易被太阳给吃掉,众所周知,水星的公转线速度是一秒47.87千米,根据万有引力相关公式可以很清楚的了解到,水星在轨道近日点时的速度应该是可以会很容易的计算出来的。

结果大概是一秒61.8公里的样子,由此可见比一般时速度还是要快上不少的,水星在逐渐靠近太阳的时候被太阳的引力所被动的加速了,而加完速之后的水星超过太阳的速度,局不会被吸入了,因果循环,水星的动能始终是和太阳的引力处于同一个相应的平衡的状态,水星就像一个乖乖宝一样,听话的绕着太阳运行,而且而不会被太阳吃掉。

所以从以上数据和例子我们可以清楚的知道绕着恒星公转的行星是不会被恒星所吃掉的,排除一些外在因素的情况下。在外力的作用下他的能量会变小,突然减速之后,那么它就有一定概率会被太阳吃掉,否则是不会被吃掉的。

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