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著名的"科学难题"
19世纪中叶,在全世界物理学家面前摆着一个难题:证明地球的自转!就是证明地球本体的旋转运动.地球环绕太阳运转的同时,自身也在不停地旋转着,这种旋转运动就叫做"地球自转".旋转1周就是1天,约等于24小时. 相似文献
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一地球自转的速度有三种不均匀变化:长期变慢,不规则变化和周年变化,所以根据地球自转而测定的世界时是不均匀的,秒长是变化的;它不适于作为天文历表中时间引数和三个物理量之一的时间单位。比较合适的单位是以特定历元的回归年长度为基础,即基于地球公转的时间测量,这种均匀时间系统称为历书时。历书时虽然定义在地球绕太阳的公转周期上,但实际测定历书时是观测月球,结果的表现形式是历书时(ET)和世界时(UT)之差,即△T_0=ET-UT。月球定位观测确定△T_0的方法有月掩星,月 相似文献
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何谓“极移” 所谓“极移”是指地轴的移动。众所周知,地球是飘浮在宇宙空间的球形物体,而且不光是浮着。还一边自转一边绕太阳公转。随着地球的这种运动,引起一天的昼夜和一年的季节变化。当然。这种说法并不是完全正确的,昼夜是地球自转引起的,但是季节的变化光是公转不会产生,是由赤道与黄道面构成的一点点夹角产生的。 相似文献
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我们在地球上度过的每一天并不全是 2 4小时。地震和云系会悄悄干扰地球的旋转 ,使地球的自转时间增加或减少零点几秒。目前测量方法的灵敏度还不足以测出地球自转速度的变化 ,即使这些变化是由大的震动造成的。最近 ,加利福尼亚大学实验物理学家研制的一种新型装置也许能跟踪测量地球每天旋转时间的细微差异。科学家们用超低温氦 -3制成了一种陀螺仪 :这种无摩擦的超流体随着地球旋转轴心的方向变化发出或强或弱的信号。1 997年 ,这个研究小组将超流体氦 -3挤压穿过单层有孔薄膜时 ,他们首次发现了量子哨音。这一次 ,他们在环形容器的里外… 相似文献
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地球自转速率的年际变化与El Niño事件 总被引:8,自引:1,他引:7
分析了地球自转速率、大气角动量、太阳黑子相对数的年际变化及赤道太平洋海面温度变化与El Ni~↑no事件的关系。结果表明,地球自转速率的年际变化对大气角动量的年际变化及El Ni~↑no事件的孕育有较快的响应,当地球自转的年际变化由快向慢转变,即日长值中的年际变化分量由负极大逐渐增加为正值并持续增加,在约半年或稍多时间后,El Ni~↑no事件将显现出来,依得到的规律和对地球自转速率年际变化的分析,预测约在2001年底将可能出现El Ni~↑no事件,同时结果还表明太阳活动对El Ni~↑no事件的出现可能有一定的影响。 相似文献
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分析了地球自转速率、大气角动量、太阳黑子相对数的年际变化及赤道太平洋海面温度变化与El Ni(?)o事件的关系.结果表明,地球自转速率的年际变化对大气角动量的年际变化及El Ni(?)o事件的孕育有较快的响应,当地球自转的年际变化由快向慢转变,即日长值中的年际变化分量由负极大逐渐增加为正值并持续增加,在约半年或稍多时间后,El Ni(?)o事件将显现出来.依得到的规律和对地球自转速率年际变化的分析,预测约在2001年底将可能出现El Ni(?)o事件,同时结果还表明太阳活动对ElNi(?)o事件的出现可能有一定的影响. 相似文献
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最近又一颗太空无线电信标(脉冲星)被发现。这颗脉冲星位于小孤星座,距地球约五千光年,它与迄今所知的所有脉冲星迥然不同。它的发现有可能改变人们对脉冲星的认识。这颗命名为4C21.53的脉冲星是一个密度极大的天体,它的质量相当于太阳的一倍或两倍,其半径可能还不超过十二公里(太阳半径为七十万公里),自转一周时间为千分之一点五秒,即为已知自转速度最快的脉冲星的二十倍。 相似文献
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