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지구 움직임. 우주에서 지구의 기본 움직임 태양은 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전합니다.

우주에서 지구의 기본 움직임

© 블라디미르 칼라노프,
웹사이트
"아는 것이 힘이다".

우리 행성은 자체 축을 중심으로 서쪽에서 동쪽으로, 즉 시계 반대 방향(북극에서 볼 때)으로 회전합니다. 축은 북극과 남극 지역에서 지구를 가로지르는 일반적인 직선입니다. 즉, 극은 고정된 위치를 가지며 회전 운동에 "참여하지 않는" 반면 지구 표면의 다른 모든 위치 지점은 회전합니다. 선형 회전 속도는 지구 표면 적도에 대한 위치에 따라 달라집니다. 적도에 가까울수록 선형 회전 속도가 높아집니다(모든 공의 회전 각속도는 동일하다고 설명하겠습니다). 다양한 지점에서 측정되며 rad/sec로 측정됩니다. 우리는 지구 표면에 있는 물체의 이동 속도를 논의하고 있으며 속도가 높을수록 물체가 회전축에서 더 멀리 제거됩니다.

예를 들어, 이탈리아의 중위도에서는 회전 속도가 약 1200km/h이고, 적도에서는 최대로 1670km/h에 달하는 반면, 극에서는 회전 속도가 0입니다. 축을 중심으로 한 지구 자전의 결과는 낮과 밤의 변화와 천구의 명백한 움직임입니다.

실제로 밤하늘의 별과 다른 천체들은 우리가 행성과 함께 움직이는 반대 방향(즉, 동쪽에서 서쪽으로)으로 움직이는 것 같습니다. 별들은 가상의 선, 즉 지구 축이 북쪽 방향으로 연속되는 북극성 주위에 있는 것 같습니다. 별의 움직임은 지구가 축을 중심으로 회전한다는 증거가 아닙니다. 이전에 생각했던 것처럼 행성이 공간에서 고정되고 움직이지 않는 위치를 차지하고 있다고 가정하면 이 움직임은 천구의 회전의 결과일 수 있기 때문입니다. .

낮. 항성일과 태양일은 무엇입니까?

하루는 지구가 자체 축을 중심으로 완전히 회전하는 시간입니다. '일'이라는 개념에는 두 가지 정의가 있습니다. "태양일"은 태양을 시작점으로 하는 지구의 자전 기간입니다. 또 다른 개념은 "항성일"(위도에서 유래)입니다. 사이더스- 속격 사이드리스- 별, 천체) - 또 다른 시작점, 즉 거리가 무한대에 가까워지는 "고정된" 별을 의미하므로 광선이 서로 평행하다고 가정합니다. 두 종류의 날의 길이는 서로 다릅니다. 항성일은 23시간 56분 4초인 반면, 태양일의 지속 시간은 이보다 약간 길어서 24시간입니다. 차이점은 자체 축을 중심으로 회전하는 지구도 태양을 중심으로 궤도 회전을 수행한다는 사실 때문입니다. 그림의 도움으로 이것을 알아내는 것이 더 쉽습니다.

태양일과 항성일. 설명.

지구가 태양 주위의 궤도를 따라 이동할 때 차지하는 두 가지 위치(그림 참조)를 고려해 보겠습니다. " -지구 표면에서 관찰자의 위치. 1 - 지구가 (하루의 카운트다운이 시작될 때) 태양이나 별에서 차지하는 위치로, 이를 기준점으로 정의합니다. 2 - 이 별을 기준으로 자체 축을 중심으로 회전을 완료한 후 우리 행성의 위치: 이 별의 빛은 먼 거리에 있으며 방향과 평행하게 우리에게 도달합니다. 1 . 지구가 제 위치를 잡을 때 2 , 우리는 "항성일"에 대해 이야기할 수 있습니다. 왜냐하면 지구는 먼 별을 기준으로 축을 중심으로 완전히 회전했지만 아직 태양을 기준으로 회전하지는 않았습니다. 지구의 자전으로 인해 태양을 관찰하는 방향이 다소 바뀌었습니다. 지구가 태양을 기준으로 자체 축("태양일")을 중심으로 완전히 회전하려면 약 1° 더 "회전"할 때까지 기다려야 합니다(지구의 일일 각도 이동과 동일함). 365일 동안 360°를 여행합니다), 약 4분 정도 소요됩니다.

원칙적으로 태양일의 지속 시간(24시간으로 가정하더라도)은 일정한 값이 아닙니다. 이는 지구의 궤도 운동이 실제로 가변 속도로 발생한다는 사실 때문입니다. 지구가 태양에 가까울수록 공전 속도는 빨라지고, 태양에서 멀어질수록 공전 속도는 느려진다. 이와 관련하여 다음과 같은 개념이 있다. "평균 태양일", 정확히 그 지속 시간은 24시간입니다.

또한, 달에 의한 조석 변화의 ​​영향으로 지구의 자전 주기가 증가한다는 사실이 이제 확실하게 입증되었습니다. 감속은 세기당 약 0.002초입니다. 그러나 언뜻보기에 눈에 띄지 않는 편차가 축적된다는 것은 우리 시대의 시작부터 현재까지 총 감속이 이미 약 3.5 시간이라는 것을 의미합니다.

태양 주위의 혁명은 우리 행성의 두 번째 주요 운동입니다. 지구는 타원 궤도를 따라 움직인다. 궤도는 타원 모양을 가지고 있습니다. 달이 지구와 매우 가까워서 그림자 속으로 떨어지면 일식이 일어납니다. 지구와 태양 사이의 평균 거리는 약 1억 4,960만km입니다. 천문학에서는 단위를 사용하여 태양계 내 거리를 측정합니다. 그들은 그녀에게 전화한다 "천문단위" (예). 지구가 궤도를 따라 움직이는 속도는 약 107,000km/h입니다. 지구 축과 타원 평면이 이루는 각도는 약 66°33"이고 전체 궤도에서 유지됩니다.

지구상의 관찰자의 관점에서 볼 때, 혁명은 황도대에 표시된 별과 별자리를 통해 황도를 따라 태양이 명백하게 움직이는 결과를 가져옵니다. 사실, 태양은 뱀주인자리(Ophiuchus) 별자리도 통과하지만 황도대 원에는 속하지 않습니다.

계절

계절의 변화는 태양 주위의 지구 공전의 결과입니다. 계절 변화의 이유는 지구의 자전축이 궤도면에 기울어지기 때문입니다. 타원형 궤도를 따라 이동하는 지구는 1월에 태양에 가장 가까운 지점(근일점)에 있고 7월에는 태양에서 가장 먼 지점인 원일점에 있습니다. 계절이 바뀌는 이유는 궤도의 기울기 때문입니다. 그 결과 지구는 한쪽 반구와 다른 쪽 반구가 태양을 향해 기울어지고 그에 따라 다른 양의 햇빛을 받습니다. 여름에는 태양이 황도의 가장 높은 지점에 도달합니다. 이는 태양이 낮 동안 지평선 위로 가장 긴 이동을 하며 하루의 길이가 최대임을 의미합니다. 겨울에는 반대로 태양이 수평선보다 낮고 태양 광선이 지구에 직접 떨어지지 않고 비스듬히 떨어집니다. 낮의 길이가 짧습니다.

연중 시기에 따라 행성의 다른 부분이 태양 광선에 노출됩니다. 광선은 동지 동안 열대 지방에 수직입니다.

북반구의 계절

지구의 연간 움직임

달력의 기본 시간 단위인 연도를 결정하는 것은 언뜻 보이는 것처럼 간단하지 않으며 선택한 참조 시스템에 따라 다릅니다.

우리 행성이 태양 주위를 공전하는 시간 간격을 1년이라고 합니다. 그러나 한 해의 길이는 그것을 시작점으로 측정하느냐에 따라 달라진다. 무한히 먼 별또는 .

첫 번째 경우에 우리는 의미 “항성년” (“항성년”) . 그것은 평등하다 365일 6시간 9분 10초지구가 태양 주위를 완전히 회전하는 데 걸리는 시간을 나타냅니다.

그러나 태양이 천구 좌표계의 같은 지점(예: 춘분점)으로 돌아가는 데 필요한 시간을 측정하면 다음과 같은 시간을 얻을 수 있습니다. "태양년" 365일 5시간 48분 46초. 항성년과 태양년의 차이는 분점의 세차 운동으로 인해 발생하며, 매년 분점(및 그에 따른 태양 관측소)은 약 20분씩 "더 일찍" 옵니다. 전년도에 비해. 따라서 지구는 별을 통한 명백한 움직임에서 태양보다 조금 더 빠르게 궤도를 중심으로 이동하여 춘분점으로 돌아갑니다.

계절의 길이가 태양과 밀접한 관계가 있다는 점을 고려하여 달력을 작성할 때 이를 기준으로 삼는다. "태양년" .

또한 천문학에서는 별을 기준으로 한 지구의 자전 주기에 따라 결정되는 일반적인 천문 시간 대신 지구의 자전과 관련이 없고 천문력 시간이라고 불리는 균일하게 흐르는 새로운 시간이 도입되었습니다.

섹션에서 천체력 시간에 대해 자세히 알아보세요. .

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오늘날 지구가 축과 자연의 빛인 태양을 중심으로 회전한다는 사실에 대해 누구도 의심하지 않습니다. 이것은 절대적이고 입증된 사실입니다. 그런데 지구는 왜 그런 식으로 회전합니까? 오늘은 이 문제를 살펴보겠습니다.

지구는 왜 축을 중심으로 회전합니까?

우리는 우리 행성의 독립적인 회전의 본질인 첫 번째 질문부터 시작할 것입니다.

그리고 우리 우주의 비밀에 관한 다른 많은 질문과 마찬가지로 이 질문에 대한 답은 태양입니다. 지구를 움직이는 것은 지구에 태양 광선이 미치는 영향입니다. 이 문제를 좀 더 깊이 살펴보면 태양 광선이 가열 과정에서 움직이는 행성의 대기와 수권을 따뜻하게 한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이 움직임이 지구를 움직이게 만드는 것입니다.

지구가 시계 방향이 아닌 반시계 방향으로 회전하는 이유에 대한 대답에 대해서는 이 사실에 대한 사실 확인이 없습니다. 그러나 우리 태양계의 대부분의 천체가 정확히 시계 반대 방향으로 회전한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이것이 바로 이 상태가 우리 행성에도 영향을 미치는 이유입니다.

또한 지구는 북극에서 움직임을 관찰하는 경우에만 시계 반대 방향으로 회전한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 남극에서 관측하는 경우 회전은 시계 방향으로 다르게 발생합니다.

지구가 태양을 중심으로 회전하는 이유

자연 별을 중심으로 한 행성의 회전과 관련된보다 세계적인 문제에 대해서는 웹 사이트의 해당 기사의 틀 내에서 최대한 자세히 조사했습니다. 그러나 요컨대 이러한 회전의 이유는 지구와 마찬가지로 우주에서도 작용하는 만유인력의 법칙 때문입니다. 그리고 질량이 더 큰 물체는 덜 "무거운" 물체를 끌어당긴다는 사실에 있습니다. 따라서 지구는 태양에 끌리고 질량과 가속도로 인해 별 주위를 회전하며 기존 궤도를 따라 엄격하게 움직입니다.

달이 지구 주위를 도는 이유

우리는 또한 이미 우리 행성의 자연 위성의 회전 특성을 고려했으며 그러한 움직임의 이유는 비슷한 성격, 즉 만유 인력의 법칙에 있습니다. 물론 지구는 달보다 질량이 더 크다. 따라서 달은 지구에 끌려 궤도를 따라 움직입니다.

시계방향으로 회전하는 것과 반시계방향으로 회전하는 것에 대한 관심이 생겼습니다. 오른쪽 회전 스핀이 있는 소용돌이, 나선, 비틀림, 즉 김릿 법칙, 오른손 법칙 및 왼쪽 회전 스핀에 따라 비틀린 소용돌이, 나선, 비틀림을 기반으로 하는 많은 것을 세상에서 자주 찾을 수 있습니다.

스핀은 입자의 고유 각운동량입니다. 이론으로 노트를 복잡하게 만들지 않기 위해서는 한번 보시는 것이 좋습니다. 느린 왈츠 요소는 오른쪽 스핀 턴입니다.

수년 동안 나선 은하의 회전 방향에 관해 천문학자들 사이에 논쟁이 있어 왔습니다. 나선형 가지를 뒤로 끌면서 회전합니까, 즉 비틀어집니까? 아니면 나선형 가지의 끝이 앞으로 회전하면서 풀리나요?

그러나 현재 관찰을 통해 회전하는 동안 나선형 팔이 뒤틀린다는 가설이 확인되고 있다는 것이 분명해지고 있습니다. 미국의 물리학자 마이클 롱고(Michael Longo)는 우주의 대부분의 은하가 오른쪽(오른쪽 회전)을 향하고 있음을 확인할 수 있었습니다. 북극에서 보면 시계방향으로 회전한다.

태양계는 시계 반대 방향으로 회전합니다. 모든 행성, 소행성, 혜성은 같은 방향(세계의 북극에서 볼 때 시계 반대 방향)으로 회전합니다. 태양은 황도의 북극에서 볼 때 축을 중심으로 시계 반대 방향으로 회전합니다. 그리고 지구 (금성과 천왕성을 제외한 태양계의 모든 행성과 마찬가지로)는 축을 중심으로 시계 반대 방향으로 회전합니다.

토성의 질량과 해왕성의 질량 사이에 끼어 있는 천왕성의 질량은 토성 질량의 회전 모멘트의 영향을 받아 시계 방향으로 회전했습니다. 토성의 질량이 해왕성 질량의 5.5배라는 사실 때문에 토성의 이러한 충격이 발생할 수 있습니다.

금성은 거의 모든 행성과 반대 방향으로 회전합니다. 지구의 질량은 시계 방향으로 회전하는 금성의 질량을 회전시킵니다. 그러므로 지구와 금성의 일일 자전 주기도 서로 가까워야 합니다.

회전과 회전은 또 무엇입니까?

달팽이의 집은 중앙에서 시계 방향으로 회전합니다(즉, 여기서 회전은 왼쪽 회전, 시계 반대 방향으로 발생합니다).


북반구에서는 토네이도와 허리케인(저기압 지역을 중심으로 하는 바람)이 시계 반대 방향으로 불며 구심력을 받는 반면, 고기압 지역을 중심으로 하는 바람은 시계 방향으로 불어 원심력을 받습니다. (남반구에서는 모든 것이 정반대입니다.)

DNA 분자는 오른쪽 이중 나선으로 꼬여 있습니다. 이는 DNA 이중나선의 백본이 전적으로 오른쪽 방향의 디옥시리보스 당 분자로 만들어졌기 때문이다. 흥미롭게도, 복제 중에 일부 핵산은 나선의 비틀림 방향을 오른쪽에서 왼쪽으로 바꿉니다. 반대로, 모든 아미노산은 시계 반대 방향, 즉 왼쪽으로 꼬여 있습니다.

동굴 밖으로 날아가는 박쥐 떼는 대개 "오른손잡이" 소용돌이를 형성합니다. 하지만 카를로비바리(체코 공화국) 근처의 동굴에서는 어떤 이유에서인지 반시계방향 나선형으로 돌고 있습니다...

한 고양이의 꼬리는 참새(그녀가 가장 좋아하는 새)를 보면 시계 방향으로 회전하고, 참새가 아닌 다른 새라면 시계 반대 방향으로 회전합니다.

그리고 인류를 취하면 모든 스포츠 행사가 시계 반대 방향으로 진행되는 것을 볼 수 있습니다 (자동차 경주, 경마, 경기장 달리기 등). 몇 세기가 지난 후 운동 선수들은 이런 식으로 달리는 것이 훨씬 더 편리하다는 것을 알게되었습니다. 경기장을 시계 반대 방향으로 달리는 선수는 오른쪽 다리의 가동 범위가 몇 센티미터 더 크기 때문에 왼쪽 발보다 오른쪽 발로 더 넓은 보폭을 내립니다. 세계 대부분의 군대에서 원을 그리며 회전하는 것은 왼쪽 어깨, 즉 시계 반대 방향을 통해 수행됩니다. 교회 의식; 영국, 일본 및 기타 국가를 제외한 세계 대부분의 국가의 도로 교통 학교에서는 "o", "a", "b"등의 문자를 사용합니다. - 1학년부터 시계 반대 방향으로 쓰는 법을 배웁니다. 그 후, 성인 인구의 압도적 다수가 원을 그리고 숟가락으로 시계 반대 방향으로 머그잔에 담긴 설탕을 저어줍니다.

그리고 이 모든 것에서 무엇이 뒤따르나요? 질문: 인간이 시계 반대 방향으로 회전하는 것은 자연스러운 일인가요?

결론적으로, 우주는 시계 방향으로 움직이지만 태양계는 시계 반대 방향으로 움직이고 모든 생명체의 물리적 발달은 시계 방향으로 움직이며 의식은 시계 반대 방향으로 움직입니다.


시계방향으로 회전하는 것과 반시계방향으로 회전하는 것에 관심을 가지게 되었고, 이를 발견하게 되었습니다.

은하계가 회전하고 있다 에 의해 Coma Berenices 별자리에 위치한 북극에서 볼 때 시계 방향입니다.
태양계가 회전한다 ~에 맞서시계 방향: 모든 행성, 소행성, 혜성이 같은 방향(천구의 북극에서 볼 때 시계 반대 방향)으로 회전합니다.
태양은 축을 중심으로 회전합니다. ~에 맞서황도의 북극에서 관찰했을 때 시계방향 운동. 그리고 지구 (금성을 제외한 태양계의 모든 행성과 마찬가지로)는 축을 중심으로 회전합니다. ~에 맞서시계 방향으로.

아마도 8각 만자 Kolovrat(오른쪽 광선)에 표시되는 것은 바로 은하(시계 방향)와 태양계(시계 반대 방향)의 회전이며, 그 내부에는 또 다른 8각 만자 Kolovrat(왼쪽 광선)이 있습니다. 링크

여행자들은 적도를 건너는 동안 흥미로운 경험을 목격했습니다. 물이 채워진 깔대기에 성냥이나 나뭇가지를 던지면 남반구에서는 시계 방향으로, 북반구에서는 시계 반대 방향으로 회전하여 적도에 서게 됩니다. 링크

우리나라에서는 우회전법에 따라 순환 통행이 시계 반대 방향으로 진행됩니다. 고속으로 달리는 두 대의 자동차가 만나면 반시계 방향으로 회전하는 공기 소용돌이가 나타난다. 그리고 그러한 쌍이 엄청나게 많으면 이러한 소용돌이가 토네이도를 일으킬 수 있습니다. 링크

여러 나라의 헬리콥터 로터는 서로 다른 방향으로 회전합니다. 즉, 일부 국가에서는 로터가 시계 방향으로 회전하고 다른 국가에서는 시계 반대 방향으로 회전하는 헬리콥터가 만들어집니다. 위에서 헬리콥터를 보면 다음과 같습니다.
미국, 독일, 이탈리아에서는 나사가 시계 반대 방향으로 회전합니다.
러시아와 프랑스에서는 시계방향으로. 링크

동굴 밖으로 날아가는 박쥐 떼는 대개 "오른손잡이" 소용돌이를 형성합니다. 하지만 카를로비바리(체코 공화국) 근처의 동굴에서는 어떤 이유에서인지 반시계방향 나선형으로 돌고 있습니다... 링크

한 고양이의 꼬리는 참새(그녀가 가장 좋아하는 새)를 보면 시계 방향으로 회전하고, 참새가 아닌 다른 새라면 시계 반대 방향으로 회전합니다. 링크

그러나 개는 사업을 나가기 전에 반드시 시계 반대 방향으로 회전합니다. 링크

성의 나선형 계단을 시계방향(아래에서 보면, 위에서 보면 반시계방향)으로 비틀어서 공격자가 오를 때 공격하기 불편하도록 했다. 링크

DNA 분자는 오른쪽 이중 나선으로 꼬여 있습니다. 이는 DNA 이중나선의 백본이 전적으로 오른쪽 방향의 디옥시리보스 당 분자로 만들어졌기 때문이다. 흥미롭게도, 복제 중에 일부 핵산은 나선의 비틀림 방향을 오른쪽에서 왼쪽으로 바꿉니다. 반대로, 모든 아미노산은 시계 반대 방향, 즉 왼쪽으로 꼬여 있습니다.

DNA 나선은 우주에도 존재합니다. 은하수에서 과학자들은 DNA 이중 나선 형태의 성운을 발견했습니다. 링크

그러나 러시아에서 제조된 전구의 나선형은 왼쪽으로 꼬여 있습니다(DNA 나선형과 같은 방식으로 오른쪽으로 꼬여 있는 외국 전구와는 달리). 질문이 생깁니다. 이것이 해롭지 않습니까?

예를 들어 러시아의 유럽 지역과 같은 북반구에 위치한 관찰자의 경우 태양은 일반적으로 동쪽에서 떠서 남쪽으로 떠오르며 정오에 하늘에서 가장 높은 위치를 차지한 다음 서쪽으로 기울어지고 뒤로 사라집니다. 지평선. 태양의 이러한 움직임은 눈으로만 볼 수 있으며 축을 중심으로 한 지구의 회전으로 인해 발생합니다. 북극 방향 위에서 지구를 보면 시계 반대 방향으로 회전합니다. 동시에 태양은 제자리에 남아 있으며 지구의 자전으로 인해 태양의 움직임이 생성됩니다.

지구의 연간 자전

지구는 또한 태양을 중심으로 시계 반대 방향으로 회전합니다. 위에서, 북극에서 행성을 보면. 지구의 축은 회전 평면에 대해 기울어져 있기 때문에 지구가 태양 주위를 회전할 때 지구를 고르지 않게 비춥니다. 일부 지역은 햇빛을 더 많이 받고 다른 지역은 햇빛을 적게 받습니다. 덕분에 계절이 바뀌고 낮의 길이도 변합니다.

춘분과 추분

1년에 두 번, 3월 21일과 9월 23일, 태양은 북반구와 남반구를 균등하게 비춥니다. 이 순간을 추분이라고 합니다. 3월에는 북반구에서는 가을이 시작되고, 남반구에서는 가을이 시작됩니다. 9월에는 반대로 북반구에는 가을이 오고, 남반구에는 봄이 옵니다.

여름과 동지

북반구에서는 6월 22일에 태양이 지평선 위로 가장 높이 떠오릅니다. 낮의 지속 시간이 가장 길고, 이날 밤의 길이가 가장 짧습니다. 동지는 12월 22일에 발생합니다. 낮의 지속 시간이 가장 짧고 밤의 지속 시간이 가장 깁니다. 남반구에서는 그 반대 현상이 일어납니다.

극지방의 밤

지구 축의 기울어짐으로 인해 북반구의 극지방과 아극지방에는 겨울 동안 햇빛이 없습니다. 즉, 태양이 지평선 위로 전혀 떠오르지 않습니다. 이 현상을 극야라고 합니다. 남반구의 극지방에도 비슷한 극야가 존재하는데, 그 차이는 정확히 6개월입니다.

무엇이 지구를 태양 주위로 회전시키는가?

행성은 별 주위를 돌지 않을 수 없습니다. 그렇지 않으면 단순히 끌어당겨 타버릴 것입니다. 지구의 독특함은 지구의 자전축 기울기가 23.44°로 지구상의 모든 다양한 생명체가 출현하는 데 최적인 것으로 밝혀졌다는 사실에 있습니다.

계절이 바뀌는 축의 기울기 덕분에 지구의 동식물의 다양성을 제공하는 다양한 기후대가 있습니다. 지구 표면의 가열 변화는 기단의 이동을 보장하므로 비와 눈의 형태로 강수량이 발생합니다.

지구에서 태양까지의 거리도 1억 4960만km로 최적인 것으로 나타났습니다. 조금 더 나아가면 지구상의 물은 단지 얼음의 형태일 뿐입니다. 더 가까이 있었다면 온도가 너무 높았을 것입니다. 지구상의 생명체의 출현과 그 형태의 다양성은 수많은 요소의 독특한 우연 덕분에 가능해졌습니다.

인간은 지구를 평평한 것으로 보지만 지구가 구형이라는 것은 오랫동안 확립되어 왔습니다. 사람들은 이 천체를 행성이라고 부르기로 동의했습니다. 이 이름은 어디에서 왔습니까?

천체의 움직임을 관찰한 고대 그리스 천문학자들은 서로 반대되는 의미를 지닌 두 가지 용어를 도입했습니다. 행성 아스테레스(planetes asteres) - "별" - 별과 유사하며 전체적으로 움직이는 천체; asteres aplanis - "고정 별" - 일년 내내 움직이지 않는 천체 그리스인의 믿음에 따르면 지구는 움직이지 않고 중심에 위치하므로 "고정 별"로 분류되었습니다. 그리스인들은 육안으로 볼 수 있는 수성, 금성, 화성, 목성, 토성을 알고 있었지만 이를 "행성"이 아니라 "방황"이라고 불렀습니다. 고대 로마에서 천문학자들은 이미 이 천체를 "행성"이라고 불렀으며 여기에 태양과 달을 추가했습니다. 7개 행성계에 대한 아이디어는 중세까지 살아남았지만 16세기에 니콜라우스 코페르니쿠스는 태양 중심설을 알아차리고 장치에 대한 견해를 바꿨습니다. 이전에 세계의 중심으로 여겨졌던 지구는 태양 주위를 도는 행성 중 하나의 위치로 축소되었습니다. 1543년에 코페르니쿠스는 "천구의 ​​회전에 대하여"라는 제목의 작품을 출판하여 자신의 관점을 표현했습니다. 불행하게도 교회는 코페르니쿠스의 견해의 혁명적 성격을 인식하지 못했습니다. 그의 슬픈 운명은 이미 알려져 있습니다. 그건 그렇고, 엥겔스에 따르면 "신학에서 자연 과학의 해방"은 코페르니쿠스의 출판 된 작품에서 정확하게 연대기를 시작합니다. 그래서 코페르니쿠스는 세계의 지구 중심 시스템을 태양 중심 시스템으로 대체했습니다. 행성이라는 이름은 지구에 붙어 있으며 일반적으로 행성의 정의는 항상 모호했습니다. 일부 천문학자들은 행성이 상당히 거대할 것이라고 주장하는 반면, 다른 천문학자들은 이것을 선택적인 조건으로 간주합니다. 이 문제에 공식적으로 접근하면 "행성"이라는 단어 자체가 "움직이는"을 의미하는 고대 그리스 planis에서 유래하고 현대 과학이 지구의 이동성에 대해 의심의 여지가 없기 때문에 지구를 안전하게 행성이라고 부를 수 있습니다.

"그래도 그녀는 돌고 있어요!" – 우리는 학창시절부터 과거 갈릴레오 갈릴레이의 물리학자이자 천문학자가 말한 백과사전적 문구를 알고 있습니다. 그런데 지구는 왜 자전하는 걸까요? 사실, 이 질문은 어린 시절 부모가 자주 묻는 질문이며, 어른들 자신도 지구 자전의 비밀을 이해하는 것을 싫어하지 않습니다.

이탈리아의 한 과학자는 16세기 초 그의 과학 연구에서 지구가 축을 중심으로 회전한다는 사실에 대해 처음으로 이야기했습니다. 그러나 과학계에서는 회전이 어떻게 일어나는지에 대해 항상 많은 논란이 있어 왔습니다. 가장 일반적인 이론 중 하나는 지구의 자전 과정에서 다른 과정이 중요한 역할을 했다는 것입니다. 옛날에는 교육만 있었을 때 일어났던 과정입니다. 우주 먼지 구름이 "뭉쳐서" 행성의 "배아"가 형성되었습니다. 그런 다음 크고 작은 다른 우주 몸체가 "끌려"졌습니다. 많은 과학자들에 따르면 행성의 지속적인 회전을 결정하는 것은 바로 큰 천체와의 충돌입니다. 그리고 이론에 따르면 관성에 의해 계속 회전했습니다. 사실, 이 이론을 고려하면 많은 자연스러운 질문이 발생합니다. 왜 태양계에는 한 방향으로 회전하는 행성이 6개 있고 반대 방향으로 회전하는 행성인 금성이 있습니까? 왜 천왕성은 이 행성에서 하루 중 시간의 변화가 없는 방식으로 회전합니까? 지구의 자전 속도는 왜 변할 수 있습니까(물론 약간, 그러나 여전히)? 과학자들은 아직 이 모든 질문에 답하지 못했습니다. 지구는 자전 속도를 다소 늦추는 경향이 있는 것으로 알려져 있습니다. 매 세기마다 축을 중심으로 완전히 회전하는 시간은 약 0.0024초씩 늘어납니다. 과학자들은 이것이 지구의 위성인 달의 영향 때문이라고 생각합니다. 글쎄, 태양계 행성에 관해서는 금성이 회전 측면에서 "가장 느린"행성으로 간주되고 천왕성이 가장 빠르다고 말할 수 있습니다.

출처:

  • 6년마다 지구는 더 빠르게 회전합니다 - Naked Science


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