是什麼力量讓大海也能保持成球面?

duang了個鐺


引力與質量成正比,地球的質量越大,引力也越大。為何月球沒有被地球吸引過來呢?估計是地球的質量和引力還不是足夠大的緣故吧?況且月球也受到太陽的引力吸引,加上月球本身的質量也不低,月球本身也有“逃離”地球的引力,當地球與月球之間的引力達到一個平衡點時,月球就只好選擇圍繞著地球旋轉了。地球上發射到外太空的人造衛星也同樣是要尋找到各自的平衡點,不能離地球太遠或太近,人造地球衛星如果離地球太遠就會脫離地球漂泊到太空中去了,而太近就肯定會落下來。

地球表面的水太少了,其質量還不足以逃離地球的引力,如果地球表面的水很多?肯定會變成一個大水球而被地球“甩”到太空中去了。月球可能就是在地球形成的早期被地球“甩出去”的一個“火球”?或者是圍繞地球旋轉的眾多小火球凝聚在一起形成了月球?

地球生命的早期可能也是一個燃燒的火球?月球也同樣在“燃燒”並圍繞著地球旋轉?後來逐漸冷卻,只是月球的能量比地球的少,冷卻速度也比地球快,終於演變成今天這個月球的樣子。而我們生活的地球表面雖然已經不再“燃燒”了,但地球的內部仍然還在“燃燒”。地球的能量一旦逐漸耗盡,月球今天的樣子就是我們地球將來的模樣了吧?

宇宙中各星體的形成過程可能首先是氣態球形星體,而且逐漸凝聚併發生核聚變而發光發熱。氣態球型星體在“燃燒”過程中逐步變成液態,例如岩漿樣的球型星體。一旦液態星球的能量逐步耗盡而冷卻,就會逐漸變成固態球型星體了……

宇宙會死亡嗎?能量守恆定律告訴我們,能量只會轉換而不會消失。所以,宇宙中各星體的能量只會交換但不會消失,因此,宇宙也不會“死亡”……太陽的“燃燒”方式據說是核聚變,太陽的燃料是一些氣體?一旦太陽的能量逐步耗盡,太陽就會由一個燃燒的氣態型星體逐步變成一個液態型星體,最終還是會變成一個冷卻後的固態型星體……


普天行


答:萬有引力!在太空中俯視地球,地球幾乎是一個完美的球型,其海平面呈球面。




海洋麵積佔地球總表面的70.8%,平均深度為3800米,最大深度為11034米,但是地球的平均半徑達6370公里;所以海洋相對於地球整體而言是微不足道的,僅相當於籃球表面的一層水膜而已。

所以,海平面的形狀,幾乎就是地球固態部分的形狀。


大天體在宇宙中形成時,萬有引力起著主導作用,萬有引力的特點是永遠只會吸引,這導致天體周圍的物質, 始終具有向質量中心聚集的趨勢。



只要時間足夠長,天體就會形成球形,因為球形是最穩定的三維立體形狀。比如在空間站中,處於失重狀態的水,就會形成球狀。



海洋附著在地球表面,地球的引力作用使得海平面趨向於平緩,海水平均分佈在地球的低窪地帶,這當然就是萬有引力作用的結果。


不過,由於地球存在自轉,使得赤道處的海平面會比兩極高些;還有月球、太陽的引力作用,都會對地球的海平面造成周期性漲落,這正是海水漲潮和落潮的原因。



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艾伯史密斯


是引力。

這個問題完全可以再問廣一些:比如為什麼地球是球形的?


因為地球自身的引力佔據上峰,於是地球形狀只能趨於球形,以保持最穩定的狀態。


一個簡單例子,如果你造一棟摩天大樓,請問它的極限高度是多少?無限高還是有限高?

很顯然,這取決於地球引力和大樓的建築材料。如果地面以上的大樓重量過大,導致底部承受的壓強高於底部材料的抗壓強度,那麼這棟樓就塌了。

同樣的,我們可以照這個思路類比於地球這顆岩石行星,其表面都是岩石山脈,很顯然當山高到一定程度後,就會自行碎裂降低高度(甚至在地球內部直接變為熔融狀態)。


查閱資料表明,這個極限高度一般在兩三萬米以下,也就是二三十公里。反過來再看看地球的半徑——6371公里,這二三十公里的突出完全可以忽略,更何況地球最高峰不過才8848米。

(當然了,球形只是對於行星和一般的衛星來講是這樣的,像質量較小的衛星和隕石,由於引力強度不夠,它們的形狀就千奇百怪了。)

可以想象,既然連固體的岩石都“屈服”了,更何況作為流體的海洋呢?

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賽先生科普


“是什麼力量讓大海也能保持成球面?”當然是引力了。

球形地球

我們在衡量一個物體表面是否平整時,常常會用“水平”作為標準,但是地球明明是球形的那還何來水平一說呢?已知地球的周長約為四萬公里,而日常生活中我們所接觸到的物體不過數米左右,在這種小尺度內可以把水面近似看做是平面。如果要想看到“球形”的地球,我們需要把目光升高到數百公里的空中才行,而這個高度連飛機都是無法到達的,因此只有宇航員才有機會親眼看到球形的地球。

或許正是這個原因,即使在科學觀念如此深入人心的今天,依然有許多人認為我們的地球是平坦的,甚至國外還有一個與其相關的組織——平坦地球協會,據說全球有上百萬人認同地球平坦說,而且這些人大部分都來自於發達國家。

引力對地球的塑造

我們知道地表大約有百分之七十被海洋覆蓋,所以大海為什麼能保持球面的問題可以延伸為地球為什麼是球形的?我們知道地球的形成過程可以看做是無數碎石塵埃在引力的作用下聚齊的過程,引力具有各向同性,也就是說當我們確定引力源的位置後,如果我們在相同距離不同位置去測量引力值,會發現這些位置上的引力強度都是相同的,由此我們也可以推測出,當質心確定後,與質心距離相等的點可以形成一個球形的形狀。

對於本題來說,只有海洋為球形時,海平面的每一點距離地心的位置是相等的,由萬有引力定律F=G·m₁·m₂/r^2可知,此時海平面任意位置與地心的引力大小都是相同的。相較於陸地來說,大海具有更完美的弧形,這是因為海水本質上是液體,具有流動性。我們都知道水往低處流,而水往低處流本質上也是引力的作用,在這個過程中,地球上的溝壑很容易被海水所覆蓋。所以說引力塑造了大海的形狀,更塑造了地球的形狀。

結語

我們知道地球是在引力的作用下形成的,那麼引力為何會將地球變成球形呢?這是因為只有球形物體,其表面才會與質心距離相等,從而使表面各點與中心的引力大小相同。所以引力塑造了地球的形狀,同時也塑造了海洋的形狀。

感謝瀏覽,我是漫步的小豆子,謝謝。


漫步的小豆子


在地球上大海保持貼著地殼成為球狀,是因為地球引力所致。

一滴水也會形成一個球狀,是表面張力和分子凝聚力所致。所謂凝聚力,實際上在大體積尺度上就是引力。在廣袤的太空,不要說液態的物體可以以球面形式存在,就是氣態也是以球面的形式存在。在宇宙中不是比比皆是嗎?太陽是氣態,木星、土星是氣態行星,天王星、海王星石類木行星,原則上也是氣態行星,但由於離太陽太遠溫度很低,連氣體也凍結了,就變成了冰球。

在宇宙中,幾乎所有的星體都是圓球形。恆星是這個宇宙的可見星球的主體,在它們的主序星階段都是氣態球型熾熱的星球,這是來自星球內部強大的引力所致。

因為只有球型才能使其表面的任意一點到中心的距離相等,因此在強大的引力下,固體的物質也會被慢慢拉平,何況是氣態和液態呢?引力的方向都是指向物體的中心,引力的大小與物體的質量成正比,而與距離成反比。

引力的這個性質最好的例證就是太陽與地球與月亮三者的大小和距離關係。

太陽體積是地球的130萬倍,質量是地球的33萬倍;而地球體積是月球的49倍多,質量是月球的81倍,月球重力只有地球的六分之一。但由於太陽距離最遠,到地球約1.5億公里,而地月距離才38萬公里。海水是地球的海水,所以對其影響最大的是地球,月球次之,太陽更次。海水在地球上呈現貼著地殼成球狀,誰也拉不走。太陽引力對地球海水也有潮汐作用,但很微小。而月球對地球海水的潮汐影響最大,每天明顯的漲落潮現象主要就是由月亮引力導致。

但不管太陽月亮怎麼拉扯,海水還是貼在地球地殼上。所以,地球引力是使大海保持成球面的原因。


時空通訊


具體來說,應該是地球核心(地心)引力,導致地球表面的大海也成了球面。

地球是圓形的,地心引力導致地面任何物體都會圍繞著地心移動,當然也包括海水。就像你手裡抓著一根繩子,繩子末端拴著一個物體,如果你甩動繩子,物體會以你甩動的手為中心,劃出一個一個的圓圈。

因為地心引力的牽扯,地面的海水,也是在地心引力牽扯下,圍繞著地心覆蓋成圓形的地球水面。

所以,地球是圓的,地球上的大海水面也是圓的。




神仙開會


簡單來說,萬有引力!

引力讓大海保持球面,事實上不只是大海,宇宙中絕大部分天體都是球面,不管是海水,固定還是氣體抑或其他形態,都是球體!

太陽系內行星水星,金星,地球和火星都是球體,外行星木星和土星等氣態行星也是球體,太陽這個巨大的等離子體也是球體!

在萬有引力的作用下,一顆星球上的物質勢必會長中心擠壓,星球引力的中心就是質量中心!引力與質量成正比,與距離的平方成反比!

地球上的海水不但受到地球自身的引力作用,理論上也受到其他任何天體的作用,因為引力作用是無限遠的,只不過除了太陽和月亮,其他天體的引力作用太微弱了,幾乎可以忽略不計!

而太陽和月亮對比,雖然太陽質量比月亮大太多了,但月亮距離地球更近,對地球海水的潮汐引力更強,所以經常會引發地球上的海潮!

不過,不管是月球還是太陽,對海水的引力都遠小於地球自身引力,所以海水不得不乖乖地待著地球上保持球面!

而對於宇宙中的小型天體,比如小行星,隕石,彗星等天體,由於引力相對較弱,在引力作用下很難讓物質坍塌為圓形,這也是為什麼質量小的天體通常為不規則形狀!


宇宙探索


這裡應是地球引力所起的作用。地球鐵質核心強大引力,其作用力遠播四方,但對其自身物體引力最大。距離遠瞭如對木星,則可以忽略不計。

現在引力作用被廣泛應用。凡是與地球有關的,如懸浮,不下沉,旋轉等,都歸結為引力的作用。個人以為,如旋轉應有電磁力起的作用。

太陽除了以光線形式輻射能量,同時也可能以光速輻射電磁力。因為恆星是由無數原子構成,具有電磁吸引力。地球也是這樣。另外角動量等也是使地球旋轉的重要因素。

有些科學家也曾對此作過研究,最後發現,即使加進電磁力等因素,計算結果卻仍不能超過引力的數值。儘管如此,個人以為電磁力值得研究。


手機用戶54578927414


是“萬有引力”,這是很多人都熟知的,我不免來絮叨一遍。

大海在渺小的人類看來無邊無際,地球上的山體等也是用海拔來衡量高度,太陽從大海上升起的那一條線被叫做“海平面”...可以說,大海在以往人類的眼裡就是水的平原啊!但隨著人類科技的快速發展,人類可以乘上飛機、飛船等飛到幾十千米的高空中俯瞰地球的全貌,才發現大海就像一張巨大的弧形水皮一樣緊黏在地球的表面上,似乎地球塗上了一層強力膠水吸附住了大海,即使是月球的潮汐力也無法將這張水皮扯下來。

其實地球並沒有塗什麼膠水,也沒有人能製造那麼多膠水來。有句話說得好:“無形的才是最強大的”,地球能讓海水乖乖吸附在它表面的是看不見、摸不到、無色無味的“萬有引力”。

“萬有引力”是英國物理學家牛頓在1687年提出來的,他在《自然哲學的數學原理》中寫到:“任何兩個物體之間都存在相互吸附作用,這種作用在宇宙的各個地方都存在,作用的大小與物體的質量乘積成正比,與距離的平方成反比,這就是萬有引力,表達式是F=(G*M1*M2)/R²(G是常量=6.67259*10^-11N*㎡/kg²,N*㎡/kg²是牛頓平方米每二次方千克)。地球上的高空墜物、地月之間的潮汐力、太陽系內的天體繞著太陽運動...都是萬有引力的作用。”(而地球與月球、太陽等天體都在相互吸附著,至於為什麼這些天體沒有吸附到一塊不是這個問題的討論內容了,因為有離心力等各種因素在影響它們不能走得太近。)


而地球的質量有5.965*10^24kg,就是5.965億億億kg,而部分海水是由地球自生,也有一部分海水是由彗星撞擊帶來(不要問我怎麼知道的,我是從海水的形成資料中得知,網上也能搜到一大把資料)。這些點點滴滴的水滴一開始雖然質量很小,但它們一旦降落到龐大的地球上,就會被地球的大引力吸附住,無法逃出地球的引力範圍了。另外還有地球大氣層的調溫,讓水分難以蒸發到太空中,即使有水蒸發,也會在大氣層中遇冷變成雨雪降落下來。

萬涓成水,隨著時間的推移,水越聚越多,就在地球的低窪處匯聚成了大海。為什麼水會在低窪處匯聚?不正是因為地球的萬有引力麼?也是因為有大量海水的填充,才讓地球變得更圓的呀。也是因為地球是球體,才讓海水隨著地形而調整自己的形態。

在宇宙中,除了地球,哪個星球不是球體的呢?無論是氣態星球的太陽或木星,還是岩石星球的地球或火星,不都是因為萬有引力促使它們積聚成球體的麼?就算有點高高的稜角也會由於萬有引力被“拉”下去了。


弄潮科學


是宇宙與地球溫差條件作用形成,熱脹冷縮是個不可磨滅的宇宙真理,宇宙成立於奇點的大爆炸,那麼奇點的形成是冷縮的必然性,不過這個冷縮很利害無比,宇宙的萬物都被冷縮成為一奇點,所以溫差關係是無限可比的,何況今天的宇宙是被爆炸後的宇宙還存留著這麼驚人的零下二百多度的低溫環境。宇宙中的一切星球都因這一關係被冷縮成為球狀體的,地球也不例外,因為冷卻收縮應是一種勢能,也可以講是宇宙的冷勢能作用於各種星座星系和星球的溫差條件下的運作關係。因此溫差是物質的引力所在不為奇談。


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