03.04 為什麼天體相撞不會像磁鐵一樣直接互相吸引,成直線相撞。而是互相環繞,成圓環運動?

科學先馳


直線運行運動是物質世界運行的本源進動路徑,它必須在沒有受到任何外加作用力下才能出現還原本源的運行本性,然而,宇宙空間是一個物質存的引力宇宙,而且引力源自於物質與物質之間的引力作用,正因為直線運行運動本性的存在和萬物引力本性的存在才共同造就宇宙環繞運行星系的存在。如果星系天體發生相撞,一切引力環繞平衡運動將被打破,星系體原本的運行軌道將會出現混亂而產生星系體大碰撞,從而造成星系體毀滅以及重組的輪迴。


平SS


引力是直線作用的,那麼被吸引過來的物體會直接相撞。這點完全沒毛病,但是天體間的相互吸引,並不是從速度為零開始。引力的吸引,主要分以下三種情況:

1)插肩而過——你只是個匆匆過客

受引力作用,小天體會向大天體方向運動,但是由於小天體初速度的存在,其速度方向不可能剛好就正對著大天體。這種情況下,如果出速度過快,或者距離較遠,無法滿足被捕獲的條件(小天體被捕獲成為其衛星,有非常嚴格的速度和軌道高度要求。),此時小天體將擦肩而過。如下圖。

2)成功捕獲——相伴一生的衛星

當小天體的速度與軌道高度剛好滿足被捕獲的條件時(這個條件其實非常苛刻),小天體就擺脫不了大天體的引力,而又不至於墜落,最終成為其衛星。

3)直接撞擊——融入對方

當小天體的距離比較近,且速度又比較小時,小天體將被引力吸引,饒著大天體最後撞擊。

4、總結

雖然引力的作用是直線的,但是由於小天體的初速度的關係,引力只能把小天體的速度方向儘量的拉過來,但是能否成為其衛星、或者撞毀、或者擦肩而過,要看相切時小天體的速度和高度的具體值。

條件合適的情況下,小天體就成為了其衛星。


力學Nerd王小胖


如果天體不做圓周運動,天體之間僅有引力,宇宙會是什麼樣的?

宇宙中有大大小小無數個星系,這些星系中的恆星、行星以及衛星都在做著圓周運動,當然有些天體的軌道是橢圓形,並不是完全的圓形。

正是圓周運動維持了天體之間的秩序,保證了天體不會被引力吸引而撞到一起。



如果天體不做圓周運動,月球就會受到地球引力直線撞向地球,地球由於受到太陽的吸引,以加速度增加的加速運動向太陽撞去。最終的結果不僅僅太陽系內的天體無法維持現在的位置,全部撞向太陽。如果太陽系不以目前250公里每秒的速度,繞著銀河系的中心飛轉也無法維持現在的位置,整體將會撞向銀河系中心。

可以說沒有圓周運動,就無法維持目前宇宙中天體的秩序。

當然並不是所有的天體都在做圓周運動,天體停止圓周運動時,在太空“流浪”的時候很容易被其他大質量天體吸引而相撞。

進100年,發生在太陽系內的撞擊就有幾次,1994年,蘇梅克-列維9號彗星撞擊了木星,1908年,西伯利亞平原的通古斯大爆炸,2008,代號為TC3的小行星進入地球大氣層爆炸。


因此可以說正是相互環繞的運動形式維持了天體之間的秩序,保證了天體不會被引力吸引而撞到一起。

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核先生科普


下文提到的那些字母,粗體都表示有方向和大小的矢量

回到問題。雖然題目中提到的兩種情景都體現的是吸引力,但是區別還是很大的。

首先磁體一般是靜止放在那裡的,兩塊磁體一靠近,就直接碰上去了,也就是你所說的直線相撞。當兩塊磁體是運動的,如果運動速度不快,基本上還是會被你看成直線相撞,如果二者之間的吸引力與磁體本身的運動方向不在一條直線上,其實磁體這個時候不是直線相撞的了,只是磁體的速度不快,但是磁體之間的吸引力卻很大,導致看起來像是直接碰上去了。從F=ma可以看出,當力F一定時,物體的質量越大,加速度a就會越小,加速度a越小,那麼力對物體的速度改變就會越緩慢。當永磁體的質量m相對力F較大是(我不單獨說質量很大或者力F很小,直接說二者的比值就行),也是是a較小時,當速度v比較大且va不在同一條直線上時,你就觀察不到永磁體直線相撞了。

讓我們再來看看星球相撞,星球之間的引力雖然很大,但其實相對於其自身的重量是非常小的。要知道,地球對一根別針的吸引力也就是別針受到的重力,用一塊磁體就可以吸住,可以知道物體之間的引力其實是非常微弱的。引力是四種基本力(引力,電磁力,弱相互作用力、強相互作用力)中最弱的力,以至於要達到天體這種質量才可以產生明顯的吸引效果。而且,天體的運動速度是非常快的,幾十上百萬km每小時的速度,當二者相互吸引靠近時,力與運動方向不在同一條直線上時,那麼不可能直線相撞。

其實,在相對論中,引力是有質量的物體導致時空曲率變化的一種體現,如圖所示。

兩顆星球相互引起時空彎曲,由於這些天體有很大的運動速度,所以並不會直接落下去,而是互相旋轉靠近最後相撞。就像一個人在圓柱筒裡面騎摩托車表演,速度快的時候掉不下去,速度慢了就掉下去了(這個比喻不是很恰當,但是你可以想像一下這個場景)


航天星世紀


因為兩個天體相遇時,各自都有一定的高速度運動(自旋與直線性運動),原動力在相互之間產生法向分量,表現為斥力(離心力)。兩個天體之間的萬有引力表現為向心力。離心力和向心力作用於相遇的兩個天體,結果可能是旋轉或繞轉運行。


中承明


倖存者理論瞭解一下,以太陽系為例。最開始一堆氣體分子形成的星雲。不小心開始聚合,行程很多小星體,小星體都有各自的速度。然後繼續聚合,形成了太陽和其他的星星以及小行星。

速度慢的被引力牽引著,就墜落到太陽上。

速度快的,超過引力的束縛就飛到外太空了。

在各自軌道上速度又合適的就留下來了。而在軌道上,由於沒有其他的空氣等,也就沒有摩擦力出現。因此這個速度就維持住了。

之所以你看到各個軌道上只有這個星星。是他的速度合適了。速度不合適的行星,要麼就飛到太陽上了,要麼就飛到外太空了。


東北貓哥會養雞


我們光看到天體,沒有看到作用它自轉的暗物質自旋盤。並且暗物質自旋盤分氣旋結構和反氣旋結構。產生吞噬現象的大多是氣旋結構。

兩個星體相撞,首先接觸的是暗物質自旋盤。在宇宙中也是以大欺小,暗物質自旋盤小的就會被大的同化,改變自旋方向。水星逆行,火星逆行就是很好例子。

星體與星體相撞,它們之間並不存在“引力”,所以不會產生直接相撞。而是兩個暗物質盤的提前較量,強者勝出,吞噬工作慢慢展開,旋轉著,動作優雅,一步步開始,扒皮,吃肉,最後連骨頭都不剩,吞噬的乾乾淨淨。

其實從這個現象也能證明暗物質自旋盤的存在,如果非要“看見”才說它的存在,那麼暗物質是永遠看不見的。


暗物質原理


因為有初速度,初速度和引力加速度的合成運動是拋物線。


運動是相對的,可以用其中一個天體為參考系,當做地球。把另一個天體當做以一定的初速度拋出的鐵球。


鐵球在水平方向上的初速度起決定作用,如果速度不大,很快就會落地,和地球撞擊。如果加大速度,還是會落地撞擊,但是撞擊地點更遠。繼續增加速度,鐵球會繞著地球表面旋轉,成為地球的衛星。

兩個天體靠近的過程,是引力勢能轉化為動能的過程。它們之間的相對速度必然很大,只要初速度有一點“水平”分速度,兩個天體就不能直接相撞,而是相互旋轉。


提問者所說的磁鐵也是一樣的,只要有一定的初速度,磁鐵之間也不會相撞,只會在磁力作用下改變運動方向。


飛魚科普


物體在宇宙空間的靜態什麼都不會發生的,只有在自旋和運行才有物理性產生引力場,引力場大少是由物質和速度決定的。

地球和月球在環繞太陽中,月球環繞地球,地球是自旋恆定球,月球是不自轉的運行球,自旋和運行都是物理性引力產生,同是球壯體應稱為引力圈,就月球和地球都有引力圏,在一恆一動的對應是互感引動,遠離地球的月球引力是不足以拉動地球,只在運行中向著地球,但地球的引力也不能拉動月球,只不過月球自行如來,如果地球不是恆定對向相運行時,今天不會有我同你,好在地球同月球相對環繞太陽地球是自旋恆定體,當二個引力圈接觸時,恆定引力是旋轉引力,對向而來雖無旋轉但有直向運行引力,在引動互感的碰撞中產生了旋轉引力的拋離環繞體月球運行軌道,同時由於地球自轉引力帶動了月球反向自旋。

宇宙中的天體運動都是地球和月球的引動互感作用,才有今天這樣的五光十色的天空。


陳昌海12


相撞主要是衝擊力量太強形成的爆炸損傷。引力是吸力。吸力雙方速度就要慢些。沒有損傷直挨著併發出一些摩擦聲音,合併吞噬在一起就可以了。


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