北极星相对地球是不运动的吗?

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一动不动是不可能的,因为地球毕竟还绕着太阳公转,而太阳还绕着银河系中心公转,但问题的关键并不在这里(因为地球公转导致的距离变化很小可以忽略不计,而太阳公转的周期又长达2亿多年,时间太长也不考虑)

因此,这个问题的直接回答就是:因为北极星的位置就是北天极附近,而北天极则是一种人为规定的点

(因为地球自转,可以假设地球的自转轴能无限延长,而北天极就是从北半球一侧无限延长的自转轴在无穷远处的一个不动点)

因为北天极的位置相对于地面上的人类来说是固定的,而北极星的定义就是北天极附近的一颗亮星。因此北极星给人的感觉好像就是一直没有动过位置。

但刚才也说了,北极星是北天极附近的一颗星,言外之意就是北极星并不固定于一颗星,而是有更替的。

原因就归结于地球的进动,也就是自转轴在绕着黄轴转动(黄轴就是垂直于黄道面的一个假象轴),既然自转轴指的方向在变动,那么北极星自然也要跟着变动了。

现在的北极星叫做勾陈一,而大约在1万2千年后,新的北极星将会是织女星。

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赛先生科普


北极星和地球都在运动,而且在相对的运动,每时每刻都在运动,这是不争的常识。

但为什么北极星能够为人类指明方向,一直挂在天上的北方呢?这与地球的运动规律有密切关系。

地球是一直围绕着太阳公转,而且也在自转,这种自转是围绕着一根横穿地球中心看不见的虚拟轴进行的,也就是像一个用筷子穿起来的球那样旋转,人们把这根看不见的轴两端称为北极和南极。

我们看到天上的星星绝大多数是恒星,恒星距离我们都很远,虽然也在运动,但与距离来说相对就很小,因此看起来几千年都没什么变化。

广袤的宇宙包裹着地球,在地球上看星空就像一个球,人类把这个镶满星星的天空叫天球,随着地球的自转,这个天球就好像围绕着地球在旋转,所以每天的星斗看起来都是东升西落,像太阳一样。


这样我们就应该有概念了,地球在自转,相对我们的天球看起来就像围着地球转动,而地球的两极呢?两极那根虚拟的轴指向天空的延长线不就也是天球的轴了吗,地球再怎么转那根轴似乎是不动的,所以指向的那颗星星看起来就不动。

我们北半球的人只能看到北极轴延长线上那些星星,因此基本对准北极轴延长线的那颗星就叫北极星。看到它就知道了北,在古代航海可以为人们指引航向。

上面说到了“基本对准”这个词,也就是说并不是完全很精准。这是因为我们地球虚拟的自转轴并不是稳稳的立在那里,而是有一个进动,就是每年都有一点偏移,这个进动速度为每年50.29秒,这样地球自转轴就在虚拟的天空画着圆圈,转一个周期(一个完整的圆圈)需要25800年。

这样这根虚拟自转轴指向的天空就不会是一颗星了,凡在这个圆圈线上的恒星都有当北极星的资格,所以北极星并不是单指一颗星,而是这个圆圈线上的星星轮流执政。由于星星在这圆圈线上并不是密密麻麻的,这样一颗星就可能当值很多年,甚至几千年,随着地轴每年的进动,指向的那颗北极星也会偏移,因此就不会很精准的在自转轴上空,而是“基本对准”了。

我们现在当值的北极星叫勾陈一,是距离我们约434光年的恒星,这颗恒星亮度约为2.0等,还是很容易看到的,只要顺着北斗星斗口外延两颗星连线约5倍,就可以找到勾陈一。

勾陈一是从1200年开始当值北极星的,这个职务它要做到2500年,历时1300年。随后由勾陈四接班。从这时起再过25800年,勾陈一又会卷土重来,按电影中的语言就是“我胡汉三又回来了”。

就是这样,欢迎大家共同探讨。


时空通讯


北极星相对地球是不运动的吗?

南北天区目视可见的星星大约有6000-7000颗,但除了北极星以外,所有的星星都是运动的,这从星野摄影爱好者的星轨中我们可以很明显的看出来。有人要说南天极指向的星星也不动,地球自转理解满分,但很可惜南天极指向的是一片虚空,看不见一颗亮星!

北极星为什么不动?

天体都在自转中,唯一的差别是快一点或者慢一点,或者有稳定的自转轴,或者不太稳定,但无论如何运动是所有天体的特性是不会有错的。我们比较幸运,地球的自转轴非常稳定,稳定到从人类有文字记载以来,北极星就在这个位置几乎就没有动过。

托勒密的地心说时代并不需要解释过多的问题,太阳、月亮与行星围绕地球转,尽管大家都不太信任这个说法,但托勒密的模型居然被折腾的非常准确,甚至还可作为初步的天文导航,因此地心说统治了人类宇宙观超过1500年!

哥白尼的出现打破了地心说,让人类的宇宙观从地心升级到了日心,而且哥白尼也用地球自转解释了天上的星星围绕地球圆转的过程,大家都觉得好有道理,数百年时间里居然真就没有人去找这地球自转的证据!

一直到1851年傅科在法国巴黎做了一个著名的重物摆动实验,大家才真正认识到这就是地球自转的证据。到此时,地球自转与天上恒星之间的关系才有了证据支持,否则早期都是我觉得它在转,而它事实上还真的在转!

地球自转形成了星星东升西落现象,赤道地区整个夜晚看到的星星都在变化的,而在南北极区域看到星星除了角度有些差异外,其他都不变,这是因为两极区域在整个夜间观测者相对于天体的仰角几乎没什么变化,而北天极正对的北极星,则一整夜都是不动的!无论从哪里看,只要能看到北极星的位置,都是如此。

北极星真的不动吗?

北极星不动是因为视觉欺骗了你,事实上地球的自转轴对着北极星旁边约1度不到一点的位置,肉眼对于差异很小,又缓慢位置变化的比对是非常苍白的,所以我们肉眼才会觉得它真的是一动不动的!

除了北天极指向位置会有稍稍差异外,北极星的自身也是在运动的,早期没有光谱测量,因此将天上的星星称之为恒星,意思就是说这些星星在天上恒定不动的,因此称之为恒星!但我们现在知道恒星也在自行,比如北极星的运动速度就超过了17千米/秒,而且是蓝移哦,也就是冲着太阳系过来的!

不过各位完全不用担心,因为北极星距离太阳系高达434光年,这17千米/秒的速度,足够它跑上数百万年才能到达太阳系,不过更不用担心的是,它和太阳系的距离就像巴纳德星冲向太阳系一样,会在接近到一定距离后继续远离,就像火星冲日时和地球距离最近,但两者永不会相撞。

所以我们可以发现,北极星不动这个定义是不太准确的,至少夜空中看起来的微微的动,事实上也在蓝移运动,但从广义上来理解似乎并不错,不过这也不是一成不变的,因为未来北天极的指向可是会变化的。

轮流坐庄的北极星!

上文我们说了地球自转轴与北极星有一个不到1度夹角,其实在未来这个角度还会扩大,因为地球的自转轴一直都在缓慢的变化,就像陀螺高速旋转的同时,它的自转轴也在以一个缓慢的周期在慢慢摆动!

地球就像这个陀螺,不过它的摆动周期高达2.6万年,也就是在这个时间里,地球的自转轴会在天球上画出一个圆周,而北极星刚好是我们所在的这个时间段里位于这个圆周边缘,地球的自转轴现在刚好指向这个位置!

简单了说,未来地球自转轴将会离开这块区域,将来可能有很长的时间内没有北极星,直到1.4万年后地球的自转轴指向我们所熟悉的织女星!我们又将有了一颗“北极星”!我们将这个地球自转轴的倾斜周期运动成为岁差!

在这个周期中月球扮演了重要的角色,根据月球的形成理论,地球形成初期一颗在同轨道上形成的天体忒亚撞击了地球,两个天体合并成了地球,撞击飞散的其它物质形成月球,早期地球的自转速度很高,但月球的出现逐渐降低了这个速度,因为月球的潮汐引力作用,地球自转速度一直都在降低,从太古地球时代的几个小时到恐龙时期的十几个小时,再到现代的24小时,维持一个合适的自转周期对地球生命形成很重要,因为过快的昼夜交替不适合生命诞生!

但另一个更重要的作用是月球是地球自转的稳定器,也就是说如果没有月球,地球自转轴摆动角度会更大,甚至达到40度以上,这将导致地球向天王星那样半躺着转,会形成永昼也永夜,更不利于生命诞生,当然那时北极星的选择可就乱了,因为摆动幅度太大,全天区很多恒星都可能成为北极星!所以月球的存在和北极星的位置可是有很大的关系哦!


星辰大海路上的种花家


答:北极星并不是指某一颗固定的恒星,而是指距离地球北天极最近的恒星,由于地球存在进动,所以北极星是交替变化的,目前北极星是恒星勾陈一,在1.3万年后,织女星距离北天极最近将成为新的北极星。


地球围绕太阳公转,太阳系围绕银河系公转,由于地球公转的角动量守恒,使得短时间内地球地理南北极的指向大致固定,但由于地球存在进动现象,所以南北极的指向还是存在微小的周期性变化,变化周期为25700年,也叫做一个柏拉图年。

由于地球的进动现象,使得不同时期地球北天极指向不同,北天极在天球中将画一个圆,这个圆大致经过勾陈一、天钩五、织女星等等一共30多颗恒星,整个周期25700年。

当北天极距离哪颗肉眼可见的恒星最近时,我们就把这颗恒星称作“北极星”,目前北极星是指勾陈一,勾陈一是一颗二等亮星,距离地球434年,再过80年后,勾陈一距离北天极最近,然后开始相互远离。

在500年后,勾陈四将代替勾陈一成为新的北极星,在13500年后,织女星将成为新的北极星,而织女星是所有北极星值班表中最亮的恒星。


由于北极星轮班表中的恒星亮度相差很大,有时候也会出现一颗较为黯淡的星星成为北极星,或者北极星距离北天极有较大偏差,而我们目前的北极星(勾陈一),亮度在北极星轮班表中仅次于织女星。

我们在纬度较高的地方,利用延时摄影拍摄星轨,会看到夜空中的星星将形成一个一个的圆,而圆心就是北天极,北极星就处于圆心附近。


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艾伯史密斯


有几种可能:

1,相对不运动。这个概率比较小,但也存在。

2,相对运动。这个概率比较大,只是相对运动的这点距离比之北极星离地球的距离…就像我们步行的速度跟光速的差距,差太太太太远了,也就感受不出来。

3,北极星可能不存在…我们看到的北极星是无数恒星光芒在大气层上的投影…这个概率非常非常小,但也是可能存在的。


用户4046357747176


〔宇宙定律〕

一 、物质的电磁力{吸引力}{反推力}

物质存在电磁力,同一种物质介质相互吸引,不是同一种物质介质相互推。多的物质会把少的物质推成圆球,因为两种物质都在推,而且同一种物质任何一点推力都一样大。推力又称为反推力反推力是很均匀的力。被推成球型的物质任何一点向外发出推力都一样大,但两种物质的反推力不一定是一样大。又因两种物质都在使劲推少的物质被迫成圆球。圆球是物质组成的不是空的所以有个球面称为圆球面。圆球面所受到的反推力越往球中心力线越密承受的推力越多。因圆球面任何一点都承受来自各个方向的力必然有一条力线经过球心垂直于球心,所以从球面到球心越往中心垂直力线越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力最大。故而越远离球心所承受的反推力越小越少。

只要中心有物质压力重力的天体,它的最外层表层必须是球形(圆球),天体的球面如果变成方形……中心不但没有物质压力而且重力也不存在。

二、光聚焦 能量聚焦、热能量聚焦、正负(反)能量聚焦

光与一切物质同在充满整个物质世界。太阳、恒星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永远聚焦才能永远发光发热。我们看到的会发光发热的星星、星系、恒星、太阳、行星中心,行星的卫星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。 星星、星系、恒星、太阳、行星的外面外层都有一个圆球面可以光聚焦到中心。圆球面是平凸透镜、凹凸透镜, 只要形成平凸透镜、凹凸透镜就可以光聚焦。

光聚焦……光是用不完的循环的。

三、对环流层{上层与下层对环流}

自转与公转运动的动力层,宇宙间天体的公转自转都是有对环流层推动带动运动的。同一个星球自转有对环流层推动自转……公转有对环流层带动运动,自转与公转运动是二个环流层,二个对环流层不是在同一个中心上的。没有大气层或有大气层大气只对流不进行对环流的星球(孤独行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的卫星是一定不会自转的。

♥♥♥………………………………

【真实的宇宙形态结构】

宇宙是时间无限空间无涯物质有限世界。空间存在着一个一个大型的物质世界它们是没有相连被真空隔离。各个物质世界都遵循同样的物理规律,我们生活在其中一个大型物质世界里。

我们的大型物质世界最多最外层的物质紧紧的吸引在一起它的外型是可以任何形态。它把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个大圆球都有一个圆球面及一个中心,我们就在其中一个大圆球面里面。这个大圆球内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球……………………总星系。总星系有一个圆球面及一个中心。在总星系圆球面内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心。其中一个大圆球就是我们的圆球银河系它有一个圆球面及一个中心。银河系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球太阳系它有一个圆球面及一个中心,太阳系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个就是地球系(包括月球),地球是中心它的圆球面在月球之外,地球气态圆球面内的最多气态物质又把月球及其他各种各样不相混合的气态物质反推成一个一个圆球。

这些大大小小从大到小的圆球刚刚形成光‘就聚焦在它们的中心点上使中心发光发热,太阳、行星中心、银河系中心、总星系中心、星系中心、恒星都是有光聚焦才发光发热的。因光聚焦在中心点上发光发热就会发生对流 对环流。每一个中心点上有一组或多组对环流层,接近中心的对环流层可带动中心转动自转,远离中心的对环流层可推动天体、星系、恒星、物体、物质、行星等等绕中心公转。月球有气态层只有局部的对流没有对环流所以没有自转只有公转,月球公转是地球最外面的一组对环流层推动月球绕地球公转的……其它行星的卫星公转类同。靠近地壳的对环流层(有对流层与中间层组成交替环流)带动地球自转其他行星自转类同。地球月球在同一个圆球面内被太阳系的对环流层推动绕太阳公转的其他行星公转类同。太阳系圆球面内全部行星被银河系的对环流层推动绕银河系中心公转的其他恒星系公转类同。银河系圆球面内的恒星系被总星系的对环流层推动绕总星系中心公转的其他星系仙女系公转类同。总星系圆球面内的星系被更大的对环流层推动绕更大的中心公转。就这样以此类推外面外层到底有多少层次我不敢下决定…… 根据天文文明可能有三十六层。我们是被套在圆球内从最大的圆球一直到最小的圆球……大圆球套比它小的圆球。就这样圆球中有圆球,我们是被几十层的圆球套着。


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