1樓:網友
公轉遵循萬有引力定律,近地點時,速度快需要的向心力大,萬有引力不足以提供,所以做運動半徑要變大,地球克服引力做功,速度逐漸變慢;到了遠地點動能不足以在克服引力做功,又做向心運動,引力做功,速度再加快。
2樓:逆宇紛雪
角動量守恆。(因為是有心力)。 mvr=c 說明速度與距離成反比。
克卜勒定律之面積速度守恆 即 單位時間日地連線掃過的面積等於定值。 也可得結論。 這是有大量資料堆砌的,當然也可以用角動量守恆證明。
機械能守恆:1/2mv1平方+mgh1=1/2mv2平方+mgh2, 如樓下所言 簡單明瞭。
直接用圓周運動知識。顯然 知道遠日點近地點曲率半徑同 而受力遠日點小於近日點。所以遠日點離心力小於近日點 而離心力正比於速度平方 與曲率半徑成反比 於是可得結論。
只想到這些 樓主吧 嘻嘻 畢竟我只是高二 水平不夠。
3樓:遠航的風帆
如果是你是初中生,那答案就是因為地球的機械能守恆,近地點附近是重力勢能變小,所以動能變大,即速度變大;遠地點時重力勢能變大,所以動能變小,即速度變小!!
如果是高中生那答案就不僅是這個了,會更難理解!!慢慢學!!
4樓:網友
機械能守恆:1/2mv1平方+mgh1=1/2mv2平方+mgh2,
地球公轉速度近日點快,遠日點慢?為什麼?
5樓:信必鑫服務平臺
原理:克卜勒定律說,地球在繞太陽旋轉的過程中單位時間內掃過的面積是相等的,在近日點離太陽近,半徑小,線速度快才可以和遠日點大半徑掃瞄的面積保持相等。
克卜勒定律適用於宇宙中一切繞心的天體運動。在巨集觀低速天體運動領域具有普遍意義。對於高速的天體運動,耐枯則克卜勒敗吵定律提供了其迴歸低速狀態的方程。
也就是說,克卜勒第二定律及其引出的推論,不僅適用繞太陽運轉的所有行星,也適用於以行星為中心的衛星,還適用於單顆行星或衛星沿橢圓軌道執行的情況。
僅適用於巨集觀低速運動的天體。提出的時候並沒有給出嚴格的證明,但是為後來許多定律的證明奠定了基礎。
為什麼當地球公轉到遠日點附近時,公轉速度就變慢了?
6樓:
根據克卜勒。
第二定理,如果在太陽和地球之間拉一條線,那麼在公轉中,這條線在相等的時間內掃過的面積是相等的。
在近日點。離太陽近,半徑小,線速度快;遠日點。
離太陽遠,半徑大,線速度快小。
7樓:網友
公轉速度是每天都在變的。它符合乙個定律,就是行星同樣時間內掃過的面積是相等的。遠日點的時候應該是速度最慢的時候。
地球在近日點和遠日點的公轉速度與到太陽的距離呈什麼比?
8樓:網友
成反比。地球在近日點時,與太陽的距離達到最小值,而公轉速度達到最大值。
地球在遠日點時,與太陽的距離達到最大值,而公轉速度達到最小值。
地球公轉速度。
為什麼地球在近日點公轉較快
9樓:惠企百科
地球公轉的軌道上是橢圓軌道,v=2πr/t,所以近日點公轉較快。
地球繞太陽公轉的軌道是乙個橢圓,它的長直徑和短直徑相差不大,可近似為正圓。太陽就在這個橢圓的乙個焦點上,而焦點是不在橢圓中心的和鎮,因此地球離太陽的距離,就有時會近一點,有時會遠一點。
當地球在近日點的時候,北半球為冬季,南半球為夏季,在遠日點的時候,北半球為夏季,南半球為冬季。在近日點地球公轉速度較快,在遠日點較慢。對於農曆而言,近日點附近是最難出現閏月的位置。
從長期來看,地球近日點的進動雖然敏激微小,但也是造成地球氣候冷暖變化的重要因素之一。南斯拉夫天文學家公尺蘭科維奇(milankovich)於1930年提出地質時期氣候變化與地軸傾斜度的變化、地球軌道偏心率的變化和近日點的位置變化有關。
在近日點地球公轉速度較快,在遠日點較慢?
10樓:量子天堂
是的。根據克卜勒第二定律:在相等時間內,太陽和行星的連線所掃過的面積都是相等的。
在近日點,由於太陽和行星的連線較短,只有公轉速度快,才能增加相同時間內掃過的面積;
相反,在遠日點,太陽和行星的連線較長,所以公轉速度較慢。
如下圖:
11樓:愛小喵cy的雞
因為太空中沒有摩擦,所有星體都是機械能守恆的,既然在近日點的時候引力勢能最小(理所當然) ,那麼動能自然就是最大的;而在遠日點的時候引力勢能最大,所以動能最小,就最慢了。
12樓:雨僧
我不贊同上述回答。因為上述定律本來就是由觀察到的行星的運動規律而歸納總結出來的,這類似回答從邏輯上是迴圈論證。比如,問為什麼烏鴉是黑的,回答說,因為我們觀察到的規律是黑的。
我以為這樣是扯淡。
為什麼地球在近日點公轉較快
13樓:巴奕北雲亭
地球公轉過程中任何時間在公轉軌道上掃過的面積相等。地球位於近日點時,公轉半徑小,公轉速度大才能滿足那個規律。
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