地球会飘走吗_

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1、地球会立即飘走吗?我们知道,光线从太阳辐射到地球上需要 8.8.3 3分钟的时间,就是说,太阳消失后 8.38.3 分钟,地球上的阳光才会全部消失。那么地球是否还围绕太阳所处的位置公转呢?没有太阳对它的引力作用,地球应该会突然拐弯飘向别处,那么是太阳消失的那一瞬间,地球就改变轨道,还是太阳消失后一段时间,地球才感受到太阳不在了,而改投别处?若根据牛顿的观点:引力作用是瞬间的,也就是说,引力的传播速度是无限大。根据这个观点,如果太阳消失,那么地球就会马上响应太阳的消失。若根据爱因斯坦的观点:引力以光速传播。那么地球将会在太阳消失后 8.38.3 分钟才会突然改变轨道。那么谁的观点对呢?大多数科学

2、家倾向于爱因斯坦的观点,也就是引力场以光速向前推进。其实这些科学家,包括牛顿和爱因斯坦都是凭着直觉来猜测引力的速度,但科学不能凭猜测来立足,我们需要切实测量引力传播的速度到底是多少。巧妙测量引力的传播速度那么如何测量引力的速度呢?测量光速可以用两座山之间的光信号的变化,但引力的作用力那么微弱,只有在较大的天体之间才能测量到。若火星上也有人,而火星又突然增重 10%10%在地球上的我们就可以与火星上的人相互配合来测量引力传播的速度。但这种情况发生的可能性几乎为零。我们显然不能用这种方式直接测量,科学家想了一个巧妙的办法。我们可以把爱因斯坦的关于引力场的方程表示为一种形式,在这种形式下,引力场的强

3、度只与运动物体的质量、运动速度和引力传播速度三个因素有关。若知道了引力场的强度、运动物体的质量以及运动速度,那么引力传播速度就可以通过方程求岀来了,无须直接测量引力传播的速度。就像“a=b+c+da=b+c+d这个公式,我们可以在得知 b b、c c、d d 的情况下求出 a a,也可以在得知 abab、c的情况下求出 d do也许你要说,这太方便了,地球就是现成的运动天体,对于地球的质量、运动速度和引力分布,我们最熟悉了。但科学家会告诉你,地球不合适。为什么?因为我们所知道的地球的引力大小是在地球上的我们所感受到的,我们相对于地球是静止的,我们所知道的引力大小也是地球静止时的引力分布。而地球

4、运动时的引力分布,必须从太空中探测。例如可以在火星上探测地球所引起的光线弯曲情况,就可以清楚地球的引力大小了。但这就困难了,还不如在地球上测量火星或木星导致的光线弯曲情况,得到火星或木星的引力场分布来得方便呢。于是,科学家选择了质量较大的木星来解决问题。20022002 年 9 9 月 8 8 日是一个绝佳的机会,这一天,在地球上看来,木星将从一个不断向外辐射无线电波的类星体 J0842+1835J0842+1835 附近经过,而来自类星体的无线电波经过木星到达我们眼前,会被木星的引力场弯UNIVERSE如果太阳某天突然消失了,那么地球该会如何响应?|地球会飘走吗?韩雪松/ /文曲,这个过程就

5、像凸透镜一样会使类星体的位置看起来偏离实际位置,这时,在地球上的我们所观测到的则是类星体的视觉位置。这种机会 1010 年内才有一次,而在其他 9 9 年,观测到的类星体的位置就是其实际位置。若我们测到类星体的视觉位置,就可以知道类星体的视觉位置与实际位置偏离的程度,而这种偏离程度就表示着电磁波在木星附近被弯曲的程度。天文观测不容易为了测量类星体经过木星时的视觉位置,科学家动用了美国国立射电天文台的 1010 台射电望远镜,每台直径 2525 米,东起大西洋与加勒比海之间的维尔京群岛,西至太平洋中北部的夏威夷,再加上德国的一架 100100 米射电望远镜,望远镜之间的最远距离达到1 1 万千米

6、。为什么要使用相距遥远的多个望远镜呢?这就像我们用眼睛看物体一样,一只眼睛看到的物体都在一个平面内,无法确定物体具体在哪个位置,而相隔一定距离的两只眼睛就可以看到物体的立体分布,确定岀物体的确切位置。采取上述望远镜,可以把类星体的位置测量精确到满月直径的 5050 乙分之一。但这个测量实现起来,还要克服重重困难。例如大陆漂移和地球自转速度的改变会导致望远镜位置发生微小的变化,更严重的是,任意一台望远镜上空都有很厚空气层,若风吹过或云飘过望远镜,都会使观测不准确。为了解决这些问题,必须在这颗类星体附近寻找信号在 9 9 月 8 8 日不受木星影响,但所在位置又与这颗类星体处于类似气候条件下的其它

7、类星体。科学家选中了另外两个类星体作为当天的参考类星体来消除气候和大陆漂移的影响。这其中的原理与我们用小白鼠试验药物的作用一样。由于小白鼠吃的食物也有影响,因此我们必须至少选择两组小白鼠,一组小白鼠喂药,另一组小白鼠不喂药,作为对照,但是对照组的小白鼠必须与喂药组小白鼠吃同样的食物。最后对照喂药组小白鼠与对照组小白鼠的健康状况,就可以消除食物的影响,得知药物的作用效果。牛顿pk爱因斯坦克服了种种困难,我们终于观测到了类星体光线经过木星时被木星弯曲的程度,从而测到了木星的引力场分布情况,而木星的质量和运动速度都被先驱者号、旅行者号和伽利略号飞船掠过木星时精确测量过。于是,把这些数据带入木星的引力

8、场方程,我们求岀了引力的传播速度。结果是:引力的传播速度是 1.061.06 倍光速,但由于测量方式的误差较大,引力的传播速度可以认为是0.860.861.261.26 倍光速之间的某个数值。这个数据表明,引力的传播速度不是无限大,而是与光速相当。爱因斯坦的直觉又一次被验证了。但美国华盛顿大学的物理学家认为,目前对引力的传播速度下结论为时过早,还需要进一步观测。另一个测量引力的方式科学家还想到了另一个测量引力传播速度的方式。宇宙中,并不是每一个天体的引力场都在向外辐射引力波,例如,以恒定速率运动的天体,其引力场的分布就是恒定的。就像电荷一样,若正电荷 A A 是以恒定的速度运动,那么它会对负电

9、荷 E E 产生一个指向它自己的电场力,为什么?电磁场不是以光速传播吗,既然如此,电磁场的传播就需要时间,电荷位置变动了,电场的变动需要滞后一段时间才能传递到 B B处,表现岀来,B Bg到的力应该指向 A A 的后方啊。但事实不是这样,电荷匀速运动时,好像电场会随着电荷一起运动,并不向外传播。如果A突然加速,电场的变化就将向外传播,才会岀现力的方向指向 A A 后方的情况,同时存在电磁辐射,而且会使 B B 的轨道很不稳定。类似于两个电荷之间的系统,宇宙中存在双星脉冲星系统。例如,双星脉冲星系统 PSR1913+16,PSR1913+16,科学家从这个双星系统的轨道不稳定可以得知,这个系统中

10、肯定存在引力辐射。由于引力辐射所导致的轨道变化是可以计算的,它与引力传播的速度大小有关。这种现象可以用来测量引力传播的速度。通过对这个双星系统的轨道变化的测量,也可以得岀引力的速度与光速相当的结论,测量误差在 10%10%以内,科学家对另一个双星脉冲星系统的测量也证实了这个结果。由此可见,若太阳突然消失,地球还会围绕太阳所在的位置旋转约 8.38.3 分钟,然后突然改变方向飘走。星际交流科普杂志我看过很多,不论封面还是文章,大科技永远都胜出它们一筹!湖北省英山一中郑婷佃ChinaAcademicJournalElccrronicPublishingHouseAllrightsreserved,

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