太陽系の図。

太陽系: 惑星の回転の仕組みを理解する

ワネッサ・アウベスのアバター
惑星が太陽の周りを周回する要因の XNUMX つは、惑星が構成する質量の量です。 太陽系がどのように機能するかについての理由と理論を確認してください。

何世紀にもわたって、 太陽系の機能 人類の好奇心を呼び覚まします。 これを証明するのは、学術、映画、ソーシャルメディア環境を問わず、毎年発表されるこのテーマに関する無数の研究と視聴覚作品です。 そして、このトピックに関する出版物が何人かの人々の好奇心を呼び起こしたのは、まさにソーシャルメディア上でした。

これまで見たことのないような太陽系

追加の説明はなしで、数秒後に、リールとして公開されたアニメーションが、次の XNUMX つの方法を示します。 太陽系。 まず、 太陽系 彼の次の言葉はよく知られています。 太陽系”。 ここまでは何も新しいことはありません。 

図は、太陽系を上から見た場合にどのように見えるかを示しています。
太陽系 (イラスト: Depositphotos)

ただし、第 2019 部では、ビデオは惑星と太陽の高速かつ円運動を特徴とする渦状の動作を比較し、示唆しています。このアニメーションは XNUMX 年に Instagram と TikTok で公開されましたが、時折再び表示されます。ネットワーク上で

画像は、太陽系の想定される機能に関するビデオからの抜粋です。
(画像:再生)

しかし、これは本当でしょうか? 太陽や惑星の働きは、私たちが学んだこととは異なるのでしょうか? この記事では、このビデオが完全に間違っているわけではない理由を説明します。

太陽系はどのように機能するのでしょうか?

まず第一に、私たちの銀河とは何か、そしてそれがどのように機能するかを理解する必要があります。 そして、太陽系全体から始めましょう。 

科学者や研究者の推定によると、私たちの太陽系は約4,6億年前に形成されました。 現在、宇宙の出現について最も受け入れられている仮説は、 ファジィ理論、1755年にドイツの哲学者イマヌエル・カントによって提示され、数十年後(1796年)にフランスの数学者ピエール・シモン・ラプラスによって開発されました。

天の川の表現。
天の川のイラスト (Image Depositphotos)

この仮説によれば、太陽系は近くの星の爆発によって生じた塵とガスの雲が崩壊した後に形成されたという。 この雲、あるいはむしろこの星雲の中心部の重力によって物質が集まり始め、ついには内圧が巨大化しました。 

水素原子が融合し始め、ヘリウムが生じ、膨大なエネルギーの放出が引き起こされたのはこの期間でした。 こうして、利用可能な物質の99%以上を吸収した太陽が誕生したのです。

「この物質の大部分、最も密度の高い部分が太陽に持ち込まれ、星が形成されました。 星を形成するには大量の濃縮物質が必要であり、希薄化した部分が凝集して惑星や小惑星を形成したのです」と教授は説明する。 エスピリトサント連邦大学 (ウフェス) 物理学科 そして副社長 天体物理・宇宙論センター(コスモ/ユーフェス)、ダビ・ロドリゲス。 

太陽の質量の大きな集中により、惑星が太陽の周りを周回する重力エネルギーが生成されます。 ケプラーの理論、太陽を固定基準系と考えると、惑星はその周りを均一に円運動します。 

惑星がどのように機能するかを説明する別の理論は次のとおりです。 ニュートン重力。 アイザック・ニュートンが開発した理論によると、質量のある物体間の重力は常に引力があり、物体間の距離に反比例します。

「たとえば、惑星があり、それが太陽に対して静止しているとしたら、惑星はどうなるでしょうか? 「重力のせいで、それは単に太陽に落ちてしまいます。しかし、惑星にはこの性質がありません。星に向かって進んでいるわけではなく、太陽の周りを回転しています」とダビ・ロドリゲスは説明します。  

そうは言っても、生じる疑問は、天体が太陽に衝突せずにどのようにしてこの回転を維持できるかということです。ユーフェス大学のダヴィ・ロドリゲス教授によると、太陽系は太陽に対して静止した物質からではなく、回転した物質から形成されたそうです。特定の角運動量 - それらが形成された時点で回転していた - したがって、すべてが回転していました。

太陽の軌道上の惑星の構成

上で述べたように、 惑星は質量で構成されていますただし、量が異なります。 例えば、 水星は太陽に非常に近いため、地球に比べて物質の量が少ないです。 

太陽系の図。
太陽系 (イラスト: Depositphotos)

ダビ・ロドリゲスは、あなたが社会から遠ざかると、次のように説明します。 太陽 恒星よりも重い惑星を見つけることは可能です。 これのもう一つの明確な例は、 木星は、太陽から最も遠い太陽系の中で最も重い惑星であり、その後にはより小さな質量の惑星が続きます。 

ダヴィ・ロドリゲス氏は、惑星の質量の問題は、太陽の周りの惑星の組織を正当化する主な要因ではないと説明し、「実際、私たちは、太陽のすぐ近くにある木星のような超大質量惑星を備えた他の恒星系を知っています。」スター」と書いてあります。

「彼らが持つ特性の XNUMX つは、主質量である太陽が遠ざかるほど、自転速度が遅くなるということです。 言い換えれば、水星は非常に速く回転する必要があります。 遠くにいる人はよりゆっくりと回転します」と彼は指摘します。

参考程度の話ですよ

ビデオで紹介されているように、太陽が惑星に対して動いているかどうかを理解するには、誰が誰に対して動いているかを確立するためにどの基準系が使用されているかを理解する必要があります。 

物理学では、基準フレームは、別の物体または物体が動いているかどうかを知るために使用される物体または位置です。 リオグランデ・ド・スル連邦大学(UFRGS)の出版物では、「物質点は、その位置が基準に対して時間の経過とともに変化するとき、基準に対して移動している」と説明されています。

同様に、UFRGS によれば、位置が時間の経過とともに変化しない場合、質点は基準フレームに対して静止していると見なされます。 

「たとえば、あなたが太陽に近い宇宙船に乗っていると想像してください。 あなたは太陽に対して静止していますが、それでは何を期待しますか? 何が見えますか? 宇宙船が太陽に対して静止しているため、太陽が静止しているのが見え、惑星が太陽の周りを回転していることがわかります。次に、この宇宙船に乗って高速で出発し、太陽系を離れると想像してください。 何が見えますか? 動画と同じ画像です。 言い換えれば、太陽がその周りを回転する惑星とともに歩き回るのが見えるのです。」

ダヴィ・ロドリゲス、ウフェス物理学科教授

ビデオの最初の部分では、中央に太陽があり、惑星が星の周りを回転している、おなじみの画像が表示されます。 繰り返しますが、その表現は参照フレームに依存します。たとえば、それは天の川を離れた宇宙船である可能性があります。

「私たちの銀河系を離れることができれば、太陽系がどのように機能するかを見ることになるでしょう。大量の物質が銀河の中心の周りを回転し、その真ん中に地球があるのです。」とダビ・ロドリゲス氏は言います。

銀河内の太陽の回転

銀河、より具体的には天の川の機能は、私たちの太陽系の機能とそれほど変わりません。 前の例で指定した基準系を変更し、天の川を基準系として使用すると、太陽は銀河に対して移動します。 

言い換えれば、惑星が太陽の周りを公転するのと同じように、太陽も何か、この場合は銀河の中心の周りを公転します。

欧州宇宙機関 (ESA) が制作したアニメーション。 ワープ、天の川で見つかった波紋。 ダビ・ロドリゲスは、私たちの銀河は円盤に非常に似ているにもかかわらず、特定の波を持っていると説明します。

ダヴィ・ロドリゲス氏によると、惑星が重力の影響で星の周りを公転するのと同じように、太陽も同じ論理に従って銀河の中心を回転します。 「銀河には太陽系よりもはるかに多くの物質が含まれています」と彼は説明します。 この大量の物質の証明はファジィ理論で説明されます。 

違いは、太陽系では事実上すべての質量が太陽と、この場合は最も重い惑星である木星に集中していることです。 銀河系には、天の川全体を支配するほど集中した重力源はありません。 

ダビ・ロドリゲス氏は、天の川銀河を外から観察するために外に出ることはまだ不可能だが、他の銀河を観察すると、それらが円盤のように見えることに気づくことができると説明しています。 「通常、それは円盤のような発光構造です。 もっと異なる銀河もありますが、天の川にもっと似ている銀河もあります」と彼は言います。

機能という点では、銀河は同じ仕組みを持っています。つまり、星が銀河の周りを回転しています。 「物質のほとんどは星から来ており、これらの星は回転している」と彼は結論づけています。

しかし結局のところ、そのビデオは真実なのでしょうか? 太陽系は渦ですか?

動画は間違ってないよ。 ただし、どの基準系が使用されているかを説明せずに、ビデオの XNUMX 番目の部分で示されているように、太陽系が渦の形で機能すると述べると、情報が誤る可能性があります。

以下も参照してください。

インドは月の南極に初めて着陸した国となる

NASA+: 宇宙機関が無料ストリーミング サービスを発表

Fontesは: デイヴィ・ロドリゲス教授、 ナショナル ジオグラフィック ブラジル, unesp, UFSM, ブラジルのエスコラ, UFRGS

によってレビュー グラウコンバイタル 21/9/23。


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