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類地行星類木行星公轉週期 在 PanSci 泛科學 Instagram 的最佳解答
2020-05-11 08:31:11
1994 年的今天,人類第一次觀測到太陽系內的天體撞擊事件──彗星撞上了木星。 _ 這顆彗星的名字是舒梅克-李維九號(SL9),是由舒梅克夫婦和及業餘天文愛好者李維共同發現的。 它繞著木星公轉,公轉週期為 2 年。 後來,SL9 被木星引力撕裂成許多碎塊,反射陽光的截面積變大,才終於出現在世人眼中...
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【新文章】天涯若比鄰
銀河系內上千億顆恆星,最接近地球的是哪一顆呢?答案很簡單,地球是太陽系的行星,最接近地球的當然就是太陽了!
那麼,最接近太陽的星星又是哪顆呢?
唐代詩人王勃在他的《送杜少府之任蜀州》之中寫道:「海內存知己,天涯若比鄰。」現代天文學家也很浪漫,把最接近太陽的恆星稱為比鄰星。
古中國天文學裡,有一顆星星叫做南門二,在現代天文學裡則叫做半人馬座α(α Centauri)。半人馬座α是最接近太陽系的恆星系,因此亦是除太陽以外最接近地球的恆星。現代天文學家透過天文望遠鏡發現,原來南門二是個三星系統,三顆恆星用現代天文學命名法稱為半人馬座α A星、B星及C星。
經典力學有個經典的問題「三體問題」,三個經由重力互相吸引的星體的軌道是不會穩定的。咦,這豈不是很奇怪嗎?太陽、地球、月球也是三個星體、甚至太陽系八大行星是九個星體,太陽系各行星的軌道為什麼會穩定?
答案是:太陽系行星的軌道原來並不穩定!事實上「不穩定」的意思是在數學上沒有解析解(close-form solution),以致該系統長遠下去會趨向混沌。因此,我們要問的不是「穩不穩定」,而是「在多久的時間內能維持穩定」。太陽系能維持長時間穩定的行星軌道,是個天文學難題。
太陽系內除太陽外最重的星體就是木星,因此擾動各大行星的軌道最大貢獻就是來自於木星。不過,即使木星是最重的行星,其質量亦只有太陽的0.09%,而不同研究指木星對地球和其他行星造成的擾動時間尺度各有不同。有些研究指擾動與太陽系年齡相若,因此太陽系能維持穩定。無論如何,事實是太陽系的穩定程度已足以讓地球在過去幾十億年間演化出生命。
而半人馬座α三星系統亦一樣,雖然在數學上最終都會趨向混沌,但因為其三顆恆星的排列,使它們能維持一段相對長時間的穩定軌道——半人馬座α A和B星以約80年的週期互相環繞共同質心轉動,相距介乎11到36天文單位之間,而C星環繞A、B兩星轉動的軌道則約13,000天文單位遠處,公轉週期長達55萬年。因此可以近乎看成是半人馬座α的(A、B星)與(C星)的雙星系統。
而半人馬座α C星在現階段正好位於靠近太陽系的一邊,因此比其餘二星更接近地球,天文學家就引用王勃的詩句,把它稱為比鄰星。比鄰星是一顆暗淡的紅矮星,至今發現了兩顆行星,叫做比鄰星b和比鄰星c,因此也是最接近地球的兩顆太陽系外行星(exoplanet)。
從我們的太陽飛到比鄰星要多久呢?這要看看它距離我們多遠,以及我們飛得有多快。比鄰星離太陽大約4.24光年遠,光年的意思是光線在一年之中走過的距離。所以,如果我們飛得像光一樣快(一秒鐘能夠環繞地球跑差不多八個圈),我們只需要4.24年就可以飛到比鄰星了。
之不過,人類的科技還未進步得足夠在短時間之間把太空船加速至光速。人類所造迄今最快的太空探測器是美國太空總署的柏克太陽探測器(Parker Solar Probe),它的速度達到時速69萬2千公里!試想像用這個速度從香港出發,只需要67秒就能夠抵達美國紐約!然而,相對於時速10億7千9百萬公里的光速,柏克太陽探測器的速度可只能算是「龜速」,需要飛超過5千8百萬年才能抵達比鄰星。
不過,以上計算都是以地球為準的。可是,愛因斯坦發現的相對論告訴我們,當我們的速度越快,相對於靜止不動的其他人,時間就流逝得越慢。如果我們與柏克一起飛往比鄰星,相對於在留在地球上用望遠鏡看著我們的人,我們可以節省0.0001%的時間,即大約比5千8百萬年提早10年就可以到達了⋯⋯
類地行星類木行星公轉週期 在 自然醫學博士 王永憲 Facebook 的最佳解答
【時空錯置效應】
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不知道大家有沒有過這樣的經驗:你可能跟某人的感情非常好,但是有那麼一天開始,突然兩人就形同陌路,感情就斷了,即使每天都見的到面?(以上不管是愛情、親情或友情都有可能)又或是原本好像就要到手的案子或發大財的機會,卻突然像煮熟的鴨子飛走了?
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這是我最近發現的「時空錯置效應」。
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這個遊戲世界裡面的一切,都有其運行的週期與軌跡,即使你認為你只是在家躺著,什麼都沒做,哪兒都沒去,但是從銀河系的中心來看,你可是隨著地球,以每秒200公里的速度在宇宙中超高速前行著呢。但身在地球上的我們,對於這時空的變動是沒有覺察的。
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用日蝕或月蝕來比喻好了,之所以有日蝕月蝕,地球、太陽與月球,都需要特定的天時地利人和以及其定位才可能發生,而且發生的時間很短暫。機會一旦錯過了就沒有了,一切就會回復到原本的狀態。
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聖經傳道書3章1-8節說:「凡事都有定期,天下萬務都有定時」。
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所以感情的發生,生意是否談得成,一個歌手發片是否會紅,出門會不會發生意外,都跟你與你處在的相對時空位置有關。時間點對了,剛剛好九星連珠了,那麼一切得心應手,風生水起。
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時空的錯置與歸位,跟奇門遁甲與道教的一些概念有點相似;中醫的針灸也有一個派別叫「時間針法」,特定的症狀在不同的時辰就會使用不同的穴道。但因為我中文不夠好,無法深入研讀奇門遁甲與中醫,所以我猜宇宙讓我用另外一種方式來理解也說不定。
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雖說我把它取名為「時空錯置效應」,但對一般人來說,並沒有所謂的錯置。因為這就是「命運」,也就是本來就該如此運行的軌跡。
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曾經讓我人生很困擾的,是我家樓上三年前新搬來的鄰居,他們家吵到不行,每天有不停的腳步聲、東西掉落聲響、夫妻打架太太求饒聲,還有爸爸每天打小孩等的聲音等等,假日沒事還喜歡在家裡做木工,我被搞到精神差點崩潰。我也曾經報警、找管委會協調,但一點用都沒有,甚至家裡重新裝潢做了隔音也還是照樣被吵,樓上一整個馬照跑舞照跳。
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但這也是逼我自己每天練功的方式,三年來透過不斷的情緒釋放與量子轉化,噪音的狀況到去年年底已經好了許多,但到這兩個月,幾乎都安靜的像是樓上沒住人一樣。我用了時空的概念去看,發現其實這三年來宇宙是故意把我跟他們的時空綁在一起,逼我練功(哭)。而現在我們雖然只隔了一層天花板,但時空卻是完全錯開的,所以自然就聽不到聲音了。
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電影「向左走向右走」其實就是在講述時空錯置的概念。男女主角即使居住的地方只隔一道牆,但直到地震發生為止,兩人都是被時空所錯置而見不到彼此。地震,某個程度上是震動次元的力量,因此導致了男女主角感情上時空的連結。
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我用過去的經驗比對了許多數值,發現原來之前我所開發出來的東西,像是「分靈體」、「相欠債」、「功課」等等的概念,都只是為了讓我可以把時空重新連結起來的技法。有些願望是比較容易實現的,所以不用很多步驟,你與目標的時空就連結在一起了。有些是因為你與目標的時空距離比較遠,所以需要更多的步驟與時間,才能把錯置的時空修正,讓它們就定位到理想的狀態。
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這是一個很重大的發現,畢竟我從來都沒有說過量子轉化的效果是百分百,之所以沒有能百分百,我想是之前功力還是無法突破時空錯置效應狀態,或是還沒理解到有這個效應存在的緣故。
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大家可能都覺得找我問事很神準,但我也是有許多次失準的時候,尤其是跟物質層面有關的問題(我測能量的準確度遠高過測物質的準確度)。我喜歡去台北地下街轉扭蛋,其實是去練習測物質的準確度。知道嗎?有多少次我測下一個扭蛋出來應該是A,結果轉出來的卻是C。可是我重新測一次,即使我手上已經拿的是C,測出來的結果還是跟我說這是A。每次發生這種事情時我都感到很挫折。現在我終於懂了,其實沒有測不準,只是時空錯置效應讓我測到的是另一個空間次元的答案而已。或許在那個平行時空裡,我轉到的扭蛋真的是A。
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當你身體出問題時,你就是與「生病」的時空連結了,那麼要做的就是讓你回歸(連結)到「健康」的時空。因為其他妻財子祿方面也是一樣的。請注意,不是說想連結就連結那麼簡單喔,因為一切都是隨時變動的,就像地球、月球、太陽隨時都在自轉公轉,而且行星運行的力道遠超乎人類想像。想要強制讓日蝕或月蝕出現的話,難度非常高。
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這個系統可以想像它是非常龐大且複雜的,所以一樣的,給我點時間研究研究。我們的目的,是希望能做到強制解除時空錯置效應,讓一切回歸到我們想要的時空。我想,這就是一切的解答吧。
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附帶一提,以上的內容原本我是沒這麼快想出來的,但是我把自己放置到可以很快想到的時空,就把這個機制給想出來了。科科。
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#零通靈博士事件簿
#這個真的很複雜
#看不懂沒關係
#我自己也都還沒有很懂
#別人都去地下街玩
#我是去轉扭蛋練功
類地行星類木行星公轉週期 在 巫師地理 Facebook 的最佳解答
#地球 #氣候變遷 #影響因素 #週期變化
Kent 指出,地球實際上有其他更短的軌道周期,但由於經常改變,難以從地質改變知道其影響,而這個受木星與金星引力影響、長達 40.5 萬年周期則長年不變,並會令地球上的季節性變化更為明顯:夏季更加炎熱、冬季更冷;雨季更加潮濕,乾旱時更為乾燥。同時,當引力處於高峰期時,熱帶地區可能比引力影響最弱時會有更多降雨量。研究顯示,對上一次來自引力的個重要影響發生在約 20 萬年前,目前地球正處於週期中間。
通過證實這種穩定的長軌道周期存在,團隊指可對多個研究領域產生了影響,例如解釋生物演化與更了解行星運動等。最重要的是,看似遙遠的木星和金星所產生的引力,如何較長時間地影響地球氣候變化,觸發恐龍滅絕、哺乳類動物堀起等事件。
不過團隊強調,即使有這些天文現象出現,不等於人類活動沒有加劇氣候變化,尤其這些長達數十萬年的米蘭科維奇循環產生的影響,不會是人類短短幾十年壽命中可以感受得到的趨勢。 Kent 指,人類現在釋放於大氣中的二氧化碳產生的暖化效應是最顯然易見,而且可被大量檢測,這些周期對現今氣候的影響相對較少。