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海洋上的水怎么不掉到宇宙?

2020-09-12 20:31阅读(73)

海洋上的水怎么不掉到宇宙?:海洋上的水怎么不掉到宇宙? ?这种现象是因为地球结构在太阳系位置,和地球自身的引力和地球中的厚厚大气层有直接关系。 众所:-掉到

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海洋上的水怎么不掉到宇宙?

?这种现象是因为地球结构在太阳系位置,和地球自身的引力和地球中的厚厚大气层有直接关系。

众所周知人类是生活在地球上的,而且地球是一个近似圆的球体,那么有人就会有疑问了,为什么人类走在马路上还是平地呢?为什么海水不会往下掉?

这是人类看到的地球是圆的,这是因为我们是从太空中观察到地球是一个圆的球体,但是人类是生活在地球上的,按照我们的角度来看,马路自然就是平的了,因为有了引力,我们人类才可以稳定的在地面上生活,不仅是人类,地球上的一切物质都能稳定在地球上,所以说海洋能够存在地球上不会掉下去。 那么物体由于地球的吸引力而受到的力叫重力,重力也是由于地面附近的物体受到地球的万有引力而产生的;对于海水来说,来自地球的引力总是指向地球本身 ,所以海水会不断朝向地球;如果在地球之外增加一个引力源, 海水也是有掉向这个引力的趋势的。

曾经有科学家发现每天地球都会消失约3吨的海水,至于这消失的海水究竟跑到什么地方去了,也没有人知道这个答案。

这里了解一下海洋是怎样在地球上形成的?地球上的水又是从哪来的关于这点众说纷纭,追踪地球水的确切来源异常复杂,科学界普遍认同的说法是星云说,这要从46亿年前说起,那时太阳系刚刚诞生不久,太阳系中漂浮着大量的气体和尘埃云,在云中氧原子和氢原子四处扩散,氧和青氢当时是宇宙中最丰富原子,在几百万年的时间里,这些高反应原子结合在一起形成水,这个化学式大家可能学过H?+O=H?O两个氢和一个氧,可以形成一个水分子,这些新形成的水会缓慢的粘附在尘埃云内部的尘埃颗粒上,积聚成冰晶,最终变成稠密的结冰尘土云,然后它们在重力作用下开始坍塌,与我们刚刚出生的地球相撞,水就来到了地球。

在地球引力作用下,大量气体聚集在地球周围,形成数千公里的大气层。气体密度随离地面高度的增加而变得愈来愈稀薄。据科学家估算,大气质量约6000万亿吨,差不多占地球总质量的百万分之一,其中包括:氮78%、氧21%、氩0.93%、二氧化碳0.03%、氖0.0018%,此外还有水汽和尘埃等。 根据各层大气的不同特点(如温度、成分及电离程度等),从地面开始依次分为对流层、平流层、中间层、热层(电离层)和外大气层。

●地球形成的46亿年初期,由于太阳辐射的高温以及地球当时没有大气层,水很容易蒸发,又重新回到太空;直到地球上的火山喷发,大量的气体和尘埃,形成大气层的雏形,这一层刚刚新生的薄薄的大气层锁住了逃逸的水分子。科学家们长期怀疑大部分水是来自于带冰的彗星,或者更可能是来自于百万年间,不断撞击地球的小行星,不过这一怀疑得到了一定的证实。科学家通过对太阳系诞生后就形成的碳质球粒陨石的化验,发现这些陨石含水,而且它们的矿物质化学成分与地球岩石以及与跟地球同期形成的小行星样品高度一致,这个发现表明地球在早期就累积了大量的可以保留的水。当时尽管缺乏大气,小行星也会不断带来更多的水。

无论水来自哪里,它都经历了一个混沌的宇宙漫长过程才到达地球;很长一段时间内,新生地球的内部都在剧烈运动,这使得地壳不断的受到冲击和挤压,甚至形成地震和火山爆发,地球的表面可是发生变化,出现凸凹褶子,于是地表上出现了高山,平原,盆地,河床等各种地形,地壳逐渐冷却,大气圈层的开始降温,等温度降到可以留存液态水时,岩浆中挥发出来的水蒸气和尘埃气体混合凝结,最终形成降雨落到地球表面上,但由于地表温度不均,造成严重的空气对流,结果形成的超级暴雨,经过长时间的冲刷地球,形成了小溪、江河湖泊和海洋。

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我们知道,地球是圆的,而水是具有流动性的,那为什么水没有流到地球的“下面”,而是紧紧地包裹住地球表面呢?

水为什么不往“下”掉?

我们常说水往低处流,而地球又是一个近似于球体的结构,按照我们的常识:水应该会流向地球的下方,然后掉进宇宙之中。

之所以水没有向下掉,其实是因为引力的存在。

我们都听说过牛顿的名字,也都知道他被苹果砸中之后才开始思考引力的问题。实际上,牛顿有没有被苹果砸中我们不得而知的,但他确实在很早之前就开始思考“地球上的物体为什么不会落到天上,而是会掉到地上?

事实上,关于这个问题,古人已经给出过答案,那就是:天圆地方假说,认为海水之所以没有流出地球,是因为地球是平的。

牛顿对这个解释显然不满意,为此,他提出了万有引力定律,大意是:任何两个物体之间都存在相互吸引力,但引力的大小和物体的质量成正比,和物体距离的平方成反比。

海水之所以没有向下落,是因为海水距离地球较近,受地球引力较大,而引力的方向是指向地心,所以站在地球,“下面”就是指地心的方向,所以海水才会牢牢地贴在地球表面。

但如果地球周围有一颗大质量的星球,比如:黑洞,由于黑洞的引力大,而黑洞引力的方向指向黑洞,从地球角度来看,黑洞引力指向天空,所以海水会向天上流去。

在《流浪地球》中,由于地球距离木星过近,所以地球上的大气会首先被木星引力捕捉,流向木星的方向,站在地球上看,地球上的大气就流向了木星位置。

由此可见,地球上的水之所以没有向下掉,就是因为地球引力较大,而地球周围没有较大的引力来源(如果地球周围有较大的引力来源,可能地球上的水,甚至是地球本身都有可能被该星球的引力捕捉)。

海水的潮汐变化

地球上的水虽然会老老实实待在地球上,但是月亮的存在使地球海水会发生潮汐变化。

我们知道,引力的大小和物体的质量成正比,和物体之间的距离的平方成反比,月亮虽然质量不大,但是距离地球比较近,所以地球上的潮汐变化主要是由月亮引起的。

大约在46亿年前左右,地球刚刚形成不久,此时地球轨道周围有一颗和如今的火星差不多大的星球,被人们称为“忒亚”。

由于引力的作用,忒亚撞上了地球,导致忒亚解体,其中一部分物质留在地球上,而另一部分物质飘到了太空中,由于地球的引力这些物质没有跑太远,而是在地球周围形成了类似于土星环的存在,这些物质又逐渐在引力作用下坍塌成月球。

由于月球引力的存在,使得海水受月球引力的影响纷纷涌向月球的一侧,形成高潮(在另一侧也会形成高潮)。

就这样,伴随着月球围绕地球公转,地球上的海水也在不停的发生着潮汐变化,消耗着地球的动能,使得地球自转速度越来越慢。

科学家证实,在侏罗纪时期,地球一天只有23.5小时,但在现在地球一天有24小时。如果地球和月球的历史无限长,或许有一天月球会将地球潮汐锁定,使地球自转一圈的速度等于月球围绕地球公转一圈的速度,这在天文学中被称为“卫星与主星相互潮汐锁定”。

目前,地球已经完成了对月球的潮汐锁定,但由于月球自身引力较小,暂时还没有完成对地球的潮汐锁定。

总结

在地球上,海水之所以会贴合地球,而不是向“下面”流淌,是因为地球引力的存在,使得海水无法脱离地球的束缚。

但同时,海水也会受月球引力影响(地球上万物都受月球引力影响,只是海水比较明显),海水也会朝向月球的方向涌去,形成高潮。之所以海水没有流到月球上,就是因为月球的引力不够大,海水无法摆脱地球引力的束缚,仍旧老老实实地待在地球上。

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地球的磁维涵吸引作用着水物质信息机体,水物质信息机体吸收获取热能物质后只能够磁维运动到赤热点,在来自地球上其他热磁维运动的物质粒子的吸引作用下向地球冷磁维核聚运动,经过一维直线磁维冷核聚运动——二维自转磁维冷核聚运动——三维全方位吞引磁维冷核聚运动——四维滚动磁维冷核聚运动——物态突变进入液态流磁维冷核聚运动在地球磁维涵的作用下向地球滴垂运动,回归地球上。

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地球上的水很缓慢地向宇宙逃逸,之所以没有像倒掉盆子里的水一样“掉进”宇宙,是由于地球引力的存在,引力使物质聚集,所以绝大多数地球水只能存在于地表而不会逃。

一切都得从引力说起,太阳系大型天体基本上都是比较规则的球体,而这毫无疑问是引力的作用。中学知识就告诉我们,引力公式为F=GMm/r2,和引力相关的只有物质的质量和相互之间的距离,G为引力常数,实由卡文迪许扭成实验首次测量出来的固定数值,现代航天探测器也测定了大尺度天体范围的引力常数G,表明G在广阔的宇宙空间内也基本是恒定的数字。那么引力的作用就使物体间保持着相互靠近的趋势,靠的越近引力的作用反而越强。

于是天体在引力的束缚下向引力中心聚集,但是一般的天体质量小、内部压力低温度低,不足以引发物质的聚变,因此仍以原来的物质元素存在,结果就是天体的形状越来越圆。水也是物质的一种,在地球上不管水位于哪里,地球的压力温度环境都不能消耗组成水的氢氧元素核,只有在地球内部深处的高温中,或者一些人造的高温场景中,分子会被电离成为等离子态。

除此之外,水在地球引力的作用下也是向地球的引力中心聚集,只不过水的密度很明显地小于岩石,而且地球内部高温,水会被加热加压又被重新输送到地面,因此地球上绝大多数的水都位于地表,主要以液态形式存在于海洋中,大约只有2.5%存在于陆地山,而其中有相当一部分以固态存在于南北极、雪域高原,还有很多由于不断地冲刷周围的岩石圈,蒸发量又大于汇流量成为咸水湖。由于太阳和月亮的引力作用,地球上水被吸引(因为水更易变形),导致昼夜周期性的潮汐,在月球和太阳刚好位于地球同一侧的时候,潮汐现象最明显被称为大潮。

水向地球外逃逸的情况也存在,主要是由于物质分子的热运动(扩散)。水的三态变化跨越的温度范围比较小,所以地球上的水才能通过蒸发在大气、岩石圈和海洋中循环,大气中的水蒸汽含量比较高,尤其是距地面10公里范围内的对流层中,尽管有受热后的自由热运动,但是即便是一颗颗的物质微粒也存在质量,也受到引力的影响,因此不管是地球大气还是水蒸汽,绝大多数质量都存在于近地表的地方。

对流层中的水蒸汽和二氧化碳一样可以截留地面辐射的热量,这就是温室效应,能够帮助保持地球的温度,地球的温室效应恰到好处,使得地面温度不高不低,反面就是金星,大气中也有水存在,但大气层中二氧化碳浓度远远超过地球,导致金星温室效应失控,表面温度400以上。

只有少数水分子,在热运动的过程中能到达大气层的边缘,也就是散逸层,那里的物质已经十分稀薄,非常少的水分子也会从那里逸散到宇宙空间中,地球大气也因为太阳风的吹拂不断地损失,据估计每年10万吨。值得一提的是,说起月球、水星等天体,我们都说它们没有大气层,但实际上也是不完全正确的,月球、水星也有非常稀薄的散逸层,NASA还探测到,月球稀薄的散逸层中也存在着氖气等由放射性物质衰变产生的气体。基本上所有的天体都有这样一个不断向外散逸物质的稀薄分子层。

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没有到时候当能量激发水变为分子原子时。想留也留不住。多少湖干枯,多少大河无水了,是不是它们水中的鱼希望如此,也不是流趟大河石头希望如此

生命有周期,大海有桑田巨变,现在人类科学探索火星也是有过大海湖泊。更不要我国罗布泊,居延海古代是多么浩瀚广大,植被消灭,树木死亡,冰山冰川大量融解消失

。使原本如缘草如茵大地。成干万荒原,沙漠滚滚向前,水干黄土裸露,绿没了,湖泊成地球大耳朵。在听魔鬼哭泣,听远山风暴,听干年胡杨诉说大海,不是不干只是变了人间。

上学时早年看到漫山上绿草棘高,满山杜鹃花开红艳艳花朵。天空老鹰飞翔成群。野兽黄羊成群奔跑。小河大河都流水哗哗的,可现在干旱的吃水都要修夏天水窨要存雨水解喝,如此干旱人类却还要开垦。水从那里来,水去那里了。大海洋干时候这世界真不敢想。

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头条的问题真是难回答,不是答案难以得出,而是问题不成问题,毫无价值。

如果这个问题是问海水怎么不会散发到宇宙中去,能解释…;可问的是“掉”,是把宇宙想象成一个马桶吗?这个“掉”的景象在地球上是这样的:海水往天空流,像倒挂的瀑布,不是一面瀑布,是一大块瀑布。题主好好想想为什么不能吧

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万物都是运动的,而决定运动方向方式的,是力。在空旷的宇宙中,地球周边,基本上只有一种力起着绝定性的作用,那就是引力。说起地球上的物质,想要摆脱地球引力控制逃逸到外层空间,无非三种可能:

一是速度足够快,以离心力抵抗引力。但一般正常情况下,地球自身很少能产生出如此高速的物质,除非出现十万百万年以上一遇灾难级的火山喷发,小行星撞击什么的;

二是受到其他星体引力的影响逃逸,比如月亮。可以想象在地月引力平衡点,总有那么一点稀薄的物质被月球带走,但这个流失是双向的,同样,月球物质也会有一部分会被地球吸引过来,倒底是吃亏还是占便宜得好好算一下;

三是变成光热电磁波什么的辐射出去,这个倒是一直在进行,地球内部一直在发生核反应,也一直在损失质量幅射热。但同样的,这个也有找补,地球一直在接受太阳送来的大量光热。

所以,总体上看,虽然地球可能还是在损失质量,但极其缓慢,而且有失有得,引起地球质量级别的可视变化的年数肯定得以亿记。

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地球属于宇宙。水在地球引力作用下贴在其表面,形成一层薄薄的水膜。

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地球引力作用,地球上的一切都只会贴着地球。外在星系的引力再大,相比距离也就远了。就好比一大一小的磁铁同时吸引一颗铁珠,小的离铁珠很近,大的相隔还很远,那铁珠是被小磁铁吸引呢,还是被大磁铁吸引。当然是被小磁铁吸引。所以海水在地球引力下,是不会飞出地球之外的。

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这关系的物质的本质是什么?才能解答,这个问题!