為什麼宇宙中的天體大多是球形?
歸根結底,引力作用的穩定性成果。如果再說下去,就比較專業了。
當星體的質量達到一定程度時(無論是恆星、行星還是衛星),引力的擠壓就會導致內核發生變形,更大的星體引力擠壓則會導致內核熔化。於是星體的結構和形狀就會發生變化。
引力是長程力,它的作用在理論上,是可以達到無限遠的,而分子之間的斥力雖然比引力強得多,但是需要分子之間在很近的距離時才能生效。當引力將星體的每一部分緊緊擠壓在一起,並逐漸向內收縮時,當這種收縮程度過分時,分子之間的斥力會強過引力,從而導致這些分子被向外推開.而當這些分子被斥力相互推開而遠離時,斥力失效,引力會立即將這些分子再次拉回。
以地球為例,當地球某一部分過分凸起時(如果珠穆朗瑪峰再高上十倍),山底部的地殼就會因為承受不住巨大山峰的重力而塌陷,內部的熔岩產生的浮力也無法支撐山峰的重量.山峰就會沉入熔岩,凸起的部分就逐漸陷入了地球的內部.
如果,地球的某一部分過分凹陷時,表面這一區域缺少引力(重力)的擠壓,因此地球內部的熔岩之間的斥力會佔據上風,使熔岩流膨脹.形成向上的過大的浮力,就像高壓鍋如果缺少那個氣閥,蒸汽就會猛烈的噴出來.將這一凹陷的地殼向上頂起,甚至衝破地殼將熔岩噴出地表.任何星球之間,當質量、引力達到一定程度時,無論恆星、行星還是衛星,都會成為球形。
我們再從專業的物理學分析一下。簡單地說,歪七扭八的星體比同體積的球形星體所具有的引力勢能更大,從而更不穩定。這裡沒有考慮旋轉,否則能量最低的狀態是馬克勞林橢球。(均勻流體球自轉時的一種平衡形狀。1742年馬克勞林第一次嚴格證明﹕旋轉橢球體可以是均勻流體自轉時的平衡形狀。後來很多數學家改進了這項工作﹐成為天體形狀理論中第一個經典結論。)
對於流體星體(氣體、液體、等離子體,whatever),反正都能變形,肯定就奔著能量最低的形態去了。
形式是內涵的表達。宇宙中,小到原子,大到星體,甚至於我們日常生活也經常出現與圓和球有關的形狀。反覆出現的形式,背後反映的是一個普遍存在的物理規律。
那麼,球形有些什麼的特徵?
1、最大的包容性。
表面積相同的物體,球的體積最大。
2、抗壓性最好。
世界上能捏碎雞蛋的人沒有幾個。
3、最易滾動。
運動損耗最小,能量轉換效率最高。
4、最對稱的形狀。
球上任意點都有相對於球心的對稱點,這個特性讓球可以在任意維度產生自旋,且自旋效應相同。
可能還有其他特徵,不再一一枚舉。那麼,球要表達的物理機制是什麼?
我的答案是,和壓力有關,和自旋運動有關,是能量活動的產物。理由:
1、不規則的岩石從河流上游被流水沖刷到下游時,外力的磨擦作用形成了卵石和沙粒,時間越久越近於球形。
2、車床師傅最清楚,要製作一個球最好最快的方法是讓物體先轉起來。
3、地面上車輪跑得最快最省力,輪子是個二維的球。
4、在星體內部,是強大的壓力讓粒子呈球形,而非引力。
5、在人類目前所知宇宙中,所有的天體都在做自旋和螺旋運動,而如果太空中在介質的話,那麼介質的磨擦與靜壓力會讓天體選擇球形存在。
結束語:宇宙中普遍存在球形昭示了無處不在的能量活動;或許萬有引力只不過是空間壓力的等效形式。
其實這個很容易理解,基本上來說,宏觀的:一顆星球有兩種力:引力和離心力(旋轉參考系中的慣性力)
可能星球的前期因為質量比較小,而且不斷的有隕石砸入,導致它的樣貌是扭扭歪歪的,但是隨著質量的增大(主要是岩石天體),引力的作用越發的強大,那些特別突出的點,就會因為自身的重力而壓垮,並且內部會產生高溫高壓導致融化。
然後基本上就是這個樣子,不斷的有隕石和周邊的小質量星際物質加入,就越來越大,整體上是一一個球形在發展,當然了,把地區的水去掉,更像個皺巴巴的梨子。
那像太陽那樣的等離子態的星球呢?想這些流體天體,因為旋轉啊,最後都是向著能量最低(也即是最穩定)的狀態發展,變成了一個旋轉的橢球形,學名稱為馬克勞林橢球。
宇宙中,任何天體,無不都在其上級能量場中,沿自身極限等能場線運動。那麼,在運行過程中,不斷塌縮和旋轉,最終形成球形!譬如,像地球,在上級能量場(太陽系)中,沿自身極限等能場線運動。46億年的,不斷塌縮和旋轉,最終形成球形體。
楊春華先生認為,宇宙中的天體大多是球形,是因為引力的作用。
現在有很多人懷疑引力的存在,最出名的就是前不久有一個老外對牛頓的萬有引力定律提出了挑戰。宇宙中的天體大多是球形,這個現象給了這些人有力的一擊,這是引力普遍存在的有力證據。
楊春華先生認為,不光是宇宙中的天體大多是球形,就是微觀粒子也是球形的。所以引力在原理上是統一的,就是強相互作用力也只是引力的一個側面。引力的來源只有一個,那就是引力是物質引力能的空間映射。這個引力的原理是楊春華統一場論的靈魂。
楊春華先生把牛頓力學推向了新的高峰。
牛頓楊春華理論體系,前無古人後無來者。
天體是球形,主要是萬有引力和天體形成的初始旋轉的原因,大質量的天體一般都是球形的,當天體質量足夠大時,萬有引力指向天體,從而使天體趨於形成球形,而這樣的天體一般都是無數碎片、塵埃、冰其它元素相互吸引形成的。這樣的天體在胚胎階段,由於旋轉收縮使天體形成球狀,由於自轉的緣故,較大質量的天體都是略為扁的球體,雖然天體中星球碰撞後組成新的星,但也不例外。謝邀請
天體並不都是標準的球體,它們只是看上去像是球形,或者說幾乎是球形的罷了。 地球就是一個兩級稍扁的扁球體;木星和土星由於其極高密度的大氣,因而其兩極看上去更扁。
恆星、行星和其他天體之所以都是球形的,而不是正方形或是別的什麼奇形怪狀的樣子,完全是萬有引力作用的結果。
任何物體都會對其他物體產生吸引力。依據牛頓定律,萬有引力的大小與兩個物體間距離的平方成正比,而與物體相互間的位置無關。因而,有限多個不均勻分布的、一樣的粒子總是傾向於聚在一起形成球狀的團。在行星和恆星形成的過程中,同時還有許多其他力的作用。
假設在宇宙大爆炸後的一段時間裡,有大量不同的粒子不均勻地分布於宇宙空間中,有次形成了一大片分布不勻的物質雲,在這片物質雲中,粒子彼此吸引,但整體的萬有引力卻沒有達到平衡,就仍有某種擾動力使其旋轉。有些粒子,可能因此而得到一顆伴星,那麼兩個天體間就有引力相互作用。當然,這其中還涉及電磁學、摩擦學和熱學等各方面的複雜問題。
這時,分散的物質雲在引力作用下逐漸聚合在了一起,同時由於其本身的非均一性和某些外力的作用而開始自轉,於是便成了一個大致的(不是完美球形的)旋轉天氣。它的形狀將取決於其自轉速度的大小,自轉速度越快,其形狀就越鄒進於扁圓形。此外,這個天體的形狀也與其組成物質的的密度相關。
假設有一個呈標準球形的撞球,在旋轉中它會保持自己的外形近乎為球形;但若是一個旋轉著充水氣球,則會呈兩頭扁、中間凸出的扁球形。事實上,天體太多有很大的質量和很高的自轉速度,赤道附近的物質很可能會因此被甩離該天體,給它來一次「瘦身運動」。被甩脫的「贅肉」可能會四處分散開來,在某些情況下也可能會通過類似的過程形成一顆球狀的衛星。
因為引力作用形成球形結構是最基本的形態。但如果天體形成過程如果是不斷累積而且是固定方式高速旋轉形成的那麼天體應該是扁圓形結構,但事實上顯然天體的轉速不夠高,引力起的作用是主要作用,才表現出大體上都是球形的天體。
不是大多,而是一切,小到原子,大到星辰,至於為什麼,哈哈,因為世間無絕對啊,無絕對的直線,所以啦,一切物質運動都是大大的弧線,組成圓,緣,原,源,不止於唯物物質,思想也一樣,沒有絕對的真理,這就是佛陀總說,放下,因為你早晚回到原點,但多說一句,放下,你首先得拿起啊,不是連拿都不拿,像現在的佛徒,避世苟且,哈哈哈哈
這是大自然的奧秘。所有的天體是球形的,連充滿時空的宇宙也是圓的,黑洞是圓的,引力波,無線電波都承圓形的波浪向外福射。大到星系,星球是圓的,小到分子、原子、量子和一切生物細胞也都是圓的。正方形,長方形,多邊形等幾何圖形,是智慧的人類的發明,包括一些數學的定義和時間的發現,都是人類智慧的結晶。
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