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推理中的太陽系

2016-04-20 17:34:32王友權
環球人文地理·評論版 2016年2期
關鍵詞:方向

王友權

摘要:多元式坐標系是分析太陽系星球運動軌跡的一種坐標,由于他們相互運動,中心點較多而設立的,把每一個運轉中心設立一個坐標,以時間為變量的運動軌跡的瞬時點,建立坐標系的原點,把次體坐標滿足于主體坐標條件,組合在一個坐標系內,構成了多元式坐標系。在天文學中是把宇宙縮小到眼球直觀的模式中;在生物中是把微小分子擴大到眼球直觀模式中。天文學與微生物學的研究,他們是同一個課題,都是天體演化的環節部分,只是從宏觀和微觀的區別。這種坐標是目前記錄物體運動軌跡最好方法,來解析天體的演化過程。多元式坐標系廣泛應用于生物、化學、物理、天文等學科的探索的金鑰匙。

關鍵詞:多元式坐標系;太陽系;星球運動;地球軌道

一、月球的軌跡

已知:太陽在相對于鄰近恒星速度是197千米/秒。太陽與地球相距在1471億千米至1521億千米,地球以2979千米/秒的速度繞太陽公轉。

地球與月球相距3633萬千米至4055萬千米,月球以1023千米∕秒的速度繞地球公轉[簡明天文學詞典]中查獲。

如果以這些數據在坐標系繪出他們的關系式,月球以1023千米∕秒的速度繞地球運轉,他是建立在地球原地不動的情況下,月球才能繞地球公轉。若考慮到地球以2979千米∕秒的速度繞太陽運動時,月球就會遠遠落在后面。二者的距離越來越遠,不能成立。月球與地球的距離始終保持在3633萬千米至4055萬千米之間,且這個數據是重復循環的規律。那么地球與月球應該是同步的行星:其月球的速度不得小于地球的速度,應該微大于地球的速度。

觀察月球:農歷的初一左右,月球在地球與太陽之間,是地球、月球、太陽成一條線。在農歷的十五左右,月球在地球的外側,是月球、地球、太陽成一條線。

這樣就可以確定月球在運動中的兩個點:(1)、農歷初一左右月球在地球與太陽之間且與地球距大于38萬千米左右而運動;地球上看不到太陽照射到月球光面,只能看見黑黑的月球,這時把他稱之為朔月。(2)農歷十五左右,月球運動到到地球繞太陽運動軌跡的外側,月球與地球的距離小于38萬千米。太陽、地球、月球成一條線,太陽光照射到月球上,地球上看到月球上的光是滿滿的,這時稱之為望月。

就以這兩個點看月球是如何從地球的內側運動到地球的外側,再從地球的外側如何運動到內側。

站在地球運動方向前面,面朝地球看月球的運動:

(1)月球距地球38萬千米,地球以2979千米/秒的速度,以地球軌道為參考,月球上下運動繞地球運動順時針方向運行:月球的位置應在農歷二十三至二十五日在地球的北半球上空,在地球的赤道上,不管是白天還是黑夜,看不見月球,在農歷三十至初一月球運動到太陽與地球中間,離地球約40萬千米左右,這時月球對于地球來說是降交中點,如果有日食發生,地球上的圖影向地球就會有2度的角度的下方運動,在農歷的初七至初八,月球運動到地球北南極上空,此時在地球的南極最好觀察月球。這時月相在地球的南極只能看見極微小光亮部分,由于太陽光線照射到月球上,太陽、地球、月球三者之間的地理位置關系,地球赤道上幾乎觀測不到月球,因為月球本身不發光,太陽照射到月球上的光在地球觀測月球的另一面。在沒有太陽光的映襯下,很難發現此時的月球。此時月球降交末和升交初,在地球的北極觀察看不見月球。十五至十六時,月球運動到太陽與地球的外側如果有交點就會月食產生,距離在36萬千米左右,此時是月球升交中點。到農歷二十四左右又回到地球北半球上空。

(2)月球繞地球逆時針方向運動:

月球逆時針方向繞地球運動,月球在農歷二十三至二十四在地球南半球上空。其距離在38萬千米左右,是升交的起點,月球軌道與地球軌道的夾角在2度左右。在地球的北極看不見月球,當月球繞地球運動到太陽與地球成一條直線時,也就是農歷初一左右,只能看見月球的背影,距離在40萬千米左右。如果太陽、地球、月球在此時能成一條直線,就有日食現象。在農歷初七至初八月球運動到地球的北極上空,這時在地球北半球是最好觀察月球,看見的月球極微小一部分,距離在38萬千米左右。是升交末降交起點,在十五至十六月球運動到太陽與地球的外側,如果太陽地球月球這時能成一條直線,就會有月食的現象,月相是滿月或望月,距離地球約36萬千米左右。農歷二十三至二十四日月球又回到地球南半球上空,在地球上南半球看月相呈彎刀形狀。

而在觀測月球繞地球運動中,受到地球自轉的影響,在地球北緯30度觀察月球,每一天都能看見月球,且在地球自轉視月球與太陽軌道極為相似,晚上從農歷初五至二十八能發現月球,只是時間不同而已。在農歷初八和二十四觀測月球能看見少部分的光亮,從農歷二十九至初四白天受到太陽強烈光線影響,不能用肉眼看見月球,借助望遠鏡能清楚發現月球。在早晨或傍晚用肉眼能清楚看見月球;在地球赤道附近每一天能觀察到月球,只分白天和晚上。月球在這兩種運行模式中與實際觀測到有一部分不同,所以這兩種運行軌跡不能成立。也就是說,月球在平地球軌道,上下翻飛而饒太陽運動,不合乎月球觀測到的原理。即以地球自轉為參考,月球不是東起西落。

(3)月球繞地球平地球軌道或微小軌道傾角運行:

日食和月食產生的時間固定在農歷三十日至初一和十五至十七左右。在地球上觀察日食產生時:在地球上在順公轉方向是還可以繞地球運動,二者到了反方向時,地球與月球各自運動一天,其距離就在55218萬千米,實際觀測中,月球與地球在反方向運動已不止一天,而在月球與地球最遠的距離只在4055萬千米,就是月球不動,地球在這一天運動了200多萬千米。月球繞地球時,從近日點到遠日點距離差是42200千米,月球原地不動,只地球運動這段距離需約40分鐘。如果是月球繞地球運動,在反方向時:是月球與地球速度之和。

按照月球繞地球運動軌跡模型,月球的速度必需大于地球的速度才能繞地球運動,月球與地球在相同方向時,月球的速度減去地球的速度,是月球超過地球的所運動時間,是近地點的距離;月球與地球在相反方向運動時,是月球與地球的速度之和所運動的時間,是遠地點的距離。

而月球與地球在近地點時是363300千米,遠地點是405500千米,按照上述關系方式:從近地點363300千米遠地點到405500千米,月球與地球同時相反方向運動只要116分鐘時間,就可以達到這個極值,月球繞地球運動在相反方向運動116分鐘,對于月球來說,只是一個停頓。月球還是在作曲線勻速運動,不可能停頓。而在實際觀察從近地點到遠地點的時間在15天左右,月球與地球在這么長的反方向運動,距離已超過了幾千萬千米。

月球與地球的遠地點和近地點:遠地點在農歷的初一,近地點在農歷十五左右,基本上與太陽三點成一線,按照月球繞地球運動軌跡模型,月球的近地點應在農歷的二十六左右的位置,不在農歷的十五。其月球的遠地點在實際觀察中在農歷的初一,按推理應在農歷的初八左右的位置。

顯然月球繞地球運轉不能成立。

月球繞地球的軌跡有其他的變化。

在觀察就會發現一些自然現象,每隔2953日后,月球在望月復圓一次。從月缺到月圓,地球沒有擋著太陽光也會產生月缺,擋著的幾個小時就是月食,而是太陽、地球、月球三者的位置而形成月缺月圓。周而復始,觀察月球每天從東邊升起來時,總比前一天遲了一個多小時。相對地球來說,月球每天偏移了12度多,從月相的成因來看,月球是在繞地球運動。月球與地球的距離大約在38萬千米,月球與地球在繞太陽運動的過程中基本上是同步軌道,月球與地球的相對位置。把所有能滿足這些條件集合在一起,利用南方CASS 7.0成圖軟件,依比例成圖,找出他們的公共關系(附圖所示,以2012年農歷作參考)。

地球在繞太陽運動,以月相成因,地球到月球的距離,連接月球瞬時點的位置,得到月球運動軌跡。查看月球軌跡,就會發現月球在農歷初七至初九穿越地球軌道,逐漸進入到地球軌道外側,農歷十五生成滿月。在農歷的二十三日至二十五日之間,穿越地球軌道,進入到地球軌道內側,進入地球軌道內側后,月球運動軌跡繼續往太陽方向運動,而逐漸與地球拉開了一段距離。這時形成的遠地點,地球上視月球的運動落后于地球。農歷初一,地球上只能看見月球的模糊背影。月球軌道速度與地球軌道速度相比:月球軌道速度大于地球軌道速度大約0.01千米/秒,而大于地球軌道速度的0.01千米/秒,在月球穿越地球軌道時走了一點彎路,這樣基本上與地球形成同步軌道。這些條件都滿足了在地球上為觀測月球的視運動變化規律,由于沒有得到美國墨西哥州天文學家利用激光測量地球與月球距離數據,是以地球到月球的平均距離作參考,地球與月球每一天的距離變化在圖中可以分析。

在這個軌道中,月球并沒有繞地球運轉,而是穿梭在地球軌道左右。地球在自轉中,月球每天相對于地球轉動了12度多,月球與地球二者忽前忽后,忽左忽右,地球又在自轉中,是好像月球在繞地球公轉,月球是處在一個巧妙位置上運動,人們誤以為月球在繞地球公轉。實際是月球沒有繞地球公轉,而是與地球同步行星。在地球的自轉中造成視覺變化,在繪制的圖中沒有考慮地球與月球軌道傾角,是以俯視圖分析﹑繪圖。若考慮了地球與月球軌道傾角,日食與月食的具體時間﹑位置都能準確繪出。有日食和月食產生的位置,是月球與地球升交或降交中點時的附近位置。月球的軌跡是平地球軌道方向以波浪式方向運動,月球不是地球的衛星,月球與地球它們是雙子星。這有待于天文學專家給出最終結果。

參考文獻:

[1]數據來源《簡明天文學詞典》由葉叔華主編,上海辭書出版社出版。1986年12月第一版。(天文學詞條書籍,國內、國外古今天文學詞條)

[2]現代賓得全站儀RN322型、GPS的工作理論模式,CAD中的南方CASS7.0成圖軟件。

[3]元代郭守敬對渾儀的變革后的簡儀。

[4]建立多元式坐標模型,反復演算。

[5]利用《網易》中數據:真太陽日時間求證地球自轉的變化規律中發現月球的軌跡。

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