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太阳系行星们谁转得最快?八大行星自转速度排行榜,地球排第五

作者:华仔

导语

在太阳系中,行星都有着自己的自转速度,不同的行星因为自转速度不同,因此每一天的长短也不一样,而行星自转速度快慢的差距到底有多大?

太阳系中的行星们谁自转速度又谁的最快?

太阳系八大行星的自转速度又是多少?

又有怎样的排名?

让我们一起去了解一下吧!

一、行星为何会自转?

行星的自转是在诞生出来的时候,按照一定的规律分配的。

星云吸积到恒星体内的原子核原子之后,月球等物体就开始有了形成的可能了,而这种分布规律还是有一定科学依据的。

这就涉及到角动量守恒定律了。

当一个物体不受外力作用的时候,它所具有的角动量是不变的,是守恒的。

行星的自转是怎么来的呢?

角动量守恒定律是怎么一回事?

装有气体的原始星云存在有着无规律运动的分子,旋转的自转速度各不相同,其旋转的方向也各不相同,有的是顺时针的方向旋转,有的是逆时针的方向旋转。

而这些分子所具有的角动量总量也是各不相同的。

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当原始的星云分子内部相互碰撞吸引,而且这种吸引还是一个加速度的过程,因此这个时候星云分子的速度就会逐渐的加快,也就是达到一个足够的速度,这个星云分子就形成了星云气体圈

而这种形成之后的速度还是会继续加快的。

同时,速度快的分子碰撞到速度慢的分子上,由于动能转化为其他能量导致速度慢的分子变快了,速度就慢慢趋于相同的状态,也就是说碰撞之后的分子速度也是慢慢的趋于相同。

那么,根据角动量守恒定律,具有较大角动量的气体就会分布在气体圈的外层,而具有较小角动量的气体就会集中在气体圈的内层。

这样,就形成了气体圈内部和外部分布有着不同转动半径的气体,这就是气体分化。

这种形成原始星云的角动量的分布状态,就叫做角动量守恒原理。

在原始星云形成之后,气体受着引力的作用,向着中心靠拢。

而这些向着中心靠拢的气体,就会遵循角动量守恒原则,向着中心靠拢的同时,还伴随着向着中心旋转。

而这种向着中心旋转的同时,就会产生角动量,而且这些角动量越到了中心处的行星体积是越大的。

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二、太阳系八大行星自转速度。

那接下来,我们就来了解一下太阳系八大行星的自转速度,以及哪一个行星的自转速度最快。

那么,让我们来看一下太阳系八大行星的自转速度吧!

太阳系内离太阳最近的行星是水金火土三大行星:水星、金星和地球。

那么,在这三大行星中,谁的自转速度最呢?

第一名自转速度最快的行星是地球,第二名是火星。

并且,金星,还是一颗有着慢速自转的行星。

而在太阳系中,火星是唯一一颗自转速度可以超过24小时的行星。

那么,在地球和火星之外的行星们,谁的自转速度又是最快的呢?

那就是土星和木星。

在太阳系的行星中,自转速度最快的行星是木星。

那么,自转速度最快的行星木星,它的自转速度到底有多快呢?

木星的自转一天的时间是9小时55分29秒。

就是说,木星只需要9小时左右就能完成一天的自转。

甚至,木星自转的速度是地球自转速度的超过2倍。

那么,在完成一次自转的时候,木星也绕着太阳公转,一年大约经历了12万次自转。

那么木星的气流对比速度,早上和下午的气温就会有着很大区别。

因此,自转速度很快的木星,形成的极端气候就自然而然的形成了太阳系中自转速度最快的行星。

而离太阳较远的行星土星,自转速度也很快。

土星一天的自转周期是10小时14分。

这一方面就体现了角动量守恒原理中形成的越早,自然就会自转的越快。

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但也有一些行星并不是遵循这一条规律的。

因为有着特殊的存在原因,和特殊的撞击方式,而使得其自转速度和角动量守恒原理存在着矛盾,并不是完全遵循这一条原理的。

因此,金星就是一颗有着慢速自转的行星。

在太阳系中,金星是离太阳最近的行星,处在太阳系中的第二颗行星。

在一些察看观测中,科研人员认为金星是与地球非常相似的一颗行星,甚至有着孪生星的名号。

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但金星和火星不同,金星在旋转自转的时候,它的自转速度很慢。

金星一个自转周期,大约是243天。

也就是说,金星自转一次,大约需要绕着太阳公转2.6圈的时间。

因此,在夜晚持续的时间就很长,晚上持续的时间和白天持续的时间就几乎一样,非常短暂。

而这一短暂的夜晚,由于金星的自转速度非常慢,也就有着极大的温差。

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三、一年一日。

在太阳系中,从太阳发出的光芒就能笼罩到太阳系中的所有行星体和行星组合等其他一切物质。

这样,就形成了大家所了解的,这个星球就会处在白天的状态。

一旦夜晚降临,行星所处的地方就是夜晚。

行星表面温度就会下降。

那么,太阳的照射,是怎样的存在形式和规律?

这里也就引出太阳的一个光源来源形式,那就是恒星太阳,而太阳就有着恒星的特点,那就是发出的光线。

这种光线,是一种顺光性质。

也就是说,这个光源的光线,是从光源本身发出,然后就沿着直线传播出去,无法围绕星球一转再传播出去。

因此,恒星太阳,所发出的光线就只能沿着直线,走向它能直接照到的行星。

这就是在太阳系中,行星能感受到太阳光的原因。

自转是一种绕着自己中心旋转的现象,而公转就是绕着其他物体中心旋转的现象。

而行星绕着太阳公转的时间,就是365天。

这365天表明了一年的时间。

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这一年的时间是如何形成的呢?

行星都是绕着太阳公转的,而太阳就在行星中心,因此太阳所在的地方,就是行星运动的轨道上的极点。

这就代表了,这一年的时间,就是在行星所绕着的轨道上,就是在这个轨道上完成了一圈。

而在这一年中,行星绕着太阳的轨道,都是不变的。

因此,夜晚和白天的交替,就是由行星体自转所决定的。

在自转中,正好由于行星处在它的轴心位置,太阳的光相对于它的位置就会产生变化,也就形成了行星绕着太阳公转的年份。

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不同的行星,根据自转速度不同,因此每一天的长短也不一样,有的会很长,有的就很短。

这就导致了,在月球上,一天的间非常漫长,并且气温也是极端的变化。

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结语

不同的行星由于自转速度不一样,因此每一天的持续时间也不一样。

如同水星、金星等行星,因为受着太阳非常厉害的照射,气温就会非常的高,甚至会高达400多摄氏度。

而在太空中,月球表面没有云层的遮挡,就受太阳光照射,表层温度会上升到100多摄氏度。

在夜晚,受着夜晚很长的影响,月球表面的温度就会下降到-100多摄氏度,这就导致月球表面的特点就是被热熔岩所覆盖的表层环境。

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但是在地球上,由于受着大气层和云层的遮挡,太阳光在照射到地球表面的时候,能够被大气层和云层的遮挡所吸收,这就减少了太阳光穿透大气层照射到地面的能量,因此,其温度就在一定范围内维持着。

不同行星的自转速度,都能反映出构成这个行星的材料和运动特征,从而影响到表面的环境和气候形成,而根据自转速度,也能够了解行星内部的结构。

因此,不同行星的自转速度,还是有着很大的差异和特点的。

这也能反映出行星诞生的复杂性和多样性。

在未来,对于太阳系的八大行星的自转速度,还是有着很多不明之处,也没有得到详细的研究。

这也需要我们不断的探索和发现,去解开这一亘古不变的宇宙之谜。

这也激励着我们不断的前行,探索着宇宙的奥秘世界。##

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