La velocidad de rotación de la Tierra en grados por hora. Rotación de la Tierra. La órbita de la Tierra. Rotación axial de la Tierra.

El movimiento alrededor de un eje de rotación es uno de los tipos comunes de movimiento de objetos en la naturaleza. En este artículo consideraremos este tipo de movimiento desde el punto de vista de la dinámica y cinemática. También presentamos fórmulas que conectan los principales Cantidades fisicas.

¿De qué tipo de movimiento estamos hablando?

En sentido literal, hablaremos del movimiento de los cuerpos en círculo, es decir, de su rotación. Un ejemplo sorprendente de tal movimiento es la rotación de la rueda de un automóvil o de una bicicleta mientras el vehículo está en movimiento. Rotación alrededor de su eje por parte de un patinador artístico que realiza complejas piruetas sobre hielo. O la rotación de nuestro planeta alrededor del Sol y alrededor de su propio eje, inclinado al plano de la eclíptica.

Como puede ver, un elemento importante del tipo de movimiento considerado es el eje de rotación. Cada punto de un cuerpo de forma arbitraria realiza movimientos circulares a su alrededor. La distancia de un punto a un eje se llama radio de rotación. Muchas propiedades de todo el sistema mecánico, como el momento de inercia, la velocidad lineal y otras, dependen de su valor.

Si el motivo del movimiento de traslación lineal de los cuerpos en el espacio es la fuerza externa que actúa sobre ellos, entonces el motivo del movimiento alrededor del eje de rotación es el momento de fuerza externo. Esta cantidad se describe como el producto vectorial de la fuerza aplicada F¯ y el vector distancia desde el punto de su aplicación hasta el eje r¯, es decir:

La acción del momento M¯ provoca la aparición de una aceleración angular α¯ en el sistema. Ambas cantidades están relacionadas entre sí a través de un determinado coeficiente I por la siguiente igualdad:

La cantidad I se llama momento de inercia. Depende tanto de la forma del cuerpo como de la distribución de masa en su interior y de la distancia al eje de rotación. Para un punto material se calcula mediante la fórmula:

Si el externo es cero, entonces el sistema conserva su momento angular L¯. Esta es otra cantidad vectorial que, según la definición, es igual a:

Aquí p¯ es un impulso lineal.

La ley de conservación del par L¯ suele escribirse de la siguiente forma:

Donde ω es la velocidad angular. Se discutirá más adelante en el artículo.

Cinemática de rotación.

A diferencia de la dinámica, esta rama de la física considera cantidades importantes exclusivamente prácticas asociadas con cambios en el tiempo en la posición de los cuerpos en el espacio. Es decir, los objetos de estudio de la cinemática de rotación son las velocidades, aceleraciones y ángulos de rotación.

Primero, introduzcamos la velocidad angular. Se entiende como el ángulo que gira un cuerpo por unidad de tiempo. La fórmula para la velocidad angular instantánea es:

Si el cuerpo gira ángulos iguales en intervalos de tiempo iguales, entonces la rotación se llama uniforme. Para ello es válida la fórmula de la velocidad angular media:

ω se mide en radianes por segundo, que en el sistema SI corresponde a segundos recíprocos (s -1).

En el caso de rotación desigual, se utiliza el concepto de aceleración angular α. Determina la tasa de cambio en el tiempo del valor ω, es decir:

α = dω/dt = d 2 θ/dt 2

α se mide en radianes por segundo cuadrado (en SI - s -2).

Si el cuerpo inicialmente giró uniformemente con una velocidad ω 0, y luego comenzó a aumentar su velocidad con una aceleración constante α, entonces dicho movimiento se puede describir mediante la siguiente fórmula:

θ = ω 0 *t + α*t 2 /2

Esta igualdad se obtiene integrando las ecuaciones de velocidad angular en el tiempo. La fórmula para θ permite calcular el número de revoluciones que realizará el sistema alrededor del eje de rotación en el tiempo t.

Velocidades lineales y angulares.

Ambas velocidades están relacionadas entre sí. Cuando hablan de la velocidad de rotación alrededor de un eje, pueden referirse a características tanto lineales como angulares.

Supongamos que cierto punto material gira alrededor de un eje a una distancia r con una velocidad ω. Entonces su velocidad lineal v será igual a:

La diferencia entre velocidad lineal y angular es significativa. Por tanto, con rotación uniforme, ω no depende de la distancia al eje, pero el valor de v aumenta linealmente al aumentar r. Este último hecho explica por qué, a medida que aumenta el radio de rotación, es más difícil mantener el cuerpo en una trayectoria circular (aumenta su velocidad lineal y, como consecuencia, sus fuerzas de inercia).

La tarea de calcular la velocidad de rotación alrededor del eje de la Tierra.

Todo el mundo sabe que nuestro planeta en el sistema solar sufre dos tipos de movimientos de rotación:

  • alrededor de su eje;
  • alrededor de la estrella.

Calculemos las velocidades ω y v para el primero de ellos.

La velocidad angular no es difícil de determinar. Para ello, recordemos que el planeta completa una revolución completa igual a 2*pi radianes en 24 horas (el valor exacto es 23 horas 56 minutos 4,1 segundos). Entonces el valor de ω será igual a:

ω = 2*pi/(24*3600) = 7,27*10 -5 rad/s

El valor calculado es pequeño. Demostremos ahora en qué se diferencia el valor absoluto de ω del de v.

Calculemos la velocidad lineal v para puntos que se encuentran en la superficie del planeta en la latitud del ecuador. Dado que la Tierra es una bola achatada, el radio ecuatorial es ligeramente mayor que el polar. Son 6378 kilómetros. Usando la fórmula para conectar dos velocidades, obtenemos:

v = ω*r = 7,27*10 -5 *6378000 ≈ 464 m/s

La velocidad resultante es de 1670 km/h, que es mayor que la velocidad del sonido en el aire (1235 km/h).

La rotación de la Tierra alrededor de su eje provoca la aparición de la llamada fuerza de Coriolis, que debe tenerse en cuenta a la hora de lanzar misiles balísticos. También es la causa de muchos fenómenos atmosféricos, como la desviación de los vientos alisios hacia el oeste.

Desde la antigüedad, la gente se ha interesado por saber por qué la noche da paso al día, el invierno a la primavera y el verano al otoño. Más tarde, cuando se encontraron respuestas a las primeras preguntas, los científicos comenzaron a observar más de cerca la Tierra como un objeto, tratando de descubrir a qué velocidad gira la Tierra alrededor del Sol y alrededor de su eje.

movimiento de la tierra

Todos los cuerpos celestes están en movimiento y la Tierra no es una excepción. Además, sufre simultáneamente un movimiento axial y un movimiento alrededor del Sol.

Para visualizar el movimiento de la Tierra., basta con mirar la parte superior, que simultáneamente gira alrededor de un eje y se mueve rápidamente a lo largo del suelo. Si este movimiento no existiera, la Tierra no sería apta para la vida. Así, nuestro planeta, sin rotación alrededor de su eje, estaría constantemente girado hacia el Sol en un lado, en el que la temperatura del aire alcanzaría los +100 grados, y toda el agua disponible en esta zona se convertiría en vapor. Del otro lado, la temperatura estaría constantemente bajo cero y toda la superficie de esta parte estaría cubierta de hielo.

Órbita de rotación

La rotación alrededor del Sol sigue una determinada trayectoria, una órbita que se establece debido a la atracción del Sol y la velocidad de movimiento de nuestro planeta. Si la gravedad fuera varias veces más fuerte o la velocidad fuera mucho menor, entonces la Tierra caería hacia el Sol. ¿Y si la atracción desapareciera? o disminuyó considerablemente, entonces el planeta, impulsado por su fuerza centrífuga, voló tangencialmente hacia el espacio. Esto sería similar a hacer girar un objeto atado a una cuerda sobre tu cabeza y luego soltarlo repentinamente.

La trayectoria de la Tierra tiene forma de elipse en lugar de un círculo perfecto, y la distancia a la estrella varía a lo largo del año. En enero, el planeta se acerca al punto más cercano a la estrella, llamado perihelio, y se encuentra a 147 millones de kilómetros de la estrella. Y en julio, la Tierra se aleja 152 millones de kilómetros del Sol, acercándose a un punto llamado afelio. La distancia media se considera de 150 millones de kilómetros.

La Tierra se mueve en su órbita de oeste a este, lo que corresponde al sentido "antihorario".

1 revolución alrededor del centro sistema solar La Tierra requiere 365 días 5 horas 48 minutos 46 segundos (1 año astronómico). Pero por conveniencia, un año calendario generalmente se cuenta como 365 días, y el tiempo restante se "acumula" y agrega un día a cada año bisiesto.

La distancia orbital es de 942 millones de kilómetros. Según los cálculos, la velocidad de la Tierra es de 30 km por segundo o 107.000 km/h. Para las personas sigue siendo invisible, ya que todas las personas y objetos se mueven de la misma manera en el sistema de coordenadas. Y, sin embargo, es muy grande. Por ejemplo, la velocidad máxima de un coche de carreras es de 300 km/h, que es 365 veces más lenta que la velocidad de la Tierra al recorrer su órbita.

Sin embargo, el valor de 30 km/s no es constante debido a que la órbita es una elipse. La velocidad de nuestro planeta. fluctúa un poco a lo largo del viaje. La mayor diferencia se consigue al pasar por los puntos de perihelio y afelio y es de 1 km/s. Es decir, la velocidad aceptada de 30 km/s es media.

rotación axial

El eje de la Tierra es una línea convencional que se puede trazar desde el polo norte hasta el polo sur. Pasa en un ángulo de 66°33 con respecto al plano de nuestro planeta. Una revolución ocurre en 23 horas 56 minutos y 4 segundos, este tiempo está designado por el día sidéreo.

El principal resultado de la rotación axial es el cambio de día y noche en el planeta. Además, debido a este movimiento:

  • La tierra tiene forma de polos achatados;
  • Los cuerpos (flujos de ríos, viento) que se mueven en un plano horizontal se desplazan ligeramente (en el hemisferio sur, hacia la izquierda, en el hemisferio norte, hacia la derecha).

La velocidad del movimiento axial en diferentes áreas difiere significativamente. La más alta en el ecuador es de 465 m/s o 1674 km/h, se llama lineal. Esta es la velocidad, por ejemplo, en la capital de Ecuador. En zonas al norte o al sur del ecuador, la velocidad de rotación disminuye. Por ejemplo, en Moscú es casi 2 veces menor. Estas velocidades se llaman angulares., su indicador se vuelve más pequeño a medida que se acercan a los polos. En los propios polos, la velocidad es cero, es decir, los polos son las únicas partes del planeta que no tienen movimiento con respecto al eje.

Es la ubicación del eje en un cierto ángulo lo que determina el cambio de estaciones. Al estar en esta posición, diferentes zonas del planeta reciben cantidades desiguales de calor en diferente tiempo. Si nuestro planeta estuviera ubicado estrictamente verticalmente con respecto al Sol, entonces no habría estaciones en absoluto, ya que las iluminadas por la luminaria en tiempo de día Las latitudes del norte recibieron tanto calor y luz como las latitudes del sur.

Los siguientes factores influyen en la rotación axial:

  • cambios estacionales (precipitaciones, movimiento atmosférico);
  • maremotos en contra de la dirección del movimiento axial.

Estos factores ralentizan el planeta, por lo que su velocidad disminuye. El ritmo de esta disminución es muy pequeño, sólo 1 segundo en 40.000 años; sin embargo, a lo largo de mil millones de años, el día se ha alargado de 17 a 24 horas.

El movimiento de la Tierra se sigue estudiando hasta el día de hoy.. Estos datos ayudan a compilar mapas estelares más precisos, así como a determinar la conexión de este movimiento con los procesos naturales en nuestro planeta.

Todos somos habitantes del planeta más hermoso del Universo, se le llama “azul” por la abundancia de agua. Sólo hay uno de su tipo en el sistema solar, pero todo lo bueno tarde o temprano llega a su fin. ¿Alguna vez te has preguntado si la Tierra dejara de moverse, qué pasaría? Intentaremos encontrar una respuesta a esta pregunta en este artículo.

Todo el mundo sabe desde su época escolar que nuestra Tierra tiene forma de bola y gira alrededor de su eje. También está en continuo movimiento alrededor de nuestra fuente de calor y luz, el Sol. Pero ¿cuál es el motivo de la rotación de la Tierra?

Todas estas preguntas son bastante interesantes, probablemente cada habitante de nuestro planeta se lo haya preguntado al menos una vez en su vida. curso escolar nos da poca información de este tipo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que como consecuencia del movimiento de la Tierra, experimentamos un cambio de día y de noche, manteniendo la temperatura del aire que todos conocemos. Pero todo esto no es suficiente, porque este proceso no se limita a esto.

Rotación alrededor del sol

Entonces, descubrimos que nuestro planeta siempre está en movimiento, pero ¿por qué y a qué velocidad gira la Tierra? Es importante saber que todos los planetas del sistema solar giran a una determinada velocidad, y todos en la misma dirección. ¿Coincidencia? ¡Por supuesto que no!

Mucho antes de la aparición del hombre, nuestro planeta se formó; surgió en una nube de hidrógeno. Después de esto hubo un fuerte choque, como resultado del cual la nube comenzó a girar. Para responder a la pregunta "por qué", recuerde que cada partícula que pasa por el vacío tiene su propia inercia y todas las partículas la equilibran.

Así, todo el sistema solar gira cada vez más rápido. De ahí se formó nuestro Sol, y luego todos los demás planetas, y heredaron los mismos movimientos de la luminaria.

Rotaciones alrededor de su propio eje.

Esta pregunta interesa incluso ahora a los científicos; hay muchas hipótesis, pero presentaremos la más plausible.

Entonces, en el párrafo anterior ya dijimos que todo el sistema solar se formó a partir de una acumulación de “basura”, que se acumuló como resultado de que el joven Sol en ese momento la atraía. A pesar de que la mayor parte de su masa fue hacia nuestro Sol, se formaron planetas a su alrededor. Inicialmente no tenían la forma a la que estamos acostumbrados.

A veces, al chocar con objetos, se destruían, pero tenían la capacidad de atraer partículas más pequeñas y así ganaban masa. Varios factores provocaron que nuestro planeta girara:

  • Tiempo.
  • Viento.
  • Asimetría.

Y esto último no es un error, pues la Tierra tenía la forma de una bola de nieve hecha por un niño pequeño. Forma irregular provocó que el planeta fuera inestable, quedó expuesto al viento y a la radiación del Sol. Pese a ello, salió de una posición desequilibrada y empezó a girar, empujada por los mismos factores. En resumen, nuestro planeta no se mueve por sí solo, sino que fue empujado hace muchos miles de millones de años. No hemos especificado qué tan rápido gira la Tierra. Ella siempre está en movimiento. Y en casi veinticuatro horas da una revolución completa alrededor de su eje. Este movimiento se llama diurno. La velocidad de rotación no es la misma en todas partes. Así, en el ecuador la velocidad es de aproximadamente 1.670 kilómetros por hora, y los polos norte y sur pueden permanecer en su lugar por completo.

Pero además de esto, nuestro planeta también sigue una trayectoria diferente. Una revolución completa de la Tierra alrededor del Sol tarda trescientos sesenta y cinco días y cinco horas. Esto explica por qué hay un año bisiesto, es decir, hay un día más.

¿Es posible parar?

Si la Tierra se detiene, ¿qué pasará? Para empezar, se puede considerar detenerse tanto alrededor de su eje como alrededor del Sol. Analizaremos todas las opciones con más detalle. En este capítulo discutiremos algunos puntos generales¿Y es posible?

Si consideramos una parada brusca en la rotación de la Tierra alrededor de su eje, entonces esto es prácticamente irreal. Esto sólo puede resultar de una colisión con un objeto grande. Aclaremos de inmediato que ya no habrá ninguna diferencia si el planeta está girando o se ha alejado por completo de su órbita, ya que una parada puede ser provocada por un objeto tan grande que la Tierra simplemente no puede soportar tal golpe.

Si la Tierra se detiene, ¿qué pasará? Si una parada brusca es prácticamente imposible, entonces es muy posible frenar lentamente. Aunque no se siente, nuestro planeta ya se está desacelerando gradualmente.

Si hablamos de volar alrededor del Sol, entonces detener el planeta en este caso es algo que sale del ámbito de la ciencia ficción. Pero descartaremos todas las probabilidades y asumiremos que esto sucedió. Le invitamos a examinar cada caso por separado.

parada abrupta

Aunque esta opción es hipotéticamente imposible, aun así la asumiremos. Si la Tierra se detiene, ¿qué pasará? La velocidad de nuestro planeta es tan grande que una parada repentina por cualquier motivo simplemente destruirá todo lo que hay en él.

Para empezar, ¿en qué dirección gira la Tierra? De Oeste a Este a una velocidad de más de quinientos metros por segundo. De esto podemos suponer que todo lo que se mueve en el planeta seguirá moviéndose a una velocidad de más de 1,5 mil kilómetros por hora. El viento, que soplará a la misma velocidad, provocará un potente tsunami. En un hemisferio habrá seis meses al día, y luego los que no arden temperatura más alta, pondrá fin a seis meses de fuertes heladas y noches. ¿Y si todavía quedan supervivientes después de esto? Serán destruidos por la radiación. Además, después de que la Tierra se detenga, nuestro núcleo hará varias revoluciones más y los volcanes entrarán en erupción en lugares donde no se habían encontrado antes.

La atmósfera tampoco detendrá su movimiento instantáneamente, es decir, soplará viento a una velocidad de 500 metros por segundo. Además, es posible una pérdida parcial de la atmósfera.

Esta versión del desastre es el mejor resultado para la humanidad, porque todo sucederá tan rápido que ni una sola persona tendrá tiempo de recuperar el sentido o comprender lo que está sucediendo. Dado que el resultado más probable es la explosión del planeta. Otra cosa es el lento y paulatino paro del planeta.

Lo primero que a muchos les viene a la mente es el día eterno por un lado y la noche eterna por el otro, pero esto, de hecho, no es un problema muy grande en comparación con los demás.

parada suave

Nuestro planeta está desacelerando su rotación, los científicos dicen que la gente no verá que se detenga por completo, ya que esto sucederá en miles de millones de años, y mucho antes, el Sol aumentará de volumen y simplemente quemará la Tierra. Pero, aun así, simularemos una situación de parada en el futuro previsible. Para empezar, veamos la pregunta: ¿por qué se produce la parada lenta?

Anteriormente, un día en nuestro planeta duraba unas seis horas, y este factor está fuertemente influenciado por la Luna. ¿Pero cómo? Hace que el agua vibre con su fuerza de atracción, y como resultado de este proceso se produce una lenta parada.

todavía sucedió

En uno de los hemisferios nos espera la noche eterna o el día eterno, pero este no es el mayor problema en comparación con la redistribución de la tierra y el océano, que conducirá a la destrucción masiva de toda la vida.

Donde hay sol, todas las plantas se extinguirán gradualmente y el suelo se agrietará por la sequía, pero al otro lado está la tundra nevada. La zona más adecuada para habitar será la intermedia, donde habrá un eterno amanecer o atardecer. Sin embargo, estos territorios serán bastante pequeños. El terreno estará ubicado únicamente en el ecuador. Los polos Norte y Sur serán dos grandes océanos.

No es una excepción que una persona tendrá que adaptarse a vivir en la tierra, y para caminar sobre la superficie necesitará trajes espaciales.

Sin movimiento alrededor del sol.

Este escenario es simple, todo lo que estaba en el frente volará hacia el espacio libre del espacio, porque nuestro planeta se mueve a una velocidad muy alta, mientras que otros recibirán un golpe igualmente fuerte en el suelo.

Incluso si la Tierra disminuye gradualmente su movimiento, eventualmente caerá hacia el Sol, y todo este proceso durará sesenta y cinco días, pero nadie vivirá para ver el último, ya que la temperatura será de unos tres mil grados centígrados. . Si cree en los cálculos de los científicos, en un mes la temperatura en nuestro planeta alcanzará los 50 grados.

Este escenario es prácticamente irreal, pero la absorción de la Tierra por el Sol es un hecho que no se puede evitar, pero la humanidad no podrá ver este día.

La tierra se salió de órbita

Esta es la opción más fantástica. No, no haremos un viaje por el espacio, porque existen leyes de la física. Si al menos un planeta del sistema solar sale de su órbita, provocará un caos en el movimiento de todos los demás y, finalmente, caerá en las “garras” del Sol, que lo absorberá, atrayéndolo con su masa.

El movimiento del planeta en órbita está determinado por dos motivos:
- inercia lineal del movimiento (tiende a ser rectilíneo - tangencial)
y la fuerza gravitacional del Sol.

Es la fuerza de la gravedad la que cambiará la dirección del movimiento de lineal a circular. Y las fuerzas gravitacionales aplicadas a un radio más pequeño actuarán
más fuerte en el planeta.
Si consideramos la gravedad como una fuerza aplicada al centro, esto da un cambio en la dirección del movimiento a circular.
Si consideramos la gravedad como la suma de fuerzas aplicadas a toda la masa del planeta,
entonces esto da un cambio en el vector de movimiento a uno circular y una rotación alrededor de un eje.

Mira la foto.
El planeta tiene puntos ubicados más cerca del Sol y puntos más distantes.
El punto A estará más cerca del Sol que el punto B.
Y la atracción del punto A será mayor que la del punto B. Recordemos que la fuerza de gravedad depende del radio al cuadrado.
Cuando el planeta se mueve en el sentido de las agujas del reloj, la fuerza gravitacional a través del punto A alejará al planeta más que a través del punto B. Esta diferencia en las fuerzas gravitacionales aplicadas a puntos diametralmente opuestos del planeta, con movimiento simultáneo, crea rotación.

Así, el período de revolución del planeta alrededor de su eje depende directamente del radio ecuatorial del planeta.
En planetas grandes como Júpiter y Saturno, la diferencia en la atracción de puntos opuestos es mayor y el planeta gira más rápido.

Tabla de días solares para planetas y radio ecuatorial:

Mercurio..... - 175,9421 .... - 0,3825
Venus..... - 116.7490 ... ... - 0.9488
Tierra...... - 1.0 .... .. - 1.0
Marte.... - 1,0275 ... .... - 0,5326
Júpiter..... - 0.41358 ... - 11.209
Saturno..... - 0,44403 .... - 9,4491
U r a n..... - 0.71835 ... - 4.0073
Neptuno..... - 0.67126 ... - 3.8826
Plutón..... - 6,38766 .... - 0,1807

El primer número es el período de rotación del planeta alrededor de su eje en días terrestres, el segundo número es similar: el radio ecuatorial del planeta. Y está claro que el planeta más grande, Júpiter, es el que gira más rápido, y el más pequeño, Mercurio, el más lento.

En general, el motivo de la rotación de la Tierra se puede explicar de forma sencilla.
A medida que el planeta se mueve en órbita, hay un cambio constante en la dirección de su movimiento de recto a circular. Y al mismo tiempo, se produce una rotación simultánea del planeta, debido a que los puntos de atracción de los planetas ubicados más cerca del Sol atraerán al planeta con más fuerza que los más alejados.

Por ejemplo, en Júpiter, donde el planeta no es un monolito, la rotación se produce en capas. Se nota especialmente el movimiento ecuatorial de las capas.

Reseñas

Querido Nikolai!
No hay gravedad. Las leyes de Newton y Einstein no funcionan.
Con tales métodos, es imposible fundamentar las causas de la rotación.
Pero el tema es interesante.
Espero que mediante esfuerzos conjuntos, y no en este sitio, lo solucionemos.

No. ¡La gravedad está ahí! Pero aún no hemos establecido los motivos de su aparición.
"Fuerza gravitacional", término convencionalmente aceptado en lo sucesivo, significa una influencia externa sobre el cuerpo. Convencionalmente, en física esto se llama "fuerza" de gravedad.

Y la rotación se produce por la acción de dos fuerzas: la inercia. movimiento rectilíneo y cambiándolo a circular bajo la influencia de la gravedad, que es un vector perpendicular al vector de inercia.

Querido Nikolai!

Querido Nikolai!
Tus obras ya contienen cálculos, no diré, que fundamentan la ausencia de gravedad, y estas obras despertaron mi interés por ti, porque Está claro que hay mucho material estadístico y sobre él, juntos y rápidamente, construiremos una ciencia para nosotros mismos, donde muchas cosas encajarán. Y lo acepten o no, no debería preocuparnos. Dejemos que Volosatov lo demuestre y lo haremos.

Puedo formular mi posición sobre la gravedad de esta manera.
La gravedad, como fuerza de atracción que surge entre dos cuerpos, no existe.
Existe una influencia externa sobre los cuerpos, cuya consecuencia es la aparición de fuerza, que hace que se acerquen unos hacia otros. La fuerza no conduce a la aparición de otra fuerza, sino al movimiento. En este caso, el vector de esta fuerza se dirige a lo largo de la línea que conecta estos dos cuerpos.
No atracción, sino movimiento hacia.
Y no la fuerza que surge en los propios cuerpos, sino la fuerza de la influencia externa.
Como el viento sopla sobre una vela.
En general, entiendo la fuerza como un factor de influencia externa.

Querido Nikolai!
Habiendo refutado las fuerzas y sus reacciones, regresas a ellas nuevamente.
Sí, estos son los “pesos” de nuestras enseñanzas y es difícil separarse de ellos. Todavía me estoy alejando de los restos de las enseñanzas del "instituto". Pero la física del mundo es completamente diferente. Lo sentiste intuitivamente. El resto está en correspondencia personal.

Es esférica, sin embargo, no es una bola perfecta. Debido a la rotación, el planeta se aplana ligeramente en los polos; esta figura generalmente se llama esferoide o geoide, "como la Tierra".

La tierra es enorme, su tamaño es difícil de imaginar. Los principales parámetros de nuestro planeta son los siguientes:

  • Diámetro - 12570 kilometros
  • Longitud del ecuador - 40076 km
  • La longitud de cualquier meridiano es de 40008 km.
  • La superficie total de la Tierra es de 510 millones de km2
  • Radio de los polos - 6357 km
  • Radio del ecuador - 6378 km

La Tierra gira simultáneamente alrededor del Sol y alrededor de su propio eje.

La Tierra gira alrededor de un eje inclinado de oeste a este. Medio globo iluminada por el sol, allí es de día a esa hora, la otra mitad está a la sombra, allí es de noche. Debido a la rotación de la Tierra, se produce el ciclo del día y la noche. La Tierra hace una revolución alrededor de su eje en 24 horas: un día.

Debido a la rotación, las corrientes en movimiento (ríos, vientos) se desvían en el hemisferio norte hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda.

Rotación de la Tierra alrededor del Sol.

La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita circular, completando una revolución completa en 1 año. El eje de la Tierra no es vertical, está inclinado formando un ángulo de 66,5° con respecto a la órbita, este ángulo permanece constante durante toda la rotación. La principal consecuencia de esta rotación es el cambio de estaciones.

Consideremos puntos extremos rotación de la Tierra alrededor del Sol.

  • 22 de diciembre- solsticio de invierno. El trópico sur está más cerca del sol (el sol está en su cenit) en este momento; por lo tanto, es verano en el hemisferio sur y invierno en el hemisferio norte. Las noches en el hemisferio sur son cortas, el 22 de diciembre, en el círculo polar sur, el día dura 24 horas, la noche no llega. En el hemisferio norte todo es al revés; en el Círculo Polar Ártico la noche dura 24 horas.
  • 22 de junio- día del solsticio de verano. El trópico norte es el más cercano al sol; es verano en el hemisferio norte y invierno en el hemisferio sur. En el círculo polar sur, la noche dura 24 horas, pero en el círculo norte no hay noche alguna.
  • 21 de marzo, 23 de septiembre- días de los equinoccios de primavera y otoño El ecuador está más cerca del sol, el día es igual a la noche en ambos hemisferios.