历史上的天体运行对地球有哪些影响?

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北京理工大学出版社
2019-08-02 · 德以明理,学以精工。
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为了能进一步验证1999年8月18日的行星排列是否会产生影响,我们可以回顾一下历史上“三星、四星、五星……”排列时对地球的影响。

在太阳系中,九大行星绕太阳公转。行星(包括地球的卫星月球)彼此之间以及行星与太阳之间,都遵循着牛顿定律、开普勒定律互相吸引着、分离着、制约着,以维系整个太阳系的平衡。但是,各个行星公转的半径不同,角速度不等,因而造成彼此之间距离时远时近、排列时分时合,必然要进行能量交换。当地球获得过多能量失去平衡时就要释放多余的能量,使自身恢复到平衡状态,这就是灾变。

月球绕地球公转。月球对地球的引力(引潮力)也能给地球的大气圈、海水圈、熔浆圈造成环流。由于月球的引潮力只有太阳引潮力的1/172,所以月球对地球造成的环流能量很小。

如果月球运行到太阳与地球的连线或延长线上(天文学上叫“朔”或“望”)时,情形就大不相同了,环流的能量增大了几万倍,太阳与月球的直射点(天文学上叫星下点)附近出现了强旋涡(天文学上叫“大潮”),每一次强旋涡(海水大潮)形成前后,海洋上会掀起6级以上大浪;大气中会积蓄起6~7级风暴的势能。

这里需要说明的是:在朔和望的时刻,星下点的引潮力不是太阳引潮力与月球引潮力之和,而是两个引潮力的积。

行星的质量比月球质量大得多。当行星与地球、太阳排成直线状态(天文学上叫行星合日或冲日)时,行星与太阳的合成引力可以把地球拉出公转轨道,使地球发生“弹跳”,也是造成地球上灾变的原因。如在朔、望或行星合月时刻,月球把太阳或行星引潮力聚焦后能把星下点的海水拔高,也能把星下点的平流层、对流层拔高、堆积起来,使大气环流积累了势能和动能,这就是酿成风灾的内因。

大气环流的能量尽管达到了饱和状态,但要形成风暴还需一个激发因素。当然,这个激发因素也是行星合月(或冲月)时产生的冲击力。

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