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涨潮是因为有太阳和月球之间的潮汐力作用在地球上,由于月球离地球较近,所以月球的潮汐起主导作用,当地球的海平面正对着月球时,这时的引潮力是这边区域最大的时候,所以这片区域的海水就是上涨
太阳的引力是会对地球表面的水有影响的,物理学上为了对这种影响作具体分析时都设立物体的质心以确定吸引力的中心作用,当地球表面的水处于太阳的质心和地球质心的连线的延长线方向时,这些水处于太阳和地球这两个球体的吸引力之和,水表面会离地球的质心近一些,人们按照生活习惯称这时是退潮,如果这时候的水处于太阳的质心和地球的质心的连线上,太阳的吸引力和地球的吸引力方向相反而互相抵消,地球表面的水就受到的吸引力就是两个球体的吸引力之差,水表面会离地球的质心远一些,按照生活习惯就称这时是涨潮。因为水是一种流体,按照流体力学的原理,按照地球的自转规律,太阳的引力对地球一个具体的地方的表面的水就总会有水涨水退的一个有规律的现象。
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太阳的引力对地表水的影响,主要是常识里的潮汐作用。
按照普遍认可的说法,是由于太阳月球的引力,让海洋中的水产生了对太阳的向心力,从而形成了面对太阳月球的轴线凸起,也就是术语地球半径长轴。
个人认为,潮汐是由太阳月球引力造成的,但是不是产生了对太阳月球的向心力,而是太阳月球的引力和地球的引力对不同位置的水分子产生的作用力造成的现象。
首先是面向太阳的水分子,这时的水分子受到地球的引力是地球引力和太阳引力之差,由于受到的地球引力减少了,那么水分子运动的范围就向外增大了。
反之,当水分子背对太阳时,水分子受到的引力就是地球和太阳引力的和,受到的引力增多的,那么水分子运动的向外范围就缩小了。
当水分子处在地球引力和太阳引力连线的垂直⊥线,水分子的运动的范围就呈现出向太阳方倾斜的一个几何平面。
所以,产生潮汐真正的原因是水分子处在日月和地球三体引力不同位置的具体运动表象,而不是什么向心力。
当然这也可以解释星球的固体表面,当固体表面处于两个引力之中间,它受到的引力就是两个引力的差,它的组成分子运动的范围就扩大,当处于两个引力连线的延长线上,它受到的引力就是两个引力的和,它的分子运动范围就缩小。这样就可以解释月球的正背面不同顺理成章了。
其实用太阳月亮引力形成向心力解释潮汐作用,有一个明显的错误,那就是既然地表上水都被太阳月亮引力吸引的趋向太阳月亮,那么弥漫于地球空气中的水分子岂不是要被太阳引力吸收走?
太阳的引力对地球表面的水造成的运动主要是海洋潮汐,简称海潮。但海潮的形成不是太阳引力单方面作用的结果。在不考虑其他星球的微弱作用情况下,太阳和月球对海洋的引潮力是引起海水涨落的原因。其中,引潮力就是地球上各地点所受月球(或太阳)实际引力,与地球绕地月(或地日)公共质心运动的惯性离心力之合力。
引潮力在地球上的分布是不均匀的,各地点引潮力大小、方向的差异必然引起海水出现涨落的地点、时间、上涨高度、周期的不同。例如在各地出现的潮汐有:半日潮,全日潮和混合潮等三类。
月球引潮力是太阳引潮力的2.17倍,故月球引力对海潮的影响比太阳引力对海潮的影响显著。引潮力使地球的向月面和背月面的水位升高,当太阳、地球、月球三者在一直线上时,产生大潮;
而当太阳、地球、月球三者互成90º时,产生小潮
万有引力告诉我们:物体之间的距离越近,引力越大,物体之间的距离越远,引力越小。
***设地球周围都是海水,那么地球上,面朝月球的A处海洋,受月球的引力最大,此处的海面会凸起,出现***(涨潮),地球上背朝月球的C处海洋,受月球的引力最小,此处的海水有远离地球表面的趋势,海面同样凸起,出现***(涨潮),而在地球上的B、D两处的海面水位较低,出现低潮(落潮)。
由于地球在不断自转,每一昼夜里,海洋都有经过A、B、C、D点的时候,海洋在经过A、B、C、D点四个位时,海面便会出现涨潮或退潮现象。例如我国的黄海,早上在A点,海面出现涨潮,经过6小时12.5分后,因地球自转到达B点,此时出现落潮。其一昼夜在经过A、B、C、D四点时分别出现两次涨潮和两次落潮,这就是半日潮。
潮汐现象是月亮起主导作用,但也不能忽略太阳引力产生的影响。例如:①太阳和月球的引潮力使海洋形成潮汐的同时也形成了波浪、潮流运动,正是由于海洋形成的潮汐、波浪及潮流一起,才导致了海水的运动。②海洋各层海水作相对运动时,会产生粘滞力以及海水与陆地和海床之间产生的摩擦力作用,使得潮汐对地球自转有一种制动作用,使地球自转逐渐变慢,因而出现月球与地球的距离缓慢增加现象。天文观察证实,月球正在逐渐远离地球。③由于月球自转周期恰好和月球绕地球转动的周期相等,造成了月球总是以同一面对着我们,而这两个周期相同则是潮汐长期作用的结果。
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