【1】如果在船桅顶放一个光源,当船驶离海岸时,岸上的人们会看见亮光逐渐降低,直至消失。 这就说明了地球是球形的;
【2】无论我们在何地站多高,看到的范围总是有限的,这也可以说明大地是球形的;
【3】地球上的激光射线沿地面至多只能传播几百公里,也可以说明大地是圆的;
【4】月食:月食是地球的影子挡住月球,从月食过程观察地球的影子我们也可以知道地球是球形的。
【5】(夏至日)各地的日升日落时间不同,影子长短也不同,也可以证明大地不是平的。
【6】凡是能证明地球自转的实验都可以证明大地是个球体!
(比如,竖直方向上的偏向力:我们竖直向下扔一个物体,物体总是向东偏,其原因就是地球自西向东转,物体下落时运动半径变小由于角动量守恒导致线速度增加。即越往下落其就越接近地转中心,半径就越小,说明地球是圆的)
【修正三楼△Einston的说法】地球是一个浑圆的圆球体,其扁率为1/298。假如把地球画成一个直径12米的圆,则极半径与赤道半径只差4厘米。所以说,一般不做精确计算,我们把地球看成是一个正圆球体。
八月十五月亮圆又圆,朝阳和日夕可以看见太阳也是圆的,以此类比,地球也应该是圆的! 月食的时候,地球挡住了本应该照在月球上的光,于是月球上的黑色阴影就是地球的影子(地球离月球近,所以,阴影不能全投射在月球上),你能看到一个不完全的弧度,那是一个球一部分的遮光。
你可以拿灯泡做太阳,墙面当成是月球表面,拿一个球状物体(橘子,土豆,皮球,什么的都可以)放中间当成地球,灯泡(太阳)发出的光只有照在球状(地球)的物体上投射到墙面(月亮)的阴影才可能看到圆形的阴影,如果挡在中间的物体不是球状,有可能阴影是圆形,但当转动这个物体角度的时候,总有出现投影不是圆形那样的弧度。
【1】如果在船桅顶放一个光源,当船驶离海岸时,岸上的人们会看见亮光逐渐降低,直至消失。
这就说明了地球是球形的;【2】无论我们在何地站多高,看到的范围总是有限的,这也可以说明大地是球形的;【3】地球上的激光射线沿地面至多只能传播几百公里,也可以说明大地是圆的;【4】月食:月食是地球的影子挡住月球,从月食过程观察地球的影子我们也可以知道地球是球形的。【5】(夏至日)各地的日升日落时间不同,影子长短也不同,也可以证明大地不是平的。
【6】凡是能证明地球自转的实验都可以证明大地是个球体!(比如,竖直方向上的偏向力:我们竖直向下扔一个物体,物体总是向东偏,其原因就是地球自西向东转,物体下落时运动半径变小由于角动量守恒导致线速度增加。即越往下落其就越接近地转中心,半径就越小,说明地球是圆的)【修正三楼△Einston的说法】地球是一个浑圆的圆球体,其扁率为1/298。
假如把地球画成一个直径12米的圆,则极半径与赤道半径只差4厘米。所以说,一般不做精确计算,我们把地球看成是一个正圆球体。
因此单凭直觉,就产生了种种有关“天圆地方”的说法。
例如,我国早在两千 多年前的周代,就有“天圆如张盖,地方如棋局(棋盘)”的盖天说。古代埃 及人认识,天像一块穹窿形的天花板,地像一个方盒。
俄罗斯人则认为,大地 像一块盾牌,由三条巨鲸用背驮着,漂游在茫茫的海洋里。印度人也有类似的 传说,不过他们认为驮着这块大地的,不是巨鲸,而是站在海龟背上的三头大 象。
大象动一动,便引起地震。 随着生产技术的发展,人类活动范围的扩大和各种知识的积累,人们逐渐 认识到,大地在大范围内不可能是平坦的,而应该是弯曲呈弧形的。
因为在海 边看离岸的船,先是船身隐没,然后才是桅帆。在陆地上旅行的人,如果向北 走去,一些星星就会在南方的地平线上消失,另外一些星星却在北方的地平线 上出现。
如果向南走去,情况就相反。这些现象,只有大地是弧形的才好解 释。
公元前500年前后,古希腊数学家毕达哥拉斯和他的弟子们,首先提出了大 地是球形的设想。他们主张用数学来解释宇宙,认为在所有立体图形中,球形 是最美好的。
宇宙的外形应该是球形的,宇宙中包括地球在内的所有天体都应 该是球形的。过了100多年,古希腊著名的科学家、哲学家亚里士多德才第一次 对大地是球形作出了论证。
他观察天象,从月食时地球在月球上的投影等现象 中,推断大地的形状为球形。当时,一些持反对意见的人便提出:如果大地真 是圆球状的,为什么住在地球另一端的人,没有掉向下面的空中呢?那时候, 由于人们还不懂得有地心引力,要回答这个问题是很难的。
我国东汉时的天文学家张衡,曾有“天如鸡子,地如鸡中黄”的说法,他 把宇宙比作鸡蛋,地就像鸡蛋中的蛋黄。这种学说叫浑天说,比过去的盖天说 有了很大进步。
15、16世纪的地理大发现,特别是1519-1521年,麦哲伦率领的一支船 队,环绕地球航行一周成功,这为大地是球形提供了有力的证据。明朝末年, 西方传教士利玛窦、汤若望等来到我国,介绍了天文、地理、数学等科学知 识,我国才出现“地球”这个译名。
那么,地球是不是一个滚圆的正球体呢?17世纪末,英国物理学家牛顿根 据他所发现的万有引力的理论,由于自转所产生的惯性离心力,使得地球上的 物质向赤道方向移动,因此他断定地球应是一个赤道半径要比极半径大一些的 扁球体。但是,以巴黎天文台台长卡西尼为首的一派,根据他们测量子午线所 得的不准确数据,说地球绕太阳旋转,应该向两极伸长,是个长球,而不是扁 球。
这个争论延续了有半世纪之久。法国启蒙思想家伏尔泰对地球形状之争, 曾说:“在伦敦认为是橘子,而在巴黎却把它想象成为一个西瓜。”
直到18世 纪30年代,法国科学院派出两个远征队,一队到北极圈附近的拉普兰,一队到 南美洲赤道附近的秘鲁,分别测量两地子午线的长度,才发现卡西尼的测量有 错误,而牛顿的推论是正确。 随着测量技术的不断进步,特别是人造地球卫星的利用,现在测得的地球 赤道半径为6378140米,极半径为6356755米,两者相差为21385米,它的扁率为 1/298.2。
从这方面讲,地球要比橘子圆得多。 此外,人们又从测量中发现,地球的赤道也不是正圆,而类似椭圆,最大 半径与最小半径相差200多米。
还发现地球的北半球要比南半球细长一些;北极 地区的大地水准面(即平均海平面)比参考扁球体要高出10米左右,南极地区 则要凹进去30米左右。因此,有人把地球的形状比作梨,把地球体说成是梨状 体。
实际上,地球既不像橘子,也不像梨,而是具有它自己独特形状的球体。 如果我们把这个庞大的地球,缩小制成一个直径1米的地球仪,赤道半径只比极 半径长1毫米多,这点微小差别,在地球仪上是表示不出来的,所以我们使用的 地球仪都还是正圆形的。
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