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重定しげさだこう自轉じてん
沿著自轉じてんじくうたて動的どうてき球體きゅうたい

うたてどうゆび物件ぶっけん旋轉せんてんてき運動うんどうさん物件ぶっけんにょうちょ旋轉せんてんてきじくたたえため うたてどうじく ある 旋轉せんてんじく。其中,わか旋轉せんてんじく通過つうか物體ぶったいてきしつこころのりしょう物體ぶったいざい てんzhuàn,而此じくたたえため自轉じてんじく[1]

恆星こうせいくだりぼし都會とかい自轉じてんしょう天體てんたいまただいかい自轉じてん作為さくい天體てんたいてき集合しゅうごうたいほしけい也會自轉じてん[2]。如果ぎょうほし自轉じてんじくざい長期ちょうき運動うんどうちゅうややややへんはなれはらゆう方向ほうこうそくかいさんせいとし[3]

數學すうがく[编辑]

ざいさんてき空間くうかんちゅうてんどう物體ぶったいにょうちょてんどうじくさく旋轉せんてん表示ひょうじかりわか物體ぶったいてきてんどうじくざい物體ぶったいてき內部,のり物體ぶったいにょう自己じこ旋轉せんてん;這就表示ひょうじ其角きかくどう量的りょうてき值會受其相對そうたい速度そくどある物體ぶったいため受力てき自由じゆう運動うんどう決定けってい

數學すうがくちゅうてきてんどう

うたてどうため保持ほじ固定こていにょういちてん旋轉せんてんてき剛體ごうたい運動うんどう不同ふどう移動いどう。這一定義可應用在兩維及三維空間(平面へいめん空間くうかんじょうてき分別ふんべつ)。三維空間的旋轉為保持在固定的一條線作旋轉,そく三維空間的轉動是繞一個軸旋轉。此從おうひしげ旋轉せんてん定理ていり而來。所有しょゆうてき剛體ごうたい旋轉せんてん運動うんどう運動うんどう狀態じょうたい可能かのうてんどう移動いどうあるてんどう移動いどうしょ造成ぞうせい[4]

うたてどう簡單かんたんせつため一對於共同點的徑向漸進運動,其共同點どうてん於運動轉どうてんじくじょううたてじくあずか運動うんどう平面へいめんあいだ夾90かく互相垂直すいちょくわかてんじく物體ぶったい自身じしんがいそくたたえため軌道きどう運動うんどうれい如:地球ちきゅう相對そうたい太陽たいようてき公轉こうてん[2]てんどう軌道きどう運動うんどうあるもの自轉じてん主要しゅようてき差異さい僅為てんじく物體ぶったい自身じしんてき內或がい。而此差異さい以在討論とうろん剛體ごうたいどき說明せつめいわか此轉どうため兩個りゃんこ圍繞いじょうしょうどうまとてん/じくてきてん動的どうてきだいさんてんどう結果けっかのり此逆こうてん動的どうてき結果けっか也是しょうどうよし此,上述じょうじゅついち系列けいれつてきてんどうざい數學すうがくじょうしょうさくぐん”。しか而,にょう旋轉せんてんてん/じくにょう另一個點或軸轉動可能會導致其他的旋轉,れい移動いどう[5]

慣性かんせい座標ざひょうてきてんどうため沿著x、yzじくてき旋轉せんてん運動うんどうざい空間くうかんちゅううたて動的どうてき結果けっか利用りようにょうxじく、yじく及zじく旋轉せんてんらい表示ひょうじ,這就せつにんなん空間くうかんてき旋轉せんてん運動うんどう分解ぶんかいなり各個かっこ分量ぶんりょう旋轉せんてん運動うんどう結合けつごうざい飛行ひこう動力どうりょくがくじょううたて動的どうてき座標軸ざひょうじくためへんこう俯仰ふぎょうたぎどうたたえためTait-Bryan angles)。這些座標軸ざひょうじく也用於電腦でんのう繪圖えず[6]

天文學てんもんがく[编辑]

地球ちきゅうてき自轉じてん

ざい天文學てんもんがくちゅうてんどう一種普遍觀察到的現象。恆星こうせいくだりぼし類似るいじぼしからだみなにょうちょ自轉じてんじく旋轉せんてんだい一次測得太陽系中的行星旋轉速率是以視覺特徵量測得到。而ほしたいてきてんどう主要しゅようみやこひろし勒頻うつりある觀察かんさつ表面ひょうめん活動かつどう特徵とくちょう方式ほうしきりょうはか[2]

ざい地球ちきゅうてき參考さんこう座標ざひょうちゅう,這種てん動產どうさんせいてきはなれしん加速度かそくどかい些微てき抵銷重力じゅうりょく所產しょさんせいてき影響えいきょういち物體ぶったいざい赤道あかみちてき重量じゅうりょうかいやや微少びしょういちてん,另いちそく地球ちきゅうかいりゃくほろ變成へんせいいち橢圓だえん球體きゅうたい[7]

くだりぼしてき旋轉せんてんしょ造成ぞうせいてき另一效應為進動現象,如同陀螺一般いっぱんぎょうほし自轉じてんじくかいゆう些微てき擺動,ただしよう千年才能觀察到此角度變化,而目ぜん地球ちきゅう自轉じてんじくあずか其軌道平どうたいらめん黃道こうどうめんてき夾角ため23.45[8]

自轉じてんあずか公轉こうてん[编辑]

つきだまてき公轉こうてん

許多きょた領域りょういきうらてんどう公轉こうてんつねとうさく旋轉せんてんてき同義どうぎ特別とくべつ天文學てんもんがく以及相關そうかん領域りょういきためりょうさら清楚せいそてき描述一物體繞著另一物體旋轉而以公轉一詞稱軌道公轉,而自轉じてんそくゆびにょうぼういち特定とくていじく旋轉せんてん[9]

衛星えいせいにょうぎょうほし公轉こうてんぎょうほしにょう恆星こうせい公轉こうてん(如地球ちきゅうにょう太陽たいよう),恆星こうせい緩慢かんまんてきにょうちょほしけい中心ちゅうしん公轉こうてん,而ほしけいてき運動うんどう相當そうとう複雜ふくざつただし其都包含ほうがん公轉こうてん分量ぶんりょう[10]

うたてどう簡單かんたんせつため一對於共同點的徑向漸進運動,其共同點どうてん於運動轉どうてんじくじょううたてじくあずか運動うんどう平面へいめんあいだ夾90かく互相垂直すいちょくわかてんじく物體ぶったい自身じしんがいのりたたえため軌道きどう運動うんどうてんどう軌道きどう運動うんどうあるもの自轉じてんいと毫沒ゆう差異さい主要しゅようてき差異さい僅為てんじく物體ぶったい自身じしんてき內或がい。而此差異さい以在討論とうろん剛體ごうたいどき說明せつめい[11]

ぎゃくこう自轉じてん[编辑]

わが們的太陽系たいようけいちゅう多數たすうぎょうほし包括ほうかつ地球ちきゅうにょう太陽たいよう運動うんどう自轉じてん方向ほうこうみなあずか公轉こうてん方向ほうこうしょうどうただし金星かなぼし天王星てんのうせい例外れいがい目前もくぜんてき推測すいそく天王星てんのうせい一開始的自轉方向也與其他くだりぼしあいどうただしざい宇宙うちゅう早期そうき遭到側面そくめんてき撞擊而使自轉じてんじくこぼしてん,而金ほしそくみとめため緩慢かんまんてき向後こうご旋轉せんてんある上下じょうげ倒置とうち),另外矮行ぼし冥王星めいおうせいはらためぎょうほしのりため不同ふどう上述じょうじゅつじょうがたてき異常いじょう情況じょうきょう[12]

物理ぶつり[编辑]

うたて動的どうてき速度そくど以角しきりつ/びょうあるしきりつてん /びょうてん /ぶん),あるしゅうびょうてんとう...)らい表示ひょうじかくしきりつてき時間じかん變化へんかりつかく加速度かそくど/びょう²),此變化へんかため扭矩しょ造成ぞうせい。扭矩あずかかく加速度かそくどてき值為てんどう慣量。 角速度かくそくどむこうりょう同時どうじ也能描述旋轉せんてんじくてき方向ほうこう同樣どうよう扭矩也是以向りょう表示ひょうじ[13]

根據こんきょ右手みぎて定則ていそくかくどう量的りょうてき方向ほうこう指向しこう觀察かんさつしゃそく角速度かくそくど方向ほうこうためぎゃく時針じしんたんのりためじゅん時針じしんれい如:螺旋らせん運動うんどう[14]

うたてどう簡單かんたんせつため一對於共同點的徑向漸進運動,其共同點どうてん於運動轉どうてんじくじょううたてじくあずか運動うんどう平面へいめんあいだ夾90かく互相垂直すいちょくわかてんじく物體ぶったい自身じしんがいのりしょうため軌道きどう運動うんどうてんどう軌道きどう運動うんどうあるもの自轉じてんいと毫沒ゆう差異さい主要しゅようてき差異さい僅為てんじく物體ぶったい自身じしんてき內或がい。而此差異さい以在討論とうろん剛體ごうたいどき說明せつめい[15]

飛行ひこうがく[编辑]

飛行ひこう動力どうりょくがくちゅうてき座標軸ざひょうじく

ざい飛行ひこう動力どうりょくがくうたて動的どうてき座標軸ざひょうじくため俯仰ふぎょうたぎうたてへんこうてんどう一詞也用於航空提及向上飛行(鼻翼びよく向上こうじょう移動いどうてき特別とくべつ應用おうようざい開始かいしおこり爬升[16]

遊樂ゆうらくしつらえほどこせ[编辑]

許多きょた娛樂ごらくしつらえほどこせてき運行うんこう利用りようてん動的どうてき原理げんりれい如:てんてき中央ちゅうおうゆういち水平すいへいじく平行へいこうじく兩端りょうたんてきしゃひさしてんどう方向ほうこう相反あいはんよしため重力じゅうりょく機械きかいりょく所以ゆえん在任ざいにんなんあいだしゃひさししょ受的重力じゅうりょく方向ほうこうあずか地面じめん垂直すいちょくくるまひさし旋轉せんてんただ移動いどう。而其運動うんどうてき圓周えんしゅう軌跡きせきよし切線せっせんたいらうつりむこうりょうしょ描述[17]旋轉せんてん木馬もくば提供ていきょうりょういち垂直すいちょくてき旋轉せんてんじく。此遊らくしつらえほどこせ結合けつごうりょう許多きょた不同ふどう木馬もくば各自かくじてき旋轉せんてんじくあずか旋轉せんてんゆうせきてき旋轉せんてん機械きかい提供ていきょう垂直すいちょくじく,而對水平すいへい旋轉せんてんじくよし於向心力しんりょくしょ造成ぞうせいざいくもよい飛車ひしゃてきよこじくぎゃく旋轉せんてん一個或多個完整的週期,而慣せい使つかいじん保持ほじざい自己じこてき[18]

運動うんどう[编辑]

うたてどうざい許多きょた運動うんどうちゅうふんえんじ重要じゅうようてきかくしょくあみだまちゅうてきじょう旋球旋球[19]撞球どうきゅうてきひしげ竿ざお跟推竿ざおよわいだま及棒だまてききょくだまとう[20]。其中,乒乓だまゆずるたまいん利用りようだまはく撞擊だましん旋轉せんてんだま[21]

まいり[编辑]


備註[编辑]


參考さんこう文獻ぶんけん[编辑]

  1. ^ Knudsen, Jens M.; Hjorth, Poul G. Elements of Newtonian mechanics: including nonlinear dynamics 3. Springer. 2000: 96 [2013-11-22]. ISBN 3-540-67652-X. (原始げんし内容ないようそん于2021-04-27). , Chapter 5 page 96页面そん档备份そん互联网档あん
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 Shajn, G.; Struve, O. On the rotation of the stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 1929, 89: 222–239. Bibcode:1929MNRAS..89..222S. 
  3. ^ Astro 101 - Precession of the Equinox页面そん档备份そん互联网档あん), Western Washington University Planetarium.
  4. ^ Lounesto 2001, p.30.
  5. ^ Hestenes 1999, pp. 580 - 588.
  6. ^ Lounesto 2001, pp. 85, 89.
  7. ^ Lecture 21: Rotation & Revolution of the Earth. [2013-11-22]. (原始げんし内容ないようそん于2020-11-27). 
  8. ^ Hohenkerk, C.Y., Yallop, B.D., Smith, C.A., & Sinclair, A.T. "Celestial Reference Systems" in Seidelmann, P.K. (ed.) Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. Sausalito: University Science Books. p. 99.
  9. ^ Kuhn, The Copernican Revolution, pp. 238, 246–252
  10. ^ orbit (astronomy) – Britannica Online Encyclopedia. [2013-11-22]. (原始げんし内容ないようそん于2015-05-05). 
  11. ^ M Caspar, Kepler (1959, Abelard-Schuman), at pp.131–140; A Koyré, The Astronomical Revolution: Copernicus, Kepler, Borelli (1973, Methuen), pp. 277–279
  12. ^ Grossman, Lisa. Planet found orbiting its star backwards for first time. NewScientist. 13 August 2008 [10 October 2009]. (原始げんし内容ないようそん于2012-07-01). 
  13. ^ Truesdell, Clifford. A First Course in Rational Continuum Mechanics: General concepts. Academic Press. 1991 [2013-11-22]. ISBN 0-12-701300-8. (原始げんし内容ないようそん于2014-09-22). 
  14. ^ PHYS345 Introduction to the Right Hand Rule页面そん档备份そん互联网档あん), George Watson, University of Delaware, 1998
  15. ^ R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands. Feynman's Lectures on Physics (volume 2). Addison–Wesley. 1964: 31–7. ISBN 9-780-201-021172. 
  16. ^ Specialty Definition: YAW AXIS. [2008-07-31]. (原始げんし内容ないようそん档于2012-10-08). 
  17. ^ Hyde Park Historical Society: Chicago's Great Ferris Wheel of 1893, Patrick Meehan 互联网档あんてきそんそん档日2013-01-18.
  18. ^ Element Cross Reference 互联网档あんてきそんそん档日2006-01-15. at Roller Coaster Database
  19. ^ Serves. BBC. 12 September 2005 [6 May 2012]. (原始げんし内容ないようそん于2021-05-07). 
  20. ^ Curve Ball Grip. Efastball.com. 2009-07-26 [2013-02-16]. (原始げんし内容ないようそん档于2013-02-04). 
  21. ^ Knight, pp.122–123.

參考さんこう書目しょもく[编辑]

  • Andrea Milani and Giovanni F. Gronchi. Theory of Orbit Determination (Cambridge University Press; 378 pages; 2010). Discusses new algorithms for determining the orbits of both natural and artificial celestial bodies.
  • Julian Knight, Cricket for Dummies, John Wiley and Sons, 2006