地球回归年轨道模型的制作方法

文档序号:2584859阅读:313来源:国知局
专利名称:地球回归年轨道模型的制作方法
技术领域
本发明涉及一种地球运行模型,特别是一种地球回归年轨道模型。
背景技术
现在天文学存在无数的世界难题,世界各国科学家用尽了一切的假说,但是各种假说仍然还在争论中,已经无法入手了解太阳系的真相了,现代天文学发源于哥白尼的《天球运行论》。此时天文学没有诸多的假说,只有哥白尼一个人作出过假说,哥白尼把地球的公转和自转分成,“恒星年”、“恒星日,,和“回归年”、“太阳日”,太阳系只有一个地球绝不可能运行出不同时间长度的日和年,只要把“恒星年”和“回归年”分出对错,就可以避开哥白尼的“日心说”以后产生的假说争论,直接进入主题。自从哥白尼创立了 “日心说”,把地球放置在和太阳在同一个平面,由于地球和太阳在同一个平面,地球的平面运行不能吻合实际运行,天文学就有了“回归年”和“恒星年” 的两条地球公转轨道,人所共知地球只有一个,一个地球怎能运行在两条长度不同的地球公转轨道上,这是绝对不可能的,两条地球公转轨道必有一条轨道没有地球运行的,必须要查明真相,天文学才会有发展。地球的公转轨道是自然形成的,哥白尼的“日心说”平面模型不能吻合地球的实际运行,人类是不能用“恒星年”来修改地球的公转轨道,人类只能修改哥白尼的“日心说”平面模型图纸,根据世界各地一年四季的日照角度变化规律,满足世界各地每一天的太阳角度,这才是真正的地球的公转轨道。回归年的公转轨道是天文学唯一没有争议的实际知识,是二千多年天文学积累的数据,世界上没有能显示出地球回归公转和自转的轨道。

发明内容
本发明的目的旨在提供一种结构合理、便于理解、适用于天文学研究和教育的地球回归年轨道模型,以克服现有技术中的不足之处。按此目的设计的一种地球回归年轨道模型,包括地球体和太阳体,其结构特征是所述模型还包括一条公转轨道体,地球体设置在公转轨道体上,太阳体位于公转轨道体所在平面以外。所述公转轨道体相对于水平面倾斜设置,公转轨道体所在平面与水平面的夹角α 为20° -25°,其中,α优选23° 26';太阳体位于公转轨道体所在平面的下方。所述公转轨道体由一条螺杆弯成椭圆形,地球体与公转轨道体螺纹连接。所述螺杆的圈数为365圈加上87° 11' 29.4"。所述太阳体位于经过公转轨道体中心点的垂直线上。所述公转轨道体一侧设置有支架。本发明考虑到一个地球不可能运行在两条不同长度的公转轨道,一个地球只能在一条公转轨道运行;根据地球回归年公转和自转的无形轨迹,用有形的方式显示出地球公转和自转的模式和规律,可制造出多种地球公转轨道模型,另外还可用电脑动画方式显示出地球公转和自转的真实过程,是世界上天文学研究和敎育的必备器材。具体是通过一条螺杆式地球公转轨道体与地球体螺纹连接,使地球体沿螺纹旋转的同时沿公转轨道体的椭圆环转动,实现自转和公转的同步进行。


图1为本发明一实施例结构示意图。图2为图1的侧视结构示意图。图3为图2的A向结构示意图。图4为图2的右视结构示意图。图5为季节分布指示图。图6为地球运转模拟图。
具体实施例方式下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述。参见图1-图4,本地球回归年轨道模型,包括地球体2和太阳体5,模型还包括一条公转轨道体1,地球体设置在公转轨道体上,太阳体位于公转轨道体所在平面以外。公转轨道体1相对于水平面P倾斜设置,公转轨道体所在平面与水平面的夹角α 为20° -25°,其中,α优选23° 26';太阳体5位于公转轨道体所在平面的下方。公转轨道体1由一条螺杆弯成椭圆形,地球体2与公转轨道体螺纹连接。螺杆的圈数为365圈加上87° 11' 29.4〃。太阳体5位于经过公转轨道体1中心点的垂直线上。公转轨道体1 一侧设置有支架3,支架下端设置有底座4,太阳体5设置在底座上。 考虑到地球体2在公转轨道体1上行走的连贯性,所以支架设置在一侧,图中所示支架刚好位于春分时地球体所在的位置,所以地球体放置在支架旁侧,使用时将其理解为此位置为春分时地球体所在的位置就可以了(如图3所示,春分时地球体的实际位置在虚线处)。其工作原理是地球体初始放置在支架旁侧,并将其看作位于春分位置,沿G箭头方向转动地球体2,地球体根据公转轨道体1上的螺纹同时往F箭头方向运动,并依次经过夏至、秋分和冬至这些位置,参见图5和图6。上述地球回归年轨道模型的设计依据如下根据分析只要把地球的公转轨道升高在太阳不同的平面上,把地球的公转轨道作出23° 26'的倾斜,地球公转轨道距离太阳平均149597870千米,近日点1236644 千米,远日点是175531311千米。地球公转轨道半径65045000千米,地球公转轨道与太阳成了一个斜面的漏斗形,地球的南极和北极自转轴与地球的公转轨道平行,地球公转轨道成 23° 26'的倾斜,地球的地平面就自然与太阳成66° 34'夹角,地球南极在前北极在后, 逆时针在地球公转轨道上运行,地球自西向东自转每一周都是360°,就满足地球与太阳的距离和地平面与太阳66° 34'夹角的实测数据。根据科学家长期的天文观测得出的结果。一回归年的长度是365.M219879日,即 365天5小时48分45. 975456秒。将地球公转轨道看做是一条弯成椭园形的螺杆,地球看做是一个螺母,地球每自转一周就在螺杆上旋进一个螺牙,把一回归年的长度365. 24219879日折算,椭园形螺杆的地球公转轨道,有365个螺牙又87° 11' 29.4"(螺杆的螺旋圈数为365圈加上87° 11' 29.4"),这条螺杆首尾相接,既没有起点也没有终点,地球旋进到螺杆上每一个螺牙就是日历的每一天,地球上各个地区与太阳的角度百分百吻合当天太阳的角度,地球在椭园形螺杆的地球公转轨道上螺母一样不停地旋进,地球每旋进一为周就是地球自转一圈,地球每自转一圈都是360°,由0度0分0秒进入下一圈循环不断,地球公转轨道是一条无接缝的椭园形螺杆,当地球旋进365圈又87° 11'四.4",走完整条椭园形螺杆,就要进入下一圈循环不断,所以时间是既没有起点也没有终点,日复日年复年永不间断。一回归年的长度是365. M219879日,也就是地球自转365圈又87° 11' 29.4", 地球公转轨道是一条无接缝的椭园形螺杆,可以从任何一个点开始验算,也就是可以从任何一日开始验算,从地球的近日点作起点,地球可以从纬线的0度经线0度开始验算,此处地球纬线的0度与太阳成一直线,当天是3月21日,这时南极点太阳刚刚落不,北极点太阳将要升起,地球以每M小时自转一圈的速度不停地旋进,地球旋进北极点太阳慢慢地升起,地球上各纬度太阳慢慢地向北偏移,地球旋进到6月22日的位置,地球己经倾斜了 23° 26',北极点太阳升高到23° 26',当时北回归线立杆无影。地球继续旋进北极点太阳慢慢地回落,地球上各纬度太阳慢慢地向南偏移,地球旋进到9月21日的位置,这是远日点,地球纬线的0度与太阳成一直线,这时北极点太阳刚刚落不,南极点太阳将要升起,地球旋进南极点太阳慢慢地升起,地球上各纬度太阳慢慢地向南偏移,地球旋进到12月22日的位置,地球又倾斜了 23° 26',南极点太阳升高到 23° 26',当时南回归线立杆无影。地球继续旋进南极点太阳慢慢地回落,地球上各纬度太阳慢慢地向北偏移,地球旋进到下一年3月21日的位置,回归到近日点的起点,地球己自转了 365圈纬线的0度经线87° 11' 29.4〃度的坐标到达终点,地球纬线的0度与太阳成一直线,经线超过了 87° 11'四.4"。地球旋进到达终点,也是下一圈的起点,下一圈地球自转365圈又 87° 11'四.4〃,到达终点时地球的纬线0度经线174° 22' 58.8〃的坐标对准起点,第三圈地球自转365圈又87° 11'四.4〃,到达终点时地球的纬线0度经线 261° 34' 28. 2〃的坐标对准起点,第四圈地球自转365圈又87° 11'四.4〃,到达终点时地球的纬线0度经线348° 45' 57.6〃的坐标对准起点,地球经过四个圈公转己经超前了起点;348° 45' 57.6"接近一日,所以历法就设一闰日增加一日缩小误差。但是每四年地球经线还有少走11° 14' 2.4〃的误差,经过32个闰日也就是128 年,地球经线就后退了 359° 29' 17〃的误差,最好把第32个闰日减去,变成每1 年31 个闰日,就形成每隔1 年出现连续7个平年,就己经达到九万年历了,也就是九万年后还有一日误差。地球公转轨道5月5日至8月5日北半球处于太阳直射的角度,而且日照时间长是北半球的夏季,南半球处于太阳直射角度的背面,是太阳斜射角度,而且日照时间短是南半球的冬季。地球公转轨道11月5日至下年2月5日南半球处于太阳直射的角度,而且日照时间长是南半球的夏季,北半球处于太阳直射角度的背面,是太阳斜射角度,而且日照时间短是北半球的冬季。
北半球一年四季的时间分段(把地球公转轨道长度分成四等份)2月5日至5月 5日为春季(见图5中B-C段),5月5日至8月5日为夏季(见图5中C-D段),8月5日至11月5日为秋季(见图5中D-E段),11月5日至下年2月5日为冬季(见图5中E-B 段)。地球的公转轨道实际是一条无接缝的椭园形螺杆式的轨道,3月21日与9月21日相对线是椭园形的长直径,6月22日与12月22日相对线是椭园形的短直径,地球以枪弹前进的方式自转与公转同步前进,地球分分秒秒都在自转,分分秒秒都在公转,就百分百吻合地球自转和公转规律,地球只有一个只能运行在一条轨道上,百分百吻合自然界的规律。本发明还可根据地球回归年公转和自转的无形轨迹,用其他有形的方式显示出地球公转和自转的模式和规律,可制造出多种地球公转轨道模型,可用电脑动画方式显示出地球公转和自转的真实过程,是世界上天文学研究和敎育的必备器材。
权利要求
1.一种地球回归年轨道模型,包括地球体( 和太阳体(5),其特征是所述模型还包括一条公转轨道体(1),地球体设置在公转轨道体上,太阳体位于公转轨道体所在平面以外。
2.根据权利要求1所述的地球回归年轨道模型,其特征是所述公转轨道体(1)相对于水平面(P)倾斜设置,公转轨道体所在平面与水平面的夹角α为20° -25°,其中,α优选23° 26';太阳体(5)位于公转轨道体所在平面的下方。
3.根据权利要求2所述的地球回归年轨道模型,其特征是所述公转轨道体(1)由一条螺杆弯成椭圆形,地球体( 与公转轨道体螺纹连接。
4.根据权利要求3所述的地球回归年轨道模型,其特征是所述螺杆的圈数为365圈加上 87° 11' 29. 4"。
5.根据权利要求3或4所述的地球回归年轨道模型,其特征是所述太阳体( 位于经过公转轨道体(1)中心点的垂直线上。
6.根据权利要求5所述的地球回归年轨道模型,其特征是所述公转轨道体(1)一侧设置有支架⑶。
全文摘要
一种地球回归年轨道模型,包括地球体和太阳体,其模型还包括一条公转轨道体,公转轨道体由一条螺杆弯成椭圆形,地球体与公转轨道体螺纹连接;太阳体位于公转轨道体所在平面以外。本发明考虑到一个地球不可能运行在两条不同长度的公转轨道,一个地球只能在一条公转轨道运行;根据地球回归年公转和自转的无形轨迹,用有形的方式显示出地球公转和自转的模式和规律,可制造出多种地球公转轨道模型,另外还可用电脑动画方式显示出地球公转和自转的真实过程,是世界上天文学研究和敎育的必备器材。具体是通过一条螺杆式地球公转轨道体与地球体螺纹连接,使地球体沿螺纹旋转的同时沿公转轨道体的椭圆环转动,实现自转和公转的同步进行。
文档编号G09B27/06GK102254479SQ201110219970
公开日2011年11月23日 申请日期2011年7月29日 优先权日2011年7月29日
发明者廖云开 申请人:廖云开
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