地球自轉(zhuǎn),這一看似恒定的自然現(xiàn)象,實(shí)則蘊(yùn)含著諸多微妙變化。天文學(xué)家們憑借精湛技藝與先進(jìn)設(shè)備,不斷探索捕捉這些變化的方法,其中原子鐘同步觀測技術(shù)堪稱精準(zhǔn)測量的利器。在一個觀測周期內(nèi),若同時參考月球、太陽及遙遠(yuǎn)恒星等多個天體定位節(jié)點(diǎn),記錄地球相對這些天體的轉(zhuǎn)動周期,便能精準(zhǔn)解出地球自轉(zhuǎn)的瞬時速率。結(jié)合長期觀測數(shù)據(jù)序列,還能進(jìn)一步明確自轉(zhuǎn)變化的趨勢與規(guī)律。不過,原子鐘觀測法需排除大氣折射干擾,而針對短期自轉(zhuǎn)波動,衛(wèi)星激光測距技術(shù)則發(fā)揮著重要作用。
地球自轉(zhuǎn)加速,指的是地球繞地軸完成一周轉(zhuǎn)動的時間短于標(biāo)準(zhǔn)的24小時(86400秒)。自轉(zhuǎn)速率的變化猶如地球的“心跳”,蘊(yùn)含著地球內(nèi)部結(jié)構(gòu)與外部天體影響的信息。速率波動的幅度與周期,取決于地球的物理狀態(tài)以及外部受力情況,不同表現(xiàn)形式的自轉(zhuǎn)加速,反映出背后不同的驅(qū)動因素。
天文學(xué)家在長期觀測中察覺,地球自轉(zhuǎn)速率并非一成不變,既有短期波動,也有長期變化,還會受到季節(jié)、氣候等因素的影響。這意味著,通過分析自轉(zhuǎn)速率的監(jiān)測數(shù)據(jù),能夠大致推測出影響自轉(zhuǎn)變化的主導(dǎo)因素。目前,國際地球自轉(zhuǎn)服務(wù)組織(IERS)建立的全球觀測網(wǎng)絡(luò),是我們常用的地球自轉(zhuǎn)監(jiān)測系統(tǒng)。
借助這個監(jiān)測系統(tǒng),我們發(fā)現(xiàn)近年來地球自轉(zhuǎn)呈現(xiàn)出明顯的加速趨勢。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,自2020年以來,多次出現(xiàn)“最短一天”,地球自轉(zhuǎn)周期較86400秒縮短了約1.5毫秒。這一微妙的加速現(xiàn)象,引發(fā)了學(xué)界的廣泛關(guān)注。對自轉(zhuǎn)加速進(jìn)行分析,不僅能了解當(dāng)前的變化幅度,還能探究其對全球環(huán)境的潛在影響。
研究發(fā)現(xiàn),地球自轉(zhuǎn)速率與地核 - 地幔耦合作用存在緊密關(guān)聯(lián)。地核內(nèi)部的物質(zhì)流動變化,會通過引力與摩擦力影響地殼與地幔的轉(zhuǎn)動速度。地球的轉(zhuǎn)動能量傳遞依賴于內(nèi)部圈層的相互作用,由于地核與地幔密度差異巨大,圈層間的角動量交換相對緩慢。而外部因素,如冰川融化導(dǎo)致的質(zhì)量重新分布,會快速改變地球的轉(zhuǎn)動慣量,進(jìn)而直接影響自轉(zhuǎn)速率。
因此,短期的自轉(zhuǎn)加速多由外部因素主導(dǎo)。例如,極地冰川融化使地表質(zhì)量向赤道遷移,轉(zhuǎn)動慣量減小,導(dǎo)致自轉(zhuǎn)加快,這種加速幅度通常在毫秒級。而長期的自轉(zhuǎn)變化則由內(nèi)部圈層作用控制,變化幅度更為微弱,但持續(xù)時間更長。通過分析自轉(zhuǎn)加速的幅度與周期,就能確定其背后的主要驅(qū)動因素。
盡管地球自轉(zhuǎn)加速的變化極其微小,人類無法直接感知,但我們?nèi)阅芡ㄟ^物理模型和長期的環(huán)境數(shù)據(jù),探究其具體影響。其中,潮汐影響推演法是一種常用方法。該方法主要用于分析自轉(zhuǎn)變化對海洋潮汐的作用,需要運(yùn)用地月引力系統(tǒng)的動力學(xué)模型。地球自轉(zhuǎn)與月球引力共同主導(dǎo)著潮汐的形成,自轉(zhuǎn)加速會改變地球表面的離心力分布。通過記錄不同自轉(zhuǎn)速率下的潮汐振幅變化,并將這些變化與自轉(zhuǎn)加速幅度對應(yīng)分析,就能計(jì)算出兩者的關(guān)聯(lián)程度。
大氣環(huán)流關(guān)聯(lián)法也是探究自轉(zhuǎn)加速影響的重要手段。大氣環(huán)流與地球自轉(zhuǎn)相互影響,是影響短期自轉(zhuǎn)變化的關(guān)鍵因素。大氣的質(zhì)量分布會隨環(huán)流模式改變,進(jìn)而影響地球的轉(zhuǎn)動慣量。大氣環(huán)流存在一定的季節(jié)周期,即季節(jié)環(huán)流周期,其環(huán)流強(qiáng)度越大,對自轉(zhuǎn)速率的影響就越明顯。天文學(xué)家通過分析季節(jié)環(huán)流數(shù)據(jù)與自轉(zhuǎn)速率數(shù)據(jù)的相關(guān)性,就能推算出大氣環(huán)流對自轉(zhuǎn)加速的貢獻(xiàn)比例。
時間系統(tǒng)修正法同樣不容忽視。在人類的時間計(jì)量體系中,世界時(UT1)以地球自轉(zhuǎn)為基準(zhǔn),而原子時(TAI)是絕對均勻的時間系統(tǒng)。當(dāng)?shù)厍蜃赞D(zhuǎn)加速導(dǎo)致世界時變快時,需要通過增減閏秒來讓世界時與原子時保持同步;反之,自轉(zhuǎn)減慢則需要增加閏秒。天文學(xué)家據(jù)此得出,自轉(zhuǎn)加速會減少閏秒的使用需求。若這種加速趨勢持續(xù),未來可能需要建立新的時間修正機(jī)制。
通過監(jiān)測自轉(zhuǎn)加速的持續(xù)趨勢,并結(jié)合物理模型推演,我們能夠了解它對時間計(jì)量、生態(tài)環(huán)境的長遠(yuǎn)影響。這一系列研究,讓我們對地球自轉(zhuǎn)這一神秘現(xiàn)象有了更深入的認(rèn)識。











