星の運動

星には、「回転運動・円運動」があり、それを、「自転」「公転」と、表現しています。「自転」とは、「移動運動」がない、「その場で開店する運動」のことを、表現します。それに対して、「公転」は、「ある星を中心とした円運動」「移動運動を伴う円運動」のことを、表現します。つまり、「自らが中心の円運動」なのか、「恒星を中心とした円運動」なのかで、運動形態が変わります。基本的に、「自転」の回転運動は、「つり合い」が必要であり、「公転」には、「慣性力・運動抵抗」が必要であります。「公転」には、中心に、質量の大きな「恒星」が必要であります。それに対して、「自転」は、自らの「中心軸」で、「円運動」します。「公転」に関しては、「中心の恒星における質量と運動抵抗」が、大きな影響を与えます。同じ「慣性力」であれば、「円運動」の半径が小さいほど、「運動抵抗」は、大きいとされ、「物体」の移動速度は、「遅くなる」とされています【慣性の法則】。「自転」では、「中心の質量が大きい」「反対側の質量が等しい」「等々、「公転」とは、異なる条件が あります。このように、「星の円運動」には、自らを中心とした「自転」と、他の星の周りを回転する「公転」があります。「バケツ」に水を入れて回転させる円運動は、星の「公転」に当たります。「人」と「バケツ」の距離により、「バケツの移動速度」も変わります。例えば、1秒間にバケツを1回転させたとすれば、半径が1mであれば、「6.28m/S」移動したことになり、半径が2mであれば、「12.56m/S」となります。「公転」では、「回転速度」が同じであれば、「移動距離・遠い>近い」となります。「回転軸」も、「自転・自らの中心軸」と「公転・質量の大きな恒星」と、「円運動」でも、条件が異なります。※自動車で例えると、「タイヤ&ホイール」は、「車軸」を中心として、「自転」しており、「自動車」は、「ある点を中心とした円運動」を、しているので「公転」していることになります。中学生時代、陸上部で「校庭トラック周回・800m走・1500m走」をしていました。一般的に、スポーツ部は、「トレーニング」でしたが、自分は、「運動力学・円運動・慣性力」を、理解して、部活動をしていました。そのことを「証明」するために、「運動力学部」を立ち上げ、「円運動・1/10電動RCカー」で、走行させる部活動をしていました。