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1)  apparent motion of planets
行星视运动
2)  planetary motion
行星运动
1.
Secondary flow of power-law fluid flow in annulus with inner cylinder executing a planetary motion;
幂律流体在内管做行星运动的环空中流动的二次流
2.
Normal stress distribution on the inner cylinder forced by power law fluid flowing in annulus with inner cylinder executing a planetary motion;
幂律流体在内管做行星运动的环空中流动时的内管法向应力分布
3.
The secondary flow in Newtonian fluid flow in annulus with the inner cylinder executing a planetary motion;
流体在内管做行星运动的环空中流动的二次流
3)  Planet motion
行星运动
1.
TA type of dynamic seal device suitable for the situation of planet motion rotator, is introduced from respects of structure, working principle, design details.
从结构、工作原理和设计细节方面,介绍了一种能够适应转子作行星运动的动密封装置。
2.
Further more,problems involving planet motion are discussed,Inaddition the relationship between the launching velocity and the location of man-made satellites is obtained(deduced).
利用经典力学基本原理分析了两个相互作用着的粒子系统 ,计算出按照万有引力相互作用的粒子轨道 ,并分析了行星运动的有关问题 ,从而获得了卫星的发射速度与地理位置之间的关
4)  motion of planets
行星的运动
5)  planetary movement
行星传动的运动
6)  planet motion system
行星运动系统
补充资料:行星视运动
行星视运动
planet, apparent motion of

   行星在天球上的位置的移动。虽然它们都在黄道附近,但有时自西向东(顺行)、有时自东向西(逆行),速度时快时慢,甚至短期内不动(留)。
   ①内行星。从图1可知,水星、金星有上合、下合(两者与太阳黄经相同)以及东大距、西大距(两者与太阳黄经分别相差行星环90°和270°)。当它们在太阳以东时即表现为出现在西方天空的昏星,反之为晨星在黎明前的东方。水星的大距在18°~28°之间,所以不易见到;明亮的金星大距则有45°~48°,因而特别引人注目。
   
   

图1 内行星的视运动特征 S:太阳 P:内行星 E:地球

图1 内行星的视运动特征 S:太阳 P:内行星 E:地球


   
    ②外行星。在地球轨道外的6颗行星与太阳角距没有限制,合时与太阳黄经相同,冲时差180°,东方照差90°,西方照差270°(图2)。合时与太阳同升落而无法观测;冲时行星离地球最近,且几乎整夜可见,同样,在东方照附近应出现在上半夜;西方照则出现在下半夜。
   
   

图2 外行星的视运动特征

图2 外行星的视运动特征


   
   行星在天球上的运动实际上是行星与地球两者轨道运动的合成,以外行星为例(图3),当地球从E1E2E3并依次到E7时,外行星相应从P1P2P3依次到P7,反映在天球上相当于外行星从P'¢1运动到P¢'2……到P'¢7。显然P1P'¢3是顺行段,直到P'¢3表现为留;从P'¢3P'¢5是逆行段,到P'¢5又为留,P'¢P'¢7则又是顺行。因而造成了外行星在天球上时而顺行、时而逆行的运动。
   
   

图3 外行星视运动示意图

图3 外行星视运动示意图

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