空间运动星体受到的作用力由运动星体表面各个点受到的作用力组成,运动星体表面各个点受到的作用力大小与方向不会相同,这就形成了运动星体表面上的各个点存在着切线方向上的作用力,运动星体表面上各个点切线方向的作用力决定了运动星体的旋转速度、轴倾角、运动速度及星体内部的应力,运动球体内部应力的大小决定了运动星体的体积。因此,空间运动且旋转的星体,它的轨道参数、运动速度、旋转速度、旋转轴倾角、体积、密度数学相关。
  在太阳系中,行星的轨道越小,行星表面受到的作用力就越大,密度也就越大。反之,行星的轨道越大,行星表面受到的作用力就越小,密度也就越小。
  在太阳系中,受太阳的作用力,所有的行星轨道都在压缩。行星的轨道越小,轨道压缩的速度就越大。反之,行星的轨道越大,轨道压缩的速度就越小。太阳系内行星的运动轨道都在压缩,轨道压缩的可视表现为行星轨道的进动异常。
  因此,在太阳系内,近轨道行星的密度大,远轨道行星的密度小;近轨道行星的轨道进动异常大,远轨道行星的轨道进动异常小;近轨道行星的轨道压缩速度大,远轨道行星的轨道压缩速度小。
  在太阳系内,随着行星轨道的压缩,所有的行星都将依次被太阳吃掉。近轨道的行星首先会被太阳吃掉,远轨道的行星成为近轨道的行星,慧星填补空缺成为新的远轨道行星。在轨道压缩过程中,远轨道大体积小密度的行星随着轨道的压缩它的体积缩小密度变大。
  初步估计,水星在一到二亿年后将会被太阳吃掉,地球轨道压缩到水星轨道的位置需要二十亿年到四十亿年。木星或土星很可能成为人类几十亿年后的新家园。
  关于水星的进动异常问题、金星的逆向转动问题、太阳系内星体的轨道压缩问题,在多星体的动态平差过程中都能够得到物理解释与数学表达。同时也能够对太阳系内的星体进行几亿年甚至几十亿年的模拟运动。
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关于太阳系内的星体体积与轨道参数的关系