Coriolis-effekt: Jordens rotation afbøjer bevægelige objekter eller strømme i en cirkulær bevægelse kaldet Coriolis-effekten. Afbøjet til højre på den nordlige halvkugle og til venstre på den sydlige halvkugle påvirker Coriolis-effekten store vejrmønstre og havstrømme.
Dag- og natcyklus: Jordens rotation om sin akse får forskellige dele af planeten til at vende mod Solen, hvilket skaber cyklussen af dag og nat. Når Jorden roterer, oplever den side, der vender mod Solen, dagslys, mens den modsatte side styrter ned i mørke.
Fladning ved polakkerne: Fordi Jorden roterer, buler den lidt ved ækvator og flader ud ved polerne. Denne udfladning skyldes centrifugalkraft genereret af rotationen, hvilket får Jorden til at have en oblate kugleform.
Tidevandseffekter: Jordens rotation, sammen med tyngdekraften fra Solen og Månen, skaber tidevand. Stigningen og faldet af havniveauer sker, når Jorden roterer, og forskellige regioner bevæger sig gennem justering med disse himmellegemer.
Geoidformation: Jordens rotation genererer variationer i gravitationskræfter på tværs af planeten. Disse variationer fører til små variationer i havniveauet og danner en geoide - formen af Jordens overflade i betragtning af tyngdekraften.
Pression af jævndøgn: Jordens rotationsakse slingrer som en snurretop over en periode på omkring 26.000 år. Dette langsomme skift i akseretningen påvirker justeringen af jævndøgn og solhverv, hvilket får disse begivenheder til at forekomme på forskellige datoer over lange tidsrum.
Variation i tyngdekraften: Jordens rotation påvirker fordelingen af masse inden for planeten. De resulterende variationer i tyngdekraften giver anledning til konceptet om geoidehøjder og påvirker nøjagtigheden af havniveaumålinger og globale positioneringssystemer.
Sidste artikelHvordan opstod mt shasta og lassen peak?
Næste artikelHvilken planet har det største bjerg?