为什么宇宙中所有星球都是球形的
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恒星:最典型的是太阳,恒星表面的最高温度可达到40000~70000℃,最低的也在上千摄氏度。在这种情形下,恒星上固然不存在那些固体、液体状态的物质,而都是一些气体状态了。气体扩散在各个方向都是相同的,范围也是大致相等的,同时各部分的气体,都受到了万有引力的控制。因此在这些力量取得平衡的情况下,它的外表定成了个圆球形,这就是我们看起来的恒星都是圆形的一个理由。
行星:本身是不会发光发热的,它并不是处在气体状态的星体,却是坚硬的固体球。但是它在刚刚成形的时候,也是一种炽热的熔化物质。因为它有自转,这就把它的形状变成为球形或扁球形的了。这样形成的球形,在力学上称为“旋转球体”,或“旋转椭球体”。月亮和一些其它行星的卫星同样也是圆形和扁球形状的。
当然,在宇宙中,除了恒星和行星,还有一些星云、小行星以及卫星等天体,这些天体并不是圆球形的,而是呈现出不太规则的形状,但由于这部分天体的数量并不多,所以我们平日的大多数星球是圆形的。
行星:本身是不会发光发热的,它并不是处在气体状态的星体,却是坚硬的固体球。但是它在刚刚成形的时候,也是一种炽热的熔化物质。因为它有自转,这就把它的形状变成为球形或扁球形的了。这样形成的球形,在力学上称为“旋转球体”,或“旋转椭球体”。月亮和一些其它行星的卫星同样也是圆形和扁球形状的。
当然,在宇宙中,除了恒星和行星,还有一些星云、小行星以及卫星等天体,这些天体并不是圆球形的,而是呈现出不太规则的形状,但由于这部分天体的数量并不多,所以我们平日的大多数星球是圆形的。
2015-10-09
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当星体的质量达到一定程度时(无论是恒星、行星还是卫星),引力的挤压就会导致内核发生变形,更大的星体引力挤压则会导致内核熔化。于是星体的结构和形状就会发生变化。
引力的作用是无限远的,而分子之间的斥力虽然比引力强得多,但是需要分子之间在很近的距离时才能生效。当引力将星体的每一部分紧紧挤压在一起,并逐渐向内收缩时。当这种收缩程度过分时,分子之间的斥力会强过引力,从而导致这些分子被向外推开。而当这些分子被斥力相互推开而远离时,斥力失效,引力会立即将这些分子再次拉回。
以地球为例,当地球某一部分过分凸起时(如果珠穆朗玛峰再高上十倍),山底部的地壳就会因为承受不住巨大山峰的重力而塌陷,内部的熔岩产生的浮力也无法支撑山峰的重量。山峰就会沉入熔岩,凸起的部分就逐渐陷入了地球的内部。
如果地球的某一部分过分凹陷时,表面这一区域缺少引力(重力)的挤压,因此地球内部的熔岩之间的斥力会占据上风,使熔岩流膨胀。形成向上的过大的浮力,就像高压锅如果缺少那个气阀,蒸汽就会猛烈的喷出来。将这一凹陷的地壳向上顶起,甚至冲破地壳将熔岩喷出地表。
因此当地球的形状不够“圆”时,引力和斥力产生的现象会不断对它的形状进行调整,当每一部分被引力和斥力调整至平衡状态时,地球就会接近圆形。任何星球之间,当质量、引力达到一定程度时,无论恒星、行星还是卫星,都会成为球形。这个要求的最低下限的直径约为800公里,质量约为5亿亿吨。小于这个下限的星体,都是呈现不规则形状。
引力的作用是无限远的,而分子之间的斥力虽然比引力强得多,但是需要分子之间在很近的距离时才能生效。当引力将星体的每一部分紧紧挤压在一起,并逐渐向内收缩时。当这种收缩程度过分时,分子之间的斥力会强过引力,从而导致这些分子被向外推开。而当这些分子被斥力相互推开而远离时,斥力失效,引力会立即将这些分子再次拉回。
以地球为例,当地球某一部分过分凸起时(如果珠穆朗玛峰再高上十倍),山底部的地壳就会因为承受不住巨大山峰的重力而塌陷,内部的熔岩产生的浮力也无法支撑山峰的重量。山峰就会沉入熔岩,凸起的部分就逐渐陷入了地球的内部。
如果地球的某一部分过分凹陷时,表面这一区域缺少引力(重力)的挤压,因此地球内部的熔岩之间的斥力会占据上风,使熔岩流膨胀。形成向上的过大的浮力,就像高压锅如果缺少那个气阀,蒸汽就会猛烈的喷出来。将这一凹陷的地壳向上顶起,甚至冲破地壳将熔岩喷出地表。
因此当地球的形状不够“圆”时,引力和斥力产生的现象会不断对它的形状进行调整,当每一部分被引力和斥力调整至平衡状态时,地球就会接近圆形。任何星球之间,当质量、引力达到一定程度时,无论恒星、行星还是卫星,都会成为球形。这个要求的最低下限的直径约为800公里,质量约为5亿亿吨。小于这个下限的星体,都是呈现不规则形状。
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