宇宙中星球的形状为什么全是圆的
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首先纠正一下问题,宇宙中的星球并不都是圆(球)形的,应该说是"几乎"都是圆的,如果那些小行星,很小的星体也算"星球的话.不过一般仍认为所有的星球都是圆的.
之所以这样,是因为所有的恒星,行星和大部分的卫星等在开成初期都是炽热的一团,而且是旋转的,这种状态使得物质向外抛射和扩张,因为向各个方向上的扩张幅度几乎相同,所以就形成了球状,而因为它们都有自转,在离心力的作用下,所有的星球都不是标准的圆球形,都是在自转抽的方向上的半径较短而赤道方向上的半径较长,自转越快的星球就越”扁”.
而行星和卫星后来冷却下来,外壳凝恒星是因为本身是由气本组成,在自身的引力作用下因可流质所具有的张力共性形成近似的球形,双子星如果靠得太近会因引力微成椭圆.
由星尘组成的气态行星也是同一原理,而星尘聚合后变为固体的固态行星也会是圆形的,
小行星由于是少量星尘或是大行星爆炸形成的,自身的引力太小大或已经成形就形成不不规则形状
黑洞虽然引力很大,但如果高速转动的话会变成椭圆形.
固了,也保持了原来的形状,所以这样形成
的星球也是球形的.
星球质量足够大时,自身的引力也足够大
就能足以改变自身物质的体积形状,而引力各向同性
因此足够的星球是圆的
反之星球质量小,自身的引力也小,不能足以改变自身物质的体积形状
星球的形状是随机的(不一定是圆的)
比如小行星
之所以这样,是因为所有的恒星,行星和大部分的卫星等在开成初期都是炽热的一团,而且是旋转的,这种状态使得物质向外抛射和扩张,因为向各个方向上的扩张幅度几乎相同,所以就形成了球状,而因为它们都有自转,在离心力的作用下,所有的星球都不是标准的圆球形,都是在自转抽的方向上的半径较短而赤道方向上的半径较长,自转越快的星球就越”扁”.
而行星和卫星后来冷却下来,外壳凝恒星是因为本身是由气本组成,在自身的引力作用下因可流质所具有的张力共性形成近似的球形,双子星如果靠得太近会因引力微成椭圆.
由星尘组成的气态行星也是同一原理,而星尘聚合后变为固体的固态行星也会是圆形的,
小行星由于是少量星尘或是大行星爆炸形成的,自身的引力太小大或已经成形就形成不不规则形状
黑洞虽然引力很大,但如果高速转动的话会变成椭圆形.
固了,也保持了原来的形状,所以这样形成
的星球也是球形的.
星球质量足够大时,自身的引力也足够大
就能足以改变自身物质的体积形状,而引力各向同性
因此足够的星球是圆的
反之星球质量小,自身的引力也小,不能足以改变自身物质的体积形状
星球的形状是随机的(不一定是圆的)
比如小行星
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首先纠正一下问题,宇宙中的星球并不都是圆(球)形的,应该说是"几乎"都是圆的,如果那些小行星,很小的星体也算"星球的话.不过一般仍认为所有的星球都是圆的.
之所以这样,是因为所有的恒星,行星和大部分的卫星等在开成初期都是炽热的一团,而且是旋转的,这种状态使得物质向外抛射和扩张,因为向各个方向上的扩张幅度几乎相同,所以就形成了球状,而因为它们都有自转,在离心力的作用下,所有的星球都不是标准的圆球形,都是在自转抽的方向上的半径较短而赤道方向上的半径较长,自转越快的星球就越”扁”.
而行星和卫星后来冷却下来,外壳凝恒星是因为本身是由气本组成,在自身的引力作用下因可流质所具有的张力共性形成近似的球形,双子星如果靠得太近会因引力微成椭圆.由星尘组成的气态行星也是同一原理,而星尘聚合后变为固体的固态行星也会是圆形的,
小行星由于是少量星尘或是大行星爆炸形成的,自身的引力太小大或已经成形就形成不不规则形状
黑洞虽然引力很大,但如果高速转动的话会变成椭圆形.
固了,也保持了原来的形状,所以这样形成
的星球也是球形的.
星球质量足够大时,自身的引力也足够大
就能足以改变自身物质的体积形状,而引力各向同性
因此足够的星球是圆的
反之星球质量小,自身的引力也小,不能足以改变自身物质的体积形状
星球的形状是随机的(不一定是圆的)
比如小行星
之所以这样,是因为所有的恒星,行星和大部分的卫星等在开成初期都是炽热的一团,而且是旋转的,这种状态使得物质向外抛射和扩张,因为向各个方向上的扩张幅度几乎相同,所以就形成了球状,而因为它们都有自转,在离心力的作用下,所有的星球都不是标准的圆球形,都是在自转抽的方向上的半径较短而赤道方向上的半径较长,自转越快的星球就越”扁”.
而行星和卫星后来冷却下来,外壳凝恒星是因为本身是由气本组成,在自身的引力作用下因可流质所具有的张力共性形成近似的球形,双子星如果靠得太近会因引力微成椭圆.由星尘组成的气态行星也是同一原理,而星尘聚合后变为固体的固态行星也会是圆形的,
小行星由于是少量星尘或是大行星爆炸形成的,自身的引力太小大或已经成形就形成不不规则形状
黑洞虽然引力很大,但如果高速转动的话会变成椭圆形.
固了,也保持了原来的形状,所以这样形成
的星球也是球形的.
星球质量足够大时,自身的引力也足够大
就能足以改变自身物质的体积形状,而引力各向同性
因此足够的星球是圆的
反之星球质量小,自身的引力也小,不能足以改变自身物质的体积形状
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比如小行星
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之所以这样,是因为所有的恒星,行星和大部分的卫星等在开成初期都是炽热的一团,而且是旋转的,这种状态使得物质向外抛射和扩张,因为向各个方向上的扩张幅度几乎相同,所以就形成了球状,而因为它们都有自转,在离心力的作用下,所有的星球都不是标准的圆球形,都是在自转抽的方向上的半径较短而赤道方向上的半径较长,自转越快的星球就越”扁”.
而行星和卫星后来冷却下来,外壳凝恒星是因为本身是由气本组成,在自身的引力作用下因可流质所具有的张力共性形成近似的球形,双子星如果靠得太近会因引力微成椭圆.
由星尘组成的气态行星也是同一原理,而星尘聚合后变为固体的固态行星也会是圆形的,
小行星由于是少量星尘或是大行星爆炸形成的,自身的引力太小大或已经成形就形成不不规则形状
黑洞虽然引力很大,但如果高速转动的话会变成椭圆形.
固了,也保持了原来的形状,所以这样形成
的星球也是球形的.
星球质量足够大时,自身的引力也足够大
就能足以改变自身物质的体积形状,而引力各向同性
因此足够的星球是圆的
反之星球质量小,自身的引力也小,不能足以改变自身物质的体积形状
星球的形状是随机的(不一定是圆的)
比如小行星
之所以这样,是因为所有的恒星,行星和大部分的卫星等在开成初期都是炽热的一团,而且是旋转的,这种状态使得物质向外抛射和扩张,因为向各个方向上的扩张幅度几乎相同,所以就形成了球状,而因为它们都有自转,在离心力的作用下,所有的星球都不是标准的圆球形,都是在自转抽的方向上的半径较短而赤道方向上的半径较长,自转越快的星球就越”扁”.
而行星和卫星后来冷却下来,外壳凝恒星是因为本身是由气本组成,在自身的引力作用下因可流质所具有的张力共性形成近似的球形,双子星如果靠得太近会因引力微成椭圆.
由星尘组成的气态行星也是同一原理,而星尘聚合后变为固体的固态行星也会是圆形的,
小行星由于是少量星尘或是大行星爆炸形成的,自身的引力太小大或已经成形就形成不不规则形状
黑洞虽然引力很大,但如果高速转动的话会变成椭圆形.
固了,也保持了原来的形状,所以这样形成
的星球也是球形的.
星球质量足够大时,自身的引力也足够大
就能足以改变自身物质的体积形状,而引力各向同性
因此足够的星球是圆的
反之星球质量小,自身的引力也小,不能足以改变自身物质的体积形状
星球的形状是随机的(不一定是圆的)
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