太阳系是怎么形成的?
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我们的太阳系中有八大行星和三百多颗卫星,它们都围绕太阳有序运转。但起初并非如此,太阳系经历过一段漫长而激烈的演变。我们今天看到的太阳系,都是早期混沌状态的最终幸存者。太阳系自诞生之日起,就是按照同样的方式运转。
在50亿年前,银河系的某个深处。一大片星际云团在引力的作用下逐渐收缩,慢慢聚集成一团。而位于中心很小区域内的气体,在重力的挤压下,形成了具有超高密度和温度的球体,这就是原始的恒星。引力作用持续而强烈,气体和灰尘颗粒被不断吸入并相互加压,产生了越来越多的热量。在未来50万年的时间里,年轻的恒星将变得更小,并变得更亮、更热。核心区域的温度将逐渐达到1500万摄氏度。随着温度的逐渐升高,内核开始产生核聚变反应。巨大的能量向四周喷出,形成强大能量风。能量风吹离了那些太阳四周,尚未被来得及吸入的灰尘与气体。一颗恒星就是这样形成的,这颗恒星就是我们的太阳。
在太阳形成之后,大量远处的星际气体、岩石和冰封碎片,在太阳引力的作用下围绕太阳公转。而这些气体、尘埃、岩石和冰块碎片就是未来行星、卫星、小行星和彗星的萌芽。
在太空零重力状态下,尘埃颗粒不会四散悬浮,而是会在引力的作用下聚成一团。宇宙尘埃就是这样形成了行星。尘埃颗粒在引力的作用下碰撞并依靠引力和一些静电粘连在一起,聚集更大的尘埃团。接着形成岩块,接着形成巨石——
巨石越大,引力就越强,它开始依靠引力吞噬周围的一切,从而越长越大。巨石变得更大、更重,吞噬的岩块也越来越大,这一过程在天文学中被称为“吸积”。最后,有些巨石变成了行星。这是我们的太阳系46亿年轻发生的那一幕。新生的太阳系,大约有100颗行星围绕着太阳运行。新生的太阳系“交通拥挤”,碰撞不可避免。
所有的恒星系在诞生之初都处于暴力状态,我们的太阳系也不例外。太阳系最初有100颗初生的行星,那么100多颗行星是如何演化成现在的八大行星呢?行星会相互撞击,有些会彼此融合成更大的行星,有些则可能一起粉身碎骨。有些行星会变得巨大,碰撞也更为激烈。行星相互撞击,个头越大,越容易幸存。其它行星,则难免粉身碎骨。
某个庞然大物撞击了早期的水星,将水星的地壳剥离,只留下铁质的内核。早期的地球也未能幸免,一颗火星大小的行星撞击了早期的地球。虽然是侧面的撞击,但冲击波弹飞了地球的大部分地壳层。这些地壳碎片进入绕地轨道中,最终形成了现在的月球。而火星在早期也遭受了剧烈地撞击,因此它北半球的地壳比南半球的要薄。太阳系的很多行星,都能早到在早期混沌状态下,历经剧烈撞击的证据——
这些撞击减少了幼年行星的数量,同时它们的残骸,又能为幸存下来的行星“添砖加瓦”。最终,这100多颗幼年行星历经了大量的毁灭与碰撞后,有点融合成了现在的八大行星。有的则被更大的行星所俘获,称为这颗行星的卫星。而有的在混沌中幸存了下来,称为了小行星或者彗星,这就是太阳系诞生的方式。
其实,每一个太阳系(恒星系)的诞生,都要经历这样的过程,这就是它们诞生的方式。
在50亿年前,银河系的某个深处。一大片星际云团在引力的作用下逐渐收缩,慢慢聚集成一团。而位于中心很小区域内的气体,在重力的挤压下,形成了具有超高密度和温度的球体,这就是原始的恒星。引力作用持续而强烈,气体和灰尘颗粒被不断吸入并相互加压,产生了越来越多的热量。在未来50万年的时间里,年轻的恒星将变得更小,并变得更亮、更热。核心区域的温度将逐渐达到1500万摄氏度。随着温度的逐渐升高,内核开始产生核聚变反应。巨大的能量向四周喷出,形成强大能量风。能量风吹离了那些太阳四周,尚未被来得及吸入的灰尘与气体。一颗恒星就是这样形成的,这颗恒星就是我们的太阳。
在太阳形成之后,大量远处的星际气体、岩石和冰封碎片,在太阳引力的作用下围绕太阳公转。而这些气体、尘埃、岩石和冰块碎片就是未来行星、卫星、小行星和彗星的萌芽。
在太空零重力状态下,尘埃颗粒不会四散悬浮,而是会在引力的作用下聚成一团。宇宙尘埃就是这样形成了行星。尘埃颗粒在引力的作用下碰撞并依靠引力和一些静电粘连在一起,聚集更大的尘埃团。接着形成岩块,接着形成巨石——
巨石越大,引力就越强,它开始依靠引力吞噬周围的一切,从而越长越大。巨石变得更大、更重,吞噬的岩块也越来越大,这一过程在天文学中被称为“吸积”。最后,有些巨石变成了行星。这是我们的太阳系46亿年轻发生的那一幕。新生的太阳系,大约有100颗行星围绕着太阳运行。新生的太阳系“交通拥挤”,碰撞不可避免。
所有的恒星系在诞生之初都处于暴力状态,我们的太阳系也不例外。太阳系最初有100颗初生的行星,那么100多颗行星是如何演化成现在的八大行星呢?行星会相互撞击,有些会彼此融合成更大的行星,有些则可能一起粉身碎骨。有些行星会变得巨大,碰撞也更为激烈。行星相互撞击,个头越大,越容易幸存。其它行星,则难免粉身碎骨。
某个庞然大物撞击了早期的水星,将水星的地壳剥离,只留下铁质的内核。早期的地球也未能幸免,一颗火星大小的行星撞击了早期的地球。虽然是侧面的撞击,但冲击波弹飞了地球的大部分地壳层。这些地壳碎片进入绕地轨道中,最终形成了现在的月球。而火星在早期也遭受了剧烈地撞击,因此它北半球的地壳比南半球的要薄。太阳系的很多行星,都能早到在早期混沌状态下,历经剧烈撞击的证据——
这些撞击减少了幼年行星的数量,同时它们的残骸,又能为幸存下来的行星“添砖加瓦”。最终,这100多颗幼年行星历经了大量的毁灭与碰撞后,有点融合成了现在的八大行星。有的则被更大的行星所俘获,称为这颗行星的卫星。而有的在混沌中幸存了下来,称为了小行星或者彗星,这就是太阳系诞生的方式。
其实,每一个太阳系(恒星系)的诞生,都要经历这样的过程,这就是它们诞生的方式。
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太阳系是如何组成排列的呢?首先地球是太阳系的几大行星之一,离太阳最近的是水星,最远的是海王星,最亮的是金星。
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源自宇宙爆炸理论来看太阳系的形成,可以这样理解:高能量的神秘物质爆炸后,天体从中心迅速向四周迸发,若干光年后,这种迸发的能量,在远离中心(没人知道中心在哪)的外层减弱了,变缓了,源自巨天体(恒星)的引力,会把一些小天体(比如地球)通过作用力与反作用力收缩在一个固定的轨道里,组成一个相对稳定的天体群。这可以看做太阳系的形成。也许还有另外的版本,科学的推测本来就有待求证。
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和宇宙的其他类似星系一样,最初都是由尘埃聚集形成的,类似夏天雨滴的形成过程!
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一般以为行星系统是恒星形成过程的一部分,但是也有学者认为这是两颗恒星差一点撞击而成。最普遍的理论是说太阳系是从星云形成。
恒星形成的基本过程为此:
1.
星云中较密的核心部分变得太重,重心不稳定,开始分裂和崩溃坠落。一部分的重心能量变为放射的红外线,剩下的增加核心的温度。核心部分开始成为圆盘形状。
2.
当密度和温度道足够高,
氘融合燃烧开始发生,辐射的向外压力减慢(但不中止)临近其他核心崩溃。
3.
其他的原料继续下落到这一颗原恒星,它们的角动量的作用可能导致双极流程。
4.
最后,氢开始熔化在星的核心,外面剩余的包围材料被清除。
太阳星云这个假说,是1755年由伊曼努尔·康德提议。他说,太阳星云慢慢地转动,由于重力逐渐凝聚并且铺平,最终形成恒星和行星。一个相似的模型在1796年由拉普拉斯提出。
太阳星云开始直径大约100AU,质量是现在太阳的两三倍。在这个星云中,比较重的物质往中间落,积聚成块,是成为以后的行星。而星云外部越来越冷,因此靠里的行星有很多重的矿物质,
而靠外的行星是气体或冰体。原太阳大约在46亿年前形成,以后八亿年中各个行星形成。
恒星形成的基本过程为此:
1.
星云中较密的核心部分变得太重,重心不稳定,开始分裂和崩溃坠落。一部分的重心能量变为放射的红外线,剩下的增加核心的温度。核心部分开始成为圆盘形状。
2.
当密度和温度道足够高,
氘融合燃烧开始发生,辐射的向外压力减慢(但不中止)临近其他核心崩溃。
3.
其他的原料继续下落到这一颗原恒星,它们的角动量的作用可能导致双极流程。
4.
最后,氢开始熔化在星的核心,外面剩余的包围材料被清除。
太阳星云这个假说,是1755年由伊曼努尔·康德提议。他说,太阳星云慢慢地转动,由于重力逐渐凝聚并且铺平,最终形成恒星和行星。一个相似的模型在1796年由拉普拉斯提出。
太阳星云开始直径大约100AU,质量是现在太阳的两三倍。在这个星云中,比较重的物质往中间落,积聚成块,是成为以后的行星。而星云外部越来越冷,因此靠里的行星有很多重的矿物质,
而靠外的行星是气体或冰体。原太阳大约在46亿年前形成,以后八亿年中各个行星形成。
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