
为什么天上的星体都是球体
“天上的星体”绝非“都是球体”。
下图中的火卫一和火卫二会给你纠正这种误解。当然,“天上的星体”中,非球体广泛存在,例如大多数小行星以及几乎所有彗星的彗核,都是如此。
实际上,“星体”的质量只要够小而且不是由流体组成,它就很难成为球体——因为它自身的引力场太弱,不足以让它高出等效球面的部位崩塌,填满它低于等效球面的部位。流体(例如液态水)构成的“星体”则完全不同,它的形体没有任何机械强度,在其自身引力和表面张力作用下,任意小的它也会很容易地成为球体,例如下图的情形。
前面提到了“等效球面”的概念。这个概念的含义是,把某个天体的总质量除以其平均密度,得到它的总体积并核算成球形的球面。如果这个球面真的存在,人类站立或行走在它上面时,它表现为一马平川,没有任何的升降;然而如果有某些部位高出这个球面,人类就会认为它形成了高地甚至高山;低于这个球面的部位则形成洼地甚至深渊。
当“星体”足够大时,即使组成它的物质是固体而且具有很高的强度,也无法让这个“星体”的外形轮廓在很大程度上偏离它的等效球面太远——例如地球,半径达到6700公里,只要它的某个部位偏离等效球面1%,就会形成67000米的高山——相当于珠穆朗玛峰高度的7倍半,而这样的偏离是很难用肉眼觉察的。由于强大的地球引力,这样高大的山峰会压碎其底部的岩石而自行崩坍。
绚烂的宇宙(40张)就会不断的向内‘挤’(也叫坍缩)。由于中心点对外面的影响是呈现均匀分布的。所以,当物质分布不均匀时也会互相‘调节’,相互渗透。使得这些物质分布的较为均匀,然后在加上中心对外引力是等效的,就造成了这些物质都呈相同的速率向内坍缩。就使得最后形成的物质为类球体。
可能理解起来会比较困难 没关系 慢慢读 熟能生巧