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为何有人说太阳系内行星分布呈固态到气态到固态分布?
谢谢邀请。
因为这个判断符合太阳系行星状态实际情况。离太阳最近的四个行星水星,金星,地球和火星表面都是固态。它们的轨道外侧是太阳系两个气态巨行星木星和土星。
再外侧是两个固态行星,海王星和天王星。
上述状况反映了太阳系辐射热量和物质存在状态的因果关系。
太阳—等离子态,类地行星—固态,木星和土星—气态,海王星和天王星—气体固态。
这种说法有一定的道理,而且太阳系内的行星分布有规律,它们的个头还与它们的卫星多寡有些关系:
现时太阳系内行星呈固态分布的是水星,金星,地球,火星。地球是固态行星的质量最大的一个,也是是体积尺度上最大的一个,地球有一个卫星,就是月球,月球直径约3500公里。
木星质量是地球质量的318倍,体积是地球的1321倍,木星卫星有79颗,其中木卫一,木卫二,木卫三,木卫四为天文学家伽利略发现,统称为伽利略卫星,木卫一和木卫二与月球直径差不多,木卫三和木卫四比月球大30%以上。
土星的质量是地球的95倍,体积是地球的745倍,土星有卫星60多个,最大的土卫六直径5000多公里,比月球大,但其他卫星比较小。
天王星的质量是地球的15倍,体积是地球的63倍,天王星卫星有27个,但有的卫星很小。
海王星质量是地球的17倍,体积是地球的57倍,海王星有八个卫星。
木星,土星,天王星,海王星都是气体行星,由于木星比土星,天王星,海王星的总和还大,上述四星又可以称之为类木行星。
谢邀!
在太阳的行星盘上,同样经过星云坍缩,形成最初的行星子。並不断吸收碰撞的星子,才最终形成八大行星。
如果最初的固体变为气体(这是什么样的力量可以做到?),那么气体又如何变为固体(这又是什么离奇的力量)?气体从何而来?须知在行星全部形成后,行星盘会被清除干净,取而代之的是各行星的轨道。
2019--12--27
首先感谢邀请。我们的宇宙诞生于138亿年前的大爆炸,如果没有那场大爆炸,今天世界将不复存在,你我也不会出现。我们的太阳系拥有着八大行星,它们分别为水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星。如果你仔细观察,你发现四颗类地行星紧挨着太阳,而气态行星则原理太阳,这是为什么呢?
实际上要了解这个问题,我们就要追溯到太阳系的早期起源。我们的太阳系诞生于一片星云之中。简单的说,我们的太阳是第二代恒星。在它之前已经有一颗恒星发生了死亡,而太阳就诞生于这颗死亡恒星的遗迹中。如果你观察我们的太阳系,你会发现我们的太阳系存在一个黄道,八大天体坐落于黄道上,它们的距离是如此的完美,它们的位置仿佛是被人故意放在那里一样!
实际上,通过对太阳系外侧的物质进行分析,科学家可以肯定的是,我们的太阳在诞生之初释放出了一股巨大的太阳风暴。这股太阳风暴将大量的物质吹散到了太阳系之外。而只有小部分的物质遗留在了太阳系之内,这也解释了为什么太阳系内部的行星,它们的质量都普遍的非常小。
而在太阳系的外侧,大量的物质形成了大质量的气态行星。比如,木星,土星,天王星,海王星都属于气态行星,而在木星的附近存在一个小行星带。在天王星之外存在着一个柯伊伯天体带,都证明太阳是否能力鼓风曝将大量的物质吹散到了太阳系之外。
这也解释了为什么类地行星聚集在一起,而气态行星又聚集在一起,如果早期的太阳系物质分布均匀的情况下,地球或许就不会出现,木星也绝对不会变成现在最大的行星!所以说太阳在诞生的时候释放的这股风暴造就了我们的地球和人类。
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这种现象是很普遍的。当然,确实有一些星系存在巨大的“热木星”极端接近主恒星的情况,但它并不是在那里形成的,而是经过“轨道迁移”到达那里的。而且它注定无法长期处在靠近主恒星的位置,这种“热木星”最后要么螺旋着坠入恒星,要么被“吹”得只剩岩石内核,变成类地行星。
图:比水星离恒星更近的热木星
物质集中的星系最内层空间
太阳系脱胎于一团巨大的旋转尘埃云,云团中心处物质最为密集。这些物质在引力作用下不断收缩聚集,最终突破临界点引发了聚变反应,原始太阳便形成了。由于聚变反应需要极高的温度和压力才能进行,所以太阳在开始“燃烧”前便“搜刮”了太阳系内层空间绝大多数的物质。这使它的质量达到了整个太阳系质量的99.85%,也使得恒星附近的空间变成了物质极度贫乏的区域。
图:初生恒星附近
的“空洞”
除此之外,恒星刚刚形成时,恒星风往往是超强的。速度高达每秒1000公里的等离子体带电粒子流会将恒星附近的气体和尘埃驱散,使其向星系***运动。本来物质就少,太阳风又忒猛,所以星系最内层空间只能形成水星、金星、地球这类固态行星了。
远离太阳的气态行星区域
木星与太阳的距离是地球的5.2倍,这么老远了,所以太阳形成时的“物质大搜刮”并没对这里造成太大的影响,这里原料非常充足。更重要的是,在这里做行星常常有意外收获,正所谓人无外财不富,星不吞星不肥。
太阳系形成初期,星系内部空间可不像今天这样井井有条。那时候有一百多颗原始行星挤在一起绕着太阳旋转。复杂的引力较量中,时不时地就有行星被拽出轨道,从内层空间“甩”出来(当然也有被甩进太阳里的)。这些月球大小的原始行星大多数会被更大的行星捕获,碰撞合并或者成为大行星的卫星。地球收了一颗,结果增肥不少还有了月球这个伴儿;木、土、天、海四星显然收得更多。
图:原行星碰撞融合
以木星为例,在太阳系刚刚形成时,木星其实也是一颗类地岩石行星,数次碰撞融合使它的质量倍增,最后达到了现在地球的15倍。质量大则引力强,这颗岩石巨星的引力至少三倍于地球,它像一台巨型吸尘器,疯狂扫荡着自己轨道附近的一切物质,把它们变成自己的一部分,然后引力也随之进一步增强。终于,它的引力大到足以将氢控制在其表面,久而久之,气态巨行星就形成了。其他三颗气态巨行星的形成过程也都与此类似。
图:木星到现在依然在壮大自己
失败行星的归宿——太阳系***空间
上文说到,在早期太阳系内,众多原行星的引力角逐使很多“小个子”行星被甩向***(其实天王星和海王星也不是在现在的位置形成的,它们形成的位置靠近现在的木星,形成后被引力“推”到了现在的位置)。有些原行星没有被更大的行星捕获,它们顺利“外迁”到了太阳系“郊区”,在此安家了。如今,我们称它们为柯伊伯带天体。这里距离太阳50到500天文单位,冰冷而荒芜。
图:广阔荒芜的太阳系***空间
这里没有足够的物质形成巨大的气态巨行星,实际上柯伊伯带的总质量都不足地球的一半。而且这里天体间的距离实在太遥远了,引力或其他扰动很难让它们之间发生相互作用,更别提碰撞融合了。冥王星是它们中最***的,它至少有卡戎相伴呢。其他那些,恐怕未来要永远打光棍儿了。
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