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1、木星在哪
木星在哪
我们通常意义上的理解,是将太阳以及八大行星作为太阳系de主体构成,所以习惯上将海王星作为太阳系外缘,其实,太阳以及八大行星远远不是太阳系的全部,对太阳系范围的界定,一直以来随着人们科学技术水平特别是太空探测技术的提shēng,而逐步向外拓展的。
太阳系范围的变迁在最初天文学家确定太阳系边界时,是依靠天文望远镜对地外星体进行观测来界定的,所以在1930年冥王星被发现后,很长时间以来将冥王星作为太阳系边界范围。后来,科学家发现,冥王星周围还存在着qí它类似的星体,它不具备清除自身轨道附近的其它星体,于是国际天文联合会修改了行星的定义,将冥王星降级为矮行星。
在冥王星周围发现众多类冥星体之后,天文学界将这些许许多多的矮行星,以及其他小行星等星际物质统一划归到柯伊伯带以内。根据建立起来的太阳系模型,柯伊伯带是一个太阳系早期形成时遗留物质的聚集区域,主要由岩石、水冰和其tā冷冻体所构成,其内缘一直延伸到海王星的轨道,距离太阳约30个天文单位,即日地距离的30倍。而外缘则可以延伸到1000个天文单位。据估算,柯伊伯带内所包含的直径超过100公里的天体,就能达到几十万之多,另外还有至少数万亿颗彗星。
如果我们的探测技术足够先进,那么在柯伊伯带中,我们可以发现许许多多围绕太阳公转的星体以及星际物质,那么柯伊伯带肯定符合太阳系范畴的特征。那么,1000个天文之外、柯伊伯带之外是不是就不属于太阳系呢?
当然不能下这样的结论。科学家们100多年来,在对太阳系范围的持续研究时发现,如果仅以观测的结果来讨论的话,可能永远也没有尽头。于是科学家们调整了思路,即以太阳的有效引力范围来界定太阳系的范围。按照万有引力公式,天体之间的引力值,其大小与它们之间距离的平方成反比,这就意味着随着距离的拉大,引力衰减的效果会越来越明显,当距离扩大到一定程度以后,仅靠太阳的引力,可能就无法约束外围星体和星际物质的运行,这个shí候太阳系就真的到达了理论上的边界。
于是,科学家们综合考虑了太阳系所在区域的宇宙环境、与太阳之间的距离、天体之间相互影响的因素,将是否能够受到yǒu效的太阳引力扰动作为判断边界的依据,计算结果显示,在距离太阳1.6光年之内的区域,都可以视为太阳系的范围。而在柯伊伯带之外,一直到1.6光年的这个广袤的区域,则被科学家们命名为“奥尔特云”。
理论上“有朵微弱的云”我们通过计算机模型,测算出的奥尔特云的范围,将一直延伸到太阳系和半人马座阿尔法星的中间,然而这仅仅是我们通过太阳系形成的理论推导和计算机模拟出来的结果,截至目前,我们即使利用最先进的天文望远镜,也从来没有获取到构成奥尔特云的任何物质,除了那些脱离了原有运行轨道的星体或者从那里出发的彗星进入到太阳系内部后,我们才能得到些蛛丝马迹。
根据推测,奥尔特云内的星际物质极其稀薄,其中的物质产生时间,与近太阳系的行星、卫星以及小行星带等都相似,形成过程也基本相同。只不过后来在演化过程中,受到木星、土星、天王星、海王星等巨大气态行星引力扰动影响,逐渐被推离原来的位置,从而越过海王星轨道以及柯伊伯带的平面轨道,最终呈现出以不同角度围绕太阳公转的状态。因此,理论上从太阳系的外部来看,奥尔特云可能是一个由无数稀疏分布的物质,所包围形成的巨大球体形态。
据此,科学家们认为,奥尔特云中的物质成分,与kē伊伯带也会有很大的相似性,都包含着早期太阳系形成以后,所遗留下来的冰冷物质。另外,在奥尔特云中,还可能存在着由太阳“窃取”其它恒星系中的很duō彗星,这些彗星的运行轨道与奥尔特云有重叠的地方,当它们靠近太阳时,有一些会在太阳引力以及其它天体碰撞干扰等的作用,被截停在了奥尔特云中。
太阳xì边缘的访客荷兰天文学家扬·奥尔特,在1950年时,根据长周期彗星的运行规律,预测了太阳系边缘结构的特征,从而奠定了“奥尔特云”这一巨大区域存在的基础,从而很好地解释了那些长周期彗星运行轨迹异常的问题。
彗星作为一种带有众多冰冻物质的特殊天体,在接近太阳的时候,会由于很强的太阳辐射,挥发形成很长的“尾巴”。进入太阳系的彗星,主要有几种不同的命运,其中之一是与太阳和其它行星、卫星直接相撞而消失;第二种是以很大的角度与太阳系天体发生碰撞,或者受到强有力的引力干扰,虽然没有消失,但是运行轨迹发生了很大变化,有一部分则成为太阳系的一份子,与其它天体一样围绕着太阳公转;第三种是虽然经历了万千坎坷,但仍然以一定偏心率的轨迹弹出太阳系。
至于奥尔特云的形态,也可以从到访的彗星轨迹作出预测。因为如果奥尔特云也像柯伊伯带那样是一个“圆盘”的话,那么彗星的运行轨迹将变得预测性很强,即使轨道与黄道平面不怎么重合,上下浮动也不会太大。但是实际情况是,进入太阳系内部的彗星,更倾向于来自各个方向,也就是说是完全随机的。所以,科学家判定,奥尔特云的形状,更有可能是一个球状的“厚壳”。
可惜的是,我们目前为止,还没有办法窥探奥尔特云的面貌,一方面是我们没有观察到其中的任何天体,另一方面我们没有任何一个探测器越过理论上存在的奥尔特云。目前,人类探测器运行最远的当属旅行者一号,理论上它再飞行300年可能就进入到奥尔特云的内缘,再过几万年才能飞出这片“云”,不过,旅行者一号由于电池能量耗尽,已经无法再发回信号了。
所以,截至目前,奥尔特云还只能是理论上的一个概念,这个概念可以很好地解释太阳系众多彗星的来源问题。由于距离太过于遥远,我们还无法近距离去观察它,在地球上更无法看到里面的任何天体。同时,又由于其中的星际物质密度太过于稀疏,即使我们身处其中,可能也很难觉察到我们在奥尔特云中,您说是不是这个理?
木星土星等行星在天空中的什么位置?
土星在天空中在天空南偏东方向,到太阳的距离排在太阳系第六位,土星是气态巨行星,主要由氢组成,还有少量的氦与少量元素,内部的核心包括岩石和冰,外围由数层金属氢和气体包覆着。
mù星是在夜幕降临后东边看到,视星等-2.63左右,在白羊座里运行;木星是距离太阳第五近的行星,也是太阳系中体积最大的行星,2019年已知有79颗卫星。
扩展资料:
从地球看木星,视星等最高可达-2.94等,已经可以在地面照出物体阴影。木星是继月球和金星之后,是夜空平均第三亮的天体(火星在其轨道的特定点上时能短暂超过木星的亮度)。
土星的风速高达1800千米/时,风速明显比木星快。土星的行星磁场强度介于地球和更强的木星之间。土星有一个显著的行星环系统,主要的成分是冰的微粒和较少数的岩石残骸以及尘土。
木星是固体还是气体?
木星是固态汽态液态的混合体。
木星上有氢氦等能量没人反对,木星曾多次遭到了岩石类星球和慧星陨击,残存的固体应该不会少,木星自身通过氢氦核聚变产生的硅碳质也会很多。
木星上大红斑很多人认为是汽体的,我不这样认为,若是汽体会变形扩散,它一直在哪不变位置且沸腾着,很像岩浆在翻滚,当然这是猜测,等待科学证明。
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