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本文目录一览:

1、?W星与土星那个大

2、星球大小对比是什么?

3、七个最大的恒星?

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据最新消息,外媒称科学家在举行的美国天文学会上,讨论了行星xíng成理论,最后得出令人惊讶的结果。结果可能会促使科学家们修正一个关于行星如何形成的主要理论。将会对寻找太阳系以外的生命产生重大影响。

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“行星形成理论是非常重要的,即shǐ你只对宜居行星感兴趣,因为它不仅仅是形成足够的行星适居带,你必须有化学物质符合生活的发展,”马里兰大学的天文学家大卫·班尼特称,“我们越能了解行星的形成,就越能预测哪些行星可能适合居住。”

目前,行星形成的主要理论,被称为“核心吸积模型”,是为解释我们在太阳系中看到的现象而量身定做的——这是wǒ们对该模型诞生之初所知的唯一一个。但是,我们在其他太阳系中发现的xíng星越多,我们就越发现它们与我们在太阳系中发现的质量和轨道距离模式不匹配,这是太阳系的巨大漏洞!

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以海王星和土星之间巨大的差距为例。根据NASA的数据,海王星的质量是地球的17倍,而土星的质量是地球的95倍,要大得多。而在这比例之间的行星却一颗都没有。核心吸积模型yòng一种叫做“逸出气体吸积”的机制解释了这个间隙。

假设用核心吸积模型如何解释气体巨行星的诞生。首先,大块的岩石和冰聚集在一起,形成了一个核心——大约是地球质量的10倍。这个核心有足够的引力来缓慢地吸附氢气和氦气。

但在失控的气体吸积模型下,一旦一颗发展中行星缓慢地吸收了另外10个地球质量的气体,情况就会发生变化。这个过程变得势不可挡,地球会迅速吞噬附近的任何气体,直到这些气体耗尽。

如果这个想法是正确的,它解释了海王星和土星之间的鸿沟——天王星和海王星从来没有达到触发气体逸出的关键大小,而土星和木星却达到了,并膨胀到巨大的质量。

只有一个问题:天文学家已经意识到,其他tài阳系确实存在大量大小介于这两个极端之间的行星,这些行星被称为亚土星。科学家将一种特定技术识别出的30颗不同行星与科学家们基于核心吸积模型de预期结果进行了对比。在那次调查中,他们发现这个模型与现实不太相符。

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这产生了我们的太阳系一个巨大漏洞——它丢失了次土星。班尼特说:“在我们自己的太阳系中,缺少这样的行星更有可能是由于偶然的机会或意外。”

这种行星的缺乏是因为它们很难被探测到。只有一个技术强大到足以识别行星轨道,这种被称为引力微透镜的技术依赖于宇宙的一种技巧。当yī个质量非常大的物体精确地通过观察者和光源之间时,它的重力会使光线偏离轨道,使其看起来放大。如果这个巨大de物体是一个太阳系,科学家可以通过观察微小的异常来发现行星。但通常,他们对这颗行星知之甚少——只知道它比太阳小多少倍。这与调查论文背后的许多研究人员suǒ研究的亚土星行星不同。在这种情况下,他们依靠一点耐心就能确定这样一颗行星的质量,gāi小组在2012年重新访问了一颗被引力微透镜识别的行星。自从第一次观测以来,天体的几何结构发生了混乱,使行星系统和它放大的光源偏离了直线。研究小组能够非常精确地测量出这些物体在行星识别之后的几年里的位移,然后他们可以用这些数据计算出这颗行星的实际质量,即OGLE-2012-BLG-0950。

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这个质量在主要的次土星区域,大约有39个地球质量。这个测量结果坚定地指向了一颗在我们的太阳系中看起来不可能是任何东西的行星。这本身也是一项壮举,相当于从近70英里(110公里)外精确定位一枚硬币。但由于美国国家航空航天局(NASA)计划在本世纪20年代中期发射广域红外勘测望远镜(WFIRST),这一成就注定不会一蹴而就。这台仪器将能够使用同样的微透镜技术来识别和测量行星——它将对数百个这样遥远的星球这样做。反过来,这些测量结果很可能揭示出我们在理解行星形成过程中存在的其他容易被忽视的关键部分。

星球大小对比是什么?

宇宙星球大小排名是太阳,木星,土星,天王星,海王星,地球,金星,火星,水星。

它们按质量、大小化学组成以及和太阳之间的距离等标准,大致可以分为三类:类地行星(水星,金星,地球,火星)体积和质量较小,平均密度最大,卫星少。

巨行星(木星、土星)体积和质量最大,平均密度最小,卫星多,有行星环,自身能发出红外辐射。

太阳系是由太阳、大行星及其卫xīng、小行星、彗星、流星体和行星际物质构成的天体系统。太阳是太阳系的中心天体,占总质量的99.86%,

其他天体都在太阳的弓力作用下绕其公转。太阳系中只有太阳是靠热核反应发光发热的恒星,其他天体要靠反射太阳光而发亮。

太阳系中的九大行星,按距太阳远近排列依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。

美国天文学家正对2005年被宣布为"太阳系第十大行星”的柯伊伯带天体“谢娜”进行研究,这一发现可能进一步激化太阳系大行星标准的争论,这个新xīng体的物理、化学性质还有待于科学家的进一步证实。

七个最大的恒星?

1、盾牌座UY

盾牌座UY(UY Scuti),是一颗位于盾牌座的红超巨星,是现今人类已知体积最大的恒星,半径可达1708±192 R⊙,约为7.94 AU,仅仅略小于土星轨道半径,居于人类观测到的恒星体积榜首。盾牌座 UY 的体积并不能决定它的等级。由于其质量流失速度较低,因此不能被归为特超巨星。

2、天鹅座NML

天鹅座NML是已知最大的红特超巨星,也是目前已知半径第二大的恒星。半径约为1640 R⊙。tiān鹅座NML也是已知guāng度最高的恒星之一,其光度高达2.72×10^5±50000 L☉。天鹅座NML距离地球约5250 ly(1610 pc),周围有许多尘埃环绕,周围有一个豆状的不规则星云,并且它的形状和水蒸气迈射分布是一致的。它同时yě是一颗周期约940日的半规则变星。

3、WOH G64

WOH G64是在大麦哲伦星系内的一颗红特超巨星,是目前发现的最大的恒星之一。半径是太阳的1540 ~ 2575 倍,是已知最大的恒星之一。WOH G64的半径目前尚未确定,根据恒星演化模型,恒星半径上限是2500 倍太阳质量。如果WOH G64 的直径真的达到2575 倍太阳半径,或许该领域将会被颠覆。

4、维斯特卢1-26

维斯特卢1-26,亦称维斯特卢1 BKS A或维斯特卢1 BKS AS,简称W26或W1-26,标准缩写为 Wd1-26,是一颗位于超星团维斯特卢1内的红超巨星或红特超巨星。这颗恒星是其中一个已知体积最大恒星之一,其半径约为太阳半径的 1530 ~ 1580 倍,而部份测量更得出其半径为太阳半径的 2550 倍。

5、人马座 VX

人马座VX是一颗位于人马座的红超巨星。人马座VX是一颗半规则变星,距离地球约5100±300 ly(1560 ± 100 pc)光变周期为732天。人马座VX是银河系中最大的几颗恒星之一,是一颗脉动变星。早期测定该星的平均直径达到了太阳的1520倍,ér膨胀dào最大时更是达到太阳的1940倍。然而近期的观测结果表明这颗恒星的实际大小为太阳半径的1120 ~ 1550 倍之间,比过去小得多。

6、天鹅座KY

天鹅座 KY 是一颗位于天鹅座的红超巨星,是目前已知的最大最明亮的恒星之一。天鹅座KY距离地球约5000 ly ,半径约为1420 R⊙。天鹅座KY的大小可能被高估,因为其不寻常的K频和人为的发红校正错误。ér它亦可能被低估,因为科学家是以同类恒星作比较得出其大小的。

7、大犬座VY

大犬座VY是一颗位于大犬座的红特超巨星,2012年前大犬座VY一直被视为已知体积最大的恒星。当时,明尼苏达大学教授萝勃塔·韩福瑞(Roberta M. Humphreys)预测大犬座 VY 的半径大约是1800 ~ 2100 R⊙。但是,经过改良的测量方式让天文学家们发现其实际半径要小得多,约为1420±120 R⊙。果将大犬座VY放在太阳系中心,它的表面位置将会在木星轨道之外,逼近土星轨道;不过也有天文学家认为该恒星半径应是小得多,大约600 R⊙,在火星轨道之外,但是争论仍然还没有结果。

8、天蝎座AH

天蝎座AH(AH Scorpii),简称AH Sco,是一颗位于星座天蝎座中的红超巨星。这颗恒星是其中一颗人类已知体积最大的恒星之一,其半径介乎于1,287-1,535太阳半径之间,使之成为最大的红超巨星之一。

9、仙王座RW

仙王座RW是位于仙王座中的一颗恒星,也是已知最大的恒星之一。根据推测,该星半径在 981 ~ 1758 R⊙之间不断变化,平均约为1369.5 R⊙。同时它的光度和光谱型也在不断变化。其光谱变化于G8-M2,平均则是K型的橙特超巨星,但最冷时会成为 M 型的红超巨星。对应的温度变化于3749 ~ 5018 K,平均约是4015 K。从其直径和温度可以推算出它的总辐射光度,平均约为5.5 × 10^5 L⊙。

10、仙后座PZ

仙后座PZ是至今人类已知体积最大的恒星之一,其半径约为太阳半径的1,190–1,940倍,光绕这颗恒星一周需时4.82至7.85小时,而光环绕太阳赤道一周仅需时14.5秒。这颗恒星亦是红超巨星中最明亮的恒星之一,尽管这颗恒星非常明亮,但它距离地球约17800光年,因此在夜空中较为暗淡。

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