2011年在太阳系边缘的柯伊伯带发现幸神星,质量是木星的四倍,它将成为太阳系最大行星?

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六年级下册科学20.太阳家族
制 作 人 : 马 悦
概述和轨道 太阳系的主角是位居中心的太阳,它是一颗光谱分类为G2V的主序星,拥有 太阳系内已知质量的99.86%,并以引力主宰着太阳系。木星和土星,是太阳系内 最大的两颗行星,又占了剩余质量的90%以上,目前仍属于假说的奥尔特云,还 不知道会占有多少百分比的质量。 太阳系内主要天体的轨道,都在地球绕太阳公转的轨道平面(黄道)的附近。 行星都非常靠近黄道,而彗星和柯伊伯带天体,通常都有比较明显的倾斜角度。 由北方向下鸟瞰太阳系,所有的行星和绝大部分的其他天体,都以逆时针 (右旋)方向绕着太阳公转。有些例外的,像是哈雷彗星。 环绕着太阳运动的天体都遵守开普勒行星运动定律,轨道都以太阳为椭圆的 一个焦点,并且越靠近太阳时的速度越快。行星的轨 道接近圆形,但许多彗星、小行星和柯伊伯带天体的轨道则是高度椭圆的。 在这么辽阔的空间中,有许多方法可以表示出太阳系中每个轨道的距离。在 实际上,距离太阳越远的行星或环带,与前一个的距离就会更远,而只有少数的 例外。例如,金星在水星之外约0.33天文单位的距离上,而土星与木星的距离是 4.3天文单位,海王星又在天王星之外10.5天文单位。曾有些关系式企图解释这 些轨道距离变化间的交互作用。 依照至太阳的距离,行星序是水星、金星、地球、火星、木 星、土星、天王星、海王星,(离太阳较近的水星、金星、地球及 火星称为类地行星,木星与土星称为近日行星,天王星与海王星称 为远日行星)8 颗中的6颗有天然的卫星环绕着,这些星习惯上因 为地球的卫星被称为月球而都被视为月球。在外侧的行星都有由尘 埃和许多小颗粒构成的行星环环绕着,而除了地球之外,肉眼可见 的行星以五行为名,在西方则全都以希腊和罗马神话故事中的神仙 为名。 幸神星:日消息,可能在太阳系边缘发现一颗 新行星,质量或是木星4倍,将成为第九大行星和最大行星,轨道 距离太阳是地球距离太阳几千倍。这颗位于奥尔特云外侧的气体庞 然大物 - 幸神星是否存在的数据将在年底公布,科学家认为美国 宇航局太空望远镜“广域红外探测器” 已经收集到这方面证据。 丹尼尔? 惠特迈尔和约翰? 马特瑟根据彗星的角度,最先指出幸神星 存在,可能主要由氢和氦构成,拥有像木星一样的大气,并有斑点、 环和云团,可能存在卫星。当前命名为幸神星 - 掌管城市命运的 希腊女神名字。 太阳系八大行星 水星水星是最靠近太阳的行星,由于水星距离太阳实在太近了,表 面温度很高,太空船不易接近,在地球上也不容易观测,因为可观 测的时间都集中在清晨太阳出来的前几分钟,和夕阳落下后的几分 钟,时间不容易掌握,而且,在背景亮度尚高的情况下,要去找一 颗比月亮大不了多少的水星,实在不是件轻松的事水星是最靠近太 阳的行星,所以它运行的速度比其他行星都快,每秒的速度接近48 公里,并且不到88天就公转太阳一周。水星非常小,是由岩石构成 的,表面布满被流星撞击而形成的环形山和坑洞,另外有平滑,稀 疏的坑洞平原。水星表面另外还有山脊,这是行星在40亿年前核心 逐渐冷却与收缩所形成的,因此表面起伏不平。水星自转的速度非 常缓慢,自转一周将近59个地球日,所以水星的一个太阳日(从日 出到另一个日出)差不多要176个地球日―相当于水星一年88日的 两倍长。水星的表面温度很悬殊, 向阳面高达摄氏430度,阴暗面 则在摄氏零下170 度。当黑夜降临时,由于水星几乎没有大气层温 度下降很快。大气成分包括由太阳风所捕捉到的微量氦和氢,或许 还有一点其他的气体。
金星 金星是太阳系第二颗行星,全天最亮的行星就是金星,通常是 在清晨或傍晚才看得到,最亮时的亮度可超过 -4,有如一盏挂在 山边的路灯,一般的望远镜即可观测,常可看到如月球的盈亏现象。 在古代的西方世界,金星代表著美丽的女神金星是一颗岩石构成的 行星,也是距离太阳第二远的行星。金星在绕太阳公转的同时也缓 慢的反方向自转,因此使它成为太阳系中自转周期最长的行星,大 约需243个地球日。 金星比地球稍微小一点,内部构造或许也类似。金星是除了太 阳与月球外,天空中最亮的天体,这是因为它的大气层能强烈的反 射阳光。大气层的主要成分是二氧化碳,它能在温室效应下吸收更 多的热,因此,金星成了最热的行星,表面高温度可达摄氏480度。 厚的云层内含有硫酸的小滴,并由风以每小时接近360公 里的速度 吹向行星各处。虽然金星需要243个地球日才能自转一周,但高速 的风只需4个地球日就把云吹得环绕行星一圈。高温、酸云和极高 的大气压力,(大约是地球表面的90倍),显示金星的环境恶劣。
地球 美丽的地球,生命的奇迹,是宇宙的巧合或是上帝的 杰作?地球是太阳系第三颗行星,有一卫星称为月亮,地 球大气层的保护及距离太阳位Z的适当,是生命起源的重 要条件。 地球是距离太阳第三远的行星,也是直径最大和比重 最大的岩石行星,同时也是唯一 己知有生命存在的行星。 地球内部的岩石和金属显示它是一颗典型的板块组成,由 于板块推挤,因此交界处会发生地震和火山等活动。地球 的大气层和同一张保护层,它能阻挡来自太阳有害人体的 辐射,并防止流星撞击行星表面,除此之外,还能积存足 够的热,防止气温急遽下降。地球表面有百分之七十为水 所包围,其他行星的表面都未发现这类液态形式的水。地 球有一个天然卫星――月球,它的表面布满了大大小小的 环形山,月球大得足以把这两个天体视为一个双行星系统。
火星火星是太阳系第四个行星,在晴朗的夜空里,代表战神的火星闪著火色的 光芒,吸引著古今千万人的视线。十万年前有一颗来自火星的岩石坠落于地球 的极区,冰封。人们在此陨石里发现了,可能是生命所留下的痕迹化石,这化 石是三十亿年前在火星上形成的,科学家正积极的研究,并探测这颗表面充满 神秘河道及火山的星球,火星上曾经有生命吗? 火星即常所说的红色行星,火星是太阳系中第三小的行星直径约为地求的 二分之一,体积约为地球的十分之一,表面的重力约地球的三分之一强。火星 的大气层比地球稀薄,只有地球大气层的百分之一,主要成分是二氧化碳。同 时还有少量的云层和晨雾。因为大气层很薄,在火星上没有温室效应。火星赤 道附近温度白天可达到27C,在夜晚可降至零下111C。 火星的北半球有许多由凝固的火山熔岩所形成的大平原,南半球有许多环 形山与大的撞击盆地,另外还有几个大的、己熄灭的火山,例如奥林帕斯山, 宽600公里,还有许多峡谷和分岔的河床。峡谷是 地壳移动所 造成的而河床 一般认为是己乾涸的河流形成的。在火星上高纬度的地方,冬天时由于温度太 低,大气中的二氧化碳会冻结,而在五十公里高的地方形成云,到了春天便消 失。夏天时由于日照强烈,地面温度很高,地面附近的大气 因受热而产生强 劲的上什气流。这个股气流会将地面的灰尘往上卷,在空中吸收阳光的热而进 一步提高大气的温度,使上升的速度增快,因此火星上常可看到大规模的暴石 砂。 火星上最大的火山-----奥林柏斯山,高出地面24公里,几乎是地球上最 高山3倍,同时也是太阳系最高的山。
木星木星是太阳系第五颗行星,也是整个太阳系最大的行星,位于火星与土星之 间,用一般的天文望远镜即可看到它表面的条纹及四颗明亮的卫星,是全天第二 亮的行星仅次于金星,木星的亮度最高可超过 -2。木星是距离太阳第五远的行 星,也是四大气体行星中的第一个 。它是最大且重的行星,直径有地球的11倍, 质量是其他八个行星总和的2.5倍。木星可能有个小的石质核心 ,四周是由金属 氢(液态氢,性质如同金属)所构成的内地函。内土诡函的外面是由液愈氢和氦 所构成的 外地函,它们融合成气态的大气层。木星的快速自转使大气层中的云 形成带状与区层 稳定的乱流形成白与红斑等特别的云,这两种都是巨大的风暴。 最有名的云是一个称为大红斑的风暴,它由一个比地球宽三倍, 升起于高云之 上约七公里的旋涡圆 柱状云所构成。 木星有一个薄、暗的主环,里面有个由朝向行星延伸的微粒所形成稀薄光环。 目前己知有16个卫星。四个最大的卫星(称为伽利略木卫)是甘尼八德、卡利斯、 埃欧和欧罗巴。甘尼八德与卡利斯多表面有许多坑洞,或许还有冰。欧罗巴表面 表滑, 并覆著冰,或许还有水。埃欧表面有许多发亮的红色、橘色和黄色的斑 点。这些颜色来自于活火山的硫磺物质,由喷出表面高达数百公里的绒毛状熔岩 所造成的。
土星土星是太阳系第六颗行星,也是体积第二大的行星,有着美丽的环,在地球 以一般的望远镜即可看见,土星、木星、天王星和海王星表面都是气体,故自转 都相当快。土星的环主要是由冰及尘粒构成,据科学家推测,可能是因某卫星受 不了土星强大的吸引力而解体成碎片。 土星的环平面与土星公转面不在同一个平面上,故当土星公转至某一位Z时, 土星的环平面刚好与我们的视线平行,我们在地球上便无法看到此一土星环,因 为土星环实在太薄了,我们无法从侧面看到,另外,当土星环与阳光平行时,因 环平面没有受光,故我们也无法看到。 土星是从太阳算起的第六颗行星,也是一个几乎和木星一样大的气体巨星, 赤道直径约 120500公里。土星可能有一个岩石与冰构成的小核心,周围是金属 氢(液态氢,性质如同金属)构成的内地函。在内地函的外面是是由液态氢构成 的外地函、融合成为气态的大气层。 土星的云层形成带状与区层,颇似木星,但由于外层的云薄而显得较模糊。 风暴和漩涡发生在云中,看起来为呈红或白色椭圆。 土星有一个极薄但却很宽的环状系统,虽然厚不到一公里,却从行星表面朝 外延伸约420000公里。主环包括数千条狭窄的细环, 由小微粒和大到数公尺宽 的冰块所构成。土星己有18颗卫星,其中有些在光环内运行, 这会施加重力, 影响到环的形状。有趣的是,卫星中的7颗为共内轨道,与别的卫星分享同一个 轨道。天文学家相信这些共用轨道的卫星为来自同一,但后来碎裂的卫星。
天王星天王星是太阳系第七颗行星,在太空船未到以前,人类并不知 道它也有如土星一样美丽的环,天王星是人类用肉眼所能看到的最 远的一颗行星,但,如果你没有受过专业的训练的话,是很难在众 星里寻到的天王星(Uranus)的最大特徵是自转的倾斜度很大。一般 行星的自转轴与其公转面都很接近垂共直,唯独天王星的自转轴成 九十八度的倾斜,几乎是横躺著运行。因此, 太阳有时整天都照 在北极上,而这时的南半球就全天黑暗。天王星表面发出带有白色 的蓝绿光彩,因此推测它的大气可能含有很多甲烷。而天王星的直 径约为地球的四倍,质量约十四倍,但密度却不及地球的四分之一, 这是因为天王星与其他木星型行一样,它们都是以氢、氦等气体为 主要成分形成的。 九条细环天王星的赤道上空也有九条环,这九条环合起来的宽 度约十万公里,大约为土星环三分之一宽。天王星的环之构造及成 分与土星及木星的环大不相同,土星环是由几千条环夹著很狭窄的 空隙形成的,而天王星的九条环却彼此都隔得很远。九条环中内侧 的八条宽约十几公里,最外侧的一条则宽达一百公里以上。
海王星 海王星是太阳系第八颗行星,有八颗卫星,海王星表面主要也 是气体组成,也有类似木星表面的大红斑风暴云,我们称之为大黑 斑,这个大风暴约是木星大红斑的一半,但也容得下整个地球。海 王星亦有如土星的环,只是此环比天王星更细小 。 由冰粒形成的木星环及土星环看起来非常明亮,但天王星竹环 是由碳粒石或岩石粒形成的,所以非常暗淡,海王星是离太阳最远 的行星,平均距离分别为45亿公里。海王星是一个巨大的气体行星, 有小的石质核心,周围由液态与气态的混合体所组成。大气层内的 云有显著的特微,其中最明显的是大黑斑,如地球般宽,还有小黑 斑与速克达。大、小黑斑都是巨大的风暴,以每小时2000公里的速 度吹遍整个行星。速克达是范围很广的卷云。海王星有四个稀薄的 环和8颗卫星。崔顿是海王星最大的卫星,也是太阳系中,最冷的 星体, 温度在摄氏零下235度。有别于太阳系中大部分的卫星,崔 顿是以海王星自转的反方向来绕其母行星运行。 海王星的四个又窄且暗细环,这环被造成原因是由微小的陨石 猛烈的撞击海王星的卫星所造成灰尘微粒而形成。
彗星除了离太阳很远时以外,彗星的长长的明亮稀疏的彗尾,在过去给人们这样的印 象,即认为彗星很靠近地球,甚至就在我们的大气范围之内。1577年第谷指出当 从地球上不同地点观察时,彗星并没有显出方位不同:因此他正确地得出它们必 定很远的结论。彗星属于太阳系 小天体。 每当彗星接近太阳时,它的亮度迅速 地增强。对离太阳相当远的彗星的观察表明它们沿着被高度拉长的椭圆运动,而 且太阳是在这椭圆的一个焦点上,与开普勒第一定律一致。彗星大部分的时间运 行在离太阳很远的地方,在那里它们是看不见的。只有当它们接近太阳时才能见 到。大约有40颗彗星公转周期相当短(小于100年),因此它们作为同一颗天体 会相继出现。 历史上第一个被观测到相继出现的同一天体是哈雷彗星,牛顿的朋友和捐助 人哈雷(年)在1705年认识到它是周期性的。它的周期是76年。历史 记录表明自从公元前240年也可能自公元前466年来,它每次通过太阳时都被观测 到了。它最近一次是在1986年通过的。离太阳很远时彗星的亮度很低,而且它的 光谱单纯是反射阳光的光谱。当彗星进入离太阳8个天文单位以内时,它的亮度 开始迅速增长并且光谱急剧地变化。科学家看到若干属于已知分子的明亮谱线。 发生这种变化是因为组成彗星的固体物质(彗核)突然变热到足以蒸发并以叫做 彗发的气体云包围彗核。太阳的紫外光引起这种气体发光。彗发的直径通常约为 105千米,但彗尾常常很长,达108千米或1天文单位。 科学家估计一般接近太阳距离只有几个天文单位 的彗星将在几千年内瓦解。公元1066年,诺曼人 入侵英国前夕,正逢哈雷彗星回归。当时,人们 怀有复杂的心情,注视着夜空中这颗拖着长尾巴 的古怪天体,认为是上帝给予的一种战争警告和 预示。后来,诺曼人征服了英国,诺曼统帅的妻 子把当时哈雷彗星回归的景象绣在一块挂毯上以 示纪念。中国民间把彗星贬称为“扫帚星”、 “灾星”。像这种把彗星的出现和人间的战争、 饥荒、洪水、瘟疫等灾难联系在一起的事情,在 中外历史上有很多。彗星是在扁长轨道(极少数在 近圆轨道)上绕太阳运行的一种质量较小的云雾状 小天体。 彗星的彗尾 一颗彗星的明亮的尾部延伸部分,可以 是彗头的扩展或者具有某种结构,因而能与彗 头有所区别;彗尾主要由气体和尘埃组成。 除了离太阳很远时以外,彗星的长长的 明亮稀疏的彗尾,在过去给人们这样的印象, 即认为彗星很靠近地球,甚至就在我们的大 气范围之内。1577年第谷指出当从地球上不 同地点观察时,彗星并没有显出方位不同: 因此他正确地得出它们必定很远的结论。彗 星属于太阳系小天体。 彗星的彗尾是怎样形成的当彗星逐渐接近太阳时,冷冻的表面开始蒸发,形成 一个巨大的彗头或彗发。彗星在环绕太阳时,太阳风迫使 气体和被蒸汽吹走的尘埃粒子形成两条彗尾。太阳风的平 均速度是每秒300―500千米,对彗星造成一强大的推斥力, 因而造成了彗尾的高加速度。太阳辐射及太阳风就是促成 彗尾形成的两股原动力,故此彗尾要接近太阳时才出现且 太阳愈壮观,但却永远背向太阳。尘埃彗尾随着彗星轨道 略呈弯曲,为黄色,它是由太阳辐射的斥力产生的;气体 彗尾是笔直的,呈蓝色,它是被太阳风的荷电粒子往后推 出的,可长达1亿公里或更长。当彗星远离太阳而去时, 彗尾又开始缩短。彗星通过火星时,它的彗尾便开始逐渐 形成。接近太阳时,彗星所产生的气体最多,彗尾也最长。
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太阳系的秘密?
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太阳系 (Solar System)就是我们现在所在的恒星系统.它是以太阳为中心,和所有受到太阳引力约束的天体的集合体:8颗行星冥王星已被开除、至少165颗已知的卫星,和数以亿计的太阳系小天体.这些小天体包括小行星、柯伊伯带的天体、彗星和星际尘埃.广义上,太阳系的领域包括太阳、4颗像地球的内行星、由许多小岩石组成的小行星带、4颗充满气体的巨大外行星、充满冰冻小岩石、被称为柯伊伯带的第二个小天体区.在柯伊伯带之外还有黄道离散盘面、太阳圈和依然属于假设的奥尔特云.太阳系是以太阳为中心,和所有受到太阳的引力约束天体的集合体:8颗行星、至少165颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星(冥王星、
太阳及其行星谷神星、阋神星、妊神星和鸟神星)和数以亿计的太阳系小天体.这些小天体包括小行星、柯伊伯带的天体、彗星和星际尘埃.   广义上,太阳系的领域包括太阳,4颗像地球的内行星,由许多小岩石组成的小行星带,4颗充满气体的巨大外行星,充满冰冻小岩石,被称为柯伊伯带的第二个小天体区.在柯伊伯带之外还有黄道离散盘面和太阳圈,和依然属于假设的奥尔特云.   依照至太阳的距离,行星依序是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、和海王星,8颗中的6颗有天然的卫星环绕着.在英文天文术语中,因为地球的卫星被称为月球,这些卫星在英语中习惯上亦被称为“月球”(moon),在中文里面用卫星更为常见.在外侧的行星都有由尘埃和许多小颗粒构成的行星环环绕着,而除了地球之外,肉眼可见的行星以五行为名,在西方则全都以希腊和罗马神话故事中的神仙为名.五颗矮行星是冥王星,柯伊伯带内已知最大的天体之一鸟神星与妊神星,小行星带内最大的天体谷神星,和属于黄道离散天体的阋神星   太阳系的主角是位居中心的太阳,它是一颗光谱分类为G2V的主序星,拥有太阳系内已知质量的99.86%,并以引力主宰着太阳系 .木星和土星,是太阳系内最大的两颗行星,又占了剩余质量的90%以上,目前仍属于假说的奥尔特云,还不知道会占有多少百分比的质量.   太阳系内主要天体的轨道,都在地球绕太阳公转的轨道平面(黄道)的附近.行星都非常靠近黄道,而彗星和柯伊伯带天体,通常都有比较明显的倾斜角度.   由北方向下鸟瞰太阳系,所有的行星和绝大部分的其他天体,都以逆时针(右旋)方向绕着太阳公转.有些例外的,如哈雷彗星.   环绕着太阳运动的天体都遵守开普勒行星运动定律,轨道都是以太阳为焦点的一个椭圆,并且越靠近太阳时的速度越快.行星的轨
太阳系内天体的轨道道接近圆形,但许多彗星、小行星和柯伊伯带天体的轨道则是高度椭圆的.   在这么辽阔的空间中,有许多方法可以表示出太阳系中每个轨道的距离.在实际上,距离太阳越远的行星或环带,与前一个的距离就会更远,而只有少数的例外.例如,金星在水星之外约0.33天文单位,而土星与木星的距离是4.3天文单位,海王星在天王星之外10.5天文单位.曾有些关系式企图解释这些轨道距离变化间的交互作用.   依照至太阳的距离,行星序是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,(离太阳较近的水星、金星、地球及火星称为类地行星,木星与土星称为近日行星,天王星与海王星称为远日行星)8颗中的6颗有天然的卫星环绕着,这些星习惯上因为地球的卫星被称为月球而都被视为月球.在外侧的行星都有由尘埃和许多小颗粒构成的行星环环绕着,而除了地球之外,肉眼可见的行星以五行为名,在西方则全都以希腊和罗马神话故事中的神仙为名.   幸神星(Tyche):日消息[1],可能在太阳系边缘发现一颗新行星,质量或是木星4倍,将成为第九大行星和最大行星,轨道距离太阳有约15,000天文单位远.这颗位于奥尔特云外侧的气体庞然大物 - 幸神星(Tyche)是否存在的数据将在年底公布,科学家认为美国宇航局太空望远镜“广域红外探测器”(WISE)已经收集到这方面证据.丹尼尔·惠特迈尔和约翰·马特瑟根据彗星的角度,最先指出幸神星存在,可能主要由氢和氦构成,拥有像木星一样的大气,并有斑点、环和云团,可能存在卫星.当前命名为幸神星 - 掌管城市命运的希腊女神名字.太阳是太阳系的母星,太阳也是太阳系里唯一会发光的恒星,也是最主要和最重要的成员.它有足够的质量让内部的压力与密度足以抑制和承受核聚变产生的巨大能量,并以辐射的型式,例如可见光,让能量稳定地进入太空.
太阳在赫罗图上的位置太阳在分类上是一颗中等大小的黄矮星,不过这样的名称很容易让人误会,其实在我们的星系中,太阳是相当大与明亮的.恒星是依据赫罗图的表面温度与亮度对应关系来分类的.通常,温度高的恒星也会比较明亮,而遵循此一规律的恒星都会位在所谓的主序带上,太阳就在这个带子的中央.但是,比太阳大且亮的星并不多,而比较暗淡和低温的恒星则很多.   太阳在恒星演化的阶段正处于壮年期,尚未用尽在核心进行核聚变的氢.太阳的亮度仍会与日俱增,早期的亮度只是现在的75%.   计算太阳内部氢与氦的比例,认为太阳已经完成生命周期的一半,在大约50亿年后,太阳将离开主序带,并变得更大与更加明亮,但表面温度却降低的红巨星,届时它的亮度将是目前的数千倍.   太阳是在宇宙演化后期才诞生的第一星族恒星,它比第二星族的恒星拥有更多的比氢和氦重的金属(这是天文学的说法:原子序数大于氦的都是金属.).比氢和氦重的元素是在恒星的核心形成的,必须经由超新星爆炸才能释入宇宙的空间内.换言之,第一代恒星死亡之后宇宙中才有这些重元素.最老的恒星只有少量的金属,后来诞生的才有较多的金属.高金属含量被认为是太阳能发展出行星系统的关键,因为行星是由累积的金属物质形成的. 等等,你可以上百度百科看看啊
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额 秘密可多了,你可以看看纪录片。。个人觉得网易公开课里面东西挺好的
太阳还有很多秘密:1.太阳表面发出的光有用旧的光学理论无法解释的红移现象。2.即太阳边沿光的红移高于中心光的红移。3.太阳东边光的红移幅度大于西边光的红移幅度等。
什么秘密,很简单的一些东西
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太阳系最大的行星,木星(体积是地球的1316倍)
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太阳系中我们最熟悉的就是八大行星,大家知道哪些行星的大小吗,知道那个行星的体积最大,属于太阳系最大的行星,其实最大的行星是木星,它的体积相当于地球的1316倍,来和小编一起看看太阳系最大的行星吧。
太阳系最大的行星,木星
行星的质量是评定是否是八大行星的条件之一。下面我们通过这八大行星的重量及平均密度从大到小做一个排序,比较出太阳系最大的行星。
质量排列顺序
1、木星(质量1.90&1027千克、平均密度1.326g/cm³)
2、土星(质量(地球质量=1) :95.18、平均密度0.70g/cm³)
3、海王星(质量1.0247e26千克、平均密度1.66g/cm³)
4、天王星(质量8.5kg、平均密度1.318cm³)
5、地球(质量5.965&1024kg、平均密度5507.85kg/m³)
6、(质量4.869&1024千克、平均密度: 5.24 1.318cm³)
7、火星(质量6.kg、平均密度3.94g/cm³)
8、水星(质量3.kg、平均密度5.42794g/cm³)
体积排列顺序
木星(71400),土星(60000),海王星(49400),天王星(25900),地球(),金星(6073),火星(3332),水星(2439),冥王星(1200)
太阳系体积最大的行星有可能被取代
但是科学家们的严谨态度,也木星的地位也遭到质疑,在最近几年科学家认为太阳系边缘可能存在太阳系最大的行星,质量为木星4倍,这颗星叫幸神星(Tyche),因为距离实在太过遥远,这颗行星过去一直不为人们所注意。
如果国际天文学联合会(International Astronomical
Union)最终承认提喀的存在,那么太阳系最大的行星木星作为太阳系最大行星的地位将被取代。
但是这个假设在最近被否定,来自美国德克萨斯州圣安东尼奥市一科研机构的科学家通过计算机模拟认为,从统计学的角度上讲太阳系不可能一开始就只有四颗巨行星。在他的计算成果中,如果太阳系一开始就只有四颗巨行星,那只有2.5%的可能性会衍生出今天太阳系的星球数量和运行轨道。然而,有十倍的可能性是,曾经存在第五颗巨行星,这也是太阳系现状维持的最好解释。幸神星的证实或许可以成为太阳系第九行星_外星探索
幸神星的证实或许可以成为太阳系第九行星
文章作者:蓝色鸢尾
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在2011年的时候,科学家在研究的时候发现在太阳系中可能存在一颗巨大的行星,距离太阳一万五千个天文单位,根据观测,这颗行星的质量是木星质量的四倍,由于受太阳引力的影响,很可能成为太阳系中的又一颗行星,并且根据研究,该星体主要有氢和氦组成,可能还存在卫星,被称为幸神星,最早由科学家丹尼尔&惠特迈尔和约翰&马特瑟指出,幸神星的意思是掌管城市命运的希腊女神,虽然这颗星体还没有被确切的证实,但是如果随着深入的研究,幸神星很有可能称为太阳系的又一颗行星,这样太阳系就又回归九大行星的称谓,并且幸神星也将有可能称为太阳系中最大的行星。
幸神星名字的起源
幸神星又可以称之为堤喀行星,堤喀的意思在希腊语中名为&机缘&或者&幸运&,在古希腊中,是掌管幸运与繁荣的女神,在希腊的神话中,太阳的昏暗伴星涅墨西斯的重力,导致了地球生物的灭绝,而在希腊的神话中,堤喀和涅墨西斯是好姐妹,因此幸神星的名字受到一定的争议,但是根据对幸神星的研究,我们发现,其强大的引力或许真的会导致地球灾难的发生。
幸神星被证实的意义
&&&&& 首先我们从太阳系的九大行星说起,从我们开始认识开始,我们就认为宇宙中含有九大行星,分别是金星、木星、水星、火星、土星、地球、天王星、、九大行星,但是在不久前,冥王星由于没有达到行星定义的标准,已经被天文学界从太阳系的行星中剔除出去了,但是根据对幸神星的观测发现,幸神星符合行星的定义标准,并且很有可能,幸神星就是由于太阳引力的作用而围绕太阳做周期性运转,除此之外,科学家还发现,幸神星的质量是木星质量的四倍,也就是说,如果能够证实幸神星是属于太阳系的行星的话,那么幸神星将是太阳系中质量最大的行星,这样不仅能说明太阳系中有九大行星,还能够刷新太阳系行星的最大质量。
幸神星的形成假说
通过研究发现,幸神星是一种气态的星体,主要由氢和氦组成,幸神星的质量是木星质量的四倍,是一个非常巨大的行星,但是根据研究,目前还没有发现幸神星中心能够进行核聚变反应,也就是说他自身无法发热,但是根据测量,幸神星的温度在零下七十三度左右,也就是说幸神星的内部还在发热,有科学家推测,是由于在幸神星的形成过程中聚集的热量还存在,这一热量的流逝需要很长很长的时间才能完成。
&&&&& 根据测量,幸神星与太阳的距离是地球和太阳系距离的一万五千倍,因此比较难进行观测,对于幸神星的观测,是通过美国航天局的广角红外测量探测器进行收集的,根据目前探测数据,目前还不能完全肯定幸神星的存在。
&&&&& 虽然还不能确定幸神星的存在,但是对于幸神星能否成为太阳系第九大行星的最终结果,还是由国际天文学联合会决定,也有专家推断,或许幸神星不会被归类为行星,或许会归类为其他的星体种类;但是根据推测,幸神星是含有卫星的存在的,这也是成为行星的一个必要条件。
幸神星对奥尔特云的影响
&&&&& 幸神星处在奥尔特云的外围,并且其引力非常的巨大,但是我们知道,奥尔特云中含有亿万个星体,其中大多数是温度极低的冰态物体,温度接近于绝对零度,并且我们知道,根据科学的推测,奥尔特云中的星体会因为其他星体的引力作用而接近的中心,奥尔特云中的星体会因为星系的潮汐力作用而脱离轨道,由于幸神星所处的位置在奥尔特云中,因此对于幸神星的形成因素,有科学家推断,幸神星是由于其他星体的引力而形成的,来源就是奥尔特云中的星体,根据研究,奥尔特云中的星体会因为幸神星的引力作用而开始靠近银河系的中心位置,甚至有可能会和其他星体发生碰撞,比如地球,因此对于幸神星的命名却是有所根据。
&&&&& 对于普通人群来说,或许都还不知道幸神星的具体信息,但是相信随着时间的推进,尤其是幸神星称为了太阳系的九大行星之一,那么大家对幸神星将会有更多的了解,并且在茫茫的银河系中,存在着很多的行星,不仅是在银河系中,在太阳系中也有很多星体还在等待着科学家的探索发现。
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