太阳系边缘(太阳系边缘的柯伊伯带)

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太阳系边沿(太阳系边沿的柯伊伯带)

太阳系中行星间的大多数碰撞都产生在内太阳系,但是外行星中的天王星也受到了侧面撞击。外行星重要由气体构成,大多数都逃脱了内太阳系的凌乱撞击。这些岩石内核形成了,气体集合在内核周围,从天文学的角度来看,这一进程产生的很快,只用了大约一百万年,这些就是我们2021-09-28 看到的巨行星!

在气体巨星,木星和土星之外,是天王星和海王星,后两者由气体和冰构成。天王星和海王星之外,是柯伊伯带。柯伊伯带由环绕轨道运行的冰封岩石和矮行星组成。曾经的第九大行星冥王星,实际上是柯伊伯带天体!
冥王星实际上是一颗矮行星,是50亿公里之外环绕太阳运行的纵多行星之一,那里有数百万颗这样的行星,它们太遥远太隐约,很难看清。所有这些都是太阳系形成进程中的残留物!

柯伊伯带处于太阳影响力的边沿,那里温度极低,光线极暗。但是柯伊伯带并不是太阳系的边界,更远处还有一个由数万亿冰封物资构成的外百思特网壳,奥尔特云。奥尔特云非常遥远,从太阳发出的光须要走一整年百思特网能力到达那里。

从寒冷的边沿到炙热的中心恒星,我们的太阳系看上去似乎很稳固,一切都井然有序。但是有一处十分诡异,天王星和海王百思特网星并不在准确的地位。

太阳系的行星来自太阳系中的气体和尘埃,四个岩石构成的行家星离太阳较近,另外四个气体巨星离太阳较远。但是天王星和海王星看上去似乎有些错位,离太阳这么远的处所,基本没有足够的物资形成如此伟大的行星,那么,它们为什么会涌现在那里?

这引出了一个理论,天王星和海王星在离太阳很近的地位形成,然后被无情的推到了外围。那么,是什么力气推进两个伟大的行星穿越太阳系的呢?科学家以为,水星和木星形成一种有趣的关系,木星绕太阳运行两周的时光与土星绕太阳运行一周的时光正好雷同,这使得它们在相遇时发生更多的互动,全部太阳系都因此而产生骚动。

木星和土星引力的合力会猛然作用与天王星和海王星,将它们托离太阳。天王星和海王星不断外移,跌跌撞撞地穿过小行星群和其他行星(www.isoyu.com原创版权)形成时留下的碎片,数十亿岩块在这一进程中四处飞散,有些形成了小行星带,而更多的则是被甩出外围形成了广袤的柯伊伯带。

可以这样比方,就是假想一场保龄球赛,当保龄球打过去,球瓶四处飞散,这就是太阳系外围所产生的情形。但是木星和土星的引力太过壮大,有可能颠倒饿了天王星和海王星的地位。天王星和海王星在形成时地位可能与现在相反,海王星比天王星更靠近太阳。但是在引力的作用下,它们更换了地位。天王星和海王星穿过的岩石带起到了刹车的作用,他们慢慢减速并停在了现在的地位。

行星转变轨道,听起来似乎是个猖狂的假设,但科学家已经在其他太阳系中见到过相似的现象,所以科学家以为,这种运转方法是一个广泛现象。当遥望星系,视察其他恒星周围的行星时,科学家看到许多类似事件产生过的证据。

在一个遥远的星系,科学家们视察到了超乎寻常的现象,一个与木星同样大小的行星与木星的运行方法截然不同。有些像木星这样的巨行星,经常在靠近母恒星的处所运转,只须要几天时光就能围绕母恒星一周。如果这些巨行星离恒星太近,就会受到炙烤,行星表面温度可达1000或2000摄氏度。一个气体举办在离太阳这么近的处所,是不可能形成的,这里温度实在太高,唯一的说明就是它先在远处形成,然后移动到了这里。

同样的情形,完整可能产生在我们的太阳系。科学家已经发明,太阳表面含有大批的锂元素。恒星中通常并没有锂元素,但是气体巨星中却含有这一元素。也许在我们的太阳系,曾经有一个气体巨星旋转着冲入了太阳,这就可以说明为什么太阳便面发明了锂元素。