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太阳系是什么样子的

时间: 2023-01-26 08:01:15 | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 99次

太阳系是什么样子的

什么是太阳系?

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。包括八大行星(由离太阳从近到远的顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)、以及至少173颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星和数以亿计的太阳系小天体。

广义上,太阳系的领域包括太阳,四颗像地球的内行星,由许多小岩石组成的小行星带,四颗充满气体的巨大外行星和充满冰冻小岩石被称为柯伊伯带的第二颗小天体区。其中目前太阳系有八大行星,分别是水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星。

扩展资料:

太阳系的主要结构组成:

1、太阳

太阳是太阳系的母星,也是太阳系里唯一自身会发光的天体,也是最主要和最重要的成员。

2、行星际物质

除了光,太阳也不断的放射出电子流(等离子),也就是所谓的太阳风。这条微粒子流的速度为每小时150万公里,在太阳系内创造出稀薄的大气层(太阳圈),范围至少达到100天文单位(日球层顶),也就是我们所认知的行星际物质。

3、内太阳系

内太阳系在传统上是类地行星和小行星带区域的名称,主要是由硅酸盐和金属组成的。这个区域挤在靠近太阳的范围内,半径还比木星与土星之间的距离还短。

4、类地行星

水星(Mercury)(0.4 天文单位)是最靠近太阳,也是最小的行星(0.055地球质量)。它没有天然的卫星,仅知的地质特征除了撞击坑外,只有大概是在早期历史与收缩期间产生的皱折山脊。

参考资料来源:百度百科-太阳系

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。包括八大行星(由离太阳从近到远的顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星 )、以及至少173颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星和数以亿计的太阳系小天体。

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173颗已知的卫星、几颗已经辨认出来的矮行星(冥王星、谷神星、阋神星(齐娜)、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带天体、柯伊伯带天体、彗星和星际尘埃。

广义上,太阳系的领域包括黄矮星 太阳,4颗像地球的类地行星,由许多小岩石组成的小行星带,4颗充满气体的类木行星,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。五颗矮行星有冥王星,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。

太阳系内体积较大的卫星(超过3000公里)包括地球的卫星月球、木星的伽利略卫星木卫一(伊奥)、木卫二(欧罗巴)、木卫三(盖尼米德)、木卫四(卡利斯多)和土星的卫星土卫六(泰坦),以及海王星捕获的卫星海卫一(特里同)。更小的卫星参见各个相关行星条目。

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,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(左旋)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,甚至会呈抛物线型。

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。

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置的适当,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。

地球还有地磁场,现在的地磁场的南北极与地理南北极正好相反,地磁场同时也在保护着地球上的生命。

太阳系就是我们所在的星系,处在银河系的边缘位置。太阳系包含的成员很多,最主要的是太阳和八大行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星),次要成员是已经辨认出的五颗矮行星(冥王星、阋神星、谷神星、妊神星、鸟神星)以及围绕各大行星旋转的至少173颗卫星,最后还有数不清的小天体(小行星带、柯伊伯带、彗星、星际尘埃等)。

↑太阳系主要成员的位置,从左到右依次为:太阳-水星-金星-地球-火星-小行星带-木星-土星-天王星-海王星-柯伊伯带

太阳位于太阳的中央,是太阳系中体积最大、温度最高的星球,核心温度高达1500万摄氏度。太阳系中的八大行星按照特征可以分为类地行星(水星、金星、地球、火星)和类木行星(木星、土星、天王星、海王星),其中类地行星是以硅酸盐石作为主要成分的行星,类木行星则为气体行星。水星是离太阳最近、体积最小的行星。金星是太阳系中温度最高的行星。地球是太阳系唯一有生命的星球。火星是太阳系中与地球环境最相似的行星,最有可能存在生命,目前也是人类星球移民的首选地点。木星是体积最大、自转最快的行星,木星拥有69克卫星,是人类目前发现的天然卫星最多的行星,太阳系中最大的卫星就是木星的木卫三。土星是外面围绕了一圈漂亮光环的行星,那是土星的行星环(很多行星都有行星环,但土星环从地球上观测过去尤其漂亮,这也是它出名的重要原因)。天王星是太阳系中大气层最冷的行星,温度最低能达到-224℃。海王星是距离太阳最远的行星。

太阳系中主要天体的运行轨道都和地球黄道接近,主要天体的运行方式都是逆时针绕着太阳公转(小天体不遵守上述规则)。

——以上内容参考米莱童书《生命简史》

我们的太阳系是什么样子的?

  太阳系的中心是太阳,其所有受到太阳引力的天体,都围绕太阳公转。距离太阳近的大多数天体都会围绕接近同一个平面公转,远点的离散天体会偏离这个平面并绕太阳公转,不过彗星、小行星等除外,它们的轨道特征都有。

  

  图:太阳系的行星和矮行星。图中仅大小按比例绘制,距离不依比例。

  

  图:太阳系的八大行星,图片不按比列

  位于太阳系中心的是我们的太阳

  首先我们要讲解的是太阳系家族中的老大,它就是我们的太阳,它位于太阳系的中心。我们一切的光和热均来自于太阳,太阳与我们的生存息息相关。

  太阳系几乎所有的天体都在围绕着太阳公转,近到水星以及掠日彗星,远到理论上的奥尔特云以及已知目前最为遥远的威斯特彗星。

  按照太阳风来算,我们的太阳系边缘在太阳风停止的地方,也就是大约在冥王星以外4倍远的地方。按照太阳控制的引力来讲,我们的太阳系边缘在大约2光年处。

  被太阳引力控制的所有天体

  首先是距离太阳很近的行星大家族,以及我们的人造卫星,还有一些掠日彗星、小行星等等。除去一些人造卫星、彗星、小行星等,其它大多数天体都在以同一平面(黄道)附近围绕太阳公转。只是到了冥王星以外,一些被称为黄道离散的天体,其轨道远离这一平面。再往外最远处的是一个假设理论上的彗星来源地,被称为奥尔特云,它的轨道就像球形一般在最外层包围了整个太阳系。

  

  缩小的太阳系:图片接权Public domain

  内太阳系和木星

  外太阳系和冥王星

  塞德娜的轨道(独立天体)

  奥尔特云的内层部分

  

  奥尔特云示意图:球形的外云与圆盘形的内云。图片作者:NASA

  延生阅读:太阳系的形成

  每当我们想起太阳系的时候,我们都会好奇,太阳系是如何诞生的呢?它又是什么时候诞生的呢?

  研究这个问题的最早时间要追溯到18世纪,由国外的3位著名天文学家(伊曼纽·斯威登堡、伊曼努尔·康德和皮埃尔-西蒙·拉普拉斯)提出的星云假说。

  星云假说认为太阳系最初形成于一大片广阔无垠的分子云中,大约46亿年前这大片分子云由于受到附近超新星爆炸能量的扰动,从而导致分子云中有一块形成了引力坍缩。这一引力坍缩区域的中心随着吸取周围的物质变得越来越热,从而形成了最初的太阳。其余的物质形成了一个原行星盘,靠近太阳的区域(类地行星)由于温度高,因而形成了熔点高的固体行星。由于后来太阳较为稳定的恒星风,将类地行星区域“吹干净”。因此类地行星的“长大”形成基本结束,恒星风吹向外围的分子云,由于温度较低,从而形成熔点低的木星、土星、天王星、海王星。由于受到行星迁移(主要是木星、海王星)引力的作用,一些最初未能形成行星的小冰状天体被驱散到现在的海王星轨道以外,这群小冰状天体就是如今的柯伊伯带和更远的黄道离散天体。由于受到木星强大的引力作用,一些甚至被抛射到更加遥远的区域,这就是我们现在所知的奥尔特云(接近太阳系边缘)

  

  太阳系的8颗行星(依降幂排列大小)依序是木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、和水星。图:Lsmpascal

太阳系是啥形状?

科学家们所观测到的太阳系并不是圆形,也不是球体,而是一个非常不规则,就像是泄了气的牛角面包,或者是虾的头部,虽然看上去非常的不可思议,但这却是通过上个世纪美国发射到太空的旅行者一号和二号观测到的数据,再加上科学的模拟器所模拟出来的一套完整的太阳系系统,具有较高的真实性和权威性。

太阳系的形状。

  如果以冥王星的轨道为边界,我们所生活的太阳系,直径达120亿千米。这片广袤空间的中心是太阳。在太阳的四周还有行星和它们的卫星、小行星、彗星、各种流星体和行星际物质等,它们都在围绕着太阳运转。
  太阳系中的行星共有九颗,按照距离太阳从近到远的顺序分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。除了水星和金星,其他七颗行星都有数量不等的卫星。
  太阳系内的小行星估计超过50万颗,还有估计超过10亿颗的彗星。此外,太阳系中还有无数的流星体和主要分布在黄道面上的行星际物质。

太阳系究竟是怎样一个系统,它到底有多大呢?

太阳系:

太阳系,是质量很大的太阳,以其巨大的引力维持着周边行星、卫星、小行星和彗星绕其运转的天体系统 。


太阳位于距银河系中心(银心)约2.7万光年、距边缘2.3万光年的地方。而银河系直径约有10万光年,包含1500亿颗恒星,太阳只是其中之一。太阳以250千米/秒的速度绕银心运动,大约2.5亿年绕行一周,地球气候及整体自然界也因此发生2.5亿年的周期性变化 。

截至2021年10月,太阳系包括太阳、8个行星、205个卫星和至少50万个小行星,还有矮行星和少量彗星。若以海王星作为太阳系边界,则太阳系直径为60个天文单位,即约90亿千米。若将彗星轨道计算在内,则太阳系的直径可达6-8万个天文单位,即0.9--1.2万亿千米 。


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银河系是一个棒旋星系, 直径约10万光年,包括一千亿到四千亿恒星。太阳是银河系较典型的恒星,位于分支悬臂猎户臂上,离银河系中心有2.61万光年,太阳系围绕银河系中心转动的速度约240㎞/s,2.26亿年转一圈。

太阳系中的八大行星都位于差不多同一平面的近圆轨道上运行,朝同一方向绕太阳公转。除金星以外,其他行星的自转方向和公转方向相同。彗星的绕日公转方向大都相同,多数为椭圆形轨道,一般公转周期比较长。

轨道环绕太阳的天体被分为三类:行星、矮行星和太阳系小天体。

太阳系中的行星是环绕太阳且质量够大的天体。

太阳系中能称为大行星的天体有8个:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。在2006年8月24日,第26届国际天文联合会在捷克首都布拉格举行,重新定义行星这个名词,首次将冥王排除在大行星外。

太阳系到底是什么形状的?这种形状是怎么形成的?

我们存在的地球,并不是一蹴而就的,而是经过很长时间慢慢形成的,而在地球之外的宇宙,同样是一点一滴形成的,在地球的下一个等级就是太阳系,太阳系同样如此,太阳系到底是什么形状的?这种形状是怎么形成的?通过众多的宇宙图片,我们可以看出太阳系是一个扁平的形状,所有星球都是和太阳在一条水平线上,而这种形状的形成是经历几十亿年才形成的,需要星球之间不断的碰撞,挤压。

在与这之中存在的星系并不少,一个星系之中存在的星球也非常之多,众多星系形成宇宙,而宇宙的生命大出我们想象,宇宙存在的时间已有100多亿年,相对于人类100年时间而言,完全可以说是长生不老,而在这100多亿年时间里,宇宙并没有一直闲着,而是不断的产生众多的星球,而这些星球经历各种碰撞和挤压,才慢慢形成了今天所见的形状,想要形成现在的稳定局面,可以想象经历了多大的灾难,我们人类能够有今天的和平时代,也是用血和泪换来的,而我们存在的太阳系,虽然只有几十亿年时间,但也同样遭受过一样的苦难,值得注意的是,所有星球都在一个平面之上围绕太阳旋转,这就像游戏中的设定一样。

我们非常幸运,在这个几乎没有任何危险的太阳系上,拥有地球的舒适环境,太阳每天不断地向我们提供能量,月亮和众多星球控制着很多方面,让地球一直处于稳定条件之下,几千万年前恐龙的灭绝,我们就要加以注意,毕竟地球经历过大大小小几十次生物灭绝,可能下一次也不会遥远。

在和平年代,我们就应该大力发展科学,只有当科学技术达到很高层次的时候,在未来,不管面对什么困难都可以迎刃而解,这是我们古语中一直提到的“居安思危”。 

太阳系是原始太阳爆炸形成的
太阳系是怎样形成的,这是天文学的基础理论之一,这一基础理论搞不清楚,其他的很多天文学理论就搞不清楚。可到目前为止,太阳系是怎样形成的科学家们也没搞清楚。
地球膨裂说认为,太阳系是原始太阳爆炸形成的。46亿年前,太阳因内部的核聚变而发生爆炸,飞出许多熔融的火球,这些熔融的火球冷却后形成了行星、月亮、小行星、卫星和慧星,地球就是其中之一。一些大的火球在冷却的过程中,由于受到表面张力的作用,形成了球形。一些小的火球来不及收缩成球形,而冷却成了不规则的形状,形成了火星和木星间的小行星带、小行星。一些小一点的火球由于离大火球较近而被“俘获”,形成了大火球的卫星。一些离太阳较近的行星具有较重的物质;一些离太阳较远的行星,具有较轻的物质。这是因为离太阳较远的行星具有的液态氢等物质和太阳表面的熔融物质一样,并且较轻,而且处在太阳表面,因此它们在太阳爆炸时获得了较大的离心力,飞离太阳较远;距离太阳较近的行星具有的岩石、金属等物质和太阳表面下面的熔融物质一样,并且较重,而且处在太阳表面的下面,因此它们在太阳爆炸时获得了较小的离心力飞离太阳较近。
太阳系是原始太阳爆炸形成的证据:
1、质量守衡
经科学家们观测,太阳的质量是太阳系质量的99.87%,太阳系中行星的质量是太阳系的0.13% (1)。那么太阳的质量+太阳系中行星的质量=太阳系(原始太阳)的质量。也就是99.87%+0.13%=100%。这足已证明太阳系是原始太阳爆炸形成的。
2、角动量守衡
太阳角动量是太阳系的0.73% ,太阳系中行星的角动量是太阳系的99.27%
(2)。那么太阳的角动量+太阳系中行星的角动量=太阳系(原始太阳)的角动量。也就是0.73%+99.27%=100% 。这足已证明太阳系是原始太阳爆炸形成的。
3、能量守衡(转动能量守衡)
因为天文计算中不可能绝对准确,所以我们可以把天文学家们关于太阳、行星的质量,太阳、行星的角动量占太阳系的百分比看成是整数。也就是把太阳的质量看成是太阳系质量的99.%,太阳系中行星的质量看成是太阳系的1% 、太阳的角动量看成是太阳系的1%,太阳系中行星的角动量看成是太阳系的99% 。这也就是说太阳的质量和行星的质量之比为99/1,太阳的角动量和行星的角动量之比为1/99。这也就是说太阳的质量和行星的质量之比和太阳的角动量和行星的角动量之比互为倒数1/99=1/99。
我们设太阳的质量为m ,太阳系中行星的质量为m1 ,根据角动量公式mr2ω,设太阳的角动量为mr2ω ,太阳系中行星的角动量为m1r12ω1 。这样太阳的质量和行星的质量之比与太阳的角动量和行星的角动量之比互为倒数,也就是m1/ m= mr2ω/m1r12ω1 (1) 。
我们假设太阳系是原始太阳爆炸形成的。原始太阳爆炸形成太阳系之后,行星在太阳万有引力的拖拽下围绕太阳公转,太阳的转动能就会不断向行星转移,直至太阳的转动能等于行星的转动能为止。
根据实心球转动能公式E=2/5mr2ω2,我们设太阳的转动能为E=2/5mr2ω2 ,太阳系中行星的转动能为E1=2/5 m1r12ω12 。太阳的转动能等于行星的转动能,也就是2/5 mr2ω2 =2/5 m1r12ω12 , 也就是mr2ω2 = m1r12ω12 (2) 。
根据(2)式得出 mr2ω/m1r12ω1= ω1/ω (3)
根据(1)、(3)式得出 m1/ m =ω1/ω (4)
根据(1)、(4)式得出ω1/ω= mr2ω/m1r12ω1 (5)
根据(5)式得出mr2ω2 = m1r12ω12 (6)
根据(6)式得出我们假设的(2)式成立,太阳的转动能=太阳系中行星的转动能,太阳的转动能+太阳系中行星的转动能=原始太阳的转动能,转动能守衡。
4、行星的公转轨道是椭圆形。我们知道,椭圆形公转轨道是因为离心力大于向心力;圆形公转轨道是因为离心力等于向心力。以地球为例,地球在近日点自西向东公转时,离心力大于向心力,所以地球离太阳越来越远,到远日点时离心力等于向心力:地球在远日点自西向东公转时离心力小于向心力,所以地球离太阳越来越近,到近日点时离心力大于向心力。
地球的公转轨道为什么是椭圆形呢?地球膨裂说认为,因为地球是太阳发生爆炸飞离太阳的,所以离心力大于向心力。这就像人造卫星的初始地球轨道是椭圆形一样。因为人造卫星是从地球上发射出去的,人造卫星有一个飞离地球的离心力,而且离心力大于向心力,因此人造卫星的初始地球轨道是椭圆形。因为人造卫星是被月球“俘获”的,离心力等于向心力,所以人造卫星的初始月球轨道为是圆形
按照星云说的观点,太阳和行星是同源的,它们都是原始星云形成的,因此它们的公转轨道应该是圆形的。
5、八大行星的近日点都在太阳的同一侧。为什么八大行星的近日点都在太阳的同一侧呢?这是因为八大行星是在太阳近日点的一次爆炸时同时飞出的。这就像人造卫星的地球公转轨道近地点就是人造卫星的发射点一样。
按照星云说的观点,太阳和行星是同源的,不可能八大行星的近日点都在太阳的同一侧。
6、太阳系角动量分布异常
我们假设太阳系是原始太阳爆炸形成的,就应该太阳的转动能等于行星的转动能,也就是mr2ω2 = m1r12ω12 (2)。
根据(2)式得出mrω2 /m1r1ω12= r1/r (3)
根据(1)、(3)式得出 m1/ m = r1/r (4)
根据(1)、(4)式得出 r1/r = mrω2 /m1r1ω12 (5)
根据(5)式得出mr2ω2 = m1r12ω12 (6)
因为m1/ m =1/99,所以 mrω2 /m1r1ω12=1/99 。
也就是行星的角动量是太阳系角动量的99% 。
因此,太阳系角动量分布异常是原始太阳爆炸形成太阳系的证据。
如果太阳系是原始星云形成的,上述太阳系是原始太阳爆炸形成的6个证据就无法解释。
参考文献:
(1)、查百度:“太阳的质量是太阳系质量的99.87%,太阳系中行星的质量是太阳系的0.13%”。
(2)、查百度:“太阳角动量是太阳系的0.73% ,太阳系中行星的角动量是太阳系的99.27%”。
作者:赖柏林
文章标题: 太阳系是什么样子的
文章地址: http://www.xdqxjxc.cn/jingdianwenzhang/162564.html

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