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太阳系的形成距今多少年,它是如何形成的
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太阳系的形成距今多少年,它是如何形成的
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答案和解析
形成和演化
太阳系的形成据信应该是依据星云假说,最早是在1755年由康德和1796年由拉普拉斯各自独立提出的.这个理论认为太阳系是在46亿年前在一个巨大的分子云的塌缩中形成的.这个星云原本有数光年的大小,并且同时诞生了数颗恒星.研究古老的陨石追溯到的元素显示,只有超新星爆炸的心脏部分才能产生这些元素,所以包含太阳的星团必然在超新星残骸的附近.可能是来自超新星爆炸的震波使邻近太阳附近的星云密度增高,使得重力得以克服内部气体的膨胀压力造成塌缩,因而触发了太阳的诞生.
被认定为原太阳星云的地区就是日后将形成太阳系的地区,直径估计在7,000至20,000天文单位,而质量仅比太阳多一点(多0.1至0.001太阳质量).当星云开始塌缩时,角动量守恒定律使它的转速加快,内部原子相互碰撞的频率增加.其中心区域集中了大部分的质量,温度也比周围的圆盘更热.当重力、气体压力、磁场和自转作用在收缩的星云上时,它开始变得扁平成为旋转的原行星盘,而直径大约200天文单位,并且在中心有一个热且稠密的原恒星.
对年轻的金牛T星的研究,相信质量与预熔合阶段发展的太阳非常相似,显示在形成阶段经常都会有原行星物质的圆盘伴随着.这些圆盘可以延伸至数百天文单位,并且最热的部分可以达到数千K的高温.
一亿年后,在塌缩的星云中心,压力和密度将大到足以使原始太阳的氢开始热融合,这会一直增加直到流体静力平衡,使热能足以抵抗重力的收缩能.这时太阳才成为一颗真正的恒星.
相信经由吸积的作用,各种各样的行星将从云气(太阳星云)中剩余的气体和尘埃中诞生:
1.当尘粒的颗粒还在环绕中心的原恒星时,行星就已经开始成长;
2.然后经由直接的接触,聚集成1至10公里直径的丛集;
3.接着经由碰撞形成更大的个体,成为直径大约5公里的星子;
4.在未来得数百万年中,经由进一步的碰撞以每年15厘米的的速度继续成长.
在太阳系的内侧,因为过度的温暖使水和甲烷这种易挥发的分子不能凝聚,因此形成的星子相对的就比较小(仅占有圆盘质量的0.6%),并且主要的成分是熔点较高的硅酸盐和金属等化合物.这些石质的天体最后就成为类地行星.再远一点的星子,受到木星引力的影响,不能凝聚在一起成为原行星,而成为现在所见到的小行星带.
在更远的距离上,在冻结线之外,易挥发的物质也能冻结成固体,就形成了木星和土星这些巨大的气体巨星.天王星和海王星获得的材料较少,并且因为核心被认为主要是冰(氢化物),因此被称为冰巨星.
一旦年轻的太阳开始产生能量,太阳风会将原行星盘中的物质吹入行星际空间,从而结束行星的成长.年轻的金牛座T星的恒星风就比处于稳定阶段的较老的恒星强得多.
根据天文学家的推测,目前的太阳系会维持直到太阳离开主序.由于太阳是利用其内部的氢作为燃料,为了能够利用剩余的燃料,太阳会变得越来越热,于是燃烧的速度也越来越快.这就导致太阳不断变亮,变亮速度大约为每11亿年增亮10%.
从现在起再过大约76亿年,太阳的内核将会热得足以使外层氢发生融合,这会导致太阳膨胀到现在半径的260倍,变为一个红巨星.此时,由于体积与表面积的扩大,太阳的总光度增加,但表面温度下降,单位面积的光度变暗.
随后,太阳的外层被逐渐抛离,最后裸露出核心成为一颗白矮星,一个极为致密的天体,只有地球的大小却有着原来太阳一半的质量.最后形成暗矮星.
太阳系的形成据信应该是依据星云假说,最早是在1755年由康德和1796年由拉普拉斯各自独立提出的.这个理论认为太阳系是在46亿年前在一个巨大的分子云的塌缩中形成的.这个星云原本有数光年的大小,并且同时诞生了数颗恒星.研究古老的陨石追溯到的元素显示,只有超新星爆炸的心脏部分才能产生这些元素,所以包含太阳的星团必然在超新星残骸的附近.可能是来自超新星爆炸的震波使邻近太阳附近的星云密度增高,使得重力得以克服内部气体的膨胀压力造成塌缩,因而触发了太阳的诞生.
被认定为原太阳星云的地区就是日后将形成太阳系的地区,直径估计在7,000至20,000天文单位,而质量仅比太阳多一点(多0.1至0.001太阳质量).当星云开始塌缩时,角动量守恒定律使它的转速加快,内部原子相互碰撞的频率增加.其中心区域集中了大部分的质量,温度也比周围的圆盘更热.当重力、气体压力、磁场和自转作用在收缩的星云上时,它开始变得扁平成为旋转的原行星盘,而直径大约200天文单位,并且在中心有一个热且稠密的原恒星.
对年轻的金牛T星的研究,相信质量与预熔合阶段发展的太阳非常相似,显示在形成阶段经常都会有原行星物质的圆盘伴随着.这些圆盘可以延伸至数百天文单位,并且最热的部分可以达到数千K的高温.
一亿年后,在塌缩的星云中心,压力和密度将大到足以使原始太阳的氢开始热融合,这会一直增加直到流体静力平衡,使热能足以抵抗重力的收缩能.这时太阳才成为一颗真正的恒星.
相信经由吸积的作用,各种各样的行星将从云气(太阳星云)中剩余的气体和尘埃中诞生:
1.当尘粒的颗粒还在环绕中心的原恒星时,行星就已经开始成长;
2.然后经由直接的接触,聚集成1至10公里直径的丛集;
3.接着经由碰撞形成更大的个体,成为直径大约5公里的星子;
4.在未来得数百万年中,经由进一步的碰撞以每年15厘米的的速度继续成长.
在太阳系的内侧,因为过度的温暖使水和甲烷这种易挥发的分子不能凝聚,因此形成的星子相对的就比较小(仅占有圆盘质量的0.6%),并且主要的成分是熔点较高的硅酸盐和金属等化合物.这些石质的天体最后就成为类地行星.再远一点的星子,受到木星引力的影响,不能凝聚在一起成为原行星,而成为现在所见到的小行星带.
在更远的距离上,在冻结线之外,易挥发的物质也能冻结成固体,就形成了木星和土星这些巨大的气体巨星.天王星和海王星获得的材料较少,并且因为核心被认为主要是冰(氢化物),因此被称为冰巨星.
一旦年轻的太阳开始产生能量,太阳风会将原行星盘中的物质吹入行星际空间,从而结束行星的成长.年轻的金牛座T星的恒星风就比处于稳定阶段的较老的恒星强得多.
根据天文学家的推测,目前的太阳系会维持直到太阳离开主序.由于太阳是利用其内部的氢作为燃料,为了能够利用剩余的燃料,太阳会变得越来越热,于是燃烧的速度也越来越快.这就导致太阳不断变亮,变亮速度大约为每11亿年增亮10%.
从现在起再过大约76亿年,太阳的内核将会热得足以使外层氢发生融合,这会导致太阳膨胀到现在半径的260倍,变为一个红巨星.此时,由于体积与表面积的扩大,太阳的总光度增加,但表面温度下降,单位面积的光度变暗.
随后,太阳的外层被逐渐抛离,最后裸露出核心成为一颗白矮星,一个极为致密的天体,只有地球的大小却有着原来太阳一半的质量.最后形成暗矮星.
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