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太阳系边缘(太阳系边缘的柯伊伯带)

太阳系的边缘(太阳系边缘的柯伊伯带)

太阳系内行星之间的碰撞大多发生在内太阳系,但外行星之一的天王星也遭受了侧面撞击。外行星主要由气体组成,大部分都逃脱了内太阳系的混乱撞击。这些岩石核心形成了,气体聚集在核心周围。从天文学的角度来看,这个过程发生得非常快,大约只需要一百万年。这些就是我们今天看到的巨大行星!

在气态巨行星木星和土星之外,还有天王星和海王星,后两者由气体和冰组成。除了天王星和海王星,还有柯伊伯带。柯伊伯带由冰冻的岩石和在轨道上运行的矮行星组成。曾经的第九大行星冥王星其实是柯伊伯带天体!冥王星实际上是一颗矮行星,它是5亿公里外围绕太阳运行的纵向行星之一。那里有数百万颗这样的行星,它们太远了,模糊得看不清楚。这些都是太阳系形成的残余!

柯伊伯带处于太阳影响的边缘,这里温度极低,光线极暗。但柯伊伯带并不是太阳系的边界,更远的地方有一个由数万亿冻结物质构成的地壳,奥尔特云。奥尔特云非常遥远,来自太阳的光需要一整年才能到达那里。

从寒冷的边缘到炎热的中央恒星,我们的太阳系似乎很稳定,一切都井然有序。但是有一点很奇怪。天王星和海王星位置不对。

太阳系的行星来自太阳系的气体和尘埃。由四块岩石组成的内行星距离太阳较近,另外四颗气态巨行星距离太阳较远。但是天王星和海王星好像错位了。离太阳这么远,没有足够的物质形成这么巨大的星球。那么,他们为什么在那里?

这就引出了一个理论,天王星和海王星是在太阳附近的一个红豆博客中形成的,然后被无情地推到外围。那么,是什么力量推动两颗巨行星穿越太阳系呢?科学家认为,水星和木星形成了一种有趣的关系,木星绕太阳两周的轨道和土星绕太阳一周的轨道完全相同,这使得它们相遇时相互作用更多,整个太阳系处于动荡之中。

木星引力和土星引力的合力会突然作用于天王星和海王星,将它们抬离太阳。天王星和海王星不断向外移动,跌跌撞撞地穿过小行星群和其他行星形成时留下的碎片。数十亿块岩石在这个过程中散落,其中一些形成了小行星带,而更多的岩石被抛出外围,形成了广阔的柯伊伯带。

例如,想象一个保龄球游戏。当保龄球经过时,球瓶散落得到处都是。这是外太阳系发生的事情。但是,木星和土星的引力如此之强,有可能逆转天王星和海王星的位置。天王星和海王星形成的时候,位置可能和现在相反。海王星比天王星更靠近太阳。但是在重力的作用下,它们改变了位置。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,停在现在的位置。

改变行星的轨道听起来像是一个疯狂的假设,但科学家在其他太阳系中也看到了类似的现象,因此科学家认为这种运行方式是一种普遍现象。当观察银河系和其他恒星周围的行星时,科学家们看到了许多类似事件发生的证据。

在一个遥远的星系中,科学家们观察到了一个非凡的现象。一颗与木星大小相同的行星,运行方式与木星完全不同。一些巨行星,如木星,经常靠近母星运行,绕母星一周只需要几天。如果这些巨行星离恒星太近,就会被烤熟,行星表面温度可达1000或2000摄氏度。当气体离太阳这么近时,它是不可能形成的。这里的温度太高了。唯一的解释是,它首先在远处形成,然后移动到这里。

同样的情况也可能发生在我们的太阳系。科学家发现太阳表面含有大量的锂。锂通常不存在于恒星中,但存在于气体巨星中。也许在我们的太阳系中,一个气体巨人曾经旋转进入太阳,这可以解释为什么在太阳中发现锂。

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