主要成分是矽酸鹽和金屬,相對而言是太陽系內較靠近太陽的區域,而整個區域的半徑小於木星軌道和土星軌道之間的距離。 這個區域也在凍結線,距離太陽略小於5AU(大約7億公里)的範圍內。 內太陽系的天體大多數的成分是岩石,高熔點的化合物,如矽酸鹽、鐵或鎳,幾乎都是在原行星雲的條件下就凝聚成固體的物質。 木星和土星的主要成分是氣體,具有極低的熔點和高蒸氣壓,像是氫、氦和氖,它們在星雲階段都是氣體的狀態。 冰,像是水、甲烷、氨和二氧化碳,熔點都在數百K,它們可以以冰、液體或氣體存在太陽系不同的位置,而在星雲階段它們既可以是固體,也可以是氣體狀態。
相較於其它的行星系統,太陽系缺乏比水星軌道更內側的行星 已知的太陽系也缺乏超級地球(第九行星可能是已知太陽系外的超級地球)。 異於平常的是,太陽系只有小的岩石行星和大的氣體行星;沒有其它中間尺寸的行星典型 -既有岩石也有氣體- 所以在地球和海王星(半徑是地球的3.8倍)之間似乎沒有空隙。 此外,那些超級地球的軌道也都比水星更靠近母恆星。 這導致假設所有的行星系統開始時都是很靠近的行星,然後經由一系列的碰撞造成行星質量的壓實,導致形成幾顆大的行星,但是在太陽系的碰撞造成它們的毀損和彈射。 穀神星(距離太陽2.77AU)是最大的小行星、原行星和矮行星。 它的直徑僅略低於1,000公里,但質量夠大,可以用其自身的重力將表面拉平成為球體。
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土星環由小冰塊和岩石顆粒組成;已知土星的衛星有82顆,為最多衛星的行星。 其中兩顆:泰坦和恩克拉多斯顯示有地質活動的跡象。 太陽系模型2025 泰坦是太陽系第二大的衛星,也比水星大,並且是太陽系內唯一有大氣層的衛星。 木星(距離太陽5.2AU),質量是地球的318倍,是其它行星質量總和的2.5倍,其組成絕大部分是氫和氦。 木星內部豐沛的熱能在大氣層中創造出半永久性的特徵,例如雲帶和大紅斑。
- 許多古柏帶天體都有多顆衛星,和大多數的軌道都在黃道平面之外。
- 與星際物質碰撞處會產生終端震波,迎風面的距離大約在80-100AU,順風面則大約在200AU處。
- 它有目前還沒有完美解釋,相對於薄薄的地函而言是非常巨大的鐵核。
- 離散盤的天體被認為是在太陽系形成時,海王星早期向外遷移時受到重力影響,被噴出進入不穩定軌道。
- 矮行星的候選天體小行星28978(直徑6.5公分),位於海訥桑德的Technichus科學中心,距離體育館約360公里。
估計太陽的重力場可以超越周圍恆星佔主導地位的重力作用範圍大約是2光年(125,000AU)。 儘管已經在古柏帶和歐特雲之間的空間範圍內發現塞德娜,半徑為數千AU的空間範圍仍然是未經探測的區域;在水星和太陽之間的區域也仍然在研究中。 太陽系模型 太陽系模型 外太陽系區域是巨行星和它們的大衛星的家,半人馬小行星和許多短週期彗星的軌道也在這一區。
太陽系模型: 天體列表
有些天文學家認為離散盤天體只是古柏帶的另一個區域,因此描述離散盤天體為「離散古柏帶天體」。 也有些天文學家將半人馬小行星歸類為向內離散古柏帶天體,而一併將離散盤天體歸類為向外離散古柏帶天體。 在海王星軌道之外,還存在著海王星外天體、甜甜圈形狀的古柏帶、冥王星和一些其它的矮行星,和部分和古柏帶重疊,但向盤面傾斜到達更遠處的離散盤天體。 它似乎是壓到性的全部由數以千計的小天體組成 --最大的直徑不到地球的五分之一,且質量遠小於月球,主要由冰和岩石組成。 這個地區有時被描述為「太陽系第三區」,包圍著內太陽系和外太陽系。
- 這些螺旋臂照亮了星際塵埃和氣體,每一條螺旋臂都被命名為例如英仙臂,人馬臂,半人馬臂和天鵝臂,我們的太陽處於獵戶支臂內,是一個較小的螺旋臂,距離銀河系中心約有2.6萬光年的距離。
- 有一些天體沒有被放上,是因為其沒有高品質的影像,像是鬩神星。
- 有時會將太陽系非正式地分成幾個不同的區域:「內太陽系」,包括四顆類地行星和主要的小行星帶;其餘的是「外太陽系」,包含小行星帶之外所有的天體。
- 不要將內行星和內側行星這兩個名詞混淆了,後者是指比地球更靠近太陽的行星(也就是水星和金星)。
收縮的星雲越轉越快,它開始變得扁平,成為原行星盤,直徑大約200AU,在中心是高溫、高密度的原恆星。 行星經由盤中的吸積形成,在塵埃和氣體的重力相互吸引下,逐漸凝聚形成越來越大的天體。 在太陽系的早期可能有數以百計的原行星,但因合併或摧毀,留下行星、矮行星和殘餘物構成的小天體。
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太陽系中最主要的成員是太陽,它是一顆G2主序星,佔據了太陽系所有已知質量的99.86%,太陽系內的天體在太陽重力的約束下運動。 剩餘的質量中,有99%的質量由太陽系的4顆大天體,即巨行星組成,而木星和土星又合佔了其中的90%以上。 太陽系中其餘的天體(包括4顆類地行星、矮行星、衛星、小行星和彗星),總質量還不到太陽系的0.002%。 探測外行星的第一艘太空船是先鋒10號,在1973年飛越木星。 在1979年,先鋒11號成為第一艘拜訪土星的太空船。 航海家計畫在1977年先後發射了兩艘太空船進行外行星的大巡航,在1979年探訪了木星,1980和1981年先後訪視了土星。
至於金星自轉方向幾與公轉方向完全相反,而天王星的自轉軸則幾乎平躺在黃道面上。 關於退訂: 「iPhone訂閱方案」是由『二十一世紀數位科技股份有限公司』旗下服務『分期趣』提供給PChome24h購物的使用者,一個可以輕鬆年年使用新機的機會。 關於退貨: PChome 24h購物的消費者,都可以依照消費者保護法的規定,享有商品貨到次日起七天猶豫期的權益。
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當然,行星之間的太空中不是什麼都沒有,還有稱為「小行星」的飄浮石塊,火星和木星間的「小行星帶」上就有很多小行星正環繞太陽運行。 這些天文學上的改進可以幫助我們解釋一些現象,例如埃及天文奇蹟,每隔2737年,水星,金星和土星就會垂直於地球,準確對位埃及金字塔的三個塔尖。 而且,行星除了圍繞太陽公轉,還圍繞地球公轉,也說明瞭這一點。 不同星球的顏色分別是:水星-灰褐色,金星-金色,地球-藍綠色,火星-紅褐色,木星-褐白相間,土星-淺棕色並帶環,海王星-藍色(偏綠),天王星-藍色。 歐特雲是假設的球體雲,大約從距離太陽50,000AU(約1光年)並延展至100,000AU(1.87光年),擁有高達1兆的冰天體,被認為是所有長週期彗星的來源。
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不過運用一些(很小的)家庭用品和(很大的)地板或地面空間,我們可以更清楚地瞭解太陽和行星之間的距離有多遠,尤其是跟星體本身大小相比。 歷史上,還有7顆天體曾經是行星,包括1930年發現,直到2006年才重分類的冥王星。 太陽系的行星軌道都接近圓形,與其它的系統相比,具有小的軌道離心率 太陽系模型 。 雖然試圖部分以徑向速度解釋檢測方法上的偏差 和數目相當高的部分以長期作用來解釋,但確切原因仍未確定。 由於資料的缺乏,對本地星際空間的條件缺乏瞭解,預期當NASA的航海家太空船穿越日球層頂時,將傳送回有關輻射和太陽風的寶貴資料。
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火星表面呈紅色是因為其土壤中含有氧化鐵(鐵鏽)。 火星有兩顆較小的天然衛星(傅博斯和戴摩斯),它們被認為是火星捕獲到的小行星。 地球(距離太陽1 AU)是質量和密度都最大的內行星,也是唯一已知有地質活動和生命存在的行星。
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矽酸鹽和金屬的熔點很高,只有它們能在內太陽系的溫度下保持固體形態,這些物質最終組成了巖態行星,分別是水星、金星、地球和火星。 由於金屬成分在原始太陽星雲中只佔據了一小部分,類地行星都沒有發展得很大。 凍結線在火星與木星之間的位置,巨行星(木星、土星、天王星和海王星)形成於凍結線的外側,這裡的溫度很低,揮發物質能以固態形式存在。 這一區域的冰比組成類地行星的金屬和矽酸鹽更多,所以該區域的行星發育得很大,可以捕獲大量的氫和氦,它們是太陽系中含量最豐富的元素。 太陽系中餘下的那些不可能組成行星的物質聚集在小行星帶、古柏帶和歐特雲區域。
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但是在20世紀末期和21世紀初,許多與冥王星大小相似的天體在太陽系內陸續被發現,特別是鬩神星更明確的被指出比冥王星大。 如果希望製造出符合比例的太陽系模型,而又要讓體積較小的行星能被肉眼輕易看見,就需要將模型擺放在大面積的戶外空間,而且需要放置標記來提醒參觀者注意在遠處的行星。 例如,波士頓科學博物館的太陽系模型就橫跨了所有展覽樓,所有行星模型都放在類似的展臺上,展臺上面有介紹行星的短文。
行星,以木星為主,以它們的質量佔有其餘絕大部分的角動量,還有距離太陽遙遠的彗星,對角動量可能也有重大的貢獻。 根據克卜勒定律,天體沿著各自的橢圓軌道公轉太陽,而太陽位在其中的一個焦點上。 越靠近太陽的天體(半長軸越短),因為受到較大的太陽重力,運行的軌道速度也就越快。
在反應過程中,氫的溫度、反應速率、壓力和密度都一直在增加,直到流體的熱壓力與重力相抵消,達到靜力平衡狀態。 太陽的主序星階段從開始到結束約有100億年,而其他的所有階段,包括殘骸生命期等總共只有20億年。 從太陽出發的太陽風形成了日球層,並將殘餘的氣體和塵埃從原行星盤吹入星際空間,阻礙了行星的發育。
中心環繞著運轉,依據離太陽的遠近,依序是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星,這八個孩子就是我們說的「行星」。 雖然學者同意另外還有其他和太陽系相似的天體系統,但直到1992年才發現別的行星系。 這些行星系的發現是依靠都卜勒效應,通過觀測恆星光譜的週期性變化,分析恆星運動速度的變化情況,並據此推斷是否有行星存在,並且可以計算行星的質量和軌道。
它們的軌道有很高的離心率,近日點在內行星的區域內,而遠日點遠在冥王星軌道之外。 當一顆彗星進入內太陽系,會導致它冰冷的表面昇華和電離,創造出彗髮,和經常可以用肉眼看見,由氣體和塵埃構成的長長彗尾。 天王星(距離太陽19.2AU),質量是地球的14倍,是最輕的外行星。 太陽系模型2025 它是顆獨特的行星,側躺在軌道上,對黃道的轉軸傾角超過九十度。 相較於其他的巨行星,它的核心是最冷的,輻射到太空的熱量很少。 天王星已知的衛星有27顆,最大的幾顆衛星是泰坦妮亞、奧伯龍、烏姆柏裏厄爾、艾瑞爾、米蘭達。
日冕大量拋射和相似的事件,從太陽表面吹出大量的物質和磁場。 太陽系模型 這種磁場和物質與地球磁場的交互作用,使帶電粒子像從過漏斗般地進入地球大氣層,在靠近磁極的附近創造出可見的極光。 太陽系絕大部分的區域都接近真空,已知的只有行星際物質。 隨著光,太陽持續的輻射出帶電粒子(電漿),也就是所謂的太陽風。 這股粒子流以大約每小時150萬公里的速度向外傳播,創造出擴散至100AU範圍的稀薄大氣層,瀰漫著行星際物質(參見§ 日球層)。 太陽表面的活動,像是閃焰和日冕大量拋射,擾動著太陽圈,創造太空天氣和造成地磁風暴。
太陽系模型: 太陽系模型
太陽系形成於45億6,800萬年前的大型分子雲的重力坍塌區域中。 這個初始的元氣可能有數光年大,並且誕生好幾顆恆星。 太陽系模型 由於是典型的分子雲,其成分主要是氫與一些氦,還有前幾代恆星融合的少量重元素。 當這個區域將形成太陽系前,被稱為前太陽星雲,坍縮時因為角動量守恆,使它轉動得越來越快。 中心,集中了大部分的質量,成為比周圍環繞的盤面越來越熱的區域。
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巨行星的衛星和天王星與海王星(所謂的冰巨星)以及海王星軌道外眾多的小天體,主要的成分是冰冷的物質;這些氣體和冰統稱為揮發物。 第一個成功的飛越過太陽系內其他天體的是月球1號,在1959年飛越了月球。 最初是打算撞擊月球的,但卻錯過了目標成為第一個環繞太陽的人造物體。 水手2號是第一個環繞其他行星的人造物體,在1962年繞行金星。
它被認為是被外層行星的重力作用從內太陽系逐出的彗星組成的。 歐特雲的天體運動的得非常緩慢,並且可能由罕見的事件攝動,例如碰撞、經過的恆星或星系潮汐的重力效應,施加於銀河系等方式。 彗星是太陽系小天體,通常只有幾公里的直徑,成分大部分是揮發性冰。
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4顆類地行星或內行星有緻密的岩石成分,有少許或沒有衛星,也沒有環系統。 它們很大程度上是由耐熔質的礦物,如矽酸鹽組成地殼和地函;和金屬,例如鐵和鎳構成它們的核心。 4顆行星中有3顆(金星、地球和火星)有大氣層,會產生實質的天氣變化;所有的行星表面都有撞擊坑和地質構造的特徵,像是裂谷和火山。 不要將內行星和內側行星這兩個名詞混淆了,後者是指比地球更靠近太陽的行星(也就是水星和金星)。 太陽將基本保持現在的狀態,直到五十億年後,位於太陽中心的氫完全轉化為了氦。 這時,太陽的核心開始崩塌,其輸出的能量比現在更大。
這個模型所表示的天體包含了太陽、行星和部分衛星、矮行星等多種太陽系小天體(彗星、小行星、海王星外天體),以及太陽圈的終端震波區等抽象概念。 因為太陽系中實際上存在許多小天體,該模型中的物體仍在增加中。 •太陽系模擬器3D:具有實時位置,順序,大小,太陽系行星和衛星的內部結構,其軌道,恆星,彗星,衛星和其他天體的真實空間視圖。 太陽系只是銀河系的一小部份,銀河系又是宇宙的一小部份。
再一起來看看喬治弗朗西斯的理論,如果你仔細審視我們銀河系圖像的上半部分,會發現有一些像章魚的頭部,伴隨著螺旋狀的手臂。 這些螺旋臂照亮了星際塵埃和氣體,每一條螺旋臂都被命名為例如英仙臂,人馬臂,半人馬臂和天鵝臂,我們的太陽處於獵戶支臂內,是一個較小的螺旋臂,距離銀河系中心約有2.6萬光年的距離。 牛頓造了一個太陽系的模型,中央是一個鍍金的太陽,四周對應著按次序排列的各大行星。 只要一拉曲柄,每一顆行星就會按照自己的軌道和諧轉動,非常美妙。
它液體的水圈是類地行星中獨一無二的,也是唯一有板塊活動出現的星球。 地球的大氣層完全不同於其它的行星,被現存的生物改變成有21%自由氧氣的大氣層。 它有一顆天然衛星-月球,是太陽系類地行星擁有的唯一大衛星。