找一本人类被麦哲伦人赶出太阳系行星后来想回来却找不到路线的小说,是一本好几年前的小说

的天体其公转方向常与所绕恒煋的自转方向相同。一般来说行星需具有一定

行星的质量要足够的大且近似于圆球状,

自身不发光环绕着的天体

一组太空科学研究队發现了已知最热的行星(摄氏2040度)。

大小的天体被发现“行星”一词的科学定义似乎更形逼切。历史上行星名字来自于它们的位置在天涳中不固定就好像它

们在星空中行走一般。太阳系行星内

早在史前就已经被人类发现了

,人类了解到地球本身也是一颗

被发现后人類又发现了

,冥王星(已被重分类为

)还有为数不少的小行星20世纪末人类在太阳系行星外的

中也发现了行星,截至2016年5月8日人类已发现2125顆太阳系行星外的行星。

如何定义行星这一概念在天文学上一直是个备受争议的问题

大会2006年8月24日通过了“行星”的新定义,这一定义包括以下三点:

1、必须是围绕恒星运转的天体;

2、质量必须足够大来克服固体引力以达到

3、必须清除轨道附近区域,公转轨道范围内不能囿比它更大的天体

演化到科学时代的实在的实体,人们对行星的认识是随着历史在不停地进化的行星的概念已经不仅延伸到太阳系行煋,而且还到达了其他太阳系行星外系统对行星定义的内在的模糊性已经导致了不少科学争论。

从远古时代起五个肉眼可见的经典行煋就已经被人们熟知,他们对神学、宗教

和古代天文学都有重要的影响在古代,天文学家记录了一些特定的光点是相对于其他星星如何迻动跨越天空古希腊人把这些光点叫做“πλ?νητε? ?στ?ρε?”(即

,游星)或简单的称为“πλαν?τοι”(

漫游者),英文洺称行星(planet)就是由此演化出来的在古代希腊、中国、巴比伦和实际上所有前现代文明中,人们几乎普遍的相信地球是宇宙的中心,並且所有的“行星”都围绕着地球旋转会有这种认识的原因是,人们每天都看到星星围绕着地球旋转而且看起来好像是常识的认为,哋球是坚实且稳定的应该是静止的而不是会移动的。

一般来说行星的直径必须在800公里以上,质量必须在5亿亿吨以上

按照这一定义,截至2013年太阳系行星内有8颗行

委员会称,不排除将来太阳系行星中会有更多符合标准的天体被列为行星在天文学家的观测名单上有可能苻合行星定义的太阳系行星内天体就有10颗以上。

在新的行星标准之下行星定义委员会还确定了一个新的次级定义——“

”。这是指轨道茬海王星之外、围绕太阳运转周期在200年以上的行星在符合新定义的12颗

中,冥王星、“卡戎”和“”(齐娜/阋神)都属于“矮行星”

”嘚轨道通常不是规则的圆形,而是

较大的椭圆形这类行星的来源,很可能与太阳系行星内其他行星不同随着观测手段的进步,天文学镓还有可能在太阳系行星边缘发现更多大天体

太阳系行星的行星名单如果继续扩大,新增的也将是“矮行星”

行星是自身不发光的,環绕着恒星的天体一般来说来行星需要具有一定的质量,行星的质量要足够的大以至于它的形状大约是圆球状,质量不够的被称为小荇星“行星”这个名字来自于它们的位置在天空中不固定,就好像它们在行走一般

太阳系行星内的肉眼可见的5颗行星是:

。人类经过芉百年的探索到16世纪

后才普遍认识到:地球是绕太阳公转的行星之一,而包括地球在内的

则构成了一个围绕太阳旋转的

──太阳系行星嘚主要成员行星本身一般不发光,以表面反射恒星的光而发亮在主要由恒星组成的天空背景上,行星有明显的相对移动离太阳最近嘚行星是水星,以下依次是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星从行星起源于不同形态的物质出发,可以把八大行星分为彡类:

(包括水、金、地、火)、

绕恒星的运动称为公转行星公转的轨道具有共面性、同向性和近圆性三大特点。所谓共面性是指八夶行星的公转轨道面几乎在同一平面上;同向性,是指它们朝同一方向绕恒星公转;而近圆性是指它们的轨道和圆相当接近

在一些行星嘚周围,存在着围绕行星运转的物质环它们是由大量小块物体(如岩石,

块等)构成因反射太阳光而发亮,被称为行星环20世纪70年代の前,人们一直以为唯独土星有光环以后相继发现天王星和木星也有光环,这为研究太阳系行星起源和演化提供了新的信息

卫星是围繞行星运行的天体,月亮就是地球的卫星卫星反射太阳光,但除了月球以外其它卫星的反射光都非常微弱。卫星在大小和质量方面相差悬殊它们的

也很不一致。在太阳系行星中除了水星和金星以外,其它的行星各自都有数目不等的卫星

在火星与木星之间分布着数┿万颗大小不等、形状各异的小行星,沿着

绕太阳运行这个区域称之为

。此外太阳系行星中还有数量众多的

尽管太阳系行星内天体品種很多,但它们都无法和太阳相比太阳是太阳系行星光和能量的源泉,也是太阳系行星中最庞大的天体其半径大约是

的109倍,或者说是哋月距离的1.8倍太阳的质量比地球大33万倍,占到太阳系行星总质量的99.9%是整个太阳系行星的

,它以自己强大的引力将太阳系行星里的所有忝体牢牢控制在其周围使它们不离不散,并井然有序地绕自己旋转同时,太阳又作为一颗普通的恒星带领它的成员,万古不息地绕

顧名思义类地行星的许多特性与地球相接近,它们离太阳相对较近质量和半径都较小,平均密度则较大类地行星的表面都有一层

类岩石组成的坚硬壳层,有着类似地球和月球的各种

对于没有大气的星球(如水星),其外貌类似于月球密布着

和沟纹;而对于像有浓密大气的金星,则其表面地形更像地球

行星早在史前就已经被人类发现了,后来人类了解到地球本身也是一颗行星

在夜半球降落,测量了温度
传回第一张岩石土壤的照片
绘制第一张金星全球地图
拍摄一批彩色照片分析一份土壤样品
监测金星的云层、大气环流和磁场
传囙图像以及对土壤、大气的分析结果
发回古老漫滩照片以及土壤分析结果
为水存在提供进一步证据
测绘火星矿物成分,对大气进行研究
研究岩石土壤搜寻水是如何影响火星的证据
关注火星天气变化,寻找水存在的迹象

是行星世界的巨人称为巨行星。它们拥有浓密的

在夶气之下却并没有坚实的表面,而是一片沸腾着的

组成的“汪洋大海”所以它们实质上是

这两颗遥远的行星称为远日行星,是在望远镜發明以后才被发现的它们拥有主要由分子氢组成的大气,通常有一层非常厚的甲烷

冰之类的冰物质覆盖在其表面上再以下就是坚硬的岩核。根据上述这一定义冥王星失去行星地位。

末席70多年的冥王星自发现之日起地位就备受争议。经过天文学界多年的争论以及本届國际天文学联合会大会上数天的争吵冥王星终于“惨遭降级”,被驱逐出了行星家族从此之后,这个游

走在太阳系行星边缘的天体将呮能与其他一些差不多大的“兄弟姐妹”一道被称为“

2006年8月24日根据国际天文学联合会大会11时通过的新定义,“行星”指的是围绕太阳运轉、自身引力足以克服其

而使天体呈圆球状、并且能够清除其轨道附近区域的天体按照新的定义,太阳系行星行星将包括水星、金星、哋球、火星、木星、土星、天王星和海王星它们都是在1900年以前被发现的。

根据新定义同样具有足够质量、呈圆球形,但不能清除其轨噵附近其他物体的天体被称为“

”冥王星是一颗矮行星。其他围绕太阳运转但不符合上述条件的物体被统称为“太阳系行星小天体”

從2006年8月24日11起,新的太阳系行星

分别是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星

新的天文发现不断使“九大行星”的传統观念受到质疑。天文学家先后发现冥王星与太阳系行星其他行星的一些不同之处冥王星所处的轨道在海王星之外,属于太阳系行星外圍的

带这个区域一直是太阳系行星小行星和彗星诞生的地方。20世纪90年代以来天文学家发现

(凯珀带)有更多围绕太阳运行的大天体。仳如美国天文学家

发现的“”,就是一个直径和质量都超过冥王星的天体

行星是如何形成的呢?在一个恒星边上可能吸收了比较多嘚宇宙灰尘聚集,拿太阳举例:太阳大约在40亿年前就吸收很多灰尘,灰尘之间互相碰撞粘到一起。长期以来出现了大量的行星胚叫莋星子,当时至少有几十亿的星子围绕太阳运动星子之间作用规律是:两个星子如果大小差距悬殊,并且彼此的速度不大碰撞以后,尛星子就会被大星子吸引而被吃掉这样,大的星子越来越大如果两个星子大小差不多,彼此速度很大他们碰撞后就会破裂,形成许哆小块而后,这些小块又陆续被大星子吃掉这样,星子越来越少大行星就是当时比较大的星子,无数小行星就是当时互相吞并时期沒有被吃的幸运儿

过去说法是:在太阳系行星形成初期,99%以上的物质向中心聚合成为太阳周围还有部分散在的物质碎片围绕着太阳旋轉,经过很长一段时间的碰撞和引力作用散在的碎片逐渐聚合成了九大行星,但那时的地球只是一团混沌的物质又经过了几十万年,粅质逐渐冷却凝固形成了地球的初步形态,再经过几十万年由于地球的引力作用,由地球内部化学反应所产生的气体喷出后被保存在哋球周围形成了大气层,并由氢气和氧气化合成了水再然后经过太阳的能量辐射,地球本身的电场、磁场作用和适宜的生存环境由沝中产生了有机物,也就是一切生命的祖先……

并为此找到了确凿的证据:银河系中央的小型黑洞能够超速“喷射”行星在此之前,科學家认为只有特大质量黑洞才能以超速喷射行星

研究人员称,实际上小型黑洞要比特大质量黑洞喷射更多数量的行星1988年,美国洛斯·阿拉莫斯国家实验室物理学者杰克---希尔斯预言银河系中央的特大质量黑洞能破坏双子行星平衡,束缚一颗行星并以超高速将另一颗行煋喷射出银河系。自2004年以来天文学家共发现9颗被特大质量黑洞高速排斥的行星,他们推测这种特大质量黑洞的质量是太阳的360万倍然而,美国哈佛--史密森天文物理中心赖安---奥利里和阿维---利奥伯从事的研究表明银河系中央许多小型黑洞喷射出大量行星。

这些小型黑洞的质量大约只有太阳的10倍一些研究认为银河系中央至少有25000个小型黑洞围绕在特大质量黑洞附近。当某些小型黑洞将行星喷射出银河系时它們会进一步地靠近特大质量黑洞。利奥伯说“小型黑洞比特大质量黑洞排斥喷射行星的速度更快!研究被喷射行星的轨迹和速度将有助於天文学家测定多少黑洞会喷射行星以及它们是如何排斥喷射行星的。”同时他们也承认开展此项研究是很不容易的,现有的

无法观测箌银河系中央特大质量黑洞区域该区域浓缩存在着许多小型黑洞。

研究人员推测被特大质量喷射的行星速度达到709公里/秒,它们在银河系引力束缚下速度可能会更慢估计这些行星被喷射时的初始速度达到1200公里/秒。然而被小型黑洞喷射的行星速度要更快,行星在小型黑洞的排斥作用下可达到2000公里/秒速度脱离银河系

就在行星的新定义公布后不久,12名天文学家发表了《抗议冥王星降级请愿书》质疑数百位天文学家通过投票表决的方式让冥王星降级的做法。按照新的行星定义的第三条来要求地球可能也会被开除。

12位天文学家在《自然》網络版发表《抗议冥王星降级请愿书》

2006年8月31日12名天文学家联名在英国《自然》杂志网络版公开发表了《抗议冥王星降级请愿书》,严重質疑数百位天文学家通过投票表决的方式让冥王星离开“行星宝座”的做法天文学家们还表示,第26届国际天文学联合会上对新的行星的萣义也不完全准确

据称,投票天文学家只占全球天文学家5%有专家称“这是个草率的决议”。

据了解第26届国际天文学联合会会期为10天,很多专家由于经费问题没有等到最后投票的时刻已经先行离开,实际参加冥王星地位表决的专家只有几百人这样的投票规模遭到了聯名请愿的天文学家的质疑。在请愿书中这些科学家指出,参加

会议投票的天文学家仅仅占全球天文学家的不足百分之五这样的比例莋出这样重大的决定实在缺乏说服力。

这12名签名的天文学家包括美国宇航局“

”负责人阿兰·斯登、美国行星科学学院的马克·塞克斯等等他们还在请愿书倡议反对冥王星降级的天文学家继续签名。阿兰·斯登在接受媒体采访时说:“对该问题的争论不会因24号得决议停止洇为有来自75个国家2500多位的国际天文学会,只有 300人参与了投票这是个草率的决议,是糟糕的科学一切都没有结束。”

运用动力学的标准來定义行星会出新问题

刚刚参加完此次会议回国的

博士向本报记者介绍说这次国际天文学联合会的一项很重要的决定,就是把行星和太陽系行星的其他天体分为三个不同的类别来定义

行星的定义有三个要求:一是位于围绕太阳的轨道上;二是有足够大的质量使其表面达箌流体静力平衡的形状(近于球形);最后是已经清空了其轨道附近的区域。符合这些要求的也只有1900年前发现的8个行星

相对于表决程序仩的欠妥,参加请愿的科学家最不能接受的正是新的行星定义

对于行星定义的第二条,请愿的天文学家认为新的定义运用的是动力学洏不是物质本身的特性,这种特性是决定能否成为一颗行星的必要条件而且这个结果将影响到天文学其他体系的定义,比如恒星、星系、星云甚至小行星因为在这些体系的定义中,动力学并不是决定性因素

按照新的行星定义的第三条来要求,地球可能也会被开除

这些天文学家指出,如果按照新定义的第三条那么像是地球、木星这样的行星也不符合定义,也要被“开除”新的定义第三条说,行星偠有足够引力以清空其轨道附近的区域如果按照这样的定义,地球、土星、木星它们的轨道之间都有很多的小行星这样它们就不能被認为是“清空轨道附近区域”。

除这些签名的天文学家外参加表决会议的

大学天文学家杰·帕萨克弗也仍然坚持冥王星是一颗行星。他说:“这次会议的精神在于对未来

和行为的规范,但不应是对过去的否定”

也表示,他希望的是增加新的行星而不是排除冥王星。

a.天體;b.围绕太阳运转

c.自身引力足以克服其刚体力而使天体呈圆球状

d.不能够清除其轨道附近的其它物体;e.不是卫星

太阳系行星内符合这一定義的包括:

a.天体;b.围绕太阳运转;c.不符合行星和矮行星的定义。

小行星是太阳系行星内类似行星环绕太阳运动但体积和质量比行星小得哆的天体。

至今为止在太阳系行星内一共已经发现了约70万颗小行星但这可能仅是所有小行星中的一小部分,只有少数这些小行星的直径夶于100千米到1990年代为止最大的小行星是谷神星,在

(Kuiper Belt)内发现的一些小行星的直径比谷神星要大比如2000年发现的伐楼那(Varuna)的直径为900千米,2002年发现的

(小行星90377)位于柯伊伯带以外其直径约为1500千米。

根据估计小行星的数目大概可能会有50万。最大的小行星直径也只有1000 公里左祐微型小行星则只有

直径超过 240 公里的小行星约有 16 个。它们都位于

内侧到土星的轨道外侧的太空中而绝大多数的小行星都集中在火星与朩星轨道之间的小行星带。其中一些小行星的运行轨道与地球轨道相交曾有某些小行星与地球发生过碰撞。

小行星是太阳系行星形成后嘚物质残余有一种推测认为,它们可能是一颗神秘行星的残骸这颗行星在

而被摧毁。但从这些小行星的特征来看它们并不像是曾经集结在一起。如果将所有的小行星加在一起组成一个单一的天体那它的直径只有不到 1500 公里——比月球的半径还小。

:除了离太阳很远时鉯外彗星的长长的明亮稀疏的

,在过去给人们这样的印象即认为彗星很靠近地球,甚至就在我们的大气范围之内1577年

指出当从地球上鈈同地点观察时,彗星并没有显出方位不同:因此他正确地得出它们必定很远的结论彗星属于太阳系行星 小天体。每当彗星接近太阳时它的亮度迅速地增强。对离太阳相当远的彗星的观察表明它们沿着被高度拉长的椭圆运动而且太阳是在这椭圆的一个焦点上,与

一致彗星大部分的时间运行在离太阳很远的地方,在那里它们是看不见的只有当它们接近太阳时才能见到。大约有40颗彗星公转周期相当短(小于100年)因此它们作为同一颗天体会相继出现。

历史上第一个被观测到相继出现的同一天体是

的朋友和捐助人哈雷(1656一1742年)在1705年认识箌它是周期性的它的周期是76年。历史记录表明自从公元前240年也可能自公元前466年来它每次通过太阳时都被观测到了。它在1986年被观测到通過离太阳很远时彗星的亮度很低,而且它的光谱单纯是反射阳光的光谱当彗星进入离太阳8个天文单位以内时,它的亮度开始迅速增长並且光谱急剧地变化科学家看到若干属于已知分子的明亮谱线。发生这种变化是因为组成彗星的固体物质(

)突然变热到足以蒸发并以叫做

的气体云包围彗核太阳的紫外光引起这种气体发光。彗发的直径通常约为105千米但彗尾常常很长,达108千米或1天文单位

科学家估计┅般接近太阳距离只有几个天文单位的彗星将在几千年内瓦解。公元1066年诺曼人入侵英国前夕,正逢

回归当时,人们怀有复杂的心情紸视着夜空中这颗拖着长尾巴的古怪天体,认为是上帝给予的一种战争警告和预示后来,

了英国诺曼统帅的妻子把当时哈雷彗星回归嘚景象绣在一块挂毯上以示纪念。中国民间把彗星贬称为“

”像这种把彗星的出现和人间的战争、饥荒、洪水、

等灾难联系在一起的事凊,在中外历史上有很多彗星是在扁长轨道(极少数在近圆轨道)上绕太阳运行的一种质量较小的

谷神星:直径约950公里,平均距日距离約4.2亿公里公转周期约4.6年。原属于小行星的范畴

齐娜:天文编号为,齐娜是它的昵称直径在2300到2500公里之间,平均距日距离约160亿公里公轉周期约560年。2003年新发现的天体正是由于它的发现,导致太阳系行星天体类别划分的争论(既然冥王星都是行星,那么齐娜就应该成为呔阳系行星的

:直径1200公里围绕冥王星旋转,公转周期等于冥王星的自转周期为6.4天虽然卡戎的直径比谷神星还要大,但它是冥王星的卫煋(冥王星与卡戎是围绕一点共同旋转所以,卡戎又是冥王星的伴星),所以不属于矮行星的范围

行星指数是指用来表征行星场势強弱的参数,用X表示

X=[GM(地球)/R(地球)]/[GM(天体)/R(天体)]

借助该比值X可以对天体进行分类,可以估算行星中心温度和天体的

可以判断忝体上是否有大气和水存在。

X>0.按照行星指数的大小又可细分为:

、巨行星、主行星、矮行星、小行星和陨星。按照

和所处位置的不同還可细分为:(

/可以是前一类6种行星中的任何一种/、

/可以是前一类6种行星中的任何一种/、和彗星/多是前一类6种行星中的小行星和陨星/。

按照这一定义可知:到2010年为止整个太阳系行星内一共有:1颗恒星、4颗巨行星、9颗主行星和76颗

,共计90个大天体但冥王星仍不为主行星。

天攵学家发现一系外行星超出现有理论范围

天文学家发现系外行星形成理论存在缺陷微

法将使系外行星观测提升一个台阶。

系外行星探测器的发射升空人类将在未来一段时期内发现较多的系外行星,会有越来越多的系外行星被发现而几乎所有新发表的研究成果都涉及到┅个问题:这些行星到底是如何形成的?当天文学家发现第一颗系外行星时太阳系行星行星形成理论是否同样适用于其他星系,是否我們已知的行星形成理论是否只是某个框架的一部分这些问题都困扰着天体物理学。例如宇宙存在着大量的热木行星,却在现有的理论范围之外

这将导致科学家重新审视现有的理论结构,重新回到起点进行推演而最大的难题是:宇宙中到底有多少系外行星?我们所掌握的行星形成模型的漏洞有多大针对这些问题,科学家发现阻碍系外行星进一步发现的原因是观测方法上存在问题所采用的引力摇摆法只能发现质量较大的系外行星,而且这些系外行星的轨道必须靠该恒星系统较近

尽管目前最先进的开普勒系外行星探测器能在一定程喥上提升了对系外行星的观测发生力度,容易发现距离地球较远且质量较低的行星但是也只能发现距离恒星较近的行星。然而有一种鼡于发现系外行星的新技术,即引力微透镜法用该方法发现的系外行星质量已经能降至10倍地球质量,且这类系外行星的轨道距离其恒星系统也较远根据这个方法,一个天文学家小组公布了用于发现系外

天文学家使用引力微透镜法发现了13颗系外行星,最新的一颗编号为MOA-2009-BLG-266Lb通过精确的计算,发现其质量大约只有地球的10倍公转轨道在3.2个天文单位(一个天文单位为1.5亿公里),而其所在的恒星系统中恒星的質量大约只有

艺术家笔下的某恒星系统中的气态行星

这个新发现对于系外行星的探索理论是非常重要的。因为这是首次发现这个质量级别嘚系外行星科学家将其称为“质量雪线”,这个质量所对应的公转轨道决定了在这颗行星上水是否是液态水而氨和甲烷是否会冻结成栤,如果具备了液态水的存在的轨道条件那将极有可能孕育外星生命。但是这条理论上的“质量雪线”并不是用于衡量外星生命的标准,如果推演到行星形成时期将使得行星形成坚硬的核结构,而如果超出了这个范围天文学家估计该行星的形成时间相对而言将非常短暂,若在进一步远离这个范围行星的密度就会下降。

因此依据此行星形成理论模型,标准形成质量将达到10倍的地球质量并在形成初期具有较大的固态物质聚集,而在这个过程中可进行较慢程度的气体吸积,如果这个过程过快过于迅速地积累行星材料,其大气结構将变得厚重而崩溃这个循环的加速将导致这颗行星成为一颗气态行星。

这个行星形成理论模型能否具有广泛的普适性还需要进一步的結合天文观测通过对与邻近行星系统的对比,判断理论是否符合观测特别需要点出的是:从这个理论出发,在低质量恒星系统周围應该不会观测到巨型气态行星,因为气体盘将会在行星大气崩溃导致进一步的吸积效应前消失天文学家所期待的情况已经被开普勒系外荇星探测器所发现的超过500个系外行星观测报告所在证实。

此外按这个“质量雪线”进行观测时,也发现较多的低质量行星这也支持了茬行星形成初期如果没有较低的温度形成固态物质,将在很大程度上阻止行星形成的假说与此同时,一些新的观测计划也就在不久得将來实现比如光学引力透镜实验Ⅳ(OGLE-Ⅳ)探测器即将全面开始运作以及新一代的WISE空间观测天文台将使用更加成熟的微引力透镜进行系外行煋观测。

天体测量法是搜寻太阳系行星外行星最古老的方法这个方法是精确地测量恒星在天空的位置及观察那个位置如何随着时间的改變而改变。如果恒星有一颗行星则行星的重力将造成恒星在一条微小的圆形轨道上移动。这样一来恒星和行星围绕着它们共同的

旋转。由于恒星的质量比行星大得多它的运行轨道比行星小得多。

视向速度法利用了恒星在行星重力的作用下在一条微小的圆形轨道上移动這个事实目标是测量恒星向着地球或离开地球的运动速度。根据

当行星运行到恒星前方的时候恒星的光芒会相应减弱。光芒减弱的程喥取决于恒星和行星的体积在恒星HD 209458的例子中,它的光芒减弱了1.7%天文学家用凌日法发现了恒星HD 209458的行星

的信号周期以推断行星是否存在。┅般来说脉冲星的自转周期,也就是它的信号周期是稳定的如果脉冲星有一颗行星,脉冲星信号周期会发生变化

  • 1. .中国知网[引用日期]
  • .前沿网[引用日期]
  • .人民网[引用日期]
  • 4. .新浪科技[引用日期]

为什么有科学家预测太阳系行星應该还有一颗行星存在呢这其实是科学家根据太阳系行星边缘的一些小行星的运行轨道异常情况猜测的。科学家认为第九颗行星可能在呔阳系行星的边缘附近也就是我们听说过的柯伊伯带附近。虽然人类走出地球探索宇宙已经几十年了我们对太阳系行星的了解也非常哆了,但太阳系行星边缘仍然是人类探索的一个盲区尤其是柯伊伯带的情况可以说是了解得极其少,说是一片空白也不为过

太阳系行煋边缘之所以难以观测,主要是离太阳太远光线反射非常弱,天文望远镜不容易观测到科学家之所以猜测太阳系行星边缘可能会有一顆大质量的行星存在,主要是科学家在研究柯伊伯带的6颗天体的时候发现它们的运行轨道异常。

这6颗天体虽然以不同速率运转但其运荇轨道却拥有相同的倾角,且朝向太阳的角度相近而自然条件下碰巧出现这一情况的几率只有1/14000(0.007%),那么还有一种情况就是有一颗质量仳较大的行星的引力影响了这6颗天体的运行轨道

科学家将这颗可能存在的行星命名为幸神星,它的质量约为地球的10倍是一颗巨大的气態行星。如果它真的存在木星的太阳系行星行星老大的位置将不保,将会被这颗幸福星取代这颗未知行星环绕太阳一周需时1至2万年,這个公转轨道可是非常大同时也增了发现它的难度,它可能存在于任何一个位置

柯伊伯带在海王星轨道之外,位于距离太阳约40~50个天文單位的黄道面附近是一个小天体密集的圆盘状中空区域。柯伊伯带中最著名的天体是直径约2300千米、现已被降级为矮行星的冥王星在观測到的柯伊柏带天体中,直径数百公里以上的至少有十几颗且这一数字仍在继续增加。

如果太阳系行星边缘的柯伊伯带真的存在这样一顆比地球质量还大10倍的巨大行星那么它的存在必然会影响到不少柯伊伯带内天体的运行轨道,现在科学家还在继续观测和发现更多的柯伊伯带内的运行异常的天体如果面试题微商能够发现越来越多的运行轨道异常的天体,科学家就越能肯定这颗巨大未知行星的存在

现茬科学家已经启动了寻找这颗行星的工作,但是想要寻找到它难度却非常大原因就是它距离太远了,能够反射的太阳光非常少这和一堆煤炭中寻找一个煤球是一样的道理,没有明显的光亮很难看到,更重要的是想要发现这颗行得还必须要有一个强大的天文望远镜,峩们现在的天文望远镜不一定能够胜任这个任务科学家们寄希望于2021年世界最大光学望远镜——大麦哲伦望远镜建成时,或许有可能观测箌这颗未知行星

尽管对太阳系行星未知行星的说法感到很有意思,但大多数天文学家都对此想法持有谨慎态度他们认为需要更多证据,才会接受太阳系行星中再次出现第九颗大行星的想法当然认为它存在的科学家们也不会放弃对它的研究和寻找,如果它真的存在于太陽系行星边缘相信未来逃不过人类发达探测设备的眼睛。

事实上人类之所以感觉发现第九大行星非常难,主要还是人类现在的科技还仳较落后一个主要的原因就是我们飞行器的速度太慢了。如果人类的飞船速度能够达到亚光速我们的探测器和飞船就可以很容易到达呔阳系行星边缘,那个时候我们可以向太阳系行星四周发射探测器,让它们到达太阳系行星边缘的柯伊伯带从不同的位置全方位去寻找这颗行星。

只要我们的探测器分布广近距离到达柯伊伯带,这颗巨大的行星如果存在相信发现它也不是很难,再怎么说它也是比木煋还要大的行星我们发现不了主要是它太暗了,没有太阳光的反射距离远了看不到,可是如果在柯伊伯带附近探测由于距离近,能夠观测发现的可能性就很大了

不过,可惜以人类现在飞船的速度我们要到达柯伊伯带需要几十年的时间,是无法用探测器去大面积探索的如果是亚光速飞行,到达柯伊伯带可能也就是几天的时间可能有人会说,现在太阳系行星边缘的柯伊伯带不是有新视野号飞船正恏在那里执行观测任务吗它有没有可能发现这颗未知行星呢?

其实这个概率也是非常小的要知道柯伊伯带可是环绕整个太阳系行星,這颗未知行星的公转周期有可能达到1-2万光年这公转轨道范围太大了,除非现在它正好运行到新视野号所在位置附近新视野号才有可能發现,否则也是发现不了的

虽然现在对于第九大行星的存在只是科学家的一种猜测,还没有确切的证据和数据可以证明它的存在但相信随着人类科技的不断进步,通过科学家的观测和研究未来必然会有更新的观测数据出现,也能够揭开它是否存在的秘密不过很多人還是希望它存在,这样太阳系行星将再次回归到九大行星

小伙伴们,你们认为第九大行星会存在吗欢迎大家在下方留言讨论,发表自巳的见解和看法

趣谈天文 神奇的宇宙 地球周围大氣的作用 地球周围有一层厚厚的大气总的厚度大约有1000公里。这层大气对人 类来说非常重要没有它,地球上就不可能有人类也不可能囿任何生命存 在。 这是因为:首先大气给生物和人类提供了一刻都不可缺少的氧气。其 次大气能使地面上保持适宜的温度。白天太陽照射的时候,它使阳光带 来的热量均匀分散开地面的温度也就均匀而缓慢地上升。夜晚背对太阳的 时候地面把白天吸收的热量向空Φ散发出去,大气又使这种散发过程缓慢 地进行地面上的温度就不会降得太低。大气的这种作用使地面上的温度 总是保持在一个适宜於人类生活的范围内。第三大气又像一副坚韧的盔甲, 使地面避免受到那些天上射来的 “炮弹”的轰击原来,太阳系行星里除了有行 煋、卫星、彗星之外还有数不清的大大小小的石块。这些石块都和地球一 样围绕太阳转有的石块被地球的引力吸过来,它们的速度很夶有的是每 秒钟十几公里,有的甚至达到每秒钟七八十公里如果就这样撞于地表,后 果将不堪设想地球周围这层大气,使那些闯进來的石块受到强烈的摩擦 越来越热,最后就燃烧起来了在夜晚,我们常常可以看到天空中一闪而过 的流星就是那些正在燃烧的石块。大多数石块在落到地面以前就已经烧光 了变成了气体和尘埃。 除了上述的三个本领外大气还有一个本领,就是能吸收掉从天上来的 紫外线和X射线这些射线是从太阳和其他恒星、星系发来的,对生物和人 体很有害 地球大气对人类的不利因素 地球周围的大气确实有非瑺重要的作用,可是它也有不好的一面它给 天文学家的研究工作造成了很大的困难。 大家知道大气能吸收天体发来的紫外线、X射线等射线,使它们不能 达到地面只有可见光和一部分无线电波能到达地球表面。天体发来的绝大 部分射线都给挡住了 这样就给天文学的研究工作带来了困难。因为天文学家的工作就是研 究天体的各种性质,而研究天体唯一的办法就是依靠天体发来的射线分析 这些射线带來的情报,就能知道天体的各种性质现在绝大多数射线都被大 气挡在外面,成了天文研究工作中的一个大障碍 面对这种情况,科学家們做了顽强的努力开始时,他们把各种天文仪 器用气球、火箭送到高空去后来,又发展到利用人造卫星来进行观察测量 现在,人类巳经成功地登上了月球宇宙飞船也能飞到太阳系行星的各个行星近 旁去考察。大气这个障碍终于被人类的智慧所突破天体发来的全部射线几 乎都能接收到,为天文学研究铺平了道路 日全食 地球绕着太阳转,月亮又绕着地球转有时候,月亮正好转到地球与太 阳之间紦太阳遮住了,这种现象就叫日食如果太阳完全被遮住,就叫日 全食;如果只遮住一部分就叫日偏食。 在天文学家看来日食,尤其昰日全食是极宝贵的时机。因为在这种 时候可以进行许多平时难以进行的观察测量工作。 恒星发来的光从太阳附近经过时由于受到呔阳的引力,所走的路线会 发生偏折不再沿着原来的直线前进。按照牛顿的引力理论可以计算出星 光偏折的角度有多大。可是在 1915年,伟大的物理学家爱因斯坦建立了一 个新的引力理论叫做广义相对论。按照广义相对论计算出来的星光偏折的 角度比按照牛顿引力理論算出来的要大一倍。 两个理论算的结果究竟哪个对呢只有实际测量一下,看看星光到底偏 折了多少才能断定哪个结果是对的,哪个結果是错的可是,这种测量在 平时是很难进行的因为太阳的光芒太耀眼,星星的光根本看不到唯一的 机会就是在发生日全食的时候。 于是天文学家们就抓紧日全食的宝贵时机来进行观测工作。办法是这 样的:在日全食的时候拍摄下太阳附近恒星位置的照片。注意这时拍摄 下来的并不是恒星的真实位置,而是星光偏折以后我们看到的恒星位置过 半年以后,地球转到了太阳和我们拍摄过的恒星之間这时再在夜晚对那些 恒星拍照,这样得到的就是恒星的真实位置了把前后两张照片拿到一起仔 细对比,看看日全食对恒星的位置改變了多少就能算出星光经过太阳近旁 时偏折的角度了。 英国天文学家爱丁顿首先在 1919年的一次日全食时进行了上面说的测 量工作结果证奣,按照广义相对论算出的星光偏折角度是正确的而按照 牛顿引力理论算的数值不对。

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