水星撞击太阳,水星撞击太阳会怎么样

网上有很多关于水星撞击太阳,水星撞击太阳会怎么样的知识,也有很多人为大家解答关于水星撞太阳的问题,今天刺梨占星网(nayona.cn)为大家整理了关于这方面的知识,让我们一起来看下吧!本文目录一览:1

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本文目录一览:

1、水星撞太阳

2、离太阳那么近的水星为何没被太阳吸进去?

3、水星与太阳距离为多少米?

水星撞太阳

少了颗星星的太阳系对我们会有什么影响?

仅仅较大的行星消失会在一段时期内造成影响,也就是说行星间相互作用的方式会发生变化。

我们认为太阳系是一个天体之间以不同方式互相影响的大家庭,太阳居于中心,我们yǒu8大行星(或者9大行星,如果你仍然认为冥王星是行星的话),它们囊括了这个家庭的主要成员。每个行星保持着它绕太阳运行的轨道,它们的卫星围绕着它们运行,这样太阳系内所有的天体运行完美地联系在一起,这是使得地球诞生生命的关键原因之一。

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另外你有没有想过,如果太阳系内一颗行星突然消失了会发生什么?这会对太阳系完美的平衡会造成什么影响?

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图解 :太阳系及太空物体。图中元素由NASA提供

为了解答这个假设,我们必须首先详细了解下引力相互作用。

引力对行星的影响

现在我们知道引力是有质量的物体之间相互吸引的一种力,任何一个有质量的物体都会用引力去吸引其它物体,质量越大,引力越大,另外两个物体之间的距离也在决定引力大小方面扮演了重要角色,距离越远,两个物体间引力越小。

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图解:牛顿万有引力定律,万有引力常数G是牛顿万有引力定律的关键数值。(照片来自:丹娜丹尼斯/维基共享资源)

现在让我们把这个问题延伸到我们整个的太阳系,每个行星的质量都超过了 10^23 kg,它们之间的距离都相当远,它们的确会影响各自的引力,但影响程度微乎其微。太阳系中真正决定性的引力来自于我们的太阳,其决定了行星运行的轨道。要是太阳在太阳系中消失了,那将会造成彻底的混乱。

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所以对于引力这一空间中存在的主要力量而言,它只是行星的相互影响中的一个边缘因素,真正的问题在于哪个行星的消失具有最大的负面影响。

太阳系中不同行星消失的影响

一个行星消失的影响相当于它已经完全消失了。

让我们逐个分析一遍

水星是我们太阳系的第一个也是最小的一个行星(再说一次,除非你仍要算上冥王星的话)。它离太阳最近,重力受到太阳非常大的影响。水星的消失对太阳系秩序的影响微乎其微,这个行星尺寸微小,毗邻太阳使得它对整个太阳系没什么影响。

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图解:太阳升起到水星之上-图示

水星的消失对太阳系影响微乎其微。

金星是太阳系的第二颗行星,通常被认为是地球的孪生兄弟。它也是除月亮以外夜空中第二亮的星,金星消失的话不会duì太阳系的天体运行造成多大影响,但毫无疑问的是,失去我们的“晚安星”会伤害我们夜晚的星空。

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讲到这里,我们都应该很熟悉地球了,毕竟这是我们的家园。在迄今为止我们发现的4050多个行星中,地球是唯一一个有生命生存的星球。当地球突然从太阳系消失时,又会发生什么呢?哈哈,至少有一点是明确的,那时没人再能看这篇文章。

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火星:火星作为一颗红色星球而广为人知,它是太阳系的第四颗行星。这颗红色星球吸引了人类大量的兴趣,56次火星探测器任务足以证明这一点。如果火星消失掉那么近地小行星的威胁将显著升高,一条巨大的带状小行星带分布zài火星和木星之间,这实际上会给地球带来巨大的威胁。

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图解:小行星带,壮观的科幻壁纸,太空美景,图片来自NASA(瓦蒂姆)

来自小行星带的小行星给地球带来了巨大威胁。

木星引力牢牢地抓住了小行星,但有时因为引力共振效应,一些小行星从轨道中脱离而出,太阳产生的巨大引力将小行星拉向它自己。这时,火星引力开始发挥作用,就像弹弓一样将小行星投向地球,尽管这些小行星会fēi行百万英里,但火星的确增加了它撞向地球的可能性。

木星是太阳系中第五颗也是最大的一颗行星,巨大的体积使其拥有了足以支配周围一切的巨大引力。它也被当做是地球的大哥,保护地球免遭“宇宙流氓”的侵袭。在过去数十亿年里,木星保护地球免遭了数不胜数的小行星的攻击,这一太阳系中最大的行星拥有的巨大yǐn力可以将靠近地球的小行星的轨道偏移shèn至将它们抛出太阳系。

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土星:土星是太阳系的第二大行星,也是第六颗行星。很多人认识土星是因为它那漂亮的土星环,看起来雄伟壮丽极了,土星还有62个卫星,其中一颗叫“泰坦”,其体积甚zhì比水星还大!土星如果从太阳系消失了,由于其绝对大小和质量,将在某种程度上影响到木星和天王星的轨道。然而考虑到它与内行星环的距离,很难想象土星对太阳系内侧行星能有多大影响。

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天王星:天王星是太阳系里的第三大行星,离太阳系内侧行星有相当远的距离,但它如果消失了是一定会影响到外cè行星的,包括柯伊伯带。至于我们,那仅是关于天王星的笑话会没有了罢了。

海王星是我们太阳系中最后一颗行星,海王星以外就是柯伊伯带了,这是一个小行星带,包括冥王星在内的很多矮行星。在远离太阳引力的范围内,海王星的引力决定性地控制着柯伊伯带的轨道和运动。海王星同样对冥王星的轨道有着巨大影响,它要是消失了,柯伊伯带一定会发生很多混乱和碰撞,但其距太阳系内侧行星的遥远距离决定了对它们的影响很微弱,也就是说hǎi王星的消失不会怎么影响到地球上的我们。

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结论

相当令人惊讶了,一颗行星的消失——除了木星和土星这两个例外,并不会像你所想象的那样强烈地影响到我们这个世界。它们的消失在短时间内影响微弱,但最终这些变化产生的影响可能逐渐增加。一百万年后,很难说这一切会如何影响相互作用和生物进化。

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我们需要当前我们没yǒu的更复杂的数学模型来预测这一切,所以先保持冷静和放松吧,无论行星的消失这件事听起来多么怪异,它都不会马上影响到我们当下的生活。

参考资料

1.WJ百科全书

2.天文学名词

3. sciabc- Joey·壹

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离太阳那么近的水星为何没被太阳吸进去?

水星是太阳系中距离太阳最近的一颗行星,半径只有2400公里左右,甚至还没有一些气态行星的卫星体积大,在太阳系的行星中属于“小不点”。在我们的印象中,如果一个星体距离一个大质量的天体(比如恒星或者黑洞)时,就会由于巨大的引力作用而被吸引进去,那么为何水星距离太阳最近,在这么长的时间内没有被太阳吞噬呢?

如果我们从万有引力的公式可以看出,两个星体之间的引力大小,与二者的质量乘积成正比,与它们之间的距离平方成反比。因此,太阳对行星的引力大小,应该是这颗行星的质量越大,其相互之间的引力值也会越大,水星质量那么小,相应的在同等距离条件下受到的太阳引力也会小很多,因此这不能成为能否被太阳吸引过去的理由。

在一个恒星系统中,无论是恒星还是行星,它们的诞生都来源于上一任大质量恒星完成超新星爆发之后,所释放的巨量星际气体和尘埃等物质。在引力扰动的影响下,这些星际物质逐渐发生聚集和坍缩,在坍缩过程中,重力势能的转化以及星际物质的碰撞和摩擦,推动着核心区域的温度逐渐升高,当核心区的物质积累达到一定程度之后,核心区的温度和压强也逐步提升,那些聚集来的xīng际气体就会发生电离,形成浓密的自由原子和电子组成的等离子体,当温度达到1000多万摄氏度以后,在量子隧穿效应的作用下,核心区便激发出了氢核聚变反应,恒星就此产生。

而恒星周围那些尚未被吸收的星际物质,则继续围绕着若干核心开始聚集,并逐渐继承了原先具有的角动量,使得后来形成的行星以一定的速度围绕着恒星公转。通常情况下,在距离恒星越近的区域,由于重lì势能转化为内能的程度越高,坍缩剧烈程度也比外围高,星际物质的分布密度yě越大,因此角动量的总和也会比外围高,越靠近恒星,其角动量越大,最后所聚合形成的行星继承的角动量也越多,从某种意义上来说造成了围绕恒星公转的速度也越快。说得再彻底一点,行星在形成之前,那些转动速度不够、角动量不足的星际物质,都被恒星所吞噬吸收了,留下来的高角动量星际物质奠定了行星形成的物质基础,也推动了行星公转速度随zhe距离恒星越近,其数值就越大这种局面的产生。

太阳及太阳系中的各个行星,都遵循着上述这个“通用”的过程。水星之所以没有被太阳吞噬,关键还在于其继承的那些星际物质角动量,使其具有了非常高的公转速度。从理论上来分析,我们可以这么看待这个问题。按照爱因斯坦的广义相对论,凡是有质量的物tǐ,都会对周围的时空产生弯曲,其它物体在经过这个弯曲的时空时,就会沿着测地线的方向向着引力源中心“坠落”,星体质量越大,时空的弯曲程度就越高,其它物体坠落的趋势就越明显,这也是用广义相对论解释引力产生的简易理解。

在此条件下,如果其它物体的运动速度很快,沿着大质量星体造成的测地线进行运动时,就有一定的几率逃脱这种因时空弯曲而产生的“引力漩涡”,这时的速度就称为这个星体的逃逸速度,而速度值的大小与物体的质量没有任何关系,仅与物体的切向线速度有关。在天体力学中,将能够围rào这个天体运行的最低速度称为这个星体的第一宇宙速度,其计算公式为V1=(G*M/r)^(1/2),其中G为万有引力常数,M为星体的质量,r为物体与星体质心的距离。而能够逃离引力束缚的最低速度称为这个星体的第二宇宙速度,其计算依据是物体在该速度之下的最低动能,应该能克服物体的重力势能,也就是说E动=1/2m*V2^2=E重=G*M*m/r,进而可以求出第二宇宙速度值为(2GM/r)^(1/2)。从上述第一和第二宇宙速dù可以看出,任何星体,其第二宇宙速度与第一宇宙速度的比值均为1.44(根号2)。

通过上面的公式,我们可以计算出在水星的轨道处,只要公转速度值大于太阳的第一宇宙速度而小于第二宇宙速度,就能保证其环绕着太阳运行。实际上,水星目前的平均公转线速度为47.89公里/秒,正好处于这个区间之内。这种计算过程,实际上是一种对水星能够围绕太阳运行的一种验证,是一种理论上的推导,在太阳系形成过程中,包括水星的各大行星,在其形成过程中所继承的星际物质的角动量,实际上产生的gōng转线速度,也都是在与太阳的不同距离之间博弈的结果,角动量大点,就远离太阳一些,角动量小点,就靠近太阳一些,最终在漫长的岁月中渐渐达到平衡的状态。

我们从上面的分析,知道了为什么水星没有被太阳吞shì的原因,但是实际上,宇宙空间并非完全的真空,行星在围绕恒星运行的过程中,势必会受到非常非常微弱的阻力,从而使得行星的公转速度逐渐变缓,从而在恒星引力作用下产生轨道衰减,慢慢地在螺旋状态下靠近恒星,最终有很大的几率会撞向太阳,不过这个过程又非常缓慢,甚至有的行星螺旋“跌落”的时间可能会超过恒星的寿命,而距离太阳最近的水星,则有可能在十几亿年之后,在轨道衰减的作用下被太阳吞噬掉,当然这里面还有太阳逐渐演化红巨星体积膨胀的因素共同导致。

水星与太阳距离为多少米?

水星绕太阳的平均距离(半轴长)为0.387 AU (57,909,050 公里; 35,983,015 英里)。然而,由于其偏心率为0.205 — — 太阳系中最大,除了距离太阳很远的冥王星 (0.248)。

在其最接近(近日点)时它离太阳的距离是 46,001,200 公里 (28,583,820 英里);当它是zuì大限度地远离太阳(远日点)时,它离太阳的距离为57,909,050 公里 (35,983,015 英里)。

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