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奥尔特星云(奥尔特星云外面是什么)

xj 2023-04-09

网站小编空城旧忆据网络最新关于“奥尔特星云(奥尔特星云外面是什么)”报道资料整理发布相关事件细节!本文目录一览:

1、天文知识三问:太阳系有多大?什么是天文单位?奥尔特云是什么? 2、太阳系最外层奥尔特云来自何方?是如何发现的?距离我们究竟有多远 3、科学家推测太阳系的边缘存在着奥尔特星云,对此你的了解有多少? 4、什么是奥尔特星云? 5、奥尔特星云周长是多少 6、追逐10年时间!飞船终于抵达40亿公里外天体,看到了另一种风景- 天文知识三问:太阳系有多大?什么是天文单位?奥尔特云是什么?

当你凝视夜空时,会想些什么?你是否想知道这些发光的星体到底有多远?亦或会想象那些各种外星生命也正在远方看着你?地球上生存了很长一段时间,你会发现这儿真是个神奇的地方。与一个孤单的人相比,地球是宏伟的。即使不是全部,也要花上大量时间才能 探索 到其中的一角。

当你认识到渺小的地球与余下的银河系乃至整个宇宙相比简直微不足道时,你可能会大吃一惊。事实上,我们很难了解宇宙究竟有多大。即使你专注于地球的邻居——太阳系——它的大小就足以让你吃惊。科学家们不得不想出一个新的测量单位,以便掌握太阳系的大小。天文单位(AU)以地球至太阳的平均距离为基础,大约为9300万英里。

比如,与太阳最近的行星——水星距离太阳有0.39个天文单位(AU)。而那个最远的行星呢?目前,官方来说,科学家们认为海王星为最遥远的行星,但矮行星冥王星依然在太阳系中。冥王星距离太阳有39.2个天文单位,大约为36.7亿英里。

所以太阳系的距离就为36.7英里吗?不!我们太阳系的距离远远超出冥王星。冥王星位于柯伊伯带内,其他矮行星从30AU延伸到50AU。但即使是柯伊伯带也不在太阳系的尽头,科学家们了解到太阳的太阳风向更远的太空传播,最终会遇到星际介质,星际介质为一种恒星之间存在的冷暗背景物质,这一点被称为日球层顶或终端激波,天文学家认为距离太阳约122AU。

虽然一些天文学家满足于声称太阳系的大小为122AU,但其他人支出太阳系应该真正由其重力范围来定义。换一句话说,如果一个物体可以说是围绕太阳运行,那么它就应该算作太阳系的一部分。

利用这一层广义定义,天文学家用理论上的奥尔特云指向太阳系的近似边界。奥尔特星云是彗星不时进入太阳系内部的一团冰冷天体,距离太阳超过100,000AU。

使用奥尔特星云作为近似边界意味着我们太阳系的大小接近2万光年!这接近于12万亿英里。试着把你的想象包围起来。一旦把你的思绪包裹起来,请记住这只是我们渺小的太阳系的大小,这对整个宇宙来说只是沧海一粟。

太阳系是太阳的重力行星系统和直接或间接围绕太空运行的天体,是直接绕太阳运行的星体中的八大行星。是其余的较小物体。例如五个矮行星和小型太阳系。在间接接绕太阳运行的天体——月亮——大于最小的行星水星。

1.WJ百科全书

2.天文学名词

3. wonderopolis

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[img]太阳系最外层奥尔特云来自何方?是如何发现的?距离我们究竟有多远

宇宙深处的奥尔特云

奥尔特星云被认为是围绕着我们太阳系的一团由冰屑组成的厚厚的云团。这个预测的云团可能扩展到三分之一太阳到下一个1000到100000个天文单位星系那么远的距离,我们没有确切的知道它从哪开始从哪结束,大视角来说,地球距离太阳大约是一个天文单位(大约9300万英里或1.5亿公里)。

图解: 奥尔特云和太阳系各大行星及最接近的两颗恒星的相对距离示意图。图中横轴以地日距离(1 天文单位)为比较基准,依对数尺度绘制(非等比例的线性尺度)。

想想看:以目前每天100万英里的速度,NASA的旅行者1号宇宙飞船可能要300年才能到达奥尔特云。到达月球的另一端大约需要3万年的时间。

图解: 理论上奥尔特云的距离与太阳系其他结构的大小对比

1950年,荷兰天文学家简·奥尔特(Jan Oort)首次提出了这个由冰体构成球体的想法,以解释那些需要花费数千年绕太阳转一圈的彗星的起源。这些彗星被称为长周期彗星,在有记载的 历史 中,大多数彗星只出现过一次。更频繁进入太阳系内部的访客被称为短周期彗星,所以奥尔特云是以奥尔特命名的。

图解: 奥尔特云及柯伊伯带示意图

奥尔特云中可能有数千亿,甚至上万亿的冰体。时不时地,有什么东西扰乱了冰世界其中的一个,然后它开始向我们的太阳下落。最近的两个例子是C/2012 S1艾森彗星(ISON)和C/2013 A1塞丁泉彗星(Siding Spring)。艾森彗星是当它通过太阳时太近了而被摧毁,赛丁泉彗星非常近距离通过了火星,大约74万年后才会返回太阳系内部。

图解: 海尔-波普彗星,一个典型的奥尔特云彗星

奥尔特云是如何命名的

这个空间区域是以荷兰天文学家简·奥尔特的名字命名的,他在1950年预言了它的存在。

图解: 简·奥尔特,莱顿大学天文学教授,《莱顿星球大战》(1961年5月)。大熊座螺旋星系M81的海报。后面橱柜上的湿度计。

发现

因为奥尔特星云距离我们太远,目前的天文望远镜无法观测到,所以还没有直接的看到或者发现它。然而这是科学家们关于长周期彗星来源的最佳猜测。天文学家已经研究了几颗彗星,确信它们来自太阳系中这一遥远区域。

相关天文知识

奥尔特云,又称奥匹克-奥尔特云,在理论上是一个围绕太阳、主要由冰微行星组成的球体云团。奥尔特云位于星际空间之中,距离太阳最远至10万天文单位(约2光年)左右,也就是太阳和比邻星距离的一半。同样由海王星外天体组成的柯伊伯带和离散盘与太阳的距离不到奥尔特云的千分之一。奥尔特云的外边缘标志着太阳系结构上的边缘,也是太阳引力影响范围的边缘。

图解: 太阳系概念图,内部的蓝色盘区域代表内奥尔特云

内奥尔特云,又称希尔斯云是一个推测存在的星周盘区域,位于距太阳3千到2万天文单位之间的空间,处于柯伊伯带外侧、奥尔特云内侧。

参考资料

1.WJ百科全书

2.天文学名词

3. HIDER- nasa

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科学家推测太阳系的边缘存在着奥尔特星云,对此你的了解有多少?

所谓的奥尔特星云,实际上是由被太阳风排斥的物质聚集区。我们知道,太阳风能够排斥离子态的氕氢和水汽之类的物质,这些物质在太阳的一定距离上就会静止下来,并且积累形成为所谓的奥尔特星云。越积越多的氕氢和水汽会互相碰撞凝结,因为凝结以后的氕氢和水汽已经挥发了许多具有斥力的能量,所以,当这种凝结体大到一定程度的时候,就会重新被太阳引力吸引,而成为能够进入太阳近距离空间的彗星。

我不能百分百确定。毕竟人类探测器都没有到达奥尔特云。据我所知,科学家最近的研究认为彗星云和极少数小行星是构成奥尔特云的主要成分。根据对彗星的实质观察推测,绝大部分的奥尔特云天体都由诸如水冰、甲烷、乙烷、一氧化碳和氰化氢的冰组成。还有所发现的1996 PW轨道属于长周期彗星。所以一些科学家还猜想,奥尔特云可能还含有1%到2%的小行星。

我们所了解的物质还能走出地球。宇宙中未知的物质还很多,我们所依赖的元素周期表也只是冰山一角。所以要问宇宙中的星体由什么物质构成,无法做出详细回答。

奥尔特星云是一个假设包围著太阳系的球体云团人们认为太阳外其他恒星也会有自己的奥尔特星云存在,又如果两个距离近的恒星,其奥尔特云会出现重叠,导玫彗星走进另一恒星的太阳系内部。只有小行星90377被认为可能是奥尔特星云的天体,其轨道介乎76~850个天文单位之间,比预计的轨道接近太阳,有可能来自奥尔特星云内层。

奥尔特星云(奥尔特星云外面是什么)

奥尔特星云属于柯伊伯带的一部分,奥尔特星云外面是宇宙无垠的空阔黑暗空间,这个空间最少4点2光年。因为距离太阳系最近的比邻星在4点2光年以外。

什么是奥尔特星云?

奥尔特星云是一个假设包围著太阳系的球体云团,布满着不少不活跃的彗星,距离太阳约50000至100000个天文单位,差不多等于一光年,即太阳与比邻星距离的四分一。奥尔特云是50亿前形成太阳系的星云的残余物质,包围着太阳系。

虽然人们未曾对奥尔特星云作直接的观测,但从观测得彗星的椭圆轨道,认为不少彗星皆是从奥尔特星云进入内太阳系的,一些短周期的彗星可能来自柯依柏带。该云团所受的太阳辐射较弱,非常稳定,存在数百万颗以上的彗星核,可以不停产生新彗星,去取代被摧毁的。

人们认为太阳外其他恒星也会有自己的奥尔特星云存在,又如果两颗距离近的恒星,其奥尔特云会出现重叠,导玫彗星走进另一恒星的太阳系内部。只有小行星90377被认为可能是奥尔特星云的天体,其轨道介乎76~850个天文单位之间,比预计的轨道接近太阳,有可能来自奥尔特星云内层。如果其推测正确,那么奥尔特星云的距离一定比估计的接近太阳,密度也会较高。也有说法指太阳形成时,原是星团的一员。

奥尔特星云周长是多少

奥尔特云是一个假设包围着太阳系的球体云团,布满着不少不活跃的彗星,距离太阳约50000~100000个天文单位,最大半径差不多为1光年,即太阳与比邻星距离的四分之一。

奥尔特云所占空间极大,其距离太阳最近处在2000~5000天文单位(0.03~0.08光年),最远处在50000天文单位(0.79光年)。最远处距离在某些文献中的估值为100000~200000天文单位(1.58~3.16光年)。奥尔特云可分为:一个半径为20000~50000天文单位(0.32~0.79光年)的球形外层云团,和一个半径为2000~20000天文单位(0.03~0.32光年)的环形内层云团。

追逐10年时间!飞船终于抵达40亿公里外天体,看到了另一种风景-

人类 探索 恒星、行星、矮星系和小行星,可你听说过人类发射探测器 探索 彗星 吗?不要觉得奇怪,人类已经 探索 了很多有意想不到的天体 ,其中就有 身世成谜的彗星 。

彗星与人类之前 探索 的天体不一样。首先,很多 彗星的轨道是没有规律可言 的,这对人类追寻其踪迹有着很大的难度。其次,有规律的彗星,比如 哈雷彗星 ,其 周期76年 ,运气不好的天文学家一生都遇不上一次。

最后就是,彗星 受到的干扰 很多,尤其是 木星 这个大块头,很多彗星本来飞得好好的,一遇见它,好家伙, 轨迹立马改变 。

所以,虽然 彗星的数量不算少 ,可真正能够让人 成功“探测”的少之又少 。于是科学家们挑来挑去,选中了一颗距离地球40亿公里的彗星,于是便发射探测器前往 探索 。这艘承载着无数人期望的飞行器,跨越数亿公里,在 太空追逐了10年 ,终于到达了彗星附近。

第一次近距离观察彗星,想想都很激动,不过这个彗星和 人们想象中的不一样 ,有着另一种风景。那么探测器看见了什么?想要弄清楚这个问题,我们应该知道,人类为什么要花费这么多精力去 探索 彗星,毕竟,它 并不是 我们今后想要移民的目标。

人类 探索 彗星并不是为了以后从地球上“跑路”,而是要 弄明白地球的过去 。这么多年来,关于 地球上的水 是从何而来的,一直争论不休。

很多人认为, 水是地球自诞生以来就有的 ,只不过一直藏在地壳里。还有一种说法是, 水其实是天外来客 ,它是彗星带来的。

之所以有这样的争论,是因为地质挖掘后人们发现,地球曾经经历过很炙热的 “火球”时期 ,在地球诞生的最初几亿年。那个时候的地球上面全部都是 岩浆和熔融状态的岩石 。所以即便有水,也早就蒸发殆尽了。

可就在地球冷却后没多久,它咯嘣一下就有了海洋,如此突然的水,不禁让人怀疑,水是哪里来的?也就因此出现了之前的两个猜测。想要证明地球上的水是彗星带来的,起码要真的 近距离了解彗星 才能下定论,可是人类真正了解的彗星太少了,这也让“ 彗星带水 ”这个假说一度被人类抛弃了一样。

终于,在2004年,欧洲航空局花费13亿欧元打造的 罗塞塔计划实行 ,人们将探测器送往40亿公里外的一颗彗星——丘留莫夫-格拉西缅科彗星,又叫 67P彗星 。

这是一颗有自己轨道和周期的彗星, 轨道周期为6.44年 ,不仅如此,它还有自转周期,是 12小时 ,相当于地球自转时间的一半。

为何一颗彗星既公转还自转呢?这就不得不提到木星,它被 誉为彗星的“坟墓” , 历史 上撞击它的彗星数不胜数,距离最近的一次就是1994年的“ 彗木相撞 ”。由于木星的 质量实在是太大了 ,任何从它身边飞过的彗星都不可避免地受到了影响。科学家推测,如果不是木星,地球可能会毁于一次与天体的撞击。

从2004年到2014年,罗塞塔号在太空中 追逐了10年 的时间,终于抵达目的地。历经千辛万苦才到达,但没时间给罗塞塔号休息,它马上拍摄了丘留莫夫-格拉西缅科彗星的 第一张照片 。

虽然是黑白的,但我们看清它的形状,有点像一个 大哑铃 ,又有点像一个 大靴子 。总之它和人们印象中传统的天体相差甚远,更与我们心目中的彗星 南辕北辙 。

彗星通常会发光发亮, 带着一条长长的尾巴 ,其核心是一块类似于 陨石的固体物质 ,不过主要成分 不是石头 ,而是固态水、固态的甲烷等,尾巴发光,也是因为温度升高,导致固态气体它 发生升华 ,气体分子里面的粒子们发生了电子跃迁,从而闪现出光和颜色。

由于是黑白照片,67P彗星的光、尾巴通通没有, 只有它的内核 ,一个巨大的不规则的固体物质。这景色,好像不是人们最初想看到的,不过也不要紧,这是人类第一次近距离观察彗星,虽然“丑”了点,可也是 一次重大的突破 。那么67P彗星,也就是丘留莫夫-格拉西缅科彗星,到底是一颗怎样的天体呢?

由于形状不规则,科学家们只能将其用长宽高来形容,长4.1千米,宽3.2千米,高1.3 千米。它看起来上面像是布满了岩石,风景看起来有点像地球上的山脉,其实这只是它上面的水和气体,因为 低温呈现了固态 。它的温度在零下94度到零下41度之间, 没有液态水 ,因此可以彻底和生命说拜拜了。

罗塞塔号将一艘名为 菲莱的登录器 放上了67P彗星,想要采集上面的样本进行分析。经过菲莱的采集与分析,67P彗星含量 最多的是水 ,也就是说我们看到的地貌其实大部分都是 冰组成的 。

可是, 它的水跟地球上的水不一样 。我们平时喝的水,是两个氢原子和一个氧原子组成,67P彗星上的水是氢原子的同位素氘组成。这说明,67P彗星很可能带有 放射性 。

既然已经对67P彗星进行了深入的 探索 ,难道就没有发现它是从哪里来的吗?

非常遗憾,虽然罗塞塔计划将67P从里到外研究了一个遍,可是真的没有证据 显示它是哪里来的 。只能根据科学家们的假设,为彗星设想一个故乡—— 奥尔特星云 。

彗星的主要成分是 冰和固态气体 ,说明其起源地在 小行星带之外 。因为根据太阳系八大行星可以看出, 小行星带是一个分界线 ,其之内,是岩石行星们,火星、地球、金星、水星;其之外,则是气态行星,木星、土星、天王和海王星。

而且说是 气态行星 ,其实它们大部分的气体都因为 温度太低呈现固态 ,时而又会在上面爆发最严重的风暴。因此,彗星的故乡,肯定 在更远的地方 。

之前大家一直认为, 冥王星是太阳系的尽头 ,但是旅行者号探测器带回来的信息显示,冥王星本身处于一个叫 柯伊伯带 的地方,里面布满了是矮星系和其它碎片。再往外是什么,就没有现实的证据证明了,科学家们假象了一个天体,叫做 奥尔特星云 。

这里也被认为是彗星的故乡。奥尔特星云是当初太阳系形成后, 残留下来的星云遗骸 ,里面还有大量的气体以及尘埃。由于距离太阳太远了,这些 气体便成为了固体 ,最后混合而成了一颗颗彗星。由于奥尔特星云还属于广义范围内的太阳系,因为彗星还是会受到太阳引力的影响,于是它们围绕着太阳旋转。

如果没有受到影响,彗星会以椭圆的轨迹围绕太阳,可是,木星、土星、天王星和海王星是太阳系最大的四个行星,它们 一路干扰彗星的飞行 ,最后,大部分彗星都变为了 无序彗星 ,没有自己的固定轨道和周期。但也有一些星云的彗星,在重重影响下还能维持力平衡,最后成为 有规律的天体 。

虽然这些 都是假说 ,不能作为67P彗星故乡的确凿证据,不过人类能成功拍摄并降落在彗星上,已经是 巨大的进步 。这颗彗星的景色不尽如人意,可谁又能否认它的意义呢?它是人类到达的第一颗彗星, 但绝对不是最后一颗 。

未来某一天,还会有更多彗星被探测,届时关于地球水的谜团,也许就自然解开了。

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