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太陽系的奧秘,太陽系的奧秘

來源:整理 時間:2023-05-14 19:37:14 編輯:好學習 手機版

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1,太陽系的奧秘

最熱的當然是距離太陽最近的水星,最冷的就是離太陽最遠的海王星。太陽系中心球體是太陽。太空中類似太陽系的星系有幾千億個

太陽系的奧秘

2,太陽系的奧妙是什么

●太陽系:由太陽和圍繞它運動的天體構成的體系及其所占有的空間區域。清晨,太陽從漫天紅霞中噴薄而出把萬丈金光灑向大地,同時又帶給我們一種蓬勃向上的希望。我們隨時隨地享受著它帶給我們的福利,于是我們不得不猜想這個代表著生命和力量的太陽到底有著怎樣的神話。它來自哪里?又將去往何處?

太陽系的奧妙是什么

3,太陽系都有哪些奧秘

太陽的雅稱 白駒 金虎 赤烏 陽烏 金烏 金輪 火輪 赤輪 晷景 奔晷 朱曦 曦和 陽景 大明 明光 光朱 曙雀 紅日 春天的太陽―――春暉 夏天的太陽―――驕陽 早晨的太陽―――朝陽、朝曦、朝暾、朝光、朝暈、初旭、初景 黃昏的太陽―――夕照、夕曛、夕暈、夕陽、殘陽、斜陽
有很多了,你上網查就知道了

太陽系都有哪些奧秘

4,太陽系的奧秘

月亮與地球都在繞太陽轉,只是月亮同時還繞地球轉
太陽現在正處于青壯年時期才46億歲,約72億年后它將變成紅巨星后變小為白矮星(恒星殘骸)即死亡。 注在火星與木星間還有一個小行星帶(原本也是行星后碰撞毀滅)
有水星 金星 火星 地球 木星 土星 海王星 天王星 冥王星被除名了 因為月球是地球的天然衛星所以違者地球轉

5,太陽系的秘密

太陽系 (Solar System)就是我們現在所在的恒星系統。它是以太陽為中心,和所有受到太陽引力約束的天體的集合體:8顆行星冥王星已被開除、至少165顆已知的衛星,和數以億計的太陽系小天體。這些小天體包括小行星、柯伊伯帶的天體、彗星和星際塵埃。廣義上,太陽系的領域包括太陽、4顆像地球的內行星、由許多小巖石組成的小行星帶、4顆充滿氣體的巨大外行星、充滿冰凍小巖石、被稱為柯伊伯帶的第二個小天體區。在柯伊伯帶之外還有黃道離散盤面、太陽圈和依然屬于假設的奧爾特云。 太陽系是以太陽為中心,和所有受到太陽的引力約束天體的集合體:8顆行星、至少165顆已知的衛星、5顆已經辨認出來的矮行星(冥王星、 太陽及其行星 谷神星、鬩神星、妊神星和鳥神星)和數以億計的太陽系小天體。這些小天體包括小行星、柯伊伯帶的天體、彗星和星際塵埃。   廣義上,太陽系的領域包括太陽,4顆像地球的內行星,由許多小巖石組成的小行星帶,4顆充滿氣體的巨大外行星,充滿冰凍小巖石,被稱為柯伊伯帶的第二個小天體區。在柯伊伯帶之外還有黃道離散盤面和太陽圈,和依然屬于假設的奧爾特云。   依照至太陽的距離,行星依序是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、和海王星,8顆中的6顆有天然的衛星環繞著。在英文天文術語中,因為地球的衛星被稱為月球,這些衛星在英語中習慣上亦被稱為“月球”(moon),在中文里面用衛星更為常見。在外側的行星都有由塵埃和許多小顆粒構成的行星環環繞著,而除了地球之外,肉眼可見的行星以五行為名,在西方則全都以希臘和羅馬神話故事中的神仙為名。五顆矮行星是冥王星,柯伊伯帶內已知最大的天體之一鳥神星與妊神星,小行星帶內最大的天體谷神星,和屬于黃道離散天體的鬩神星   太陽系的主角是位居中心的太陽,它是一顆光譜分類為G2V的主序星,擁有太陽系內已知質量的99.86%,并以引力主宰著太陽系 。木星和土星,是太陽系內最大的兩顆行星,又占了剩余質量的90%以上,目前仍屬于假說的奧爾特云,還不知道會占有多少百分比的質量。   太陽系內主要天體的軌道,都在地球繞太陽公轉的軌道平面(黃道)的附近。行星都非常靠近黃道,而彗星和柯伊伯帶天體,通常都有比較明顯的傾斜角度。   由北方向下鳥瞰太陽系,所有的行星和絕大部分的其他天體,都以逆時針(右旋)方向繞著太陽公轉。有些例外的,如哈雷彗星。   環繞著太陽運動的天體都遵守開普勒行星運動定律,軌道都是以太陽為焦點的一個橢圓,并且越靠近太陽時的速度越快。行星的軌 太陽系內天體的軌道 道接近圓形,但許多彗星、小行星和柯伊伯帶天體的軌道則是高度橢圓的。   在這么遼闊的空間中,有許多方法可以表示出太陽系中每個軌道的距離。在實際上,距離太陽越遠的行星或環帶,與前一個的距離就會更遠,而只有少數的例外。例如,金星在水星之外約0.33天文單位,而土星與木星的距離是4.3天文單位,海王星在天王星之外10.5天文單位。曾有些關系式企圖解釋這些軌道距離變化間的交互作用。   依照至太陽的距離,行星序是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,(離太陽較近的水星、金星、地球及火星稱為類地行星,木星與土星稱為近日行星,天王星與海王星稱為遠日行星)8顆中的6顆有天然的衛星環繞著,這些星習慣上因為地球的衛星被稱為月球而都被視為月球。在外側的行星都有由塵埃和許多小顆粒構成的行星環環繞著,而除了地球之外,肉眼可見的行星以五行為名,在西方則全都以希臘和羅馬神話故事中的神仙為名。   幸神星(Tyche):2011年2月15日消息[1],可能在太陽系邊緣發現一顆新行星,質量或是木星4倍,將成為第九大行星和最大行星,軌道距離太陽有約15,000天文單位遠。這顆位于奧爾特云外側的氣體龐然大物 - 幸神星(Tyche)是否存在的數據將在年底公布,科學家認為美國宇航局太空望遠鏡“廣域紅外探測器”(WISE)已經收集到這方面證據。丹尼爾·惠特邁爾和約翰·馬特瑟根據彗星的角度,最先指出幸神星存在,可能主要由氫和氦構成,擁有像木星一樣的大氣,并有斑點、環和云團,可能存在衛星。當前命名為幸神星 - 掌管城市命運的希臘女神名字。 太陽是太陽系的母星,太陽也是太陽系里唯一會發光的恒星,也是最主要和最重要的成員。它有足夠的質量讓內部的壓力與密度足以抑制和承受核聚變產生的巨大能量,并以輻射的型式,例如可見光,讓能量穩定地進入太空。 太陽在赫羅圖上的位置 太陽在分類上是一顆中等大小的黃矮星,不過這樣的名稱很容易讓人誤會,其實在我們的星系中,太陽是相當大與明亮的。恒星是依據赫羅圖的表面溫度與亮度對應關系來分類的。通常,溫度高的恒星也會比較明亮,而遵循此一規律的恒星都會位在所謂的主序帶上,太陽就在這個帶子的中央。但是,比太陽大且亮的星并不多,而比較暗淡和低溫的恒星則很多。   太陽在恒星演化的階段正處于壯年期,尚未用盡在核心進行核聚變的氫。太陽的亮度仍會與日俱增,早期的亮度只是現在的75%。   計算太陽內部氫與氦的比例,認為太陽已經完成生命周期的一半,在大約50億年后,太陽將離開主序帶,并變得更大與更加明亮,但表面溫度卻降低的紅巨星,屆時它的亮度將是目前的數千倍。   太陽是在宇宙演化后期才誕生的第一星族恒星,它比第二星族的恒星擁有更多的比氫和氦重的金屬(這是天文學的說法:原子序數大于氦的都是金屬。)。比氫和氦重的元素是在恒星的核心形成的,必須經由超新星爆炸才能釋入宇宙的空間內。換言之,第一代恒星死亡之后宇宙中才有這些重元素。最老的恒星只有少量的金屬,后來誕生的才有較多的金屬。高金屬含量被認為是太陽能發展出行星系統的關鍵,因為行星是由累積的金屬物質形成的。 等等,你可以上百度百科看看啊
額 秘密可多了,你可以看看紀錄片。。個人覺得網易公開課里面東西挺好的
太陽還有很多秘密: 1.太陽表面發出的光有用舊的光學理論無法解釋的紅移現象。 2.即太陽邊沿光的紅移高于中心光的紅移。 3.太陽東邊光的紅移幅度大于西邊光的紅移幅度等。
什么秘密,很簡單的一些東西
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6,太陽的奧秘

太陽系是四十六億年前伴隨著太陽的形成而形成的。太陽星云由于自身引力的作用而逐漸凝聚,漸漸形成了一個由多個天體按一定規律排列組成的天體系統。太陽系的成員包括一顆恒星、九大行星、至少六十三顆衛星、約一百萬顆小行星、無數的彗星和星際物質等。太陽是銀河系中一顆普通的恒星。根據恒星演化理論,太陽與其他大多數恒星一樣,是從一團星際氣體云中誕成的。這團氣體云存在于約四十六億年前,位于銀河系的盤狀結構中,離中心約25億億公里。其體積約為現在太陽的500萬倍,主要成份是氫分子。這就是“太陽星云”。經歷四十多萬年的收縮凝聚,星云中心誕生了一顆恒星,它就是太陽。在太陽形成以后不久,殘存在太陽周圍的一些氣體和塵埃,形成了圍繞太陽旋轉的行星和諸多小行星和彗星等其他太陽系天體,包括的地球和月亮。 太陽系九大行星與太陽的位置排列圖。從左到右分別是太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。 太陽在浩瀚的宇宙中談不上有什么特殊性。組成銀河系的有大約兩千億顆恒星,而太陽只是其中中等大小的一顆。太陽已的年齡有五十億歲,正處在它一生中的中年時期。作為太陽系的中心,地球上所有生物的生長都直接或間接地需要它所提供的光和熱。太陽內核的溫度高達攝氏一千五百萬度,在那兒發生著氫-氦核聚變反應。核聚變反應每秒鐘要消耗掉約五百萬噸的物質,并轉換成能量以光子的形式釋放出來。這些光子從太陽中心到達太陽表面要花一百多萬年。光子從太陽中心出發后先要經過輻射帶,沿途在與原子微粒的碰撞丟失能量。隨后要經過對流帶,光子的能量被熾熱的氣體吸收,氣體在對流中向表面傳遞能量。到達對流帶邊緣后,光子已經冷卻到五千五百攝氏度了。我們所能直接看到的是位于太陽表面的光球層。光球層比較活躍,溫度約為攝氏六千多度,屬于比較“涼爽”部分。光球層上有一個個起伏的對流單元“米粒”。每個米粒的直徑在一千六百公里左右,它們是一個個從太陽內部升上來的熱氣流的頂問。就是在不斷的對流活動中,太陽每秒鐘向宇宙空間釋放著相當于一千億個百萬噸級核彈的能量。
用一塊黑色玻璃對著太陽看,可以看到光輝璀璨的太陽表面有時會出現一些黑色的斑點,這就是太陽黑子。在風沙蔽日、陽關減弱的日子里,我們用肉眼就能看見太陽黑子。 在太陽的表面上,黑子有時確實只是個小小的黑點。可別小看這個小黑點,它的直徑至少也有成百上千千米呢!那么,究竟什么是太陽黑子?簡單來說,太陽黑子其實是太陽表面上刮起來的風暴,是一個個巨大的、成旋渦狀的熾熱氣流。黑子并不黑。它的溫度在4500°c左右,比沸騰的鋼水還要熱得多。但它比周圍6000°c的高溫低了大約1500°c。所以在明亮背景的襯托下,溫度低的黑子就顯得很黑了。 太陽黑子是怎樣形成的呢?我們知道,太陽表面溫度為6000°c,中心溫度高達15000000°c以上。太陽表面密度很小,只有水的100億份之一。而它的中心密度卻很大,為水的110倍。這種內外巨大的溫度和密度差異,引起了太陽物質的大規模運動。黑子就是太陽物質運動的一種表現。經過長期觀測發現,太陽上的黑子數目,有些年份較多,有些年份較少。黑子數目的變化具有周期性,大約每隔11年出現一次高峰。太陽黑子出現的多少,反映了太陽物質活動的強弱。 太陽物質活動的變化,會對地球環境和地球上的生物產生不可避免的影響。太陽黑子的大爆發會干擾地球磁場,給航天、通信、導航定位、電網以及現代軍事活動帶來嚴重危害和巨大損失。,黑子大爆發還會使大氣層上方出現的臭氧量激增。增加的臭氧要吸收比正常量更多的太陽熱量,使氣溫、氣壓和大氣環流發生變化,形成惡劣的天氣。有科學家說,太陽黑子的“頑皮行為”很可能是導致“厄爾尼諾”等全球性氣候反常現象的原因。
要看什么物體了,太陽的表面溫度大約為6000攝氏度,距離太陽越遠當然溫度就越低,看看你說的物質的熔點是多少就知道了.
大約在五十億年前,一個稱為”原始太陽星云”的星際塵云,開始重力潰縮.體積越縮越小,核心的溫度也越來越高,密度也越來越大.當體積縮小百萬倍后,成為一顆原始恒星,核心區域溫度也升高而趨近於攝氏一千萬度左右.當這個原始恒星或胎星的核心區域溫度高逹一千萬度時,觸發了氫融合反應時,也就是氫彈爆炸的反應.此時,一顆叫太陽的恒星便誕生了.
這個不一定,這要看物質的熔點,而基本上每一種物質的熔點都不同,所以不一定。 大約46億年前,銀河系的某個角落發生了超新星爆炸。這次爆炸的震波在星際星云中傳送,導致不均勻更為嚴重。這么一來,星際云便朝著密度較濃的部分收縮,開始在中心形成原始太陽。原始太陽周圍的氣體往原始太陽掉落,距離較遠的氣體則開始繞著原始太陽旋轉,形成圓盤狀漩渦星云,稱為原始太陽系星云。進入1980年代後期之後,紅外缐天文衛星IRAS在一顆年輕星球「金牛座T型星」周圍實際發現了這種圓盤狀星云,并藉由紅外缐觀測到星球周圍的灰塵。1992年,又在金牛座T型星觀測到圓盤狀星云的氣體所放出的電波,同時確定了這些氣體正在旋轉。星際云中,1000分之一公釐的微塵約占總質量的1%。據推測,原始太陽系星云在初期是處於激烈的亂流狀態,微塵和氣體攪和在一起。後來亂流漸漸平息,微塵互相合并成長,沈積在圓盤中心面。這段期間長達數千年之久。微塵聚集成長為微行星沉積於圓盤赤道面的微塵層後來發生分裂,形成無數顆微行星。地球軌道附近的微行星大小約數公里,質量約一千兆公斤。這些微行星藉著彼此尺的重力不斷碰撞、合并,而逐漸成長。微行星越大成長速...這個不一定,這要看物質的熔點,而基本上每一種物質的熔點都不同,所以不一定。 大約46億年前,銀河系的某個角落發生了超新星爆炸。這次爆炸的震波在星際星云中傳送,導致不均勻更為嚴重。這么一來,星際云便朝著密度較濃的部分收縮,開始在中心形成原始太陽。原始太陽周圍的氣體往原始太陽掉落,距離較遠的氣體則開始繞著原始太陽旋轉,形成圓盤狀漩渦星云,稱為原始太陽系星云。進入1980年代後期之後,紅外缐天文衛星IRAS在一顆年輕星球「金牛座T型星」周圍實際發現了這種圓盤狀星云,并藉由紅外缐觀測到星球周圍的灰塵。1992年,又在金牛座T型星觀測到圓盤狀星云的氣體所放出的電波,同時確定了這些氣體正在旋轉。星際云中,1000分之一公釐的微塵約占總質量的1%。據推測,原始太陽系星云在初期是處於激烈的亂流狀態,微塵和氣體攪和在一起。後來亂流漸漸平息,微塵互相合并成長,沈積在圓盤中心面。這段期間長達數千年之久。微塵聚集成長為微行星沉積於圓盤赤道面的微塵層後來發生分裂,形成無數顆微行星。地球軌道附近的微行星大小約數公里,質量約一千兆公斤。這些微行星藉著彼此尺的重力不斷碰撞、合并,而逐漸成長。微行星越大成長速度越快。現今木星領域的外側,除了巖石物質以外,冰物質也在沈積,導致外側原始行星的質量比內側的原始行星大。質量一但超過現今地球的十倍,便會不斷大量吸收周圍原始太陽系星云的物質。等到總質量達到現今木星的程度,便會反過來排斥附近的星際云,再也不會把物質吸進來。於是大氣的吸取到此為止,木星於焉誕生。木星的大氣含有大量的氫和氦,正是原始太陽系星云氣體的主要成分。
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