地球从它形成到现在,经历了几颗太阳的“转让”?太阳是第几代恒
发布时间: 2023-07-18

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地球从它形成到现在,经历了几颗太阳的“转让”

还没有过。

太阳系的主要成员,都是一起形成的。包括太阳本身、8大行星、柯伊伯带,甚至奥尔特云都可能是原生的,没有多少是物质是捕获的。

看太阳系的结构

那个最大的云状外壳是奥尔特云,中心的小白点是太阳。云中的空腔是太阳风吹出来的,比较空旷的空间。这个空间很大,半径约1光年,直径2光年。太阳就是这么大的空间里的宇宙尘埃聚集起来的。99%的物质聚集到中心,形成太阳。其他少量物质在向太阳的运动中形成了独立的天体,这些天体一开始数量可能很多,但在形成的早期,这些小渣渣逐步淘汰,要么被踢出太阳系,要么坠入太阳里。只有轨道面与太阳自转的赤道面一致的,能持续很久,在46亿年之后的今天,就形成了今天的大盘状物。

上图中间那个圆盘状的横隔结构就是柯伊伯带,它的中心是八大行星。

柯伊伯带,可以看做是太阳环,这种结构的形成原理,类似土星环、木星环等其他行星环。

8大行星的排列不是固定的。

现在有研究表明,质量最大的木星,可能早期轨道更靠近太阳,然后它在往外移动,造成其他天体的轨道被扰动,很多变成太阳系的流星飞离太阳,也有的因轨道干扰而坠入太阳,地球等几颗岩质行星从外围进入木星轨道内侧,且很幸运没有轨道失衡,还安稳绕日运转。

太阳系很普通

太阳系很普通,宇宙中绝大多数单星系统就是类似太阳系这样的系统。

在宇宙中,恒星就是宇宙云团聚集而成的。看著名的宇宙创生柱,巨大的宇宙尘埃云团,能创生出多少星星点点的恒星啊。

恒星形成时,未必是单星系统。现在计算机模拟发现,双星系统比较多,单星要少些,还有更少的是三星以上的多星系统。不过,三星系统不稳定,最终会变成稳定的双星系统。

所以有人怀疑我们的太阳系是否也是双星系统,是否有另一颗伴星存在,只是受限于我们当前的技术而没有发现呢?这个伴星被起名为涅墨西斯星,是复仇女神的名字,因为有人怀疑就是她在与太阳的互动中,造成了历史上的几次生物大灭绝。

但是现在没有任何证据证明复仇星存在。我们的太阳就是恒星形成中第二类多的单星系统。

流浪星

宇宙中有很多被踢出系统的流浪者,也有很多被捕获的囚徒,但是就宇宙天体的总量来说,这两者都是少数。因为宇宙太空旷了。

太阳是第几代恒星

不论什么样的重金属,都不能代表太阳第几代存在的,只有用银河系的发展,才能判断太阳是第几代的。按银河系直径1O万光年的范围,太阳最少是银河系的第九十代恒星,因为第一代恒星最少距离一万光年距离,所以银河系中心有个很大的空洞。

太阳是8分钟之前的太阳,同理你在1米之外,是3秒前的你,一切都是过去,你怎么看

你看到的一切都是过去,的确就是这样的。就在我敲完这几个字的时候,当你看到这段文字的时候,这一切又会成为过去。

时间之箭是一往无前的。不管你情愿与不情愿,时间总是在偷偷的流逝。正如题主说的那样,我们看见的太阳是8分钟之前的太阳,看到的月亮是1.3秒钟之前的月亮,看到1英里之外的建筑是5微秒之前的样子,即使你再我1米之外,我见到也是3纳秒以前的你。我们的眼睛看到的都是过去。

为什么会是这样呢?人的眼睛能够就看到某个物体,是因为这个物体发出或反射的光线进入到我们的眼睛里面,再由视觉神经传递到大脑,我们才能看到这个物体。而光线的传播是需要是时间的。时间又是永远向前的,因此我们看到的一切事物都成为了过去。

我们看到的事物,距离我们的眼睛越远,时间就过去的越久远。太阳距离地球大约是1.49亿公里,光在真空中的传播速度是每秒钟30万公里,因此太阳表面发出的光线需要经过8分多钟的时间才能够到达地球进入到我们的眼睛。位于比邻星附近的恒星南门二距离地球大约4.37光年,因此我们看到的南门二是4年零4个月以前的样子。北极星则是437年以前的样子。我们看到的仙女座星系就更久远了,是254万年以前的,那时候的人类还在非洲大草原上拿着棍子嗷嗷的追捕者猎物。

所以有时候我们说,我们想回到过去很容易,只要抬起头仰望星空,你看到的就是过去的世界。

内蒙古出现五个太阳怎么这么奇怪呢有什么说法吗

内蒙古出现五个太阳怎么这么奇怪呢?有什么说法吗?

2月14日内蒙古多地出现了5个太阳的幻日奇观,刚好是西方情人节之际,和女朋友一起欣赏5个太阳,实在是浪漫。吃瓜群众中看完这幻日后,来了解下幻日到底是怎么形成的!

何为幻日?

其实幻日就是一种比较罕见大气光学现象,是天空中的卷云漂浮着大量的六角形冰晶,在特殊的条件下,形成了整齐折射太阳光线的现象,真实太阳的两侧形成了两个太阳的虚像,幻日通常出现在日出或者日落期间出现,所以欣赏时间很短,如果你遇到了,千万要欣赏个够,尽管到处都能听说幻日,但亲眼所见可是不多的。

蒙古多地出现幻日奇观,天空“五个太阳”

怎么样才能形成幻日?

幻日的首要条件是必须寒冷,但并不是说在天气恒冷的时候就能看到幻日,还需要很多其它条件。然后是天空中有下落的冰晶,而且下这种冰晶时还不能有厚云把太阳挡住。接下来就由神奇的大自然展现给你了,只不过需要主角太阳和冰晶这位配角完美配合才能让我们看到美轮美奂的幻日。

北达科他州法戈出现的明亮幻日

光线折射

三棱镜分解光线的的秘密,牛顿在1666年就知道了,光线为什么会折射是因为不同波长通过介质的折射率不一样,而三棱镜的三角形结构就是放大了这种折射角,所以我们看到了太阳光中的红橙黄绿蓝靛紫七种颜色。

牛顿的阳光分解实验

当然空气中的冰晶它并不是三棱镜结构,而是六棱柱,和三棱镜一样,六棱结构也同样会放大折射角,在六棱冰晶的折射下,阳光会大角度改变方向,所以当你站在一个合适角度时,你就见到了这种难得的盛景!

22°幻日光路图;(a)太阳接近地平线时;(b)太阳高度角较高时

上图是六棱冰晶折射形成22°幻日的光路图,可以看到幻日无论对太阳的位置还是冰晶下落时的姿态都很关键,当然形成这个奇观要求是没有风,要不然冰晶难以保持这种条件下落,无法形成大致统一的折射角。

幻日形成原理

从上图的光路原理图中我们也可以发现,为什么要求太阳在傍晚或者早晨的时候才会出现幻日,因为角太阳的角度过高,就会破坏掉这个折射条件,或者形成其他角度的幻日。大致上幻日这种气象现象也不是特别罕见,罕见的是特殊角度的幻日,比如锥晶幻日。

一个完整的幻日组成

在一个完整的幻日环上会出现多个光斑,所以有有几个太阳,还是自个YY吧!只是一种光学现象,各位不必惊慌,末日也不会来临哈。

还有其它神奇的大气光学现象吗

上文我们简单介绍了幻日的形成,其实除了幻日外,还有一种比较罕见的光学现象叫做幻月,其实幻月的形成条件和幻日是类似的,但因为发生在晚上,而且月光比较暗淡,另外幻月的左右虚像不太好区分,很多朋友就直接认成月晕了,或者是不完整的月晕,所以这种被正确认识并记录光学现象更少一些。

上图是一个比较罕见的幻月场景,如果没人提醒的话,肯定被误认为是月晕,但各位可能会看到这个月晕有些不一样,似乎隐隐约约能看到两个角。

两个角上形成的折射光线

当然本文只简略介绍了幻日和幻月,神奇的大气光学现象有很多,比如我们看到视而不见,但在污染增多的今天无边怀念的蓝天就是瑞利散射引起的,还有常见的各种晕,和彩虹,还有每次都引起轰动海市蜃楼等等,有的很常见,就如彩虹,有的很难见到,比如海

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