1樓:五光十色
以目前已知的太陽系行星為例,行星為什麼都是球體?
星球為什麼總體上都是乙個球體?不知道冬天下雪的時候大家有沒有在戶外玩過打雪仗啊。打雪仗的時候我們會抓起一把雪,用手反覆攥幾下,雪就變成了乙個雪球。
宇宙中的星球為什麼看上去是乙個球體,其實道理和我們攥雪球差不多。為什麼星球的形狀是球體和把雪攥成球狀的道理差不多呢?我們要攥乙個雪球,就會用手在一團雪的各個方向反覆的擠壓,各個方向受到壓力越均勻,雪球就會攥得越圓。
宇宙中的天體也是這樣,只不過把天體「攥」成球體的不是來自四面八方的壓力,而是來自天體內部的自身引力。
在太陽系的小行星帶有著許許多多形狀不規則的小行星。這些小行星的形狀可不是球體,原因是它們的質量太小,自身的引力不足以讓它們變成乙個球體。如果這些小行星彼此之間不斷的碰撞,變成質量更大的天體的話,就會發現它們的形狀就會變得越來越圓了。
這是因為當天體的質量達到一定程度時,引力開始起作用。天體自身的引力把天體的各個部分拉向天體的中心。這就好比用乙個巨大的手反覆攥它一樣。
最終來自天體內部的引力把它拉成乙個球體。只有當天體變成乙個球體的時候,它的表面受到中心引力才達到均衡。
那麼乙個多大的天體就可以是自己變成乙個球體呢?科學家經過計算認為半徑在200公里以上的天體就可以是自己變成乙個球體了。比如,土星的一顆衛星土衛二的半徑大約是250公里。
它就剛好是自己變成乙個球體。但是,宇宙的星球基本上都不是乙個完美的球體。這是因為星球的自轉產生的離心力抵消了一部分來自星球中心的引力。
因此一般的星球都是赤道稍鼓,兩極略扁的球體。
2樓:數位技術小輝
因為行星的體積一般都是比較大的,而且受自身引力影響,行星上的物體會靠近中心,所以都是球體。
3樓:來戰小生
因為行星在不停的自轉,由於離心力作用導致行星質量發生變化,形狀通過長期演化最終成為穩定的球體。
為什麼許多天體如行星,恆星等都是(近似)球體?
4樓:亞浩科技
分類: 理工學科。
解析: 絕大多數恆星其表面溫度極高呈氣態的,由於萬有引力的作用,物質向其引力中心聚攏好祥,而球體用最小的體積能容納最多的物質,如果不受其它星體引力的影響,恆星肯定是球狀的。(說明:
因其內部核反應,其表面不可能是光滑如球)
而行星生成的初期多是氣態物質逐漸冷卻或是由粉塵積聚而成,其成球的原理與恆基本相同。
也有不規則形狀的星體,設想如果兩友譽搏個固態的球狀小星體(質量相若,體積相若)相撞結合,新生成的星體一般就不會是球狀的,而飛出去的碎塊更是形狀不規則的。
慧星的形狀是掃把形的,因為它含有大量可氣化物質,當它距恆星很近時,受熱氣化,拉出慧尾,而它離恆星遠時,慧尾凝固並被虛嫌吸引至慧核,因而又恢復為球狀。
目前所知太陽系內的基本星體大約有幾種?
5樓:網友
什麼叫「基本星體」?是不是「天體型別」?
太陽系中有以下幾類天體:
1、恆星。只有一顆,太陽。
2、行星。大行星有8個:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。
3、矮行星。矮行星有5個:冥王星、卡戎星、穀神星、鬩神星、妊神星;還有幾個候選者。
4、小行星。小行星是太陽系小天體中最主要的成員,主要由岩石與不易揮發的物質組成。
主要的小行星帶位於火星和木星軌道之間,距離太陽至 天文單位,它們被認為是在太陽系形成的過程中,受到木星引力擾動而未能聚合的殘餘物質。小行星的數量可能多達數百萬顆。
4、流星體。流星體是直徑介於100微公尺至10公尺之間的固態小天體。太陽系中流星體數量多到無法計數。
5、彗星(彗星體)。彗星歸屬於太陽系小天體,通常直徑只有幾公里,主要由具揮發性的冰組成。 它們的軌道具有高離心率,近日點一般都在內行星軌道的內側,而遠日點在冥王星之外。
當一顆彗星進入內太陽系後,與太陽的接近會導致它冰冷表面的物質昇華和電離,產生彗發和拖曳出由氣體和塵粒組成、肉眼就可以看見的彗尾。
6、行星際物質。泛指太陽系內分佈著的微顆粒物質和塵埃。有時把極稀薄的星際氣體分子也算在內。
彗星的碎裂和在內太陽系中的脫落物﹑小行星的瓦解以及流星體和宇宙塵等都構成行星際物質的主體。太陽風也是行星際物質的**和組成之一。
6樓:鐵骨錚錚顧劍棠
恆星 衛星 行星 彗星太陽系有:太陽系外天體 簡單天體 複合天體 大範圍天體 分細了有:外行星 熱木星 橢圓軌木星 凌日行星 脈衝行星 星際行星 熱海王星 / 超級地球 棕矮星 鋰矮星 甲烷矮星 亞褐矮星。
在宇宙中,太陽系哪顆行星不是圍繞著太陽轉的?
7樓:網友
說「地球圍繞著太陽轉」,這話有問題嗎?這種說法可是寫在小學教科書上的,在我們還不到十歲的時候就接受了這樣的教育,並且當時還學習了太陽系中的幾大行星都是圍繞著太陽轉。如果有人站出來說木星並不是圍繞著太陽轉動的,你會不會覺得他瘋了?
事實上,木星真的不是圍繞太陽轉的。
宇宙中有很多雙星系統,兩顆星球在萬有引力的作用下一起運動。它們運動的時候並不是質量小的天體繞著質量大的天體運動,而是兩者圍繞著共同的質心一起轉動。質心位於兩天體的連線上並與兩個天體的質量有關,如果兩個天體質量相等,質心就位於兩天體連線的中點。
如果大天體的質量小天體質量的k倍,則質心到小天體的距離是到大天體距離的k倍。
以地球和太陽為例,太陽的質量大約是地球質量的33萬倍,這樣太陽和地球的共同質心到地心的距離就是到日心距離的33萬倍。日地距離大約是億千公尺,由此可以計算出太陽和地球的共同質心位置距離日心大約454千公尺。而太陽的半徑大約是萬千公尺,太陽和地球的共同質心幾乎就是位於太陽的中心,故你完全可以說地球是圍繞著太陽轉動的。
而木星就不一樣了。木星是太陽系中最大的行星,它上面的大紅斑就能裝下至少兩三個地球。木星的質量達到了太陽質量的1047分之一,這樣木星和太陽的共同質心到木星中心的距離就是到太陽中心距離的1047倍。
木星到太陽的距離大約是億千公尺,由此可以計算出木星和太陽的共同質心到太陽中心的距離大約是萬千公尺,超過了太陽的半徑。木星根本沒有圍繞著太陽轉動,而是圍繞著太陽和木星連線上距離太陽表面4萬多千公尺處的乙個點在轉動。
8樓:玄伭
天王星為了保持它那天王的威嚴,是躺著自轉的。天王星的自轉軸與它的公轉平面幾乎是平行的,而其他行星,包括金星,它們的自轉軸基本都是與公轉平面垂直的。不過,嚴格來說,天王星的自轉方向還是與其他行星相同的,都是自西向東逆時針旋轉的。
9樓:體壇剖析者
木星,木星是太陽系最大的行星,它實際上是圍繞著距離太陽比較近的點在轉動。
為什麼宇宙中所有行星,恆星都是球形的
10樓:閭丘素芹支辰
恆星:最典型的是太陽,恆星表面的最高溫度可達到40000~70000℃,最低的也在上千攝氏度。在這種情形下,恆星上固然不存在那些固體、液體狀態的物質,而都是一些氣體狀態了。
氣體擴散在各個方向都是相同的,範圍也是大致相等的,同時各部分的氣體,都受到了萬有引力的控制。因此在這些力量取得平衡的情況下,它的外表定成了個圓球形,這就是我們看起來的恆星都是圓形的乙個理由。
行星:本身是不會發光發熱的,它並不是處在氣體狀態的星體,卻是堅硬的固體球。但是它在剛剛成形的時候,也是一種熾熱的熔化物質。
因為它有自轉,這就把它的形狀變成為球形或扁球形的了。這樣形成的球形,在力學上稱為「旋轉球體」,或「旋轉橢球體」。月亮和一些其它行星的衛星同樣也是圓形和扁球形狀的。
當然,在宇宙中,除了恆星和行星,還有一些星雲、小行星以及衛星等天體,這些天體並不是圓球形的,而是呈現出不太規則的形狀,但由於這部分天體的數量並不多,所以我們平日的大多數星球是圓形的。
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