在數億公里外太空中,一直飛行著這樣一個小天體,在過去數百年里,有時近在咫尺,與地球僅相隔幾百萬公里,有時又遠在天邊,與地球相隔數億公里。而在2019年12月,這個小天體來到了2.73億公里外太空,并且還有一個人造物終日與它“并肩”飛行,這個小天體就是充滿著神秘色彩的貝努(Bennu)小行星。而在今年,我們的人造物發(fā)現(xiàn)小天體多次噴出大量粒子。
而這個人造物就是美國宇航局引以為傲的OSIRIS-REx太空船,說到這艘太空船,估計很多人都不會陌生,尤其是美國人,因為它是一艘可返回式太空船,造價達8億美元,其主要目的是對Bennu小行星進行采樣,然后將60克樣品送回地球進行詳細分析,用以揭示太陽系的形成、演化,八大行星的形成過程,以及地球生命為何而產生。
這是因為Bennu小行星是一顆碳質小行星,于1999年9月11日被發(fā)現(xiàn),所以它還有一個“外號”,名為1999 RQ 36。科學家發(fā)現(xiàn),Bennu是一顆非常危險的近地小行星,因為在未來的2175年至2199年間可能會與地球相撞,撞擊概率約為2700分之一,所以Bennu一直深空雷達重點跟蹤對象??茖W家還發(fā)現(xiàn)Bennu可能含有古老的神秘物-硬質合金。
自2016年9月8日成功進入外太空后,OSIRIS-REx太空船如同一顆超級子彈,在無邊黑暗中極速飛行,雖然與太陽相對速度快到每秒27.12公里,快得無法形容,但還是無法直線飛向Bennu小行星,這是因為宇宙中的每一個天體都在運動,地球、月亮、火星、還有太陽,Bennu小行星也是如此,以每秒28公里速度在飛行。除此之外,太空船還受到太陽重力牽引。
所以OSIRIS-REx太空船只能展開了一場長達2年多的“太空追逐”,經過兩年多的“跋山涉水”,OSIRIS-REx終于在2018年12月飛近了Bennu。環(huán)繞在軌道一步一步縮小,太空船對Bennu的探測是越來越細微,中途還進行了一次近距離飛掠。很快,OSIRIS-REx太空船有了意外新發(fā)現(xiàn),原來看似冰冷的小行星有可能是“活躍”的。
在2019年1月6日,OSIRIS-REx攝像機捕捉到了有趣現(xiàn)象,Bennu小行星南半球表面無緣無故地會有粒子噴射出來,短暫圍繞小行星旋轉后落回表面,雖然粒子大小從1厘米到10厘米,數量大約有200顆,高度不超過3米,但卻引起了科學家的高度注意,激起了好奇心,這實在是太有趣了,因為之前沒有科學家會認為一顆直徑不足1公里小行星內部竟然是“活”的。
所以,在過去的近11個月時間里,美國宇航局科學家一邊在留意下一次粒子噴射事件,一邊尋找起噴射原因。果不其然,1月19日和2月11日又發(fā)生兩次有規(guī)模的噴射事件,都發(fā)生在赤道附近,并且科學家還留意到三次噴射事件均發(fā)生在傍晚時分。在經過數月研究后,科學家得出結論:有三種可能解釋,水蒸氣突然釋放,熱應力破裂,和流星體撞擊。
在漆黑外太空中,倒處飛行著無數小天體,雖然有的體積很小,但飛行速度極快,天體間撞擊在所難免,所以是流星體撞擊的可能性最大。
宇宙中的各種天體為什么要旋轉?
在經典物理學中,牛頓定律,已經可以比較好地解釋這個問題!
首先,是牛頓第一定律:任何物體都要保持勻速直線運動或靜止狀態(tài),直到外力迫使它改變運動狀態(tài)為止。
從牛頓第一定律看,我們不難判斷出, 天體之所以轉,是因為天體受到了力的作用 ! 是作用力改變了,天體的運動狀態(tài)。
至于這個力的來源,就有多種說法了!比如,萬有引力、有質量物體扭曲周圍空間產生的引力波、電磁力等等,這里就不多說了。我們主要是說說,天體在力的作用下是怎么轉動的。
其次,天體的轉動有兩種。即公轉和自轉。
天體的公轉 ,即一個天體要繞著另一個天體轉動。這公轉的形成,并不難理解。
我們可以假設,最初,宇宙就是兩個相對靜止的天體!他們之間存在著萬有引力!那么,在引力的作用下,它們就會朝著對方,做加速直線運動,直到相撞。這時候,它還沒轉動。
相撞之后,產生了爆炸!之后,形成了無數的大大小小的天體。這些天體,會有一個遠離爆炸點的速度,同時,這些天體之間,也存在引力。
假設,爆炸只產生了三個大小不等的天體,那么,它們會朝著三個方向飛行。這時候, 天體的受力方向,與它們飛行的方向,便產生了夾角。 于是,天體的飛行方向便發(fā)生了偏轉。
在宇宙大爆炸的假設中,天體的運動也是如此。在不同方向的天體引力下作用下,天體速度方向發(fā)生偏轉。以致形成,小質量天體,繞大質量天體公轉的情況。
至于天體自轉 ,即自我旋轉。這也不難理解。剛才,我們了解了,天體公轉是外界對天體整體引力導致的。現(xiàn)在,我們再深入一點,即探討引力在天體的內部作用。
在天體誕生時,天體各部分密度不一樣,導致各部分受力不均,產生了力矩。在力矩的作用下,天體有了角動量,便慢慢地旋轉起來。一個自我旋轉的天體,在沒有受到外力矩的情況下,它會一直保持著這個角動量,維持著旋轉狀態(tài)。偶爾的天體碰撞,也會改變天體自轉的角動量。
最后,回到我們的問題 。我們不難理解,天體為什么要轉了!這并不是天體要轉,而是宇宙中的力使然。
在宇宙中,天體的轉動是十分普遍的現(xiàn)象。
地球本身有自轉,同時還會繞著太陽公轉。月球的陰晴圓缺是月球環(huán)繞地球公轉的結果。雖然滿月看起來都是一樣的,但月球也有自轉,只是自轉與公轉達到了同步。另外,太陽自身也有自轉,平均周期為27天。同時,太陽還會環(huán)繞銀河系中心旋轉,周期大約為2.3億年。
那么,為什么宇宙中的天體都會旋轉呢?有沒有不會旋轉的天體呢?
萬有引力定律表明,宇宙天體之間都有存在引力作用,如果沒有辦法對抗引力作用,天體就會互相吸引在一起。只有通過某種方式運動,天體之間才能避免在引力的作用下發(fā)生碰撞。也就是說,沒有轉動的天體都已經撞毀了,留下來的都是會轉動的天體。
那么,天體是如何開始轉動的呢?
天體的轉動與其如何形成有關。宇宙大爆炸初期產生了大量由氫和氦組成的星云,它們在外部干擾下,比如附近有超新星爆發(fā),將會坍縮形成恒星、行星、衛(wèi)星以及其他各種小天體。太陽系的形成必然受到了上一代大質量恒星的影響,我們所知的重元素大都是來自于那顆恒星,它的超新星爆發(fā)送來了重元素。
星云中的組成粒子會互相碰撞,它們基本上不可能剛好互相碰撞抵消,使得星云的凈角動量為零。因此,星云在某個方向上會有一個整體運動,而且隨著引力坍縮,星云會在該方向上越轉越快。
最終,恒星從星云中心形成,因為角動量守恒,恒星會保持自轉。剩余的星云繼續(xù)環(huán)繞恒星旋轉,從中形成的行星和衛(wèi)星不但會自轉,而且也會公轉。同樣地,從星云中形成的銀河系也會自轉,其中的恒星會繞著星系中心旋轉。
只有轉動的天體才不會被其他天體的引力吸引過去,否則它們最終將會不復存在。不過,并非所有轉動的天體都能永遠存在。
在銀河系附近的幾百萬光年空間中,存在數十個星系,它們組成了本星系群,銀河系以及其他星系都會環(huán)繞本星系群的中心旋轉。然而,由于本星系群中兩個最大的星系——銀河系和仙女座星系,它們之間的距離太過接近,引力作用十分強大,盡管這兩個星系都有公轉運動,但它們之間逐漸螺旋接近,大約在38億年后會被引力吸引到一起。最終,宇宙中將不再有銀河系,取而代之的是一個更大的橢圓星系。
這里涉及到兩個問題。
第一:為什么要轉?
這就跟你轉呼啦圈一個道理。你想要讓呼啦圈保持在你迷人的小腰肢上,就得讓它轉動,一旦不轉,那就掉地上了。
宇宙中的天體是一個道理。比如地球必須圍繞著太陽,以每小時10萬公里的速度,在一個近似橢圓的軌道上拼命狂奔(法拉利的最高時速300多公里),要不然就得一頭栽到太陽里面去。
其實地球應該也不愿意這樣吧!但是沒辦法啊,宇宙中誰的引力大,誰就是老大。太陽的質量是地球的33萬倍,地球只能乖乖繞著老大轉,而且必須得達到這個速度,離心力才能和引力平衡,不然就會越轉越靠近太陽,最后被老大化為灰燼。
轉呼啦圈的力來自于你的小蠻腰。那宇宙中天體運行的力來自于哪里呢?
太陽系最初是一大團氣體云,引力和壓力共同作用在這團氣體云上。引力會壓縮氣體云,讓氣體云變得越來越熱,同時,氣體云內部的壓力也會變大,與引力平衡。
由于溫度太高,氣體云會向外輻射熱能并發(fā)出耀眼的光芒,這導致壓力變小,引力趁虛而入,進一步壓縮氣體……最后,密度最大的區(qū)域會變成一個核聚變反應堆,在這個反應堆里,氫原子聚變生成氦,一顆恒星就誕生了。
在氣體云被壓縮的過程中,氣體輕微的旋轉會被放大,旋轉的氣體云產生巨大的離心力。由于離心力的存在,引力會把氣體云壓縮成一個“超級大披薩”,被稱為“原行星盤”。
如果這團氣體云中除了氫和氦,還有碳、硅等比較重的元素,那么,在中心形成炙熱恒星的同時,外層物質就會形成一種較冷的物體,也就是行星。
如果這一團氣體云太大太重(比太陽重數百萬甚至數萬億倍),那它最后就會變成一個星系。
所以,讓天體轉動的力來自于原始氣體云的轉動。而驅動原始氣體云的,則是引力和其它三種基本力的共同作用。如果還要繼續(xù)追根溯源,那么,一切的物質和能量都來自于138億年前的宇宙大爆炸。
宇宙是由大約137億年前發(fā)生的一次大爆炸形成的。
宇宙內的所存物質和能量都聚集到了一起,并濃縮成很小的體積,溫度極高,密度極大,瞬間產生巨大壓力,之后發(fā)生了大爆炸,這次大爆炸的反應原理被物理學家們稱為量子物理。大爆炸使物質四散出去,宇宙空間不斷膨脹,溫度也相應下降,后來相繼出現(xiàn)在宇宙中的所有星系、恒星、行星乃至生命。
雖然整個宇宙的大小尚不清楚,但可以測量可觀測宇宙的大小,估計其直徑為930億光年。在各種多重宇宙論中,一個宇宙是一個尺度更大的多重宇宙的組成部分之一,各個宇宙本身都包括其所有的空間和時間及其物質。
擴展資料:
宇宙的組成
宇宙幾乎完全由暗能量、暗物質和普通物質組成。其他包括電磁輻射(估計占宇宙總能量的0.005%或接近0.01%)和反物質。在宇宙的歷史中,所有類型的物質和能量的比例都發(fā)生了變化。在過去20億年中,宇宙中產生的電磁輻射總量減少了1/2。
當前包括原子、行星、恒星、星系和生命在內的普通物質僅占宇宙質能總量的4.9%。當前這類物質的總體密度非常低,大約為4.5×10-31g/cm?,相當于每4立方米體積中只有一個質子的密度。暗能量和暗物質的性質是未知的。暗物質是一種尚未被確認的神秘物質形式,占宇宙總量的26.8%。暗能量是來自虛無空間的能量,它導致宇宙的膨脹加速,占宇宙總量的68.3%。
-宇宙
#和宇宙有關的一切# 1.科學家認為它起源為137億年前之間的一次難以置信的大爆炸。這是一次不可想像的能量大爆炸,宇宙邊緣的光到達地球要花120億年到150億年的時間。大爆炸散發(fā)的物質在太空中漂游,由許多恒星組成的巨大的星系就是由這些物質構成的,我們的太陽就是這無數恒星中的一顆。原本人們想象宇宙會因引力而不在膨脹,但是,科學家已發(fā)現(xiàn)宇宙中有一種“暗能量”會產生一種斥力而加速宇宙的膨脹。2.宇宙學說認為,我們所觀察到的宇宙,在其孕育的初期,集中于一個體積極小、溫度極高、密度極大的奇點。在141億年前左右,奇點產生后發(fā)生大爆炸,從此開始了我們所在的宇宙的誕生史。3.宇宙大爆炸后0.01秒,宇宙的溫度大約為1000億度。物質存在的主要形式是電子、光子、中微子。以后,物質迅速擴散,溫度迅速降低。大爆炸后1秒鐘,下降到100億度。大爆炸后14秒,溫度約30億度。35秒后,為3億度,化學元素開始形成。溫度不斷下降,原子不斷形成。宇宙間彌漫著氣體云。他們在引力的作用下,形成恒星系統(tǒng),恒星系統(tǒng)又經過漫長的演化,成為今天的宇宙。宇宙是什么?宇宙有多大?宇宙年齡是多少?宇宙是萬物的總稱,是時間和空間的統(tǒng)一。從最新的觀測資料看,人們已觀測到的離我們最遠的星系是130億光年。也就是說,如果有一束光以每秒30萬千米的'速度從該星系發(fā)出,那么要經過130億年才能到達地球。根據大爆炸宇宙模型推算,宇宙年齡大約200億年。宇宙有多少個星系?每個星系有多少顆恒星?在這個以130億光年為半徑的球形空間里,目前已被人們發(fā)現(xiàn)和觀測到的星系大約有1250億個,而每個星系又擁有像太陽這樣的恒星幾百億到幾萬億顆。因此只要做一道簡單的數學題,你就不難了解到,在我們已經觀測到的宇宙中擁有多少星星。地球在如此浩瀚的宇宙中,真如滄海一粟,渺小得微不足道。太陽和地球的年齡?據估計太陽的年齡比地球大1000萬-2000年年,而通過放射性計年,地球的年齡是45億年,因此太陽的年齡是45.1億年。銀河系簡介?是地球和太陽所屬的星系。因其主體部分投影在天球上的亮帶被我國稱為銀河而得名。銀河系呈旋渦狀,有4條螺旋狀的旋臂從銀河系中心均勻對稱地延伸出來。銀河系中心和4條旋臂都是恒星密集的地方。從遠處看,銀河系像一個 體育 鍛煉用的大鐵餅,大鐵餅的直徑有10萬光年,相當于946080000億公里。中間最厚的部分約3000 12000光年。銀河系整體作較差自轉,太陽位于一條叫做獵戶臂的旋臂上,距離銀河系中心約2.5萬光年。在銀河系里大多數的恒星集中在一個扁球狀的空間范圍內,扁球的形狀好像鐵餅。扁球體中間突出的部分叫“核球”,半徑約為7千光年。核球的中部叫“銀核”,四周叫“銀盤”。在銀盤外面有一個更大的球形,那里星少,密度小,稱為“銀暈”,直徑為7萬光年。銀河系是一個旋渦星系,具有旋渦結構,即有一個銀心和兩個旋臂,旋臂相距4500光年。其各部分的旋轉速度和周期,因距銀心的遠近而不同。1971年英國天文學家林登·貝爾和馬丁·內斯分析了銀河系中心區(qū)的紅外觀測和其他性質,指出銀河系中心的能源應是一個黑洞,但是由于目前對大質量的黑洞還沒有結論性的證據。銀河系如何運轉?太陽繞銀河系公轉是多少年?銀河系的年齡是多少?銀河系是一個巨型旋渦星系,Sb型,共有4條旋臂。包含一、二千億顆恒星。太陽距銀心約2.3萬光年,以250千米/秒的速度繞銀心運轉,運轉的周期約為2.5億年。關于銀河系的年齡,目前占主流的觀點認為,銀河系在宇宙誕生的大爆炸之后不久就誕生了,用這種方法計算出,我們銀河系的年齡大概在145億歲左右,上下誤差各有20多億年。而科學界認為宇宙誕生的“大爆炸”大約發(fā)生……什么叫星系?宇宙有多少個星系和恒星?天穹上的大多數光點是銀河系的恒星,但也有相當大量的發(fā)光體是與銀河系類似的巨大恒星集團, 歷史 上曾被誤認為是星云,我們稱它們?yōu)楹油庑窍?,現(xiàn)在已知道存在1000億個以上的星系,著名的仙女星系、大小麥哲倫星云就是肉眼可見的河外星系。星系的普遍存在,表明它代表宇宙結構中的一個層次,從宇宙演化的角度看,它是比恒星更基本的層次。宇宙中有1000億 2000億個像銀河系這樣的星系。如果銀河系的恒星數量以最低的2000億(有人推算是10000億)顆計算,由此推算出的宇宙中的恒星數量為2 1022 4 1022顆。銀河系有多少顆恒星?銀河系的質量是太陽的多少倍?宇宙有多少顆恒星?銀河系物質約90%集中在恒星內,銀河系里還有氣體和塵埃,其含量約占銀河系總質量的10%。銀河系的總質量大約是我們太陽質量的1萬億倍,大致10倍于銀河系全部恒星質量的總和。銀河系所有的恒星的總質量傾向于認為有7000億個太陽質量,而據計算,1顆恒星的平均質量是太陽的質量的0.7倍,那么7000億個太陽質量也就是意味著有10000億顆恒星了。宇宙中太約有800億-1250億個星系,有著800萬億億顆恒星,其誤差是10倍左右,也有人計算是5000萬億億顆恒星,與實際情況不會超過6倍。銀河系每年誕生多少顆恒星?銀河系大約已有120億年的 歷史 了,在這期間共形成了大約7000億顆恒星,即每年誕生恒星的速率是50多顆。大約是有500顆恒星是在最近1000萬年間形成的,當然還有數以千計的,正在形成恒星的產星星云。那些星系距銀河系最近?人馬矮星系是最近的一個,距離約有78200光年。接下來是大麥哲倫云,距離159000光年,以及小麥哲倫云,距離189000光年。地球離銀河系中心有多遠?地球離銀河系中心約25000光年,誤差是1600光年。銀河系有多少顆類似太陽的恒星?銀河系類似太陽相同的顏色和光度的恒星約有26348顆。太陽系的邊緣距離太陽有多遠?太陽系極遠處的柯伊伯帶是一個匯聚著慧核和一些大天體的盤狀區(qū)域,離太陽也許有240億公里。什么是行星?太陽系有多少顆行星?如何定義行星這一概念在天文學上一直是個備受爭議的問題。國際天文學聯(lián)合會大會2006年8月24日通過了“行星”的新定義,這一定義包括以下三點:1、必須是圍繞恒星運轉的天體;2、質量必須足夠大,它自身的吸引力必須和自轉速度平衡使其呈圓球狀;3、不受到軌道周圍其他物體的影響,能夠清除其軌道附近的其它物體。一般來說,行星的直徑必須在800公里以上,質量必須在50億億噸以上。按照這一定義,目前太陽系內有8顆行星,分別是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。太陽系行星大小的排列順序和相對地球的比例?1.木星1316。2.土星745。3.天王星65.2。4.海王星57.1。5.地球1。6.金星0.856。7.火星0.150。8.水星0.056。八大行星的遠近排列、大小和體積的排序?太陽系中的九大行星,按距太陽遠近排列依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。質量從大到小依次為:木星、土星、海王星、天王星、地球、金星、火星、水星。體積從大到小依次為:木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星。什么是恒星?在夜晚用人眼能看到多少顆恒星?由熾熱氣體組成的,能自己發(fā)光的球狀或類球狀天體,恒星都是氣體星球。正常恒星大氣的化學組成與太陽大氣差不多。按質量計算,氫最多,氦次之,其余按含量依次大致是氧、碳、氮、氖、硅、鎂、鐵、硫等。離地球最近的恒星是太陽。其次是處于半人馬座的比鄰星,它發(fā)出的光到達地球需要4.22年。晴朗無月的夜晚,且無光污染的地區(qū),一般人用肉眼大約可以看到6000多顆恒星。借助于望遠鏡,則可以看到幾十萬乃至幾百萬顆以上。如何測恒星的質量和密度?只有特殊的雙星系統(tǒng)才能測出質量來,一般恒星的質量只能根據質光關系等方法進行估算。已測出的恒星質量大約介于太陽質量的百分之幾到120倍之間,但大多數恒星的質量在0.1 10個太陽質量之間。恒星的密度可以根據直徑和質量求出,密度的量級大約介于10克/厘米(紅超巨星)到10 10克/厘米(中子星)之間。什么叫光年,銀河系的直徑有多少光年?長度單位,指光在真空中行走的距離,1光年=94600公里,光由太陽到達地球需時約八分鐘,已知距離太陽系最近的恒星為半人馬座比鄰星,它相距4.22光年。我們所處的星系——銀河系的直徑約有七萬光年,假設有一近光速的宇宙船從銀河系的一端到另一端,它將需要多于十萬年的時間。什么是光?這很有諷刺性。光就在我們周圍,因為它我們才能看到東西。但是要精確的說它是什么卻不容易。光可以被認為是有時具有波的性質的在時空中傳播的粒子。這是因為光具有雙重的性質。如果你想把它描述成波,想象一下大海中一排排的波浪。當然光波不是水組成的而是電能和磁能在空間的共同傳播。我們叫做電磁波或電磁輻射。真空中光波的速度是30萬千米每秒。從一個波峰到下一個波峰的距離叫波長,一秒鐘內通過一個固定點的波峰叫做波的頻率。
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