Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Образование Солнечной Системы.

В Солнечной системе найдено много разных типов объектов: звезда, планеты, луны, карликовые планеты, кометы, астероиды, газ и пыль. Что касается чисел каждого из этих объектов, наши текущие знания таковы:
1 звезда (Солнце)
8 планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) 5 карликовых планет (Плутон, Церера, Хаумеа, Макемаке и Эрида) 181 спутник
566 000 астероидов 3100 комет
В пересчете на массу, Солнце составляет более 99,8% Солнечной системы, причем на долю Юпитера приходится большая часть оставшейся массы.
Как взаимодействуют объекты в Солнечной системе
Все объекты в Солнечной системе вращаются вокруг Солнца; то есть они движутся вокруг Солнца по эллиптическим путям. Более того, орбиты этих объектов лежат примерно в одной плоскости, называемой плоскостью эклиптики.
Механизм, который вызывает орбиту объектов в Солнечной системе, является одной из фундаментальных сил в приро
Источник: https://pixabay.com
Источник: https://pixabay.com

В Солнечной системе найдено много разных типов объектов: звезда, планеты, луны, карликовые планеты, кометы, астероиды, газ и пыль. Что касается чисел каждого из этих объектов, наши текущие знания таковы:

1 звезда (Солнце)
8 планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) 5 карликовых планет (Плутон, Церера, Хаумеа, Макемаке и Эрида) 181 спутник
566 000 астероидов 3100 комет

В пересчете на массу, Солнце составляет более 99,8% Солнечной системы, причем на долю Юпитера приходится большая часть оставшейся массы.
Как взаимодействуют объекты в Солнечной системе

Все объекты в Солнечной системе вращаются вокруг Солнца; то есть они движутся вокруг Солнца по эллиптическим путям. Более того, орбиты этих объектов лежат примерно в одной плоскости, называемой плоскостью эклиптики.

Механизм, который вызывает орбиту объектов в Солнечной системе, является одной из фундаментальных сил в природе: гравитация. В то время как естественная тенденция для объектов в Солнечной системе состоит в том, чтобы продолжать движение по прямой линии, Солнце оказывает силу (гравитацию) на каждый объект и, следовательно, «изгибает» прямую траекторию в изогнутую. Кроме того, другие объекты в Солнечной системе достаточно массивны, чтобы оказывать гравитационные силы, достаточно значительные для изменения орбиты более мелких объектов. Например, сила тяжести Земли достаточно сильна, чтобы держать Луну на орбите вокруг Земли.

Хотя большинству людей свойственно считать, что край Солнечной системы находится на орбите Плутона, это далеко от истины.

В течение 20-го века ученые не только предположили, что размер Солнечной системы простирается почти на 2 световых года - это в 125000 раз больше расстояния от Солнца до Земли - но также и то, что за Плутоном есть много объектов.

Ученые теперь считают, что есть два основных региона за Плутоном. Пояс Койпера, область астероидов, похожая на пояс астероидов между Марсом и Юпитером, и Облако Оорта, сферическая область, которая содержит многочисленные кометы.

Хотя есть некоторые споры относительно формирования Солнечной системы, следующий план в настоящее время является наиболее известным объяснением того, как развивалась Солнечная система.

Приблизительно 4,6 миллиарда лет назад какое-то усилие потревожило большое облако газа и пыли. (Ученые предположили, что эта сила была соседней сверхновой.)
В результате этого возмущения и энергии, введенной в облако, облако начало двигаться.
Как только движение началось, облако начало разрушаться само по себе из-за собственной гравитации.
В процессе коллапса облако начало вращаться и нагреваться.
Поскольку облако продолжало разрушаться, температура облака продолжала расти, и его вращение становилось все быстрее и быстрее. В результате облако в конечном итоге стало расплющиваться в форме диска с большей частью массы, расположенной в его центре.
В какой-то момент давление и температура в центре облака стали настолько велики, что начался ядерный синтез. Именно тогда родилось Солнце.
После рождения Солнца газы и пыль, находящиеся дальше от центра диска, начали охлаждаться и конденсироваться в мельчайшие частицы.
По мере того, как образовывалось все больше и больше частиц, они начали сталкиваться друг с другом и слипаться, создавая частицы размером с камни и валуны.
Как и более мелкие частицы, которые столкнулись, частицы размером с валун начали ударяться и соединяться. Эти большие тела известны как планетизималы.
В конечном итоге достаточно планетарных тел объединились, чтобы сформировать планетарные зародыши. Однако, в отличие от мелких частиц, валунов и планетизималей, планетарные зародыши были достаточно массивными, чтобы оказывать значительную гравитационную силу на окружающие объекты. Следовательно, вместо случайных столкновений между объектами планетарные зародыши притягивали объекты в окружающей области к себе.
Как только весь материал в области каждого планетарного зародыша был втянут, планеты родились.
Весь другой важный материал в солнечной системе, который не присоединился, чтобы сформировать Солнце или планеты, конденсировался, чтобы сформировать луны, астероиды или кометы.
Со временем орбиты планет и других тел стабилизировались в солнечную систему, которую мы знаем сегодня.