66662周前
欢迎来到宇宙恐怖乐园 告诉你认为哪颗行星最可怕 如果乘坐普通宇宙飞船 质量约为木星的1.5倍 它是一颗永恒黑夜行星 其实这里也不是完全没有光 这也使得崔西2B成为一颗炽热的行星 他们距离太阳约2,300光年 质量远小于地球 这三颗行星很快就会变成宇宙幽灵 脉冲星是快速旋转的中子星 使恒星以惊人的速度旋转 在强大的辐射影响下 用僵尸世界来形容他们再贴切不过了 至少他们在这场最终舞蹈中 独自围绕一颗呈矮星运转 又像海浪上的泡沫对吧 是由灼热的朦胧大气层造成的 这颗行星的云层中会下玻璃雨 在如此强劲的风力作用下 顺便说一下 虽然他们的存在尚未得到证实 甚至曾经居住在母星内部 乘坐宇宙飞船前往那里 它还是一颗类似木星 你可能听说 迟早他们会膨胀成温度极高的蓝巨星 逐渐变成一颗蓝白巨星 一段时间后 Q55B变成了一颗炽热的岩石行星 而且不知为何 显然是极其罕见的 甚至有一整个恒星系统的行星 乘坐宇宙飞船前往那里 这颗注定毁灭的气态巨行星 如此近的距离导致母星正逐渐吞噬它 只有大约1,000万年 看起来已经不再像一颗正常的行星了 他们距离如此之近 但这是科学家首次 我还挺想造访其中一些行星的 我说的就是土星 而土星则像一个巨大的气球 你会发现它能浮在水面上 土星是一颗多风的行星 但它围绕太阳公转的速度却很慢 这颗气态巨行星的直径是地球的9倍 但土星的光环最为壮观 土星的光环并非固态 土星拥有超过50颗卫星 在其一个极地附近 以喷口释放的化学物质为食 海洋底部类似的能量生存 但希望科学家能在更短的时 那些可能适宜居住的行星 寿命有时可达100亿年以上 或者像土星的卫星那样 这颗行星充满了谜团 Tgardens b围绕一颗 这颗行星的公转周期约为5天 还有一颗可能适宜居住的行星 又一颗以开普勒命名的行星开普勒62E 且适宜居住的大气层 他的邻居开普勒62也是一 地球上的海洋中 需要说明的是 与气态巨行星不同 是已发现的密度最大的行星之一 因此在这颗行星上站立可能会很困难 距离地球约39光年 温度也与地球相近 但特拉普派一号系统中的行星 而地球在宜居带内的时间仅为45亿年 这颗恒星的亮度比太阳高20% 大约需要2,800万年 从母星获得的热量 我们将不得不进行漫长的太空旅行 有几颗可能适宜人类居住的行星 前往那里大约需要6,300年 也从未见过他们前往的目标行星 他们永远无法在陌生的
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木星有多大?木星如何守护地球?木星为何不能成为恒星? 木星到底有多大?这颗太阳系最大的行星质量是地球的318倍,比太阳系其他所有行星的质量总和还要大两倍多! 木星拥有太阳系行星中最强的磁场,其磁矩是地球的约2万倍,在云顶的磁场强度约为地球的20倍。木星的自转速度是太阳系最快的,一天只有9小时56分钟,赤道区域因为快速自转被甩成扁球体,直径相差1万公里! 木星表面的大红斑风暴已经持续了至少350年,这个史诗级的反气旋风暴曾经大到能装下两三个地球,虽然近百年来持续缩小,但直径依然约1万4千公里,比地球还要大!风速高达每小时600多公里,是地球上最强飓风的两倍。 木星核心温度高达2万摄氏度,比太阳表面还要热,但为什么它不能成为恒星?因为木星质量只有太阳的千分之一,虽然核心温度很高,但中心压力远远不够。要点燃氢的核聚变,木星的质量至少要达到现在的80倍! 木星有95颗已确认的卫星,其中伽利略卫星最著名:盖尼米德是太阳系最大的卫星比水星还大,伊奥是太阳系火山活动最活跃的天体,欧罗巴冰层下可能有液态水海洋甚至存在生命,卡利斯托表面布满陨石坑。欧洲航天局的Juice探测器已于2023年4月发射,将深入研究木星冰卫星寻找地外生命证据。 木星如何守护地球?它的引力扰动小行星带,偏转彗星轨道,虽然也可能把威胁甩向内太阳系,但总体上让地球免遭了无数次撞击。6500万年前灭绝恐龙的小行星可能就与木星引力扰动有关。如果没有木星,地球遭受小行星撞击的次数可能增加几百倍! 本期视频深度解析:木星质量、磁场、自转速度、大红斑、95颗卫星系统、核心温度、液态金属氢、引力势能、小行星带形成、木星守护地球机制、Juice探测器任务,以及木星为何不能成为恒星的科学原理!
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66666天前
阳系曾经的数十颗行星都去哪了? 最近的科学研究或许会带来一些答案 你将被投放到那场暴虐的“星际战场”中 目睹行星是如何被无情撕裂 抛向恒星,粉身碎骨 连一丝痕迹都不曾留下的古战场 在这场充满暴力与背叛的行星往事中 将颠覆你对太阳系的看法 为何恰好安稳地待在这个宜居的位置 而不是偏一点 或者近一些,变成一颗焦土或冰球? 而那些质量更大、更“笨重”的行星 则远远地待在外围 究竟是怎样的安排 决定了这令人惊叹又暗藏玄机的布局? 近几十年来,为了解开谜题 天文学家们像宇宙侦探一样一样 在遥远的星海中发现了成千上万个其他行星系统 正是它们那些千奇百怪 各不相同的独特构造 为我们解开自家太阳系的这些谜团 曾几何时,人们普遍认为 其他行星系统也应该和我们太阳系一个模子刻出来的: 小型的、岩石构成的固态行星乖乖地待在恒星附近 则“理所当然”地在遥远的外围“巡逻” 这个“剧本”的逻辑是这样的: 我们知道恒星是由巨大的、正在坍缩的气体云形成的 就像一团宇宙棉花糖在自身的引力下越缩越小 将周围那些较轻的元素推向外围 从一个我们称之为“雪线”的特定距离开始 你可以把它想象成宇宙中的一条无形的“冰冻三尺”线 这些水蒸气开始冻结成冰晶 极大地促进了年轻恒星周围气体与尘埃盘中 岩石和冰块的快速增长 就像滚雪球一样不断积聚 仅仅用了大约一百万年的时间 它们就能够凭借自身的引力 从而逐渐孕育出我们看到的气态巨行星 而在靠近恒星的区域辐射太过强烈 阻止了气体盘中的水凝结成冰 主要由金属和岩石构成的行星胚胎 它们的生长过程则比较缓慢 这个听起来能完美解释太阳系行星分布的理论 按理说,如果这个理论是普适的 那么这种大质量行星在外、小质量行星在内的“标准构型”, 应该在宇宙中随处可见 可现实却狠狠打了我们一巴掌 当天文学家们将望远镜对准更广阔的宇宙 发现的数千个其他行星系统中 简直可以说是五花八门! 这些新发现的系统中的绝大多数 行星的质量都大差不差 而且有一些堪称“宇宙大杂烩”的系统 其中质量差异巨大的行星乱七八糟地排列着 是那些庞大的气态巨行星紧挨着恒星旋转 而那些身材较小的行星反而被挤到了遥远的外围 众多系统中,只有大约区区10%的系统 似乎与我们的太阳系有那么一点点相似之处 即小型行星靠近恒星 而大质量行星则在远处 这让科学家们觉得不对劲 于是将太阳系的所有质量和初始条件 结果很少能得到一个与我们太
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