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[导读]我们的太阳系又是从哪来的呢?

太阳的半径约为7×105千米,体重约为2×1030千克。太阳很灼热,它内部的温度高达1500万摄氏度,表面的温度可以达到6000摄氏度,而围绕在太阳外面的日冕层,温度竟也高达100万摄氏度。



我们的地球沿着近圆形的轨道围绕着太阳旋转,这个轨道每10万年就会渐渐拉长成椭圆形,随后又慢慢接近正圆形,这就导致了地球接收到的光和热会产生1%的变化。但这1%的变化足以让地球的气候产生巨变,离太阳很远的时候,地球接收的太阳光减少,就会进入冰期,北极冰盖范围扩大,甚至于英国和法国也会披上厚厚的冰。

这就是《流浪地球》里,地球远离太阳之后,大地遍布冰层的缘故。而如果电影里的地球继续待在太阳身边,就有可能变成一颗火球。

我们的太阳系又是从哪来的呢?


45亿年前,由气体和尘埃组成的星云存在于银河系黑暗的一角。后来,星云失去了平衡,受自身重力影响开始收缩。它向内挤压,形成涡旋,涡旋旋转速度越来越快。星云中心聚集压缩,温度上升,很快就达到1500万摄氏度。这团星云最终变得灼热明亮,并引发了核聚变,太阳就这样诞生了。

星云留下大量尘埃和碎片围绕着太阳旋转起来,就像一个圆圆的盘子,把太阳围在中间。这些碎片和尘埃相互碰撞、聚集,组成了坚硬的内核,大块碎片吸引小块碎片,它们像滚雪球一样越变越大。

最终,在万有引力的作用下,这些已经滚得很大的天体逐渐变圆,继续吸引着周围的一切物质,直到它们变成许多庞大的球体。从这时候起,太阳系的八大行星就慢慢诞生了。



水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,这八个小姐妹开始了漫长的生活。

木星真的可以把地球吃掉吗?


八大行星几乎同时诞生,但她们的组成物质和方位却各不相同:四颗由岩石构成,四颗由气体构成,每一颗行星都有自己的特点,都和太阳保持一定距离,自转的同时,也围绕太阳公转。

在《流浪地球》里,差点儿把地球吃掉的木星是个热爱旋转的胖胖。木星自转一圈不足10小时,但木星上的一年却相当于地球上的4332天。也就是说,她绕着太阳转一整圈大概需要12年。



唉,难道是自转转晕了影响了公转速度吗?木星的体重是太阳系其他行星体重总和的2倍!在这八个姐妹中,她是迄今为止,太阳之外最重的,也因此不止一次让其他天体脱离了自己的轨道。看来地球如果真的接近了木星,还是非常容易被胖木木吃掉呢!

地球的逃亡路线上有多少困难?

按照距离太阳从近到远的顺序排队,太阳系八大行星的位置依次是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

地球要离开太阳系,首先要越过火星的轨道,来到火星和木星之间的小行星带。小行星带最密集的区域,有50多万颗小行星,虽然飞船通过这里时很少会发生撞击事件,但如果庞大的地球通过这里,引发的撞击将会无法想象,恐怕人们躲进地下城里,都没法保证自己的安全。

而小行星带的小行星之所以没能聚集成一颗矮行星或者行星,正是因为木星和太阳的引力太大,造成小行星互相撞击,形成了更多、更小的小行星,甚至是尘埃。

当地球灰头土脸地穿过这片宇宙中的“戈壁滩”时,木星却敞开了吞噬的大嘴。胖木木有一颗灼热的内心,她被氢、液态金属、液体和气体包裹着,她和土星辐射出的能量甚至高于她们从太阳辐射中获得的能量。如果地球真的被吞噬,那无疑就像是在木星上煮了汤圆一样。


擦着木星的边逃出生天的地球,还要越过土星轨道、天王星轨道、海王星轨道。先不说会不会在土星身边重演木星的危机,在遇到天王星和海王星的时候,地球已经来到了距离太阳30亿公里之外的地方,这里非常寒冷。

天王星和海王星是两颗温度在零下200℃左右的星球,作为地球高冷的小姐妹,她们迈着更加没有活力的步伐围着太阳旋转。天王星的公转周期大约为84个地球年,而海王星的公转周期竟然长达164.8个地球年,所以如果地球足够幸运,也有可能遇不到她们。

但是即便顺利离开八大行星的聚居地,地球面对的还有满布小行星和尘埃的柯伊伯带。

在柯伊伯带之外,太阳系的边界到底在哪?希尔斯云和奥尔特云是否能从假说变成事实?这两团星云是否是太阳系的边界?还有太多的未知在等待着每一个人。

离开太阳的地球,像一个离家出走的孩子,刚刚走出家门还没到小区门口,就已经感到茫然。


我们美丽的家园


当地球真的开始向太阳和七个小姐妹挥手告别的时候,回望身后的路,人类会发现,许多年来,地球一直是太阳系的宠儿。

她不像水星和金星那般炽热,不像火星那样小而清寂,不像木星和土星那样弥漫着令人窒息的气体,更不像天王星和海王星那样冰冷、毫无生气。

太阳给了地球最适宜的温度,最初的太阳系的碰撞又给地球留下了细菌——生命的种子。地球是太阳系里最具生机活力和色彩的星球,而太阳的寿命大约还有50亿年,我们依然可以在太阳的身边繁衍生息。



如今,地球环境恶化,空气污染、温室效应、海洋污染……让我们漂亮的家园潜伏了危机,科学家甚至已经开始探索火星,测算她是否适合人类居住。


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