木星是個氣態行星嗎?為什麼不會被太陽風吹散呢

2022-03-25 04:13:57 字數 6048 閱讀 6581

1樓:汽車小張家的老大

根據目前的研究,木星確實是乙個氣態行星,因為氣體之間的吸引力是非常大的,所以才不會被太陽風吹散。

2樓:若在天涯歲月

木星雖然是氣態行星,但是它依然是有乙個固態核心存在的,再加上木星離太陽比較遠,太陽風到達木星表面的時候力量已經比較小,比不過木星核心旋轉所產生的引力,就不會被吹散了。

3樓:秋風體育

木星是個氣態行星。因為木星離太陽比較遠,太陽風的威力遠遠不夠。

加州理工大學裡的天文學教授

4樓:閃雷高德

是加州理工學院(california institute of technology)吧。

地質與行星科學部。

konstantin batygin 行星科學系助理教授 研究物件:行星天體物理學領域。通過各種相關的太陽系的形成和演化

michael e. (mike) brown 行星天文學教授andrew p. ingersoll 行星科學教授更多的請去官網看看,很多交叉學科的教授

平行空間、彎曲時空、黑洞蟲洞等有關時空的理論科學屬於天文學範疇嗎

5樓:馮欽智

大部分不屬於。平行空間是物理的;天文學分支是天體物理學、宇宙學、銀河系天文學、行星地質學、行星科學和恆星天文學,在這我再推薦本書給你吧。《萬物簡史》這本書是從解釋宇宙大**到形成行星、恆星,之後再有很多個學科,絕對合你口味。

平行空間

平行空間一般指平行宇宙(物理學理論)

平行宇宙(multiverse、parallel universes),或者叫多重宇宙論,指的是一種在物理學裡尚未被證實的理論,根據這種理論,在人類的宇宙之外,很可能還存在著其他的宇宙,而這些宇宙是宇宙的可能狀態的一種反應,這些宇宙可能其基本物理常數和人類所認知的宇宙相同,也可能不同。

平行宇宙經常被用以說明:乙個事件不同的過程或乙個不同的決定的後續發展是存在於不同的平行宇宙中的;這個理論也常被用於解釋其他的一些詭論,像關於時間旅行的一些詭論,像「一顆球落入時光隧道,回到過去撞上了自己因而使得自己無法進入時光隧道」,解決此詭論除了假設時間旅行是不可能的以外,另外也可以以平行宇宙做解釋,根據平行宇宙理論的解釋:這顆球撞上自己和沒有撞上自己是兩個不同的平行宇宙。

彎曲時空(flection timespace) 愛因斯坦的廣義相對論認為,由於有物質的存在,空間和時間會發生彎曲,而引力場實際上是乙個彎曲的時空。愛因斯坦用太陽引力使空間彎曲的理論,很好地解釋了水星近日點進動中一直無法解釋的43秒。廣義相對論的第二大預言是引力紅移,即在強引力場中光譜向紅端移動,20年代,天文學家在天文觀測中證實了這一點。

黑洞是在形成超新星時**得很那個,所以其引力能把光也吸進去,屬於天文。

蟲洞(wormhole),又稱愛因斯坦-羅森橋,是宇宙中可能存在的連線兩個不同時空的狹窄隧道。蟲洞是2023年代由愛因斯坦及納森·羅森在研究引力場方程時假設的,認為透過蟲洞可以做瞬時間的空間轉移或者做時間旅行。

由阿爾伯特·愛因斯坦提出該理論。簡單地說,「蟲洞」就是連線宇宙遙遠區域間的時空細管。暗物質維持著蟲洞出口的敞開。

蟲洞可以把平行宇宙和嬰兒宇宙連線起來,並提供時間旅行的可能性。蟲洞也可能是連線黑洞和白洞的時空隧道,所以也叫"灰道"。

理論上,蟲洞是鏈結白洞和黑洞的多維空間隧道,是無處不在但轉瞬即逝的。不過有人假想一種奇異物質可以使蟲洞保持張開也有人假設如果存在一種叫做幻影物質(phantom matter)的奇異物質的話,因為其同時具有負能量和負質量,因此能創造排斥效應以防止蟲洞關閉。這種奇異物質會使光發生偏轉,成為發現蟲洞的訊號但是這些理論存在過多未經測試的假設,很難令人信服。

6樓:我知道_啊

天文學物理學並不是分的那麼開的,研究天文都會涉及各個學科。不會有天文學家只會拿這資料看或者拿著望遠鏡看的 。 冥王星就是算出來的。。。

學科是分階梯的,天文學就是研究天文的,但是涉及到數學,物理,化學物理學是研究物理的,但是涉及到數學

數學是理工科的基礎

7樓:彼得

天文學主要分支為天體力學、天體測量學、天體物理學。以上的平行空間、彎曲時空、黑洞蟲洞就不好說了。

天文知識掃盲,行星,星星還有小行星有什麼區別啊?

8樓:一灘新約

一、定義:

1.行星:

通常指自身不發光,環繞著恆星的天體。

2.星星:

指的是肉眼可見的宇宙中的天體。星星內部的能量的活動使星星變的形狀不規則。星星大致可分為行星、恆星、彗星、白矮星等。

3.小行星:

是太陽系內類似行星環繞太陽運動,但體積和質量比行星小得多的天體。

二、特點:

1.行星:

其公轉方向常與所繞恆星的自轉方向相同。一般來說行星需具有一定質量,行星的質量要足夠的大且近似於圓球狀,自身不能像恆星那樣發生核聚變反應。

2.星星:

離人們距離近的星星它的發光能力強,因此人們看到它就會亮。可是,即使發光能力相當強的星星,假如離人們十分遙遠,那麼它的亮度也許還不及比它的發光能力差幾萬倍的星星。

3.小行星:

小行星是早期太陽系的物質,科學家們對它們的成份非常感興趣。宇宙探測器經過小行星帶時發現,小行星帶其實非常空曠,小行星與小行星之間分隔得非常遙遠。

擴充套件資料

隨著一些具有冥王星大小的天體被發現,「行星」一詞的科學定義似乎更形逼切。歷史上行星名字來自於它們的位置在天空中不固定,就好像它們在星空中行走一般。

太陽系內肉眼可見的5顆行星水星、金星、火星、木星和土星早在史前就已經被人類發現了。

望遠鏡被發明和萬有引力被發現後,人類又發現了天王星、海王星,冥王星(已被重分類為矮行星)還有為數不少的小行星。20世紀末人類在太陽系外的恆星系統中也發現了行星,截至2023年5月8日,人類已發現2125顆太陽系外的行星。

9樓:餘念

1、體積區別:通常情況下,恆星的質量較行星相比要大得多。恆星擁有足夠的質量來進行核聚變,並釋放出大量的光和熱;而行星自身不會發光,只能反射光。

恆星是恆星系統的中心天體,行星都是圍繞恆星公轉(準確的說是圍繞恆星與行星的質心公轉)。

2、成分區別:恆星的主要成分為氫和氦,它是一種等離子球體;雖然有些行星也是主要由氫和氦組成(例如木星、土星),但還有些行星主要是由矽酸鹽岩石組成(例如地球、火星),它們擁有固態表面,甚至還存在液態水。

3、星星包括行星,小行星。星星絕大多數是恆星,人裸眼能看到的星星中只有金星、木星、火星、土星、水星是行星。

4、行星:通常指八大行星,按照離太陽的距離從小到大,它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。曾經被認為是「九大行星」之一的冥王星於2023年8月24日被定義為「矮行星」。

5、約90%已知的小行星的軌道位於小行星帶中。小行星帶是乙個相當寬的位於火星和木星之間的地帶。穀神星、智神星等首先被發現的小行星都是小行星帶內的小行星。

10樓:依長旭

簡單的掃盲知識:

1.行星:通常指八大行星,按照離太陽的距離從小到大,它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

曾經被認為是「九大行星」之一的冥王星於2023年8月24日被定義為「矮行星」。

2.小行星是太陽系內類似行星環繞太陽運動,但體積和質量比行星小得多的天體。太陽系中大部分小行星的執行軌道在火星和木星之間,稱為小行星帶。

另外在海王星以外也分布有小行星,這片地帶稱為柯伊伯帶。至今為止在太陽系內一共已經發現了約70萬顆小行星,但這可能僅是所有小行星中的一小部分,只有少數這些小行星的直徑大於100千公尺。舉例:

穀神星。

3. 星星絕大多數是恆星,人裸眼能看到的星星中只有金星、木星、火星、土星、水星是行星。

11樓:匿名使用者

星星是指宇宙中的所有的星體,行星是指繞恆星旋轉的星體,小行星是指達不到一定質量的繞恆星動行的小的星體。

12樓:匿名使用者

質量和體積的差別是最為明顯的 行星相對小行星擁有更穩定軌道

13樓:快樂的孫浩天

星星包括行星 小行星 ,行星比小行星大

天文學是文科專業還是理科專業

14樓:匿名使用者

樓上的兩位,回答問題!

當問及會計專業的文科或理科,而不是問你招理科學生,文科學生!

我告訴房東,佔專業課程,所屬的社會階層的學科之一,當然屬於科拉的文字!

科學與工程學院,理工學院麻煩樓上找出好!

15樓:

天文學是理科專業。最好的學校是南京大學。其次北京大學、中國科學技術大學。

16樓:flyds娃娃

天文學是理科專業

以南京大學和北京大學等為代表的大學天文學專業都不錯。

天文學(astronomy)是研究宇宙空間天體、宇宙的結構和發展的學科。內容包括天體的構造、性質和執行規律等。主要通過觀測天體發射到地球的輻射,發現並測量它們的位置、探索它們的運動規律、研究它們的物理性質、化學組成、內部結構、能量**及其演化規律。

天文學是一門古老的科學,自有人類文明史以來,天文學就有重要的地位。

基本簡介

天文學(astronomy)是研究宇宙空間天體、宇宙的結構和發展的學科。內容包括天體的構造、性質和執行規律等。主要通過觀測天體發射到地球的輻射,發現並測量它們的位置、探索它們的運動規律、研究它們的物理性質、化學組成、內部結構、能量**及其演化規律。

天文學是一門古老的科學,自有人類文明史以來,天文學就有重要的地位。

天文學是人類運用所掌握的最新的物理學、化學、數學等知識以及最尖端的科學技術手段,對宇宙中的恆星、行星、星系以及其它像黑洞等天文現象進行專業研究的一門科學。它是一門基礎學科,也是一門集人類智慧型之大成的綜合系統。(七大基礎學科依次為數學、邏輯學、天文學和天體物理學、地球科學和空間科學、物理學、化學、生命科學)。

天文學是以觀察及解釋天體的物質狀況及事件為主的學科,通過觀測來收集天體的各種資訊。因而對觀測方法和觀測手段的研究,是天文學家努力研究的乙個方向。天文學主要研究天體的分布、運動、位置、狀態、結構、組成、性質及起源和演化。

天文學的乙個重大課題是各類天體的起源和演化。天文學和其他學科一樣,都隨時同許多鄰近科學互相借鑑,互相滲透。天文觀測手段的每一次發展,又都給應用科學帶來了有益的東西。

天文學的研究對於我們的生活有很大的實際意義,對於人類的自然觀有很大的影響。古代的天文學家通過觀測太陽、月球和其他一些天體及天象,確定了時間、方向和曆法。這也是天體測量學的開端。

如果從人類觀測天體,記錄天象算起,天文學的歷史至少已經有5、6千年了。天文學在人類早期的文明史中,占有非常重要的地位。埃及的金字塔、歐洲的巨石陣都是很著名的史前天文遺址。

哥白尼的日心說曾經使自然科學從神學中解放出來;康德和拉普拉斯關於太陽系起源的星雲說,在十八世紀形上學的自然觀上開啟了第乙個缺口。 牛頓力學的出現,核能的發現等對人類文明起重要作用的事件都和天文研究有密切的聯絡。當前,對高能天體物理、緻密星和宇宙演化的研究,能極大地推動現代科學的發展。

對太陽和太陽系天體包括地球和人造衛星的研究在航天、測地、通訊導航等部門中都有許多應用。

天文學循著觀測-理論-觀測的發展途徑,不斷把人的視野伸展到宇宙的新的深處。隨著人類社會的發展,天文學的研究物件從太陽系發展到整個宇宙。現在天文學按研究方法分類已形成天體測量學、天體力學和天體物理學三大分支學科。

按觀測手段分類已形成光學天文學、射電天文學和空間天文學幾個分支學科。

研究物件

根據尺度和規模,天文學的研究物件可以分為:

行星層次

包括行星系中的行星、圍繞行星旋轉的衛星和大量的小天體。

恆星層次

現在人們已經觀測到了億萬個恆星,太陽只是無數恆星中很普通的一顆。

星系層次

人類所處的太陽系只是處於由無數恆星組成的銀河系中的一隅。而銀河系也只是乙個普通的星系,除了銀河系以外,還存在著許多的河外星系。星系又進一步組成了更大的天體系統,星系群、星系團和超星系團。

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