内容正文:
1.2 太阳系的形成和恒星的演化
一、太阳系的形成
太阳系的八大行星绕太阳公转方向和太阳自转方向一致,(同向性)
结论:
这些行星公转的特点如果与太阳系形成有关,就可以作为推论太阳系形成的依据
八大行星绕太阳公转的平面大多接近同一平面,(共面性)行星公转轨迹基本上是圆形或椭圆形。(近圆性)
1、“康德——拉普拉斯星云说”
太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成的是太阳,然后,剩余的星云物质进一步收缩演化,形成地球等行星。
理论依据:
八大行星绕日运行的特征
星云:是由气体和尘埃物质组成的巨大云雾状天体。直径大多十几光年
一.原始的太阳星云是一个扁平的、自转的气体尘埃圆盘。50亿年前原始太阳星云因万有引力作用而收缩凝聚
二:凝聚的星云,绕着中轴旋转,形成中间增厚的大园盘
三:继续旋转,盘面形成几个同心圆的圆环
太陽系的形成
四:中心部份质量较大形成恒星----太阳
圆环部分形成一顆顆行星及卫星
太陽系的形成
关于太阳系的形成还有哪些学说?
2、灾变说
地球等行星的物质是因为某种偶然的巨变(如另一颗恒星接近太阳或与太阳相撞)而从太阳中分离出来的
太阳是太阳系的中心,也是由星云形成的一颗恒星,恒星真的能永恒吗?
太阳
常见的恒星
行星状星云
红巨星
白矮星
中子星
超新星
黑洞
红巨星
红巨星,称它为“红”巨星,是因为在这恒星迅速膨胀的同时,它的外表面离中心越来越远,所以温度将随之而降低,发出的光也就越来越偏红。不过,虽然温度降低了一些,可红巨星的体积是如此之大,它的光度也变得很大,极为明亮。肉眼看到的最亮的星中,许多都是红巨星。红巨星的体
积很大,它的半径一般比太阳大100倍。
行星状星云
质量大于太阳质量1.4倍,外围的气体及冰粒便会以每秒数十公里的速度向外膨胀,外貌像土星的光环一样,天文学家叫行星状星云,而剩下的核心的光度会暗淡下去。
行星状星云
白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。它的密度在1000万吨/立方米左右。白 矮星是一颗已死亡的恒星,中心的热核反 应已停止 。
白矮星
质量约是太阳4-10倍的恒星在超新星爆炸的过程,遗留下来的核心变成一颗体积很小,质量却很大的中子星,由中子构成,密度为水的1014倍,仅1cm3的质量就有全球人类那么重,直径仅为30km。
中子星
黑洞
质量比太阳大10倍以上的恒星,超新星爆炸后会形成“黑洞”。黑洞会把附近所有的物质都吸进去,就连光线也会被吞没,所以我们是看不见 黑洞的。但是如果黑洞附近有另外一颗恒星,我们可以从这颗邻近恒星的物质被吸入黑洞时的情形,证明黑洞的存在。
这些恒星和太阳有什么不同?
讨论:
红巨星:表面温度比太阳低,但体积比太阳大,亮度比太阳高。
行星状星云:质量体积比太阳大,但亮度较暗。
超新星:亮光相当于10亿颗太阳
白矮星、中子星、黑洞:体积小、亮度低,但质量大、密度极高。
二、恒星的演化
恒星不永恒
恒星的一生
小质量恒星(太阳)
红巨星
白矮星
黑矮星
大质量恒星
超红巨星
超新星
中子星
黑洞
黑洞在辐射过程中将逐渐缩小,最后在爆炸中结束“生命”。
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W p176
需要若干张幻灯片
A brief history of time p106
通过天文观测和发现逐步证实和完善了恒星的演化理论。
恒星的一生
星际气体
收缩形成
中子星
黑洞
主序星
原恒星
主序星
太阳
红巨星
白矮星
暗矮星
大恒星
超红巨星
超新星
恒星的寿命
决定恒星寿命的因素只有一个——质量!
质量愈大,寿命愈短!
太阳可活100亿年,而天狼星的寿命却只有几百万年。按比例来看,如果太阳可活七十岁,天狼星只能活三天!
恒星的寿命主要与哪些因素有关呢?
15倍太阳质量 1千万年
1倍太阳质量 1百亿年
0.2倍太阳质量 1万亿年
太阳的一生大致是100亿年。
大约在50亿年以前,一团十分巨大又十分稀薄的气体云,在自己的重力作用下收缩着。它开头收缩得很快,后来由于内部发热,收缩慢了下来,直到形成一批高热、高密的气体大团块,这些就是“原恒星”,其中一个就是我们的太阳。
太阳进一步收缩,内部温度更高,引发了“热核反应”,于是停止收缩,进入“成年”时期。就是我们现在看到的太阳了。
大约再过50亿年,太阳核心部分的“燃料”用光后,就会猛地又收缩一下。这一来,温度再次猛增,使外层原来没有烧过的“燃料”也“烧”起来了。此时,太阳会猛烈地膨胀,成为一颗“红巨星”。
太阳会胀得很大,太阳能把水星和金星都“吞掉”。地球轨道恰好在这个胀大了的太阳表面的位置。这时的地球即使不被炽热的太阳“吞掉”,也会被烤得熔为一团熔岩。但与此同时,也会有其他小行星变得适