为什么说海王星,是气体星球?
海王星的话,主要是因为他的大气层都是有气体构成的,包括氢气
氦气
甲烷等,这就导致人观察它时
它是蓝色的。中间的核不是很大,可以说气体占很大比例。所以说,叫气体星球
八大行星中的气态星球有哪些?
气态行星:木星、土星、天王星,海王星。
一个气态巨行星是一个次要由氢和氦组成的行星。这个名字最后是由James Blish在1952年发明的,他是一个科幻作家,他运用这个词来指代一切的大行星。现实上这一术语有点用词不当,由于这些元素在气体巨人中很大水平上是液态和固态的,这是由于外部存在的极端压力条件形成的。
气态行星的质量都很大,在八大行星中,离地球最远的4颗都是气态行星,它们的质量也是***的4个。据小编所知:木星、土星、天王星和海王星4颗气态行星,它们的质量占据了太阳系除太阳以外的99%,其中质量最小的天王星比地球质量大14倍,质量***的木星是地球质量的318倍!
八大行星:
太阳系的八个大行星,按照离太阳的距离从近到远,它们依次为水星(☿)、金星(♀)、地球(⊕)、火星(♂)、木星(♃)、土星(♄)、天王星(♅)、海王星(♆或⛢)。八大行星自转方向多数也和公转方向一致。
只有金星和天王星两个例外。金星自转方向与公转方向相反,天王星则是与公转轨道呈97°角的“躺着”旋转。
行星的定义:一是必须围绕恒星运转的天体;二是质量足够大,能依靠自身引力使天体呈圆球状;三是这个轨道附近应该没有其他物体(清理其轨道上的其它物体)。按这样的划分,太阳系的行星就只有水、金、地、火、木、土,加上天王、海王这八颗。
什么是气体星球
星际气体包括气态的原子、分子、电子、离子等。星际气体的组成元素中主要是氢,其次是氦。他们的元素丰度和太阳与其他恒星上的丰度一致。 恒星通常是在星际气体中诞生的。在宇宙中,当星际气体的密度增加到一定的程度时,由于其内部引力比气体压力增长得要快,这团气体云就开始缩小。这样的倾向一开始,其本身的引力便促使巨量物质的密度同时升高。质量大得惊人的星物质同时变得不稳定起来。这些巨量的星际气体与尘埃物质坍缩得越来越迅猛,部分气体形成了较小的云团,它们的密度也分别增大了。这些较小的云团后来便各自成为一颗恒星。 这样的倾向一开始,其本身的引力便促使巨量物质的密度同时升高。质量大得惊人的星物质同时变得不稳定起来。这些巨量的星际气体与尘埃物质坍缩得越来越迅猛,部分气体形成了较小的云团,它们的密度也分别增大了。这些较小的云团后来便各自成为一颗恒星。
气体星球是什么?
因为核心巨大引力的作用下形成的压强极大的气体构成的星球。比如:木星
科学家们以前向木星发送过在现代技术中硬度***的探测器,但由于木星的气体之间的压强极大所以不到大气500米就毁了。
太阳是固体星球还是气体星球?什么是固体星球?什么是气体星球?
太阳的结构
人们在太空所见到的太阳只是它的表面.太阳和任何正常恒星一样是一个气态球,并没有分明的表面.天文学家把发出强烈连续光谱,而光线无法穿透的球面作为太阳的表面,叫做光球.光球和它以上的部分称为太阳大气层,光球厚度约500千米,相当不透明,从它下面发出来的辐射全部被它吸收再辐射而改变了性质.人们观测到的太阳可见光辐射主要来自光球.光球包围的球体半径约为70万千米,是地球半径的109倍.光球的有效温度为5800K,辐射最强的部分为可见光,人眼反应最灵敏区正好与此相符.
光球以上的太阳大气可以分为性质不同的两层.紧贴光球厚度约为2000至5000千米的太阳大气叫做色球,再上面是延伸几亿千米的日冕.这两层平时多隐没于地球大气散射的阳光辉映里无法看到,只在日全食时才显现.这两层里面的物质都非常稀薄,对太阳正常辐射的贡献也很小.太阳大气层虽然一直延到地球轨道以外,但质量却很小,与太阳总质量相比真是微乎其微.
光球以下属于太阳内部,约太阳半径10%,最核心处的密度高达135至150克/立方厘米.温度约1.5×107K,是氢的热核聚变反应区.目前核心部分氢氦之比己由初始的约3 :l变成约1 :2,但还未形成中心的氦核球.从核心向外到占半径75%以上的区域是辐射转移区.各处向外的辐射压和温度、密度的降低,处于相对平衡状态.在这个区域里来自内部的高能γ射线和X射线不断与浓密的物质粒子相碰撞,被物质粒子吸收再辐射逐步变成软X射线、紫外线,经过反复多次的吸收后和再辐射才最后主要以可见光形式到达太阳表面,然后辐射到四面八方.核心处产生的光子平均每走一厘米就要和物质粒子碰撞一次,大约需要经过几百万年的碰撞才能以改头换面的形式到达表面.从辐射转移区到中心部分密度增加很快,大约在占太阳半径一半的球体里,也就是占1/8总体积里已包含了90%以上的物质.
辐射转移区外温度下降较快,物质的透明度大为减低,再加上表面辐射的损失使上下温差很大,于是就发生强烈对流形成湍流状的对流层.对流层几乎完全不透明,辐射转移区传来的能量在这一层以对流方式由高热气团带到表面,冷气团再沉下去,类似沸腾状态.对流层的厚度约为15万千米,不到太阳半径的1/4,底部温度约为100万K.在对流层里,太阳内部来的能量有相当一部分转化为气流的动能,太阳光球、色球、和日冕里的各种运动状态和不稳定的爆发无不与对流层的对流密不可分.
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