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八大行星、矮行星、小行星、彗星以及各种碎片都是太阳系内绕太阳运动的天体,太阳的质量占据了整个太阳系的百分之九十九以上,太阳就是核心。当然最重要的便是八大行星,它们的质量和体积也是最大的,尤其是木星被称为“失败的恒星”,或者说是“小太阳系”,因为有大量的卫星绕着它运动,二木星的质量也很大是太阳的千分之一左右,是其它七大行星总质量的2.5倍。
太阳系内八大行星,最靠近太阳的水星、金星、地球和火星四颗是岩石天体,而相对远离太阳的四颗行星木星、土星、天王星和海王星是气态巨行星,尤其是木星无论质量还是体积都名列前茅。
木星最独特的标志便是其表面的大红斑,它是木星表面最大的风暴气旋,长度在2.5万公里宽度在1.2万公里,人类在17世纪就已经发现它的存在,这也说明存在的时间至少是300年之久。
而就是这个显著的大红斑却可以轻松容纳整个地球,这一点都不夸张!
木星作为气态巨行星,科学家研究发现在它的内部存在一个固态的岩质核心,体积相当于地球那么大,质量占据木星的5%左右。而岩质核的外围因为压力会逐渐的降低,氢首先是以金属氢的形式存在,其次是液态氢,最外层才是气态氢。
木星的构成氢占据75%左右,氦占据不到25%,剩余的便是其它气体,例如微量的碳、乙烷、硫化氢、氖、氧、磷化氢、硫等物质。
木星的成分构成和太阳比较类似,这也是木星被称为失败恒星的原因之一,不断“燃烧”的太阳会持续性的释放光和热,那如果把木星全部叠加在太阳上,太阳的寿命会发生成什么变化?
从常规的角度来思考,在燃烧的火焰上添加柴火势必会让火势越来越旺盛,那么自然也就可以增加火的燃烧时间。那么这也适合太阳和木星的叠加吗?
首先我们要明确一个问题,太阳的发光发热它是燃烧吗?从化学课上我们知道燃烧要具备三要素:可燃物、氧气和着火点。在太空中太阳有氢是可燃物但并没有氧气,它表面上来看是一个大火球,但其实并不是真正意义上的燃烧,太阳的发光发热本质就是核聚变释放能量。
太阳的能量释放都取决于其内核处氢的核聚变过程,因为太阳自身引力塌陷作用,在其内核处形成高温高压的特殊环境,导致的结果便是氢核的距离近了,无需运动的速度也加快了,那么碰撞的几率自然是变大了,氢核的碰撞会生成氦,在这个过程中会有质量损失,最终会按照爱因斯坦的质能方程转化为能量,以光和热的形式向外传播释放。
而太阳的寿命自然便是内核心处核聚变持续的时间,一般认为太阳这样质量的恒星寿命大约是100亿年左右,目前已经快过去了50亿年。
而太阳质量的增加(把木星填上)虽然看上去是添了一把柴火,但其实只能加到太阳的表面大气层,对于太阳内核处的影响,最多就是增加了太阳质量,从而导致引力塌陷的效果更让明显,太阳内核处的可控核聚变效率增加。
那么这也就意味着太阳内核处“燃料”消耗的越来越快,最终便会加速走向灭亡。太阳这样的恒星如果有一天燃料耗尽,便会演化成致密星白矮星,那便是它们的终点。
这也就是说如果把木星的氢气和氦气添加到太阳之上,不仅无法让太阳的寿命越来越长,相反因为增加了质量,会让太阳内核处承受更大的温度和压力,从而加快可控核聚变速度,最终也就减少了太阳寿命。
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快照生成时间:2023-01-26 22:45:13
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