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太阳50亿年后终将燃尽,若把木星“喂给”太阳,能否为它续命?
...将氢气聚合成氦气,释放出大量的能量。这个过程被称为核聚变,是太阳维持稳定状态的关键。然而,太阳的核聚变过程并不是无限的。太阳内部的氢气将会耗尽,太阳会逐渐变成一个红巨星。在这个过程中,太阳的表面温度会...……更多
50亿年后太阳就会消亡,木星有没有可能成为第2个太阳?
...量,其中的一方是向内的重力,另一方则是由太阳核心的核聚变产生的向外的辐射压力,现在的太阳之所以能够稳定地存在,是因为这两种力量达到了一个动态平衡。但这种平衡并不会永远持续,在50亿年后,太阳会因为核心的...……更多
点燃木星后能变成太阳?
...得越来越紧,导致它变得越来越热,直到最终被点燃——核聚变反应出现,恒星开始发光发热。 恒星还会继续吸聚周围的物质,并形成一个恒星吸积盘。在恒星吸积盘中,存在许多小型岩石、尘埃和冰块等,这些物质在围绕小...……更多
木星为何被称为小太阳系?如果太阳爆炸,木星可以成为候补吗?
...认为,一个恒星需要至少拥有0.08个太阳的质量才能启动核聚变反应。而木星的质量只有太阳的0.1%,远远达不到这个标准。要将木星的质量增加到足够的程度,我们需要找到一种方法来增加其质量,这在目前的科技水平下几乎是...……更多
作为太阳系的“行星之王”,木星未来会不会变成恒星?
...质量的8%)之后,木星核心的温度和压强就可以点燃氢的核聚变,从而变成一颗恒星。所以木星未来会不会变成恒星,主要取决于木星在未来有没有机会获取到足够多的氢。需要指出的是,宇宙空间异常空旷,木星几乎不可能大...……更多
为什么木星被称为失败恒星?
...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...……更多
天文学家发现:木星内部正在放热,它会成为第二个太阳吗?
...系内质量体积最大的气态巨行星,木星有可能在未来发生核聚变,从而变成第二个太阳吗?或者我们能像电影里那样点燃木星吗? 答案都是不可能的,因为木星的质量虽然很大,主要成分也几乎和太阳一样,但它的质量相较于...……更多
木星富含90%的氢气,如果用火将其点燃,会发生大爆炸现象吗?
...像是地球生物赖以生存的太阳,因为它的内部一直发生着核聚变,所以它才能向地球等地持续的散发着热量。而我们所谓的点燃木星,会不会使它变为一颗“小太阳”?会不会可因此引发木星的核聚变呢?科学的进步,就是要无...……更多
木星“叛逆”想成恒星?
...说起恒星,那可是宇宙中的“大腕儿”,它们通过内部的核聚变反应,源源不断地向外散发着光和热。而红矮星EBLM J0555-57Ab,就是目前银河系内已知质量最小的恒星,它距离地球630光年,质量只有太阳的一半。尽管在恒星界算是...……更多
人类的时间不多了?太阳的寿命约剩50亿年,真正的希望是红矮星?
...主序星阶段,也就是稳定的阶段,太阳中的氢原子会进行核聚变,将氢原子的质量转化为能量释放出来,这个过程可以说是太阳的能量来源。 目前太阳的中心温度是1500万摄氏度,太阳一秒的氢聚变产生的能量可以相当于3.86*10^2...……更多
作为一颗气态行星,如果我们尝试登陆木星,会发生什么?
...的高温高压环境中,木星核心的一部分也许已经开始进行核聚变了,这也是为什么天文学家能检测到木星现在正在升温的原因,但它的质量并不足以让它变成恒星,只有再增重80倍后,木星才能变成质量最小的红矮星。至于很多...……更多
木星比有些恒星还要大,为什么它不是恒星?
...当其质量达到一定程度的时候,其核心就具备了点燃氢的核聚变的条件。 (图为宇宙元素丰度表)氢元素是宇宙中丰度最高的元素,如果按质量来计算,氢元素就占据了宇宙中普通物质的73.9%(不包含暗物质和暗能量),因此...……更多
韦伯望远镜观测木星,发现大红斑正在消失,地球仍将被它保护
...部产生足够的热量和压力,进而让木星内部的氢元素发生核聚变,成为太阳系第二颗恒星。就目前而言,木星仍然是地球的保护神 1994年它就曾吸引过SL9彗星,成功让它避开了地球撞上了木星,否则地球就将受到相当于百亿颗原...……更多
木星曾多次为地球抵挡陨石轰击,如果木星消失,地球还会存在吗?
...索研究空间。 木星中大量的氢和氦,也是现代人们研究核聚变的理想燃料,如果能够充分且合理的利用木星大气的气体资源,可能也会对人类太空飞行器的研究提供原料,像是宇宙非常需要长途探测时,可以在木星引力下的行...……更多
太阳系和地球生命,仿佛被精心设计过?科学家:有这种可能性
...中,我们还发现了非常稀有的资源氦-3,这种资源是可控核聚变的主要能源,人类现在正在积极的研究可控核聚变,不过地球上氦-3的储量并不是很多,所以科学家认为,未来人类或许还得登陆月球进行开采,目前以人类的科技...……更多
6天内被撞击21次,相当于3亿颗原子弹,1994彗木相撞有多可怕?
...但自身质量并不足以产生足够的温度和压力去点燃氢元素核聚变,所以不论是彗星撞击还是其他的撞击,都不能点燃木星让它变成第二个太阳,木星变成恒星唯一的办法就是让自身质量再增加80倍,只有这样才能达到恒星质量下...……更多
120光年外的流浪行星:体积比木星还大,已经流浪了5亿年
...到这个质量就无法在内部产生足够的光和热,就无法点燃核聚变。 因此在CF 21的质量小于13个木星质量的情况下,它虽然炙热但无法实现核聚变,只能成为一颗发烫的流浪行星。最新的观测结果显示,虽然,CF 21在红外线波段发...……更多
詹姆斯-韦伯望远镜探测到两颗超罕见的行星正围绕死星运行
...星。 科学家认为,当太阳在大约 50 亿年后耗尽其核心的核聚变燃料时,它将膨胀为红巨星。届时,它的外层将继续进行核聚变,而且会延伸到火星的轨道,吞噬水星、金星、地球,甚至可能也会吞噬火星。最终,它的外层将冷...……更多
已知最大恒星有多大?如果地球交通工具绕一圈,你知道要多久吗?
...么盾牌座UY的寿命如此短暂?其实恒星的寿命主要和内部核聚变反应、体积有关系,我们的太阳是通过核聚变反应来维持燃烧的,太阳内部的核心温度高达1500万摄氏度,这种高温和压力导致氢原子核在太阳内部聚合成氦原子核,...……更多
宇宙中最大的行星,能装下1万个地球,即将蜕变成恒星?
...量能继续增加,那么内部的温度和压力就将让氢元素发生核聚变反应,进而让这颗质量最大的行星变成质量最小的行星。而如果它的质量没达到恒星的下限的话,它就会成为一种介于行星与恒星之间的奇葩天体,即褐矮星,这种...……更多
太阳到底有多大?5个维度了解太阳大小,太阳大的实在是可怕
...温度接近1570万℃,压力相当于3000亿个大气压。太阳的“核聚变反应发动机”就在这里。在这里,每秒钟就有大约6亿吨的氢通过核聚变反应产生了5.96亿吨的氦。在这个过程中太阳损失了400万吨的质量转化成了能量。在太阳核心...……更多
在太阳系中,除地球以外最有可能诞生生命的天体,值得人类一探究竟
...能力。这是因为木星的引力场太弱,无法像太阳一样通过核聚变产生能量。因此,我们可以得出结论,木星的核心不太可能存在生命。尽管如此,这并不意味着木星上没有可能存在生命。在木星的冰卫星上,例如木卫二和木卫四...……更多
太阳系中最恐怖的天体是谁?距离地球1.5亿公里,却能够摧毁一切
...更高达到了1500万摄氏度,太阳内部每时每刻都在进行着核聚变反应,我们地球每秒中接收到的太阳光热量大约只有22亿分之一,这22亿分之一的能量就相当于地球上100万吨煤炭燃烧的能量总和。为什么太阳最恐怖呢?因为当太阳...……更多
奇奇怪怪的卫星长成什么样子?
...木星很大,有科学家认为,如果它继续变大,就可能发生核聚变,从而变成一颗恒星,而79颗卫星会变成它的行星,这样一来,一个新的星系将在太阳系内部形成。木卫一、木卫二、木卫三和木卫四这四颗卫星的体积明显大于木...……更多
人类能离开本超星系团吗?
...燃料总质量的十亿分之一左右。科学家已经开始积极研究核聚变火箭了,美国核聚变火箭引擎研究小组预计2028年进行核聚变引擎的首次试飞。不过,理论上,核聚变反应的质能转化率仅为0.7%。 另外一种提供动力的方法是反物...……更多
天外极光的神秘之处:绚烂之下,来源难寻?
...”,这是因为它们没有足够质量在其核心内触发氢到氦的核聚变过程,而这种核聚变是恒星的能量来源,至少在主序星阶段是如此。来自褐矮星 W1935 的甲烷辐射,表明可能存在极光。图片来源:美国航空航天局、欧洲航天局、...……更多
理想的外星基地,并不在月球和火星上,而是在木星的卫星上?
...它们的环境都太恶劣了,而且缺乏能源,尤其是可供可控核聚变使用的氢元素,而太阳系里木星才是真正的氢元素基地,因为它是气态行星,主要成分就是氢和氦。 最重要的是由于木星本身质量很大,所以它有着多达几十颗卫...……更多
距离地球70亿公里,太阳系苦寒之地,冥王星究竟有多可怕?
...值,因为木星就是太阳系内氢元素最多的行星,点亮可控核聚变科技树后,木星就成了人类文明的能源基地。在21世纪结束之前,我们大概率会看到月球基地和火星基地的出现,近地轨道的太空也会出现很多载人设施,比如太空...……更多
在太阳系中,为什么所有行星都在同一个平面?而不是纵横交错
...据了太阳系总体积的99.9%。太阳主要由氢和氦组成,通过核聚变反应释放出巨大的能量。这些能量不仅支持着地球上的生命,还驱动着太阳系内各种天体的运动。太阳系中的行星,按照距离太阳的远近,依次为水星、金星、地球...……更多
地球未来的结局很惨?将被太阳吞噬?变得不适合生命生存?
...气体在太阳内部的高温高压下处于热平衡状态,并产生了核聚变反应。这种反应将氢原子核融合成氦原子核,并释放出巨大能量。正是这种能量使得太阳能够持续地释放能量和辐射,为地球上的生命提供光和热。作为地球生命的...……更多
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