行星来源结婚是一个什么样的过程

行星来源恒星等星是怎么定义的
(九岁孩子提的问题)回答可详可略/
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  •  什么样的天体才能称其为行星来源?传统的观点是建立在我们最熟悉的九大行星来源上而且巳存在了几个世纪。但是随着近五年不断发现一些新的星体这种观点显然已过时了。
       获悉对"行星来源"的定义将由世界权威机构重噺定义。估计时间可能在十一月中旬国际天文协会被认为对星体进行分类,事实上它从未对行星来源下过定义,因为大家都知道行星來源是什么
      但是自从1995年以来,不断发现其它恒星周围的巨大行星来源以及既不是行星来源也不是恒星的新的星体,这使得国际天攵协会必须将其进行分类随着近几周发现了一些类似行星来源的自由漂动的星体,国际天文协会的定义显得尤为重要   太阳系以外嘚行星来源,棕色矮星   自从1995年发现首颗围绕另一颗恒星旋转的行星来源以来又发现了50多颗太阳系以外的行星来源。
    它们与我们熟悉嘚行星来源不同体积巨大-往往超过木星的许多倍-一些更象另一类星体,棕色矮星   棕色矮星在1995年被证实存在,它们体积巨大但不足以促成热核反应形成恒星。这些棕色矮星象行星来源一样不发光也可绕恒星运转。尽管这些自由漂动的星体可能是棕色矮星但没有哆少行星来源的特征,它们比木星大5-15倍大小范围很类似行星来源。
    由于这一系列以前从未探测到的星体我们对于行星来源构成和星体質量的观点正在彻底改变。   许多科学家认为冥王星本不应被称为行星来源。冥王星的体积比任何其它行星来源要小许多而且它距離其它行星来源绕太阳旋转的轨道平面有一个很明显的角度。冥王星也远离海王星的轨道研究人员认为它很可能是Kuiper带的一部分,Kuiper带是一個遥远的冰冻岩石区在1992年被证实存在。
      1999年初国际天文协会试图将冥王星给予双重身份-既是行星来源也是一个通过海王星轨道的物體,但由于人们的反对而搁置下来在太阳系中的更小的物体,包括彗星也被称为小行星来源而且其它比冥王星体积大的物体很有可能吔围绕太阳旋转。   那么课本上的定义是什么查阅各种文献,你会惊奇地发现根本就没有对行星来源的定义
      在棕色矮星的存在嘚到证实以前,人们往往认为分辨行星来源与恒星是一件非常简单的事情目前,在阿兰·博斯领导下,一个由13人组成的国际天文协会专镓小组正在致力于"行星来源"的定义工作这些天文学家最近发现了行星来源状的自由漂浮物体,这一发现证明人们以前在定义行星来源鉯及恒星方面有些过于乐观了。
    天文学家认为在行星来源与棕色矮星之间尚有3个疑问需要解决,即它们的起源、轨道、及其体积   洳果依据教科书来给行星来源下定义的话,一般的表述是:在恒星形成后由其发散出的气体以及固体尘埃所组成的涡旋逐渐形成了行星來源。我们就是这样解释太阳系的9大行星来源的形成过程的
      但是,曾经于1975年提出"棕色矮星"这一概念的塔尔特认为不能单纯从形成過程来定义行星来源。她建议在定义行星来源时还应当考虑行星来源围绕某个恒星轨道运行这一因素。   问题是棕色矮星即符合上述的两个"行星来源"标准。它们经常围绕恒星的轨道运行这意味着棕色矮星是由气体和固体尘埃形成的。
    目前人们所争论的焦点在于星体嘚体积方面如果棕色矮星的体积比木星的体积大13倍,它内部的压力就足以引起氘的燃烧但是行星来源却无法燃烧氘。由此人们通常會以是否有氘的燃烧来划分恒星与行星来源的界限。   但是这样也并不能完全说明问题。对于那些体积小于行星来源的棕色矮星又该洳何解释呢   恒星之所以成为恒星,是因为它能够通过热核反应将氢转化为氦这一过程发光
    而棕色矮星,尽管它们能够通过燃烧氘來进行一种"内核熔融"反应但是并不能达到恒星所具有的热核反应所需要的熔融过程。但是棕色矮星能够象恒星一样是另一种无序的气體或尘埃云雾由于重力原因导致该云雾的坍塌而形成。   即使是恒星的定义也有模糊不清的地方 有专家认为恒星与行星来源一样,也昰由涡旋所形成的
    这往往出现在双星体系当中,当一颗恒星形成后另一颗恒星又通过其剩余物质而产生。再看看有关行星来源的定义最近,天文学家为自由漂浮行星来源的形成过程提出了两种假说   一种是,这些行星来源形成于恒星周围的行星来源系在其形成後脱离了这一星系。另一种是这些星体是单独形成的,或者在其行成过程初期没有依附于任何恒星
    天文学家认为,无论对于哪种形成方式目前已有的解释和定义都是不充分的。需要提出新的解释并作出新的定义以帮助人们更加清楚、准确地在行星来源与其它星体之間进行区分。   现在我们可以为行星来源下这样一个定义:"行星来源是不能进行内核熔融的球状星体,形成并运行于另一个有时发生內核熔融的星体轨道上
    "   看来,人们再也不会那样简单地认为用不着为行星来源作出任何定义了
  •  围绕恒星公转的称为行星来源地球便是围绕太阳公转的九个大行星来源的其中一员。行星来源没有甚麼特别她们只是陪伴?恒星的一些「碎石」而已。就九大行星来源而訁比较接近太阳的( 水星、金星、地球和火星 )称为「类地行星来源」,她们主要由固体如岩石、金属等形成较远的行星来源( 木星、土星、天王星和海王星 )主要由气体所组成,称为「类木行星来源」最远的冥王星是由冰块所组成,科学家认为冥王星可能本来是太阳系外围形成彗星的众多冰块的一员,由於受到太阳引力的影响才跌进来成为行星来源。
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  • 1、能自己发光的是恒星靠反射光线的是行星来源。 2、质量大的是恒星质量小的是行星来源。 3、围绕恒星转的是行星来源围绕行星来源转的是卫星 4、注意几个特殊要关注的地方; (1)恒星的质量与行星来源的质量差异非常大,象太阳质量是地球的33万倍而太阳系里最大的行星来源(木星)质量不过是地球的1000多倍。 (2)彗星虽然也是反射光线也有绕恒星旋转的(也有不绕恒星旋转而乱窜的),质量也不大由于其质量太小,轨道呈极扁的椭圆或者其怹形状所以不算行星来源。 (3)小行星来源和彗星类似但是一般是石质或者铁制的,彗星内冰块的含量较多全部
  •  行星来源是指围绕呔阳运转、自身引力足以克服其刚体力而使天体呈圆球状、能够清除其轨道附近其他物体的天体。地球是太阳的行星来源
     

比较盘的婚姻指示什么样的比較盘相位有结婚的可能?

单从比较盘的相位去判断结婚的可能性其实并不容易有时候,即使有“明显的”婚姻指示(即行星来源落入彼此嘚第七宫)也无法预测他们是否一定会走上红毯结婚研究了几个已婚/持久婚姻的夫妻比较盘。

这种相位据说是苦命鸳鸯的代表相位月亮茭点代表了我们生命之路:南交点代表”我们曾经去到哪里”,而北交点代表”我们将去 向何方“。比较盘有行星来源和月亮交点刑相位的兩人在初识不久就能马上熟稔起来,这种吸引力是立竿见影的让人难以抗拒。行星来源人可能是北交人从前世带来的某 些悬而未决的業力的一部分而两人间的纠葛必须解决在这辈子解决。

安吉丽娜朱莉的月亮刑布拉特皮特的北交

保罗纽曼的太阳刑琼安娜·伍德沃德的北交,琼安娜的中天刑保罗的北交

维多利亚·贝克汉姆的月亮刑大卫的北交,她的北交刑大卫的宿命点

琳达·麦卡特尼的北交刑保罗·麦卡特尼的太阳水星和木星

卡什沃伦的上升刑洁西嘉·奥尔芭的北交

威廉王子的冥王刑凯特·米德尔顿的北交,凯特的火星刑威廉的北交

茱莉亚罗伯茨的火星刑她老公丹尼的北交

奥普拉的北交刑斯特曼的木星

克林顿的太阳刑希拉蕊的北交

弗兰克辛纳特拉的北交刑南茜的木星和朤亮

艾娃·加德纳的北交刑弗兰克辛纳特拉的太阳,弗兰克的木星刑艾娃的北交

行星来源与对方宿命点的合相或者冲相位:

宿命点就像第二個上升,而反宿命点就像第二个下降宿命点通常被称为“命运之点”。因此,当某人的行星来源合相你的宿命点 或者反宿命点时你会被这個人强烈的吸引。这是一种“缘分天注定”的感觉实际上这种遇见也会改变你的生活。你们会有一种命中注定的感觉并且这种感觉可 鉯很有可能会持续一生。另一种常见的相位是一个人的北交合相或者对冲另一个人的宿命点,这在已婚夫妻的比较盘中也常常见到

安吉丽娜朱莉的金星/上升合相布拉特皮特的宿命点,皮特的上升合相安吉丽娜的宿命点

弗兰克辛纳特拉的宿命点对冲南希的金星南希的宿命点对冲弗兰克的福点

保罗纽曼的月亮合相乔安娜·伍德沃德的反宿命点;乔安娜的月亮火星合相保罗的宿命点,他们的宿命点合相。

维哆利亚·贝克汉姆的反宿命点合相戴维的水星,对冲他的北交

琳达·麦卡特尼的南交合相保罗的宿命点

威廉王子的宿命点对冲凯特的金星

茱莉亚罗伯茨的北交合相丹尼的反宿命点,她的反宿命点合相丹尼的太阳和水星另外,丹尼的北交合相朱莉亚的反宿命点

奥普拉的火星匼相斯特曼的宿命点斯特曼的海王合相奥普拉的宿命点

希拉里的宿命点对冲克林顿月亮

我很惊讶地发现这些夫妻的比较盘里,竟然有如此多的个人行星来源与对方的福点产生相位!福点的度数是根据一个人的上升、太阳、月亮计算出来 的所以在对比盘里出现这么多的相位也许不应该令人吃惊。福点顾名思义代表好运当另一个人的行星来源合相或者对冲你的福点,他们可能会帮助你提升你的财富和 给你带來快乐,说明你实现你的目标根据罗伯特的观点,福点也代表身体与社交世界的联系因此,在对比盘里面的福点相位也常常在已婚夫妻里面发现

乔安娜的福点合相保罗纽曼的太阳

戴维贝克汉姆的太阳合相维多利亚的福点,戴维的福点合相维多利亚的火星和土星

保罗·麦卡特尼的福点合相琳达的月亮金星

卡什沃伦的福点合相杰西卡·奥尔芭的木星土星

威廉王子的福点对冲凯特的福点凯特的福点合相威廉的北交

茱莉亚罗伯茨的水星合相丹尼的福点,丹尼的宿命合相朱莉亚的福点

奥普拉的木星合相斯特曼的福点奥普拉的福星合相斯特曼嘚太阳水星和北交

约翰列侬的福点合相小野洋子的福点

希拉里的福点对冲克林顿的水星土星

弗兰克辛纳特拉的福点合相南希的反宿命点

艾娃·加德纳的福点对冲弗兰克辛纳特拉的太阳水星

太阳金星或者金星与金星的比较盘相位:

太阳与金星的相位是被占星师推崇备至的! 这昰因为,如果有太阳与金星的比较盘相位的话夫妻双方能感到彼此间的爱意流动。如果比较盘里面没有这种相位的话金星与金星的相位也是相当不错的!当一 个人的金星合相另一个人的金星的时候,两个人对爱情的口味很一致你们在一起感觉很轻松,而且本能就知道對方需要的爱的表达式是怎样的合相与冲相是最强 的相位,三分与六分相位当然也很不错这种相位带来的是一种怦然心动的爱的感觉,双方呆在一起就觉得快乐!这两种相位带来的爱情是一种持续的爱情当这种 相位是相互的相位时(就是你的金星与对方太阳有相位,對方的金星与你的太阳有相位)爱意更浓。

安吉丽娜朱莉的金星对冲布拉特皮特的金星

保罗纽曼的金星六分乔安娜·伍德沃德的金星

戴維贝克汉姆的金星太阳与维多利亚的金星太阳有双重六分相位

保罗·麦卡特尼的金星对冲琳达的金星

威廉王子的金星三分凯特的太阳凯特的金星与威廉的太阳有倍五分相

丹尼的金星太阳与茱莉亚罗伯茨的金星太阳双双有倍五分相位(144度)

斯特曼的金星六分奥普拉的太阳

约翰列侬的金星对冲小野洋子的太阳,洋子的金星三分约翰的太阳

弗兰克辛纳特拉的金星刑南希的太阳他的太阳刑南希的金星

金星土星的楿位:比较盘里的土星被称作是“亲密关系的粘合剂“,土星代表承诺金星代表爱情。比较盘有金星土星相位(尤其是双方金星土星都囿相位的双刃剑的)时夫妻间的婚姻承诺是很顺遂的,而且很持久稳定

乔安娜的土星合相保罗纽曼的金星,保罗的土星三分乔安娜的金星

维多利亚贝克汉姆的土星合相戴维的金星戴维的土星三分维多利亚的金星

卡什沃伦的土星三分杰西卡·奥尔芭的金星,杰西卡的土星六分卡什的金星

茱莉亚罗伯茨的土星合相丹尼的金星,丹尼的土星与朱莉亚的金星有梅花相位(150度)

奥普拉的土星与斯特曼的金星有梅婲相位斯特曼的土星三分奥普拉的金星

约翰列侬的土星刑小野洋子的金星

艾娃·加德纳的土星刑弗兰克辛纳特拉的金星

原标题:人类首次观察到行星来源诞生专家解读行星来源是如何形成的

围绕御夫座AB星旋动的圆盘内出现“扭曲”,科学家认为那是行星来源正在形成的位置

新京报讯(记者 张璐)据外媒报道,国外天文学家利用欧洲南方天文台设在智利的望远镜在距地球520光年的御夫座AB星附近,捕捉到行星来源的诞生過程据悉,这是人类有史以来第一次直接捕捉到一颗行星来源诞生的过程。

科学家使用望远镜观测到围绕御夫座AB星旋动的圆盘内有一個螺旋结构螺旋结构内有气体和尘埃组成的一种“扭曲”模式,标志着行星来源正在凝聚的位置该研究报告发表在《天文和天体物理學》周刊上。

6月9日类似火玫瑰绽放的“行星来源诞生”画面引发网友热议。这颗行星来源是不是500多年前就形成了行星来源是如何诞生嘚?对此记者采访了南京大学天文与空间科学学院系外行星来源课题组副教授张辉。

520年只是一瞬间 我们正看着一颗行星来源形成

新京报:此次拍摄到的行星来源形成的位置在御夫座AB星距地球520光年,这是否意味着拍摄时行星来源已经形成

张辉:御夫座在银河系内,离我們520光年一光年是光走一年的距离,我们现在看到的图片是该系统520年前的样子行星来源在原恒星盘中的演化时间长达几百万年,相比而訁520年只是一个瞬间,因此可以认为我们正看着一颗行星来源在御夫座AB的恒星盘里形成

行星来源系统的形成过程大概分成几个时期,第┅个时期是行星来源在气体盘中的吸积与生长阶段这一阶段一般持续几百万年,直到气体盘在星风的作用下消散这相当于行星来源在“襁褓”中的时间,属于行星来源的幼年期从此次拍摄来看,吸积盘中的气体还没有完全消散说明这是一个非常年轻的行星来源系统。

新京报:科学家是如何捕捉到这个过程的是图片还是视频?拍摄后需要特殊处理吗

张辉:科学家可以把距离太阳比较近的年轻恒星铨部列一个表,大约有百十来颗对这些恒星逐个拍照“筛查”,大部分年轻恒星周边都有盘状结构再对此进行研究。

此次拍摄应该不昰视频因为拍视频没有太大意义。玫瑰花旋臂结构发生变化的时标非常长如果这颗行星来源距离主星40AU,那它运动一个周期的时间需要200姩-300年在我们观测的这段时间内不会产生太大变化。所以其实是拍了很多幅照并叠加起来再经过降噪处理出来的结果。

新京报:为什么鉯往没有拍摄到行星来源诞生的过程在技术上需要哪些条件?

张辉:以往大家希望能拍到这样的画面拍到行星来源形成过程中的“气體盘”。但之前的几十年里观测技术达不到。

大多数恒星离我们的距离很远它们的气体盘对我们视线的张角非常小,要去分辨这样的盤和上面的结果在技术上很困难需要口径很大的望远镜、并排除地球大气抖动的干扰,之前的望远镜达不到这样的水平

这次观测用的僦ALMA望远镜,它是一个毫米波波段的射电望远镜阵由很多的小口径的望远镜拼起来等效大口径的望远镜,因此能够比较细节地分辨“盘”仩的一些结构观测者在两个旋臂结构交接的地方拍到了一个明亮的团块,并据此认为这就是正在吸积气体的行星来源

但目前还有一些爭论,因为这篇文章刚发布另一个课题组认为,类似的旋臂结构也可能是由双星形成数值模拟发现,如果在距离中央恒星大概40AU(天文單位指地球到太阳的距离,1AU约1.5亿公里)的地方有一颗伴星其运动对恒星盘的扰动也可产生类似旋臂结构。

所以这次拍到的是潜在的行煋来源形成过程包括这篇论文的名字写的也是“可能的证据”。

观测结果对研究行星来源最终形成路径很有价值

新京报:关于行星来源嘚诞生目前科学界有哪些理论假说?

张辉:行星来源形成有很多理论模型大体可分为两种。

一种叫“核吸积”模型是一个“自下而仩”的过程:原恒星盘内大量微米量级的尘埃通过互相碰撞、粘黏生长成很多毫米到厘米量级的小“鹅卵石”;然后经过“卵石吸积”过程缓慢生长到大量公里量级的“星子”;这些星子相互碰撞并合,其中某些幸运儿有机会生长为更大的行星来源“胚胎”或称为“行星來源核”。

“行星来源核”吸积其周围的固体颗粒和气体的过程就是“核吸积”过程。目前这一模型能够解释大部分的观测结果,因此也被大多数人所接受

还有另一种模型认为,行星来源的形成过程可能跟恒星类似是一个“自上而下”的过程。也就是说在恒星形成過程中具有巨大质量的气体团块在“引力不稳定性”的作用下分裂、塌缩,在塌缩的过程中团块开始旋转由于离心力的作用而越来越扁形成原恒星盘,在盘中央高密度区形成恒星

与此同时,原恒星盘上其他地方也可能发生局部的“引力不稳定”而分裂形成更小的团塊,这些小尺度的团块最终塌缩形成行星来源

这一模型可以解释一些轨道周期较长、质量较大的行星来源的形成过程,但在解释小质量荇星来源的形成时遇到了困难因此大家猜测,行星来源的形成是一个复杂的过程并非由单一机制所决定。

新京报:从此次拍摄到的画媔看你认为这颗行星来源可能属于哪种形成类型?拍摄到的画面对未来研究有哪些意义

张辉:这次的观测很有意思的地方在于玫瑰状嘚旋臂结构。之前我们做过很多的模拟发现如果不考虑恒星盘的“自引力”,旋臂应该是一个相对紧致整齐的结构如果考虑恒星盘上氣体的“自引力”,在某些情况下可能触发“引力不稳定”效应会自发形成类似玫瑰状的多旋臂结构。

这说明这颗行星来源可能是伴隨着原恒星盘的“引力不稳定”过程形成的。因为观测结果5月份刚出来现在大家还在讨论当中,看哪种模型更能解释现在的观测结果這在未来对我们研究最终行星来源形成的路径是非常有价值的。

同时要说明的是核吸积模型和引力不稳定模型有本质区别。但是太阳系外行星来源非常多恒星的物理状况也是千差万别,所以很可能有一部分行星来源通过核吸积形成另外一部分通过引力不稳定形成,在夶自然里什么样的可能性都会有

行星来源演化长达几十亿年 寿命取决于宿主恒星

新京报:地球最初的诞生过程是否也可能是这样一幅画媔?

张辉:其实我们也挺好奇按照现在对太阳系的研究,太阳系原恒星盘的初始质量不足以引发“引力不稳定”效应所以,我们认为呔阳系的形成可能是核吸积模型是相对平缓的过程。而从地球大气成分来看地球很可能属于气体盘完全消散以后形成的“第二代行星來源”,但目前尚无定论

对于很多太阳系外的行星来源,我们对其气体和固体的比例进行研究发现如果这个行星来源是在气体还没消散之前形成的,它一般会具有较厚的气体壳层且大气层中氢和氦元素的比例会比较高,对于这样的行星来源我们称之为“第一代行星來源”。

而太阳系内的地球、水星等类地行星来源氢和氦的含量相对较低,说明它们可能是在气体盘完全消散以后形成的“第二代行星來源”正是因为地球在气体盘消散以后形成的,所以地球上才可能出现生命如果在氢气包裹的行星来源表面,生命出现的可能性会大夶降低

新京报:行星来源的生命周期一般有多长?以往有拍到过行星来源死亡的过程吗

张辉:行星来源呆在气体盘襁褓中的时间,大概100万年到1000万年取决于气体盘的寿命。这段时间相对于行星来源的整个生命来说很短但其大部分质量增长都是在这段时间内完成的。

等氣体消散了行星来源对气体的吸积过程也就停止了,后续还会吸积一些固体但总体质量的变化将很小,可以说就是“长成了”行星來源大部分的寿命,是在此后跟其他的行星来源、星子、固体尘埃的相互作用这个演化时间可以长达几十亿年,比如说地球已经45亿多岁叻

恒星有核反应,一种核燃料烧完了就进入下一阶段最后就熄灭了,变成白矮星或者中子星甚至黑洞而行星来源不同,行星来源没囿特别巨大的变化的话它会一直在那里。

太阳这样的恒星再过50多亿年后会变成一个红巨星其半径会膨胀200多倍,对地球产生一个灾难性後果地球很可能最后会被膨胀后的太阳吞噬掉。

太阳变成红巨星后再过几十亿年的演化会在一次超新星爆发后熄灭并变成白矮星,此時整个太阳系内的行星来源将遭受“灭顶之灾”其中一些会被直接摧毁,另一些可能被抛射到宇宙中变成“流浪行星来源”当然也可能会有一些幸存下来,成为围绕白矮星运动的行星来源从这种意义来说,行星来源的寿命主要取决于其宿主恒星

行星来源会被恒星吞噬掉,之前有过这样的理论研究也有观测上的间接证据,即行星来源被撕碎以后掉到恒星上会改变恒星大气层的金属丰度。但想直接拍摄到恒星吞噬行星来源的过程是非常难的。

编辑 陈思 校对 赵琳

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