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太阳系外的行星系统,演化的多样性,与它的形成机制

作者:屏风浊影深

在太阳系之外,还有着很多的恒星,而这些恒星的周围,依然还有很多的行星在围绕着运行,他们在演化的过程中有着不同的变化,而这些行星的数量更是非常庞大的。

太阳系外的行星系统,演化的多样性,与它的形成机制

围绕着恒星运动的行星,其数量是非常庞大的,而在太阳系之外,科学家通过对恒星的周围观测研究,发现了非常多的行星。

而这些恒星周边的行星系统,其数量有的甚至都超过了太阳系之内的行星数量。而科学家观测到的这些行星系统当中的行星类型,也是各不相同,有类地行星气态行星等等。

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巨型行星的演化

行星的演化过程同样也是一个非常复杂的天文现象,而观测到的行星种类里面就有这么一种巨型行星,它的存在,演化过程科学家们也对此有了几种推测。

巨大行星的形成最初形成于一个巨大的气体云的演化,在气体云的中心逐渐开始凝聚出行星的核心,而随着这个核心的质量越来越重,最终就形成了一个巨大的行星。

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有着类似于恒星的演化过程,但它的质量却比恒星要小很多,这样奇怪的现象,科学家的这种说法却没办法解读这样的疑惑。

而对于巨型行星出现的另一种说法,同样是在星云演化而来,但因为其内部形成的磁场并不是太稳定,最终就形成了巨大行星。

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然而这些说法根本就无法证实它为何有着和恒星同样的演化方式,但最终却无法形成恒星,而最终形成的是巨大行星。

直到科学家们提出了另一种说法,对于气体云当红形成的核心说法,在核心形成的过程之中,因为核心内部的不稳定情况,最终在核心积聚大量物质之后分裂。

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分裂开来的部分既然还会继续进行凝聚,而最终凝聚演化之后,才形成了巨型行星,而因为其核心分裂,也就导致了它不如恒星的质量那么大。

这样的说法证实了巨型行星和恒星之间的差距,也解释了它的演化过程,行星的存在还有着其他的方式和演化。

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气态行星的演化

与巨型行星相比,气态行星同样也是巨行星,但气态行星虽然有着大质量,但却并没有固体表面。

气态行星是一种主要有氢和氦等气体所组成的一种大质量行星,这些气体还有一些液体组成了大气层,覆盖并包围着一个岩石核心,就此组成了气态行星。

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气态行星的质量同样很大,是地球的几倍甚至是几十倍大小,而它的半径也比地球大得多,通常情况下,都是地球的好几倍大小。

气态行星因为是由气体和液体组成的,所以它的大气层非常的厚,通常都能够达到几千公里甚至几万公里的厚度。

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而气态行星因为其质量非常大,这也就导致了这种气态行星的大气压也非常的高,完全能够达到地球表面压强的几百倍以上。

而气态行星还有着一个明显的特征,那就是它还有着非常强烈的磁场,这些磁场就是由气态行星内部的电流所产生的。

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而气态行星的形成演化过程,通常被认为是通过核心的凝聚,最初凝聚而成一个岩石的核心,随后由岩石核心还是对周边产生吸引,最终将周围的气体吸引过来之后,使得气态行星逐渐增大。

而随着行星的质量逐渐增大,它自身的引力也会将气体压缩成大气层,最终将其牢牢的包裹起来,最终就形成了气态行星。

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而这样的气态行星在太阳系当中也同样存在,木星土星天王星海王星都属于气态行星,而在太阳系之外的行星系统当中,同样也有许多的气态行星。

类地行星的演化

太阳系之外的行星系统当中,同样也存在着很多的类地行星,就像是地球火星这样的岩石行星,他们的演化过程同样也是一个非常复杂而且漫长的一种天文现象。

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在非常年轻的恒星系当中,随着大量的气体和宇宙尘埃在恒星引力的作用下,开始逐渐的聚集。

而随着物质的聚集,就逐渐的形成了气体云等,随着演化的过程发展,最终慢慢的就形成了行星最初的初始结构。

这些气体和尘埃在相互结合之后聚集形成了行星的原始核心,而当这些气体和尘埃足够密集的时候,他们就会形成固体的微粒。

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而随着行星原始核心的变大,核心自身也开始产生足够的引力,这也会吸引到周边更多的气体和尘埃,随着气体的增多,引力的作用下就将这些气体压缩最终形成了大气层。

行星在不断吸引周边物质的同时,也会使得行星的质量增大,而在这个过程党工会总行星的内部结构也开始出现分化,形成固体核心和外面的气体大气层。

随着行星的演化,期间也会出现气体亦或者是固体的逸散,亦或者是吸引到周边其他天体的物质,周边不同的环境都会影响到行星的演化过程。

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当行星的演化逐渐稳定下来之后,大气层的形成也逐渐趋向于稳定,行星内部也在向外释放着气体,同时也在外部捕获气体。

而行星的内部也开始出现不同的结构,无论是岩浆活动还是板块运动等等,这些活动都会对行星的地壳和大气层造成一定的影响。

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而随着行星内部和外部的稳定,大气层的存在也会对行星的气候以及生物环境等等都有着非常重要的影响。