今天我们便 从太阳最近的水星再到遥远的海王星, 进行一次太阳系行星探索之旅。
首先我们从水星开始, 水星是一颗类地行星,也是最靠近太阳的行星,其距离太阳不到5800万公里。
因此它的表面非常炙热。
白天地表温度可达430摄氏度,而进入到夜晚由
【菜科解读】
我们的太阳系,是一个由八颗行星和众多小天体组成的系统,每一个行星都有其独特的特点和神秘之处。
今天我们便从太阳最近的水星再到遥远的海王星,进行一次太阳系行星探索之旅。
首先我们从水星开始, 水星是一颗类地行星,也是最靠近太阳的行星,其距离太阳不到5800万公里。
因此它的表面非常炙热。
白天地表温度可达430摄氏度,而进入到夜晚由于没有大气层的保温,温度能骤降至 -180 摄氏度。
水星除了是最靠近太阳的行星外,同时它还是太阳系中最小的行星,直径仅为 4,878 公里,只比我们的卫星月球稍大一些,而且地貌特征和月球也非常相似,表面满布着环形山、平原、盆地,还有大量的陨石撞击坑。
不过水星的体积虽然很小,但它却是太阳系中密度第二大的行星,其密度仅次于地球,主要由70%的金属和30%的硅酸盐岩石构成。
除了以上水星还是轨道速度最快的行星。
由于距离太阳最近,因此受到太阳的引力也最大,其轨道速度达到了每秒48公里,这意味着大约每88个地球日可绕行太阳一圈,同时每公转2圈即可自转3圈。
接下来是我们的金星,金星大家都知道是地球的姊妹星,直径和地球相当,大约为12103千米。
他距离太阳大约为1.1亿公里,虽然距离太阳第二近,但是它的表面比水星的温度还要高,是太阳系中是最热的行星,其表面温度就高达近 465 摄氏度,由于金星拥有非常浓厚的大气层,大约百分之97是由二氧化碳构成,剩下的百分之3则是氮3%。
因此他的温室效应极度强烈,温度才如此之高。
除了温度高之外,金星表面的大气压力强也极高,至少是地球的90倍。
相当于你下潜到900米水深处所受到的压力。
如果你能身处金星表面,一刻也无法待下去,因为你会不断被极高的压强和温度烘烤,可以想象到金星的表面有多么恶劣。
接下来是我们的地球,地球的直径大约为12,700 公里,他作为我们赖以生存的蓝色星球,其位置恰到好处的位于太阳系的宜居带内,距离太阳大约有1.5亿公里。
因此表面温度不会太高也不会太低。
最高气温只有50多度,而最低温度为-89 度,平均气温为15度左右。
这意味着在如此适宜的温度中,除了南北两极,水都可以以液态的方式存在。
也正因如此,地球拥有适宜的温度和大气层的保护,地球才有幸孕育出了无数的生命。
如果地球不在太阳系的宜居带中,也没有大气层,那么地球将是一个生机的荒芜星球。
接下来是火星,火星是一个沙漠行星,距离太阳大约有2.28亿公里,围绕太阳一周需要 687 天,其自转周期和我们地球大致相同,一圈为24.6个小时,不过他的直径比地球小很多,大约为6779 公里,相当于地球的一半。
如果你能置身于火星的表面会发现,这里并不算恶劣,甚至还拥有稀薄的大气层,温度在-63度左右,在赤道附近温度最高能够达到20多度。
而且火星和我们的地球一样还都拥有自转倾斜角,这意味着火星也有着一年四季。
科学家认为,如果我们能够改造火星环境,那么将会成为人类的首选殖民星球。
因此这也是近年来人类频繁探索火星的原因。
接下来我们将走进太阳系的气态行星,第一站是木星,木星作为太阳系中最大的行星,直径达到了 139,820 公里,大约是地球的 11 倍,体积能够装下1300个地球。
除了体积巨大之外,木星的质量也非常的惊人,他的质量虽然是太阳的千分之一,但却是其他七大行星质量总和的2.5倍。
木星距离太阳达到了为 7.78 亿公里,大约每12个地球年才能围绕太阳公转一圈。
作为一颗气态巨行星,木星没有坚硬的表面,其主要成分是81%是氢和18%的氦,剩下的由少量的甲烷、水蒸气、氨气组成。
在它的核心深处是一个液态金属氢组成的海洋,最中心是石质内核,由铁和硅组成。
如果你身处于木星的表面,会发现到处都是稠密活跃的云系,受自转速度影响,最大风速可达130~150米每秒,这会使得云层不断的伴有超级闪电雷暴,同时还不断的形成巨大的风暴气旋。
其中最著名的风暴便是大红斑,它的体积甚至可以装下一个地球,最大时能够装下三个地球,并且已经肆虐了数百年。
可以想象到木星有多么的可怕。
接下来是土星,土星是太阳系中的第二大行星,直径为116400 公里,质量是地球的95倍。
距离太阳大约有14.5亿公里,由于处于太阳系的遥远外侧,因此它围绕太阳公转一圈需要29年的时间。
同样土星的主要也是由氢组成,还有少量的氦和其他元素,内部的核心是岩质的固体核心,而外围由数层金属氢和气体包覆。
除此之外土星还是太阳系中最美的行星,因为在它的周围有着明显的行星光环。
这个光环的主要成分是碎冰块,直径从微米到几米不等,分布在赤道7000公里至20万公里处,厚度大约为30米左右。
因此在太阳光的照射下,看起来非常明亮。
接下来是我们的天王星,天王星是一颗寒冷的冰巨星,质量是地球的14.5倍,直径在50700公里左右,距离太阳大约为 29 亿公里,由于他距离太阳更远,因此围绕太阳公转一圈至少需要84年。
如果你能身处于天王星的表面,会发现这里的温度极低,达到了-226 ℃,因此它也是太阳系最冷的行星,而当你靠近核心时,温度能达到4,727度。
天王星的主要成分是氢、氦和甲烷,而甲烷大气由于会吸收大部分的红色光谱,因此从太空遥望天王星会看到,他是个一个淡蓝色星球。
接下来是太阳系行星的最后一站,距离太阳最远的行星海王星。
海王星也是一颗冰巨星,并且是唯一一个通过万有引力定律预测的天体,直径为49244公里,质量是地球的17倍,距离太阳达到了遥远的 45 亿公里。
它围绕太阳公转一周需要漫长的 165 年时间,因此海王星的表面也异常寒冷,温度能够低至零下218度。
海王星的构成和天王星也类似,主要由氢和氦为主,此外海王星大气中同样有微量的甲烷,这是使的海王星也呈现出蓝色。
此时我们便结束了太阳系的行星之旅,当回望整个过程会发现,从炽热的水星再到遥远的海王星每个都有其独特的秘密,同时看到他们的极端条件,也让我们意识到地球能够孕育生命的条件是多么珍贵。
因此我们应该保护地球家园,而不是破坏它。
所以对太阳系行星的探索不仅是对外面世界的了解,也是让我们反思地球是人类在太阳系中唯一的家园。
球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。
Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。
球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;
其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;
Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;
顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;
Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;
K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。
Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;
文章来自中历收藏品鉴定中心,2014年成立,为我国合法的独立的第三方专业鉴定机构,专注鉴定服务,不参与任何交易,对陨石鉴定采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家科研确认的各陨石数据比对,综合陨石各形态结构特征,从而准确科学得出是否陨石,是哪类陨石,并根据陨石品种做相应的参考价格评估,过程公开透明,藏家可全程参与,证书得到了专业人士及社会各界的高度认可,陨石鉴定可咨询。
模拟结果表明,地球生态系统的根本性瓦解预计将在约100亿年后发生,即大约公元10000022021年。
到那时,太阳持续增强的辐射将导致地表温度不断升高,液态水彻底蒸发,所有已知生命形式因无法适应极端高温而走向终结。
研究人员指出,这一时间节点远远超出人类文明可能延续的时间范围,因此公众无需对此产生焦虑。
相较而言,人类或将面临更为紧迫的生存风险。
尽管此次研究并未预测人类灭绝的具体时间,但科学界普遍认为,气候变化、自然资源耗竭以及小行星撞击等潜在危机,可能在数百年甚至更短时间内对人类社会构成重大威胁。
与蟑螂、老鼠等具备高度环境适应能力的生物相比,人类在面对剧烈环境变化时表现出更大的脆弱性。
研究同时也释放出积极信息:生态系统的崩溃是一个极其缓慢的过程,这为人类争取了充足的应对时间。
然而值得注意的是,当前人类活动正在显著加剧地球系统的负担。
温室气体排放引发的全球变暖、极地冰盖加速消融等现象,其发展速度已超出早期科学模型的预估,可能导致环境恶化提前于自然演化的时间表到来。
面对这一不可逆转的长期趋势,科学界呼吁尽早制定并实施应对策略。
在短期内,应重点推进密闭式生命维持系统和人工生态技术的研发,以提升地球宜居环境的韧性与可持续性;
从长远角度出发,向地外空间拓展将成为保障人类延续的关键路径。
目前,相关机构正持续推动深空探索与行星移民技术的发展,致力于在地球之外建立可长期居住的新型生存空间。
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