很多人都为认为冥王星就是太阳系最边缘的星球,但实际上在冥王星之外还有一颗名为塞德娜的星球,它比冥王星距离太阳更远,已经半只脚踏入奥尔特云了。

在发现它之前,有些天文学家一直不相信奥尔特云的存在,认为太阳系形成后大部分物质都被用来生成星球了,不可能在冥王星之外再形成一个彗星云团包裹整个太阳系,但塞德纳的发现彻底确定了奥尔特云的存在,因为它的存在证明了冥王星轨道之外仍有大量物质,这些物质甚至能再组成好几颗矮行星。

由于塞德娜距离太阳非常远,受到的太阳引力也很微弱,所以它的轨道偏心率很高,绕太阳公转一圈需要1.14万年,相较之下冥王星只需要247年就能绕太阳公转一圈,和冥王星的极低温类似,距离太阳更远的塞德娜上的温度是零下240摄氏度,不过由于它表面覆盖着甲烷和氮冰,所以看起来是温暖红褐色。
作为一颗直径1000公里的星球,天文学家一直以来都很好奇它是怎么诞生的,因为太阳系的边缘虽然有足够多的物质,但那里的引力很弱,且物质都以气态和彗星的形式存在,是不太可能形成岩石金属物质最终组合出塞德娜这种星球的。

所以现在有理论认为它可能是海王星的一颗卫星,只不过速度太快而太阳系边缘引力又太弱,所以被海王星甩出来成了一颗矮行星,更有甚者还认为塞德娜来自另一个已经被超新星爆发摧毁的星系,是在路过太阳系的时候被拐进来的。
然而尽管塞德纳的环境极其恶劣,形成机制也尚不清楚,但有些科学家还是认为,塞德纳可能存在一个液态水的地下海洋,里面甚至有能适应极端环境的微生物或者复杂生物,因为塞德娜表层的固态冰完全能确保液态海洋不与外界发生接触,从而让星球核心的热量全部传导并锁在海洋里,给生命的诞生创造条件。
作为目前距离太阳最远的星球,同时也是太阳系边界的守门球,塞德娜对天文学家们来说还是一个充满神秘的星球,不论是旅行者一号和二号,还是曾经探测冥王星的新视野号,都无法在我们有生之年到达塞德娜附近。

如果未来我们能发射更快的探测器,去抵近侦查塞德娜的话,也许会在它身上发现早期太阳系的痕迹,对我们完善太阳系形成和演化理论提供新的线索。
当年冥王星被开除出行星行列后,天文学家又在冥王星周围发现了异常的引力扰动,由此又引发了潜在的所谓第九行星,也被称为X行星,然而到现在也没发现它的踪迹,因此有天文学家认为第九行星可能是一颗潜在的小黑洞,所以我们只能发现它的引力干扰却发现不了它的本体。
如果这一猜想正确,未来去探索塞德娜星球的探测器在路上可能会遇到流浪黑洞,面临新的危险。
根据外国媒体报道,近日美航天局利用哈勃太空望远镜感测到一个神秘星球,与其他有序运动的行星不同,它的行径十分危险。
其实早在2008年科学家就发现了这颗神秘球星,但由于当时判定它为一颗"僵尸"行星,并未引起人们重视。
而2012年科学家再次观测是惊奇发现它竟然重生,美加州大学伯利克分校的保罗-卡拉斯表示:"我们都被它惊住了,这应该是一颗死去的星球,我们此前分析过它的运动轨迹,认为它已经失去了引力,将逐渐进入尘埃带。
"不过虽然其恢复"生命",但它将面临更大的灾难,目前"僵尸星球"正在索伦之眼的恒星系统中无规则运动,这很容易引发碰撞,科学家也分析,如果碰撞将是灾难性的事件,必有一颗球星因此而遭遇不幸。
索伦之眼索伦之眼,Eye of Sauron,在所有正孕育黑洞的星系之中,NGC 4151是距离地球最近的目标之一,如果你看过这个星系的照片,你就不难理解为什么天文学家们把它称作"索伦之眼",这个距离地球4300万光年的星系核心区域,看上去正会给你这种恐怖的感觉。
像小编这样的,属于光荣的三代贫农,穷的时候只能去吃土。
不过我们也有翻身的机会,需要好好把握。
下面我给大家讲一个穷人家孩子变富的励志故事,故事的主角名叫地球,当年他,身无长物。
一天一个贵金属星球路过,他没有错过这个机会,用他的吸引力把那个有钱的星球吸了过来,并碰撞出了火花。
然后的然后,你我都知道的,地球上从此多了很多贵重金属。
故事发生在44.5亿年前,据科学家研究说,那次碰撞形成了今天的月球。
好了,故事大概就这样,属于野史。
我们来看看正史: 星球碰撞 长期以来科学家猜测地球上黄金等贵重金属可能形成于多次小型陨星碰撞事件,但是最新研究挑战这项理论,认为地球与另一颗星球的一次大型碰撞能够产生地球所有贵重金属。
据英国每日邮报报道,长期以来,科学家猜测地球的贵重金属(黄金和铂等)形成于数次小型陨星碰撞过程,但目前最新研究挑战这一理论,认为44.5亿年前地球与另一颗星球的一次大型碰撞事件形成了地球贵重金属。
陨星碰撞 这项最新研究表明,地球进化历史上的暴力碰撞事件远低于之前预期。
日本东京工业大学研究人员负责这项研究,他们建立一个计算机模型,跟踪分析地球诞生3亿年之后的发展历程。
这是科学家跟踪分析地球进化历程跨度时间最长的一次,结果显示一次大型碰撞事件形成了地球贵重金属,而不是之前认为的长期经历多次小型陨星碰撞。
接近地球表面区域存在较高含量的贵重金属物质,这令科学家非常惊奇,他们通常认为地球贵重金属沉积在地球内核周围。
此前地球贵重金属的形成是由“后增薄层”理论进行解释,该理论认为外来物质碰撞地球,在这一过程中贵重金属沉积在地球表面附近。
在谈及“后增薄层”理论时,伦敦帝国理工学院地质学家马提亚-威尔伯德(Matthias Willbold)指出,该理论是地球内核形成之后,陨星雨碰撞地球才形成大量贵重金属。
这些陨星包含黄金,将地幔和大陆地壳填充了大量黄金。
陨星碰撞图片 目前,科学家最新计算机模拟分析了地球、月球和火星的“金属浓度”,认为仅是一次大型碰撞事件就能形成地球所有的贵重金属。
他们认为,44.5亿年前地球与另一颗星球碰撞形成月球的过程中,对地球带来了大量的贵重金属。
这与之前的“后增薄层”理论观点不一致。
同时,他们研究结果还显示太阳系内部很少漂浮其它残骸和物质,这表明早期地球可能比之前预想的更加温和平静。
研究人员希望这项研究结果用于未来模拟早期太阳系。