行星环引指围绕行星旋转的物质构成的环状带,是因质量巨大的行星的引力而形成。太阳系中拥有行星环的行星有木星、土星、天王星和海王星。2015年1月27日,天文学家公布距离地球420光年的J1407b行星拥有30多个光环,光环总直径达12亿公里,是土星环的200多倍。对于远离太阳的类木行星来说,除了有其绕转的卫星外,还有另一类绕转的物体,这就是行星光环,行星光环的形成在于其环绕的物质离行星更近,这些物质的质量不很大,因而物质团块的体积在不很大时就会超过它的洛希体积(如果星体体积大于它的洛希体积,则星体上的物质就会由于另一颗星的引力而流出,像密近双星的两颗子星交换物质那样),使它们不能凝聚成一个大的卫星,而只能形成环绕行星的运动的连续分布的物质系即光环,例如著名的土星光环就是这样形成的。
行星光环色彩由构成行星光环的物质微粒的大小决定。构成行星光环的微粒体积不同对白色太阳光的散射程度就有差异,体积较大的微粒对太阳光的散射接近色谱红色区域,而体积较小的微粒则靠近蓝色。现已知道,木星、天王星和海王星都有光环。不过它们的光环比较暗弱,不像土星光环那样明亮,比较容易在地面上用望远镜发现而已。行星环的形成有三种可能的方法:来自原本就存在于洛希极限内,不能形成卫星的原行星盘物质;来自天然卫星遭受巨大撞击后产生的碎屑;或是在洛希极限内受到潮汐力拉扯而瓦解的天然卫星产生的碎屑。多数的环被认为是不稳定的,经过数千万或数亿年的岁月后就会消失,但是土星环看起来非常的古老,可以追溯至太阳系的早期。
有。
根据查询天文学的相关信息可知,1989年8月旅行者2号宇宙飞船飞临海王星时,可以看到海王星是有光环的,而且有5个。
海王星是太阳系八大行星之一,也是已知太阳系中离太阳最远的大行星。海王星的轨道半长轴为3007天文单位,公转周期为1648年,质量为17147地球质量,半径为386地球半径。
准确地说是行星光环吧
太阳系以外的行星不知道,因为太远,太暗了
太阳系内部的四个类木行星,或者是气体行星都有,即木星、土星、天王星和海王星。
最有名的当然是土星光环了
早在1850年,法国数学家洛希就推断出:由行星引力产生的起潮力能瓦解一颗行星,或瓦解一颗进入其引力范围的过往天体。这种起潮力能够阻止靠近行星运转的物质结合成一个较大的天体。目前所知道的行星环就是位于这个理论范围内,其边界被称为洛希极限,是一个重力稳定性的区域。据此,科学家们对行星环的成因进行了三种推测;第一,由于卫星进入行星的洛希极限内,从而被行星的起潮力所瓦解;第二,位于洛希限内的一个或多个较大的星体,被流星撞击成碎片而形成光环;第三,太阳系演化初期残留下来的某些原始物质,因为在洛希极限内绕太阳公转,而无法凝集成卫星,最终形成了光环。
不过,对于光环的成因,科学家们目前还只能是进行猜测而已。更令他们疑惑不解的问题是那些窄环的存在,因为根据常规,天体碰撞、大气阻力和太阳辐射都会对窄环造成破坏,使它消散在空间。究竟是什么物质保护着窄环使其存在呢?一些学者提出,一定有一些人们尚未观测到的小卫星位于窄环的边缘,它们的万有引力使窄环得以形成并受到保护。这种观点被人们后来的发现所证实,因为人们不仅在土星而且在天王星的窄环中,也发现了两颗体积很小的伴随卫星,它们的复杂运动相互作用,使光环内的物质运动也缺乏规律性,也许这正是不同的行星环具有不同的形态的原因所在。
这个问题是没有标准答案的,因为光环怎么形成的,任何人都没有看到,所有的答案都是推测与假设,关键是谁的假设更加合理,能够成为现实。
在太阳系九大行星中,土星的光环最大,也最耀眼,后来发现木星、天王星和海王星也有光环。
若想弄清楚为什么有些行星带光环,而为什么水星、金星、地球、火星没有,那就先说光环是什么。人们通过逐年进步的天文望远镜发现,行星的光环是由无数的小碎块组成,每个碎块仿佛都是一颗小小的卫星,在自己的轨道上绕着主体行星运行不息,这些已经被证实。
1、首先认为行星的光环是由冷冻气体结成的液体或者固体以及冰块构成(已经初步被证实),也就是说光环的行星处必须是在寒冷的条件下存在的。离太阳较近的四颗行星(水星、金星、地球和火星)由于温度高,足以把这些光环的物质蒸发。因此带冰的陨石不可能在火星以内的轨道存在。那为什么又会在非常窄的范围以内呢,这要看光环的成因。
2、现状与条件:以土星为例,温度-180至-125℃(内部温度高,外围的温度更低),质量有95个地球大,体积有744个地球这么大,平均密度只有069,比水还轻。自转很快,自转一周是10时39分,所以土星表面的运行速度很快。
3、再说成因:木星和土星都是气体球结合的液体球体(表面是气体),表面成分主要是氢、氦(气体)和氨、甲烷(液体)等。以土星为例,土星内部和地球内部一样都是灼热的,但是土星体积大,或许温度更高。我认为在数亿年或者数十亿年前土星发生了爆炸,星系爆炸说已经得到认可,一些气体(包括部分液体)被爆炸的能量抛出,经过一段时间,被抛出的物质又被冷却,就成为了液体或者固体块。但是在被冷却之前,被抛出的气体大部分又被土星的引力吸引,回到了土星表面,只有赤道正上方的气体靠惯性围绕着土星旋转(土星表面本身就具有运行速度即动能),但即便是赤道正上方的物质,大部分也是又回到了土星上面,只有少数物质根据自己的动能速度,在土星赤道上方合适的位置运行,成为了土星的卫星,以后这些气体又相互吸引,结成气体团,后来又被冷却成为液体或者固体块。
综上所述,根据以上的成因分析,这些碎块必然成为很窄同时有很广的光环。
土星拥有太阳系最显著的光环,长度足以排小6个地球,在太阳系,天王,海王,木,土星都有光环。形成光环的行星都要拥有以下几个条件:1所处环境必须很冷2直径必须够大,因为物质如果与行星距离达到洛希半径所符合的距离,该物质就会被行星的距离碾碎,化为光环的一部分。一个行星的洛希半径=行星半径×14(大约),只要符合以上所以条件的行星均会有光环。
土星。
太阳系中“土星”有美丽的光环。土星有一个显著的行星环系统,主要的成分是冰的微粒和较少数的岩石残骸以及尘土。而且已经确认的土星的卫星有82颗,是八大行星中最多的。
行星的光环是由无数小碎块组成的,碎块仿佛颗颗小卫星,环绕着它的行星运行不息。
八大行星天王星有光环,而且天王星有11层已知的光环,但都非常暗淡,最亮的那个被称为Epsilon光环;而且天王星的光环是继土星的被发现后第一个被发现的。
八大行星是指太阳系的八个大行星,按照离太阳的距离从近到远,它们依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星;而且八大行星自转方向多数也和公转方向一致。
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