有周期性回归的彗星里,谁的回归周期最长

delete是什么意思2023-05-03  29

哈雷彗星,目前人类已知的唯一一颗短周期性的彗星,也是人一生中唯一以裸眼可能看见两次的彗星。是最美丽壮观的天象之一,可能还会有其它比哈雷更加壮观美丽的彗星但是大多数都需要几千年才能见到一次。哈雷彗星常常会拖着长达一亿公里长的尾巴从遥远的深空像太阳飞来。它并不像流星那样一闪而过,它会缓慢的划过夜空。可以说是最让人期待太阳系最为壮丽的景观之一。

哈雷彗星的历史纪录其实很早就已经出现了,在《史记始皇本纪》中这样写到,“七年,彗星先出东方,见北方,五月见西。”中国古代对于彗星的描述都是不祥之物,所以也有扫把星之说,相传每年彗星回归的那一年都是不好的一年,不是战争就是饥荒。哈雷彗星的回归周期是英国的一位叫哈雷的天文学家算出来的,所以之后就以他的名字命名了这颗彗星。以前的人们在哈雷彗星突然出现在空中都会感到非常的恐慌,害怕这个托着长尾巴的星星会伤害到他们。

彗星为什么会托着一条长达一亿公里长的尾巴呢?这就需要来说说彗星的组成成分了,哈雷彗星的轨道是一种椭圆形的轨道,该轨道会深入太阳系的深空柯伊伯带,遥远的太阳系深空寒冷空旷,寒冷的环境造就了彗星大部分是由挥发性冰-像是水、二氧化碳、和氨-和尘埃组成的混合物。科学家形象的比喻成脏雪球,当彗星由深空进入太阳风所影响的范围内时,就像是一个冰球靠近一个火球,彗星上的冰,二氧化碳,氨,等开始融化挥发,在太阳风的作用下就形成了美丽壮观的彗尾 ,有的时候彗尾能长达一亿公里。

彗星离太阳越近,在太阳的万有引力和强烈的太阳风作用下其亮度越来越大,速度也越快,就像是过山车一样,在近日点它的速度能达到300万公里每小时,在飞过太阳之后速度又重新慢了下来,彗尾也逐渐消失。彗星飞过了太阳之后返回到太阳系的边缘处,然后逐渐的平息下来,所有的气体及尘埃将重新落回其表面上,最终它将淹没在宁静的黑暗中。彗星回到寒冷的柯伊伯带中,再次变成晦暗无光的石头和冰块,然后等待再次接近太阳。

彗星由冰物质构成,没有固定的体积,离太阳远点时体积很少,当靠近太阳时,彗发就会变大,彗尾变长,那么下面就由星座知识为大家揭晓下彗星为什么会有尾巴?彗星的起源?一起来瞧一瞧吧!

彗星有尾巴的原因1、当气体和伴生的尘埃从彗核上蒸发时所得到的初始动量。2、阳光的辐射压将尘埃推离太阳。3、太阳风将带电粒子吹离太阳。4、朝向太阳的万有引力吸力。彗星是太阳系中冰冷的小天体,当它足够接近太阳的时候就会显示出可见的彗发(稀薄、模糊、暂时的大气层)和彗尾。这种现象是由于太阳辐射压和太阳风对彗核的共同作用。离子尾是由于太阳的紫外线把彗星的物质电离,离子在太阳风的作用下完全指向朝向太阳相反的方向;尘埃尾是相对较大的颗粒在太阳光压的作用下形成的。尘埃尾和离子尾稍微指向不同的方向。彗核的大小从几百米到十几公里不等,是由松散的冰、灰尘和小岩石组成。慧核渐渐靠近太阳了,表面开始受热而汽化,于是冬眠的彗星进入生命的活跃期。反射阳光和自身受激发光使它披上了辉煌灿烂的外衣。中间那团明朗而密集的凝聚物是彗核,朦胧而蓬松的气体包层是彗发,边缘还有一圈暗淡而稀薄的氢云,它们共同组成了怒发冲冠的彗头。光焰喷薄的太阳,照耀着辖区的每一寸空间,同时抛射出源源不断的亚原子流,形成吹向四面八方的太阳风。彗星上弱不禁风的尘埃和挥发物质便在太阳风的吹拂和光的压力下,拖出一条明亮的大尾巴来。难怪离太阳越近,尾巴越长,不管走到何处,尾巴总是指向背着太阳的一面。彗星的形状不是千篇一律的,1744年出现的歇索彗星,就有六条尾巴,它横亘天空,展开44度,就像一把大扇子;1976年3月初,我国东部地区见到的一颗彗星,尾巴就像白孔雀开屏,从海南岛到黑龙江都能看到它。谈到彗星的体积,太阳系里随便哪一颗行星,都无法与大彗星作比较,著名的哈雷彗星,它的彗发部分直径就有57万公里。有记录的最大彗星,彗发部分直径达185万公里,至于彗尾的长度,最大的,从头到尾竟长达几亿公里。要是把彗星气体的密度压缩到和地面大气的密度相等时,那么,8000立方公里的彗星气体的含量,还不到1立方厘米的地面大气的含量。

彗星的起源彗星的轨道周期从数年到几千年的都有。短周期彗星起源于海王星轨道以外的柯伊伯带(Kuiperbelt)或与其相关的散射盘。长周期彗星一般认为起源于奥尔特云(Oortcloud),一个假想的在太阳系外围由冰冷天体组成的球状云团。长周期彗星从奥尔特云冲向太阳是因为受到太阳系外围的大质量天体(木星、土星、天王星和海王星)或其它经过其周围的恒星引力扰动造成的。

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彗星具有高度椭圆的轨道。它们通常与地球距离太阳的距离相同当处在在近日点或离太阳最近的时候。它们可以远离冥王星的轨道当它们在远日点或离太阳最远的时候。如果观测一颗彗星足够的时间,它在天空上的运动使我们能够估算它何时在近日点和它的远日点有多远(更精确地说,我们可以估计它轨道的长轴)。

1950年1月,奥尔特对其轨道确定的彗星进行了分析。他发现许多彗星的远日点与太阳的距离大致相同,大约是50000AU。(作为参考,地球距离太阳1 AU,海王星距离太阳40 AU,最近的恒星距离太阳27万AU)。据此,奥尔特提出,太阳被一大群彗星包围,这群彗星延伸到最近恒星的近1/5的距离。

图解:理论上奥尔特云的距离与太阳系其他结构的大小对比

在离太阳很远的地方,这些彗星只是以很轻的引力与太阳联系在一起。一颗恒星在几光年左右的时间内经过,受轻微的引力推动,可能就足以大幅改变它们的轨道了。引力拖曳可能会导致一颗彗星在引力上脱离太阳的束缚,进入星际空间永不返回,或坠入太阳系内。这是目前公认的所谓“长周期”彗星起源的解释。

图解:奥尔特云和太阳系各大行星及最接近的两颗恒星的相对距离示意图。图中横轴以地日距离(1 天文单位)为比较基准,依对数尺度绘制(非等比例的线性尺度)。

这些彗星绕着太阳运行很远的距离,直到一个轻微的引力推动改变了它们的轨道,使它们落入太阳系内部,我们可以在那里看到它们。因为它们的远日点仍然有很远的距离,它们可能需要几百年、数千年甚至100万年才能回到太阳系内部。海尔-博普彗星就是这样一个例子。

图解:通过近日点不久的海尔-博普

然而,从理论上讲,彗星起源于奥尔特云并不能解释所有彗星的特性。周期小于200年的彗星“短周期”彗星,轨道在黄道或黄道附近——地球和其他行星轨道所在的平面。长周期彗星似乎来自整个天空。短周期彗星可以解释为一圈可能是由于太阳系的形成留下的物质,从海王星轨道延伸到50 AU或更远。这样的圆盘中的物体和太阳系中气态巨行星的引力之间的碰撞就足以导致一些物体偶尔掉进我们能看见的太阳系内部。哈雷彗星也许就是一颗这样彗星的例子。

柯伊伯带天体的直接探测发生在1990年代初,同时1992 QB1被发现。太阳周围的物质盘的其他间接证据来自附近有圆环恒星的图像,这些恒星周围都有圆环。这些环绕着其他恒星的圆环比到目前为止观测到的柯伊伯带大几倍,但它们在质量上可能与柯伊伯带相似。

有趣的是,目前关于奥尔特云和柯伊伯带起源的理论表明,柯伊伯带可能是率先形成的。柯伊伯带是太阳系形成的碎屑。柯伊伯带中使其进入太阳系内部的天体可以与巨大的行星特别是木星进行重力作用。有些天体的轨道会发生变化,以致于它们与其中一颗行星碰撞(就像1994年的第9颗彗星);有些物体会被从太阳系中完全抛出;有些物体会被踢进非常大的轨道和奥尔特云中。

图解:奥尔特云及柯伊伯带示意图

1WJ百科全书

2天文学名词

3 牵舟- Joseph Lazio- sciastro

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