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宇宙中的“流浪天體”,沒有白天只有夜晚,最終結(jié)局或是走向毀滅

 皇家書庫319 2022-09-29 發(fā)布于湖北

行星的誕生

宇宙的運(yùn)作都有規(guī)律可循,不管是星系誕生還是天體運(yùn)動,所有的一切都在一種自然規(guī)律中精準(zhǔn)地運(yùn)行。

就拿行星來講,行星的誕生并不是星系偶然才有,它不屬于恒星范疇,也不屬于恒星殘骸。

如今關(guān)于行星誕生的最好假設(shè)則是星云假說,該假說星際云中的星云發(fā)生坍縮,形成了一個由原行星盤環(huán)繞的年輕原恒星。

在重力的驅(qū)動下,物質(zhì)逐漸累積并在原盤中生長,這一過程也被稱作吸積。

隨著原盤中心的壓力變得愈加強(qiáng)大,最終將星際中漂浮的氫原子聚集在一起,最終合并產(chǎn)生了氦。

恒星的形成使得星系誕生成為可能,年輕的原始恒星會繼續(xù)運(yùn)作,并且會吞噬周圍99%的旋轉(zhuǎn)物體,但這仍然會保留1%的物質(zhì)用于其他作用。

原始行星也正是在這一段顯現(xiàn),此時的星系是一個非常混亂的地方,周圍到處都是氣體、灰塵和碎片。

但是行星的誕生過程相對來講比較迅速,少量的灰塵和氣體會開始不斷聚集。

此時的恒星也在進(jìn)一步發(fā)力,并且將大部分氣體推向星系外部,恒星活動帶來的熱量蒸發(fā)了附近的冰。

隨著時間的推移,不同物質(zhì)的比例混合以及行星內(nèi)核的形成及作用會導(dǎo)致不同的行星出現(xiàn),這大致可以分為氣體行星和巖石行星。

巖石行星會離太陽更近,氣態(tài)行星會離太陽相對更遠(yuǎn)。

以太陽系為例,大約在40億年前,晚期重型轟炸事件導(dǎo)致小天體向太陽系中較大的成員撞去。

比如最初的地球就在撞擊中失去了自身的一部分,并形成月球。

另外,天體的形成結(jié)果為什么幾乎都是球形,沒有其他形狀的天體。

這主要是重力導(dǎo)致的結(jié)果,在重力的影響下,行星大致會被拉成球形。

決定行星物理特征的是它的質(zhì)量,足夠大的質(zhì)量足以讓其自身的重力支配束縛在物理結(jié)構(gòu)的電磁力,從而導(dǎo)致流體靜力平衡。

這也就意味著所有的行星都會是球形或者橢球形,到達(dá)一定質(zhì)量時,物體的形狀或許會出現(xiàn)不規(guī)則。

但只要超過這一點(diǎn),重力便會將物體拉向自身的質(zhì)心,直到物體坍縮成球體,這具體取決于物體的化學(xué)成分。

一旦一顆行星開始出現(xiàn),這種現(xiàn)象就會像滾雪球一般將行星周圍的物質(zhì)全部清掃干凈。

最終完整的行星將會在天體相互作用下圍繞著恒星運(yùn)動,這便是行星系統(tǒng)的誕生。

不過在宇宙中也并不是所有天體都有這個機(jī)會產(chǎn)生自己的行星系統(tǒng),并依附恒星生存。

在看不見的地方

在宇宙中看不見的地方,充滿黑暗和冰冷,這一片區(qū)域仍然有大量天體。

但是沒有恒星的光輝照耀,它們很難被人們發(fā)現(xiàn),也不會誕生生命。

這些沒有自己的行星系統(tǒng)的天體被稱作“流浪天體”,它們漫無目的地漂浮在星際空間,等待它們的會是什么誰也說不定,但結(jié)局肯定不會太好。

前面我們提到行星的誕生過程,以及行星的運(yùn)作和恒星關(guān)系。

流浪天體是行星質(zhì)量的星際天體,大小會比聚變星小,聚變星則就是通過吸積作用形成的恒星或者褐矮星。

除了自身形成過于微弱帶來的影響,部分流浪天體也有可能是被原本的行星系統(tǒng)給“丟”出去的。

由于引力作用太小,在某些情況下它們會受到引力彈弓的作用被其他大質(zhì)量行星彈射出去。

另外,也不是所有流浪天體都是類似行星一般的天體,也有部分行星質(zhì)量的天體形成方式可能與恒星相似,國際天文學(xué)聯(lián)合會將此類天體稱為亞褐矮星

正如我們前面所有,由于失去了原有光輝,要想發(fā)現(xiàn)它們十分困難,至少想進(jìn)行常規(guī)手段的觀察是不可能了。

天文學(xué)家采取了另一種觀察手段,利用微透鏡觀測和光學(xué)引力透鏡進(jìn)行觀察。

簡單來講就是利用引力透鏡的作用來放大對流浪天體的觀察,我們都知道任何有質(zhì)量的物體都會翹曲空間并導(dǎo)致光線從原來的路徑發(fā)生偏轉(zhuǎn)。

因此,來自大質(zhì)量物體背后的光線通常都會遭到扭曲,看起來就像放大鏡效果一般。

在引力透鏡的效果下,便能夠通過這種放大效果來觀察流浪天體。

流浪天體由于自身脫離了原有的天體系統(tǒng),宇宙空間幾乎沒有其他物質(zhì)來給流浪天體提供熱量,它們自身的熱量也很少,并且很難受到恒星的加熱。

所以流浪天體沒有所謂的白天,只有夜晚如果是巖石行星或者矮行星,上面的溫度會非常低。

唯一令人感到欣慰的可能是這類天體中保留的為數(shù)不多的大氣層,天文學(xué)家認(rèn)為即使是流浪天體在自身的重力下也能保留不會結(jié)冰的厚大氣層。

彈射出去的天體接收到的紫外線會減少,而紫外線會剝離大氣中較輕的元素。

所以在脫離了紫外線的影響后,即使是地球大小的天體也能防止氫和氦從大氣中逸出。

經(jīng)過多年的觀察,天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)宇宙中的流浪天體要比我們想象中更多,并且在已經(jīng)觀察到的流浪天體中,還有不少匯聚成了流浪天體群

例如在上天蝎座和蛇夫座之間的恒星運(yùn)動組合中就發(fā)現(xiàn)了有史以來最大的流浪行星群,根據(jù)假定的年齡判斷,它們的年齡在3~1000萬年之間,數(shù)量至少有70~170顆。

它們的出現(xiàn)很可能是由氣體云的引力坍縮在原行星盤中形成,最終由于動力不穩(wěn)定導(dǎo)致自身被彈射出去。

流浪天體的結(jié)局

然而這些流浪天體的未來并不光明,像褐矮星這樣的天體甚至沒辦法照亮其他天體,自身散發(fā)的溫度并不高,而且也不能像其它恒星那般融合氫元素形成冷恒星。

為此,不少天文學(xué)家陷入了不少爭議。

要說這類天體如果能夠經(jīng)歷核聚變,那么它還是不是行星,行星的形成方式究竟是什么?

這些問題可能需要觀察多年才能得到一個比較合理的解釋,但不管怎么講,這部分被恒星拋棄的天體會長期游蕩在星際空間中。

大部分流浪天體會在長時間的游蕩中最終走向毀滅,隨著行星內(nèi)核的能量不斷消耗,行星內(nèi)部的運(yùn)動也會開始發(fā)生損耗。

內(nèi)核在撞擊時保留下來的能量最終會用得一干二凈,此時的磁場也會失效。

行星失去了磁場保護(hù)會受到來自星際空間各種輻射的侵害,最后崩解于坍縮中。

還有的流浪天體或許會開始加速死亡,如果當(dāng)這類行星來到其他天體附近,可能會與其他行星發(fā)生直接碰撞。

這種碰撞帶來的能量是毀滅性,流浪行星也許會在短時間內(nèi)消亡,變成一堆行星殘骸碎片

當(dāng)然,也許運(yùn)氣足夠好被其他恒星捕獲,最終成為行星系統(tǒng)中的行星或者衛(wèi)星。

但這種情況微乎其微,要想靠這種方式靠近一個完全達(dá)到引力平衡不會被拉得太近出現(xiàn)撞擊,又不會受到引力彈弓的影響遭受二次彈射,可能這不僅是運(yùn)氣的問題。

要說地球的未來會是什么樣子,也許同樣會成為一顆流浪天體。

在數(shù)十億年后,太陽將會變成一顆紅巨星,此時的天體引力會遭受改變,地球的運(yùn)轉(zhuǎn)軌道也會出現(xiàn)變化。

如果可能逃離太陽的吞噬,那么地球也許會被彈射出去,就像其他流浪天體一樣。

而那些游蕩在星際空間的流浪天體可能正是如此,最終成為宇宙的棄子。

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