拍攝的金牛座HL原行星盤影像 ]]
在天文物理學中,吸積是指大質量物體透過其重力吸引更多物質(大多為氣態物質)進入吸積盤,進而使粒子積聚的過程。 1978年,重拾最初拉普拉斯對於行星形成之想法,並發展出「近代拉普拉斯理論」。 他詳細計算了類地行星形成的各個階段。吸積盤最後將因被吸入中心恆星、行星形成、被噴流射出、來自中心或周圍恆星的紫外輻射造成的光致蒸發等而消失。 當灰塵粒子凝集成長,它們獲得了相對於附近其他粒子越來越大的相對速度與系統的向內漂移速度,並導致其發生破壞性的碰撞,也因此限制其凝聚不得超過某一最大尺寸。華德(1996)提出當速度慢的顆粒發生碰撞,他們之間極小但非零的重力阻止其脫離。 相反的,若灰塵凝聚形成的顆粒具高度滲透性,其成長可能持續直到其質量足以使其因自身引力而塌縮。這些物質的低密度使其能和氣體保持高度連結,也因此避免了可能導致侵蝕或破碎的高速。
顆粒間最終將相互黏附,形成尺寸與山相若(或更大)的物體,稱作微行星。碰撞與微行星間的重力交互作用結合,在約十至一百萬年後產生月球尺寸的行星胚胎原行星。 最終,在一千萬至一億年後,行星胚胎間相互碰撞,形成行星。 然而,核心透過石塊吸積的成長與天王星與海王星的最終質量和組成無法吻合。
類地行星的形成與氣體巨行星(又被稱為類木行星)有所不同。組成類地行星的粒子由太陽系內部壓密的金屬及岩石組成。然而,類木行星起始於巨大而冰封的微行星,這些微行星自太陽星雲捕捉氫與氦。 此二類別微行星的區分乃根據太陽星雲的凍線。 現今較偏好的形成機制是星雲假說,此機制認為彗星可能是最初原行星(行星由其成長而成)「組成部件」的殘餘物。 離散盤形成於海王星向外遷移至原庫伯帶(此時其與太陽的距離近很多)時,並在其其尾流區留下動力穩定,可能永遠不會被其軌道(庫伯帶性質)影響的物體,以及另一些近日點距離海王星夠近,仍會在繞太陽行進時被海王星干擾的物體(離散盤)。由於離散盤及庫伯帶分別處於動力活躍與相對動力穩定的狀態,現今離散盤被認為是週期性彗星最可能的起源處。
2015年,前往彗星丘留莫夫-格拉西緬科彗星的「羅塞塔」任務,確定了當太陽的熱穿透其表層,將引發埋藏的冰的汽化(昇華)。少部份產生的水蒸氣可能自彗核脫離,但百分之80於其表面下的層中再次凝固。 「羅塞塔」任務打消了彗星是截然不同的材料形成的「碎石堆」之想法。
參見
- 天體化學—有關宇宙中分子與其反應之研究
- 天體光譜學—以光譜學量測電磁輻射光譜之研究
- —行星附近物質的累積
- 星際分子列表—太空中偵測到的分子
- 新星—白矮星內的核爆炸
- 行星狀星雲—發射星雲的類型
- —研究恆星吸積的太空梭任務
- 類星
- —環繞天體的宇宙灰塵環
- —由許多石塊組成,受重力拉引聚集的天體
- —時間軸
參考
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