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冰巨行星

冰巨行星(,又稱類海行星)是一種主要由比氫和氦更重的氣體組成的巨行星,例如氧、碳、氮和硫等。在太阳系中,天王星和海王星均是典型的冰巨行星這些冰巨行星的主要成份為「冰」,即比氫和氦更重的元素。與氣態巨行星不同的是,這些冰巨行星的核心缺乏金属氢。於2012年3月,天文學家們發現,冰巨行星中的水的可壓縮性可能少於正常的三分之一。這個數據有助於為冰巨行星建模,並能有助天文學家們對它們的理解。冰巨行星大小受到約束,源於一個重要因素:氣態巨行星的形…

行星定義

飛越時拍攝的眉月形海王星(頂端)和它的衛星崔頓(中間)。]] 行星定義直到2006年8月24日才有了一個比較明確且可以被接受的文字敘述。在這之前,尽管行星一詞已經被使用了數千年,但令人驚訝的是,科學界始終沒有給過行星明確的定義。進入21世紀後,行星的認定成為一個備受爭議的主題,這才迫使天文學界不得不為行星做出定義。 數千年來,「行星」一詞只被用在太陽系內。當時天文學家尚未在太陽系以外發現任何行星。但從1992年起,人類陸續發現了許多比海…

行星

行星(;,源自)指環繞著恆星、恒星系统(如双星)或其它引力主星(如致密星或棕矮星)进行稳定圆周运动(公转)的球形天體,其公轉方向常與所繞恆星的自轉方向相同。如果多颗行星都围绕着一颗主星公转,则形成了行星系统。 一般來說,行星需具有足够大的質量(所谓的“行星级别质量”)来产生内部分异并最终达到流體靜力平衡形成圓球狀,但其质量不足以像恆星那樣能引发核聚變反應,因此行星自身并不發光,而是只能反射来自于恒星的光。除了绕恒星公转以外,行星自身的重…

行星類型列表

下面是表列的行星類型: 列表 ,可能是顆熔岩行星。]] 聯行星 碳行星 冥府行星 環聯星運轉行星 無核行星 沙漠行星 矮行星 似地行星 離心木星 太陽系外行星 銀河系外行星 氣態巨行星 氦行星 熱木星 (pegasid) 熱海王星 冰巨星 內行星 鐵行星 熔岩行星 巨無霸地球 中介行星(以撒·艾西莫夫假設的名詞) 迷你海王星 小行星 海洋行星 外行星 類冥矮行星(Plutoid) 原行星 蓬鬆行星 脈衝星行星 星際行星 次棕矮星 次恆星…

國際天文學聯合會的行星定義

表示太陽系內天體的種類]] 在2006年,國際天文聯會為行星下了定義,太陽系內的天體要成為行星的資格是: 轨道環繞著太陽运动; 有足夠的質量能維持流體靜力平衡(接近球體的形狀); 能清除「相似軌道上」的其它天體。 一顆不是衛星的天體如果只滿足了前兩個準則,將被分類為「矮行星」,根據國際天文聯會此一定義,「行星和矮行星是兩種不同類的天體」;一顆不是衛星的天體如果只滿足了第一條準則,它將被分類為「太陽系小天體」(SSSB)。初稿最初的規劃是…

微行星

的檔案照片中檢測到年輕恆星HD 141943和HD 191089的岩屑盤(2014年4月24日)]] 天空:第一個太空船造訪的星子。]] 微行星(,) 是被認為是存在於原行星盤和岩屑盤中的固體天體。它們被認為是在大約46億年前在太陽系中形成,有助於研究太陽系的形成與演化。 形成 一個廣泛接受的行星形成理論——維克托·薩夫羅諾夫的微行星假說——指出行星是由宇宙塵埃顆粒碰撞並黏附形成越來越大的天體。當天體大小約一公里時,其組成的顆粒可透過相…

行星質量天體

()和內勒德(),與圓形米瑪斯()大小大致相同,已包括在內。 未成像的迪絲諾美亞(,大小介於特提斯和恩克拉多斯之間)未顯示;它在任何情况下都可能不是一個固體。]] 行星質量體 (或planemo,PMO)或行星體(),根據天體地球物理定義,是任何有足够質量可以实现流體靜力平衡并呈现球形/椭球形状的天体,但不足以像恆星一樣維持核心的核融合反應。 這個術語的目的是將比「行星」更廣泛的天體分類在一起,因為許多与地球在行星物理学和地质学指标上相…

星雲假說

星雲假說()是在天體演化學中用以解釋太陽系的形成與演化最被廣泛接受的模型。它提出太陽系是在星雲物質中形成的,這個理論最早是伊曼努爾·康德於1755年發表在。起初使用在太陽系的行星系統形成過程,現在更應用在宇宙的工作中。1755年,伊曼努爾·康德在斯威登堡所做工作的基础上更進一步,發表《自然史和天空理論》,認為氣體雲星雲緩慢的旋轉、由於重力逐漸崩潰和合併,最終形成恆星和行星。 一個類似的模式由皮埃爾-西蒙·拉普拉斯獨自發展出來,在1796…

行星的地球物理定義

國際地質科學聯盟(,IUGS)是國際公認的機構,負責促進跨地球科學學科的命名和分類協定。然而,他們還沒有對「行星」一詞做出正式定義。因此,專業的地球物理學家、行星科學家和其它地球科學專業人士使用各種地球物理定義。許多專業人士選擇使用這些地球物理定義之一,而不是國際天文學聯合會投票通過的定義,但國際天文學聯合會是天文學家在命名方面認可的管理機構。 定義 一些地球科學家堅持國際天文學聯合會(IAU)在2006年8月提出的行星的正式定義。根據…

提丢斯-波得定则

提丢斯-波得定则()是关于太阳系中行星轨道半徑的一个简单的几何学规则。它是在1766年時,由德国的一位大学教授約翰·丹尼爾·提丟斯所提出,后来被柏林天文台的台长约翰·波得(Johann Elert Bode)归纳成了一个经验公式来表示。現在的天文學界,多認為波得定則只是一個巧合。 公式 这个公式可以表述为: :a = \frac{n+4}{10} 其中 n = 0, 3, 6, 12, 24, 48...(n≥3時,后一个数字为前一个数…

赤道隆起

赤道隆起()是一個天體的赤道和極直徑之間的差異,這是由於旋轉圍繞天體軸施加的離心力造成的。旋轉的物體傾向於形成扁球體而不是球體。 在地球 地球有相當輕微的赤道隆起:它在赤道比兩極寬約,這一差異大約是直徑的1/300。如果將地球縮小到赤道處直徑為1米的地球儀,則差值僅為3毫米。儘管這種差異小到肉眼無法察覺,但仍然包括最高的山脈和最深的海溝,這實際表面與橢球體最大偏差為兩倍多。 地球自轉也會影響海平面,即用於測量海拔的假想表面。該表面與海洋…

堤喀 (假想行星)

(小图)]] 堤喀()是太阳系奥尔特云内的一颗假设的气态巨行星的昵称。路易斯安那大学拉斐特分校的天文学家和曾多次发表声明表示,基于长周期彗星运行轨道的不规则性,他们发现了该天体存在的证据。他们提到,假如堤喀的确存在,那么应能在美國國家航空暨太空總署的廣域紅外線巡天探測衛星(WISE)望远镜观测到的数据中找到它。然而,一些天文学家对此表示怀疑,得花两到三年时间去分析数据,以确认WISE是否的确观测到了这颗行星的存在。 2014年發行的《天…

祝融星

祝融星(又稱火神星;;)是一個假設在太陽與水星之間運行的行星,這個19世紀的假設被愛因斯坦的廣義相對論排除。祝融星的中文名称来源于中国上古神话人物火神祝融,西方名稱则源自羅馬神話的鍛冶之神武尔坎努斯(Vulcanus)。 假設起源 祝融星是早期為了解釋水星實際的近日點進動與計算出的數值上的差異而被假設存在的一顆行星。按古典力學的方法計算,水星在受到太陽和其他行星的引力攝動下,其近日點在每世紀會進動約531.63角秒,但實際觀測的數字是約…

清除鄰近的小天體

在天文学上,“清除鄰近的小天體”()或独占轨道()指一个天体因为其引力在公转轨道内占据动力系统的主导地位,导致其周围除了被其束缚的天然卫星或处于拉格朗日点引力平衡的特洛伊天体外没有同轨道的其它天体存在。根据國際天文聯會(IAU)2006年正式通过的定义,能否“清除邻近其他天体”被视为太阳系内古典行星的三个必要标准之一,无法做到这一条标准的行星质量天体被定义为矮行星。 拥有这种能力的天體要有足夠的質量才能把它軌道裏的其他星體清除,這就好像…

原行星盤

首次觀察到位於金牛座HL的原行星盤。]] 中的原恆星盤。]] 的原行星盤HH-30,距離地球約450光年,這種天體共通的結構,就是噴出紅色的恆星喷流。]] 原行星盤()是在新形成的年輕恆星(如金牛T星)外圍繞的濃密氣體,因為氣體會從盤的內側落入恆星的表面,所以可以視為是一個吸積盤。外部照射的光蒸發原行星盤稱為電離原行星盤。 典型的原行星盤來自主要是氫分子的分子雲。當分子雲分得的大小達臨界質量或是密度,將會因自身重力而塌縮。而當雲氣開始塌…

近日點和遠日點

各個星體繞太陽公轉的軌道大致是一個橢圓,它的長直徑和短直徑相差不大,可近似為正圓。太陽就在這個橢圓的一個焦點上,而焦點是不在橢圓中心的,因此星體離太陽的距離,就有時會近一點,有時會遠一點。離太陽最近的時候,這一點位置叫做近日點。離太陽最遠的時候,這一點位置叫做遠日點。 近日點(perihelion)這個字來自希臘字的peri和helios,意思分別是靠近和太陽。遠日點(Aphelion)則源自前置詞apo,意思就是遠離(away、off…

周天 (天文学)

周天指一个行星绕恒星一周的运动。天文学上以天球大圆三百六十度为周天。《逸周书·周月》中有记载:“日月俱起于牵牛之初,右回而行,月周天进一次而与日合宿。”《汉书·律历志下》中记载:“周天五十六万二千一百二十。以章月乘月法,得周天。”《礼记正义·卷十四·月令第六》郑玄注、孔颖达疏:“星既左转,日则右行,亦三百六十五日四分日之一至旧星之处。即以一日之行而为一度计,二十八宿一周天,凡三百六十五度四分度之一,是天之一周之数也。” 参考来源

亚恒星

是一顆棕矮星,距離地球55光年遠。 ]] 亚恒星天体,也被称为亚恒星,是一类质量小于恒星的质量下限的天体。恆星質量下限約0.08M☉(約80倍木星質量),天体的质量只有达到该质量下限,才能够维持天体内的氢聚变。该类天体包括:棕矮星和行星質量體——尽管这两类天体的形成机制有所不同,其四周是否存在主星的情况也不同。 假设一颗亚恒星天体的物质构成类似于太阳,而其最小质量接近于木星质量(约为太阳质量的千分之一),则其半径则也将接近于木星半径(约…

氣態矮星

氣態矮星是累積了氫、氦、和其他揮發物的厚重氣體殼層,使得其半徑介於1.7至3.9地球半徑()之間,有著岩石核心的氣態天體。這個名詞通常有三種涵義:以金屬量為基礎分類,也包含岩石類的短週期系外行星;像地球這樣,半徑小於1.7;和半徑大於,被稱為冰巨星和氣態巨行星。在太陽系中沒有已知的氣態矮星,但在其它的行星系統中則很常見。 較小的氣態行星和比較接近母恆星的行星,通過流體動力將會比較大的行星和距離較遠的行星更快失去大氣層的質量。 已知氣態行…

行星核心

行星核心是行星最內部的幾個層次。 類地行星的核心組成傾向於以鐵為主要的成分,並且可能包含幾層固體和/或液體。地球的核心有部分是液態的,火星和金星的核心被認為完全是固體的,因為它們缺乏由內部引起的磁場。 在我們的太陽系,核心的尺度可以從月球的大約是直徑的20%到水星的約是直徑的75%。 類木行星也有富含鐵的核心,雖然這些核心在比例上的尺度遠小於類地行星,但這些熱木行星的核心實際上可能大於地球。木星的核心推測大約是地球質量的12倍(佔木星質…