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天穹经二第六章关于彗星的里面结构如何三

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    三节:关于彗星的里面构造怎样?

    我们采用“质能分合”物质演化论,不但对宇宙的最初起源,而且对以后的星系、再以后的恒星和行星以及小行星的起源,做了多方面的分析探究。

    恒星和行星都是在一个星系质量上由外而内,因为能量与质量进一步为物质演化作用而诞生。

    在一个星系质量上,质量越小的星系个体越最早诞生。

    彗星属于星系里最小质量的个体,它们的起源是一个星系里最早诞生的星体。

    在我们的“质能分合”宇宙模型之下,一个星系里:

    最早诞生的是彗星;

    接着才是小行星类;

    紧跟着便是行星的子类——类木行星;

    再接着才是行星的另一子类——类地行星;

    然后便是恒星的形成。

    由于彗星的物质结构各所具有不同,并且以自身绕日特殊的轨道而没有一个固定的体积和多种物质演化形态,以至科学家们不敢将彗星归纳于小行星类。

    如果我们要更深地了解彗星,还是从它们的内部构造上来做深入的探讨和研究:

    一般彗星由彗头和彗尾构成——

    彗头包括彗核和彗发两个部分,有的还有慧云;

    并不是所有的彗星都有彗核、彗发和彗尾等几个构造。

    宇宙中的彗星数量极大,仅观测到的约有1600颗之多。

    彗星的轨道与行星的轨道很不相同,它是极扁的椭圆,有些甚至是抛物线的或双曲线的轨道。

    轨道为椭圆的彗星能定期回到太阳身边,称为周期彗星;

    轨道为抛物线的或者双曲线轨道的彗星,终生只能接近太阳一次而一旦离去,就会永不复返,称之为非周期彗星。

    这类彗星或许原本就是太阳系成员它们只是来自太阳系以外的过客,无意中闯进了太阳系,而以后又义无反顾地回到茫茫的宇宙深处。

    周期彗星又分为短周期【绕太阳公转周期短于200年】和长周期【绕太阳公转周期超过200年】彗星。

    不管是短周期彗星还是长周期彗星,它们都有着各自不同的内部结构。

    我们只能从对它们的表面观测作以推理描绘:

    彗核是彗星最中心、最本质、最主要的部分——

    一般认为是固体,由石块、铁质、尘埃及氨、甲烷、冰块组成,

    彗核的直径很小,有几公里至十几公里,最小的只有几百米;

    彗发,是彗核周围由气体和尘埃组成星球状的雾状物,半径可达几十万千米,

    平均密度约为1克/立方厘米,小于地球大气密度的十亿亿分之一,

    彗发中气体的主要成份是中性分子和原子,其中有氢、羟基、氧、硫、碳、一氧化碳、氨基、氰、钠等,

    还发现有比复杂的氰化氢【HCN】和甲基氰【CH3CK】等化合物,

    这些气体以平均1-3公里/秒的速度从中心向外溢出;

    慧云,在彗发外围由氢原子组成的云,人们又成为氢云,直径可达100万-1000万千米,但不是所有的彗星有慧云。

    根据彗尾的形状和当距太阳最近距离时受日斥力的大小,可分为两大类:

    一类I型彗尾,也称为“离子彗尾”,由离子气体组成,

    如一氧化碳、氢、二氧化碳、碳、氢基和其它电离的分子,

    这类彗尾比较直,且细而长,因此又称为“气体彗尾”;

    另一类II型彗尾,也称之“尘埃彗尾”,是由微粒尘埃组成,

    呈黄色,是在太阳光子的辐射压力下推斥微尘而形成;

    彗尾是弯曲的,并弯曲较大,又较宽的便称之彗尾,

    弯曲程序最大,又短又宽的又称为III型彗尾;

    此外还有一种叫反常彗尾,彗尾是朝向太阳系方向延伸的扇形状或者长叮状。

    一般一颗彗星有两条以上的不同类型彗尾。

    彗星最值得诱人的地方是它们变化多彩的彗尾,给人们以最奇特的想象。

    之所以彗星会产生各不相同的而流光溢彩的彗尾,人们依据彗星所处宇宙环境,给出了一定的推论:

    彗尾被认为是由气体和尘埃组成,当彗星比较接近最近太阳时,有四个联合的效应将它从彗星上扩散——

    1当气体和伴生的尘埃从彗核上受热蒸发时,因此并得到了初始的动量;

    2阳光的辐射压,将靠近的彗星上携带的尘埃推离太阳方向;

    3太阳风将彗星上的带电粒子吹离背向太阳;

    4朝向太阳万有引力的吸引作用。

    彗星的性质还不能确切知道,因为它们收藏在彗发内,不能直接观测到。

    但是我们可从彗星的光谱猜测到它们的一些性质。

    这些化合物冻结的冰可能是彗核的主要部分。

    科学家相信各种冰和硅酸盐粒子,以松散的结构散布在彗核之中。

    呈有约为0.1克/立方厘米的物质密度。

    采用我们的“质能分合”物质演化理论,将如何来描述彗星的内部物质结构的呢?

    在我们的“二元素”宇宙起源模型之下,当宇宙的其形发展到星系形成的时候,强度还保持特高的能量对宇宙保留的星系质量进行快速的分裂。

    在星系外周围,最早分割下来的星系个体,都十分十分的小,相当于一颗彗星的质量。

    急速分离出去的相当于彗星质量的个体,会随着星系膨胀的力方向而离开主体星系。

    随即能量会非常迅速地渗透到它们的整个,快速的物质演化而成氢元素气体。

    进入去的能量会因气体物质密度松散而急速逃离出来,带给它们的短暂的发光发热,但亮度十分十分的大。

    气体球状会因能量的快速逃逸而又急速的冷却下来,同时它们会随温度快速的降低而收缩,在其过程之中,氢元素会朝其它元素转化,形成多种元素的复杂物质结构。

    这个时期,宇宙内所处的平均温度相对现在肯定要高许多。

    等到能量全部进入星系里以后,已对星系进行了最大努力的分离。

    随着能量渗入到星系中心部分,到星系的外围部分相对于星系里面所处的温度要成分层式的逐渐地降低。

    多许的彗星以极慢的速度在星系外围部分游弋。

    当在银河系内诞生的太阳,先是随着星系分裂力的膨胀往星系外移动。

    在移动的过程中,先捕获到了四颗类地行星和众多小行星;

    后来太阳又捕捉到了四颗类木气体大行星及许多许多小气体行星。

    也许现在的太阳还在往银河系外围做减速漂移,在他移动的方向上,引力所伸展的范围已经抵达了聚集在银河系外围部分彗星所诞生的区域。

    因太阳系的漂移,彗星从太阳系的最外围部分渐渐地进入外太阳系,接着进入内太阳系,绕日一周以后而肖然离去。