为什么会有地球?太阳又是从哪里来的?

关于太阳的起源我们大部分都能在脑海里勾勒出一个分子气体云的画面,中心有一个坍缩的原始恒星,那就是我们的太阳,而我们的地球就形成在行星盘上!但是恒星的诞生一般伴随着一个星团的诞生,所以太阳的形成也一样,并没有我们想的那么简单!下面我就详细聊下太阳的起源。

太阳对我们来说是最重要的一颗恒星,是光、热以及地球上所有生命的基础。

对于我们的太阳,有两件事可能会给你留下非常深刻的印象。

一个是,太阳离我们只有1.5亿公里,你可能觉得这个距离很远,那么我们来看看离我们第二近的恒星:比邻星(Proxima Centauri)。

比邻星在离我们四十万亿公里的半人马座,比我们的太阳远20多万倍,第一近和第二近相差得距离让人咋舌!这也让我们充分体会到宇宙中的恒星之间的距离有多遥远。

另一件让人吃惊的是,如果你了解了宇宙的时间线,我们就能知道即使太阳已经存在了45亿年,那么宇宙已经在太阳之前存在了90亿!

那么,我们的太阳是从哪里来的呢?

太阳和其他所有的星星一样,不是凭空出现的。更重要的是:太阳形成的环境与我们现在太阳系的环境有很大的不同。

我们现在知道在形成任何形式的天体之前,都需要从一个更分散的物质开始,而更分散的物质会逐步收缩成一个更紧凑的结构。在整个星系中,我们发现了分散的分子云就具备这样的条件和性质。

上图是猎户座大星云内部的情况。分子气体云是由大爆炸以来未被破坏的原始气体和前几代恒星死亡后抛洒的可回收物质(大部分为氢,类似太阳的恒星一生只能消耗自身氢含量的10%,死亡后剩余的氢会重新抛洒到宇宙中)组合而成的,这些气体云又开始在引力作用下收缩。

气体云要想重新坍缩,必须要有足够的质量,至少比形成一颗恒星所需要的原料要大得多。当气体云中在一个地方积累了足够的物质,气体云就开始收缩,在这个过程中必然会有一些区域变得密度最大,收缩的速度最快,因为这就是引力的工作原理,这些密度越来越大的地方会把周围越来越多的物质逐渐拉进它的中心。如果我们深入观察这些黑暗的气体云深处,比如马头星云,我们会发现什么?

那里正在形成恒星!事实上,这不仅是我们星系中恒星形成的方式,也是所有星系团形成的方式。在理论上形成的星系团会包含几千颗相隔20光年的恒星,所以恒星一般都是大批量的生产,而我们的太阳也是一样的。经过足够长的时间,所有的气体云要么会形成恒星,要么会在相对较短的时间内,被最大最热地恒星吹到星际介质中,为下一次恒星地形成做准备。在上图中的NGC 3603中,恒星仍在不断地形成,我们估计NGC 3603有可能在不久地将来会在我们的星系中诞生一颗超新星。当尘埃散去,没有新的恒星形成,剩下地就是质量最大的恒星很快地消亡。下图为一个开放星团,野鸭星团(梅西耶 11)。

梅西耶11有2.2亿年的历史,还不到太阳年龄的5%。然而,对于一个开放的集群来说,梅西耶11并不年轻,星团中所有最亮、质量最大的O级恒星(以及大多数B级恒星星)都已经死亡,耗尽了所有的燃料。

但是在极其罕见的情况下,开放的星团可以聚集数十亿年,但大多数星团中地恒星会与银河系地其他物质发生引力作用,整个星团会彼此分离,单个恒星会从恒星团中脱离出来。

离我们最近的星团,毕宿星团就是一个很好的例子。

毕宿星团的年龄是野鸭星团的近三倍,现在已经星团的恒星已经下降到大约200-400颗恒星,其中大约三分之一的恒星正处于从星团中逃逸的过程。我们现在还可以看到一些刚从毕宿星团中逃逸出来的恒星,至少有一部分恒星被星团甩在了后面!

事实上,根据逃逸出来恒星的速度,我们可以回溯到过去,我们不难发现发现毕宿星团在过去是一个更大、更紧密的恒星团!

现在你应该能感觉到我们太阳不一样的来源了吧!你没猜错,太阳也是这样从恒星团中逃出来的!那么曾经属于我们太阳的恒星托儿所在哪?

自从我们太阳在一个开放的星团中形成以来的45亿年里,所有与太阳一起形成的恒星都散布在了整个银河系中,似乎没有与太阳相关的恒星流或运动群,就像我们熟知的北斗七星一样。我们太阳的历史就像所有的老野战明星一样,已被岁月湮没了。曾经那些兄弟姐妹已经不见踪影。

太阳已经遗忘了它的祖先,其实也不必失望,因为我们的天空中充满了大量很容易看的见的年轻星团,包括下图中美丽的:英仙座的双星团!

在这些年轻的星系团中,每一个都有300多颗B型恒星,星团的年龄分别为580万岁和320万岁,这和我们太阳比起来简直还没断奶的感觉,但是这对于非常短命的o型恒星来说这两个星团也太老了!在一个漆黑的夜晚,用肉眼就可以找到这两个星团,就在英仙座和仙后座之间,或者拿一副双筒望远镜(或一个小型天文望远镜)。

你将看到的是我们星系所有的恒星曾经居住的地方:一个恒星托儿所。这就是太阳的来历!

在浩瀚无垠大宇宙中有无数个银河系,和咱们人类生存有关系的、地球、太阳、都是咱们居住这个银河系自然演变形成的。宇宙中的、银河系、太阳系、地球、太阳、都不是永恒的,他们都是有寿命的。地球、太阳、是怎样形成的呢?宇宙中的银河系只要有形成、地球、太阳、这种环境和条件就会产生出地球和太阳,就给人类生孩子一样,只要女人身体健康,男人身体健康,男女结合到一起就会生出孩子来。咱们人类居住这个银河系上的地球和太阳,就是在咱们这个银河系形成的,宇宙外银河系的地球和太阳是没有办法进入咱们人类居住的银河系得。

太阳行成太阳系的时后,太阳决对的高温,由于太阳自转过快,所以行成了金木水火土或地球

【原创】对于为什么会有地球?太阳又不是从哪里来的呢之话题,我个人的观点认为,有太阳系的存在,才会有地球的存在,而太阳系的存在,必须是依靠于恒星(太阳)的存在才会存在,太阳及其太阳系是一种物质周期循环运动的轮回表现,能实现太阳及其太阳系周期性的循环再生,能实现太阳系物质运动周期的无限轮回。

新周期的太阳,是从上一个周期的未期之太阳残骸和拥有一个储备巨大核能量的大行星,经相互拼撞后,实现太阳系所有物质都回归到太阳周期诞生的起点,实现太阳和太阳系物质周期运动的总还原,能将内系储藏着巨大核能量的大行星之可燃核能物质合二为一,输进了新鲜血液,共同组建成为新周期的新太阳。

新周期之新太阳的轮回诞生,拥有太阳系目前物质的总质量,新太阳形成的磁场覆盖面,会比现今的太阳系还要大出许多,会自然形成一个浩瀚无垠新周期的太阳系,新周期的太阳又会通过持续核聚变燃烧的自然手段,向太阳系太空间源源不断地散发出光和热以及尘粒流物质,孕育着太阳系万物的诞生与成长,又会提供区间性的一条磁力线圈之适中的运行轨道,孕育着新周期新地球的萌芽诞生与形成,又能通过地球生物圈持续诞生与进化生存的自然手段,来实现有机可燃能量物质的再生,实现太阳系周期核能物质的形成和储备,能为太阳及其太阳系下一个周期核能物质的来源,奠定了物质周期循环坚实的基础。

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会什么会有地配?太阳从哪来?

为了人的生存而产生了地球,没有地球就没有人的立足之地。地球上的人原先都是神。生了执著的心,也就是不好的心,转生为人。空气,水,动植物都是为人服务的。而太阳和地球是同样的星球,既然同样,为什么太阳发光发热,那是不同空间的显献形势而矣,地球在那个空间里显献,同样会发光发热。太阳出现在分子以上的空间,同样象地球,。太阳那个星球上也生存着生命,不过,人不知。

1??八大行星能绕着太阳转,说明占太阳千分之五的八大行星总物质是从太阳分离摔出去的。一开始太阳周围都是散在的零碎物质,由于飞旋速度快,便产生相互吸引聚合逐渐变大,当它们有规律的旋转便形成SN极具有磁性引力后,就分别将太空碎片(陨石)都吸合成了固定星球,太空终就成了净化的真空状态。

2??再说太阳是哪里来的,从星图上看太阳系在银河系的旋臂上只是微小的亮点,太阳的诞生一定是从无到有,说宇宙神奇就是含有氢氮等气体经过相聚后的化学反应便会燃烧生成有机物质(如炉渣甩出去使太空充满碎片),学过化学的人都知道,锅炉内汽雾喷向火苗形成的烟雾收集起来经加工可以制造出固体的化肥(氮肥),因为宇宙中含有化学元素周期表中的元素,如果发生相关反应后可以生成固体、气体、和液体及有机物质。所以太阳的形成是远久以前太空中含有化学元素聚合物,八大行星是太阳聚变后的残渣,由于在太阳引力内以不同速度甩出去再吸合形成的。

3??因为地球处于太阳外周的第三颗行星,地球的正负温差只有几十度,才有了温暖的阳光,生成了水和空气,这些条件正好适合单细胞繁衍生息,经过若干亿年进化才有了无数物种。为何其它七颗恒星没有生命,正因为它们的温度太高和太低,没有衍生生物细胞的温床。

谢谢!

答:我们的太阳系,诞生于大约46亿年前的一团分子云(或者叫做太阳系原始云),分子云在引力作用下相互聚集,形成了如今的太阳和八大行星,以及其他太阳系天体。


我们宇宙有138亿年的历史,而我们的太阳系年龄大约是46亿年,每当我们仰望星空,会看到无数的星星,这些星星本质上是和我们太阳类似的恒星;如果利用天文望远镜,我们还能清楚地看到一些星云,比如著名的蟹状星云、猎户星云、创生之柱等等。

这些星云主要由星际气体和星际尘埃组成,主要成分是氢和氦,看起如一团云雾,实际上宇宙中星云的密度非常低,只有空气密度的几十亿分之一,但是星云的跨度大,总体质量是非常巨大的。

星云的来源有很多途径,比如:

(1)超大质量恒星,在演化末期通过超新星爆发形成;

(2)中等质量恒星,在演化末期发生氦闪形成;

(3)也可能是银河系原始物质留下来的;

……

星云在自身的引力作用下会相互聚集,最终形成一个天体,一旦天体质量达到临界值,就会引发自身的核聚变反应,从而形成一颗恒星,由于星云在塌缩过程中存在角动量,所以在恒星周围还会留下一些绕行的行星和小行星。

我们的太阳也是这样形成的,在大约46亿年前,我们太阳被点燃,在大约45.5亿年前,地球形成;星云的跨度从几光年到几十光年不等,而一颗恒星的引力影响范围没有这么远,所以一个星云可能坍缩成数颗恒星。

我们太阳系外部有一个奥尔特云,半径大约1光年,奥尔特云就是太阳系形成时残留下来的物质;但是万物轮回,天文学家预计在60亿年后,太阳也将通过氦闪,把大量的氢元素和氦元素抛洒出去形成行星状星云,然后太阳的内核演化为白矮星,抛洒出去的物质,也将成为下一代恒星的原材料。


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太阳系演化模型和地球演化模型经过数个世纪以来的发展和不断完善,如今已经能向人们清晰的演示太阳系和地球的诞生过程


和所有恒星的诞生过程一样,我们的太阳在46亿年前也还是一片稀薄但质量极大的分子云,但不同于第一代恒星自发的重力坍塌,我们的太阳星云是受到了临近的超新星爆发扰动才开始坍塌的。

由于太阳星云中蕴含着2%的重元素和98%氢和氦,因此当星云开始坍塌之后重元素就会变成最后围绕恒星公转的行星,所以说构成地球和我们人类在内的所有物质都来自于46亿年前太阳星云中那2%的重元素。


坍塌过程中的星云在角动量守恒原理作用下自转速度不断加快,其内的氢和氦在高速自转中撞击产生的动能也开始转化为热能,10万年后在引力和角动量的塑造下坍塌的星云成了一个直径200个天文单位的原行星盘,而其中央就是温度日益上升却还没开始核聚变的原恒星(也就是太阳的前身)

在原行星盘诞生后的5000万年里,中心区域的原恒星内部温度和整体质量不断增加,最终在核心区域生成了1500万度和2500亿地球大气压的严酷环境,在如此环境之下氢元素核聚变反应产生的“抗拒力”和自身质量带来的向内的引力达到了静力平衡,这意味着原恒星正式脱胎成了一颗拥有100亿年主序星生涯的太阳。

相比太阳形成时的曲折,地球等一众行星就要简单多了

太阳占据太阳系总质量99.86%的情况下,八大行星和其他所有太阳系天体都只不过是太阳形成之后剩下的“星际残渣”

由于太阳系的“零度线”处于小行星带到木星之间,因此在行星刚开始诞生的那段时间里,地球作为零度线内的行星不可能拥有像木星和土星一样的气态物质,岩石和金属才是早期地球的主流。
在目前的地球演化模型中原始地球来自于太阳系早期“微行星”的不断碰撞和融合,这些1到10公里直径的“微行星”在几百万年内以每年扩大几厘米的速度变成了若干颗类地行星,其中就有我们的地球。

在45.4亿年前“原生地球”诞生之后一颗名为“忒伊亚”的火星大小天体撞击了“原生地球”,和“原生地球”融为一体的同时此次撞击还使得地轴与地球轨道面产生了一个66°34′的夹角,这个夹角使得地球向阳一面受到的太阳光并不均匀,由此产生了一年四季。

45.3亿年前“忒伊亚”和“原生地球”撞击产生的碎片在引力作用下形成了今天我们看到的月球,地月系至此诞生。

后来的故事我们就都知道了,地月系形成后的地球经过早期频繁的地质运动和彗星送水成了一个拥有液态海洋的星球,海底热泉附近的原始生命一步步演化成了今天拿着手机看这篇文章的你。

太阳又是从哪里来的?

都说太阳与地球都诞生于一片原始星云,而且科学家还给这片原始星云取了个名字,叫做“奥尔特云”,但很多科普文章中却对星云为什么会诞生恒星的原因并没交代清楚,搞得大家都云里雾里,下面我们就这个给大家做个明确的答案。

一、星云来自哪里?

关于星云,各位最熟悉的应该要数猎户座的火鸟星云,即编号为M42的梅西耶天体。梅西耶天体指的是18世纪法国天文学家梅西耶编制的《星云星团表》,总共有110个天体,其中肉眼能见的几个为M31(仙女星系),M33(三角座星系),当然上文所列的M42肉眼是否能见到还真有些争议,有观测报告M42可见!星云来自哪里有如下几个说法:

1、星云来自宇宙大爆炸的太初物质

2、星云来自于超新星或者恒星成为行星状星云后扩散的物质

宇宙大爆后的聚变时代形成了氢、氦以及少量的锂元素,这是区分太初星云和超新星爆发星云的最好比对标准!因为超新星爆发的前身,即一个超大质量的恒星,它会在其生命过程中产生大量的铁之前的各种金属元素,而在超新星爆发过程中还会通过S过程和R过程生成大量的铁以后的重元素,因此如果在星云中观测到除这三种以外元素的光谱,那么至少它是受到了附近超新星爆发的物质扩散的影响!

上图为著名的猎户座火鸟星云M42,大多数深空摄影的第一次就给了M42,因为它最明亮,目标最明显,拍摄最容易!

二、星云为什么会坍缩形成恒星和行星

早在18世纪伊曼纽·斯威登堡、伊曼努尔·康德和皮埃尔-西蒙·拉普拉斯就提出了星云假说,早先因为无法解释其角动量的来源,但在上世纪对于恒星周围尘埃盘的观测确立了这一理论的正确性!但一片弥漫的星云为什么会诞生出恒星和行星?是什么东西扰动了星云?

1、自然形成的恒星

在星云的核心,特别是一些比角度比较高的星云核心区域会因为比较大的碎片存在而出现重力不稳定,引起星云坍缩,这个过程被称为金斯不稳定性!

金斯不稳定性:二十世纪出詹姆斯·霍普伍德·金斯研究发现的一种外有引力产生的不稳定性,在恒星诞生最早期,当分子云的热压力不足以抵抗引力是,将会在引力的作用下发生坍缩!因为在分子云内部,会存在引力和热运动的压力,恒星的形成就是引力战胜了热运动的压力!

2、触发形成的恒星

星云受到附近超新星爆发的冲击波或者其他超级能量释放等超级事件扰动,将会导致星云原本平衡的引力产生波动,继而开始坍缩促进恒星的形成。

2014年科学家在M82星系中发现了一颗爆发中开始到“熄灭”的超新星SN 2014J,从爆发初始以及扩散过程中在这篇延展超过1600光年的星云中留下了清晰可辨的冲击波,这颗超新星所在的星系距离地球约1140万光年。

3、恒星的诞生

从星云开始坍缩,只要星云物质足够丰富,那么恒星的诞生就是一个时间问题,核心会在角动量守恒的原则下被压缩,它的发展会遵循林轨迹,然后继续到达林边界。然后会出现收缩加热机制的凯尔文-赫姆霍尔兹时标,比如木星就是以这种方式发出比接收到太阳能量要更大的辐射!到达林边界的恒星会继续坍缩,最终达到流体静平衡的状态!这种方式诞生的恒星质量和太阳差不多,因此从理论上推断,太阳就经历了这个诞生过程!此时内核的温度已经足够高,早已开始聚变,而从内核能量通过辐射与对流到达表面时,就是恒星开始发光的过程。

在星云坍缩末期阶段,由于落入物质的角动量,甚至会有一个阶段的两极喷流,如上图中出现的上下发光轨迹现象,这并不是你看错了,也不是GIF制作者画蛇添足!

三、太阳来自哪里?那些被抛弃恒星胚胎会怎么样?

1、抛射模型理论

一片星云并不只会诞生一颗恒星,因为分子云的致密区域可能有多块,1976年时剑桥大学的理论学家C·洛和唐纳德·林登-贝尔通过计算得出,这种分子云中的碎块质量最小可以低到几倍于木星,甚至与木星质量接近!这些多颗恒星胚胎的分子云模型中,相互之间会争夺星云物质,彼此之间的引力争夺效应会在分子云中产生湍流。湍流模型会成为新的坍缩,但也有可能会导致形成中的恒星出走,比如褐矮星的一种形成机制就有可能通过这种方式被抛射形成。

上图是星云内部多个恒星胚胎形成后的湍流模型,过早被抛射的就可能失去星云物质的来源成为失败的恒星!

上图是猎户座中的“超音速弹头”,这些气体云的前端似乎是一颗恒星,它们以每秒400千米的速度穿过星云!

尽管形成机理可能仍然有待研究,但科学家相信是由于多颗恒星诞生的核心区域抛射所致。从这一点来说,太阳系非常有可能是在一个大星团中被抛射所致,抛射模型支持了褐矮星的形成,那么能支持行星的形成吗?这似乎是一个问题!

根据抛射模型,被抛射恒星周围尘埃盘比较难预估,但对年轻褐矮星的观测表明,其周围仍然存在比较小的尘埃盘,因此从理论上来分析,太阳是被抛射形成的猜测仍然成立。

2、太阳来自哪一块“云彩”

我们已经很难求证太阳的来自那块云彩,但根据尘埃云湍流模型研究中发现,恒星经常成对出现,这是太阳被驱离猜测的一个佐证!当然这并不能排除太阳是那片孤立的奥尔特云所形成,因此太阳的来历也许是如下两个:

1、来自附近星团形成初期的抛射。

2、来自孤立星云的自然形成。

那么根据抛射模型,太阳来自于哪里呢?最近的星团在哪里?有朋友猜测有如下几个典型的嫌疑区域:

英仙座双星团:700光年,双星团有蓝移(靠近),NGC 869以22公里/秒的速度接近地球,NGC 884的速度是21公里/秒,英仙座星团恒星大都比太阳年轻。

毕宿星团:距离143光年,红移(远离):43千米/秒,年龄约:4亿年

野鸭星团:距离:6200光年 红移(远离):22千米/秒,年龄约:2.5亿年

蓝移靠近的明显不符合要求,因为能抛射太阳的肯定是远离的,毕宿星团距离不错,但太年轻,只有2.5亿年,野鸭星团似乎也是类似的结果。我们难以从星团的迹象中找到太阳的故乡!

疑罪定无,我们似乎很难找出太阳出走星团,因此只能暂时认为太阳系是孤立的奥尔特云诞生的,但它的诞生过程可能受到了附近超新星爆发的干扰!当然我们无法求证是哪次又或者是几次,重要的是,太阳系诞生了!

恒星系从宇宙时空中的原始星云而来,行星是从恒星系而来,這是必然的!至于,把恒星叫太阳,把行星叫地球,名字都是地球人起的,這是偶然的。

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