水星距离太阳最近,白天温度高达432℃,却储存了一万亿吨水?

所以有科学家用水银来形容水星的昼夜温差,水银昼夜温差很大。
但是科学家在近些年对水星进行探测后发现水星上竟然出现了让人意想不到的东西,那就是在水星的极地地区发现了冰。
那么在表面温度都可以达到430度,怎么会有冰存
【千问解读】
水星是太阳系中距离太阳最接近的行星,表面温度极高,可以达到430多度,极差十分大,白天极端火热,夜晚极端寒冷,温差可以达到600多度。
所以有科学家用水银来形容水星的昼夜温差,水银昼夜温差很大。
但是科学家在近些年对水星进行探测后发现水星上竟然出现了让人意想不到的东西,那就是在水星的极地地区发现了冰。
那么在表面温度都可以达到430度,怎么会有冰存在呢?
而且还有一个问题让科学家十分费解,那就是在水星上竟然有着约一万亿吨的冰的储存量。
如今科技发展飞速科学家已经不再像古代人一样只知道地球,大多数太阳系内的星球信息科学家都已经了解,但是太阳系中的水星作为最接近太阳的一颗行星,却让科学家始终解不开心中的疑惑。
而且水星是太阳系中距离太阳最近的行星,其自转和公转周期都比较短,自转周期为59个地球日,公转周期为88个地球日,可以说水星一天相当于地球上两个多月,但是为什么水星会有着这样的奇特之处。
水星的表面特点。
水星是太阳系中八大行星之一,表面温度最高,表面性质也十分神秘,从外观上来看,水星的表面干涸荒凉一片,很大一部分都是洼地和裂隙,并且还有很多的大坑和璀璨的火山口,还有大量的玄武岩和火山熔岩。
从太阳系中的形成过程上来看,水星是和太阳一起形成的,可以说太阳是大,行星就是小,太阳虽然是太阳系中最大的一个天体,但是在宇宙中低等,天文学家们认为在太阳系形成的时候,最先在太阳系中诞生的就是太阳,随后一大堆星云物质围绕着太阳开始旋转,在这些星云物质逐渐聚集凝结的过程中就形成了行星,其中太阳系内中间的行星包括地球在内的这些行星是在13亿年前逐渐从太阳系内恒星旋转出来的,然后这些行星在太空中漂游的过程中和太阳产生了引力的作用,不断靠近太阳走到了现在的位置。
因此,越是距离太阳近的行星,其形成年代就会越早,水星在太阳附近是最早诞生的,也正是由于这个原因,水星在科学家们看来是可以用来研究太阳系形成和演变过程的活标本。
所以科学家们对水星的研究一直非常深入,但是从目前的研究和观察来看,水星却有点矛盾,水星离太阳最近,根据公式反推得出水星的表面温度应该都是500多度,但是从实际探测结果来看,水星的表面温度却并没有地球上的天气炎热,而是在白天可以达到430多度,在夜晚反而温度要下降两百多度,可以达到-180多度。
为什么表面温度这么大差异呢?
其实原因主要还是在水星上,由于水星的自转周期非常长,所以水星在公转一个周期过程中自转却只自转了0.375圈,这导致白天非常漫长,没有了夜晚的遮盖,大气中的水汽和降温的雨水在阳光的照射下会不断地蒸发,等到太阳落山了,华丽的晚霞也看不到,反而雨水开始时降水,降下的雨水以迅雷不及掩耳之势冷却表面开始散发出的热量,这样一来白天晚上只是隔了比较短的时间,太阳辐射量就会非常大,表面温度也会非常高,而到了夜晚,由于没有了太阳的照耀,气温骤降,温度也会比较低。
此外,水星的自转速度也非常快,一个自转周期大约是1.5个地球日,而公转周期却是88个地球日,也就是说如果按照地球的时间来看的话,水星的一年是由地球的两年那么长。
所以水星的日照时间还是很长的,而且白天的时候地球上的东西都会被太阳的辐射变热,所以水星的白天会更加的炎热。
水星的冰。
那水星表面的冰是如何形成的呢?
在很久以前水星是没有冰的,那么水星为什么会出现冰呢?
这是因为在太阳系形成的时候水星曾经历过一段漫长而又荒凉的岁月,当太阳系内的行星逐渐形成的时候,整个水星表层都是熔化的岩浆,而当水银距离太阳的距离比较远的时候,天气会更加的冷,因此夜晚的时候表面物质就会逐渐冷却,于是水银就会逐渐凝固成为固态示。
过了大约10亿年的时间,太阳系内有一个叫做震旦冰川运动的大规模天体撞击事件,这场撞击事件导致水星原本平坦的表面被撞出了一个直径约1200km的巨大的圆桌地形结构——卡洛里亚盆地。
卡洛里亚盆地是地球现存最大的隆起地形结构,但是在水星上它只是呈现为浅坑状的脸部轮廓,由此可见水星当年经受到的撞击事件的严重程度。
并且据科学家们的研穩表明卡洛里亚盆地在撞击事件之后还曾经遭受过几次二次的撞击,从而导致多次的反复沉积过程形成了约1公里厚的表面覆盖层,所以在水星的极地地区陆续出现了冰存在的迹象。
关于这些冰到底是怎么来的,科学家们认为有两种可能的来源,一种是有一颗富含冰元素的彗星曾经撞击过水星的表面直接造成水星上出现冰,另一种可能就是在太阳系形成初期赛星云碰撞过水星,被撞落的物质其中就包括了一些含水的矿石,这些物质在水星表面形成冰,但最终这些冰都被封存在极地的阴影中,所以人们无法看到。
水星的多次撞击。
关于水星会被彗星直接撞击这是肯定可以的,因为水星是靠近太阳系中间的行星,所以它的表面比较薄,没有大气层,一旦有一颗较大的彗星飞到水星的轨道附近,很有可能和水星发生撞击,而且大部分太阳系中的彗星都是环着太阳转的, 所以水星会被彗星撞击是非常大的可能性。
那水星在太阳系形成过程中被撞击过吗?
这是肯定的。
因为在形成过程中由于水星的直径只有地球的38%,水星相对来说比较小,再加上水星和地球一样是一个有着固态地壳的行星而且还在太阳辐射比较猛烈的地方,所以它在形成初期经历过的撞击数目是非常多的,也是最惨烈的。
有科学家进行过计算,在水星的形成过程中经历的这些撞击陨石的数量堆积起来,其中撞击物质的质量甚至可以达到地球的3%,所以多年以来水星遭受的损失物质几乎是地球的几倍,所以地球上的撞击物质几乎被完整的保留在地下,而水星上的撞击物质却被撞散,其中就包括了一些带有水分的物质。
结语从目前来看水星是一个充满矛盾的星球,既火爆又冰冷,同时又旱又湿,充满了神秘和未知,科学家们可能还要花很长的时间进行研究,但是从现有的观测和研究结果来看,水星的磁场对其有着非常明显的影响,磁场太弱,导致无法保持水星的大气,只能将水星上的物质完全暴露出来。
但是由于水星的公转周期小于自转周期,所以水星的极地地区都是永远处于黑暗的状态,这样一来,水星的极地地区就会永远处于寒冷的状态,这样就不用担心极地的冰被热融化了。
而且由于水星缺少大气层,所以也就少了一道暴雨的阻拦,极地的冰就没有了能够产生热量的条件,所以才有了至少可储存100亿吨冰的结论。
成吉思汗统一蒙古之战的终结序幕是怎么回事?铁木真力战乃蛮部太阳汗
这时的乃蛮部首领太阳汗感到害怕,急忙纠集被铁木真打散的札木合、蔑儿乞、泰赤乌等残余部落,共同攻打铁木真。
铁木真也在召集将士商量讨伐乃蛮部,有人认为春天马瘦,不宜出兵,铁木真弟弟铁木格斡赤斤却坚持出兵。
最后铁木真决定出击乃蛮部落。
随后下令整顿兵马向乃蛮部落开进。
乃蛮部落首领太阳汗也召集了札木合等人向铁木真杀来,在杭爱山准备与铁木真军队决战。
公元1204年,两军在杭爱山开战,刚开战。
双方各有胜负。
铁木真看到这样下去很难取胜,于是他就让自己弟弟统领军队,自己亲自披甲上阵。
他并没有冲进战场,只是在军队身边来回策马奔跑,为战士增加士气。
太阳汗本来就是个骄纵狂恣有些昏聩的可汗,现在看见铁木真竟然冲进战场边缘,忍不住往后退缩,主将畏惧,军心迅速动摇,铁木真趁机杀进入战场。
太阳汗看到更是胆战心惊,赶紧下令收兵。
铁木真看着天快黑没有追击。
双方交战时间不长,损失都不是太大。
夜间,铁木真让人在营中燃起火把,乃蛮人看见赶紧通告太阳汗,太阳汗以为铁木真派兵夜袭,赶紧让部下穿甲准备迎敌。
可是没过多久,铁木真营中火把却熄灭了,太阳汗发现原来是虚惊一场,令人解甲休息。
哪知刚躺下没多久对方营中又是火光冲天,然后太阳汗又让部下穿甲迎战,之后,对方营中的火光又灭了,就这样一晚上来了好几次,乃蛮人被折磨的一整晚没睡好。
第二天一太早。
铁木真率兵攻打乃蛮部落,乃蛮人根本没有多大的精力抵抗,边战边退,札木合看到乃蛮人已经无力挽救,只好趁机逃生。
乃蛮人又抵抗了一天,到晚上时都早早的睡了。
这时铁木真却真的带领军队袭来,此时的乃蛮人根本没有多大的力气抵抗,有的人甚至还在梦中就被杀了。
乃蛮部落很快就瓦解,四处逃命。
太阳汗也在战乱中被杀。
后来,札木合也被铁木真手下抓住,铁木真面对这个与他一直交好的兄弟,还受过札木合帮助,现如今却成了敌人。
最后札木合自尽而亡。
铁木真灭了乃蛮族之后,接下来就是收编、整顿那些残余部落的势力。
公元1206年,铁木真彻底完成了蒙古草原的统一,建立了蒙古汗国,他被尊称为“”。
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解析宇宙最奇怪恒星:太阳为什么会爆炸
今天小编就来为大家详细介绍一下:宇宙最神秘恒星:太阳为什么会爆炸? 有时候,我们会困惑,人类是怎么来的?宇宙到底有多大?如果万物出生、生长、消亡是一个必然的过程,那么宇宙是如何形成的?宇宙之外还存在什么东西?也许我们目前的知识还不足以充分的解释种种宇宙现象,但我们可以猜想,根据已有的知识去推测未知。
宇宙学家曾经达成一个共识,认为宇宙的年龄大约有150亿年,但是1994年的观察使这个数字降低了50亿年。
这让人不可思议,宇宙居然源于比原子还小的微粒,诞生于一次大爆炸。
爆炸产生的炽热能源冷却成为物质。
万有引力把次原子粒子吸引成为物质团,形成氦和氢等简单原子,氢气团随着引力的增强变得更热更大,于是诞生了星星。
几百万颗星星聚成星团,几十亿颗星星聚成星系,银河系拥有200万颗星星,其中一颗就是我们须臾不能离开的太阳。
球状的气体由于引力的增加而密度变大,形成了恒星,其温度急剧升高引发了核反应,于是恒星就能够发光了。
核反应连续不断,恒星中的氢气就变成了氦气,而引力的反作用力可以使它不发生爆炸。
氢气逐渐耗尽,恒星开始变大,色彩也变成了红色。
氢气完全耗尽,星体自身又把氦气转换成碳,继而再转换成其他更重的元素。
当其中一些比较大的恒星转化成铁元素的时候,引力就足可以使其核心发生爆炸,红色巨星爆炸成超新星,含有大量重元素的碎片飞散到星系的每一个角落,这些元素将来在形成新的恒星时起到重要作用。
这种爆炸使得我们的太阳和其他行星快速形成,使气体和尘埃星云崩溃。
让我们为我们生活的这个地球、这个太阳系、这个银河系、这个宇宙做一个历史回溯和前景展望吧:50亿年前的一次星云爆炸产生了太阳,太阳太小无法形成新物质,因此我们体内的铁元素来自超新星的碎片,现在太阳已接近壮年,但它的氢气要过50亿年以后才能耗尽,那时太阳的晚年就到了,它会逐渐衰退。
在氢气耗尽的过程中,太阳会越来越大,越来越红,水星和金星被吞噬,地球上的水被煮沸,遥远的泰坦星上的冰被融化,而冥王星上可能会产生生命。
一旦太阳的燃料耗尽,它就会黯淡下来,逐渐收缩,丧失了光和热的太阳再没有了往日的“夺目光彩”,变成了比地球还小的白矮星,在它的外围覆盖着一层太阳碎片,一群新星的生命起源。
新一轮的星球循环又开始了。
我们知道,绚丽多彩的星空中,有无数的恒星,我们太阳系所在的银河系就有约一千多亿颗恒星,它们的形态多种多样,最大的恒星直径可以将土星轨道也容纳在内,小恒星的直径可以比地球还小。
恒星光度的差别更大,亮的可以比太阳亮千万倍,而暗的星则暗得使我们很难发现。
但是,恒星的质量差别却是比较小的,最重的恒星也只是太阳的十多倍,最轻的恒星是太阳重量的十分之一,而且许多观测事实表明,恒星的质量大小决定了恒星的一生。
所有的恒星都是在气体或尘埃云中形成的。
原始恒星是一团巨大的气体和尘埃,在万有引力的作用下,由于聚合作用原始恒星逐渐收缩,中心的温度也越来越高,当达到700万度时,四个氢原子合成为一个氦原子的热核反应开始,恒星将变得越来越热,最后变成炙热发光的恒星。
热核反应一般只在恒星的中心进行,恒星内部的热量通过辐射和对流传导到恒星外部。
离我们最近的恒星——太阳,它中心的温度约为1500万摄氏度,这个数据是理论推算的结果,因为我们毕竟不能直接观测到。
质量太小的恒星由于聚合作用较弱,中心不能形成较高的温度,因此只能形成小的矮星,发展进程非常缓慢,寿命也很长。
质量低于太阳质量百分之八的原始恒星,不能演化成恒星。
以木星为例,尽管木星含有极其丰富的氢,但木星的质量只有太阳的千分之一,所以木星不可能演化为恒星。
太阳为什么会爆炸?看完以上介绍大家都知道了吧,万物有始有终,无论是地球上的人类还是宇宙中的太阳,都是有生命期限的,期限一到就会逐渐消亡从而上演新一轮循环。
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