太阳系里的大质量行星为什么一般都集中在海王星到木星轨道之中?

如题所述

太阳系开始时是个扁平的涡旋尘埃云。由于引力作用慢慢凝结成了一个个天体。这过程中它们的角动量和运动方向都是不变的。所以一个扁平的星云成长成太阳系还是扁平的



其实这是由太阳系的形成方式决定的。太阳系开始时是个扁平的涡旋尘埃云。由于引力作用慢慢凝结成了一个个天体。这过程中它们的角动量和运动方向都是不变的。所以一个扁平的星云成长成太阳系还是扁平的。旋转,就必然产生离心力。由于离心力的存在,星云物质会逐渐向垂直于太阳旋转轴的平面移动,形成星盘。而行星是从星盘中产生的——原因很简单,物质都在这里,星盘以外的地方根本没有足够的物质形成行星,最多只能形成些彗星、小行星之类的小天体。所以最终,所产生的行星必然近似的具有共面性,而且,这个面必然近似的垂直于太阳的自转轴。

只所以都是“近似”,是因为星盘有一定的厚度,并不是一个非常扁平的面,而是更象一个压扁的柿饼。而团块的碰撞是随机在星盘中发生,不可能精确的在一个平面上。 同理银河系。 冥王星已列入“矮行星”。太阳系的8颗行星中除水星倾角7°,其余倾角都小于3°。旋转,就必然产生离心力。

正是因为离心力的存在,星云物质会逐渐向垂直于太阳旋转轴的平面移动,形成星盘。而行星是从星盘中产生的——原因很简单,物质都在这里,星盘以外的地方根本没有足够的物质形成行星,最多只能形成些彗星、小行星之类的小天体。所以最终,所产生的行星必然近似的具有共面性,而且,这个面必然近似的垂直于太阳的自转轴。

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第1个回答  2019-09-06

大部分行星都和太阳处在同一个平面也是很正常的,因为太阳在诞生之前就已经开始旋转了,而且任何旋转的东西都是赤道附近的引力最强,就像宇宙中的星系一样,这些星系也遵循着这个规定。比如这个星系的图片,侧面看就像一张煎饼一样,中间有个亮点,那个亮点也是星系的中心,一个存在着巨星黑洞的地方,因为星系是旋转的,

所以赤道平面的引力最强,星系中差不多八、九成以上的物质就集中在赤道上。当然太阳系也是一样的,在太阳诞生前,也并不存在任何的行星,只是一片宇宙尘埃,然后因为引力的作用大量的气体聚集在一起慢慢地越来越大,同时太阳赤道面的物质也在互相碰撞聚拢,而慢慢的变大,而离太阳最近的地方因为太阳将大部分较轻的气体都吸收了

,只剩下一些较重的岩石类的物质,所以离太阳最近的四颗行星都是发育不良的岩石行星,而较远的因为受到太阳的引力相对较弱因此形成了较大的气态行星,像土星,木星那样的,最后当太阳的质量达到临界点的时候,核聚变产生,太阳所产生的太阳风将太阳系内的宇宙尘埃全部吹到了太阳系的边界。然后就剩下围绕着太阳赤道旋转的行星了。

旋转的同时就会产生自转,你把太阳星想象成一个大圆球,太阳星的引力想象成绳子,引力吸引的行星想象成几个小球,你做个模型,匀速转动大球,同时保持物体位置方向的稳定,看小球被甩起的高度,是不是同一个圆周(模型中的小球质量与大小应相同,毕竟模型受地球引力干扰)。

第2个回答  2019-09-02
可能是因为物以类聚,所以大致亮的星星都会集中到比较好的轨道之中
第3个回答  2019-09-02
由于行星这些星体之间的吸引力所以集中在这些地方
第4个回答  2019-09-02
可能与海王星和木星上的引力有关吧
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