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文章作者:聚宝盆娱乐 | 2015-05-06
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类地行星是与地球类似的行星,都是以铁金属为中间,重要成分以硅酸盐石的行星。类地行星的外面普通都有峡谷,陨石坑,山和火山。类地行星和其他的类木行星有很大年夜的分别,类木行星都是气体行星。

各国地理学家和迷信家在赓续的摸索中,发清楚明了几颗类地行星,并且认为这些行星上有液态水的存在,也就意味着生命能够的存在。

类地行星特点

构造特点

类地行星构造特点

 类地行星的构造都很类似:中心是一个以铁为主,且大年夜部分为金属的核心,环绕在四周的是以硅酸盐为主的地凾。月球的构造也类似,但核心缺乏铁质。类地行星有峡谷、撞击坑、山脉和火山。类地行星的大年夜气层都是再生大年夜气层,有别于类木行星直接来自于太阳星云的原生大年夜气层。

分类特点

八大年夜行星分为三类:类地行星、巨行星和远日行星。

类地行星包含水星、地球、火星、金星。类地行星是与地球相类似的行星。它们间隔太阳近,体积和质量都较小,均匀密度较大年夜,外面温度较高,大年夜小与地球差不多,也都是由岩石构成的。

巨行星普通指气态巨行星,是不以岩石或许其他固体为重要成分构成的大年夜行星。

远日行星,包含天王星Uranus和海王星Neptune(本来还包含冥王星Pluto,如今冥王星已不算内行星以内),较木星Jupiter和土星Saturn离太阳更远,其体积适中,它们都是在千里镜创造今后才被发明的。

密度趋势

一个类地行星的密度是指在零压力下的均匀质量。密度越高,则金属含量越高。类地行星的密度会随着与恒星的间隔增长而逐步降低。在太阳系中间隔太阳越远的类地行星的密度就会越小。

类地行星摸索过程

类地行星

从20世纪80年代开端,人类就开端探测太阳系外的行星。1995年,凤凰筹划中开端应用射电千里镜不雅测200光年以内的类日恒星,然则找到的都是气体行星,而找不到由岩石和矿物构成的类地行星。

2003年英国迷信家发明在离地球25光年远的织女星四周能够存在着一颗类地行星。以后在智利的地理不雅测台在离地球20光年的处所又发清楚明了新的类地行星,该行星体积和海王星相当,质量约为地球的十七倍。

2005年迷信家发清楚明了太阳系外的一颗超等类地行星,统称为超等地球。该行星的质量估计是地球的7.5倍大年夜,被定名为格利泽876d。

2006年地理学家在银河系深处发明一颗环绕着红矮星运转的类地行星,该行星间隔太阳系9000光年,体积是地球的13倍,质量和海王星差不多。

2007年瑞士的迷信家们在格利泽581邻近发明两颗超等类地行星,并认为该行星外面能够有液态水,该类地行星的质量约是地球的5倍。

2008年瑞士地理台的迷信家宣布发清楚明了五颗类地行星。

从1995年以后,人类发清楚明了愈来愈多的类地行星。由于多半类地行星间隔我们太远,地理学家没法直接经过过程浅显地理千里镜用肉眼不雅察,而只能依附无线电波或许光谱分析等探测方法直接测算出类地行星的存在。

类地行星研究发明

美国航空航天局的地理学家在一项研究中经过过程对光谱的分析发清楚明了新的证据确认了类地行星实在其实存在,并且这些行星上很有能够存在生命。

迷信家们把研究的重点放在了关于类地行星上植物的发展上,经过过程研究植物的色彩来分析该类地行星地点的星系中恒星的色彩和内行星四周环绕的大年夜气的构成情况。太阳系外的类地行星也有能够环绕着与个与太阳类似的行星改变,其四周也有能够具有与地球类似的大年夜气层,那么这颗行星上就有能够出现植物,这些植物也能够接收白色光线、蓝色光线和绿色光线的能量,但这些植物的色彩却不用定会反响为绿色。由于在它接收的光线傍边,白色光线不用定是最多的,假设其它的光线占到大年夜多半,那么植物就会出现出其它的色彩,如黄色或许白色。

类地行星上的植物色彩

迷信家们称,我们或许发明不了一个与地球一样的行星,然则在这些类地行星上能够广泛存在着细菌生命。假设我们可以或许发明一个类地行星上有合适生命构成的情况,那么我们就应当认为在这个行星上能够存在着生命。

假设类地行星真是的存在,并且证明该行星下面存在液态水之类的生命必须物质,那么外星人的存在应当也是真实存在的。

登上类地行星可行性分析

假设人类真的发明合适栖息的类地行星,那么人类的外星移平易近筹划又能否真的可以或许完成呢?

NASA传播鼓吹,假设我们在不久的将来发清楚明了合适人类栖息的类地行星,假定间隔地球20光年。人类各国结合建造了一个1吨的摸索飞船载满探测仪器前去该类地行星。又假定当时的人类具有一个激光加快器能将能量100%的用于对飞船的加快,其速度目标值是50%的光速,以便我们的这个飞船能在40年内达到(同时又假定加速装配不占用任何质量,加速后果异常完美)。在这个的条件下,加快器要给飞船施加若干能量呢?

根据E=mc2=m0c2/√(1-v2/c2)可以计算出来。

把速度v从0进步到c/2,m0=1t=10^3kg

E1=m1c2=m0c2/√(1-02/c2)=m0c2

E2=m2c2=m0c2/√(1-c2/4c2)

W=E2-E1=(2m0c2/√3)-m0c2

≈0.1547m0c2

=0.1547 * 10^3kg * (3*10^8 m/s)2

≈1.4*10^19J

(假设目标速度是80%c,须要的能量是6.03*10^19J)

2009年全球全年发电量约为25万亿千瓦特小时

E2009=2.5*10^13 * 10^3 W * 3600s =0.9*10^20J

按满负荷运转计算,全球发电机组的总功率为28.54亿千瓦。

(国际动力署(IEA)发布的《世界动力展望2009》中,IEA估计全球电力需求将会以2.5%的速度增长,到2030年世界发电装机容量将达到48亿千瓦。)

因而可知,将一艘1吨重的飞船加快到光速的一半,不推敲能量损掉,须要2009年全球一年发电量的15.5%。(若是光速的80%,这一数值将是66.8%)

假设将来人类能控制核聚变技巧,100%的将质量转化为能量,将1吨的飞船加快到光速的一半须要0.1547吨的质量转化为能量。假设应用最可行、最安然的热核反响情势:

2D+3He→4He +p+γ (氘+氦3=氦4+质子+γ射线),该反响有一个中子转化为质子并产生能量,全部反响中有0.022%的质量转化为能量。

综上所述,2757.3吨氦3和1838.2吨氘(重氢,氢的同位素地球上含量丰富)参与热核反响能有1吨质量转化为能量,不推敲能量应用效力和损掉,432.9吨氦3只能将1吨的飞船加快到光速的一半。

按月球上氦3为500万吨阁下计算,人类将来不干任何事也只能将11000吨阁下的物质加快到光速的一半,这是个非常攻击人信念的一个数字,要知道这么多氦3全部用来发电够人类用1000年。

也就是说,假设人类将来要移平易近,而将来能量来源是氦3核聚变,穷尽1000年的能量也只能发射一个11000吨阁下的一次性飞船(而如今的航空母舰是10万吨,和大年夜型核潜艇差不多),而如许的飞船估计最多只能载500人,由于须要生命保持体系,还须要殖平易近开辟的机械对象,这充分辩清楚明了载人恒星际观光的极端奢侈性。

 

聚宝盆娱乐不雅点:

从1995年开端人类发清楚明了很多类地行星,澳迷信家曾称银河系均匀每颗恒星都邑有两颗类地行星,那全部银河系就有2000亿颗类地行星。 固然测试这类成果的办法较于陈旧,然则人类一直信赖类地行星的大年夜量存在,而人类终究须要的照样合适人类栖息的类地行星。今朝的科技程度很难让人类真正意义上的登上类地行星,我们还须要更高等的对象来完成将来人类移平易近的妄图。

 


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