太阳起源与演化.docx
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1、太阳起源与演化江发世2015年8月1. 恒星起源与演化51.1恒星定义51.2恒星的传统分类51.2.1 光谱分类51.2.2 依据光度与温度的比较图61.2.3依据恒星的稳定性61.2.4依据恒星体积与质量61.3本文的恒星分类61.3.1依据恒星与其他星球的关系以及运动情况61.3.2依据恒星成因或起源61.3.3 依据恒星结构71.3.4依据温度73.3.5 依据寿命71.4恒星的物质组成71.4.1 宇宙中的物质 71.4.2传统理论的恒星物质及宇宙结局71.4.3 恒星的物质组成 71.5 恒星的热量71.6星球爆炸81.7恒星起源81.8恒星演化81.8.1 孤星型恒星演化81.8
2、.2主星型恒星演化91.8.3从属型恒星演化91.8.4伴星型恒星起演化和混合型恒星起演化92. 星系92.1 星系及分类 92.1.1 哈勃星系分类92.1.2.本文的星系分类102.2. 太阳系特征112.2.1星球轨道形状特征112.2.2星球公转方向特征122.2.3 星球自转方向特征122.2.4 星球分布特征122.2.5 星球运动姿势特征122.2.6 太阳系内星系特征132.3. 模拟试验132.3.1 试验一 132.3.2 试验二142.3.3试验三142.3.4试验四142.3.5人造地球卫星的轨道152.3.6嫦娥二号的轨道152.4太阳系起源162.4.1绕太阳公转轨
3、道形状的成因 162.4.2太阳各纬度都有星球分布的成因 162.4.3 行星集中在太阳赤道附近的成因 162.4.4 星球直立、倾斜和躺在轨道运行的成因 172.4.5 星球公转反向(如哈雷彗星)的成因172.4.6 星球自转反向的成因 172.4.7 行星系的成因 172.5太阳系成因假说简介172.5.1 布封学说172.5.2 张伯伦学说172.5.3 谢伊学说182.5.4 阿亨尼学说182.5.5 毕克顿学说182.5.6 罗素学说182.5.7 魏扎克学说182.5.8 费森柯夫学说182.5.9 伯克兰学说182.5.10 麦克雷学说192.5.11 瓦尔科维奇学说192.5.
4、12 布郎学说192.5.13 米特拉学说192.5.14康德和拉普拉斯学说192.6传统太阳系起源学说分类192.7本文观点与传统捕获说的区别203. 地球起源与演化203.1地球曾经是恒星203.2地球的圈层状结构213.3地球的火山活动213.4 地球起源 223.5地球演化223.5.1地球形成时期【始古宙(宇)】233.5.2 地壳形成时期【太古宙(宇)】 243.5.3 进入太阳系前时期【元古宙(宇)】243.5.4 进入太阳系时期【显生宙(宇)】 253.5.5 地月系形成时期【中生代(界)】 263.5.6 新生时期【新生代(界)】263.6地球的内球运动263.6.1 地球的
5、内球运动263.6.2 地球的内球或地核不在地球中心273.6.3 地球的内球或地核转动比外球快273.7地球的外球运动273.7.1 地球南北半球的受力情况273.7.2 地球的晃动284. 太阳起源与演化294.1 太阳结构294.1.1太阳的外部圈层一大气层304.1.2 太阳内部圈层一实体球324.2太阳起源344.3 太阳热量来源344.4 太阳演化341. 恒星起源与演化太阳是一颗恒星,为了探讨其起源与演化,先对恒星进行探讨。1.1恒星定义在宇宙中能自身发光和热的星球叫做恒星。另外,有的观点认为:恒星是由非固态、液态、气态的第四态等离子体组成的,是能自己发光的球状或类球状 天体。恒
6、星是由炽热气体组成的,能自己发光的球状或类球状天体。恒星是由炽热等离子体组成的,是能自己发光放热的球状或类球状天体。1.2恒星的传统分类1.2.1光谱分类现在普遍认可的恒星分类是光谱分类。依据恒星光谱中的某些特征与谱线和谱带,以及这些谱线和谱带的相对强度,同时也考 虑连续谱的能量分布,将恒星划分为以下大类型。O型一蓝白色恒星紫外连续谱强。有电离氦,中性氦和氢线。二次电离碳、氮、氧线较弱。如猎户座I (中 名伐三)。B型一蓝白色恒星氢线强,中性氦线明显,无电离氦线,但有电离碳、氮、氧和二次电离硅线。如大熊座 n (中名摇光)。a型一白色恒星氢线极强,氦线消失,出现电离镁和电离钙线。如天琴座0 (
7、中名织女一)。F型一黄白色恒星氢线强,但比A型弱。电离钙线大大增强变宽,出现许多金属线。如仙后座3 (中名王 良一)。G型一黄色恒星氢线变弱,金属线增强,电离钙线很强很宽。如太阳、天龙座3 (中名天棓三)。K型一橙色恒星氢线弱,金属线比G型中强得多。如金牛座a (中名毕宿五)。M型一红色恒星氧化钛分子带最突出,金属线仍强,氢线很弱。R和N型一橙到红色恒星光谱同K和M型相似,但增加了很强的碳和氰的分子带。后来把它们合称为碳星,记为 (3。如双鱼座19号星。S型一红色恒星光谱同M型相似,但增加了强的氧化锆分子带,常有氢发射线。如双子座R。1.2.2依据光度与温度的比较图依据恒星在赫罗图的位置,将恒
8、星划分为:白矮星、主序星、巨星、超巨星等。1.2.3依据恒星的稳定性划分为稳定恒星和不稳定恒星。1.2.4依据恒星体积与质量划分为小型恒星、中型恒星、大型恒星、超大型恒星。1.3本文的恒星分类1.3.1依据恒星与其他星球的关系以及运动情况将恒星划分以下类型: .孤星型恒星孤星型恒星在宇宙空间孤立存在,不在星系中,没有与其它星球形成关系。该类型恒星在宇 宙中一般呈直线运动。其形态为球形和非球形。 .主星型恒星这类恒星捕获小质量天体形成绕其旋转的星系,恒星位于中心是主星,其它小质量天体如行 星彗星等绕其旋转是从星。在宇宙中一般呈直线运动。形态为球形和非球形。 .从属型恒星这类恒星绕大质量天体进行转
9、动,没有小质量天体绕其旋转。该类型恒星存在公转和自转, 其运动轨道为圆形、近圆形和椭圆形,其形态为球形或近球形。 .伴星型恒星这类恒星与大质量体星球形成相互绕转,形成伴星关系。伴星间围绕共同质点公转,存在自 转和公转,其形态为球形或近球形。 .混合型恒星这类恒星绕大质量天体进行转动,同时有小质量天体绕其旋转或有伴星。存在公转和自转, 其形态为球形或近球形。如太阳。1.3.2依据恒星成因或起源划分为碎块型恒星、凝聚型恒星、捕获型恒星。1.3.3依据恒星结构划分为简单型恒星即非圈层状结构恒星、复杂型恒星即圈层状结构恒星。1.3.4依据温度划分为低温型恒星、中低温型恒星、中温型恒星、中高温型恒星、高
10、温型恒星。3.3.5依据寿命划分为短命型恒星、长命型恒星。1.4恒星的物质组成1.4.1宇宙中的物质组成恒星的物质肯定是宇宙中存在的物质。在宇宙空间中存在的物质有:各种粒子、气、液、固态等物质。人类不能到达恒星,对其物质组成只能通过间接方法获取,如光谱方法、各种观测等。离人类最近的恒星是太阳,通过光谱检测,而且这些检测或观测只是太阳大气层底层的 光球层,发现太阳光球层存在70多种元素,这些元素在地球上也存在。太阳表面的物质是 以粒子、气态状态存在。太阳表面以下的物质是什么不清楚,只能假设。1.4.2传统理论的恒星物质及宇宙结局传统理论认为恒星是由气态即氢凝聚形成的。问题是:氢是哪里来的?氢核聚
11、变为氦产 生热量,如果氢没有了,恒星就不存在了,宇宙将是一片黑暗和寒冷。1.4.3恒星的物质组成恒星是宇宙中的一种星球,只是它发光发热而和其它星球不同。恒星的物质组成一定是 宇宙中存在的物质,即恒星是由粒子、气态、液态和固态等物质组成。1.5恒星的热量恒星由以下热量来源: 、原始热量。是恒星形成时星球本身所具有的热量。 、反应热量。是恒星形成后各种物质反应所产生的热量。 、捕获热量或叫外来热量。是恒星形成后,恒星吸收宇宙热量和捕获宇宙物质所产生的热量。所有恒星都在向宇宙辐射热量,所有恒星也在吸收宇宙的辐射热量。 、引力热量。恒星形成后,恒星与其它星球形成星系产生绕转运动,在恒星内部和外部形成潮
12、汐作用而产生的热量。1.6星球爆炸通过引力,小的天体发展成大的天体。爆炸、喷发、辐射等,大的天体变为小的天体。宇宙中星球的爆炸主要有两种方式:其一,碰撞爆炸。星球碰撞所发生的爆炸,只是星球本身的物质向四周飞射,物质的温度(除碰撞时产生 的热量外)是星球原来的温度,其爆炸后的物质是碰撞星球原来的物质。主要是以碎块形式 散射宇宙中。其二,核爆炸。星球因引力收缩,组成物质的原子其电子被压入原子核达到一定程度后,将发生星球的 核爆炸。核爆炸能量大,温度高到极高,产生各种粒子。主要是以粒子形式散射宇宙中。1.7恒星起源恒星起源主要有以下三种:其一,星球爆炸所产生的大体积高温物体块就是恒星一碎块型恒星。这
13、种类型的恒星温 度在6000度以下,为不规则形状,可为固态或液态。在发展与演化中,可捕获宇宙物质, 形成圈层状结构恒星。其二,星球核爆炸所产生的高温物体凝聚形成恒星一凝聚型恒星。这种类型的恒星为高 温型恒星,大多是由星球核爆炸后的高温粒子、气化物质等凝聚形成。为球形或近球形,相 比较内外成分均一,为非圈层状结构。其三,星球捕获高温熔融体、高温气态固态物质、高温粒子形成恒星一捕获型恒星。这 种类型的恒星为球形或近球形,圈层状结构,其核为低温的原始星球。其温度以其捕获的物 质不同而不同,形成不同圈层温度不同,如捕获的是高温粒子或气化物质,为高温型恒星; 如捕获的是低温固态和液态物质,为低温型恒星。
14、1.8恒星演化不同类型的恒星其演化不同。1.8.1孤星型恒星演化孤星型恒星在宇宙空间孤立存在,不在星系中,没有与其它星球形成关系。该类型恒星 在宇宙中一般呈直线运动。其形态为球形和非球形。该类型恒星没有与其它星球形成星系, 不存在引力热量。该类型恒星形成后,其表面温度渐渐降低,会形成低温固体外壳,演化为具有圈层装结 构的星球,终结恒星生命,是短命恒星。1.8.2 主星型恒星演化该类型恒星与孤星型恒星相比,捕获小质量星球绕其旋转形成星系。由于绕其旋转的星 球是小质量星球,对恒星产生的潮汐作用小。其演化过程和孤星型恒星基本相同,寿命相对 要长一些。1.8.3从属型恒星演化这类恒星绕大质量天体进行转
15、动,没有小质量天体绕其旋转。该类型恒星存在公转和自 转,其运动轨道为圆形、近圆形和椭圆形,其形态为球形或近球形。在恒星的表层和内部都会产生潮汐作用,形成潮汐能。是长命型恒星。1.8.4伴星型恒星起演化和混合型恒星起演化这两类型恒星和从属型恒星演化基本相同,引力能转化潮汐能,维持恒星生命,是长命 型恒星。2. 星系太阳绕银心公转并自转,地球绕太阳公转并自转。探讨太阳起源与演化需要探讨星系。21星系及分类在宇宙中,由两颗或两颗以上星球所形成的绕转运动组合体叫做星系。星球的绕转形式有两种:一是众多质量小的星球绕质量大的中心星球转动叫做中心式星 系,如太阳系众多行星和彗星等绕太阳转动;二是两颗星球围绕
16、共同质心相互转动叫做伴星 式星系,如地球和月亮组成的地月星系,二者共同围绕地月质心转动。绝大多数星系属于前 者。在宇宙中,有众多的星系,这些星系大小不一,形态各异,有独立星系,有星系之中的 星系,有直线运动的星系,有曲线运动并绕中心体转动的星系,有年轻星系和年老星系。为了研究星系的成因,需要对宇宙中的星系进行分类。2.1.1哈勃星系分类美国天文学家哈勃对宇宙中的星系按其形态或叫结构类型划分为三大类:(1)、椭圆星系图2-1椭圆星系照片椭圆星系是从圆球星系发展演化而成的,图2-1是该类型星系由圆球状星系发展成为椭 圆星系的一组照片。(2)、旋涡星系旋涡星系在宇宙中也有多种形态,而且也有一个发展演
17、化的过程。一开始从不规则的形 态向规则形态逐步发展演化。图2-2是大熊座里一个开放型的旋涡星系照片,图2-3是一个 中间通过星云相连接的有伴星的旋涡星系照片。图2-2漩涡星系照片图2-3有伴星星系照片图2-4棒状旋转星系照片(3)、不规则星系图2-4是一个棒状旋涡星系照片,不规则星系也能逐渐发展演化为规则星系。2.1.2.本文的星系分类(1)、按照星系之间是否有隶属关系将宇宙中的星系划分为独立星系和从属星系。在宇宙空间中独立运行,它没有环绕中心 体旋转,这样的星系叫做独立星系,如银河系。而环绕中心体运行的星系如太阳系绕银心运 转,地月星系绕太阳运转,这样的星系叫做从属星系。(2)、按照中心星是
18、否旋转划分为核旋转星系和核不旋转星系。在宇宙中独立星系它的核有的旋转有的不旋转。而 从属星系它的核都是旋转的。(3)、按照星系运行的轨迹划分为直线运动星系和曲线运动星系。在宇宙空间中,那些独立星系在主星带领下按照 主星形成时的射线方向在宇宙空间内进行直线运行。有的星系如从属星系则是绕着主星进行 曲线运行。(4)、按照星系所在的空间位置划分为系内星系和宇宙星系。凡是在星系内运动的星系叫做系内星系,如太阳系;凡是 在星系外宇宙空间里独立运动的星系叫做宇宙星系,如银河系。(5)、按照星系形成的年龄划分为年老星系和年轻星系。凡是那些在宇宙空间中或在星系内部形成时间比较长年龄 大的星系叫做年老星系,年老
19、的星系大都已演化成为比较规则的星系;在宇宙空间或在星系 内部有的星系刚刚形成或形成不久,这样的星系叫做年轻的星系,年轻的星系大都呈不规则 状态。(6)、按照星系中星球的关系划分为中心式星系和伴星式星系。由众小质量星球绕大质量星球运动所组成的星系叫做 中心式星系,如太阳系、银河系等,大质量星球叫做主星或中心星;由两颗星球互绕二者中 心质点运动所组成的星系叫做伴星式星系,如地球和月亮所组成的地月星系。(7)、按照星系与人类的关系分为自然星系和人造星系。自然星系是自然形成的,人造星系是人类发射天体而形成的 绕转运动天体组合。人造星系可分为从星型人造星系和主从星型人造星系,发射的绕月卫星 所形成的月卫
20、星系,属于从星型人造星系;绕飞船转小卫星而形成的星系,属于主从星型人 造星系。2.2.太阳系特征太阳系是由行星、彗星等天体绕中心星球太阳所组成的绕转运动组合体。在太阳系中有系中系,如行星和卫星所组成的行星系,卫星和绕其转动的子卫星所组成 的卫星系,等等。太阳系是一个年老的、规则的、中心式的椭圆星系。2.2.1星球轨道形状特征绕太阳公转的星球轨道形状为:近圆形、椭圆形、抛物线形和双曲线形。在太阳系中, 水星、金星、地球、火星等,它们的绕太阳公转轨道形状为近圆形,而外围的其它行星公转 轨道为椭圆形。太阳系的彗星公转轨道为椭圆形、抛物线形和双曲线形,图2-5是太阳系模 式图,图2-6是彗星轨道图。图
21、1-5太阳系模式图图2-6彗星轨道图2.2.2星球公转方向特征绕太阳公转的星球,九颗行星都为逆时针方向公转,而有些彗星如哈雷彗星为顺时针方 向绕太阳公转。2.2.3星球自转方向特征太阳系的金星自转方向为顺时针,它的自转与它的公转方向相反。而其它八颗行星都为 逆时针方向自转并同公转方向相同。2.2.4星球分布特征太阳系的九颗行星公转轨道面都在太阳赤阳面两侧附近,而彗星的公转轨道面从太阳两 极到太阳赤道各纬度都有分布。图2-7是彗星轨道倾角即在太阳周围不同纬度的分布图。图2-7彗星在太阳周围分布图2.2.5星球运动姿势特征地球是倾斜在轨道上自转,天王星是躺着在轨道上自转,其它几颗星球为直立或倾斜在
22、 轨道上自转。2.2.6太阳系内星系特征由彗星和行星绕太阳旋转所形成的太阳系的上述五个特征,对于由卫星绕行星旋转所形 成的行星系来说基本相同。23.模拟试验一个太阳系成因理论或叫假说不仅能解释太阳系的特征,而且也能解释行星系和其它星 系的特征。为了研究太阳系的成因和解释太阳系的特征,用一块磁铁和一个小铁球,做以下试验:2.3.1 试验一一小铁球用线吊起来挂在空中不动,将用线吊着的磁铁块和小铁球在一个水平面上,磁铁 块在小铁球的西面,由北向南运动,如图2-8。图2-8磁铁快从铁球西侧运动示意图试验结果如下(见图2-9):当两者相距适当的运动距离,如果磁铁块运动速度慢,在靠近小铁球时,小铁球就被磁
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