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粉色星球、钻石星球、骷髅星球、超级地球、地狱星球都是些什么鬼
宇宙中有着各种各样的星球,比如恒星、行星、矮行星、卫星、小行星、彗星等,而每一种星球中又可以细分为很多种类,比如恒星级别的天体就包括恒星主序星、中子星、白矮星、恒星级黑洞等,而恒星主序星又包括红矮星,橙矮星、黄矮星,蓝矮星、巨星,超巨星,特超巨星等;即便如此,每一种恒星主序星仍然可以细分。而同一级别的天体也并非完全相同,而是各有特征特色,因此天文学家们给某些特征比较突出的星球单独起了名字,比如粉色星球、骷髅星球、钻石星球,超级地球地狱星球等等。
粉色星球所谓的“粉色星球”,指的是天文学家们在2012年发现的一颗柯伊伯带天体,被命名为2012VP113,它是一颗小行星,直径为450公里,位于冥王星轨道更外侧的太阳系边缘地区,是一个由粉红色的冰和岩石组成的,在可见光范围内看上去呈现出粉红色,但红色并不那么明显,贴近浅粉色,所以又被称为粉色星球。
另外,距离地球57光年外有一颗气态行星也被天文学家们认为呈现出粉红的颜色,它的编号是GJ504b,这个星球相当于木星质量的10倍,表面温度达到了237摄氏度。
骷髅星球骷髅星球指的是2015年10月下旬出现在地球附近的一个小行星,被命名为2015TB145,直径只有600米左右,当时它距离我们只有48万公里,但大型天文望远镜很容易看到它,天文学家们发现这颗小行星的表面有着古怪的骷髅形状,因此称它为骷髅星球,所以它出现在万圣节前夕,所以又被称为万圣节小行星。2018年11月11日的时候,这颗小行星再次靠近地球,但距离为3800万公里,可见其轨道变化还是比较大的。
钻石星球钻石星球一般指的是太阳碳-氧型白矮星,一般认为像我们的太阳这么大的,恒星到了晚年,过了红巨星阶段之后会成为一颗白矮星,由于它的核聚变只可以进行的碳和氧的级别上,因此这类白矮星核心中含有大量的碳和氧元素。其中处于电子简并态的碳元素,如果脱离电子简并态的话,很有可能会生成金刚石,也就是我们常说的钻石的原料了。天文学家们认为在碳-氧型白矮星的内部有一个直径达3000公里左右的碳核,由于这种碳也是生成金刚石的原料,因此这类白矮星也常被称之为钻石星球。
超级地球在天文学上,超级地球通常指的是类似我们地球这样的有生命存在可能性的岩质行星。这类行星通常位于恒星系统的宜居带中,既然称之为超级,一般认为其质量比地球略大一些,比如开普勒452b,这个被称为“地球大表哥”的行星就是一颗超级地球。
地狱行星地狱行星一般认为特指金星。进行的先天条件和地球非常像,比如其体积为地球的90%左右,质量为地球的80%左右。而且也有大气层,是所有已知星球中和地球先天条件最为相似的星球,然而金星表面的环境情况却和地球表面天差地别。
我们地球表面是一个生机盎然的生态系统,这里有适宜的温度,也容许液态水存在,养育着万万千千的生命物种,使地球的表面,可以说是生命的天堂。然而金星的表面却截然不同,由于发生了严重的温室效应,金星表面的平均温度高达462摄氏度,大气压高达地球表面气压的96倍,空气中还经常飘洒硫酸雨,相对地球的生态环境,那里的情况简直就像地狱,因此天文学家们戏称金星是个“地狱星球”。
「红色星球」和「蓝色星球」都是由什么原因决定的
当你想到火星时,你绝对不会想到红色以外的任何颜色。这就是所谓的红色星球。最近,火星文艺复兴轨道器在火星表面发现了一些图像中有不是红色的东西。蓝色条纹是使用HiRISE相机发现的,该相机被描述为有史以来人类发送给另一颗行星的最强大的相机。
蓝色的沙丘是技术性的灰色,但编辑过程使颜色和线条突出。如果没有执行编辑过程,所有人都会看到灰色。轨道器上的特殊照相机可以拍摄很多细节,但这颗行星上的灰尘使得从轨道上看不到任何东西。
为了能够看到更多的细节,美国国家航空和宇宙航行局使用同一区域拍摄的三幅不同的图像,并使用红外技术将颜色分别调整为红色,蓝色和绿色。图像的绿松石蓝色是由于它是由或与周围区域成分不同的更细的材料组成。
由于各个图像的对比度非常低,所以将这三幅图像结合在一起。图像中的沙丘大部分都是新月形。那种形状的原因是因为风吹造成·。美国国家航空航天局没有真正的答案,为什么蓝色沙丘比其他沙丘更加抽象。
九大行星发红色的是哪个
九大行星中发红色的是火星,火星的土壤呈现出红色。
火星上的滑坡是否暗示着红色星球上存在冰
当研究火星的科学家在“红色星球”上发现了巨大的滑坡时,他们认为这看起来很熟悉。该区域与地球上已观察到的某些滑坡极为相似。而特别令人兴奋的是,在地球上类似这样的滑坡经常被认为与地下冰层的存在有关。
研究人员认为,这暗示着大约4亿年前火星发生滑坡时可能发生了类似的事情。由于冰意味着水,水意味着生命的潜力,所以这是一个令人关注的想法。不幸的是,一项新的研究表明,冰和水可能没有在此过程中发挥作用。
曾经有人认为,在火星上看到的独特的滑坡地层一定是在冰的帮助下形成的,但是科学家们想证实一下这种说法。因此,以该区域的三维扫描为起点,科学家测试了仅通过以极高速度移动的滑坡即可创建此类特征的可能性。
他们发现,滑坡的残余物确实有可能是由火星山上从高处坠落下来的物质所产生的。不稳定而多岩石的表面可能使这样的滑坡达到了每小时200英里以上的速度,承载着材料到很远的距离并形成了我们今天看到的独特的山脊。
“我们已经证明,冰不是火星上这样的地质结构的先决条件,火星可以在粗糙的岩石表面上形成,”伦敦大学学院的博士生、该论文的第一作者GiuliaMagnarini在一份声明中表示。“这有助于我们更好地了解火星景观的形状,并为滑坡如何在包括地球和月球在内的其他星体上形成提供线索。”
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