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1 # 愛較真的戴老師
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2 # 青青247950526
個人以為如果恆星或行星不是圓的,按執行軌道也會成為逐漸趨向圓的。不然,像個碟子,像只鞋子一樣會不會就飛出軌道了?
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3 # 北芪sgx
宇宙中是無重力的環境,再則,無論是恆星還是行星自身的引力,都是以中心為基點、向外全方位輻射的,就象一滴水在無重力、無外力影響的空間、會以圓狀漂浮,所以,在宇宙中這是自然現象。
恆星與行星從宏觀上看是圓的,而在直觀層面和微觀層面上看這個圓球,是動態的。比如;當月球或太陽及其它天體與地球臨面時,地球的對應面會受到引力的牽引而膨脹,造成地球一定程度的橢圓。這是一個動態的過程。
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4 # 蒔花築園
宇宙間的星球,一般都是指恆星來說的.恆星具有 很高的溫度,表面溫度最高可以達到攝氏四至五萬度,最低的也有攝氏二千至三千度.太陽表面溫度約有攝氏六千 度.至於中心溫度,那就更高了.別的不說,太陽中心溫度太約就有攝氏二千萬度.在這種情況下,恆星上自然不存在固體,液體狀態的物質,而都是氣體狀態了.氣體擴散在各個方向都相同,範圍也大致相等,同時各部份的氣體,都受到萬有引力的控制.所以在這些力量取得平衡的情況下,它的外表必須成個圓球,這就是我們看起來恆星大都是圓形的一個原因.另外,所有的恆星都 在不停地自轉,在很大的重力和離心力的作用下,就會使 它們成為球形或扁球形,這樣形成的球體,在力學上叫做 「旋轉球體」或「旋轉橢球體」.太陽是一個熾熱的氣體,也在不停地自轉,它在「赤道」上的點,每秒轉動二公里,大約廿五天自轉一週,所以它也是球形的.遙遠世界的恆星,都有自轉,最快可以 達到每秒五百公里,所以也都「滾」成圓的或扁圓的了.行星自己是不會發光發熱的,它不是處在氣體狀態的星體,而是堅硬的固體球.不過它在剛剛形成的時候,也是熾熱的熔化物質.由於它有自轉,也就把它的形狀變為球形或扁球形了.月亮和其它行星的衛星也是圓形或扁球形狀.這也是由於它們在剛剛形成的時候,急劇轉動的緣故.不過在宇宙中,並不是所有的天體都是圓球形的,如星雲,小行星。
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5 # 時空通訊
宇宙中恆星和行星等大點的天體,都是接近圓形的橢圓形。只有一些碎片和彗星是不規則的樣子。這主要是引力導致的,也與它們的起源和演化有關。一般來說恆星都是形成於熾熱的星雲氣體,這些星雲由於引力開始收縮,漸漸形成巨大的漩渦,在高速旋轉和不斷的壓縮中,初步形成了高溫高壓的球體,一顆心的恆星就誕生了。引力、張力和旋轉的離心力,使得恆星不得不形成球形,只有球型才能使引力最趨於平衡的狀態吸引住整個恆星物質,是恆星形成最牢固的形狀,張力使在真空中的液態氣態物質自然的保持圓形,離心力使星球赤道被甩得膨出,成為一個略顯胖肚的橢圓星球。
行星的形成實際上與恆星有密切的關係,它們就像小雞和母雞的關係,恆星是母雞,行星是恆星生出來的。在恆星生成階段,在高速旋轉的過程中,會有一部分星雲被甩掉,這部分星雲物質圍繞著恆星軌道旋轉,在不斷碰撞和引力作用下漸漸形成了行星的雛形,並漸漸冷卻,就成了一個球體。同樣受到引力、張力、離心力的作用,同樣會成為一個略顯胖肚的球體。引力重力離心力等因素的作用,使得地球上的山最多隻能長到十幾公里,再高就會被拉斷。
直徑和質量比較大的星球,才會形成接近圓形的球體,小於500公里直徑的星體由於引力弱小,就不一定會成為圓形的星球,太陽系的許多小行星和彗星就是形狀多樣的星體,它們大多數像一些不規則的土豆。還有一些被撞碎的星體,就像一些大大小小的石塊,漂浮在太空,圍繞著它們的母星在軌道上漂流。比如土星的光環,就是一顆撞碎的小行星形成的無數星體碎片組成。
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6 # 趣味說
為什麼它們基本上是球形的,而不是圓柱形或立方形?
我們的太陽系中的行星都不是完美的球體,對此我們的太陽也不例外。所有這些可以更準確地描述為“扁球體”。具有此形狀的物體在中間略微凸起。借用天文學家Phil Plait的一個比喻,它們看起來像某人正在坐著的籃球。
更確切地說,在具有扁球體形狀的天體中,極地周長小於赤道周長。所以在地球上,如果你從北極到南極再回到北極,你總共走了24,812英里(39,931公里)。另一方面,赤道周圍的完整旅程會更長一些。這是因為地球赤道的周長是24,900英里(40,070公里)。因此,當你站在赤道海平面上時,你離我們星球中心的距離比任何一個極點都遠。
在其他一些行星上,這個凸起更加明顯。地球在赤道周長比極地周長僅寬0.3%,但木星的測量結果則顯示了更大的差距。實際上,天文學家發現,這個加大尺寸的行星在赤道周長比極地周長寬7%。
扁球體的形狀是引力和旋轉兩個主要因素的結果。
這是因為所有物體都會經歷自身引力,這種引力把它們的原子拉向一個共同的中心。隨著物體質量的增加,其自身引力也隨之增加。超過一定質量後,引力變得很強,以至於物體塌陷在自己的身體上,變成球狀。小物件可以抵抗這種命運,因為它們的自身引力相對較弱,可以保留非球體形狀。然而,在行星,太陽和其他真正巨大的物體,引力是十分強大,它們無法避免被扭曲成球體。
但引力並不是全部。引力會使行星形成球形,但行星旋轉的速度同時試圖使它們變平坦。天體旋轉得越快,它的赤道隆起就越不成比例。這就是為什麼我們的太陽系沒有完美的球體行星,只有扁球體。由於巨大的引力和相對較慢的25天一個週期的自轉速度,太陽勉強接近完美的球體。而太空中很大一部分恆星的旋轉速度要快得多,而且在它們的赤道上有明顯隆起。
牽牛星距離我們的地球只有16.8光年,它是夜空中最亮的物體之一。牽牛星的旋轉速度非常快,每10.4小時完成一次完整的自轉。據此,天文學家估計,牽牛星赤道周長至少比極地周長寬14%。轉速也解釋了木星的凸起。畢竟,在這個氣態巨星球上,一天只有9.9個小時那麼長。
其他力量也作用於恆星和行星,改變它們的形狀。地球是扁球體,它確實不是一個完美的球體。太陽和月球的引力在一定程度上影響著星球的形狀。此外,行星自身的板塊構造也會影響著星球的形狀。
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7 # 和諧快樂
謝邀!恆星和行星的圓體大多為橢圓形!這與它們行成時的物質旋轉有關!在長時間物質的旋轉聚集下有了大概的圓!又經幾萬年的地殼起伏變動和地心的強引力吸引使其更加圓形!由於長時間的旋轉原因使星體變的橢圓形了!沒有強引力和旋轉的物質在太空就沒有圓形狀了!
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8 # 豪迪雷達搜火星118118
和什麼摩擦?吸附過程形成球形。
因為電子是球形,宇宙是球形。以後再發現更大或更小的東西都是球形。規律
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9 # 星辰大海路上的種花家
為什麼宇宙中恆星,行星一般都是圓形的呢?
國際空間站上的水球小實驗
近地軌道的飛船裡水球實驗可以看到,重力與離心力平衡的情況下,水能保持完美的球形(當然動圖中由於動作的擾動致水球有一些晃動)。
宇宙中的星球也一樣,無論是固態行星還是氣態行星,其理論模型就是球形,因為在各方引力保持平衡的情況下(天體的任何方向受力都一致),天體會以最基本的球形一直保持下去,直到某一天其他天體或者因素來打破這個平衡,下面我們來看看有哪些因素會影響天體形狀的關鍵。
一、天體自轉的離心力
太陽的直徑約 1.392*10⁶千米,其扁率約為900萬分之一,其南北兩極的直徑僅比東西直徑短10公里而已,這個差異是由太陽自轉造就的離心力導致的,否則太陽就是一個完美的球,當然扁率為900萬分之一球已經是個完美的球形了
絮狀物為日餌
二、固態天體的內部物質的一致性
地球的極半徑是6356.89公里,赤道半徑是6378.38公里,兩者差距22公里,看起來地球就不如太陽完美!一是因為地球內部的液態核心在自轉時的離心作用,另一個也是因為板塊作用造成地球的怪異形狀,也有內部物質不均造成的區域性隆起或者凹陷的不規則狀態。
並且地球上離太空最近的地點並非珠峰哦,而是厄瓜多中部的欽博拉索山!
另外也有月球潮汐牽扯作用引起地殼的輕微變形,這個是週期性的。
有點誇張的地球模型
三、其他天體的引力擾動
如果天體附近有大質量的天體,或者是比較近的雙星系或者更多多聚合星等,那麼天體的形狀就有些異常了
黑洞吞食恆星物質
天體物質會因為超大的引力作用向黑洞中心遷移,形成吸積盤
雙星之間也會有物質遷移通道
距離比較遠的雙星則只會在形態方面有些變化
天狼、南門二(其實是三星系統)、五車二、南河三、角宿一、心宿二、北河二、北斗一和參宿三等著名亮星都是雙星
或者還有一些本文尚未涉及到的其他因素,但看起來我們好像無須解釋解釋天體為何成為球形,而是需要了解下為什麼有些天體它不是球形,透過本文或多或少了解一些天體形狀的知識。
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10 # 千辰澯海天文宇客
為什麼宇宙中的恆星行星一般都是圓形?你真正的太陽,月亮和地球都是圓形,而不是三角形或正方形。個人認為主要因為萬有引力的作用,物質之間相互吸引,而且不斷轉動於是形成了的圓形。主要原因有3方面:
大家都知道太陽是一個高溫恆星,這樣的高溫下,大多數不存在固體或者液體的狀態,多數是氣體的狀態。氣體都是以相同的數量和範圍擴散到各個方向,與此同時,氣體受到了相同的萬有引力控制,因而各方面的氣體受到的力量達到了平衡,這樣讓太陽一類的恆星形成了圓球型。像地球這樣,本身不能自行發光發熱的固體球。但是因為它是不斷自轉的,這就讓他形成了圓形或橢圓形球體。物理學叫做“旋轉球體”和“旋轉橢球體”。液體比如水這樣的物質,在自有引力下必然會收縮成圓形,這是宇宙中最常見的原理。就算不是液體形態的固體或氣體,也會在自身引力或重力下逐漸塌縮形成圓形球體。所以宇宙中的大型天體都會是球形的。因為球形是最完美最穩定的,只有這樣才能達到物體內部引力平衡。 -
11 # 兵器瞭望臺
行星和恆星之所以都是圓的,是因為它們在這種狀態下運轉是最為穩定的,宇宙中雖然也有奇形怪狀的天體,但大質量的天體中,當然是接近圓形居多,因為大質量天體不太可能遭遇頻繁的撞擊,保持接近圓形是最普遍的特徵。
那為什麼圓形的球體對行星和恆星來說是最穩定的呢?首先對於恆星來說,星體的表面由於核反應在不斷進行,溫度較高,物質大多為氣體狀態,此時處於星球上的物質都會受到源於星體中心的萬有引力,這會把物質都往內拉。當萬有引力把物質拉近並擠壓到一定程度時,那麼這些物質也會受到分子間的排斥力,這是一種強作用力,它使得分子暫時戰勝引力的影響,從而把分子彈開。
當到達一個臨界距離後,分子會重新由於引力而吸引在一起,在這樣不斷的迴圈狀態下,直至一個平衡狀態。也就是每一部分都會處於萬有引力與分子間排斥力的平衡狀態,此時星體就會形成圓形的球體了。這個過程也可以稱為均衡調節。
但是行星的情況相對於恆星有點不同,因為行星表面是堅硬的固體,並不是一種氣態星球。但是當它在剛剛形成的時候,也是一種熾熱的熔融狀態物質,隨著行星不斷自轉,星體的形狀也逐漸變成球體,這種在力學上稱為“旋轉球體”。如果行星遭遇碰撞,就會缺失物質,可能就像土豆了,比如地球就像個土豆,不是很圓。
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12 # 史海探奇
的確,體積稍大一些的星球都是圓形的,準確地說是近圓形的。這個原因應當從萬有引力說起。
1687年,牛頓發現了萬有引力。任何物體之間都有相互吸引力,這個力的大小與各個物體的質量成正比。
萬有引力的一個特點是物體的四周引力都是相同的,小到一塊石頭,大到巨型的恆星,它們四周的引力都完全一樣。而且這種力量無法用其他東西隔絕,只有與其他物體疊加形成更大的引力。
在廣闊的宇宙中,人們利用萬有引力定律計算出了精確的星球軌道,可見宇宙中引力決定著星球之間的相互關係。
在宇宙中的真空狀態裡,細微的物體之間,萬有引力也表現得非常明顯。所以,在沒有外力的干擾和作用下,宇宙中的細小塵埃會慢慢聚集在一起,形成一個較大的物體。
而這個新生成的物體,就會產生較大的引力,於是會吸附更多的塵埃和細小的石塊。於是,星球就漸漸地誕生了。
一顆行星或是恆星的形成,通常要用幾億年或幾十億年的時間。在慢長的歲月裡,這些聚在一起的物質體積會漸漸龐大起來,於是,更大的吸引力會作用在四周。
當這引力的力量超過吸附物質自身的強度時,新吸附的物質就會坍塌到星球表面。這樣,星球就逐漸變得圓了起來。
比如地球,地球上最高的山脈是喜瑪拉雅山。由於萬有引力作用,其上的物質會被牢牢地束縛在地面上。但是,山峰如果再高的話,它就難於抗拒萬有引力的作用,而坍塌成較低的山峰,這樣,地球就會保持圓形了。
當然,如果一顆星球較小,引力並不足以拉碎吸引來的物質,那麼,它就無法保持圓形。這在小行星帶裡流動的無數小行星的形狀得到解釋。
不過,一般來說,行星或是恆星只是一顆近似圓形的球體。由於所有的行星或恆星都有自轉,同時又都會受到其他天體或多或少的牽制影響,多數星球幾乎都是橢圓形球體。
特別是一些自轉速度快的星球,比如說木星,其赤道因為線速度最大,往往會較其他緯度地區微微拱起。木星其實是個匾圓形球體。
很多星球受到其他行星的引力影響,也會有所變形,比如受月球的影響,地球海洋對著月球一面,會產生退潮。
海水去了哪裡呢,其實是受月球的引力影響,在月球下方而微微隆了起來而已,當月球一離開,海水就會漲潮了。
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13 # 雅安李光傑
因為聚集產生的引力作用,達到一定質量後的物體首先自己成為圓球,不同的物質有不同的質量限制,液體丶氣體丶固體有不同的極限。
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14 # 信智哥
為什麼會出現這種情況呢?我們不妨看一看最新的行星的定義。其中有一點是這麼說的:有足夠大的質量來克服固體應力以達到流體靜力平衡(近於圓球)形狀。這說明一個沒有受到較強外力影響的流體,靜力平衡時應該是球形固體雖然沒有固定形狀,但在巨大的引力作用下,它還是會趨於一個球形的。因此,對於普通的固體行星,形狀是球形的。
當然了,宇宙中存在著更多比行星小的天體,有小行星,彗星等,這些形狀都是不規則的,但一些質量較大嗯數百公里直徑的天體,更多的還是趨於球形的,這個從外表就可以看出來。
至於恆星和氣態行星,就更簡單了。他們本身就屬於流體狀態,可以隨意變化形狀。在宇宙空間中星體之間距離是十分遙遠的,因此星體間萬有引力對星體的每一部分的影響都沒有十分明顯的差異。所以影響某個星體形狀的只有該星體本身的萬有引力了。在這種情況下,成為球形就是必然的了。
實際上我們想一下,空間站的水如果流出來,是不是一個水球漂浮在空中?這個就是星體成為球形的最直觀的一種比喻。
當然了,也不是所有的恆星行星都是球形的。有些自轉較快的恆星、距離較近的雙星、正在合併或者被吞噬的恆星,他們的形狀就有顯著的變形。因此題主這個問題還是有點小缺陷的。
希望回答能夠幫到題主。
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15 # 星辰大海路上的種花家
為什麼行星和恆星都是圓的?
從理論上看,宇宙中的流體都應該是一個完美的球形,但事實上宇宙中幾乎應該不存在這樣完美球形的天體,為什麼?這完全是天體的自轉所致!
地球自轉導致的水體在赤道地區隆起,這是地球自轉離心力作用下的結果!
而這個是在國際空間站中的水球實驗,在沒有擾動情況下它就是一個球形,當然國際空間站仍然受到引力以及在地球軌道上離心力的作用,它也不可能是一個完美的球形!而我們太陽系裡最為完美的球體的應該是太陽,太陽的自轉軸的北天極方向只比太陽赤道方向小10KM而已,這對於139.2萬千米的太陽直徑看來,這已經是一個接近完美的球體了!
但依然由於太陽的自轉造成南北與東西的距離不一致,太陽自轉一圈在赤道地區約25天(兩極地區約37天),這是因為太陽是一個流體,因此兩者時間不一致是很正常的!也由於它自轉速度很慢因此差距才比較小!
那麼宇宙中是否有不自轉的天體呢?理論上來看天然生成的應該不存在,因為其在形成之初即有繼承星雲角動量所帶來的自轉,但後天卻有可能在天體的碰撞中導致自轉停止的,儘管這個機率極小,但依然有可能存在!
所以這個不自轉的天體可能僅僅停留在假設之中,但如果這個天體是岩石質行星的話即使不自轉也會由於岩石圈的相互擠壓或者火山的運動無法形成完美的球形,而且流體的碰撞模型會極為複雜甚至造成極大規模的恆星物質拋射!因此我們幾乎就可以確認,不自轉的天體可能存在,但完美球形的天體應該不存在.......
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星體也不是標準的圓形,這些行星和恆星都是橢圓的,比如我們的太陽,地球,月亮,總體看起來是圓的。
對於恆星來講,一般都質量比較大,由於自身的引力巨大,引力的方向當然是向著星球的內部,所以星球上的物質就被引力的作用下,向內吸引,整個球體的體積減少,密度增大。由於各個方向的引力比較均勻,長期作用的結果,就是使得恆星呈現近似球形。
同時這些星球還在自轉,繞軸自轉會使得星球橫向胖起來,看起來就沒有那麼圓了。
如果是有些質量的小的小行星,和彗星這些,或者一些星體的碎片,當然可以有各種奇怪的形狀,比如不規則形狀了,掃把形狀了。