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  • 1 # 哦肉嘟嘟耳朵

    有,有很多。按照萬有引力定律,引力與質量成正比,與距離的平方成反比。如果一個星球的半徑比地球小,但質量比地球大(必然是平均密度大於地球),那麼它的引力就會比地球大。在宇宙中,白矮星就是與地球半徑相當,或小於地球,但質量遠遠大於地球的星球,所以白矮星的引力一定大於地球。中子星是另一種直徑比地球小,質量比地球大許多的星球。中子星的直徑不會大於30千米,但質量可能達到數十萬個地球質量。所以中子星的引力遠遠大於地球。另外就是黑洞了。由大質量恆星引力坍縮形成的黑洞,理論上直徑為無窮小,但密度為無窮大,引力強到連光線也無法逃脫,是宇宙中引力最強的天體。

  • 2 # 時空通訊
    宇宙中的星球有兩大類,一種是恆星極其屍骸,一種是行星。

    我們地球就是行星。行星是無法與恆星相比的,是不同性質的兩種天體,也是比恆星小很多很多的天體。

    我們地球質量只有太陽質量的0.0003%,太陽老大一顆星就佔有了整個太陽系99.85%的質量。

    所以說行星只是恆星形成時剩下的一點渣滓,在引力作用下才形成的,這話一點也不為過。

    太陽系目前已知有八大行星,其中4顆為氣態行星,4顆為類地行星。

    氣態行星就與木星類似,所以又叫類木行星,星體主要由氣體分子組成。

    太陽系4顆類木行星都比地球大,木星質量是地球的318倍,土星質量是地球的95倍,天王星質量是地球的15倍,海王星質量是地球的17倍。

    類地行星又叫岩石行星,因為都是表面有一層岩石包裹,而且距離太陽相對較近,因此也叫內行星。

    4顆類地行星地球是老大,金星其次,質量是地球的0.8倍;火星第三,質量只有地球的0.1,也就是十分之一;水星最小,質量約為地球的二十分之一。

    我們太陽系除了八大行星,還有至少五六顆矮行星,近200餘顆行星衛星,無數的小行星,這些都屬於星球,都遠遠小於地球。

    因此地球不但是類地行星裡的老大,還大過所有的矮行星、衛星等較小天體。

    這是太陽系的情況。

    科學發現在太陽系以外,絕大部分恆星都存在著行星相伴,也就是說,所有的恆星形成時,都可能剩下了一點點渣滓,就會形成圍繞著恆星旋轉的行星天體。

    既然是這樣,就應該也存在氣態行星和類地行星了,而且也還會有矮行星、衛星、小行星等存在,因此可以斷定,宇宙中比地球小的行星天體應該是廣泛存在的。

    現在科學家們在透過望遠鏡在太陽系外發現了幾千顆行星,但基本都是比地球大,甚至大很多倍的行星,氣體行星更多。當然也有類地行星,甚至所謂宜居帶行星。

    現在科學界還沒有或者極少發現比地球小的行星,這是為什麼呢?難道太陽系以外恆星行星形成的規律完全與太陽系不一樣?

    非也。其實這種現象並不奇怪,這是由於人類觀測水平還很弱很低的緣故。

    人類目前就連距離最近的恆星比鄰星都還無法直接觀測看清楚,只能夠透過望遠鏡看到一個光點,就更別說行星了。

    現在科學界得到的行星資料主要來源於兩個方法:一是引力攝動法,二是凌日法。

    所謂引力攝動法是根據愛因斯坦相對論原理,如果這顆恆星周圍有行星執行,其引力就一定會對恆星執行產生擾動,就會與沒有行星的恆星執行完全不一樣。因此可以根據恆星執行受到影響的大小和表現,測算出它周圍有多少顆行星,有多大,距離多遠。

    所謂凌日法就是行星執行時,會定期的遮擋住恆星的部分光線,透過對恆星光度變化的研究和分析,就能夠得出是不是有行星圍繞著它執行,這顆行星的遮光面積有多大,再根據引力攝動計算的質量,就能夠準確判斷出其與恆星的距離了。

    所以,現在這種觀測方法雖然對我們吃瓜群眾來說是很高大上的,但要摸清若干光年以遠的情況就不是那麼容易了。

    因此迄今為止,小的行星當然就非常非常難觀測到了。

    但根據這些行星圍繞著的恆星大小,以及恆星和行星形成的機制,可以判斷,任何只要存在行星的恆星系統,都不可能只有一顆光禿禿的大行星相伴,一定還會有小行星或者衛星,以及眾多的宇宙碎片和塵埃。

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