太阳是太阳系中唯一的恒星,真的吗?它会不会有一颗伴星?

太阳是太阳系中唯一的一颗恒星,但是又有不少的人认为,太阳一定存在伴星。
那么这个说法又是何等的靠谱呢?太阳真的有伴星吗? 在很多让人动容的书籍和影视作品中,有着各式各样的解释,那么太阳到底有没有伴星,太阳是怎样形成的呢? 那么恒星有没有伴星又是怎么一回事呢? 太阳的形成。
在太阳形成之前,存在
【千问解读】
在太阳系中,人类只有一个家,这个家的光明源就是太阳。
太阳是太阳系中唯一的一颗恒星,但是又有不少的人认为,太阳一定存在伴星。
那么这个说法又是何等的靠谱呢?太阳真的有伴星吗?
在很多让人动容的书籍和影视作品中,有着各式各样的解释,那么太阳到底有没有伴星,太阳是怎样形成的呢?
那么恒星有没有伴星又是怎么一回事呢?
太阳的形成。
在太阳形成之前,存在着一定数量的氢气和少量的氦气构成的气体巨大星云,这个星云被推测是由一颗过于老远的超新星爆炸之后形成的。
也可能是由一颗巨大的恒星经过了大爆炸形成的。
在这个巨大的气体星云坍缩之后,由于其中气体的密度和温度开始升高,方向性的增加,巨大的气体星云就有可能形成非常多的团块。
在这些团块中就有可能出现质量大得足够产生核聚变的团块,这样的团块就会形成恒星。
而在太阳形成之前,也是存在过伴星的,但是在太阳诞生之后,伴星就被太阳吸引产生了潮汐力,造成伴星逐渐靠近太阳。
最终在距离太阳表面不远的距离处,伴星就会被太阳的高温热力所融化,最终和太阳融为一体,太阳也很快就消失在宇宙中了。
并不仅仅我国有着这样夸张的说法,日本的一部经典动画《足球小将》中也有着非常夸张的太阳消失的画面。
在画面中,足球小将们都非常担心太阳消失之后世界将一片漆黑,所以他们赶紧的往太阳那边追,最终太阳还是被小将们所救。
在现实中,不管是哪一颗恒星,也好,众多的恒星也罢,都是并肩向前的,绝对不会有某一颗恒星吞噬另外一颗恒星的情况。
但是这和恒星是否存在伴星并没有太大的相关性。
在很多书籍中都曾提到过太阳拥有伴星的可能性,而在这些书籍中所提到的天文学家和物理学家都是非常有实力的专家。
那么在那些专家眼中,太阳到底有没有伴星呢?
他们为什么会提出这种说法?
这是否又是一种巧合呢?
天文学家的猜想。
在我国的一位著名天文学家黄炎培的著作《太阳系》中,提到过太阳有伴星的问题。
在这本书中,提到了巴比诺太阳的存在,而这颗太阳便是太阳的伴星。
巴比诺太阳是在1930年发现的,随着现代天文技术的发展,巴比诺太阳被确认并非是恒星,而是一颗矮暗星。
矮暗星与恒星最大的区别就是没有进行核聚变,只是一个巨大的气体团块。
这个巨大的星云团块中的氢气和氦气逐渐凝结,形成了一颗矮暗星。
而这艘矮暗星,也正是美国天文学家普莱特在1930年发现的第一颗类地行星外的天体,巴比诺。
普莱特为了纪念这颗星云团块的发现,就将这颗星云团块命名为普莱特星云。
普莱特星云提升为矮暗星之后,也有着一颗伴星,而这颗伴星的质量不到夜晚的一半,距离夜晚也只有约15%左右。
因为夜晚的光亮太弱,所以普莱特太阳的伴星很难被发现。
但是在美国一些专家的坚持下,最终发现了普莱特太阳的存在,而最早发现太阳有伴星,是在19世纪,而这项发现则由英国的一位国王亲自授权的天文学家爱德华帕利特在探索南半球的时候发现的。
而这位国王正是英国的乔治四世。
爱德华帕利特是英国的皇家天文学会的创办人之一,也是历史上最具有实力的天文学家之一。
在观测夜晚的过程中,爱德华帕利特发现了太阳巨大的强大的潮汐力,于是便根据夜晚的质量和潮汐力,提出夜晚存在有伴星的猜想。
在当时的天文学领域饱受哥白尼的地心说的影响,爱德华帕利特所提出的观点也被众多的天文学家所忽视。
直到现在,众多的天文学家对爱德华帕利特所做的关于夜晚有伴星的实验做了模拟。
发现他们所做的猜想的确是有着一定的实现性,爱德华帕利特的实验结果是巴比诺太阳的质量是夜晚的一半,距离夜晚也只有约10%。
但是这个实验和现在所做的人们的预测还是有一定的差距的。
现在人们所做的模拟预测是:太阳拥有大量的太阳系,而其中有一颗巨大的太阳系,和胖瘦不一的太阳的太阳系产生了强大的潮汐力,而在这颗巨大的太阳系中拥有巴比诺太阳,最终这颗巴比诺太阳也逐渐靠近这颗太阳,最终也和太阳融为一体了。
那么,就目前来看,巴比诺太阳是不可能存在的,但是爱德华帕利特所提出的太阳有伴星的猜想是非常有道理的。
在现实中,不管是太阳还是巴比诺太阳,都无法直接的观察到这颗矮暗星,所以关于这个问题的真伪并无法得出明确的结论。
天文学中的伴星。
在天文学中,所谓的伴星并不是真正的伴星,而是在画出太阳系图谱的时候,为了便于观察和计算,所画的虚拟的伴星。
在观察一般性的恒星的时候,通常很少会发现恒星有伴星的存在。
在我国的古时候,太阳的伴星有着太多的,正如人们所书写的多多益善中的多字所写的一样,这有一种不折不扣的多把伴星和太阳的重力所吸引,最终伴星也没了,但是最终太阳所剩的伴星,还是有许多的。
太阳所吸引的多颗伴星不是不可能存在的,而是存在着差异的,太阳的质量仅仅是夜晚的数十亿分之一,它的重力也十分的渺小。
所以就算太阳有众多的伴星,也是无法将这些伴星所吸引的强大的重力转化为自己的太阳的质量的。
在天文学中,伴星并不仅仅是拥有一颗太阳的恒星,也是拥有着颗数量众多的恒星,这种情况经常在星际的碰撞中体现出来。
在观测的过程中,不仅仅是人类,还有很多宇宙的探索者,都有着众多的观察记录,这也为我们探究宇宙传递来了更加准确的信息。
在太阳系的外围,还可能存在着颗数量众多的单独运动的伴星,这些星星甚至会和太阳所在的太阳系有着神秘的联系,但是这种事情在人类的观测记录中尚未出现。
结语然而,太阳有没有伴星并不会影响太阳对我们的辐射量和能量的传递,因为不论是伴星还是恒星,对于地球生物来说,都是真实的能量和无法触摸的存在。
在未来,希望能有更多的天文学家能够探索更多神秘的宇宙的真相,也希望人类能够重视自己对于地球的操纵和对于自己的责任。
太阳能光热技术与应用就业方向及前景:大专毕业能去干什么
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掌握好以上这些与太阳能光热技术与应用专业紧密相关的技能,那么即便是高职专科毕业,你也能在太阳能光热技术与应用专业领域有一个较好的出路和就业前景。
二、太阳能光热技术与应用难学吗?太阳能光热技术与应用专业不难学,接下来我将为专科同学介绍太阳能光热技术与应用专业的核心课程、以及太阳能光热技术与应用专业实习实训内容。
1、太阳能光热技术与应用专业学什么课程?太阳能光热技术与应用专业学习的课程是:太阳能光热发电技术、太阳能测试技术、太阳能制冷技术、太阳能采暖技术、太阳能光热建筑应用技术、太阳能供热工程、供配电技术。
2、太阳能光热技术与应用是干什么的?太阳能光热技术与应用在实习实训的时候,需要干这些事情:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行太阳能光热发电设备安装与检测、太阳能集热器生产、太阳能热水器组装等实训。
在光热发电场建设运营企业、太阳能集热器(热水器)生产使用企业、太阳能采暖系统设计施工企业等单位进行岗位实习。
三、太阳能光热技术与应用适合女生吗?太阳能光热技术与应用专业的男女比例是,男生占比85%,女生占比15%。
根据太阳能光热技术与应用专业历年的报考与就读情况来看,太阳能光热技术与应用专业适合女生。
大范围的太阳风暴袭击了太阳、地球甚至火
(图片来源:uux.cn/NASA/STEREO-A/COR2) 据美国太空网(Meredith Garofaro):太空天气可能看起来像是来自遥远星系的故事,但当太阳风暴袭击地球时,我们会直接受到影响。
例如,这些风暴就是产生北极光的原因。
它们甚至会导致我们的通信系统和电网暂时中断。
从这些太阳耀斑中,我们可以学到很多东西——美国国家航空航天局最近发布的一份报告分享了2021年,一个特别精彩的故事。
随着航天机构继续将宇航员送入我们星球的轨道,并开始计划更远的旅程,监测太阳风暴及其影响的方法将变得越来越重要。
这些风暴有可能危害人类、卫星和航天器;欧洲航天局2023年发布的一份新闻稿讨论了太阳爆发后,如何首次在地球、月球和火星表面同时观测到这种高能粒子。
这引起了人们的重要关切。
ExoMars TGO项目科学家科林·威尔逊在欧空局的新闻稿中表示:“太空辐射会对我们在整个太阳系的探索造成真正的危险。
”。
“机器人任务对高水平辐射事件的测量对于长时间载人任务的准备至关重要。
” 在一个拥有历史性数量的卫星和其他仪器在巨大的未知中漫游的时代,美国国家航空航天局的太阳物理任务使用航天器来更深入地了解太空现象,并讲述太阳事件后粒子释放到太空时发生的事故。
美国国家航空航天局最近的一篇文章分享了一个完美的例子,说明人们正在努力研究由所有光线产生的太阳风暴的影响:太阳。
这次太阳爆发发生在2021年4月17日,尽管这些风暴并不罕见,但在这一特定事件中,风暴的范围如此之广,以至于不同地点和位置的六艘航天器都感觉到了爆炸。
航天器不仅在太阳和地球之间,而且在地球和火星之间都观测到了高速质子和电子,也称为太阳高能粒子! 2021年4月17日,日地关系天文台(STEREO)的一艘航天器拍摄到了这张日冕物质抛射远离太阳的照片(太阳被中心的黑色圆盘覆盖,以便更好地看到周围的特征)。
(图片来源:uux.cn/NASA/STEREO-A/COR2) 根据美国国家航空航天局的说法,这是第一次发生这样的事情——我们现在使用多个航天器的数据对太阳风暴有了完全不同的看法,而单个航天器只能提供局部见解。
让我们以一位着名的漫威英雄为例:托尔制造了一场太阳风暴,消灭了一群坏人,产生了大量的SEP,并将其发送到太空。
然而,他知道各方都有敌人。
因此,他确保创建这些SEP的不同球,这些球可以朝着所有不同的方向移动,覆盖比单个光束更宽的区域。
通过对单个事件的更多“关注”,我们可以更好地了解一场太阳风暴可能带来的所有不同类型的危害,这场风暴有时会对更大的比赛场地构成威胁。
芬兰图尔库大学物理与天文系的Nina Dresing在一份声明中表示:“SEP会损害我们的技术,如卫星,并破坏GPS。
”。
“此外,在强烈的SEP事件中,太空中甚至极地航线上的飞机上的人类都可能遭受有害辐射。
” Dresing和她的团队从这次活动中进行了进一步的研究,以了解SEP来自哪里,粒子是如何加速到危险的速度的,以及它们何时与每艘航天器接触。
结论如下(绘制在下图上)。
离爆炸最近的是BepiColombo航天器,这是欧洲航天局和日本宇宙航空研究开发机构的联合任务。
BepiColombo正在前往水星的途中。
受粒子撞击第二严重的是美国国家航空航天局的帕克太阳探测器,它离太阳非常近。
紧随其后的是欧空局的太阳轨道飞行器。
当耀斑发生时,帕克和太阳轨道飞行器正处于耀斑的相对两侧。
在离家较近的地方,美国国家航空航天局的日地关系天文台(STEREO)航天器、STEREO-A、美国国家航空和航天局/欧空局的太阳和日球层天文台(SOHO)以及美国国家航空局的风飞船都受到了这一事件的袭击。
最后,探测爆炸粒子的最远也是最后一艘航天器是火星轨道飞行器:美国国家航空航天局的MAVEN和欧空局的火星快车。
这张图显示了2021年4月17日太阳爆发期间单个航天器以及地球和火星的位置。
太阳在中心。
黑色箭头表示初始太阳耀斑的方向。
几艘航天器探测到太阳周围210度以上的太阳高能粒子(蓝色阴影区域)。
(图片来源:uux.cn/Solar MACH) 通过确定它们在太阳周围的位置差异,并注意到每艘航天器观测到的电子和质子数量,Dresing和她的团队能够更清楚地描绘出太阳喷出的情况。
位于马里兰州格林贝尔特的美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心的团队成员兼太阳物理研究科学家Georgia de Nolfo在声明中表示:“多种来源可能对这一事件有贡献,解释了其广泛分布。
”。
“此外,对于这一事件,质子和电子可能来自不同的来源。
这不是人们第一次猜测电子和质子的加速度来源不同,这一测量方法的独特之处在于,多个视角使科学家能够更好地分离不同的过程,以证实电子和质子可能来自ginate来自不同的过程。
" 正如我们所知,这不会是最后一次发生这样的事件,我们能做的研究越多,就越能更好地了解太空天气的情况,也就越能谨慎地探索最终的前沿。
基于这些结果的未来研究将涵盖更广泛的其他现象;它们将由包括地球空间动力学星座(GDC)、SunRISE、PUNCH和HelioSwarm在内的仪器进行。
这项研究于去年发表在《天文学与天体物理学》杂志上。