科学家都认为木星以后会成为另外一个太阳

作者:小菜 更新时间:2024-11-19 点击数:
简介:太阳系有八大行星,地球也是八大行星之一,其实木星又是太阳系最大的行星,只论体积就比地球大了1300倍,所以很

【菜科解读】

太阳系有八大行星,地球也是八大行星之一,其实木星又是太阳系最大的行星,只论体积就比地球大了1300倍,所以很多人甚至科学家都认为木星以后会成为另外一个太阳。



木星是地球的多少倍?它会成为另一个太阳吗?

因为木星如果再这么持续增长下去,以后肯定会成为一个恒星的,还有很多人相信木星如果被点燃肯定就会变成恒星,实际上是没有这个可能的,就算点燃了木星,它也不会变成恒星。

因为木星的质量距离成为恒星还是非常有难度的,据了解,就算是最小的一颗恒星,它的质量也得达到太阳的百分之八,这也就说木星要想成为一颗最小的恒星,自身的质量至少也得增强80倍。

这么一看,木星的质量想要成为恒星,还需要长久的时间,或者永远都不能,而在整个太阳系中,太阳本身的质量就占了99.86%,其中木星还占有了剩下的一大半,也就是说,就算把其他星体的质量全部加到木星上面。

木星也无法成为一颗恒星,更别说还要增加80倍的质量了,就算我们当做木星未来可能成为一颗最小的恒星红矮星,但是在地球上,我们仍然看不到天空中又多了个太阳,因为恒星过于小,质量也不高。



所产生的核聚变也不是很明显,所以本身所散发出的光和热非常微小,而且木星离地球也比较远,所以我们感受不到,木星也不能改变地球,而且木星就算成为了红矮星,它的引力也不会影响到我们。

因为地球还是比较靠近太阳的,主要还是围绕太阳进行工作,不过引力增强的木星,会将整个小行星带变乱,甚至还会有其他的小行星进入地球的轨道,给我们造成巨大的危险,大家觉得呢?


木星的第二个卫星到底谜团?哪里或许存在相似鱼类的生命体

木星的第二个卫星是太阳系中的一颗木星卫星,也是伽利略探测器在1999年发现的第二颗木星卫星。

科学家们对木星的第二个卫星的研究表明,木星的第二个卫星是太阳系中最可能存在液态水的行星之一,这也让它成为了科学家们关注的焦点。

据研究表明,木星的第二个卫星的地表覆盖着一层厚达数十公里的冰层。

而在冰层之下,存在着一个很大的液态水海洋。

这个海洋的体积据估计大约是地球海洋总量的两倍左右,也就是说,木星的第二个卫星上的水资源很大。

从远处看,木星的第二个卫星的表面上似乎有许多长长的条纹,但实际上这些条纹是冰面上的裂隙。

这些裂隙中充满了一种未知的污染物,科学家称之为“棕色浆糊”。

除了这些裂隙以外,木星的第二个卫星的表面还有许多地形各异的地形,这些地形大多是由于木星的第二个卫星的冰壳漂浮在液态水构成的海洋之上,木星的很大引力会产生潮汐力,从而周期性地拉伸和扩张木星的第二个卫星的冰壳。

由于液态水是地球生命诞生所必需的条件,因此科学家们也一直在探索木星的第二个卫星上是否存在生命。

已经有一些科学家提出,木星的第二个卫星的液态海洋中可能存在着与地球类似的生命体。

他们认为,如果木星的第二个卫星的海洋中存在比地球海洋总量还多两倍以上的水量,那么那里应该存在一套固定的氧气创造机制,并且那里的海洋含有的氧气程度也要比地球海洋中的氧气含量高。

而他们还通过计算机模型模拟出了海洋中坑内存在的状况,据估计将会有上百万吨的鱼类存在。

科学家们还研究发现,木星的第二个卫星上的生命可能来自彗星。

通过模拟撞击实验,科学家们表明,一颗直径为5公里左右的彗星撞击可以打破木星的第二个卫星上厚厚的冰层,从而为早期生命进入木星的第二个卫星的冰下海洋制造了可能。

虽然目前大多数科学家认为,在太阳系内,地外生命的存在概率极小,但是未来的宇宙探索或许有望揭开这个秘密。

而到目前为止,对于木星的第二个卫星这颗星球,它的独特性和很大的水资源仍然让科学家们充满着无限的探索热情。

研究人员发现在过去的470万年里几次海洋底部环流崩溃

水下摄像机拍摄的研究地点海底结核。

Credit: Yao Huiqiang(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(cy Chinese Academy of Sciences):南极底层水(AABW)覆盖了全球海底的三分之二以上,菜叶说说,其形成最近已经减少。

然而,它的长期可变性还没有得到很好的理解。

由中国科学院地质与地球物理研究所邓教授带领的研究人员和他们的合作者重建了约470万年前的AABW历史。

他们发现,AABW已经坍塌了几次,这种坍塌可能导致了水分运输,从而加剧了北半球的冰川作用(NHG)。

这部作品于2月24日在科学进展出版。

这项研究的依据是位于海平面以下5 050米的东太平洋直径36毫米的铁锰结核。

结核由中国地质调查局广州海洋地质调查局采集。

磁扫描是提供精确年代测定结果的一个重要因素。

“这是一个关键,尽管最终的日期是通过整合10Be/9Be,金属Co的通量和天文调谐获得的,”同济大学的Yi Liang博士说,他是该研究的第一作者,也是IGG/CAS的博士后。

“由于AABW是海底区域氧气的主要提供者,我们使用了各种科学方法来确定铁锰结核中的金属积累与海洋氧化还原条件之间的关系,”邓教授说。

"镍、锰和铜的含量用来指示AABW的变化."来自东太平洋的AABW记录和主要的AABW、NADW和NHG事件。

Credit: Deng Chenglong’s group这些结果表明,自约3.4百万年以来,东太平洋海水含氧量呈线性增加。

这一趋势与南极冰盖(AIS)的观测结果一致,表明它们之间存在协变。

将AABW记录与过去100万年的其他地质记录进行比较,研究人员发现海洋底部环流的冰川增强。

这一观察表明,当地球气候寒冷时,例如在过去的冰川时期,大气中的CO2可能已经定期储存在深海中。

这些对比清楚地突出了七个海水含氧量低的区间,表明AABW的影响被降低到了一个更低的水平。

这些时期被称为AABW崩溃,并伴随着北大西洋深水(NADW)的增强以及NHG历史的关键阶段,如NHG变得强化或放大。

研究了铁锰结核及其年龄模型。

Credit: Deng Chenglong’s group虽然我们不知道将会发生什么来应对持续的人工智能融化和AABW减速,但AABW崩溃可能在过去几次将地球拖入更恶劣的冰川气候。

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