这颗气态巨行星拥有美丽的带状云层;
一组薄薄的布满灰尘的
【菜科解读】
这颗气态巨行星拥有美丽的带状云层;
一组薄薄的布满灰尘的圆环;
著名的大红斑;
和几十个不同的卫星。

木星是由什么构成的?
根据欧洲南方天文台的数据,木星的质量是太阳系中所有其他行星总和的两倍半,主要由氢和氦组成。
据美国宇航局称,这颗气态巨行星的直径为 88,846 英里(142,984 公里),是地球的 11 倍。
据该机构称,木星没有真正的表面。
这颗行星只是气体的漩涡混合物,在其最外缘的三个不同层中流动。
该区域被认为跨越约 44 英里(71 公里),其中顶层可能由氨冰构成,中间层可能由硫氢化铵晶体构成,最内层可能由水冰和水蒸气构成。
在木星外表面看到的明亮的带状颜色很可能是从行星较温暖的内部升起的含硫和磷的气体羽流。
由于这颗行星自转极快,不到 10 小时就完成了一天,它的外层大气被分成更亮和更暗物质的长带,就像地球喷射流的极端版本。
木星大气中的风暴可以持续多年,并可能延伸到其内部 60 英里(100 公里)。
著名的大红斑是一场持续了至少 300 年的单一风暴,美国宇航局朱诺号探测器的数据表明,这场风暴下沉到地球大气层约 300 英里(480 公里)处——大约是马里亚纳海的 40 倍地球上的海沟。
人们已经看到大红斑吞噬了其他较小的风暴,科学家们认为,当某些气旋猛烈撞击该区域时,它们会增加它的速度,并可能会增加它的寿命。
在木星的南极附近,天文学家发现了一场戏剧性的六边形风暴,大约有德克萨斯州那么大,周围环绕着其他六个漩涡。

据美国宇航局称,朱诺号的数据显示,木星的喷射流可能到达约 2,000 英里(约 3,200 公里)的深度。
根据美国宇航局的说法,在大气层深处,不断增加的压力和温度将氢气压缩成液体,这意味着木星拥有太阳系中最大的海洋,它由氢而不是水构成。
据该机构称,在距这颗气态巨行星中心大约一半的地方,内部压力变得如此之大,以至于电子被从其母体氢原子中挤出,形成了一种超导金属,被认为可以驱动木星的巨大磁场。
这颗行星可能有一个由固体材料组成的中心核心,或者一种主要由铁和硅制成的浓稠“汤”,温度可能高达约 90,000 华氏度(50,000 摄氏度)。
木星有多少颗卫星?
据美国宇航局称,目前木星有53颗卫星被命名,还有26颗卫星等待官方命名。
木星最大的卫星,木卫三,是太阳系中最大的卫星,比水星还要大。
其他伽利略卫星——以他们的发现者命名——也是巨大的世界,有他们自己有趣的惊喜。
木卫四是太阳系中陨石坑最多的天体之一,在其厚厚的冰壳下可能有液态海洋。
木卫二有着类似的冰和海洋结构,但它的冰冻外壳要薄得多,这意味着它更经常被回收利用,而且环形山更少。
色彩明亮的木卫一是太阳系中火山活动最活跃的天体。
木星上可能有生命吗?
据《自然》杂志报道,天文学家兼科学传播者卡尔·萨根(Carl Sagan)曾推测在木星大气中使用氦气漂浮的水母状生物的可能性,但如今大多数研究人员对活体生物在这个气体巨人上飞来飞去不抱太大希望。

美国宇航局认为木星的卫星欧罗巴是太阳系中最有可能找到外星生命的地方之一,它被一层冰所覆盖,周围是巨大的液态水。
然而,木卫二表面可能有巨大的冰刺,这使得在冰冻世界着陆可能很困难。
它来自遥远的银河系,正向地球飞驰而来,被确认为一枚星际天体。
外观与构成:彗核大小半径约1千米,外表发红,主要由尘埃构成。
这些特征与太阳系内形成的彗星相符,说明形成于太阳系外的彗星也可能与太阳系内彗星特征相似。
与Oumuamua彗星的对比:Oumuamua彗星是人类于两年前观测到的首枚星际天体,其样子与其他天体迥然不同,缺乏人们熟悉的彗发和彗尾。
而鲍里索夫彗星则与太阳系内的彗星极其相似,这显示了星际天体的多样性。
观测与研究观测手段:天文学家们使用位于西班牙拉帕尔玛的威廉·赫歇耳望远镜以及位于夏威夷的北双子座望远镜为鲍里索夫彗星拍下了照片,这些照片为我们提供了关于彗星外观和构成的重要信息。
研究成果:天文学家团队发表的研究成果详细描述了鲍里索夫彗星的特征,这些特征与太阳系内彗星相符,为我们理解星际天体提供了新的视角。
对行星构成的启示彗星与行星构成的关系:科学家认为,彗星是由太阳系形成过程中的剩余物质构成的,其中一些碎片来自构成行星的基础物质。
因此,观测星际天体有助于我们理解行星的最初成因。
研究意义:通过观测太阳系以外的彗星,我们可以更加了解其他星系是否与我们所在的太阳系有着相同的构成。
鲍里索夫彗星的发现为我们提供了一个研究星际天体和行星构成的独特机会。
未来展望更多星际天体的发现:随着天空观测技术的进步,科学家们预测将平均每年探测到一枚星际天体。
这将为我们提供更多关于星际天体和行星构成的信息。
建立数据库:随着更多星际天体的发现,科学家们将建立起一个数据库,这将有助于我们更深入地理解星际天体的性质和行星构成的模式。
球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。
Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。
球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;
其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;
Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;
顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;
Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;
K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。
Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;
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