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  • 更新时间: 2009-04-02
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坍缩云
由于一颗恒星在一个坍缩云的中心形成,产生的星盘会围绕着这个中心旋转,碎块则与中心分离。这些碎块会产生行星。
行星被认为是和它们的母恒星一起由太空气体尘埃云坍缩而成的。像太阳系这样的体系形成于一个大到足可碎裂成几百颗类似太阳的恒星的云之中,这些恒星开始时组成一个疏散星团,但现在已经散开,各自独立地在银河系中遨游。一颗恒星形成时,坍缩云碎块中心处的热气体球周围尚有少量多余物质,这些物质沉降为一个环绕年轻恒星的盘,并最后形成了行星。过去常常说,这样一个模型不能回答如何摆脱坍缩云角动量这一困难问题。当云独自收缩时,它的自转变快,就像旋转着的溜冰者缩回手臂时一样。有些计算似乎表明,要收缩到太阳的大小,原恒星最终的自转将加快到接近光速,这是不可能的。但是,由于一个坍缩云形成的恒星如此之多,它们的自转可以多种多样(有些‘顺时针’,有些‘逆时针’),从而分享了原来的总角动量。此外,在1950年代,弗雷德·霍伊尔证明,年轻恒星的磁场引起的一些过程能够将角动量带走。行星形成的上述标准模型的决定性证据来自对年轻恒星的研究,因为发现年轻恒星周围确实存在模型所要求的那类尘埃盘。在尘埃盘最靠近年轻恒星的区域中,最轻的元素(氢和氦)大部分被恒星的热量赶走了,剩下来的物质是尘埃颗粒,它们粘到一起,聚集成可以通过引力互相吸引的大球,最终形成了类似地球的行星。而在尘埃盘的较外区域,仍然有大量氢和氦,便形成了土星和木星这样的巨行星。少数人,尤其是威廉·麦克雷认为,原行星和类似彗星的天体甚至在恒星形成之前就已经在星际云中形成了,这些天体在恒星形成时被它们俘获,使得很多小而冷的天体集合到围绕年轻恒星的轨道上,它们碰撞并粘结起来,形成了我们今天看见的太阳系的行星。这幅图景的极端说法更是认为,恒星本身就是由这些较小天体集合而成的。以上两种看法都让行星起跑在先,都给年轻恒星准备好了已经制造成功的原行星扈从队,而不必用细微尘粒从头开始制造它们。

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标签: 坍缩云

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