洛希极限计算公式:
洛希极限Roche's limit,也称洛希限 ,天体形状理论中常用的一个物理量 。一个大质量天体对一个小质量天体进行引力作用时,小质量天体可以被大质量天体引力撕裂的最大距离即为洛希极限。
扩展资料:
卫星绕着中心天体旋转需要“向心力 ”,通常由两者之间的万有引力提供。当卫星旋转角速度固定时 ,“向心力”和旋转半径成正比,但是万有引力和旋转半径的平方成反比 。
两者变化正好相反,导致卫星内部受力不均匀。在卫星靠近中心天体的一侧 ,向心力小于万有引力;在背离中心天体的一侧,向心力大于万有引力。
现在,我们借助“两个铁球同时落地”的思想 ,把卫星看成铁链拴住的两个铁球 。对于靠近中心天体的铁球,万有引力提供向心力还有多余;另一个铁球,万有引力无法提供足够的向心力。
这事,中间的铁链正好“损有余而补不足 ” ,通过传递作用力,使“卫星”在整体上处于受力平衡的状态。
百度百科-洛希限
土星和木星周围的圆环是什么?
1 、月亮
飞离地球的气体和尘埃,并没有完全脱离地球的引力控制 ,通过相互吸积而结合起来,形成几乎熔融的月球,或者是先形成一个环 ,在逐渐吸积形成一个部分熔融的大月球 。
太阳系演化早期,在太阳系空间曾形成大量的“星子”,先形成了一个相当于地球质量0.14倍的天体星子 ,星子通过互相碰撞、吸积而长合并形成一个原始地球。这两个天体在各自演化过程中,分别形成了以铁为主的金属核和由硅酸盐构成的幔和壳。由于这两个天体相距不远,因此相遇的机会就很大。
一次偶然的机会 ,那个小的天体以每秒5千米左右的速度撞向地球 。剧烈的碰撞不仅改变了地球的运动状态,使地球的自转轴倾斜,而且还使那个小的天体被撞击破裂,硅酸盐壳和幔受热蒸发 ,膨胀的气体以极大的速度携带大量粉碎了的尘埃飞离地球。
这些飞离地球的物质,主要由碰撞体的幔组成。受到巨大撞击的地球,绝大部分也是地幔和地壳物质受热蒸发 ,膨胀的气体以极大的速度携带大量粉碎了的尘埃飞离地球 。
在撞击体破裂时与幔分离的金属核,因受膨胀飞离的气体所阻而减速,大约在4小时内被吸积到地球上。飞离地球的气体和尘埃 ,并没有完全脱离地球的引力控制,通过相互吸积而结合起来,形成几乎熔融的月球 ,或者是先形成一个环,在逐渐吸积形成一个部分熔融的大月球。
2、太阳
太阳是在大约45.7亿年前在一个坍缩的氢分子云内形成 。
扩展资料:
太阳的构造:
根据太阳活动的相对强弱,太阳可分为宁静太阳和活动太阳两大类。宁静太阳是一个理论上假定宁静的球对称热气体球 ,其性质只随半径而变,而且在任一球层中都是均匀的,其目的在于研究太阳的总体结构和一般性质。
在这种假定下,按照由里往外的顺序 ,太阳是由核心 、辐射区、对流层、光球层 、色球层、日冕层构成 。光球层之下称为太阳内部;光球层之上称为太阳大气。
百度百科-太阳
百度百科-月亮
海王星绕太阳公转一周需要约多少年
转载的~具体可以在百度百科中查到~
土星:
探测器传回的土星照片让科学家非常吃惊,在近处所看到的土星环,竟然是碎石块和冰块一大片,使人眼花缭乱 ,它们的直径从几厘米到几十厘米不等,只有少量的超过1米或者更大。土星周围的环平面内有数百条到数千条环,大小不等,形状各异 。大部分环是对称地绕土星转的,也有不对称的 ,有完整的、比较完整的 、残缺不全的。环的形状有锯齿形的,有辐射状的。令科学家迷惑不解的是,有的环好象是由几股细绳松散的搓成的粗绳一样 ,或者说像姑娘们的发辫那样相互扭结在一起。辐射状的环更是令科学家大开了眼界而又伤透了脑筋,组成环的物质就象车轮那样,步调整齐的绕着土星转 ,这样岂不要求那些离的越远的碎石块和冰块运动的速度越快吗?这显然违背了目前已经掌握的物质运动定律 。那么,这是一个什么样的规律在起作用呢?目前仍在探索中。
木星:
过去有人猜测,在木星附近有一个尘埃层或环,但一直未能证实。1979年3月 ,“旅行者1号 ”考察木星时,拍摄到木星环的照片,不久 ,“旅行者2号”又获得了木星环的更多情况,终于证实木星也有光环 。木星光环的形状像个薄圆盘,其厚度约为30公里 ,宽度约为6500公里,离木星12.8万公里。光环分为内环和外环,外环较亮 ,内环较暗,几乎与木星大气层相接。光环的光谱型为G型,光环也环绕着木星公转 ,7小时转一圈 。木星光环是由许多黑色碎石块构成的,石块直径在数十米到数百米之间。由于黑石块不反射太阳光,因而长期以来一直未被我们发现。
海王星绕太阳公转一周需要约164.79年 。
海王星的轨道周期(年)大约相当于164.79地球年。海王星于2011年7月12日回到绕日公转轨道上它被发现时的那个点。由于地球处于其365.25天周期轨道的不同地点,届时从地球看到的海王星并不会处在它被发现时在天空中的那个位置 。
从地球上观察 ,海王星冲日周期为367天,这些周期使它在2010年4月和7月以及2011年10月和11月接近1846年它被发现时的坐标。在2010年8月20日,海王星将于发现它的1846年中的同一天再度冲日。
海王星的自转周期(日)是15小时57分59秒。由于它的自转轴倾角为28.321456° ,与地球(23°)相近,海王星日与地球日时间长度的不同与其漫长的年比起来就算不得什么了 。
扩展资料:
海王星有14颗已知的天然卫星。其中最大的、也是唯一拥有足够质量成为球体的海卫一在海王星被发现17天以后就被威廉·拉塞尔发现了。与其他大型卫星不同,海卫一运行于逆行轨道 ,说明它是被海王星俘获的,大概曾经是一个柯伊伯带天体 。
它与海王星的距离足够近使它被锁定在同步轨道上,它将缓慢地经螺旋轨道接近海王星 ,当它到达洛希极限时最终将被海王星的引力撕开。海卫一是太阳系中被测量的最冷的天体,温度为-235℃(38K)。
海王星第二个已知卫星(依距离排列)是形状不规则的海卫二,它的轨道是太阳系中离心率最大的卫星轨道之一 。从1989年7月到9月 ,“旅行者2号”发现了六个新的海王星卫星。其中形状不规则的海卫八以拥有在其密度下不会被它自身的引力变成球体的最大体积而出名。
尽管它是质量第二大的海王星卫星,它只是海卫一质量的四百分之一 。最靠近海王星的四个卫星,海卫三、海卫四、海卫五和海卫六,轨道在海王星的环之内。第二靠外的海卫七在1981年它掩星的时候被观察到。
起初掩星的原因被归结为行星环上的弧 ,但据1989年“旅行者2号 ”的观察,才发现是由卫星造成的 。2004年宣布了在2002年和2003之间发现的五个新的形状不规则卫星。由于海王星得名于罗马神话的海神,它的卫星都以低等的海神命名。
参考资料:
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