為什麼會有地球?太陽又是從哪裡來的?

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首先我們來說一說太陽是怎麼誕生的吧,太陽系是先有的太陽,後有的地球和這幾個行星,因為太陽是太陽系的絕對主宰。太陽位於太陽系的中心,是太陽系內最大的天體。它擁有太陽系99.86%的質量,大約是地球直徑的109倍,體積是地球的130萬倍。



太陽系原始星盤想象圖,中間的光電就是成長中的太陽

太陽誕生於46億年前。46億年前,太陽和太陽系的其他部分是由巨大的、旋轉的雲組成的,也可以成為星盤,當星盤由於重力而坍塌時,它旋轉得更快,大部分塵埃將被拉向中心形成一個行星,行星越來越大,內部壓力也越來越大,有了核聚變反應,形成了太陽。


我們的地球也和太陽的形成過程有點類似,地球也是從太陽系中的塵埃星盤中逐漸形成的,由於重力作用,形成地球的原始塵埃也在不斷聚集,再加上還有小行星撞擊聚合,地球逐漸形成了一個恆星。

地球表面剛開始溫度很高,表面充滿了岩漿,是熔岩狀態,經過數億年的冷卻,地球的溫度才降下來,之後有了原始海洋,地球有了水,植物生命等等開始進化,最後智人出現,現代人進化,之後計算機技術大數據的發展,我就可以在這裡回答問題了。


宇宙與科學


關於太陽的起源我們大部分都能在腦海裡勾勒出一個分子氣體雲的畫面,中心有一個坍縮的原始恆星,那就是我們的太陽,而我們的地球就形成在行星盤上!但是恆星的誕生一般伴隨著一個星團的誕生,所以太陽的形成也一樣,並沒有我們想的那麼簡單!下面我就詳細聊下太陽的起源。

太陽對我們來說是最重要的一顆恆星,是光、熱以及地球上所有生命的基礎。

對於我們的太陽,有兩件事可能會給你留下非常深刻的印象。

一個是,太陽離我們只有1.5億公里,你可能覺得這個距離很遠,那麼我們來看看離我們第二近的恆星:比鄰星(Proxima Centauri)。

比鄰星在離我們四十萬億公里的半人馬座,比我們的太陽遠20多萬倍,第一近和第二近相差得距離讓人咋舌!這也讓我們充分體會到宇宙中的恆星之間的距離有多遙遠。

另一件讓人吃驚的是,如果你瞭解了宇宙的時間線,我們就能知道即使太陽已經存在了45億年,那麼宇宙已經在太陽之前存在了90億!

那麼,我們的太陽是從哪裡來的呢?

太陽和其他所有的星星一樣,不是憑空出現的。更重要的是:太陽形成的環境與我們現在太陽系的環境有很大的不同。

我們現在知道在形成任何形式的天體之前,都需要從一個更分散的物質開始,而更分散的物質會逐步收縮成一個更緊湊的結構。在整個星系中,我們發現了分散的分子云就具備這樣的條件和性質。

上圖是獵戶座大星雲內部的情況。分子氣體雲是由大爆炸以來未被破壞的原始氣體和前幾代恆星死亡後拋灑的可回收物質(大部分為氫,類似太陽的恆星一生只能消耗自身氫含量的10%,死亡後剩餘的氫會重新拋灑到宇宙中)組合而成的,這些氣體雲又開始在引力作用下收縮。

氣體雲要想重新坍縮,必須要有足夠的質量,至少比形成一顆恆星所需要的原料要大得多。當氣體雲中在一個地方積累了足夠的物質,氣體雲就開始收縮,在這個過程中必然會有一些區域變得密度最大,收縮的速度最快,因為這就是引力的工作原理,這些密度越來越大的地方會把周圍越來越多的物質逐漸拉進它的中心。如果我們深入觀察這些黑暗的氣體雲深處,比如馬頭星雲,我們會發現什麼?

那裡正在形成恆星!事實上,這不僅是我們星系中恆星形成的方式,也是所有星系團形成的方式。在理論上形成的星系團會包含幾千顆相隔20光年的恆星,所以恆星一般都是大批量的生產,而我們的太陽也是一樣的。

經過足夠長的時間,所有的氣體雲要麼會形成恆星,要麼會在相對較短的時間內,被最大最熱地恆星吹到星際介質中,為下一次恆星地形成做準備。在上圖中的NGC 3603中,恆星仍在不斷地形成,我們估計NGC 3603有可能在不久地將來會在我們的星系中誕生一顆超新星。當塵埃散去,沒有新的恆星形成,剩下地就是質量最大的恆星很快地消亡。下圖為一個開放星團,野鴨星團(梅西耶 11)。

梅西耶11有2.2億年的歷史,還不到太陽年齡的5%。然而,對於一個開放的集群來說,梅西耶11並不年輕,星團中所有最亮、質量最大的O級恆星(以及大多數B級恆星星)都已經死亡,耗盡了所有的燃料。

但是在極其罕見的情況下,開放的星團可以聚集數十億年,但大多數星團中地恆星會與銀河系地其他物質發生引力作用,整個星團會彼此分離,單個恆星會從恆星團中脫離出來。

離我們最近的星團,畢宿星團就是一個很好的例子。

畢宿星團的年齡是野鴨星團的近三倍,現在已經星團的恆星已經下降到大約200-400顆恆星,其中大約三分之一的恆星正處於從星團中逃逸的過程。我們現在還可以看到一些剛從畢宿星團中逃逸出來的恆星,至少有一部分恆星被星團甩在了後面!

事實上,根據逃逸出來恆星的速度,我們可以回溯到過去,我們不難發現發現畢宿星團在過去是一個更大、更緊密的恆星團!

現在你應該能感覺到我們太陽不一樣的來源了吧!你沒猜錯,太陽也是這樣從恆星團中逃出來的!那麼曾經屬於我們太陽的恆星託兒所在哪?

自從我們太陽在一個開放的星團中形成以來的45億年裡,所有與太陽一起形成的恆星都散佈在了整個銀河系中,似乎沒有與太陽相關的恆星流或運動群,就像我們熟知的北斗七星一樣。我們太陽的歷史就像所有的老野戰明星一樣,已被歲月湮沒了。曾經那些兄弟姐妹已經不見蹤影。

太陽已經遺忘了它的祖先,其實也不必失望,因為我們的天空中充滿了大量很容易看的見的年輕星團,包括下圖中美麗的:英仙座的雙星團!

在這些年輕的星系團中,每一個都有300多顆B型恆星,星團的年齡分別為580萬歲和320萬歲,這和我們太陽比起來簡直還沒斷奶的感覺,但是這對於非常短命的o型恆星來說這兩個星團也太老了!在一個漆黑的夜晚,用肉眼就可以找到這兩個星團,就在英仙座和仙后座之間,或者拿一副雙筒望遠鏡(或一個小型天文望遠鏡)。

你將看到的是我們星系所有的恆星曾經居住的地方:一個恆星託兒所。這就是太陽的來歷!


量子科學論


太陽系演化模型和地球演化模型經過數個世紀以來的發展和不斷完善,如今已經能向人們清晰的演示太陽系和地球的誕生過程



和所有恆星的誕生過程一樣,我們的太陽在46億年前也還是一片稀薄但質量極大的分子云,但不同於第一代恆星自發的重力坍塌,我們的太陽星雲是受到了臨近的超新星爆發擾動才開始坍塌的。

由於太陽星雲中蘊含著2%的重元素和98%氫和氦,因此當星雲開始坍塌之後重元素就會變成最後圍繞恆星公轉的行星,所以說構成地球和我們人類在內的所有物質都來自於46億年前太陽星雲中那2%的重元素。


坍塌過程中的星雲在角動量守恆原理作用下自轉速度不斷加快,其內的氫和氦在高速自轉中撞擊產生的動能也開始轉化為熱能,10萬年後在引力和角動量的塑造下坍塌的星雲成了一個直徑200個天文單位的原行星盤,而其中央就是溫度日益上升卻還沒開始核聚變的原恆星(也就是太陽的前身)

在原行星盤誕生後的5000萬年裡,中心區域的原恆星內部溫度和整體質量不斷增加,最終在核心區域生成了1500萬度和2500億地球大氣壓的嚴酷環境,在如此環境之下氫元素核聚變反應產生的“抗拒力”和自身質量帶來的向內的引力達到了靜力平衡,這意味著原恆星正式脫胎成了一顆擁有100億年主序星生涯的太陽。

相比太陽形成時的曲折,地球等一眾行星就要簡單多了

在太陽佔據太陽系總質量99.86%的情況下,八大行星和其他所有太陽系天體都只不過是太陽形成之後剩下的“星際殘渣”



由於太陽系的“零度線”處於小行星帶到木星之間,因此在行星剛開始誕生的那段時間裡,地球作為零度線內的行星不可能擁有像木星和土星一樣的氣態物質,岩石和金屬才是早期地球的主流。
在目前的地球演化模型中原始地球來自於太陽系早期“微行星”的不斷碰撞和融合,這些1到10公里直徑的“微行星”在幾百萬年內以每年擴大幾釐米的速度變成了若干顆類地行星,其中就有我們的地球。


在45.4億年前“原生地球”誕生之後一顆名為“忒伊亞”的火星大小天體撞擊了“原生地球”,和“原生地球”融為一體的同時此次撞擊還使得地軸與地球軌道面產生了一個66°34′的夾角,這個夾角使得地球向陽一面受到的太陽光並不均勻,由此產生了一年四季。

45.3億年前“忒伊亞”和“原生地球”撞擊產生的碎片在引力作用下形成了今天我們看到的月球,地月系至此誕生。

後來的故事我們就都知道了,地月系形成後的地球經過早期頻繁的地質運動和彗星送水成了一個擁有液態海洋的星球,海底熱泉附近的原始生命一步步演化成了今天拿著手機看這篇文章的你。


宇宙觀察記錄


太陽又是從哪裡來的?

都說太陽與地球都誕生於一片原始星雲,而且科學家還給這片原始星雲取了個名字,叫做“奧爾特雲”,但很多科普文章中卻對星雲為什麼會誕生恆星的原因並沒交代清楚,搞得大家都雲裡霧裡,下面我們就這個給大家做個明確的答案。

一、星雲來自哪裡?

關於星雲,各位最熟悉的應該要數獵戶座的火鳥星雲,即編號為M42的梅西耶天體。梅西耶天體指的是18世紀法國天文學家梅西耶編制的《星雲星團表》,總共有110個天體,其中肉眼能見的幾個為M31(仙女星系),M33(三角座星系),當然上文所列的M42肉眼是否能見到還真有些爭議,有觀測報告M42可見!星雲來自哪裡有如下幾個說法:

1、星雲來自宇宙大爆炸的太初物質

2、星雲來自於超新星或者恆星成為行星狀星雲後擴散的物質

宇宙大爆後的聚變時代形成了氫、氦以及少量的鋰元素,這是區分太初星雲和超新星爆發星雲的最好比對標準!因為超新星爆發的前身,即一個超大質量的恆星,它會在其生命過程中產生大量的鐵之前的各種金屬元素,而在超新星爆發過程中還會通過S過程和R過程生成大量的鐵以後的重元素,因此如果在星雲中觀測到除這三種以外元素的光譜,那麼至少它是受到了附近超新星爆發的物質擴散的影響!

上圖為著名的獵戶座火鳥星雲M42,大多數深空攝影的第一次就給了M42,因為它最明亮,目標最明顯,拍攝最容易!

二、星雲為什麼會坍縮形成恆星和行星

早在18世紀伊曼紐·斯威登堡、伊曼努爾·康德和皮埃爾-西蒙·拉普拉斯就提出了星雲假說,早先因為無法解釋其角動量的來源,但在上世紀對於恆星周圍塵埃盤的觀測確立了這一理論的正確性!但一片瀰漫的星雲為什麼會誕生出恆星和行星?是什麼東西擾動了星雲?

1、自然形成的恆星

在星雲的核心,特別是一些比角度比較高的星雲核心區域會因為比較大的碎片存在而出現重力不穩定,引起星雲坍縮,這個過程被稱為金斯不穩定性!

金斯不穩定性:二十世紀出詹姆斯·霍普伍德·金斯研究發現的一種外有引力產生的不穩定性,在恆星誕生最早期,當分子云的熱壓力不足以抵抗引力是,將會在引力的作用下發生坍縮!因為在分子云內部,會存在引力和熱運動的壓力,恆星的形成就是引力戰勝了熱運動的壓力!

2、觸發形成的恆星

星雲受到附近超新星爆發的衝擊波或者其他超級能量釋放等超級事件擾動,將會導致星雲原本平衡的引力產生波動,繼而開始坍縮促進恆星的形成。

2014年科學家在M82星系中發現了一顆爆發中開始到“熄滅”的超新星SN 2014J,從爆發初始以及擴散過程中在這篇延展超過1600光年的星雲中留下了清晰可辨的衝擊波,這顆超新星所在的星系距離地球約1140萬光年。

3、恆星的誕生

從星雲開始坍縮,只要星雲物質足夠豐富,那麼恆星的誕生就是一個時間問題,核心會在角動量守恆的原則下被壓縮,它的發展會遵循林軌跡,然後繼續到達林邊界。然後會出現收縮加熱機制的凱爾文-赫姆霍爾茲時標,比如木星就是以這種方式發出比接收到太陽能量要更大的輻射!到達林邊界的恆星會繼續坍縮,最終達到流體靜平衡的狀態!這種方式誕生的恆星質量和太陽差不多,因此從理論上推斷,太陽就經歷了這個誕生過程!此時內核的溫度已經足夠高,早已開始聚變,而從內核能量通過輻射與對流到達表面時,就是恆星開始發光的過程。

在星雲坍縮末期階段,由於落入物質的角動量,甚至會有一個階段的兩極噴流,如上圖中出現的上下發光軌跡現象,這並不是你看錯了,也不是GIF製作者畫蛇添足!

三、太陽來自哪裡?那些被拋棄恆星胚胎會怎麼樣?

1、拋射模型理論

一片星雲並不只會誕生一顆恆星,因為分子云的緻密區域可能有多塊,1976年時劍橋大學的理論學家C·洛和唐納德·林登-貝爾通過計算得出,這種分子云中的碎塊質量最小可以低到幾倍於木星,甚至與木星質量接近!這些多顆恆星胚胎的分子云模型中,相互之間會爭奪星雲物質,彼此之間的引力爭奪效應會在分子云中產生湍流。湍流模型會成為新的坍縮,但也有可能會導致形成中的恆星出走,比如褐矮星的一種形成機制就有可能通過這種方式被拋射形成。

上圖是星雲內部多個恆星胚胎形成後的湍流模型,過早被拋射的就可能失去星雲物質的來源成為失敗的恆星!

上圖是獵戶座中的“超音速彈頭”,這些氣體雲的前端似乎是一顆恆星,它們以每秒400千米的速度穿過星雲!

儘管形成機理可能仍然有待研究,但科學家相信是由於多顆恆星誕生的核心區域拋射所致。從這一點來說,太陽系非常有可能是在一個大星團中被拋射所致,拋射模型支持了褐矮星的形成,那麼能支持行星的形成嗎?這似乎是一個問題!

根據拋射模型,被拋射恆星周圍塵埃盤比較難預估,但對年輕褐矮星的觀測表明,其周圍仍然存在比較小的塵埃盤,因此從理論上來分析,太陽是被拋射形成的猜測仍然成立。

2、太陽來自哪一塊“雲彩”

我們已經很難求證太陽的來自那塊雲彩,但根據塵埃雲湍流模型研究中發現,恆星經常成對出現,這是太陽被驅離猜測的一個佐證!當然這並不能排除太陽是那片孤立的奧爾特雲所形成,因此太陽的來歷也許是如下兩個:

1、來自附近星團形成初期的拋射。

2、來自孤立星雲的自然形成。

那麼根據拋射模型,太陽來自於哪裡呢?最近的星團在哪裡?有朋友猜測有如下幾個典型的嫌疑區域:

英仙座雙星團:700光年,雙星團有藍移(靠近),NGC 869以22公里/秒的速度接近地球,NGC 884的速度是21公里/秒,英仙座星團恆星大都比太陽年輕。

畢宿星團:距離143光年,紅移(遠離):43千米/秒,年齡約:4億年

野鴨星團:距離:6200光年 紅移(遠離):22千米/秒,年齡約:2.5億年

藍移靠近的明顯不符合要求,因為能拋射太陽的肯定是遠離的,畢宿星團距離不錯,但太年輕,只有2.5億年,野鴨星團似乎也是類似的結果。我們難以從星團的跡象中找到太陽的故鄉!

疑罪定無,我們似乎很難找出太陽出走星團,因此只能暫時認為太陽系是孤立的奧爾特雲誕生的,但它的誕生過程可能受到了附近超新星爆發的干擾!當然我們無法求證是哪次又或者是幾次,重要的是,太陽系誕生了!


星辰大海路上的種花家


答:我們的太陽系,誕生於大約46億年前的一團分子云(或者叫做太陽系原始雲),分子云在引力作用下相互聚集,形成了如今的太陽和八大行星,以及其他太陽系天體。


我們宇宙有138億年的歷史,而我們的太陽系年齡大約是46億年,每當我們仰望星空,會看到無數的星星,這些星星本質上是和我們太陽類似的恆星;如果利用天文望遠鏡,我們還能清楚地看到一些星雲,比如著名的蟹狀星雲、獵戶星雲、創生之柱等等。

這些星雲主要由星際氣體和星際塵埃組成,主要成分是氫和氦,看起如一團雲霧,實際上宇宙中星雲的密度非常低,只有空氣密度的幾十億分之一,但是星雲的跨度大,總體質量是非常巨大的。

星雲的來源有很多途徑,比如:

(1)超大質量恆星,在演化末期通過超新星爆發形成;

(2)中等質量恆星,在演化末期發生氦閃形成;

(3)也可能是銀河系原始物質留下來的;

……

星雲在自身的引力作用下會相互聚集,最終形成一個天體,一旦天體質量達到臨界值,就會引發自身的核聚變反應,從而形成一顆恆星,由於星雲在塌縮過程中存在角動量,所以在恆星周圍還會留下一些繞行的行星和小行星。

我們的太陽也是這樣形成的,在大約46億年前,我們太陽被點燃,在大約45.5億年前,地球形成;星雲的跨度從幾光年到幾十光年不等,而一顆恆星的引力影響範圍沒有這麼遠,所以一個星雲可能坍縮成數顆恆星。

我們太陽系外部有一個奧爾特雲,半徑大約1光年,奧爾特雲就是太陽系形成時殘留下來的物質;但是萬物輪迴,天文學家預計在60億年後,太陽也將通過氦閃,把大量的氫元素和氦元素拋灑出去形成行星狀星雲,然後太陽的內核演化為白矮星,拋灑出去的物質,也將成為下一代恆星的原材料。


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艾伯史密斯


會什麼會有地配?太陽從哪來?

為了人的生存而產生了地球,沒有地球就沒有人的立足之地。地球上的人原先都是神。生了執著的心,也就是不好的心,轉生為人。空氣,水,動植物都是為人服務的。而太陽和地球是同樣的星球,既然同樣,為什麼太陽發光發熱,那是不同空間的顯獻形勢而矣,地球在那個空間裡顯獻,同樣會發光發熱。太陽出現在分子以上的空間,同樣象地球,。太陽那個星球上也生存著生命,不過,人不知。


夕陽無限好126669730


現在理論普遍認為,太陽是從一團星際氣體雲中誕生的。主要成份是氫,經過收縮凝聚,星雲中心形成恆星太陽。

太陽內部發生核聚變反應,產生光子和巨大能量。

地球是圍繞太陽旋轉的氣體和塵埃經過長時間的碰撞累積,體積越來越大,質量逐漸增長。由於巨大引力的作用,形成高溫高壓的地核。


點石為黃金


這個視頻會為你講述太陽系是如何誕生的!

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宇宙V空間


太陽是從上一代恆星的屍體上形成的。地球麼,就是上一代恆星正常生命週期,以及超新星爆發時核聚變形成的物質聚合而成。地球只是一個附帶產物,沒什麼特別的。

就像你大便時順便放了一個屁。地球,就是那個屁。


年輕的五彩石


我們都知道宇宙起源於奇點大爆炸,宇宙,太陽,地球都是有原因的存在出來的。地球屬於太陽系一員,太陽系又是銀河系一員,銀河系當然是宇宙的一員了。

地球的由來

地球大致形成了46億年,最開始地球只是一塊岩石,有著微弱的引力,從而可以吸引一些的塵埃和碎石,這樣質量就變大了。隨著時間的流逝引力也在變強,日積月累,質量就大到了一定規模後形成了一個球體,這個時候地球已經基本形成。

後來產生的引力足以吸附大氣層,形成的鐵鎳核心也產生了磁場,就可以保護地球的大氣層了。由於軌道上的天體已經被吸收的差不多了,吸收物質越少,經受小行星撞擊次數也越少,於是地球的溫度開始下降,表面岩層開始形成,大氣層中的水蒸氣也開始冷凝成水滴降落在地表上,原始海洋就這樣形成了。在原始海洋中,各種元素經過化學反應形成了有機物,有機物形成氨基酸,氨基酸形成蛋白質……就這樣地球上出現了生命。

太陽的形成

我們知道太陽是一顆恆星,而恆星起源於分子云中,分子云就是星雲的一種,由大量的氫分子和氦原子,一些重金屬元素組成。當外界分子云一點力,就會使分子云運動加劇,溫度升高,在分子云密集的區域就會變得更密,不斷坍縮,引力也會隨之變大,然後越來越密,溫度越來越高。最後隨著溫度的升高,氫分子變為了氫原子,氫原子又變成了氫離子,溫度就要“爆炸了”,然後會引起中心的氫核聚變,這樣恆星就誕生了!

當核心區域溫度也升高而趨近於1000萬℃左右的時候,這個原始恆星核心區域會高於1000萬℃時,這樣就觸發了氫融合反應,也就是氫彈爆炸反應,這個時候太陽就誕生了。


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