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太阳系有多大,太阳系有多大多少光年

admin admin 发表于2024-03-09 09:25:29 浏览16 评论0

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太阳系的面积是多少?

太阳系的疆界半径范围确定: 1.以冥王星轨道为边界约为40天文单位。 2.按彗星起源假说中的柯伊伯彗星带,是50~1000天文单位;依奥尔特云(Oort Cloud),是10万天文单位~0.5光年。 3.依太阳风层顶,为100~160天文单位。 4.理论计算得到的太阳系引力范围为15~23万天文单位。 注:1天文单位约1.496亿公里 1光年约9.46*10^12公里
太阳系不“占地”,也不存在那样大面积的“地”去给它占。
即使按天王星轨道计算,太阳系直径已达90亿公里或60个A.U.,轨道面面积达到6358亿亿平方公里。
如果按奥尔特云的范围计算,其半径接近1光年,即黄道平面面积达300亿亿亿平方公里,体积超过4立方光年。

太阳系的大小有多大?

若以海王星轨道作为太阳系边界,则太阳系直径为60个天文单位,即约90亿千米。若以日球层为界,则太阳距太阳系边界可达100个天文单位(最薄处)。若以奥尔特云为界,则太阳系直径可能有20万天文单位。
太阳系位于距银河系中心大约2.4~2.7万光年的位置(银河系的恒星数量约在1000亿到4000亿之间,太阳只是其中之一 )。太阳以220千米/秒的速度绕银心运动,大约2.5亿年绕行一周,地球气候及整体自然界也因此发生2.5亿年的周期性变化。
太阳系的形成
太阳系的形成大约始于46亿年前一个巨型星际分子云的引力坍缩。太阳系内大部分的质量都集中于太阳,余下的天体中,质量最大的是木星。八大行星逆时针围绕太阳公转。此外还有较小的天体位于木星与火星之间的小行星带。柯伊伯带和奥尔特云也存在大量的小天体。还有很多卫星绕转在行星或者小天体周围。小行星带外侧的每颗行星都有行星环。
以上内容参考:百度百科-太阳系

太阳系有多大

约90亿千米。太阳系的大小可以根据其边界来定义。若以海王星的轨道作为太阳系的边界,那么太阳系的直径约为60个天文单位,即约90亿千米。这个边界包括了太阳、8个行星、近500个卫星和至少120万个小行星,还有一些矮行星和彗星。如果将太阳系的大小缩小至原来的10亿分之一,那么太阳的直径为139.202厘米,地球的直径为1.275628厘米,月亮的直径为0.3476厘米,木星的直径为14.287厘米,土星的直径为12.054厘米,天王星的直径为5.1118厘米,海王星的直径为4.9528厘米,冥王星的直径为0.2304厘米,柯伊伯带的距离为6.2197公里,而奥尔特云的距离为9460.5297992458公里。

太阳系有多大多少光年

1.9光年。根据查询相关信息显示,若以海王星作为太阳系边界,则太阳系直径为60个天文单位,即约90亿千米,约为一光年,若将彗星轨道(奥尔特云)计算在内,则太阳系的直径可达6-12万个天文单位,即0.9-1.8万亿千米,约为1.9光年。

太阳系多大以太阳做比例

1. 太阳系多大
太阳系多大 太阳系直径多大
太阳系的边界目前科学界有好几种说法: 1.按已发现的太阳系行星的轨道来确定:现在是平均82个天文单位(一个天文单位是1.5亿公里), 2.按太阳引力所能影响到的范围确定:大约为2000个天文单位。
3.按太阳风所能到达的距离确定:大约是700个天文单位。 4.按奥尔良云所处的位置来确定。
大约是70--300个天文单位。 一般来说,公众比较认同的是第一种说法,但不管哪一种,都有其定义的道理。

呵呵,天文学上有很多东西都是不确定的,这是因为人类的知识水平相对宇宙来说还处于一个很低的水平。 太阳系的直径约有120亿公里 现代科学测定,太阳的半径为6.90*108米 半径: 696295 千米.质量: 1.989*1030 千克 温度: 5800 ℃ (表面)1560万℃ (核心) 总辐射功率: 3.83*1026 焦耳/秒 平均密度: 1.409 克/立方厘米 日地平均距离: 1亿5千万 千米 年龄: 约50亿年 对于人类来说,光辉的太阳无疑是宇宙中最重要的天体。
万物生长靠太阳,没有太阳,地球上就不可能有姿态万千的生命现象,当然也不会孕育出作为智能生物的人类。太阳给人们以光明和温暖,它带来了日夜和季节的轮回,左右着地球冷暖的变化,为地球生命提供了各种形式的能源。
在人类历史上,太阳一直是许多人顶礼膜拜的对象。中华民族的先民把自己的祖先炎帝尊为太阳神。
而在古希腊神话中,太阳神则是宙斯(万神之王)的儿子。太阳,这个既令人生畏又受人崇敬的星球,它究竟由什么物质所组成,它的内部结构又是怎样的呢?其实,太阳只是一颗非常普通的恒星,在广袤浩瀚的繁星世界里,太阳的亮度、大小和物质密度都处于中等水平。
只是因为它离地球最近,所以看上去是天空中最大最亮的天体。其它恒星离我们都非常遥远,即使是最近的恒星,也比太阳远27万倍,看上去只是一个闪烁的光点。
组成太阳的物质大多是些普通的气体,其中氢约占71%, 氦约占27%, 其它元素占2%。太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气。
太阳的大气层,像地球的大气层一样,可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层,即光球、色球和日冕三层。我们平常看到的太阳表面,是太阳大气的最底层,温度约是6000摄氏度。
它是不透明的,因此我们不能直接看见太阳内部的结构。但是,天文学家根据物理理论和对太阳表面各种现象的研究,建立了太阳内部结构和物理状态的模型。
这一模型也已经被对于其他恒星的研究所证实,至少在大的方面,是可信的。太阳的核心区域虽然很小,半径只是太阳半径的1/4,但却是太阳那巨大能量的真正源头。
太阳核心的温度极高,达1500万℃,压力也极大,使得由氢聚变为氦的热核反应得以发生,从而释放出极大的能量。这些能量再通过辐射层和对流层中物质的传递,才得以传送到达太阳光球的底部,并通过光球向外辐射出去。
太阳光球就是我们平常所看到的太阳园面,通常所说的太阳半径也是指光球的半径。光球的表面是气态的,其平均密度只有水的几亿分之一,但由于它的厚度达500千米,所以光球是不透明的。
光球层的大气中存在着激烈的活动,用望远镜可以看到光球表面有许多密密麻麻的斑点状结构,很象一颗颗米粒,称之为米粒组织。它们极不稳定,一般持续时间仅为5~10分钟,其温度要比光球的平均温度高出300~400℃。
目前认为这种米粒组织是光球下面气体的剧烈对流造成的现象。光球表面另一种著名的活动现象便是太阳黑子。
黑子是光球层上的巨大气流旋涡,大多呈现近椭圆形,在明亮的光球背景反衬下显得比较暗黑,但实际上它们的温度高达4000℃左右,倘若能把黑子单独取出,一个大黑子便可以发出相当于满月的光芒。日面上黑子出现的情况不断变化,这种变化反映了太阳辐射能量的变化。
太阳黑子的变化存在复杂的周期现象,平均活动周期为11.2年。紧贴光球以上的一层大气称为色球层,平时不易被观测到,过去这一区域只是在日全食时才能被看到。
当月亮遮掩了光球明亮光辉的一瞬间,人们能发现日轮边缘上有一层玫瑰红的绚丽光彩,那就是色球。色球层厚约8000千米,它的化学组成与光球基本上相同,但色球层内的物质密度和压力要比光球低得多。
日常生活中,离热源越远处温度越低,而太阳大气的情况却截然相反,光球顶部接近色球处的温度差不多是4300℃,到了色球顶部温度竟高达几万度,再往上,到了日冕区温度陡然升至上百万度。人们对这种反常增温现象感到疑惑不解,至今也没有找到确切的原因。
在色球上人们还能够看到许多腾起的火焰,这就是天文上所谓的“日珥”。日珥是迅速变化着的活动现象,一次完整的日珥过程一般为几十分钟。
同时,日珥的形状也可说是千姿百态,有的如浮云烟雾,有的似飞瀑喷泉,有的好似一弯拱桥,也有的酷似团团草丛,真是不胜枚举。天文学家根据形态变化规模的大小和变化速度的快慢将日珥分成宁静日珥、活动日珥和爆发日珥三大类。
最为壮观的要属爆发日珥,本来宁静或活动的日珥,有时会突然"怒火冲天",把气体物质拼命往上抛射,然后回转着返回太阳表面,形成一个环状,所以又称环状日珥。在日全食时的短暂瞬间,常常可以看到太阳周围。
太阳系有多大?
太阳系的疆界半径范围确定: 1.以冥王星轨道为边界约为40天文单位。
2.按彗星起源假说中的柯伊伯彗星带,是50~1000天文单位;依奥尔特云(Oort Cloud),是10万天文单位~0.5光年。 3.依太阳风层顶,为100~160天文单位。
4.理论计算得到的太阳系引力范围为15~23万天文单位。 注:1天文单位约1.496亿公里 1光年约9.46*10^12公里 注意,现在测距方法已经相当精确,遥远恒星距离都可测(精度另说),激光测距可算月地距离到厘米极。
应该说这些距离的测量也是相当准确地,只是我们表达时四舍五入了。 参考资料:科学出版社《简明天文学教程》 在加利福尼亚帕萨提那举行了年度行星科学部会议(Division for Plaary Sciences,DPS),其中一份报告把太阳系的边界定在正好越过冥王星轨道之外,大约离太阳50个天文单位(50AU)处(1个天文单位等于地球到太阳的平均距离)。
尽管有一些在45亿年前诞生于太阳系的天体已经从这一位置被抛出,但是天文学家仍没有发现迄今还停留在离太阳50AU出生地处的天体。一个比太阳系形成理论预言近的边界,预示我们的行星系统形成时是惊人得小,或者有一些外延物质从新生的太阳系中分离了出去。
哈佛大学史密顺尼天体物理中心的天文学家布莱恩·马斯登(Brian Marsden)说,我们中的许多人认为——许多,但不是没一个,太阳系“真正止步于海王星”而冥王星只是一块较大的原始残骸。“这是一场需要技巧的游戏,”尼斯(Nice)天文台的天文学家布雷特·格莱德曼(Brett Gladman)说,“当我检查我们的数据时,我认为并没有真正有关边界的证据。”
边界之外几乎没有可以被发现的物质。虽然研究者汇总源于他们望远镜深空巡天的有关边界的证据,但具体的证明仍需要等待明年对现有数据的比对。
一个渐渐变近的太阳系边界不仅仅只包含着对太阳系领土的暗示。柯伊伯带(the Kuiper belt)(形成行星的原始气体、冰块和尘埃遗留下来的一个物质盘)的范围,提供了行星如何形成的暗示。
一个50或55AU的边界意味着太阳系的原始行星前结构(preplaary disk)比我们现今在年轻恒星旁观测到的要小得多,或者它可能非常近的靠近过一颗新生成的恒星——有许多物质被剥离了。 边界的支持者把边界设在今天柯伊伯带的外延极限上。
年轻巨大的行星木星、土星、天王星和海王星的引力把巨大的球状原始原料抛至遥远的外延,它们在离太阳1万AU处形成了奥尔特云(Oort cloud)。然而,45亿年后,按照望远镜巡天的推算,大约有100000个直径100km的天体还在海王星以外的柯伊伯带上。
太阳系有多大?
太阳系是以太阳为中心,和所有受到太阳的引力约束天体的 *** 体。包括八大行星(由离太阳从近到远的顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星 )、以及至少173颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星和数以亿计的太阳系小天体。
广义上,太阳系的领域包括太阳,四颗像地球的内行星,由许多小岩石组成的小行星带,四颗充满气体的巨大外行星和充满冰冻小岩石被称为柯伊伯带的第二颗小天体区。其中目前太阳系有八大行星,分别是水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星。
太阳系中的八大行星都位于差不多同一平面的近圆轨道上运行,朝同一方向绕太阳公转。除金星以外,其他行星的自转方向和公转方向相同。彗星的绕日公转方向大都相同,多数为椭圆形轨道,一般公转周期比较长。
轨道环绕太阳的天体被分为三类:行星、矮行星和太阳系小天体。
行星是环绕太阳且质量够大的天体。
太阳系有多大啊?
太阳系的疆界半径范围确定:
1.以冥王星轨道为边界约为40天文单位。
2.按彗星起源假说中的柯伊伯彗星带,是50~1000天文单位;依奥尔特云(Oort Cloud),是10万天文单位~0.5光年。
3.依太阳风层顶,为100~160天文单位。
4.理论计算得到的太阳系引力范围为15~23万天文单位。
注:1天文单位约1.496亿公里
1光年约9.46*10^12公里
注意,现在测距方法已经相当精确,遥远恒星距离都可测(精度另说),激光测距可算月地距离到厘米极。应该说这些距离的测量也是相当准确地,只是我们表达时四舍五入了。

太阳系有多大面积

这个轨道面面积达到37680000000千米。太阳系(Solar System)是指在银河系中以恒星太阳为中心,由受其引力控制并绕其运行的天体构成的行星系,处于银河系旋臂边缘恒星云及星际物质较稠密的部位,直径为120亿千米。太阳系包括太阳和太阳系八大行星(距日顺序依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)、两个环带及已编号的1万多颗小行星、69颗卫星、已观测的1500多颗彗星、700多个流星群,以及不计其数的流星体和行星际物质。

太阳系的半径有多大

太阳系的半径约有150亿公里。若以海王星轨道作为太阳系边界,则太阳系直径为60个天文单位,半径为30个天文单位。若以奥尔特云为界,则太阳系直径可能有20万天文单位,半径为10万个天文单位。目前太阳系以柯伊伯带为基准,半径为100个天文单位。
太阳系的半径有多大
太阳系是一个以太阳为中心,受太阳引力约束在一起的天体系统,包括太阳、行星及其卫星、矮行星、小行星、彗星和行星际物质。
太阳系位于距银河系中心大约2.4-2.7万光年的位置,其形成大约始于46亿年前一个巨型星际分子云的引力坍缩。
太阳系内大部分的质量都集中于太阳,余下的天体中,质量最大的是木星。

太阳系 有多大

太阳系究竟有多大?

太阳系究竟有多大?

  一般来说,如果太阳系从太阳开始到冥王星轨道,它的半径达到60多亿公里,那么太阳系的直径应该是120亿公里,120亿公里的空间应该够大了吧,应该是太阳系的尽头了吧,可是随着科学技术以及天文学家对太阳系的进一步探索,最后人们发现,太阳系的边界远不止这些,也就是说太阳系的直径远远大于120亿公里,那么冥王星以外的空域里又有什么呢,据观测,在冥王星以外的空域,那里还有一条小行星带,而那里的小行星带比太阳系里面的小行星带规模要大很多,那里有更多的小行星,到那里太阳系的半径又扩大不少,可以达到80到100亿公里之遥,而在那里,在外太空的外围,在这个小行星云带里有不少冰雪和岩石构成的脏雪球,这就是彗星,我们太阳系的短周期彗星就来自这里。
  太阳圈可以分为两个区域,太阳风传递的最大距离大约在95 天文单位,也就是冥王星轨道的三倍之处.此处是终端震波的边缘,也就是太阳风和星际介质相互碰撞与冲激之处.太阳风在此处减速、凝聚并且变得更加纷乱,形成一个巨大的卵形结构,也就是所谓的日鞘,外观和表现得像是彗尾,在朝向恒星风的方向向外继续延伸约40 天文单位,但是反方向的尾端则延伸数倍于此距离.太阳圈的外缘是日球层顶,此处是太阳风最后的终止之处,外面即是恒星际空间.
  太阳圈外缘的形状和形式很可能受到与星际物质相互作用的流体动力学的影响,同时也受到在南端占优势的太阳磁场的影响;例如,它形状在北半球比南半球多扩展了9个天文单位(大约15亿公里).在日球层顶之外,在大约230天文单位处,存在着弓激波,它是当太阳在银河系中穿行时产生的.
太阳系的疆界半径范围确定:
1.以冥王星轨道为边界约为40天文单位。
2.按彗星起源假说中的柯伊伯彗星带,是50~1000天文单位;依奥尔特云(Oort Cloud),是10万天文单位~0.5光年。
3.依太阳风层顶,为100~160天文单位。
4.理论计算得到的太阳系引力范围为15~23万天文单位。
注:1天文单位约1.496亿公里
1光年约9.46*10^12公里
注意,现在测距方法已经相当精确,遥远恒星距离都可测(精度另说),激光测距可算月地距离到厘米极。应该说这些距离的测量也是相当准确地,只是我们表达时四舍五入了。
参考资料:科学出版社《简明天文学教程》
在加利福尼亚帕萨提那举行了年度行星科学部会议(Division for Planetary Sciences,DPS),其中一份报告把太阳系的边界定在正好越过冥王星轨道之外,大约离太阳50个天文单位(50AU)处(1个天文单位等于地球到太阳的平均距离)。尽管有一些在45亿年前诞生于太阳系的天体已经从这一位置被抛出,但是天文学家仍没有发现迄今还停留在离太阳50AU出生地处的天体。一个比太阳系形成理论预言近的边界,预示我们的行星系统形成时是惊人得小,或者有一些外延物质从新生的太阳系中分离了出去。
哈佛大学史密顺尼天体物理中心的天文学家布莱恩·马斯登(Brian Marsden)说,我们中的许多人认为——许多,但不是没一个,太阳系“真正止步于海王星”而冥王星只是一块较大的原始残骸。“这是一场需要技巧的游戏,”尼斯(Nice)天文台的天文学家布雷特·格莱德曼(Brett Gladman)说,“当我检查我们的数据时,我认为并没有真正有关边界的证据。”边界之外几乎没有可以被发现的物质。虽然研究者汇总源于他们望远镜深空巡天的有关边界的证据,但具体的证明仍需要等待明年对现有数据的比对。
一个渐渐变近的太阳系边界不仅仅只包含着对太阳系领土的暗示。柯伊伯带(the Kuiper belt)(形成行星的原始气体、冰块和尘埃遗留下来的一个物质盘)的范围,提供了行星如何形成的暗示。一个50或55AU的边界意味着太阳系的原始行星前结构(preplanetary disk)比我们现今在年轻恒星旁观测到的要小得多,或者它可能非常近的靠近过一颗新生成的恒星——有许多物质被剥离了。
边界的支持者把边界设在今天柯伊伯带的外延极限上。年轻巨大的行星木星、土星、天王星和海王星的引力把巨大的球状原始原料抛至遥远的外延,它们在离太阳1万AU处形成了奥尔特云(Oort cloud)。然而,45亿年后,按照望远镜巡天的推算,大约有100000个直径100km的天体还在海王星以外的柯伊伯带上。
太阳系没有一致公认的范围,按照不同的认定方
法,太阳系的大小也有所区别:如果以柯伊伯带作为太
阳系的边界,那么太阳系的大小为50~1 000个天文单位
(1天文单位约等于1.496亿千米);如果以太阳风的顶
端作为太阳系的边缘,太阳系的大小为100~160个天文
单位;如果把太阳的引力范围算为边缘,那么理论上计
算的太阳系大小约为15~23万个天文单位。
太阳系的边界还有待于进一步研究。
太阳系是一个以太阳为中心的天体系统,在整个系统内,所有天体都围绕太阳旋转,让我们4分钟看完,太阳系到底有多大,可能超乎你的想象!
太阳系究竟有多大?
随着科技进步,太阳系的大小不断被增加,并没有确定大小。
一般来说,如果太阳系从太阳开始到冥王星轨道,它的半径达到60多亿公里,那么太阳系的直径应该是120亿公里。
随着科学技术以及天文学家对太阳系的进一步探索,最后人们发现,太阳系的边界远不止这些,也就是说太阳系的直径远远大于120亿公里,那么冥王星以外的空域里又有什么呢,据观测,在冥王星以外的空域,那里还有一条小行星带,而那里的小行星带比太阳系里面的小行星带规模要大很多,那里有更多的小行星,到那里太阳系的半径又扩大不少,可以达到80到100亿公里之遥。
拓展资料:
广义上,太阳系的领域包括太阳,四颗像地球的内行星,由许多小岩石组成的小行星带,四颗充满气体的巨大外形星和充满冰冻小岩石被称为科伊伯带的第二颗小天体区。其中目前太阳系有八大行星,分别是水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星。
当人类发现冥王星存在的时候,就认定它是距离太阳最遥远的一个天体,并认为太阳系的边界就在冥王星,大概在40AU(AU是Astronomical Unit的缩写,表示“天文单位”,l天文单位约相当于149600000公里)的地方。随着宇宙飞船的升天,人们发现太阳会不断地喷出一种带电离子,我们将其称为太阳风。
当它飞到非常遥远的地方之后,会和其他的恒星吹回来的风相遇,我们将相遇的位置叫做日球顶,这个位置距离太阳1OOAU,假设太阳物质能够到达最远的距离就是太阳系的边界,那么这个边界就大概是在1OOAU以外的地方。
参考资料:
太阳系_百度百科