本文作者:交换机

磁力王,

交换机 2024-10-08 30
磁力王,摘要: 大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于磁力王的问题,于是小编就整理了2个相关介绍磁力王的解答,让我们一起看看吧。《魔戒》的主演都是谁?木星的成分和太阳相似,为什么木星...

大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于磁力王的问题,于是小编就整理了2个相关介绍磁力王的解答,让我们一起看看吧。

  1. 《魔戒》的主演都是谁?
  2. 木星的成分和太阳相似,为什么木星没有成为太阳?

《魔戒》的主演都是谁?

精灵王-红骷髅 ,雨果《魔戒》三部曲的饰演睿智的精灵之王爱隆,来到漫威则成了《美国队长:复仇者先锋》里的丑陋奸角红骷髅,和美国队长斗智斗力。

精灵王瑟兰督伊-控诉者罗南可能在中土世界当精灵国王的都厌倦了皇位,有股当坏人的瘾。

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图片来源网络,侵删)

他在《霍比特人》三部曲里扮演高贵的西部精灵国王,并在《***护卫队》里饰演大奸角罗南,败于星爵等人手下。

女精灵凯兰崔尔(Galadriel) -海拉(Hela)继续是精灵系列......在六部《魔戒》电影里饰演高贵女精灵的澳洲影后凯特布兰彻来到漫威世界里一洗高贵纯洁的形象,在刚上映的《雷神3:诸神黄昏》中饰演***如麻的邪恶死亡女神海拉。

甘道夫-万磁王麦克莱恩曾饰演《魔戒》中著名的巫师甘道夫,不时以自身智慧协助他人脱险。

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(图片来源网络,侵删)

在漫威世界里,他饰演的同样不是喽啰角色,而是能控制金属的强大反派磁力王,曾于多集《X战警》中登场。

木星的成分和太阳相似,为什么木星没有成为太阳?

木星虽然在行星家族里质量很大,可以把大量氢气聚集在它身上,所以成分和太阳差不多,但是木星在恒星的家族里质量太小了,压力也小,根本无法产生氢聚变!它连褐矮星都称不上,更别说恒星了。

下面是关于木星与太阳的比较(木星:太阳):

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(图片来源网络,侵删)

质量:1:1048

表面重力加速度:253:27963

逃逸速度:3:31

内核温度:1:500

磁性:7:500


木星非常巨大,但木星不能成为恒星,虽然木星像恒星一样富含氢和氦,但质量不足以产生引发聚变反应的内部温度和压力。 与太阳相比,木星重量太轻,仅占太阳质量的0.1%。然而,还有比太阳质量小得多的恒星。形成一颗红矮星只需要太阳质量的7.5%。

已知最小的红矮星大约比木星大80倍。换句话说,如果木星上增加79颗木星大小的行星,就有足够的质量来制造恒星。 最小的恒星是褐矮星,质量只有木星的13倍。与木星不同,棕矮星可以真正被称为失败之星。它有足够的质量来融合氘(氢的同位素),但没有足够的质量来维持定义恒星的真正聚变反应。木星的质量足以成为一颗褐矮星。

成为恒星不仅仅是质量。大多数科学家认为,即使木星的质量是它的13倍,它也不会变成褐矮星。原因是它的化学成分和结构,这是木星形成的结果。木星是随着行星的形成而形成的,而不是恒星是如何形成的。 恒星是由气体和尘埃云形成的,它们被电荷和重力相互吸引。尘埃云变得更加密集,最终开始旋转。旋转使物质变平成圆盘状。尘埃聚集在一起形成冰和岩石的“小行星”,它们相互碰撞形成更大的质量。

最终,大约在质量是地球十倍的时候,重力足以从圆盘中吸引气体。在太阳系形成的早期,区域(也就是后来的太阳)占据了包括气体在内的大部分可用质量。当时,木星的质量可能是地球的318倍。当太阳变成恒星时,太阳风吹走了大部分剩余的气体。 尽管天文学家和天体物理学家仍在试图破译太阳系形成的细节,但众所周知,大多数恒星星系都有两颗、三颗或更多的恒星(通常是两颗)。

虽然不清楚为什么我们的太阳系只有一颗恒星,但对其他太阳系形成的观察表明,在恒星点燃之前,它们的质量分布是不同的。例如,在双星系统中,两颗恒星的质量大致相等。另一方面,木星从未接近过太阳的质量。

木星的成分和太阳相似,为什么木星没有成为太阳?

木星是太阳系最大的一颗行星,和太阳一样,也都是气态星体,质量为1.9*10^27千克,是地球的318倍,是太阳系其他所有行星总质量之和的2.5倍,但仅为太阳的千分之一。从木星和太阳的组成来看,二者有非常相似的地方,但是为何没有形成恒星呢?

根据科学家们的研究分析,认为木星从内到外也是一个具有不同圈层结构的星球。其中,内核是由金属氢和硅酸盐组成的固态内核,此处的压力非常巨大,通过达到3000GPa以上,也就是3万个标准大气压,温度在3.5万摄氏度以上;金属氢的***是液态氢层,厚度达到4万公里,这里主要是液态氢分子与液态金属共同组成的木星幔结构;液态氢层以外则是木星的大气层,厚度约为1万公里左右,几乎全部是由氢和氦所构成,另外还含有微量的甲烷、氨和水蒸气。

太阳从表面上看是一颗燃烧的巨大火球,其实也是具有一定的分层结构的,从里到外依次是光球层、色球层和日冕层。

光球层:是从内核一直到半径的4/5处,这个区域也是我们能够用肉眼能够看到的区域,这个区域的内部是核反应区,范围是从核心到半径的1/4处,这部分的质量占到了太阳总质量的一半,主要成分为氢和氦,其中氢占比71.3%、氦占比27%,这个区域的温度高达1500万摄氏度,压强达到2500亿个标准大气压,是太阳发生核聚变的区域。在核反应区向外,一直到太阳半径的4/5处,是占据太阳总质量十分之一的辐射区,再向外是对流区。

色球层:是一个由高密度的等离子体构成的强磁场区域,在内核聚变产生的强烈辐射压的影响下,这个区域的磁场非常不稳定,经济会产生耀斑爆发以及随之而来的日珥等现象。

日冕层:处于太阳大气层的最***,可以延展到太阳半径几倍远的区域,这里主要是由一些高度电离的稀薄等离子体所组成,比如质子、自由电子和等离子体等。

从以上的分析可以看出,木星和太阳的气态物质组成既有相似的地方,但是也存在着明显的不同,一方面是氢和氦的密集区域不尽一致,太阳是在内核,木星是在外层;另一方面,木星的组成成分更加复杂,既有气态物质,也有固态金属和硅酸盐,这些在太阳内部是几乎不存在的。

恒星的形成和演化,是宇宙中一种常见的现象,但是从恒星自身来说,其诞生及发展并非那么容易,必须依靠充足的外界物质输入以及内部强大的温度压力,二者共同作用方能使恒星的形成具备先天基础,缺少了哪一样,恒星都不可能组成,或者只能演化为“失败”的恒星。

从外界物质输入来看,恒星的诞生,离不开充足的星云物质,在引力波动以及星云物质自身引力的影响下,这些星云物质发生碰撞的几率不断提升,引发星际物质塌缩,核心密度增加,并且温度不断上升。然后在质量不断增加的过程中,一方面继续吸收着周围的星际物质,同时不断累计着能量,推动核心区域温度的持续上升。也就是说,如果没有足够的星际物质特别是质量较轻的氢元素,在引力推动下的物质聚合,就会存在大问题。

众所周知,在太阳系的行星之中,木星的体积最大,如果用地球做比较,木星的体积相当于上千个地球。不过可能很多人并不知道,木星除了体积大之外,还有一个不同于其他行星的特点就是发光。

很多人可能会说,太阳系中的行星不是不发光吗?它们发出的光不应该是反射太阳光线造成的吗?

的确,对于其他的行星来说,的确是靠反射太阳光线才发光的,但是唯独木星具备发光的能力。科学家们通过研究后发现,木星一直在向周围的宇宙空间释放巨大的能量,而这个能量之大相当于其从太阳那里吸收到的能量的两倍。也就是说,木星本身释放出来的能量,有一半是来自于它自己

按照前苏联科学家苏奇科夫和萨利姆齐巴罗夫在1982年提出的观点,木星的核心温度很可能高达28万摄氏度,并且正在进行热核反应。木星正在不断地将自己的引力转换成热能,同时还在不断地吸收太阳释放出来的能量。如此就使得木星的能量越来越大,且温度越来越高,这也才使得其能够发光。有证据显示,由于木星一直向周围释放热量,现如今已经融化了离它最近的一颗卫星——木卫一上的冰层。

科学界有一种说法,认为恒星的形成过程是通过收缩先是将巨大的星云收缩成“星胚”,随后再逐步收缩成恒星的雏形,最终形成恒星。而这个漫长的过程,其温度是不断升高的,当温度升高到一定程度就会从开始发出闪烁亮光到最后发出耀眼的光芒,同时还会向外抛射物质。

很明显,木星现在所处的状态正是恒星形成过程中所经历的。所以,说它很可能是太阳系中能够和太阳抗衡的第二颗恒星也有一定的道理。

在科学界一直有一种说法,认为在很久很久以前,当时太阳还是一团星云的时候,实则是有两股力量在进行着殊死较量,一个是后来的太阳,而另一个就是后来的木星。当时这两个巨大的星团纠缠在一起进行了一场殊死的搏斗,结果太阳计胜一筹获胜了,它不仅最终成为了一颗恒星,而且还运用自己巨大的引力将木星的大部分物质吸走了,使得木星最终成为了一颗行星。

倘若这种说法是真的,那也就是说木星的确曾经有成为恒星的潜质,那么30亿年之后,当太阳进入晚年时,木星能否借机卷土重来取而代之呢?想必也未必完全没有可能。

当然,这仅仅是一种推测,既然是推测就有各种可能性,自然也就有人持反对的意见。比如有人就认为,木星虽然个头比较大,但毕竟是一颗行星,虽然能发光,但是以现在的情况看,与真正意义上的恒星还相差甚远,顶多也只能算是介于行星和恒星之间的一种特殊天体。至于木星以后会向哪种天体演化还不太好说,毕竟以现在的科技水平根本无法做出准确的判断。

的确,现在的科技水平确实无法对一个星体的未来做出准确的判断,毕竟我们对于宇宙的了解太少太少,不过有一点肯定,木星绝对是一个值得关注和研究的星球,因为它的走向很可能在遥远的未来决定着地球乃至人类的命运。

到此,以上就是小编对于磁力王的问题就介绍到这了,希望介绍关于磁力王的2点解答对大家有用。

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