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背景资料 小行星带(4/4)

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着黄道面的平面上观察到。产生黄道光的颗粒半径大约为40微米,而这种颗粒可以维持的生命期通常是700,000年,因此必须有新产生的颗粒源源不断地来自行星带。

行星半长轴分布图主要用于描述在太阳附近行星的范围,它的价值在可以推断行星的轨道周期。就所有行星的半长轴而论,在主带会出现引人注目的空隙。在这些半径上,行星的平均轨道周期与木星的轨道周期呈现整数比,这样与气体巨星平均运动共振的结果,足以造成行星轨道元素的改变。实际的效果是在这些空隙位置上的行星会被推入半长轴更大或更的不同轨道内。不过,因为行星的轨道通常都是椭圆形的,还是有许多行星会穿越过这些空隙,因而在实际的空间密度上,在这些空隙的行星并不会比邻近的地区为低。

这些箭头指出的就是行星带内著名的柯克伍德空隙,主要的空隙与木星的平均运动共振为:1、5:、7:和:1。也就是在:1的柯克伍德空隙处的行星在木星公转一圈时,会绕太阳公转三圈。在其他轨道共振较低的位置上,能找到的行星也比邻近的区域少。(例如8:共振行星的半长轴为71天文单位。)

柯克伍德空隙明显的将行星带分割成三个区域:第一区是4:1(06天文单位)和:1(5天文单位)的空隙;第二区接续第一区的终至5:(8天文单位)的共振空隙;第三区由第二区的外侧一直到:1(8天文单位)的共振空隙。…,

主带也明显的被分成内外二区带,内区带由靠近火星的的区域一直到:1(5天文单位)共振的空隙,外区带一直延伸到接近木星轨道的附近。(也有些人以:1共振空隙做为内外区带的分界,或是分成内、中、外三区。)编辑本段其他资料目前行星带所拥有的质量仅为原始行星带的一部分。电脑模拟的结果显示,行星带原始的质量可能与地球相当。但由于重力干扰,在几百万年的形成周期过程中,大部分的物质都被抛射出去,残留下来的质量大概只有原来的千分之一。

当主带开始形成时,在距离太阳7au的地区就已形成了一条温度低于水的凝结线(雪线),在这条线之外形成的星子能够累积冰。而在行星带生成的主带彗星都在这条线之外,由此成为造成地球海洋的主要因素。·

由于在40亿年前,行星带的大和分布就已经稳定下来(相对于整个太阳系),也就是行星带的主带在大上已经没有显著的增减变化。但行星依然会受到许多随后过程的影响,如内部的热化、撞击造成的熔化、来自宇宙线和微流星体轰击的太空风化。·

主带内侧界线在与木星的轨道周期有4:1轨道共振处(06au处),任何天体都会因为轨道不稳定而被抛射出去。

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