真实的太阳系,假如地球直径1厘米,缩小的太阳系仍大得难以想象

真实的太阳系,假如地球直径1厘米,缩小的太阳系仍大得难以想象导语如果我们假设地球的直径为1 厘米,那么按照这个比例,太阳也就有一个球体的直径,那么这个模型中其他行星的直径又有多大呢?假如我们将这个太阳模型

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导语

如果我们假设地球的直径为1 厘米,那么按照这个比例,太阳也就有一个球体的直径,那么这个模型中其他行星的直径又有多大呢?
假如我们将这个太阳模型放在地面上,那么各个行星与太阳的距离又是多少呢?
当地球的直径缩小到1 厘米的时候,太阳系是什么样子,而太阳系的边界又在哪里?
太阳系中的一颗行星经过这个太阳模型又需要多少时间?

真实的太阳系,假如地球直径1厘米,缩小的太阳系仍大得难以想象

地球占据在太阳系中只是比较小的一部分,但是却是我们最熟悉的,也是人类唯一的家园,一颗蕴含着无数温暖生命的行星。
但是地球相对于太阳也是一个非常小的天体,如果我们要将太阳系中大大小小的天体都展示出来,就需要将其缩小很多,但是地球的直径缩小到1 厘米的时候,这太阳系的边界到底又在哪里?

一、缩小版的太阳系。

按照缩小了之后的比例,人类步行在地球上走路也是需要很长的时间,那么地球的直径缩小到1 厘米的时候,太阳和地球之间的距离又有多远呢?
科学家们对太阳系的边界并没有一个明确的规定,所以把太阳系的边界定在哪里就会存在很多的争议,但是太阳系的边界从某种意义上来讲还是比较好定义的。

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因为太阳系中的天体大多受到太阳的引力作用,而太阳能够发射出来辐射,这个辐射是有一个范围的,这个范围就是太阳光能够照射到的距离,那么太阳系的边界就应该是在太阳刚好还能够照射到的地方,也就是属于太阳的引力和属于其他星系的引力相等的时候。

这个范围就是太阳的伽利略辐射带(Galactic Radianation Zone),这个范围是一个不透明的气体球层,这个气体球层对于太阳光的辐射都是不透明的,而这个范围就是太阳系的边界,这个范围的直径也是在2光年左右,也就是人类发现的最近的恒星就在这个范围内,也就是太阳刚好能够照射到的地方。

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如果将2光年的直径按照地球缩小到1 厘米的比例,那么太阳系的边界也就是11700公里左右,这个范围就比地球的直径小的多,这是因为太阳的引力主要是影响了太阳光的照射,而对于其他的星体的引力却是比较弱的。
太阳的引力作用范围是比较广泛的,但是同样有一部分天体不在太阳的引力范围内,这些天体也被认为是太阳系的一部分。

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这其中就包括了海王星的外围一块巨大的冰块,被称之为柯伊伯带,还有更远处的一些小天体,被称之为奥尔特云,以及塞德娜等。
塞德娜是人类在2003年才发现的一颗小行星,这颗小行星也被认为是近来新发现的一颗太阳系冥王星的大天体,这个天体的轨道非常的偏离,直接就进入了天王星的公转轨道外。

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人类还发现了比海王星还要更遥远处的一个范围,这个范围还没有得到一个明确的名字,但是被人类称之为“天外天”的范围。
在这个范围中,有着比海王星还要大的天体,也就是一些小行星,这些天体的轨道都是非常的偏,而塞德娜的轨道还是有一定的规律的,但是这些天外天的范围中的天体却没有一个规律可循。

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二、太阳系缩小版。

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我们现在就将太阳缩小到地球的1 厘米大小,那么地球就只一颗钢珠那么大,我们的月球就只能是半颗米粒,这样算下来地球和月球的直径只有40 厘米,那么这样来说,月球距离地球也就只有1.2 米的距离。
月球在地球的周围公转的时间也就是1.5 分钟,那么这样来看光速走1.2 米也是需要4 秒的时间。

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那么按照这个比例,地球离太阳的距离是有多远呢?
太阳的直径缩小之前是多少?
地球和太阳的直径又是多少?
太阳的直径是139.1万公里,而地球则是12742 公里,那么按照这个比例,地球的直径就是10.9 厘米,而太阳一共有10 个行星级别的大天体。
太阳的质量就占据了整个太阳系大约99.86%的质量,其余的星体都是非常非常小。

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那么根据这个缩小的比例,按照地球直径缩小到1 厘米的比例,那么太阳的直径仅有1.2 米。
那么太阳和地球之间的距离又有多远呢?
太阳和地球之间的距离是1.496亿公里,如果按照这个比例计算,那么就是1249米,这将近有1.2千米。
光速走1249 米也是需要大约4000 多秒左右的时间。

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那么按照这个比例,水星的直径就是0.21 厘米,金星的直径就是0.52 厘米,那么地球的1.09 厘米,火星是0.95 厘米,木星是12.2 厘米,土星是10.2 厘米,天王星就是3.7 厘米,海王星是3.6 厘米,冥王星就是0.04 厘米,而其他的那些小天体就没有必要再去细致的计算了。

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那么按照这个比例,塞德娜的距离就是50.3 米,那么人类走一趟塞德娜的时间是非常的长,也就是大约16万多秒,而太阳发出的任何一种波都是要很久才能到达的。
而警告的范围是3.2 千米,警告比想象的还要大。

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三、发现天体。

2003年,在哈勃太空望远镜的照片中,科学家们发现天边的一个小光斑,一开始以为是月亮的光斑,但是当月亮落下来之后却发现原来是一颗新的小行星。
经过对这颗小行星的轨道和距离的测量,这颗小行星的轨道是比较固定的,不会有太大的偏差,那么这颗小行星并没有什么特别之处。

而人类在4000年之前就已经发现了七颗古代的行星,正是:水星,金星,火星,木星,土星,天王星,海王星,这七颗行星中的天王星和海王星其实是非常容易被发现的行星,在很久之前人们在地球上观察天空的时候就已经发现了这两个行星,就算在夜晚,也是可以清楚地看见的。

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古代的人类在观察天空的时候,也是非常的刻苦的,因为天气条件可能有阴有晴,但是这七颗古代的行星比较亮,在夜晚也是可以清楚的看见的。
那么在古代的人看来,这七颗行星就是比较亮的恒星,只不过这些恒星是并不是一直都出现的,有的时间会消失,有的时间会碰到其他的恒星,甚至被阴影挡住,但是当这些行星重新出现的时候,就会非常亮,所以古代的人常常把这些行星看做是非常重要的东西。

并且同时还会相信,每一个行星都非常重要,这就导致了:罗马神话中,每一个行星的名字都和神相信联系,所以各大行星的名字都和罗马神话关联在一起。

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结语

通过这种缩小的方式,人们不仅可以更加生动的感受到,地球和其他星体的微小的相对距离,更能够对宇宙有着更加深刻的认知。
而在太阳系的小行星中,有着各种不同的小行星,并且大小也有很大的差异,这些小行星大多数都是冰体,地球上就是由这些小行星撞击而形成的。

冥王星一直被认为是太阳系中除了土星以外的最大恒星,直到2006年,冥王星因为其体积小,被重新定义为小星球。

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