Образования солнца

В ходе процесса образования центрального солнца и планет

В ходе процесса образования центрального солнца и планет из части межзвездного облака существует много возможностей для того, чтобы элементы испытали в какой-то мере сегрегацию, или фракционирование (т.е. разделились бы на фракции). Один из главных факторов-отличие зерен, сложенных менее летучими и обычно более тяжелыми элементами, от газов. Фракционирование могло происходить путем простого оседания зерен в газе, как это отмечалось при описании образования пылевого диска; оно может быть связано с тем, что зерна гораздо реже, чем газовые частицы, получают электрический заряд и, таким образом, подвергаются действию электромагнитных сил; фракционирование могло быть вызвано способностью зерен слипаться посредством различных описанных здесь механизмов.

Вероятно также, что зерна силикатов могли отделяться от зерен металлов из-за их различной плотности, а эксперименты показали, что при столкновении зерен металлов их слипание гораздо более вероятно, чем при столкновении зерен силикатов. Помимо этого, если магнитное притяжение между зернами имеет сколько-нибудь важное значение, то оно, очевидно, благоприятствует аккреции железа и никеля.
До сих пор температура упоминалась только изредка, но она играет ключевую роль в большинстве теорий аккреции и состава планет. То, какие элементы или соединения сформируют зерна, зависит, в ряду других факторов, от температуры, так как все вещества способны испариться, если температура достаточно высока. Кроме того, все согласны, что туманность должна при сжатии нагреваться, причем самая высокая температура будет вблизи ее центра.

Однако различные теории расходятся в вопросе о том, когда оказывает температура наибольшее воздействие — на ранних стадиях эволюции туманности, разогревая ее, или же позже, когда протопланеты станут остывать и зерна начнут снова образовываться при конденсации.
Прентис в своей теории предполагает, что хотя внутри орбиты Меркурия и образовались кольца, температура была там слишком высока, чтобы могли существовать какие-либо зерна, и поэтому начало аккреции там оказалось невозможным. На орбите Меркурия температура составляет около 1000°С, и только наиболее тугоплавкие вещества-некоторые металлы и силикаты-могут там конденсироваться, что и объясняет высокую плотность этой планеты. В широком смысле это относится ко всем планетам земной группы, тогда как Юпитер является самой близкой к центру планетой, при образовании которой могла происходить аккреция более летучих и более легких элементов, таких, как соединения Н, С, N и О .С некоторыми из этих механизмов фракционирования связаны, вероятно, различия в общем составе планет, особенно различия между планетами земной группы и планетами-гигантами, в то время как другие механизмы могли привести к расслоению планеты путем аккреции одних элементов раньше других.

Солнечная система произошла в конечном счете из межзвездного облака

Что же мы узнали, попытавшись проникнуть в суть проблем, связанных с образованием Солнечной системы? Хотя здесь остается еще много неопределенностей, некоторые общие заключения можно сделать. Вероятно, Солнечная система произошла в конечном счете из межзвездного облака, причем вместе со многими другими звездами. Состав, наиболее близкий к составу первоначальной Солнечной туманности, должен характеризовать само Солнце, так как оно образовалось, не испытав сложных процессов аккреции и фракционирования, пройденных планетами (на многие планеты повлияло, кроме того, развитие Солнца). Массы и состав планет можно вывести из грубо равных масс солнечного состава, разделившихся путем последовательного фракционирования. Юпитер потерял сравнительно мало водорода и гелия, Сатурн-значительно больше, тогда как Уран и Нептун утратили большую часть этих элементов и состоят главным образом из соединений углерода, азота и кислорода с небольшим количеством водорода. Планеты земной группы состоят преимущественно из более тяжелых элементов. Более подробные данные о различиях состава вывести из теорий образования Солнечной системы пока что нельзя, и для этого будет использован иной подход.

  • Похожие статьи из категории: Солнечная система
  • obrazovanie-planet-300x189Образование планет

    В результате эволюции туманности большая часть ее массы сосредотачивается в небольшом горячем центральном теле В результате эволюции туманности большая часть ее массы сосредотачивается в небольшом горячем центральном теле, которое пока […]

  • protozvezda-razvitie-150x150Протозвезды

    Развитие протозвезды в систему протопланет, обращающихся вокруг центральной массы Развитие протозвезды в систему протопланет, обращающихся вокруг центральной массы. К началу этой стадии облако разбилось на много тысяч отдельных мелких облачков, […]

  • protozvezda-300x259Образование протозвезд

    Особенности Солнечной системы В настоящий момент не существует теории, которая удовлетворительно объясняла бы все особенности Солнечной системы начиная с правдоподобного первичного состояния. В то же время каждую отдельную особенность можно […]

  • obrazovanie-planeti-solnechnoi-sistemi1-300x142Класс солнечной системы

    Эти теории-во многих отношениях гибриды теорий двух первых классов Эти теории-во многих отношениях гибриды теорий двух первых классов: их авторы пытаются избежать уже известных трудностей, причем обычно постулируют подходящие условия, […]

  • возникновение солнечной системыТеория возникновение солнечной системы

    Образование Солнечной системы. Развитие теоретических представлений. В этом разделе мы не даем полного обзора выдвигавшихся теорий, а пытаемся показать, как шло развитие идей. С этой целью полезно, вслед за МакКреем, […]