奥尔特云属于太阳的引力范围吗?为什么?

辣逼小新a


是的,奥尔特云是一个包裹着太阳系的球状云团,到太阳大约有5到10万个天文单位(一个天文单位约为1.5亿公里)。

奥尔特云如果真实存在的话,那么它所在的位置就是太阳引力能控制的范围边界,也就是说太阳的引力可控范围的最大半径差不多1光年。

科学家认为奥尔特云是在太阳系诞生之初形成的,内部包含太阳以及行星形成时废弃残质,还有不少运行状态活跃的彗星(当初就有天文学家认为太阳系的彗星就是从最外层的云团飞来的)。

多说一点:上世纪美国发射的“旅行者一号”探测器,媒体报道说已经飞出太阳系了。其实只是飞出了太阳的日球层(太阳风能吹到的最远端),因为出了这里就能接触到外来的星际物质。如果想飞过奥尔特云,还得花几万年吧。

期待您的点评和关注哦!


赛先生科普


这问题要从太阳磁场形自转作用的电磁转矩之相对影响作用范围距离(如同两个充磁后的磁铁相对放在一起形成排斥或吸引作用时,它们的相对影响半径范围并不是固体磁铁的半径大小,而是它们各自磁力的影响范围半径)来分析判断。

由于太阳磁场的运动是围绕银河系中心天体磁场人马座A*公转运动,其运动(公转及自转运动)形成,可理解为在中心天体电磁场人马座A*旋转(自转)的电磁感应交切带动下所产生,因此太阳磁场形成自转作用的电磁转矩的大小及其影响半径范围,就可用我的天体磁场形成自转的电磁转矩关系公式分析计算出来。

分析计算如下:

《利用天文观测数据计算太阳系磁场影响半径范围》

       下面是国际天文科学团队对银河系中心天体电磁场半径大小的观测发现情况:

天文团队1974年开始发现人马座A*,开始观测其半径为120个天文单位,即1.7951748×10^10㎞;后又改为45个天文单位,即6.7319×10^9㎞。

其观测情况经过如下:

马克斯布朗克外星物理研究所(Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics)由Rainer Schödel所带领的国际研究队观测了接近人马座A*的星体S2达十年,于2002年10月16日公布人马座A*为一大质量致密体的证据。从S2的开普勒轨道计算,人马座A*的半径为120天文单位。期后的观测估计人马座A*的体积半径少于45天文单位。

——————————————

         在这里通过上面天文观测确定的中心天体半径为45个天文单位,按太阳半径为695990㎞,太阳自转周期为25.8天,太阳磁场与银河系中心的距离L=2.6万光年=9.4670208×10^12㎞×26000=2.461425×10^17㎞,以我推导得到的天体电磁场形成相对自转作用的磁转矩之力臂半径计算公式:L②=L×R②÷R②+R①)(L在此表示太阳天体和银系中心天体之距离,L②表示受银系中心天体电磁场交切作用的太阳天体形成归心转动作用的磁转矩之力臂半径,R①是银系中心天体电磁场的半径,R②是太阳天体半径,另外L①=L-L②在这里表示银系中心天体电磁场对太阳磁场产生相对交切作用的中心磁转力矩半径,L①也是太阳磁场对银系中心电场产生反切归心阻转作用的力矩半径),计算出太阳天体受银系中心电磁场旋转交切作用,形成自转作用的磁转矩之力臂半径L②,再按太阳天体自转的周期时间,用向心加速度的力学原理公式,分析计算出太阳天体形成自转作用的归心加速度即太阳地面存在的重力加速度。

计算如下:

L②=L×R②÷(R②+R①)

=2.461425×10^17㎞×695990㎞÷(695990㎞+6.7319×10^9㎞)=2.54452694×10^13㎞,

这个半径就是太阳电磁场形成自转作用的力矩半径,它实际上也就是太阳电磁场对银系中心磁场形成反作用的影响半径范围,这个半径距离为2.68778光年。

(从这半径距离与比邻星离地球4.2光年+0.21光年(比邻星到三星系中心天体距离)的距离对比分析,银河系电磁场相对于三星系的1.72222光年影响半径范围要强一点,这是因为三星系由于其系统内有两个较弱恒星绕中心天体公转,其系统内的热能比太阳系强而受到太阳系冷压强势作用造成。)

______________________

按推测奥尔特云距离太阳中心大约为一光年,因此由2.68778光年半径距离范围来判断,奥尔特云是在太阳磁场的引力影响范围内。




鹏飞


由于太阳的质量占整个太阳系的99.99%,而太阳之所以相对稳定存在,根本原因是:太阳内部所有基本粒子对外发散的“离心势能”——必然等于——太阳系空间所有真空场对内收敛的“向心势能”,此称实体与空间的敛散法则。写成以下三个等效的敛散方程:

第一敛散方程:m=m',即:实体内空间总质量m与实体外空间总质量m'是动态抗衡的。

第二敛散方程:Vρ=V'ρ',即:实体内空间固有的质量密度ρ与实体外空间的质量密度ρ'成正比。

第三敛散方程:Vσ=V'σ',即:高能密小体积的实体必然对应低能密大体积的真空。

由于太阳自转与太阳系自转的速度,远低于光速,可以假设都是球形空间结构。

已知太阳质量m=2e30kg,太阳密度ρ=1.4,太阳体积:V=m/ρ=1.43e30m³。

先求太阳系空间平均密度。若把λ=7.35cm,温度T=2.725K的宇宙微波背景辐射作为虚粒子的基本参数,可推算以下几个派生参数:

①虚粒子半径:r=λ/2π=1.17cm,

由于虚粒子以光速自旋,能密极低,可假设虚粒子是一个几乎没有厚度的二维化光盘,唯有虚粒子的超薄漩涡子模型,量子场论的虚粒子之间才不会有无法解释而自洽的“空隙”!。不妨设虚粒子的半径与厚度之比=1G:1=1e12,则有以下几个特性参数:

②虚粒子体积:V0=2π×1e-12r³=1e-17m³。

③虚粒子质量:m0=3k/Tc²=1.26e-39kg。

④虚粒子密度,近似为太阳系空间平均密度,

即:ρ'=ρ0=m0/V0=1.26e-22kg/m³。




现在可着手计算太阳系的最大半径。因为太阳系的真空引力场总的负质量等于太阳质量,有:V'ρ'=Vρ:V'=Vρ/ρ',即:R'³=Vρ/4.18ρ' =1.43e30×1.4/(4.18×1.26e-22)=3.8e51,

由此求得:R'=1.6e17m=1.68光年。比目前主流科学预测的奥尔特云边缘的半径大约1光年多了不少。我想,奥尔特云之外还有至少0.5光年。

附及:敛散方程很简单,但功能强大,还可推及极简风格的引力场方程。请搜关键词:太阳、太阳系、柯伊伯带、奥尔特云。


原道童子


承邀

单纯地解释,引力是两个物体的质量产生的引力场的关系。您的意思应该是太阳的引场和奥尔特云的引力场相互起作用吗?才对。两个物体能否产生引力作用与两个物体的质量与距离有关。关于太阳与奥尔特云有没引力关系,可以自己去套引力公式去算,当然,由于太阳的质量与奥尔特云的质量多重,目前的科学界给出的数据也是大约的数,是不准确的,关于它们距离多远也是不准确的,所以,你计算出来的引力也是不准确的。

因此,你的问题我无法回答你,太阳与奥尔特云的引力场能否有作用。

但是,现代科学主张引力场是无限远的,不管它的强度有没有对另一个物体有没有主导作用。他们的意思是说,大小能量场存在着整个宇宙空间,象是纵横交错的网,承载着宇宙中所有天体。我们就生活在这一张无形的网的地球上,要多玄有多玄,玄之又玄。玄得无法用数据去表达。

我坚持主张物体之间有没有引力作用,一切以实际产生引力作用为主,数据为副。就好象地球表面的所有物体处在地球引力范围,看得见摸得着,关于地球引力去到无限远,那是科学界弄神作鬼的鬼话,由他们胡说就是了,大家不必去认真与他们探讨。因为,地球对另一个遥远的天体能否有引力关系,看不见摸不着,连他们自己也无法给出准确的数据。


分享到:


相關文章: