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第一千八百零六章 得到第三块紫晶宝石(2 / 3)

离开这里,向更远的太阳系空间进发了。

‘老爸,我们已经得到了第三颗紫晶宝石,那我们下面该往那里去了。’飞飞看着赵中遥问道。

赵中遥拿出最初的那一块紫晶宝石,启动上面的系统后,他就又看到了那一个星图。星图指示,第四颗紫晶宝石位于火星与木星之间的小行星带中的一颗巨大的小行星上面。

于是,赵中遥就看着飞飞说道,‘我们的下一站是火星与木星之间的小行星带。第四颗紫晶宝石,就在这个小行星带中的一颗巨大的小行星上面。’

‘到小行星带里面去,那里一定非常好玩,有各种各样的小行星。’飞飞高兴地说道。

赵中遥看着飞飞那高兴的样子说道,‘真的很好玩吗!我看未必。’

‘为什么,不就是一些小行星吗!难道还会有什么危险不成。’飞飞这样说道。

赵中遥笑了一下说道,‘有没有什么危险,去了才知道。’

‘好了老爸,我们还是赶紧出发吧!我急着要看小行星带呢!’飞飞才不管前路有什么危险,他只想到火星与木星之间的小行星带中去看看。

‘行,那我们就出发吧!’赵中遥说完,就又驾驶着飞船向火星与木星之间的小行星带飞去。

只是在飞往这一片小行星带的时候,飞飞就又看着老爸说道,‘老爸,那你了解这一片小行星带吗!能不能先给我们讲一讲关于这个小行星带的知识。’

赵中遥听了飞飞的话,就想了一下说道,‘行,那我就先讲一些关于这一个小行星带的知识吧!’

接下来,赵中遥就给一家人讲一些关于这个小行星带的知识。

小行星带是太阳系内介于火星和木星轨道之间的小行星密集区域,98.5%的小行星都在此处被发现,已经被编号小行星有120,437颗。由于小行星带是小行星最密集的区域,这个区域因此也被称为主带。

小行星带距离太阳约2.17-3.64天文单位的空间区域内,聚集了大约50万颗以上的小行星。这么多小行星能够被凝聚在小行星带中,除了太阳的引力作用以外,木星的引力起着更大的作用。

小行星带由原始太阳星云中的一群星子(比行星微小的行星前身)形成。但是,因为木星的重力影响,阻碍了这些星子形成行星,造成许多星子相互碰撞,并形成许多残骸和碎片。

小行星带内最大的三颗小行星分别是智神星、婚神星和灶神星,平均直径都超过400 公里;在主带中仅有一颗矮行星—谷神星,直径约为950公里。

其余的小行星都较小,有些甚至只有尘埃大小。小行星带的物质非常稀薄,已经有好几艘太空船安全通过而未曾发生意外。

在主带内的小行星依照它们的光谱和主要形式分成三类:碳质、硅酸盐和金属。另外,小行星之间的碰撞可能形成拥有相似轨道特征和成色的小行星族,这些碰撞也是产生黄道光的尘土的主要来源。

关于小行星带形成的原因,比较普遍的观点是在太阳系形成初期,由于某种原因,在火星与木星之间的这个空挡地带未能积聚形成一颗大行星,结果留下了大批的小行星。

被认同的行星形成理论是太阳星云假说,认为星云中构成太阳和行星的材料,尘埃和气体,因为重力陷缩而生成旋转的盘状。在太阳系最初几百万年的历史中,因吸积过程的碰撞变得黏稠,造成小颗粒逐渐聚集形成更大的丛集,并且使颗粒的大小稳定的持续增加。一旦聚集到足够的质量—所谓的微星—便能经由重力吸引邻近的物质。这些星子就能稳定的累积质量成为岩石的行星或巨大的气体行星。

在平均速度太高的区域,碰撞会使星子碎裂而抑制质量的累积,阻止了行星大小的天体生成。在星子的轨道周期与木星的周期成简单整数比的地区,会发生轨道共振,会因扰动使这些星子的轨道改变。在火星与木星之间的空间,有许多地方与木星有强烈的轨道共振。当木星在形成的过程中向内移动时,这些共振轨道也会扫掠过小行星带,对散布的星子进行动态的激发,增加彼此的相对速度。星子在这个区域受到太强烈的摄动因而不能成为行星,只能一如往昔的继续绕着太阳公转,而且小行星带可以视为原始太阳系的残留物。

小行星带所拥有的质量应该仅是原始小行星带的一小部分,以电脑模拟的结果目,小行星带原来的质量应该与地球相当。主要是由于重力的扰动,在百万年的形成周期过程中,大部分的物质都被抛出去,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2.7 au之处形成了一条温度低于水的凝结点线—“雪线”,在这条线之外形成的星子就能够累积冰。在小行星带生成的主带彗星都在这条线之外,并且是造成地球海洋的主要供应者。

因为大约在40亿年前,小行星带的大小和分布就已经稳定下来(相对于整个太阳系),也就是说小行星带的主带在大小上已经没有显著的增减变化。但是,小行星依然会受到许多随后过程的影响,像是: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。因此,小行

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