研究发现,水星来历不明的巨大铁核,跟太阳磁场有密切关系( 二 )
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由于太阳向外界释放能量 , 这些能量最初以电磁波的形式释放 。
但是 , 在三元平衡定律的影响下 , 这些电磁波在释放的瞬间就会形成电子、质子、中子、原子等高能粒子 。 这些高能粒子也将被释放到太阳周围的各个地方 。
【研究发现,水星来历不明的巨大铁核,跟太阳磁场有密切关系】这些高能粒子中的大部分都带有一定的电荷 。 当太阳释放这些高能粒子后 , 又遇到具有强磁场的行星时 , 由于磁场的作用 , 这些磁场会形成改变带电粒子轨迹的力 。
这种力与行星的引力相结合 , 最终将捕获一部分带电粒子 。
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由于太阳内部有电磁波 , 所以当同方向运动的电子形成其他质量较大的粒子时 , 它们也会自然而然地具有一定的初速度 。
对于质量较大的粒子 , 其形成过程相对复杂 , 因此这些粒子在太阳内部产生后 , 往往保持相对较小的初速度 。
这种较大质量的粒子也会受到太阳较大引力的影响 , 从而逐渐降低这些较大质量粒子远离太阳的速度 。
最终的结果是 , 这些质量较大的粒子更有可能聚集在离太阳更近的地方 , 聚集的粒子围绕太阳公转 。
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如果这些质量较大的带电粒子远离太阳的动能较小 , 当突然受到行星引力和磁场产生的力时 , 那这些较大质量的粒子就比较容易被这样的行星所捕获 。
这种质量较大的粒子可能是比较复杂的原子 。
较复杂的原子与电子结合后 , 会形成一些较重的元素 。
这也解释了为什么靠近太阳的行星通常是密度更大的固体行星了 。
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这项工作的下一步是让科学家们找到另一个类似于太阳系的行星系统 , 那是一个由离恒星更远的岩石行星组成的行星系统 。
如果这些系外行星的密度随着它们从太阳向外辐射而降低 , 就像在我们的太阳系中一样 , 那么研究人员就可以证实这一新理论了 , 并能推断出恒星磁场会影响行星的形成 。
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