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流浪行星,流浪行星的最终归宿

作者:本站作者

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1,流浪行星的最终归宿

靠近恒星的行星可能被恒星吞掉;距离恒星比较远的大行星可能在恒星死亡前获得足够的氢而升级成为准恒星,并吞掉临近的小天体。距离很远的行星可能会改变轨道成为准恒星的行星或者在改变轨道时被死亡的(原来的)恒星吞掉。

流浪行星的最终归宿

2,什么是流浪行星

流浪行星指的是本身具有行星质量,但不绕任何恒星公转的行星。2011年科学家利用重力微透镜法首次证实了流浪行星的存在,并推测出银河系中流浪行星的数量是恒星数量的两倍之多。

什么是流浪行星

3,流浪行星的最终归宿

或脱离该恒星系或被该恒星所吞噬
流浪星的归属:一,无情的被黑洞吸进去。二,重重的跌落在恒星上。三,在高速的情况下与大气层磨蹭燃烧殆尽。四,被无数的流浪星吸引,变成了彗星。五,在无尽的宇宙中漂泊后化为灰烬。六,在萨博坦星球砸中了霸天虎, 最后一个是开玩笑的,我就想到这些了。
应该有不同的归宿,我们具体情况具体讨论。

流浪行星的最终归宿

4,流浪行星是什么意思这个行星是如何出现的

我们的银河系包含数千亿颗恒星,其中大多数都有自己独特而多样的行星系统。但除此之外,银河系还有数千亿颗完全没有中心恒星的行星,我们称之为流氓行星。流氓行星存在于星团、小星系和大星系中。据我们所知,宇宙中至少有和恒星一样多的无星行星,也就是说我们在天空中看到的每一束光都有相当数量的不发光点,而且都是流氓行星。这可以参考我们太阳系的形成过程,起源于一个原始的行星盘,行星盘中的物质围绕中心原恒星旋转。引力扰动会从周围吸引越来越多的物质形成行星,而新形成的中心恒星辐射会逐渐将大部分最轻的气体吹到行星盘外围。随着时间的推移,行星盘中会形成小行星和岩石行星,外围会形成气体巨行星。但是在后续的观察计算中发现,这个过程产生的流氓行星比例远低于50%。为了找出大多数无恒星行星的起源,我们必须观察更大尺度:不仅是恒星系统的形成,还有宇宙中所有恒星的形成!流氓行星是一个非常孤独的天体。流浪意味着它不围绕任何东西旋转。它脱离了原有的体系。一般行星是不能游走的。原因是行星非常大,要制造行星发动机驱动整个行星非常困难。那么流氓星球是怎么产生的呢?流氓行星多出现在双星和多星系统中。我们知道,当一个星系有两颗恒星时,它就会变成一个双星系统。双星系统可以毫无阻碍地相互生长。一开始,二进制的一切都很平衡。但随着明星的成长,平衡即将被打破。在吞噬过程中,一旦行星离恒星太近,显然会受到质量因子的加速,同时也会受到其他大质量天体的影响。比如一颗气态行星和另一颗恒星影响后,这个加速度会被反弹,导致行星一下子被甩出去。因为速度太快,又不能慢下来。他们逃离了原星系的引力,成功地在宇宙中漂流!

5,流浪行星是怎么形成的

流浪行星的形成还只是处在科学猜想阶段。一项最新天文研究表明,当一颗恒星以猛烈超新星形式死亡时,其行星系统内的行星可能以弹出轨道或者被释放漫游在星系之中而幸存下来。依据计算机模型,至少是太阳7-10倍质量的恒星才能演变成为超新星,这股强大的恒星爆炸可以吞并任何内部行星,它们的轨道范围是地球和太阳之间距离的数倍。在地球-太阳距离数百倍的轨道运行行星将最终轨道破坏和拉长,最终被弹至星际空间之中。在某些情况下,这些陷入混乱之中的行星除稳定环绕在超新星残骸周围的轨道上,它们将被弹至更遥远的太空轨道。这些行星可能继续非常遥远地环绕在脉冲星以及黑洞的恒星残骸,它们不会被强烈引力所吞并,但除那些被烧焦的死亡恒星之外。因此位于行星系统边缘的行星就更容易被剥离,在其它几颗恒星的引力作用下没有固定的运行轨道,形成流浪行星。

6,宇宙中为什么会出现流浪行星这些行星都是怎么来的

这个问题问得好,可能是看过刘慈欣三体后才会提出问题的吧。事实上刘慈欣三体中呈现出的地球上发生了漂泊,这在银河系中是真实存有而且已经出现的事儿。而这种星体大家简称为流浪行星,不仅行星会漂泊,就连恒星及其超级黑洞都是有很有可能漂泊。流浪行星是一颗十分孤单的星体。漂泊,代表着它不紧紧围绕着任何东西自转。它摆脱了以前的管理体系。一般行星是没法漂泊的。缘故取决于行星十分的极大,因而生产制造行星汽车发动机来推动全部行星是难以。我们知道太阳系行星十分的与众不同,恰好是它的这个与众不同才使刘慈欣三体不容易变为实际。根据对星光的观察。大家会发觉大部分的类地行星所在的恒星系,都并不是单星系统。反而是双星系统和多星系统。而且大多数的星系全是如此,这恰好是太阳系行星到底为什么与众不同,为什么仅有太阳光一颗恒星了。流浪行星大部分产生于双星及其多星系统中。我们知道,当一颗星系发生双恒星的情况下,它就会变为一颗双星系统。双星系统是可以相互之间发展的而且不容易遭受一切阻拦。最初双星系统内部结构一切都特别的均衡。可是伴随着恒星的发展,均衡将要被摆脱。伴随着恒星进到尾端,它的容积逐渐胀大,因此双星系统逐渐产生全局性的转变,这类转变会推动行星。尤其是当双星系统的里面是一颗主序星和一颗超大型品质恒星的情况下,因为超大型品质恒星会更快的身亡。恒星胀大后,它的吸引力顺理成章就会越来越小。可是它和它的伴星仍然在互相的吸引住,这类吸引住最后会演化为一场吞食。在人们的太阳系中,包括了几千亿颗恒星,绝大多数恒星都是有自身与众不同而多种多样的行星系统软件。但此外,太阳系中也有数十亿颗压根并没有核心恒星的行星,大家称其为流浪行星。无论是星团、小星系或是大星系都是有流浪行星的存有。据大家孰知,在银河系中最少有和恒星一样多的无恒星行星,这代表着我们在天空中见到的每一点光,都是有与之总数非常不闪光的点,他们全是流浪行星。

7,流浪小行星是什么

小行星(asteroid)是太阳系内类似行星环绕太阳运动,但体积和质量比行星小得多的天体。
流浪行星(即太阳系外没有主恒星的行星)、流浪黑洞、流浪恒星都不会撞击地球,原因有:1、它们想进入太阳系,质量必须比太阳小,才会被太阳吸引,否则将会把太阳吸引过去(把黑洞排除了)。2、它被太阳吸引后,充其量是在边缘徘徊,如果进入地球轨道附近,一定会与太阳形成双星系,而不会专冲着地球撞去(把行星排除了)。3、就算它有目的地(读de)去毁灭地球,它也不会撞地球,因为它的质量比地球大,地球只会撞向它。4、就算它撞向地球,也不会产生冲击波,因为它比地球体积大,只会将整个地球吞没。5、如果想让这颗恒星比地球小,把地球炸碎,将它变成白矮星都不够,必须变成中子星。6、如果它是中子星,那么它的质量一定比太阳大,又不符合第1条的条件了!所以不用担心,我们很安全。但太阳系内小行星撞击地球倒有可能。

8,流浪行星被发现科学家那是只有黑夜没有白天的恐怖世界

我们的太阳系,人们普遍认为只有8大行星,但实际上天王星(由内而外数第7颗行星)极有可能就因小行星撞击而“躺”在自身轨道上打滚,很多新闻报道其被狠狠的“伤害”过,解释下来极有可能就是在很久以前与“老九”的“相爱相杀”。从而导致天王星的“自暴自弃”以及“老九”的离家出走。(撞击后偏离轨道导致脱离太阳系引力范围) 一、产生原因 在星系的演化过程中确实产生过一些流量星球,如果以太阳系来说,假设柯伊伯带(太阳系最外围的行星带,由无数小行星构成,受到太阳引力引响改变自身轨道,被太阳所捕获形成小行星带)产生了较大行星。因为受太阳引力较小,如果遭到其他小行星撞击,极有可能造成飞离太阳系。甚至是地球,如果真的遭遇小行星撞击引响轨道真的有可能偏离原有轨道,使得地球慢慢的变为流浪星体。当然真有这样的小行星,早就被科学家们“轰碎”或者想法让他偏离轨道。 二、规模推算 早期我们往往认为所有行星都在恒星系统内“认真工作”,就像我们的一样。但科学家们捕捉的不同线索及反复试验的模拟。都指向着,有许多“有个性”行星正在星空中飘荡,它们不依赖于恒星或者很行系统走着与大多行星不同的路程!但因银河系的整体行星数量极大,根据最新一项的模拟推算,目前光银河系内就可能存在数十亿颗“流浪行星”。 三、实际探寻 美国、新西兰和日本从未放弃过类似搜寻,但是由于流浪星球没有恒星的照射,本身不无法发光只能由其本身在遮挡某一恒星光源的时候才能真正发现他们,尽管如此,以目前 科技 也仅能发现体积较大的行星。在多个国家的不懈努力下,最终研究小组搜索银河系中心地带时,曾发现了10多颗质量大小与木星相仿的星球。或许直到被新的恒星“捕获”前,它们一直都需要在无声的在太空之中飘荡。经过科学家们的反复论证及跟踪,它们正是我们的文章主题,飘荡在宇宙中的“流浪地球”。当然即使在运气特好的情况之下,也只是偶然间发现类似行星。要对他们进行进一步调查也是科学界难题,因为他们也只是过客,路过恒星光源后则在次“销声匿迹”无法追踪。因此我们需要等待新的“高 科技 ”才能进一步探测到“流浪地球”。 四、首次发现 2017年10月19日一颗长得像“煎饼或者雪茄”太阳系外天体被科学家们捕捉到,大约长400米,宽40米,并取名“奥陌陌”( Oumuamua,在夏威夷语中意思为“侦察兵”或“来自远方的使者”)。奥陌陌其是由天琴座方向冲进太阳系,科学家们一度以为是外星人的飞行器,但是在后来的研究中发现它只是一个意外,在原先的星系中与其他小天体“相爱相杀”被弹出星系外,一路流浪,最终在太阳系邂逅,在即将途经地球时候被太阳“老大哥”一把甩出太阳系。 五、生命可能 像上面提到的“奥陌陌”是不可能产生生命的,但假设出现“奥陌陌”2号能够达到流体静力平衡(近于圆球,质量大于51?公斤,直径超过800公里),产生引力作用足够锁住大气层。且“奥陌陌”2号上的温室效应能够达到类似于金星的夸张程度,反而能较好的留住其内部元素变化产生的热量,从好理论上可能能够产生适宜生存的环境。只是由于无法照射恒星热量,上面的生物可能一辈子在黑暗中摸索,而且皮肤非常白。 总结 宇宙中存在着许许多多的“流浪地球”,但不是像科幻电影中人为的。每次途经类似于太阳的恒星系统时,都会因热量面临毁灭。另外同样没有恒星系统外围的引力场的保护,这些星体同样会变得“多灾多难”被陨石不断地光顾。即使有幸生存,那也是万里挑一。那么多巧合相结合,与地球相遇概率几乎为零,在这里只能但愿各自安好~

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10,宇宙中为什么会出现流浪行星这些行星都是怎么来的

宇宙中为什么会出现流浪行星?这些行星都是怎么来的?流浪行星有一小部分来自宇宙中的恒星系统,还有绝大多数来自星系恒星形成区域那些失败的恒星。 什么是流浪行星,宇宙中有多少这样的行星 在我们的银河系中,包含了几千亿颗恒星,大部分恒星都有自己独特而多样的行星系统。但除此之外,银河系中还有数千亿颗根本没有中心恒星的行星,我们称其为 流浪行星 。不管是星团、小星系还是大星系都有流浪行星的存在。据我们所知,在宇宙中至少有和恒星一样多的无恒星行星,这意味着我们在天空中看到的每一点光,都有与之数量相当不发光的点,它们都是流浪行星。这些流浪行星一般很难探测到,只能通过收集它们的红外热信号发现它们,但是我们知道流浪行星的数量肯定比我们目前看到的要多得多。因此我们不禁会想这些流浪行星是从哪里来的? 来自早期的恒星系统 这个可以参考下我们太阳系的形成过程,太阳系起源于一个原始行星盘,行星盘中的物质围绕着中心原恒星运行。引力扰动会从周围吸引了越来越多的物质形成行星,而新形成的中心恒星辐射会逐渐将大部分最轻的气体吹到行星盘外围。随着时间的推移,在行星盘中会形成小行星、岩态行星,在外围会形成气态巨行星。问题是,行星最初形成的位置并不是它最终的位置,行星不仅受中心恒星的引力作用,还会受到来自周围其他行星的引力拉扯!随着时间的推移,在行星系统中,行星最终会迁移到最稳定的轨道中。科学家通过一项模拟显示,对于一个像太阳系这样拥有丰富行星的恒星系统(有气态巨行星),在轨道的重新配置中至少会有一颗气态巨行星被踢出太阳系,进入星际介质,那么这颗行星注定就要独自游荡在银河系中。几乎可以肯定的是:这就是一部分流浪行星的来源。但在随后的观察和计算中发现,这一过程产生的流浪行星所占的比例远低于50%。为了找出大多数无恒星行星的来源,我们必须观察更大的尺度:不仅是恒星系统的形成,还有宇宙中所有恒星的形成! 宇宙中绝大多数流浪行星是所谓的失败恒星 在星系中星团是由冷气体(主要是氢气)缓慢坍缩形成的。在坍塌的气体云中,在引力的作用下局部一些区域就形成了最早、最大的物质结构。当足够多的物质聚集在一起,核心的密度和温度足够高时,就会点燃核聚变! 这就产生了新的恒星和恒星系统,但也会发生其他的事情。星云中首先形成的最大恒星也是那些温度最高和颜色最蓝的恒星,这些恒星也会发出最强的紫外线辐射,电离周围的中性氢气。所以当我们观察宇宙中恒星形成的星云时,实际上是在同时观察两个力相互竞争的过程:那么这两种力谁会赢? 这取决于我们对“赢”的定义。最大的物质密度形成了最大的恒星,但这些大质量恒星的数量却是所有恒星中最稀少的。较小的(但仍然较大的)物质区域形成了其他类型的恒星,质量越低的区域其形成的恒星数量就越多。这就是为什么,当我们观察一个年轻星团的内部深处时,很容易能看到最亮的蓝色恒星,但这些大质量蓝色恒星的数量远远没有低质量的黄色恒星,尤其是红色暗星多。 如果没有最先形成的恒星辐射,那么昏暗的红黄相间的恒星数量就会变少,但每一颗形成的恒星都会变得更大、更亮、更热!恒星有多种类型,o型恒星是最热,最大,最蓝的,m型星最冷,最小,最红。 在宇宙中每4颗恒星中就有3颗是M级恒星,相比之下,只有不到1%的恒星是O或B级恒星。事实证明,形成恒星的星云约90%的原始气体和尘埃被吹回到了星际介质中,而不是形成恒星。最大质量的恒星形成速度最快,然后开始将恒星形成物质吹走。随着时间的推移,恒星形成区域的物质会越来越少。最终,所有残留的气体和灰尘都会完全消耗掉。到目前为止,M级恒星(占太阳质量8%到40%的恒星)不仅是宇宙中最常见的恒星类型,而且如果不是大质量恒星不停的吹离、消耗周围的物质,还会有更多的m级恒星出现!换句话说,对于每一颗形成的M型恒星来说,都会伴随着出现很多很多失败的恒星。这些失败的恒星最终会成为流浪行星。所以宇宙中可能有一些流浪行星是从年轻的恒星系统中被踢出来,但绝大多数流浪行星是曾经失败的恒星,它们从未与恒星接触过,从未存在于任何恒星系统中! 流浪行星在银河系中孤独的游荡,永远不会感受到来自母恒星的温暖,它们曾经是星云演变成恒星的过程受到阻碍而失败的恒星。这就是流浪行星的由来!流浪行星是一颗非常孤独的天体。流浪,意味着它不围绕着任何东西公转。它脱离了原来的体系。一般行星是无法流浪的。原因在于行星非常的巨大,因此制造行星发动机来带动整个行星是很难。那么流浪行星究竟是如何形成的呢?我们知道太阳系十分的独特,正是它的这份独特才使流浪地球不会变成现实。通过对星空的观测。我们会发现大多数的类地行星所处的恒星系,都不是单星系统。而是双星系统和多星系统。并且大部分的星系都是如此,这正是太阳系为何如此独特,为何只有太阳一颗恒星了。流浪行星大多数发生于双星以及多星系统中。我们知道,当一颗星系出现双恒星的时候,它就会变成一颗双星系统。双星系统是可以互相成长的并且不会受到任何阻碍。起初双星系统内部一切都非常的平衡。但是随着恒星的成长,平衡即将被打破。随着恒星进入末端,它的体积开始膨胀,故此双星系统开始发生根本性的变化,这种变化会带动行星。尤其是当双星系统的内部是一颗主序星和一颗超大质量恒星的时候,由于超大质量恒星会快速的死亡。恒星膨胀后,它的引力自然而然就会变得小。但是它和它的伴星依然在相互的吸引,这种吸引最终会演变为一场吞噬。在吞噬的过程中,一旦行星过于靠近恒星后会明显受到质量的因素而加速,这种加速的同时,如果受到了其他大质量天体的影响。比如气态行星以及另一颗恒星的影响后,这种加速就会被反弹,从而导致行星一下子被甩出去。由于速度太快,并且无法减速。它们就此逃离了原有星系的引力,成功的在宇宙中漂泊流浪!宇宙中流浪行星的数量很可能远远大于我们之前的估计。 流浪行星指的是游荡在宇宙空间中,不围绕恒星运转的行星。关于流浪行星的起源,主要有两大类。 第一类是来自原恒星系统。这类本来是围绕着某颗恒星运转的行星,但是由于一些原因,离开了恒星,成为流浪行星。主要原因要么是受其他恒星或大天体引力的作用,导致行星脱离回到被抛到太空;要么是恒星爆炸后,被冲击力抛入太空。例如我们太阳系,在50亿年后太阳将会演化为红巨星并发生爆炸,在这个过程中,由于引力变化和爆炸的冲击力,可能会导致外围的行星被抛入太空,成为流浪行星。 第二类是来自早期恒星和星系形成的残余物质。早期大爆炸后开始形成恒星和星系系统,但在空间中仍然可能存在大量的残余物质,这些物质密度相对较低,无法形成恒星,那么可能就会形成一些行星。而这些行星有些可能会被恒星俘获,但多数应该存在于星系之间或者恒星之间,成为资深的流浪行星。由于目前观测水平的限制,我们还无法观测到不发光的行星级天体独立于恒星外存在,但未来我们可能会发现大量的流浪行星。 你这问题很有思考价值,非常难回答。 宇宙中的物质都是有结构的,都是相互作用,结成“团伙”的,都是有“规律”、守“规则”的、完备、守恒、自洽的拓扑形式。 目前看,地球上的、各星球上的,宏观拓扑体系,其上的规则是电磁力,在电磁力下形成的物质拓扑形式。宇宙星际间,其上的规则主要是引力,在引力下形成各种星球、星云、星系物质拓扑形式。一般说来,星际空间中的星球都是“有组织”的,至少也是属于某个星系,无论大小星系,即使偶尔脱离了一个“组织”,马上又会被另一个星系所捕获而接纳,纯粹“梦游”的星球,几乎没有,特别是,流浪的小行星。 那么,现在天文学家声称观测到流浪行星,而不是流浪恒星,这主要是指发现了“陌陌”。目前这个“陌陌”并不敢确定是从太阳系外流浪进来的,如果是太阳系内的,则信息量不大,不稀奇;如果真是太阳系外的流浪行星,则信息量非常大,非常值得思考。因为,宇宙中的物质拓扑体系,都是“客观存在”,都是客观“守恒”体系,而且,基本是稳定的、客观拓扑体系。像太阳系已稳定地绕银河系,至少运行了46亿年了,如果没有“外在动力”,任何星际空间中的拓扑体系中的某个“元素”,很难脱离拓扑而“流浪”,正如我们开 汽车 要烧油,要有“主观动力”一样,才能有“定向轨迹”,进行“非守恒的”拓扑形变或变换。 这也就引出另外的问题,宇宙星球间的捕获、碰撞现象。宇宙中“旗鼓相当”的星球、星系很难碰撞,因为它们都有其角动量加引力做为其“防撞层”,即使像仙女星系与银河系不断接近,最后,到发生引力拓扑变换时,也无非形成一个互绕的、新的完备、自洽拓扑体系而已。只有像太阳与地球这样,差距非常悬殊的两星体间,才有所谓捕获相撞。所以说,直径超过一公里的小行星撞地球,已然不很常见了。 如果引力是引力子以光速传递的话,则宇宙中的,像太阳系这么大的拓扑结构,也很难形成,即使形成,体系也非常不稳定,比“三体”运动还混沌,这时,宇宙中的流浪星应该非常普遍。因此,引力应当是时空拓扑属性力,即物质“超距”建立起时空拓扑属性---时空等曲率面,星球在星系中的轨迹,是星球“碾压”星系中时空等曲率面的过程。 如果宇宙是膨胀的,而且是超光速膨胀,则每个星系的时空拓扑也必定是膨胀的,不是炸论教主胡说的,什么太阳系、银河系没有时空拓扑膨胀。每个星系在时空膨胀力下,“崩”出流浪星倒也正常,即在宇宙大爆炸理论下,宇宙中的流浪星应该也是普遍的。 目前的情况是,人们从来没发现什么流浪,还行星,你说个流浪恒星,你拿个镜子瞎胡看见,倒也说的过去,说看到太阳系外流浪行星,基本就是骗人的说法。现在这个“陌陌”就是个“无头公案”,骗子们净捡“硬的”吹! 首先,宇宙中的天体主要由万有引力和天体自身的运动状态及质量共同支配其运动状态的改变。也就是说:天体主要由其自身所处空间位置上的万有引力大小与方向决定其运动状态改变的方向及强度。而其自身的运动状态和质量又是决定后续变化的初始值。 其次,出现流浪行星甚至恒星都是其运动过程中遇到了突变的事件所导致的。也就是天体遇到了某些其他天体的作用而使其改变了原来的运动状态而飞离原来约束的恒星或星系并成为星际天体的。 总之,流浪行星是由其他天体对其作用而使其改变运动状态的结果。 有兴趣进一步了解相关情况的朋友,可参与本人以下文章的讨论宇宙的事有天文学家去研究,我们这些老百姓怎能知道为啥,隔行不谈业内事,老百姓尊纪守法过好自己的日子最好,天上那颗星星要流要存,我好像和我们无关,你问这个问题好像你的心情很好,生活也过的不错,你是个向往外间神秘事的人,你买点这方面的书自己学学也挺好,多点知识没坏处。

11,流浪行星有卫星吗

流浪行星指不绕任何恒星公转的行星。虽然不围绕任何星体公转,却具有行星质量。它们或是受到其它行星等天体(例如:热木星的形成阶段)的引力影响而被抛出原本绕着公转的行星系统,或是在行星系统形成期间被弹射出来的原行星,以致流浪于星系或宇宙之中。2011年科学家利用重力微透镜法首度证实星际行星的存在,并推测银河系内木星大小的星际行星数量有恒星的两倍之多。虽然它们在星际中流浪,但不代表它们没有生命,可是其上存在的生命可能也只是如细菌般的微生物。一般人或许会认为:该等行星在没有太阳的环境下,其温度一定接近绝对零度。但在1999年戴维·史提芬逊(David J. Stevenson)发表的论文则提出不同的看法,文中提及被逐出太阳系的行星,由于有“放射性热力散失”(radiative heat loss),因此在冰冷宇宙中,它们或可保留气态的浓密大气层,因此有可能不会被冻结。此推论以大气的阻光度来推测的,大气越浓密,阻光度越高,因此浓厚的氢气可阻挡不少放出的红外线,保留热力。另方面,有认为在行星系统形成期间,有不少较小的原行星会被弹射出该系统。由于距离太阳越远,行星所接收的紫外线会越少,其空气分子的动能也会越少,在这种情况下,重力与地球相近的行星可保留其氢气和氦气。

12,流浪行星的卫星会逃逸吗会被一起俘获吗会撞地球吗

流浪行星的卫星会逃逸吗?既然是流浪,那就说明不属于那个恒星系,在宇宙中飘荡。已经不存在于某个系统,自然称不上逃逸之说。当然,如果说是逃逸星系一个级别的天体系统,理论上也是可以的,不过想要被甩出星系,可不是一件容易的事。会被一起俘获吗?会,但是俘获是很难得,如果按照我们高中物理课的简化模型,俘获一个天体是几乎不可能的。只有非常接近一个质量远远超过他的天体,把一部分公转的动能转化为自转的动能,才可以摆脱抛物线或者双曲线轨道被俘获。一般来说,被俘获天体的质量必须远远比另一个天体小,比如火星、木星、土星的卫星,对比行星实在是可以忽略不计的个头。会撞地球吗?理论上会,不过这个概率实在是太小了。想让行星流浪起来就很难,更别说穿越茫茫星际空间专门进入太阳系,然后进入特定轨道来撞撞地球。不说其他的直说最后一步,我一直在想能不能设计一个小游戏,就是模拟一个上帝要通过彗星撞击来毁灭地球。不过撞击地球有什么难得呢?第一,地球会动,速度还很快,每秒30km。另一方面,太阳的引力可以加速彗星的速度,还有其他天体的引力可以对彗星的轨道进行摄动,如果想要模拟真实太阳系,想完成这个任务实在是不可想象的(所以为了降低难度应该给彗星一点制动的能力)。
这个无法验证的,除非等到2032年,但科技也在不断的进步中,人类或许到哪个时候,就有了应对的办法了。想这些真的没啥用,普通人对此毫无办法的。
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