太阳系有多大?

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太阳系的疆界半径范围确定: 

1.以冥王星轨道为边界约为40天文单位。 

2.按彗星起源假说中的柯伊伯彗星带,是50~1000天文单位;依奥尔特云(Oort Cloud),是10万天文单位~0.5光年。 

3.依太阳风层顶,为100~160天文单位。 

4.理论计算得到的太阳系引力范围为15~23万天文单位。 

注:1天文单位约1.496亿公里 

1光年约9.46*10^12公里 

注意,现在测距方法已经相当精确,遥远恒星距离都可测(精度另说),激光测距可算月地距离到厘米极。应该说这些距离的测量也是相当准确地,只是我们表达时四舍五入了。 

参考资料:科学出版社《简明天文学教程》 

在加利福尼亚帕萨提那举行了年度行星科学部会议(Division for Planetary Sciences,DPS),其中一份报告把太阳系的边界定在正好越过冥王星轨道之外,大约离太阳50个天文单位(50AU)处(1个天文单位等于地球到太阳的平均距离)。尽管有一些在45亿年前诞生于太阳系的天体已经从这一位置被抛出,但是天文学家仍没有发现迄今还停留在离太阳50AU出生地处的天体。一个比太阳系形成理论预言近的边界,预示我们的行星系统形成时是惊人得小,或者有一些外延物质从新生的太阳系中分离了出去。 

哈佛大学史密顺尼天体物理中心的天文学家布莱恩·马斯登(Brian Marsden)说,我们中的许多人认为——许多,但不是没一个,太阳系“真正止步于海王星”而冥王星只是一块较大的原始残骸。“这是一场需要技巧的游戏,”尼斯(Nice)天文台的天文学家布雷特·格莱德曼(Brett Gladman)说,“当我检查我们的数据时,我认为并没有真正有关边界的证据。”边界之外几乎没有可以被发现的物质。虽然研究者汇总源于他们望远镜深空巡天的有关边界的证据,但具体的证明仍需要等待明年对现有数据的比对。 

一个渐渐变近的太阳系边界不仅仅只包含着对太阳系领土的暗示。柯伊伯带(the Kuiper belt)(形成行星的原始气体、冰块和尘埃遗留下来的一个物质盘)的范围,提供了行星如何形成的暗示。一个50或55AU的边界意味着太阳系的原始行星前结构(preplanetary disk)比我们现今在年轻恒星旁观测到的要小得多,或者它可能非常近的靠近过一颗新生成的恒星——有许多物质被剥离了。 

边界的支持者把边界设在今天柯伊伯带的外延极限上。年轻巨大的行星木星、土星、天王星和海王星的引力把巨大的球状原始原料抛至遥远的外延,它们在离太阳1万AU处形成了奥尔特云(Oort cloud)。然而,45亿年后,按照望远镜巡天的推算,大约有100000个直径100km的天体还在海王星以外的柯伊伯带上。

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/7704835.html?si=8

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太阳系于何处结束,以及星际介质开始的位置没有明确定义的界线,因为这需要由太阳风和太阳引力两者来决定。太阳风能影响到星际介质的距离大约是冥王星距离的四倍,但是太阳的洛希球,也就是太阳引力所能及的范围,应该是这个距离的千倍以上。
日球层顶
太阳圈可以分为两个区域,太阳风传递的最大距离大约在95
天文单位,也就是冥王星轨道的三倍之处。此处是终端震波的边缘,也就是太阳风和星际介质相互碰撞与冲激之处。太阳风在此处减速、凝聚并且变得更加纷乱,形成一个巨大的卵形结构,也就是所谓的日鞘,外观和表现得像是彗尾,在朝向恒星风的方向向外继续延伸约40
天文单位,但是反方向的尾端则延伸数倍于此距离。太阳圈的外缘是日球层顶,此处是太阳风最后的终止之处,外面即是恒星际空间。
太阳圈外缘的形状和形式很可能受到与星际物质相互作用的流体动力学的影响,同时也受到在南端占优势的太阳磁场的影响;例如,它形状在北半球比南半球多扩展了9个天文单位(大约15亿公里)。在日球层顶之外,在大约230天文单位处,存在着弓激波,它是当太阳在银河系中穿行时产生的。
还没有太空船飞越到日球层顶之外,所以还不能确知星际空间的环境条件。而太阳圈如何保护在宇宙射线下的太阳系,目前所知甚少。为此,人们已经开始提出能够飞越太阳圈的任务。
奥尔特云(Oort
Cloud)
是一个假设包围着太阳系的球体云团,布满着不少不活跃的彗星,距离太阳约50,000至100,000个天文单位,差不多等于一光年,即太阳与比邻星(Proxima)距离的四分一。
理论上的奥尔特云有数以兆计的冰冷天体和巨大的质量,在大约5,000
天文单位,最远可达10,000天文单位的距离上包围着太阳系,被认为是长周期彗星的来源。它们被认为是经由外行星的引力作用从内太阳系被抛至该处的彗星。奥尔特云的物体运动得非常缓慢,并且可以受到一些不常见的情况的影响,像是碰撞、或是经过天体的引力作用、或是星系潮汐。
塞德娜和内奥尔特云
塞德娜(Sedna)是颗巨大、红化的类冥天体,近日点在76
天文单位,远日点在928
天文单位,12,050年才能完成一周的巨大、高椭率的轨道。米高·布朗在2003年发现这个天体,因为它的近日点太遥远,以致不可能受到海王星迁徙的影响,所以认为它不是离散盘或柯伊伯带的成员。他和其他的天文学家认为它属于一个新的分类,同属于这新族群的还有近日点在45
天文单位,远日点在415
天文单位,轨道周期3,420年的2000
CR105,和近日点在21
天文单位,远日点在1,000
天文单位,轨道周期12,705年的(87269)
2000
OO67。布朗命名这个族群为"内奥尔特云",虽然它远离太阳但仍较近,可能是经由相似的过程形成的。塞德娜的形状已经被确认,非常像一颗矮行星。
疆界
我们的太阳系仍然有许多未知数。考量邻近的恒星,估计太阳的引力可以控制2光年(125,000天文单位)的范围。奥尔特云向外延伸的程度,大概不会超过50,000天文单位。尽管发现的塞德娜,范围在柯伊伯带和奥尔特云之间,仍然有数万天文单位半径的区域是未曾被探测的。水星和太阳之间的区域也仍在持续的研究中。在太阳系的未知地区仍可能有所发现。

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太阳系是由太阳、八大行星(2006年第26届国际天文*合会大会明确了行星的新标准,冥王星降级为矮星行)及其卫星、小行星、彗星、流星体和行星际物质构成的天体系统。八大行星是太阳系的主要成员,按照他们与太阳的距离由近及远的顺序依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。它们都在接近同一平面的各自轨道上自西向东绕太阳公转。除了水星和金星之外,所有的行星都有卫星。在火星和木星之间存在着数十万颗大小不等、形状各异的小行星,天文学家把这个区域称为小行星带。此外,太阳系中还有许多的彗星、流星以及微尘粒等。因为太阳自身的质量占太阳系总质量的99.8%,它以自己强大的引力将太阳系里的所有天体牢牢地吸引在它的周围,使它们不离不散、井然有序地绕自己旋转。

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不繁琐引用搜索内容,简单说:
至八大行星的边缘为30个天文单位(1天文单位
=
149
598
000
公里);
至柯伊伯带(小行星及碎片环状带)为50个天文单位(这是目前被广泛确认的太阳系边缘);
至奥尔特云(靠太阳引力维持的彗星及星际碎片尘埃球层)约远至100000个天文单位差不多一光年(这在目前是一个不确定的假定)。
你的引申提问第一条至今无人能确定,但可以肯定不是“无数”,因为毕竟是在有定义的有限范围内(太阳系)的有已知定义*(星球)的物质;
第二条按照常识是伪问题,因为你所提问题的这个太阳系是三维空间,所以算面积是“无限”大。

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银河系是地球和太阳所属的星系。因其主体部分投影在天球上的亮带被我国称为银河而得名。银河系约有2000多亿个恒星。银河系侧看像一个中心略鼓的大圆盘,整个圆盘的直径约为10万光年,太阳位于据银河中心3.3万光年处。鼓起处为银心是恒心密集区,故望去白茫茫的一片。银河系俯视像一个巨大的漩涡这个漩涡有四个旋臂组成。太阳系位于其中一个旋臂(猎户座臂),逆时针旋转(太阳绕银心旋转一周需要2.5亿万年)。
银河系呈旋涡状,有4条螺旋状的旋臂从银河系中心均匀对称地延伸出来。银河系中心和4条旋臂都是恒星密集的地方。从远处看,银河系像一个体育锻炼用的大铁饼,大铁饼的直径有10万光年,相当于9460800000万万公里。中间最厚的部分约3000~6500光年。太阳位于一条叫做猎户臂的旋臂上,距离银河系中心约3.3万光年。
银河系的发现经历了漫长的过程。望远镜发明后,伽利略首先用望远镜观测银河,发现银河由恒星组成。而后,T.赖特、I.康德、J.H.朗伯等认为,银河和全部恒星可能集合成一个巨大的恒星系统。18世纪后期,F.W.赫歇尔用自制的反射望远镜开始恒星计数的观测,以确定恒星系统的结构和大小,他断言恒星系统呈扁盘状,太阳离盘中心不远。他去世后,其子J.F.赫歇尔继承父业,继续进行深入研究,把恒星计数的工作扩展到南天。20世纪初,天文学家把以银河为表观现象的恒星系统称为银河系。J.C.卡普坦应用统计视差的方法测定恒星的平均距离,结合恒星计数,得出了一个银河系模型。在这个模型里,太阳居中,银河系呈圆盘状,直径8千秒差距,厚2千秒差距。H.沙普利应用造父变星的周光关系,测定球状星团的距离,从球状星团的分布来研究银河系的结构和大小。他提出的模型是:银河系是一个透镜状的恒星系统,太阳不在中心。沙普利得出,银河系直径80千秒差距,太阳离银心20千秒差距。这些数值太大,因为沙普利在计算距离时未计入星际消光。20世纪20年代,银河系自转被发现以后,沙普利的银河系模型得到公认。
银河系是一个巨型旋涡星系,Sb型,共有4条旋臂。包含一、二千亿颗恒星。银河系整体作较差自转,太阳处自转速度约220千米/秒,太阳绕银心运转一周约2.5亿年。银河系的目视绝对星等为-20.5等,银河系的总质量大约是我们太阳质量的1万亿倍,大致10倍于银河系全部恒星质量的总和。这是我们银河系中存在范围远远超出明亮恒星盘的暗物质的强有力证据。关于银河系的年龄,目前占主流的观点认为,银河系在宇宙诞生的大爆炸之后不久就诞生了,用这种方法计算出,我们银河系的年龄大概
在145亿岁左右,上下误差各有20多亿年。而科学界认为宇宙诞生的“大爆炸”大约发生200亿年前。

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太阳系是由太阳、八大行星(2006年第26届国际天文*合会大会明确了行星的新标准,冥王星降级为矮星行)及其卫星、小行星、彗星、流星体和行星际物质构成的天体系统。八大行星是太阳系的主要成员,按照他们与太阳的距离由近及远的顺序依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。它们都在接近同一平面的各自轨道上自西向东绕太阳公转。除了水星和金星之外,所有的行星都有卫星。在火星和木星之间存在着数十万颗大小不等、形状各异的小行星,天文学家把这个区域称为小行星带。此外,太阳系中还有许多的彗星、流星以及微尘粒等。因为太阳自身的质量占太阳系总质量的99.8%,它以自己强大的引力将太阳系里的所有天体牢牢地吸引在它的周围,使它们不离不散、井然有序地绕自己旋转。
  20世纪50年代,人类进入了航天时代,航天技术为人类探索外层空间、寻找地外生命、踏上地外星球提供了条件。经过50多年的发展,人类在航天运输、深空探测、载人航天等广泛的技术领域取得了巨大的成就。21世纪,人类不但要重返月球,而且将踏上火星的土地,并在火星及其它天体上探索地外生命。探索无广袤无垠的太阳系空间,已成为21世纪人类航天活动的一个重要方向。
  50年来,人类向太阳、行星、彗星和小行星发*近百颗探测器,所派出的深空探测器拜访了太阳系中的水星、金星、火星、土星、木星、天王星、海王星等7颗行星,以及太阳、多颗彗星和小行星,并且在火星、金星、土卫六和小行星上实现了软着陆,获得了大量珍贵的研究资料,为探索太阳系奠定了基础,
  2006年1月,人类首个冥王星探测器“新视野”在美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地顺利升空,前往太阳系中人类探测器唯一尚未到达的冥王星,并拍摄冥王星局部区域高分辨率图片,研究冥王星及其卫星的形态、大气和逃逸速度。
  “新视野”是迄今发射的飞得最快的探测器。2007年2月28日凌晨成功完成了一次木星飞越,借助木星巨大的引力加速,以完成其30亿英里飞往冥王星和尚未探测过的柯伊伯带的旅程。在此次飞越中,“新视野”利用木星引力使时速提高了近9000英里(14000公里),使其飞离太阳的时速达到了52000英里(83600公里)。按计划,它将在2015年7月飞抵冥王星系统。
  同时,人类于20世纪70年代先后派出的先驱者10号和11号、旅行者1号和2号两对寻访地外文明特使,遍游广袤的太阳系空间。尽管先驱者10号于2003年1月22日与地球失去了联系但在太空飞行近30年的“旅行者”-1探测器已于2005年穿越太阳系统激波边界,首次到达太阳系边缘,发回了有关太阳系边界的大量数据,并清楚地描述了激波边界的物理性质。目前,它已距离地球140亿千米,将成为第一个进入太阳系外空间的人造航天器。现在,旅行者1号已超越了先锋10号飞行器,是目前人造物体中距离地球最远的。
  今天,经过不懈努力,人类已经冲出了世代生息繁衍的地球,正在向更远更深的宇宙进军。
来源:中国探月网

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在你迎接第一束阳光时,阳光照射到我们地球,已经“跑”了8分20秒了。要知道光线每秒钟可跑30万千米,它沿赤道绕地球一周,只需七分之一秒
从距离远年上说,地球还只是太阳的第三颗行星。九大行星中离太阳最远的是冥王星,它到太阳的平均距离大约是地球到太阳距离的40倍。所以,光线横穿冥王星的轨道差不多要从早到晚一天的时间。可是,冥王星的轨道还不算是太阳的边界。事实上,太阳系里还有一些天体,在它们远离太阳的时候,通常会大大超出冥王星的轨道,这是慧星。有些慧星的轨道形状扁得出奇,要经过几百年、几千年甚至更长时间之后,才能回来一次,这样算来,它们离太阳的距离可能会超公平几千亿千米。
20世纪50年代,荷兰天文学家奥尔特提出,在太阳系的外围,大约离太阳15万天文单位的地方,有一个近乎均匀的球层结构,其中有大量的原始慧星,这个球层就被称为“奥尔特云”。究竟有没有所谓的“奥尔特云”,还有待天文学家们进一步的研究。不过,我们将“奥尔特云”的范围作为太阳系的大小,整个太阳系与我们所处的银河系比起来,就像是海滩上的一粒沙子。而银河系在宇宙中,充其量也只能算是大海中一个毫不起眼有小岛。

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太阳系
(solar
system)就是我们现在所在的恒星系统。它是以太阳为中心,和所有受到太阳引力约束的天体的集合体:8颗行星冥王星已被开除、至少165颗已知的卫星,和数以亿计的太阳系小天体。这些小天体包括小行星、柯伊伯带的天体、彗星和星际尘埃。广义上,太阳系的领域包括太阳、4颗像地球的内行星、由许多小岩石组成的小行星带、4颗充满气体的巨大外行星、充满冰冻小岩石、被称为柯伊伯带的第二个小天体区。在柯伊伯带之外还有黄道离散盘面、太阳圈和依然属于假设的奥尔特云

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太阳系简介
[编辑本段]
(Solar
System)就是我们现在所在的恒星系统。由太阳、八颗行星(原有九大行星,冥王星已被剔除为矮行星)、66颗行星卫星(原有67颗,冥王星的卫星已被剔除)以及无数的小行星、彗星及陨星组成的。行星由太阳起往外的顺序是:水星(Mercury)、金星(Venus)、地球(Earth)、火星(Mars)、木星(Jupiter)、土星(Saturn)、天王星(Uranus)、海王星(Neptune)。离太阳较近的水星、金星、地球及火星称为类地行星(terrestrial
planets)。宇宙飞船对它们都进行了探测,还曾在火星与金星上着陆,获得了重要成果。它们的共同特征是密度大(>3.0克/立方厘米),体积小,自转慢,卫星少,内部成分主要为硅酸盐(silicate),具有固体外壳。离太阳较远的木星、土星、天王星、海王星称为类木行星(jovian
planets)。它们都有很厚的大气圈,其表面特征很难了解,一般推断,它们都具有与类地行星相似的固体内核。在火星与木星之间有一百万个以上的小行星(asteroid)(即由岩石组成的不规则的小星体)。推测它们可能是由位置界于火星与木星之间的某一颗行星碎裂而成的,或者是一些未能聚积成为统一行星的石质碎块。陨星存在于行星之间,成分是石质或者铁质。
这些行星都以太阳为中心以椭圆轨道公转,虽然除了水星的十分接近于圆,行星轨道中或多或少在同一平面内(称为黄道面并以地球公转轨道面为基准)。黄道面与太阳赤道仅有7度的倾斜。冥王星的轨道大都脱离了黄道面,倾斜度达17度。上面的图表从一个特定的高于黄道面的透视角显示了各轨道的相对大小及关系(非圆的现象显而易见)。它们绕轨道运动的方向一致(从太阳北极上看是逆时针方向),因此,科学家们把冥王星排除在九大行星之外。除金星和天王星外自转方向也如此。
太阳系直径300亿千米,有八大行星和两条小行星带,以及千亿颗彗星等组成。

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太阳系的疆界半径范围确定:
1.以冥王星轨道为边界约为40天文单位。
2.按彗星起源假说中的柯伊伯彗星带,是50~1000天文单位;依奥尔特云(Oort
Cloud),是10万天文单位~0.5光年。
3.依太阳风层顶,为100~160天文单位。
4.理论计算得到的太阳系引力范围为15~23万天文单位。
注:1天文单位约1.496亿公里
1光年约9.46*10^12公里

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太阳系(Solar System),是质量很大的太阳,以其巨大的引力维持着周边行星、卫星、小行星和彗星绕其运转的天体系统[1]。
太阳位于距银河系中心(银心)约2.7万光年、距边缘2.3万光年的地方。而银河系直径约有10万光年,包含1500亿颗恒星,太阳只是其中之一。太阳以250千米/秒的速度绕银心运动,大约2.5亿年绕行一周,地球气候及整体自然界也因此发生2.5亿年的周期性变化[1]。
截至2019年10月,太阳系包括太阳、8个行星、205个卫星和至少50万个小行星,还有矮行星和少量彗星。若以海王星作为太阳系边界,则太阳系直径为60个天文单位,即约90亿千米。若将彗星轨道(奥尔特云)计算在内,则太阳系的直径可达6-12万个天文单位,即9-18万亿千米追答太阳系(Solar System),是质量很大的太阳,以其巨大的引力维持着周边行星、卫星、小行星和彗星绕其运转的天体系统[1]。
太阳位于距银河系中心(银心)约2.7万光年、距边缘2.3万光年的地方。而银河系直径约有10万光年,包含1500亿颗恒星,太阳只是其中之一。太阳以250千米/秒的速度绕银心运动,大约2.5亿年绕行一周,地球气候及整体自然界也因此发生2.5亿年的周期性变化[1]。
截至2019年10月,太阳系包括太阳、8个行星、205个卫星和至少50万个小行星,还有矮行星和少量彗星。若以海王星作为太阳系边界,则太阳系直径为60个天文单位,即约90亿千米。若将彗星轨道(奥尔特云)计算在内,则太阳系的直径可达6-12万个天文单位,即9-18万亿千米

太阳系(Solar System),是质量很大的太阳,以其巨大的引力维持着周边行星、卫星、小行星和彗星绕其运转的天体系统[1]。
太阳位于距银河系中心(银心)约2.7万光年、距边缘2.3万光年的地方。而银河系直径约有10万光年,包含1500亿颗恒星,太阳只是其中之一。太阳以250千米/秒的速度绕银心运动,大约2.5亿年绕行一周,地球气候及整体自然界也因此发生2.5亿年的周期性变化[1]。
截至2019年10月,太阳系包括太阳、8个行星、205个卫星和至少50万个小行星,还有矮行星和少量彗星。若以海王星作为太阳系边界,则太阳系直径为60个天文单位,即约90亿千米。若将彗星轨道(奥尔特云)计算在内,则太阳系的直径可达6-12万个天文单位,即9-18万亿千米

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太阳系是由受太阳引力约束的天体组成的系统,它的最大范围约可延伸到1光年以外。太阳系的主要成员有:太阳(恒星)、九大行星(包括地球)、无数小行星、众多卫星(包括月亮),还有彗星、流星体以及大量尘埃物质和稀薄的气态物质.在太阳系中,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,其它天体的总和不到有太阳的0.2%。太阳是中心天体,它的引力控制着整个太阳系,使其它天体绕太阳公转,太阳系中的九大行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星)都在接近同一平面的近圆轨道上,朝同一方向绕太阳公转。

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我们的太阳系仍然有许多未知数。考量邻近的恒星,估计太阳的引力可以控制2光年(125,000天文单位)的范围。奥尔特云向外延伸的程度,大概不会超过50,000天文单位。尽管发现的塞德娜,范围在柯伊伯带和奥尔特云之间,仍然有数万天文单位半径的区域是未曾被探测的。水星和太阳之间的区域也仍在持续的研究中。在太阳系的未知地区仍可能有所发现。

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太阳系的中心是太阳,虽然它只是一颗中小型的恒星,但它的质量已经占据了整个太阳系总质量的99.85%;余下的质量中包括行星与它们的卫星、行星环,还有小行星、彗星、柯伊伯带天体、外海王星天体、理论中的奥尔特云、行星间的尘埃、气体和粒子等行星际物质。整个太阳系所有天体的总表面面积约为17亿平方千米。太阳以自己强大的引力将太阳系中所有的天体紧紧地控制在他自己周围,使它们井然有序地围绕自己旋转。同时,太阳又带着太阳系的全体成员围绕银河系的中心运动。

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太阳系的边疆到底在哪里?这个问题一直困扰着全世界天文学家。各方分歧很大。至今没有一致说法。特别是今年初,NASA发表在距太阳约1光年处,可能发现了一颗巨大行星(质量是木星4倍!)的消息。这种争论又热闹起来。据计算太阳引力应该可以控制大约2光年半径区域。要知道1光年等于60000多天文单位。而太阳到冥王星距离不过40天文单位。如果是这样,那么目前人类探索的太阳系半径还不到实际的千分之一!
太阳系里星球无数。比较大的已确定有八大行星,5个矮行星,几十颗大卫星。小的,如小行星,彗星等就不计其数了。已经数到的就有几十万。

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