第421章 内核破碎的气态巨行星(2 / 3)

弯曲来自背后星体的光线,造成透镜效应。

透过重力透镜效应,观察这些效应可以揭示前景天体的质量分布情况。

“亚当,导入测试模块。”夏修下令道。

[好的。]

[引力场测量开始:

引力场映射·导入

重力波测量·导入

潮汐力分析·导入

·······]

通过精确测量卫星的轨迹偏差,可以测量出星球的引力场分布。这些数据可以显示质量分布的不均匀性,比如由于内部结构的异质性导致的重力异常。

任何具有极端质量变动的事件,如天体碰撞或内核破碎,都可能产生重力波。通过探测这些波动,[亚当]可以推断出产生它们的事件特性。

至于潮汐力,这自然不用再多说了,作为一种由于重力作用不均匀而产生的力,它最明显的表现就是泰拉上的潮汐现象。

这种力是由泰拉上不同部位与月球或其他天体之间距离的差异造成的。

由于重力是距离的函数,越近的地方受到的重力越强,这导致泰拉上靠近月球(或太阳)的部分受到的引力比远离的部分大。

月球对泰拉水体的引力作用引起海洋表面的周期性升降,形成了人类所观察到的潮汐现象。

基本上泰拉每个地点大约每24小时会经历两次高潮和两次低潮。

潮汐力还导致天体经历扭曲和变形,这些扭曲和变形的动态响应最终影响了天体的旋转状态和轴的定向,也就是进动和章动。

进动是一个天体旋转轴的轨道改变,它的效果使得这个轴在空间中描绘出一个圆锥形的路径。

泰拉的进动(或岁差)主要是由于太阳和月球对其赤道凸出部分的不均匀潮汐力导致的,潮汐力会对天体造成一个持续的扭矩,导致其自转轴的方向慢慢变化;章动是一个天体旋转轴的摆动,类似于一个旋转陀螺的轴线做的小圆运动。

而潮汐锁定则更是潮汐力的重要体现之一,这是一种常见的天体物理现象:一个较小的天体(如月球)的自转周期与它环绕一个较大天体(如泰拉)的轨道周期相匹配。

所以结果自然是,较小天体总是将相同的面朝向较大的天体,就像月球总是向泰拉展示同一面一样。

长期的潮汐作用会使天体间的能量和角动量重新分配。

比如,月球对泰拉的潮汐作用还造成了它自己轨道的变化。

具体来说,月球正在逐渐远离泰拉,每年大约远离3.8厘米,如果时间的尺度拉长到行星的长度,月球早晚有一天会跟泰拉“离婚分家”。

这个现象泰拉能够进行星空实验的诸国都已经通过激光月球测距实验得到证实,该实验测量从泰拉发射到月球上的反射器的激光脉冲的往返时间。

不过这并不是需要人类担心的大事,等到泰拉和月球离婚,那时的人类不知道还在不在。

而且,按照现在泰拉的版本环境,泰拉人估计能够在两个球离婚之前搞定点爆破,带着太阳一起在宇宙中释放绚丽的烟火。

[测量完毕·开始数据导入——]

庞大的数据开始自夏修的颅内运算,依托于[都灵i型]的强大算力,他现在一个人就能够顶世俗一个超尖端的复合型科技团队。

“进动和章动果然有异常,基本可以推定了这颗星球是类地行星,质量比泰拉小,但是重力却跟泰拉的一样重;这跟上面的气态巨行星有着很大的关系,这颗星球与气态巨行星之间也存在引力关系,就像泰拉和月球一般,只不过这颗气态巨行星对本土的引力会远远大于本土对气态巨行星的引力,也就是这里这颗星球是上面那颗气态巨行星的卫星。”

“就像月球围绕着泰拉转,这颗星球最开始也是围绕着上面那颗气态巨行星旋转的,而现在这颗星球的测算出来的潮汐力,进动和章动,以及轨道的运行来看,这颗星球系统总角动量最初应该不是这样子的,是上面那颗气态巨行星发生了意外,导致了整个系统的角动量分布产生影响。”

夏修散去了手中的权柄,接着伸出手摩挲着下巴开始思索了起来。

如果气态巨行星是该星球的主星,那么它们构成的系统总角动量应该是守恒的,也就是轨道运行,潮汐锁定,进动,章动都是正常的。

但是,现在这个星球的各种物理系统都像是遭受过蹂躏一番。

这片冰雪世界上空五光十色的星云已经笼罩在整个星球的上空,他知道上面那些星云是什么物质了,那些东西是气态巨行星的星际物质(尘埃和气体),换个词来说,那就是行星的“呕吐物”。

一般行星大规模的吐出质量,就代表着它炸了。

是的,上面那只是比木星小上几倍的气态巨行星的内核炸了。

气态巨行星的内核破碎不同于整个行星的爆炸,但这确实是一个严重的