Может ли планета образоваться из остатков звезды и ее Солнечной системы?

Это всего лишь простой вопрос, и я не очень хорошо обдумал его, но я думаю, что с точки зрения научной фантастики и фэнтези, менее привязанных к вероятным сценариям, это вполне возможно.

Представьте себе свободно плавающую планету, которая не привязана ни к какой конкретной солнечной системе и поэтому плавает в пространстве. Откуда это? Никто не знает. Настоящий вопрос заключается в том, как она могла изначально образоваться. Мог ли он быть создан из остатков звезды?

Конечно, теоретически это можно применить к планетам, движение которых ограничено звездами, вокруг которых они постоянно вращаются. Однако возможно ли, что все материалы из когда-то существовавшей Солнечной системы были стянуты вместе вокруг ее звезды, чтобы сформировать кору, что привело к образованию гигантской планеты?

Планета, вероятно, будет иметь ту же структуру, что и планеты земной группы нашей Солнечной системы, с ядром, окруженным мантией и корой. Чтобы сформировать эту гипотетическую планету, она должна быть достаточно большой, чтобы включать в себя материалы старой звезды Солнечной системы в качестве своего ядра, а также все планеты, которые вращаются вокруг нее. Я не знаю, как планеты втягивались в звезду (возможно, у нее большая гравитационная сила из-за ее массы, или эллиптические орбиты планет притягивали их в окрестности звезды?)

Итак, я думаю, вопрос, который я хочу задать вам всем, заключается в том, могла ли и как могла бы образоваться подобная планета, и была бы она вообще возможна?

Это не ответ, а наблюдение, основанное на том, что сказал Л. Датч. Галактическая и межгалактическая гравитация может быть грубо смоделирована в 3D так же, как земные океанские течения моделируются в 2D. Следовательно, эти течения будут формировать каналы влияния и водовороты. Интересны именно водовороты. По мере того как масса взрывающейся звезды (и последствия для ее планетной системы) расширяются во Вселенную, она будет путешествовать до тех пор, пока не сработает 1-й закон Ньютона, и эти течения и вихри не позволят ей осесть — и сформировать планету-изгоя (масса которой слишком велика для вихрь, чтобы сдержать его). Просто мысль.

Ответы (5)

Наше Солнце, а вместе с ним и Солнечная система, являются звездами третьего поколения, что означает, что они образовались из остатков одной или нескольких взорвавшихся звезд, которые образовались из остатков одной или нескольких звезд, образовавшихся в начале Вселенной. Это было определено типом элементов, содержащихся в Солнце, и для синтеза требуется как минимум два поколения звезд.

Однако возможно ли, что все материалы из когда-то существовавшей Солнечной системы были стянуты вместе вокруг ее звезды, чтобы сформировать кору, что привело к образованию гигантской планеты?

Когда звезда взрывается, любое тело, вращающееся вокруг нее, прежде всего испарится из-за огромного количества энергии, высвобождаемой в процессе, и если по какой-либо случайности останется что-то значительного размера, оно не будет когерентно двигаться в одном единственном направлении: в отсутствие центростремительной силы, создаваемой звездой, все продолжало бы двигаться по касательной к орбите, на которой оно было, когда звезда исчезла, поэтому оно было бы разбросано.

Поэтому ваша планета является либо единичным остатком когда-то более массивного тела, либо скоплением остатков какого-то звездного взрыва, который затем был выброшен планетной системой из-за гравитационных взаимодействий.

Большое спасибо за этот ответ! Это заставило меня переосмыслить то, как я могу изображать и использовать планету в своем построении мира. Сам я об этом не думал и не мог подумать. :)

Звезда никогда не «исчезает». Из того, что мы понимаем на данный момент, мертвые звезды обычно превращаются в нейтронные звезды или черные дыры или взрываются в сверхновую.

Когда они окажутся в нейтронной звезде или черной дыре, они просто поглотят планеты.

Когда они могут превратиться в сверхновую, они могут (в зависимости от их массы и радиуса) стать сверхновой и в конечном итоге превратиться в туманности, образующие планеты. Хотя крайне маловероятно, что вся масса туманности в конечном итоге сформирует одну гигантскую планету, я не знаю ни одного исследования или теории, которые отмечают эту гипотезу как теоретически невозможную.

Считается, что в нашей галактике существуют сотни миллиардов свободно плавающих планет, если не триллионы. Вам не нужно вызывать какие-то особые или необычные обстоятельства для их формирования; выброс одной или нескольких планет из новой Солнечной системы из-за их гравитационного взаимодействия — это совершенно нормально

Сначала ответьте на поставленный вами вопрос:

Да. Но не так, как вы себе это представляете, когда планетарная материя оседает на остатки звезды, образуя корку.
Если достаточное количество материи останется поблизости и объединится, она просто сформирует новую меньшую звезду. Но обычно, когда звезда умирает во славе, она сметает все без исключения планетарные системы, которые у нее были до своей кончины.

Возникшая в результате туманность взорвавшейся звезды может и наверняка уже много раз соединялась с тем, с чем она сталкивалась, и образовывала новые звезды. Наше собственное солнце является примером этого в третьем поколении. Это означает, что была звезда (или на самом деле несколько звезд), которая жила и умирала во славе. Их остатки объединились с другими звездными газами и пылью и преобразовались в звезду второго поколения. И та звезда тоже умерла во славе, и посеяла свой труп над пространством. И из этого образовалась туманность, которая стала нашим солнцем.

Но если ваш реальный вопрос - это фрагмент из вашего сообщения:

свободно плавающая планета, которая не привязана к какой-либо конкретной солнечной системе и поэтому плавает в космосе. Откуда это?

Это просто.
Эта планета-изгой образовалась вокруг звезды, а затем была выброшена из нее под действием гравитации. Простое неудачное столкновение с достаточно большой планетой, такой как Юпитер, может выбросить из системы меньшую планету, которая навсегда останется дрейфовать в темном космосе.

Звезды большие. Действительно большой.

Но, оставив это в стороне, давайте предположим, что у вас откуда-то достаточно нужного материала и вы хотите планету с корой, построенную на/из того же тела, которое раньше было звездой, не проходя через «сделать что-то новое из газовых облаков».

Этого не произойдет.

Коричневый карлик — это самая маленькая категория звезд главной последовательности, и он больше похож на Юпитер, чем на Землю. Добавьте газовому гиганту достаточную массу, и в ядре начнется синтез. Это становится хуже, когда вы поднимаетесь по основной последовательности. Так что нет твердой каменистой поверхности.

Итак, что, если мы используем звездный остаток, как вы просили?

Белый карлик: здесь гравитация настолько сильна, что традиционные понятия, такие как «атмосфера», рушатся. Белый карлик состоит из газа, находящегося под таким давлением, что он больше не может сжиматься, потому что электронам некуда деваться. Это атмосфера . Попытка добавить к нему камень просто добавит гравитации и сожмет немного сильнее . Да, добавление большего количества материи делает его меньше. В конце концов вы преодолеете предел Чандрасекара , и тогда вы потеряете представление об атомах .. Все схлопывается в один действительно большой атом, или пытается… и это означает синтез, который взрывает его за пару секунд. (Не трогайте.) Если вы добавляли свой материал медленно, у вас все еще может остаться его остаток, который будет… еще одним белым карликом.

Нейтронная звезда: белый карлик теряет представление о молекулах и химии. Нейтронная звезда обходится без идеи атомов . В итоге вы получите одно большое атомное ядро, которое объединяет электроны в протоны, чтобы получить нейтроны.

Черная дыра: Когда нейтронная звезда настолько тяжелая, она отказывается от борьбы с гравитацией. Здесь также нет каменистой поверхности.