1、以冥王星軌道為邊界約為40天文單位。
2、按彗星起源假說中的柯伊伯彗星帶,是50~1000天文單位;依奧爾特雲(OortCloud),是10萬天文單位~0.5光年。
3、依太陽風層頂,為100~160天文單位。
4、理論計算得到的太陽系引力範圍為15~23萬天文單位。
1、以冥王星軌道為邊界約為40天文單位。
2、按彗星起源假說中的柯伊伯彗星帶,是50~1000天文單位;依奧爾特雲(OortCloud),是10萬天文單位~0.5光年。
3、依太陽風層頂,為100~160天文單位。
4、理論計算得到的太陽系引力範圍為15~23萬天文單位。
超新星作為恆星演化末期的一個狀態,它的質量不小於8個太陽質量,最大的超新星還沒有一個確定的質量上限。一般而言,質量越大的超新星,爆發的時候產生的能量也越大。那麼,來天文現象看看超新星爆炸對太陽系的影響有多大?
恆星在其巨大的自引力下試圖發生坍縮,而阻擋這種坍縮就是它一生的使命。對於恆星的早期,它們往往透過燃燒自己的氫、氦等燃料的核反應來保持自己不被引力坍縮;當核燃料耗盡後,由於量子力學的泡利不相容原理所導致的電子簡併壓會繼續抗衡引力;接下來是中子簡併壓扛起阻擋引力坍縮的大旗。但是對於質量過大的恆星,連中子簡併壓也無法阻止引力的作用,坍縮就必不可免地進行。引力坍縮的副產品就是將引力勢能轉化為內能,當這部分能量過大,就會引爆星體外殼,從而引起超新星爆發。
超新星作為恆星演化末期的一個狀態,它的質量不小於8個太陽質量,最大的超新星還沒有一個確定的質量上限。一般而言,質量越大的超新星,爆發的時候產生的能量也越大。目前科學家相信宇宙中超新星爆發的事件很多,但是在銀河系內被人類觀察到的不過數例。比較著名的比如超新星SN1054,它爆發於1054年,當時是我國的宋朝時期,被當時的史學家記錄下來。它的能量差不多相當於太陽輻射能量總和的10的十次方倍!簡直可以說是照亮了銀河系。
因此,一般來說,如果太陽系附近發生超新星爆發的話,太陽系肯定會受到影響。如果是比較大的超新星爆發,那麼足以將太陽系撕裂為碎片。而且,大質量超新星爆發後極有可能形成黑洞,從而吞噬太陽系。但是如果是小質量超新星的爆發,則太陽系也許可以避免毀滅的厄運。有研究猜測,在200萬年前太陽系附近就曾有過超新星爆發的事件,但是太陽系至今還在“完全地”生存著——因此,超新星爆發是否摧毀太陽系,還需要具體看這顆超新星的大小以及它距離太陽系的遠近。
超新星是體積是太陽八倍以上的恆星,在合成元素過程中發生粉碎性爆炸,爆炸過程中宇宙間所有的元素都被合成出來,而鐵元素的核卻墜入引力的深淵,質子都壓入了中子,成為密度極大的中子星,若把地球壓縮成30公里的物體即是中子星,某些超級大的恆星爆炸後會產生引力的奇蹟——黑洞。
如果黑洞中子星就發生在太陽系附近,極有可能會毀了我們家園地球及太陽系……
太陽引力能夠控制的距離目前還不知道,但科學家說,在距離太陽5萬到10萬天文單位的遠處,有大量固體顆粒組成的奧爾特雲,包裹著太陽系。其中的物質是組成太陽系的剩餘物質,在太陽引力作用下,形成了包圍在太陽系外面的雲狀層,其最大半徑大約為1光年。
如果奧爾特雲真實存在,那就說明太陽引力的作用距離大約為1光年左右。
引力是一種長程力,其作用距離是無限遠的,只是力的大小會隨著距離的增大成平方反比地減小。