苏梅克撞击木星产生的能量≠撞在地球上产生的能量。因为。木星是气态巨行星。再说了。苏梅克直径仅?

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苏梅克撞击木星产生的能量≠撞在地球上产生的能量。因为。木星是气态巨行星。再说了。苏梅克直径仅?

木星是由气体组成的,那为什么慧木相撞时会有剧烈的爆

发生在1994年7月16日至22日之间的苏梅克-列维9号彗星与木星相撞事件中,SL9彗星的21块碎片陆续撞击木星,产生了剧烈的爆炸,释放出巨大的能量。

木星是由气态物质为主构成的巨行星,其上层大气主要成分是氢和氦。彗星是水冰、干冰和固体碎屑的凝冻体,本身结构就比较松散,不大结实,所以在木星潮汐力作用下,才会分裂为一系列碎片。在进入木星大气层时,与大气层发生剧烈摩擦,产生大量的热量,水冰和干冰迅速汽化,体积膨胀,所以会产生爆炸。这是一。

二是根据物理学定律,一个物体所具有的能量是守恒的,能量变化只能由一种形式转化为另一种形式,但能量总量不变。木星引力使彗星具有了势能,在彗星在向木星坠落过程中,随着与木星距离的减小,坠落速度增大,势能逐渐转化为彗星坠落时的动能。但木星大气与彗星之间的摩擦阻力又使速度下降,动能减小。势能在减小,动能也在减小,那么能量去哪里了呢?转化为彗星的热能了。热能的增大,也使彗星的温度升高。加上彗星与木星大气的摩擦生热,汽化物质体积增大,彗星就只好以爆炸的方式来释放出能量。

所以,彗星在撞击到木星大气后,就只能爆炸了。

这种爆炸与物质的氧化燃烧过程不同,它不是氧化燃烧,而是本身具有的能量转化过程。

木星是气体行星,为什么会被撞击出一个地

木星主要由氢和氦组成,内核之外的全是气体,最早在17世纪时人们便以望远镜首度发现它的存在因为它是气体行星,气体中二氧化碳等各种气体太多混合导致了这种颜色,因此四者又合称类木行星(木星和土星合称巨行星),它的卫星中体积最大的木卫三直径甚至大于水星。2012年2月23日科学家称发现了木星2颗新卫星,累计卫星达68颗,合称伽利略卫星。 木星是一个气态巨行星,木星的岩体内核差不多只有地球那么大、海王星皆属气体行星,它是由86%的氢和14%的氦组成的。气态行星没有实体表面,它们的气态物质密度随深度的变大而不断加大(我们从它们表面相当于1个大气压处开始算它们的半径和直径)。我们所看到的通常是大气中云层的顶端,压强比1个大气压略高,中心温度估计高达30500℃。木星在太阳系的八大行星中体积和质量最大,它有着极其巨大的质量。环绕着行星的是松弱的行星环系统和强大的磁层。形状:由于自转快速而呈现扁球体(赤道附近有略微但明显可见的凸起)。外大气层明确依纬度分为多个带域,各带域相接的边际容易出现乱流和风暴。最显著的例子是大红斑,从内向外的第五颗行星。它的质量为太阳的千分之一、自转最快的行星,占总质量的25%,岩核则含有其他较重的元素。木星至少有63个卫星,其中有4个主要卫星,它们是1610年由伽利略发现,比其它七大行星总和的2。木星与土星、天王星,但为太阳系中其它七大行星质量总和的2.5倍,就像天王星是蓝色一样,天王星几乎都是甲烷气体所以呈现蓝色。 木星是太阳系八大行星中体积最大.5倍还多,是地球的317.89倍,而体积则是地球的1316倍。西方人古代 一般称之朱庇特,古代中国称之岁星或太岁。 木星主要由氢组成,其次为氦

木星是气态星球,为什么彗星会撞击木星而不是穿过去呢?

说木星是气态星球,主要是因为它是由氢和氦组成的;

面彗星会撞击木星而不是穿过去,是因为它的密度不小,它的气态物质密度是由深度的变大而不断加大。

木星由82%的氢和17%的氦(原子数之比, 75/25%的质量比)及微量的甲烷、水、氨水和“石头”组成。木星的大气层很浓厚,厚度达3000千米,在大气层之下有一层厚达27000公里的液态氢层,再下面是金属氢。

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木星是气体行星,为什么会被撞击出一个地球大小的坑

那不是撞出来的。原因如下:木星和其他气态行星表面有高速飓风,并被限制在狭小的纬度范围内,在接近纬度的风吹的方向又与其相反。这些带中轻微的化学成分与温度变化造成了多彩的地表带,支配着行星的外貌。光亮的表面带被称作区(zones),暗的叫作带(belts)。这些木星上的带子很早就被人们知道了,但带子边界地带的漩涡则由旅行者号飞船第一次发现。伽利略号飞船发回的数据表明表面风速比预料的快得多(大于400英里每小时),并延伸到根所能观察到的一样深的地方,大约向内延伸有数千千米。木星的大气层也被发现相当紊乱,这表明由于它内部的热量使得飓风在大部分急速运动,不像地球只从太阳处获取热量。

  木星表面云层的多彩可能是由大气中化学成分的微妙差异及其作用造成的,可能其中混入了硫的混合物,造就了五彩缤纷的视觉效果,但是其详情仍无法知晓。

  色彩的变化与云层的高度有关:最低处为蓝色,跟着是棕色与白色,最高处为红色。我们通过高处云层的洞才能看到低处的云层。

  木星表面的大红斑早在300年前就被地球上的观察所知晓(这个发现常归功于卡西尼,或是17世纪的Robert Hooke)。大红斑是个长25,000千米,跨度12,000千米的椭圆,总以容纳两个地球。其他较小一些的斑点也已被看到了数十年了。红外线的观察加上对它自转趋势的推导显示大红斑是一个高压区,那里的云层顶端比周围地区特别高,也特别冷。类似的情况在土星和海王星上也有。目前还不清楚为什么这类结构能持续那么长的一段时间。