气态行星|八大行星中有4个气态行星,那么陨石和小行星会直接穿过它们吗?

而说到陨石和小行星的撞击 , 便有好奇的天文爱好者猜测 , 既然太阳系的四颗大行星是气态的 , 那么有没有可能导致小型天体直接“穿越”它们的体内 , 从另一侧出来 , 飞向太阳系内侧的地球呢?
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【气态行星|八大行星中有4个气态行星,那么陨石和小行星会直接穿过它们吗?】科学家明确地表示 , 这种担心完全是多余的 , 哪怕就算有某种小行星 , 因为拥有极高的速度而能够穿越地球的“身体”(虽然这是不可能的) , 它也无法穿越气态巨行星的身体 。 人们之所以会有这样的担心 , 是把“地球大气层”的概念用来理解气态行星了 , 实际上它们是完全不同的 。
让我们跟随今年飞抵木星轨道的“朱诺号”探测器 , 用它传回的最新木星资料来看看其中细节吧:
气态行星|八大行星中有4个气态行星,那么陨石和小行星会直接穿过它们吗?
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陨石飞进木星的时候 , 首先会接触到它的大气层 , 这个大气层虽然有着远比地球恶劣的组成物质、高速呼啸的飓风 , 但总的来说它依然是一个“大气层” , 而不是接下来你会看到的更恐怖的东西 。 所以只要这个陨石有着足够坚硬的内核 , 它还是能成功穿越这片大气层 , 进入更下层的区域 。 科学家根据两次前往木星的探测器传回的资料分析 , 这个大气层的厚度在2000-3000公里之间 , 质量占到木星总质量的百分之一 , 相比地球大气层仅有百万分之一的地球质量 , 可以看出木星大气层是一件非常厚的“衣服” 。
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木星的流动固体表面
在3000公里之下 , 陨石就会接触到木星的真面目了:这里是由氢和氦组成的一种流动的物质 。 科学家表示 , 以人类的感官而言 , 很难说清它究竟是气体 , 还是液体 , 还是固体 。 如果你有一根超高强度的手指 , 碰触这个区域的物质的话 , 你会发现它像气体一样轻易地被你“捅破”(前提是你有足够大的力气) 。 而假如是一个普通人类以某种奇异的方式出现在这个区域 , 并且以某种方式在这里能够存活下去的话 , 他会发现这种物质感觉更像是固体 , 因为它的压强接近地球的10万倍 。 对于普通人而言 , “流动的固体”这样的比喻更加贴切 。 事实上 , 绝大部分的小行星在碰触到这层物质的时候 , 会直接被超高的压强碾压得粉碎 , 彻底没有踪影 。 参与“朱诺号”探测器的许多科学家表示 , 如果要二选一的话 , 他们宁愿被黑洞“杀死” , 也不愿意被木星“杀死” 。
穿过这层“像可流动固体一样的气体海洋”(大约14000千米) , 就会接触到木星的第二层物质:在极高压强下形成的“液态金属层” 。 如果说上一层物质都足够摧毁任何陨石的话 , 这一层物质可以说能摧毁任何进入木星体内的物质了 。 它的温度在1万度以上 , 而压强更是达到了需要使用一个非常罕见的单位来描述:200GPa 。 这个GPa是什么意思呢?也就是1Pa的后面跟着9个“0”!而我们地球上常常使用的是Kpa这个单位 , 仅仅是3个“0”而已 , 从这种对比中可以看见这个区域有多么恐怖 。
想象之中似乎没有什么能比“液态金属”更加密集的存在了 , 这就是木星内部最强大的地方了吗?远远不是!你太小看“太阳系最大的行星”了 。 科学家根据探测器传回的数据分析 , 在木星最内部是拥有一个“固态内核”的 。 正是因为有了它 , 才能让木星的那些自由流动的物质 , 在亿万年的时光里也不会脱离木星被慢慢耗散掉 。
事实上 , “固态内核”这个称呼实在是太过谦虚了 , 因为木星的那玩意儿是一种地球人从未见过、从未体验过 , 连想象都很困难的 , 远远超越气体、液体、固体概念的另一种物质:超固态!
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什么是超固态呢?科学家介绍道 , 那是在极端的压强下 , 连原子周围的电子都被挤了出来 , 仅仅剩下原子核紧密排列在一起形成的物质 。 科学家估计 , 木星的这个超固态内核 , 一个乒乓球大小的体积 , 其质量就在1000吨以上 。 而这种物质有一个最神奇的特性:没有摩擦力!原因也非常容易理解 , 毕竟是紧密排列的原子核 , 表面也就没有能够产生摩擦力的微观缝隙 。
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由超高密度带来的超高动量 , 再加上“没有摩擦力”的特殊属性 , 如果是一团这种物质在地球上缓慢移动 , 你会发现几乎没有什么能阻止它的轨迹 , 所到之处灰飞烟灭 。 如果面前有一栋楼房 , 它就会直接在墙上穿个孔继续前进 。 而事实上 , 地球绝大部分的自然表面都无法支撑它的重量 , 所以如果这种物质掉到了地球 , 它最大的可能就是不断往地球中心移动 , 挖出一条深不见底的隧道 。 而如果有哪颗坚挺的陨石 , 能穿过木星的外围 , 进入这个“超固态”的内核 , 那它的下场是人类无法想象的 。
小编认为 , 随着人类的科技不断进步 , 未来有一天一定能够研发出超高性能的宇宙飞船和宇航服 , 让人们亲自前往“气态巨行星”的表面 , 近距离欣赏“液态金属层”和“流动固体层”的壮观景象 , 甚至一睹“超固态”的风采 。


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