-低温保存:柯伊伯带位于太阳系边缘,距离太阳遥远,温度极低。在这样的低温环境下,水、氨、甲烷等挥发性物质能够以固态形式存在于天体表面或内部,不易挥发散失。
-原始物质遗留:在太阳系形成初期,柯伊伯带区域聚集了大量的原始星云物质。这些物质中含有丰富的水、氨、甲烷等挥发性成分。由于柯伊伯带天体形成后受到的外部影响相对较小,这些原始物质得以保存下来,成为天体大气的主要成分来源。
二、天体特性
-质量较小:柯伊伯带天体通常质量较小,引力相对较弱。这使得它们难以捕获和保持大量的重元素和非挥发性物质,而较轻的挥发性物质更容易在其表面和大气中存在。
-表面物质挥发:一些柯伊伯带天体表面覆盖着冰层,在受到太阳辐射或内部能量释放等因素影响时,冰层会发生升华,释放出其中的挥发性物质,进入大气中,从而增加了大气中这些成分的含量。
三、外部影响因素
-太阳辐射较弱:由于距离太阳远,柯伊伯带天体接收到的太阳辐射较弱。这使得大气中的挥发性物质不易被太阳辐射分解或驱散,能够相对稳定地存在于天体大气中。
-碰撞与吸积:柯伊伯带天体之间的碰撞以及它们对周围尘埃和气体的吸积作用,也可能为其大气提供了额外的挥发性物质来源。例如,彗星撞击柯伊伯带天体时,可能会带来富含挥发性物质的彗核物质,增加天体大气中的成分。
柯伊伯带包含的天体类型主要有以下几种:
一、矮行星
-代表天体:冥王星:曾经被认为是太阳系第九大行星,后被重新定义为矮行星。冥王星直径约2370千米,有稀薄的大气层,主要由氮气、甲烷和一氧化碳组成。表面有复杂的地质特征,包括山脉、平原和冰川等。
-鸟神星和阋神星:鸟神星直径约1500千米,表面可能存在甲烷冰。阋神星直径约2326千米,是已知太阳系中质量第二大的矮行星。
二、小行星
-冰质小行星:由冰和岩石组成,大小不一。这些小行星在柯伊伯带中数量众多,它们的轨道通常比较椭圆,与其他天体的相互作用可能导致轨道的变化。
-岩石小行星:主要由岩石构成,相对较少。它们可能是在太阳系形成早期经过碰撞和演化形成的。
三、彗星
-长周期彗星:来自柯伊伯带或更远的奥尔特云。它们的轨道周期很长,通常需要数百年甚至数千年才能绕太阳一周。当它们接近太阳时,太阳的热量会使彗核中的冰物质升华,形成彗发和彗尾。
-短周期彗星:一部分短周期彗星也起源于柯伊伯带。它们的轨道周期相对较短,一般在200年以下。这些彗星在经过多次绕太阳运行后,可能会失去大部分的挥发性物质,变得更加类似于小行星。
短周期彗星和长周期彗星的轨道特点主要有以下不同:
一、轨道周期
-短周期彗星:轨道周期相对较短,一般在200年以下。
-长周期彗星:轨道周期很长,通常需要数百年甚至数千年才能绕太阳一周。
二、轨道形状
-短周期彗星:轨道通常比较椭圆,但相对长周期彗星的轨道偏心率较小。
-长周期彗星:轨道偏心率较大,形状更加细长,呈高度椭圆状。
三、轨道倾角
-短周期彗星:轨道倾角一般较小,与黄道面的夹角相对较小。
本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!
-长周期彗星:轨道倾角范围较大,可以与黄道面有较大的夹角。
四、起源区域