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  • 拼為Μίμανς),是土星的一顆衛星,1789年由威廉·赫歇爾發現。 它以希臘神話中的蓋亞之子Mimas命名。 土衛一是已知的太陽系中最小的達到流體靜力平衡的天體。 1789年9月17日,天文學家威廉·赫歇爾發現了土衛一。他如此記錄這次發現:「1789年9月17日,我的四十英尺望遠鏡狀態出色,
    4 KB (968 個字) - 2020年8月21日 (五) 20:48
  • 矮行星(英文名:dwarf planet)或稱「侏儒行星」,體積介於行星和小行星之間,圍繞恆星運轉,質量足以克服固體引力以達到流體靜力平衡(近於圓球)形狀,沒有清空所在軌道上的其他天體,同時不是行星。 在2006年8月24日在捷克首都布拉格舉行的第26屆國際天文學大會中確認了矮行星的稱謂與定義,決議文對矮行星的描述如下:「行星」
    15 KB (4,232 個字) - 2022年4月8日 (五) 15:06
  • 變成氦,並且創造出能量。在這個生命期階段的恆星,座落在在主序帶上的位置主要是依據它的質量,但化學成分和其它的因素也有一些關係。所有的主序星都處於流體靜力平衡狀態,它來自炙熱核心向外膨脹的熱壓力與來自外圍包層向內擠壓的重力壓維持着平衡。在核心溫度和壓力與能量孳生率有着強烈的相關性,並有助於維持平衡。在
    3 KB (840 個字) - 2020年3月2日 (一) 18:01
  • 量係數為 0.4 kg·m²,這樣的數據表明土衛五的內部幾乎都是一樣的物質,因為岩質核心的存在會使質量慣性矩落在3.4左右。土衛五的三維模型也跟流體靜力平衡天體一致。 土衛五的特徵有些類似土衛四,這顯示它們可能有類似組成與歷史。土衛五受到日照地區的溫度為開氏99度(攝氏−174度),而陰影地區的溫度
    4 KB (1,133 個字) - 2020年8月21日 (五) 20:48
  • 度形變。儘管人們尚未直接觀測到它的形狀,但由光變曲線計算的結果表明,妊神星呈橢球形,其長半軸是短半軸的兩倍。儘管如此,據推算其自身重力仍足以維持流體靜力平衡,因此符合矮行星的定義。天文學家認為,妊神星之所以具備形狀伸長、罕見的高速自轉、高密度和高反照率(因其結晶水冰的表面)這些特點,是超級碰撞的結果
    4 KB (1,092 個字) - 2021年3月21日 (日) 20:47
  • 。對於更重一些的原子來說,結合能開始減少,也就是說它們的核聚變會是一個吸熱過程。因此,這些更重的原子不能夠進行產能的核聚變,也就不能夠維持恆星的流體靜力平衡。 在一個原子中,電子和質子因為電磁力而相互吸引,也正是這個力將電子束縛在一個環繞着原子核的靜電位勢阱中,要從這個勢阱中逃逸則需要外部的能量。
    75 KB (13,475 個字) - 2022年10月6日 (四) 10:16
  • 塵埃的聚集體而未能確認。許多衛星都非常的小:34顆的直徑小於10 公里,另外13顆的直徑小於50 公里,只有7顆有足夠的質量能夠以自身的重力達到流體靜力平衡。 1980年,當旅行者號探測器飛過土星時,在原有的九顆衛星(土衛一、土衛二、土衛三、土衛四、土衛五、土衛六、土衛七、土衛八和土衛九)基礎上,又
    55 KB (16,409 個字) - 2021年2月13日 (六) 22:33
  • ;除此之外,還有上百萬顆微型衛星以及由無數細小顆粒所組成的土星環系統。有七顆衛星的質量足夠大,其重力足以使其坍縮成近球體形狀,不過只有土衛六達到流體靜力平衡狀態(土衛五也有可能)。土星的某些衛星有着獨一無二的特殊地理。土衛六是太陽系第二大衛星(僅次於木衛三),而且有着類似於地球的氮大氣層、液態碳氫化
    4 KB (907 個字) - 2020年8月21日 (五) 20:48
  • 為筆畫,象形變為象徵,複雜變為簡單;在造字原則上從表形、表意到形聲。 林極限是在給定的質量被壓縮成恆星時的半徑最大值。當一顆恆星達到完全的流體靜力平衡時—情況是向內的重力和等離子體向外的壓力是相配的,這時恆星的大小不會超過林極限所定義的半徑。這在恆星的演化上有着重要的涵義,不僅是收縮階段的公式
    2 KB (575 個字) - 2023年4月20日 (四) 22:36
  • 質量比太陽大的恆星演化過程遠比太陽複雜。在太陽的核心,氫經由融合成為氦,釋放出的熱能加熱太陽的核心和提供壓力來支撐太陽的殼層阻止核心的塌縮(參考流體靜力平衡)。在核心製造和堆積的氦,因為溫度不夠高不足以造成進一步的核聚變。最後,當核心的氫枯竭時,融合開始減緩,同時重力造成核心開始收縮。由收縮提高的溫
    4 KB (987 個字) - 2020年3月23日 (一) 06:07
  • 的路徑。天文學家路易斯·G.·亨耶和他的同事在1950年代顯示原恆星會繼續保持一段收縮與輻射平衡的周期之後才會進入主序帶。 亨耶跡的特徵是在接近流體靜力平衡的狀態下緩慢的塌縮,在赫羅圖上幾乎是水平的逐漸趨近主序帶(意思是光度幾乎不變)。 科技名詞,是指全國科學技術名詞審定委員會審定、公布的科技類
    2 KB (512 個字) - 2023年4月20日 (四) 22:35
  • 在實際觀測結果中反映出來。同時,必須看到,這些理論模擬結果都是基於流體靜力平衡假設獲得的,這一假設將直導致採用的液核動 力學橢率偏小約5%,從而導致重力潮汐,特別是周日潮汐模擬計算結果存在比較大的偏差;為此,科學家避免了流體靜力平衡假設,採用實際觀測資料修正液核動力學橢率,獲得更精確的重力潮汐理論模
    5 KB (1,354 個字) - 2023年5月25日 (四) 20:55
  • 重新歸類為行星的問題。在國際天文聯合會正式定義行星之前,行星曾被定義為「一個天體符合:(a) 有足夠的質量,能以自身的重力克服剛體力,因此能呈現流體靜力平衡的形狀(接近圓球體);(b)在軌道上圍繞一顆恆星公轉,而且不是一顆行星或行星的衛星」。若依照這種定義,穀神星將會是從太陽系內側按次序排列的第五
    26 KB (7,609 個字) - 2022年3月24日 (四) 17:44
  • 於大質量恆星的是溫度始終不能達到氦融合的水準,因此氦融合反應不會開始。這導致核聚變產生的熱壓力已不足以對抗重力塌縮,與創造出在大多數恆星中發現的流體靜力平衡。這將導致恆星開始收縮並使溫度升高,直到它最終被壓縮到足以使氫芯成為簡併態物質。這種簡併壓力終於足以阻止最中心物質的進一步塌陷,但核心的其它部分
    5 KB (1,439 個字) - 2020年8月24日 (一) 22:00