图5 含行星胎的部分旋臂振断示意图
它们的形状均为中间有一个球形星胎的双臂旋涡结构,可见外行星胎以这种振断生星机制形成行星的过程,符合宇宙中普遍存在着的分形原理。分形是指其组成部分和整体以某种方式相似的客体。[1]
由于原太阳始终在自转,当原行星被分离时,在离心力的作用下,使它产生绕原恒星的公转和绕轴O2自转的力F,力F相对于以OO2为半径的圆的切向分力,与半径OO2的乘积就形成了公转力矩,使原行星以W1的角速度绕原恒星公转。力F垂直于PO2方向的分力与PO2的乘积形成原行星的自转力矩,使其以角速度W2绕自身轴线自转。
原行星就是以这种振断机制脱离原恒星进入公转轨道的。
2.5 卫星和行星环的形成
在旋臂从颈缩、拉伸直到原行星脱离原恒星的整个过程中,振动始终存在,并起着重要 作用。振动不仅使原行星脱离原恒星而且也起着一定的破坏作用,这种作用使得行星胎和更低级别的星胎、星子之间的连结力被削弱。在未脱离原恒星之前,虽然连结力已被削弱,但星胎、星子之间仍能维系着原来的相互位置关系。原行星一旦脱离原恒星,自转就出现了。离心力就会使原行星两条旋臂上的低级别星胎、星子脱离行星胎。当原行星中心的行星胎将周围的星胎、星子都分离出去之后,它就成了一颗真正的行星。有些被分离出去的低级别的星胎获得了绕行星公转的卫星的条件,进入公转轨道就成了卫星。不能成为卫星的星胎,以及更低级别的星胎、星子,甚至是没能成为星子的尘粒,也在原行星自转形成的离心力作用下被分离出去,而形成行星环。
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