洛希限
一個物理量
洛希極限Roche's limit,也稱洛希限,天體形狀理論中常用的一個物理量。一個大質量天體對一個小質量天體進行引力作用時,小質量天體可以被大質量天體引力撕裂的最大距離即為洛希極限。
源潮汐效概念.,、洛希研究潮汐效,堅固,近另,強潮汐終扯碎片。較扯碎距離稱洛希極限,簡稱洛希限。徑.倍。
行星引力產生的起潮力能瓦解一顆行星,或瓦解一顆進入其引力範圍的過往天體。這種起潮力能夠阻止靠近行星運轉的物質結合成一個較大的天體。目前所知道的行星環就是位於這個理論範圍內,其邊界被稱為洛希極限,是一個重力穩定性的區域。
質量流團,繞運,引,運距離近某臨距離,吸引產潮汐形狀細流團碎裂瓦。臨距離極限距離。紀..洛希首星衛星形狀程研究求臨極限距離,稱洛希極限。
實際上,洛希限的活生生的證據便是行星環的存在,當時研究比較深入的是土星環。據此,科學家們對行星環的成因進行了三種推測;第一,由於衛星進入行星的洛希極限內,從而被行星的起潮力所瓦解;第二,位於洛希限內的一個或多個較大的星體,被流星撞擊成碎片而形成光環;第三,太陽系演化初期殘留下來的某些原始物質,因為在洛希極限內繞太陽公轉,而無法凝集成衛星,最終形成了光環。
潮汐力是萬有引力的效果,它使得潮汐發生。它源於在一個星體的直徑上各點的引力場不相等。當引力源對物體產生力的作用時,由於物體上各點到引力源距離不等,所以受到引力大小不同,從而產生引力差,對物體產生撕扯效果,這種引力差就是潮汐力。它是理解洛希限這一觀念的關鍵。當一個天體甲受到天體乙的引力的影響,力場在甲面對乙跟背向乙的表面的作用,有很大差異。這使得甲出現很大應變,甚至會化成碎片。除非引力場完全相等,否則這些應變還是會出現。根據潮汐力的定義,不難推論,當被作用的天體越小,潮汐效應也就越小,碎片小到某個程度之後,就不再繼續碎裂了,即:當把小天體扯碎到一定程度,那個較大的天體的潮汐力也減小到不足以再讓其碎散遊離了,除非兩個小天體相互間偶爾碰撞。
行星環planetaryring定義:繞某些大行星運行的由碎小物體構成的物質環。這些圍繞行星旋轉的星際物質,主要為一些碎片顆粒,目前在太陽系的一些行星上發現。最早發現該現象的是義大利天文學家伽利略,它發現了土星環,而根據洛希極限定義推出,土星的洛希極限就是2.44乘以它的赤道半徑60,000公里,即146,400公里,A環的最外邊緣至土星中心的距離是136,500公里(84,800英里),因此整個環系都處在洛希極限以內。
可以推出,土星環是一些永遠也不能聚結成一顆衛星的岩屑,超過洛希極限的岩屑會聚結成衛星——而且顯然確實如此,或者是一顆衛星因某種原因過分靠近土星而被扯碎后留下的岩屑。無論是哪一種情況,它們都是余留的一些小天體。