行星与恒星的区别是什么(行星与恒星的区别是什么科目的题)

恒星和行星的区别

恒星和行星的区别是:定义、层级关系以及能量方式都不一样。

1、定义不一样

恒星是由引力凝聚在一起的一颗球型发光等离子体,比如太阳;行星通常指自身不发光,环绕着恒星的天体,比如地球。

2、层级关系不一样

恒星做的是自行运动,一般恒星自行很小,小于每年01秒;而行星环绕着恒星运行,其公转方向和所绕恒星的自转方向一样。

3、能量方式不一样

恒星会在核心进行氢融合成氨的核聚变反应,从恒星的内部将能量向外传输,经过漫长的路径后从表面辐射到外太空;而行星自身不能像恒星那样发生核聚变反应。

已知范围内最大的行星

我们的太阳系中最大的行星毫无疑问是木星,但在别的恒星系统中已经发现很多行星都比木星的体积和质量更大,不过目前最大质量的行星并没有定论,因为一颗行星的质量如果超过木星的13倍,那么它就会点燃内部的氘核聚变成为褐矮星,不过这个13倍是一个大概的数值。

我们无法确定质量在这个数值上下的行星是否已经成为褐矮星,如果还没成为褐矮星,那么它就是最大的行星。

恒星和行星的区别是什么?

行星和恒星最大的区别在于两者之间的关系。

恒星是恒星系统中的中心天体,其系统内的所有行星都会受恒星的引力影响,并围绕恒星运转。

行星指的是不会发光的天体,而恒星是由引力凝聚在一起的球型发光等离子体,可自行发光。

恒星和行星的区别

恒星和行星的区别是概念不同、层级关系不同、能量方式不同。

恒星是由引力凝聚在一起的一颗球型发光等离子体,太阳就是最接近地球的恒星。行星通常指自身不发光,环绕着恒星的天体。恒星是做自行运动,行星环绕着恒星运行。

恒星会在核心进行氢融合成氦的核聚变反应,从恒星的内部将能量向外传输,经过漫长的路径,然后从表面辐射到外太空,而行星自身不能像恒星那样发生核聚变反应。恒星是恒星系统中的中心天体,其体统内的所有行星都会受恒星的引力影响,并围绕恒星运转。

恒星简介

恒星是发光等离子体,主要是氢、氦和微量的较重元素构成的巨型球体。天气晴好的晚上,夜幕中总镶嵌着无数的光点,这其中除了少数行星,其它的绝大多数都是恒星。太阳是离地球最近的恒星,而夜晚能看到的恒星,几乎都处于银河系内,银河系统共约3000亿颗恒星中,人类只能观测到一小部分。

恒星的亮度被称为星等,星越亮,星等越低,会在核心进行核聚变,以产生能量并向外传输,然后从表面辐射到外层空间。一旦核心的核反应殆尽,恒星的生命就即将结束。在生命的尽头,恒星也会包含简并物质。

以上内容参考百度百科—恒星

行星和恒星的区别是什么

行星和恒星的区别,主要有以下方面:

1、质量不同

恒星的质量较行星相比要大得多。

2、能量产生不同

恒星拥有足够的质量来进行核聚变,并释放出大量的光和热;而行星自身不会发光,只能反射光。

3、存在方式不同

恒星是恒星系统的中心天体,行星都是围绕恒星公转,是围绕恒星与行星的质心公转。

4、构成成分不同

恒星的主要成分为氢和氦,它是一种等离子球体;虽然有些行星也是主要由氢和氦组成,但还有些行星主要是由硅酸盐岩石组成,它们拥有固态表面,甚至还存在液态水。

恒星和行星的区别

恒星和行星的区别包括:概念不同、层级关系不同、能量方式不同等。

恒星和行星都是宇宙中的星体,人类用肉眼看上去都会发光,可是有不少人不知道如何区分恒星和行星,那么恒星和行星的区别是什么呢?下面让我们一起去了解吧。

详细内容 01

概念不同

1、恒星是由引力凝聚在一起的一颗球型发光等离子体,太阳就是最接近地球的恒星。

2、行星通常指自身不发光,环绕着恒星的天体。

02

层级关系不同

1、恒星是做自行运动。

2、行星环绕着恒星运行。

03

能量方式不同

1、恒星会在核心进行氢融合成氦的核聚变反应,从恒星的内部将能量向外传输,经过漫长的路径,然后从表面辐射到外太空。

2、行星自身不能像恒星那样发生核聚变反应。

04

恒星是一种由发光球体的等离子体,通过其自身重力保持在一起的天体。离地球最近的恒星是太阳。夜间,从地球上肉眼可以看到许多其他恒星,由于它们与地球之间的距离很远,因此它们在天空中显示为多个固定的发光点。

05

行星通常是指自身不发光,环绕着恒星的天体。其公转方向常与所绕恒星的自转方向相同。一般来说行星需具有一定质量,行星的质量要足够的大且近似于圆球状,自身不能像恒星那样发生核聚变反应。

版权声明