1. Akkretion:
* indledende støv og gas: Dannelsen af planeter og stjerner begynder med en enorm sky af støv og gas, kaldet en tåge.
* Gravitationskollaps: Små, tætte regioner inden for tågen begynder at kollapse under deres egen tyngdekraft. Når de kollapser, tiltrækker de mere materiale og vokser i størrelse og densitet.
* Kernedannelse: Den sammenbrudte kerne opvarmes og når til sidst en temperatur, hvor nuklear fusion kan forekomme, hvilket danner en stjerne. I tilfælde af planeter begynder en solid kerne at dannes fra akkretionen af støv og is.
* planetesimal dannelse: Støvpartikler kolliderer og klæber sammen og danner større klumper kaldet planetesimaler. Tyngdekraften fortsætter med at trække disse planetesimaler sammen og danner protoplaneter.
2. Formning af tyngdekraften:
* rundhed: Efterhånden som himmellegemer bliver større, bliver deres gravitations træk stærkere. Tyngdekraften trækker noget mod midten og skaber en mere sfærisk form. Dette skyldes, at en kugle minimerer overfladearealet for et givet volumen, som er den mest stabile form under tyngdekraften.
* Differentiering: I tilfælde af planeter kan den varme, der genereres under akkretion og radioaktivt forfald, forårsage intern smeltning. Tyngre elementer, som jern og nikkel, synker mod kernen, mens lettere elementer stiger til overfladen. Denne proces med differentiering fører til en lagdelt struktur inden for planeten, hvilket yderligere påvirker dens form.
* tidevandskræfter: Tyngdekraften fra andre nærliggende kroppe, som en stjerne eller en større planet, kan også påvirke formen på et dannende legeme. Dette kan føre til tidevandsbulninger, forlængelser eller endda dannelsen af måner.
3. Andre faktorer, der påvirker form:
Mens tyngdekraften er den primære formkraft, kan andre faktorer også spille en rolle:
* rotation: Rotationen af et himmelsk legeme kan få den til at bule ved ækvator og flade ved polerne. Denne effekt er mere udtalt for hurtigt roterende genstande, som gasgiganter.
* intern struktur: Fordelingen af masse inden for en krop kan påvirke dens form. For eksempel vil planeter med en stor, tæt kerne have en tendens til at være mere sfæriske end dem med en mindre, mindre tæt kerne.
* påvirkninger: Kollisioner med andre himmellegemer kan dramatisk ændre formen på et dannende legeme.
I resumé er tyngdekraften drivkraften bag formen af himmellegemer under deres dannelse. Det trækker materiale sammen, skaber en sfærisk form og påvirker intern struktur. Andre faktorer, som rotation og påvirkninger, bidrager også til den endelige form.
Sidste artikelNår klippen når en dybde på det, kan det smelte?
Næste artikelHvor steder er der fundet sent ritualjord?