上個世紀中葉,人類科技的幫助下,終于實現(xiàn)了飛天的夢想,走出了地球開始探索宇宙。走出地球之后,首先我們看到的就是地球所在的太陽系,在人類沒有成為星際文明之前,我們能夠探索的區(qū)域也僅限于太陽系。
最初的時候,科學家對于太陽系并沒有發(fā)現(xiàn)什么特別的地方,整個太陽系處于非常穩(wěn)定和諧的局面,一切都顯得那么自然??墒请S著人類科技的不斷進步,探測技術的不斷提升,對于太陽系的了解也越來越多。這個時候,科學家終于發(fā)現(xiàn)了太陽系的三大不同尋常之處,這是太陽系的三大未解謎團。
第一個謎團,神秘的小行星帶,我們都知道,太陽系除了有八大行星之外,還有數量多到無法估計的小行星。而這些小行星主要集中在兩個地方,一個是木星和火星之間的小行星帶,另一個就是太陽系邊緣,環(huán)繞整個太陽系的柯伊伯帶。
對于柯伊伯帶并沒有什么特別之外,它最大的可能就是太陽系早期的時候,太陽風將內星系的一些物質吹到太陽系邊緣之后,慢慢演化形成了現(xiàn)在的柯伊伯帶。每一個恒星系的邊緣都有可能存在類似的天體密集區(qū)域,它們環(huán)繞保護著星系的安全,這是一種正常的宇宙現(xiàn)象。
雖然柯伊伯帶的形成是一種正常的宇宙現(xiàn)象,那里存在大量的小行星也很正常,但是,位于火星和木星之間的這個小行星帶就顯得非常不正常了。我們都知道,太陽系在沒有誕生之前是一片星云,后來星云的中心最先誕生天體,這個天體通過自身的引力不斷凝聚周圍的物質,當質量達到一定程度之后,終于點燃了內部的核聚變,演化成為了一顆恒星,它就是現(xiàn)在的太陽。
太陽誕生之后,余下的邊角落再通過凝聚不斷形成了現(xiàn)在的八大行星。通過科學家行星形成理論以及電腦模擬實驗,我們知道,正常情況下來說,火星和木星都屬于內星系,在這個位置不大可能會有大量的小行星存在。原因很簡單,在太陽系早期形成行星的過程中,需要大量的塵埃和物質。
內星系的物質和塵埃基本都被各個行星瓜分了,行星依靠自身的質量帶來的引力,將自己附近的塵埃物質都吸附過來,不斷壯大自身。所以,火星和木星之間如果存在大量的天體碎片,它們早就被火星和木星瓜分了,怎么可能還會有現(xiàn)在龐大的小行星帶?這是非常不正常的事情。
因此,科學家推測,在火星和木星之間,存在一個行星才是正常的,而不是一個龐大的小行星帶??墒乾F(xiàn)在這里沒有行星,反而是規(guī)模非常大的小行星帶,出現(xiàn)這種情況的可能就是在很久以前,有一種未知強大的力量粉碎了這顆行星,形成了現(xiàn)在的小行星帶。
那么這個未知的力量會是什么?是正常的天體碰撞還是其它的神秘力量?事實上,有關火星和木星之間可能存在過一顆行星,在地球的一些神話傳說中也有記載,比如在蘇美爾神話中說,在火星和木星之間運行著一顆叫提亞馬特的行星,但后來由于尼比魯的出現(xiàn)于這顆行星發(fā)生了碰撞,使提亞馬特破碎,它的一部分碎片被地球引力捕獲形成月球,另一部分碎片在原來的軌道上繼續(xù)運行形成小行星帶,蘇美爾人稱之為“鑄造的手鐲”。
而且,近年來科學家對于月球的起源也有了猜測,那就是一顆火星大小的行星撞擊了地球,撞擊產生的碎片形成了月球。而這樣的事件發(fā)生在地球形成的早期,如果這個猜測正確的,那么撞擊地球的這顆行星在哪?它不大可能是現(xiàn)在的八大行星中的任何一個,最大的可能就是木星和火星之間的那顆行星。
有可能在地球形成早期,一顆行星側面撞擊了地球之后,運行到火星和木星之間穩(wěn)定了下來。后來不知發(fā)生了何故,這顆行星粉碎了,形成了規(guī)模龐大的小行星帶。
第二個謎團:月球起源之謎,月球是地球的衛(wèi)星,它在人類心中有著非凡的地位。人類在走出地球之后,第一個探測的星球就是月球,而且近半個世紀以來,科學家一直都在對月球進行各種探測。通過這些探測研究,科學家發(fā)現(xiàn)了月球的不同尋常之處。
月球帶給科學家最大的謎團就是它的質量和體積相對于地球來說太大了。大到讓我們感到不可思議,按照正常的行星與衛(wèi)星的比例應該是在1000:1左右,但是地球與月球的比例卻是49:1,宇宙中幾乎沒有這樣的母星與衛(wèi)星之比,地球和月球是頭一份,這令科學家們感到非常不解。
以月球如此大的質量和體積,它想成為地球的衛(wèi)星太難太難了,要知道它經過地球的時候,最大的可能不是被地球的引力吸引,而是被太陽的引力捕獲從而奔向太陽??涩F(xiàn)實的情況卻是,它竟然奇跡般地成為了地球的衛(wèi)星,這怎么看也不像是正常行為。
科學界很多科學家都認為,以月球的質量是無法捕獲月球的,那么它到底是如何成為地球的衛(wèi)星,現(xiàn)在仍然是一個巨大的謎團。
第三個謎團:金星和天王星的異常軌道,按照正常的行星形成理論,在太陽系早期的時候,八大行星先后形成,它們在太陽系這樣的恒星系統(tǒng)中,自轉軌道應該都是一致的,也就是由西向東,站在星球上看到的太陽就是從東方升起,西方降落。
而這樣的行星自轉軌道在太陽系六大行星中都是正常的,它們并沒有違反行星理論。可是天王星和金星卻獨樹一幟,它們的自軌軌道跟其它六個行星完全相反,是由東向西。所以我們站在金星上,你會發(fā)現(xiàn)太陽是從西邊升起,東邊降落。
這樣完全不符合太陽系行星運行規(guī)律的事情到底是怎么回事?科學家猜測,有可能是一種未知的強大力量改變了金星和天王星的自轉方向,至今這一種神秘力量是什么?還需要科學不斷的研究探索。
后來,美國宇航局將地球數十億年的氣候變化規(guī)律,具有代表性的地質資源等數據輸入到了計算機模型中,成功成功建立了太陽系從誕生到目前40多億年的演化進程,并且還估算了太陽系中氣候變化的情況。
在這個太陽系演化模型中,科學家發(fā)現(xiàn)了一個令人感到不可思議的答案,那就是在幾十億年前,從水星的軌道一直到木星的軌道都是一個適宜生命誕生的空間氣候,但是這種氣候大約在6億年前突然消失,一億年后,地球上開始了“寒武紀生命大爆發(fā)”,這似乎也未免太過巧合了。
科學家猜測,這不大可能是一種巧合,而是一種人為因素。有可能在6億年前,太陽系爆發(fā)了一場大規(guī)模的星際戰(zhàn)爭。在這場星際戰(zhàn)爭中,太陽系的各個宜居行星都失去了生命,火星和木星之間的行星被能量武器摧毀,碎片形成了小行星帶。
而金星和天王星自轉軌道的異常有可能也是這場星際戰(zhàn)爭的結果,包括月球能夠成為地球的衛(wèi)星,有可能也是人為安排的,目的就是讓地球的生命能夠安全穩(wěn)定地進化演化。有可能地球的生命也是這場戰(zhàn)爭之后被人為安排的。
當然,以上這些還只是科學家的一種猜測,想要揭開系的秘密,還需要我們對太陽系大量的星球進行詳細的探測。如果在6億年前,太陽系真的爆發(fā)過規(guī)模龐大的星際戰(zhàn)爭,那么在太陽系不可能完全消除痕跡,必然在某些星球上還會留下痕跡,只要我們能夠找到這些痕跡,或許就可以證實科學家的猜測。