Güneş Sistemi'nin oluşumu ve evrimi, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dev bir moleküler bulutun küçük bir parçasının yerçekimi etkisiyle çökmesiyle başladı. Çöken kütlenin çoğu, merkezde toplanarak Güneş'i oluştururken, geri kalanı düzleşerek gezegenlerin, uyduların, asteroitlerin ve diğer küçük gök cisimlerinin oluştuğu bir proto-gezegen diskine dönüştü.
Güneş Sistemi'nin ilk olarak Emanuel Swedenborg tarafından 1734 yılında öne sürülen, daha sonra Immanuel Kant tarafından 1755 yılında genişletilen bulutsu hipotezine uygun olarak oluştuğu düşünülmektedir. Benzer bir teori Pierre-Simon Laplace tarafından bağımsız olarak 1796'da üretilmiştir. Bu teoriye göre Güneş Sistemi 4,6 milyar yıl önce dev bir moleküler bulutun çökmesi sonucu oluşmuştur. Bu ilk bulutun birkaç ışık yılı genişliğinde olduğu ve birkaç yıldızın doğumuna da sebep olduğu düşünülmektedir. Çok eski göktaşlarının incelenmesi sonucunda, ancak çok büyük patlayan yıldızların merkezinde oluşabilecek kimyasal elementlere rastlanması Güneş'in bir yıldız kümesi içinde ve birkaç süpernova patlamasının yakınında oluştuğunu kanıtlar. Bu süpernovalardan gelen şok dalgası çevrede bulunan bulutun içinde yüksek yoğunluk bölgeleri oluşturarak iç gaz basıncını yenecek ve içe çöküşe neden olacak kütleçekimsel kuvvetlerin oluşmasına izin vererek Güneş'in oluşmasını tetiklemiş olabilir.
Oluşumu
Sonradan Güneş Sistemi olacak olan ve güneş öncesi bulutsu olarak bilinen bölge 7.000 ile 20.000 AB çapında ve Güneş'in kütlesinden biraz daha fazla bir kütleye sahipti (0,1 ile 0,001 güneş kütlesi kadar). Bulutsu içe doğru çöktükçe açısal momentumun korunması nedeniyle daha da hızlı dönmeye başladı. Bulutsunun içindeki maddeler yoğunlaştıkça içindeki atomlar artan frekanslarla çarpışmaya başladı. Hemen hemen kütlenin tamamının toplandığı merkezin sıcaklığı, etrafındaki diske göre giderek daha da arttı. Kütleçekimi, gaz basıncı, manyetik alanlar ve dönüş, küçülen bulutsuyu etkiledikçe kabaca 200 AB çapında, kendi etrafında dönen gezegen öncesi bir diske dönüştü ve merkezde sıcak ve yoğun bir önyıldız oluştu.
Güneş'in evriminin bu dönemine benzeyen, genç, birleşme öncesi güneş kütlesine sahip T Tauri yıldızları üzerine yapılan incelemeler sıklıkla gezegen oluşumu öncesi disklerin bu tür yıldızlarla bir arada bulunduğunu gösterir. Bu diskler birkaç yüz gök birimi genişliğe ve en sıcak oldukları noktada ancak bin kelvin sıcaklığa ulaşırlar.
Yaklaşık 100 milyon yıl sonra içeri çöken bulutsunun merkezinde bulunan hidrojenin yoğunluğu ve basıncı önyıldızın nükleer füzyona başlamasına yetecek miktara gelmişti. Termal enerjinin kütleçekimsel daralmaya karşı durabildiği hidrostatik dengeye ulaşana kadar bu artış devam etti. İşte bu noktada güneş artık tam bir yıldız olmuştu.
Geride kalan gaz ve tozdan ibaret güneş bulutsusundan çeşitli gezegenler oluşmuştur. Bu oluşumun kaynaşma süreciyle olduğuna inanılmaktadır. Kaynaşma; gezegenlerin merkezde yer alan önyıldız çevresinde dönen toz taneleri olarak başlamaları, yavaş yavaş bir ile on metre çapında topaklar hâline gelmeleri, daha sonra çarpışarak 5 km çapında gezegenciklere dönüşmeleri ve sonraki birkaç milyon yıl boyunca çarpışmalara devam ederek her yıl kabaca 15 cm kadar büyümeleri sürecidir.
İç Güneş Sistemi, su ve metan gibi uçucu moleküllerin yoğunlaşmasına izin vermeyecek kadar çok sıcaktı, dolayısıyla oluşan gezegencikler gezegen öncesi diskin yalnızca 0,6% kütlesinden ibaretti ve genel olarak silikatlar ve metaller gibi yüksek erime noktasına sahip olan kimyasal bileşiklerden oluşmuşlardı. Bu kayasal gökcisimleri sonunda karasal gezegenler oldu. Daha ötelerde Jüpiter'in kütleçekimsel etkisi gezegen öncesi gökcisimlerinin bir araya gelmesini engelledi ve geride asteroit kuşağı kaldı.
Daha da ötede, donma hattının gerisinde, daha uçucu olan buzlu bileşiklerin katı kalabileceği yerde, Jüpiter ve Satürn gaz devi hâline geldi. Uranüs ve Neptün daha az madde yakalayabildi ve çekirdeklerinin hidrojen bileşiklerinden oluşan buzdan meydana geldiğine inanıldığı için buz devi olarak bilinirler.
Genç Güneş enerji üretmeye başladıktan sonra güneş rüzgârı gezegen öncesi diskte bulunan gaz ve tozu yıldızlararası uzaya doğru gönderdi ve böylece gezegenlerin oluşumunu durdurdu. T Tauri yıldızları daha kararlı ve eski yıldızlara nazaran daha güçlü yıldız rüzgârlarına sahiptir.
Geleceği
Gök bilimciler Güneş Sisteminin güneş anakoldan uzaklaşmaya başlayıncaya kadar bugünkü hâliyle kalacağını tahmin etmektedir. Güneş hidrojen yakıtını yaktıkça geride kalan yakıtı yakabilmek için giderek ısınır, dolayısıyla da daha hızlı yakmaya devam eder. Sonuç olarak kabaca her 1,1 milyar yılda bir yüzde on oranında parlaklığı artmaktadır.
Bundan ~1.7 milyar sonra güneşin sıcaklığının artması sonucu Dünya yüzeyinde hiçbir sıvı formda su kalmayacak, bu da, yaşamın sonlanmasına neden olacak. Tahminlere göre bugünden yaklaşık 6,4 milyar yıl sonra Güneş'in çekirdeği o kadar sıcak olacak ki daha az yoğun olan üst katmanlarda da hidrojen kaynaşması oluşmaya başlayacak. Bunun sonunda Güneş şu anki çapının 256 katı kadar genişleyecek ve bir Kırmızı dev olacaktır. Sonra da oldukça artmış olan yüzey alanı nedeniyle soğumaya başlayacak ve parlaklığını yitirecektir.
En sonunda Güneş'in dış katmanları ayrılacak ve geride olağanüstü derecede yoğun bir gökcismi olan beyaz cüce kalacaktır. Bu beyaz cüce Güneş'in ilk kütlesinin yarısına sahip olacak ancak büyüklüğü dünya kadar olacaktır.
Kronolojisi
Not: Bu kronolojideki tüm tarihler ve saatler yaklaşıktır ve yalnızca büyüklük sırası göstergesi olarak alınmalıdır.
Evre | Güneş'in oluşumundan bu yana geçen süre | Şu andan itibaren geçen süre (yaklaşık) | Olay |
---|---|---|---|
Ön-Güneş sistemi | Güneş Sistemi'nin oluşumundan milyarlarca yıl önce | 4.6 milyar yıldan fazla bir süre önce | Önceki nesil yıldızlar yaşar ve ölür, Güneş Sistemini oluşturan yıldızlararası ortama ağır elementler enjekte eder. |
Güneş sistemi oluşmadan ~50 milyon yıl önce | 4.6 milyar yıl önce | Güneş Sistemi Orion Bulutsusu benzeri bir yıldız oluşum bölgesinde oluşmuşsa, burada en büyük kütleli yıldızlar oluşur, kısa bir süre yaşar, ölür ve süpernova patlaması yaparlar. "İlkel süpernova" olarak adlandırılan belirli bir süpernova, muhtemelen Güneş Sistemi'nin oluşumunu tetikler. | |
Güneşin Oluşumu | ~0-100.000 yıl önce | 4.6 milyar yıl önce | Güneş öncesi bulutsu oluşur ve çökmeye başlar. Güneş oluşmaya başlar. |
100,000 – 50 millyon yıl | 4.6 milyar yıl önce | Güneş bir T Tauri ön yıldızıdır. | |
100,000 – 10 milyon | 4.6 milyar yıl önce | 10 milyon yıl önce, ön gezegen diski içindeki gaz havaya uçtu ve dış gezegen oluşumu muhtemelen tamamlandı. | |
10 millyon – 100 milyon yıl | 4.5–4.6 milyar yıl önce | Karasal gezegenler ve Ay'ın oluşumu. Dev çarpışmalar meydana gelir. Dünyaya suyun gelişi. | |
Ana değişim evresi | 50 million yıl | 4.5 milyar yıl önce | Güneş bir anakol yıldızı olur. |
200 milyon yıl | 4.4 milyar yıl önce | Dünya üzerindeki en eski kayalar oluşur. | |
500 milyon-600 milyon yıl | 4.0–4.1 milyar yıl önce | Jüpiter ve Satürn'ün yörüngelerindeki rezonans, Neptün'ü Kuiper kuşağına taşır. Geç Dönem Ağır Bombardıman iç Güneş Sisteminde meydana gelir. | |
800 milyon yıl | 3.8 milyar yıl önce | Dünya üzerindeki en eski hayat.Oort bulutu maksimum kütleye ulaşır. | |
4.6 milyar yıl | Günümüz | Güneş anakol yıldızı olarak kalır. | |
6 milyar yıl | Günümüzden 1.4 milyar yıl sonra | Güneş'in yaşanabilir bölge Dünya'nın yörüngesinin dışına hareket etmesi ve muhtemelen Mars'ın yörüngesine kayması. | |
7 milyar yıl | Günümüzden 2.4 milyon yıl sonra. | Samanyolu ve Andromeda Galaksisi, çarpışmaya başlar. İki gökada tamamen birleşmeden önce Güneş Sisteminin Andromeda tarafından yakalanması küçük bir şanstır. | |
Ana değişim evresi sonrası | 10 milyar ile 12 milyar yıl | Günümüzden 5-7 milyar yıl sonra. | Güneş, çekirdekteki tüm hidrojeni kaynaştırdı ve çekirdeğini çevreleyen bir kabukta hidrojen yakmaya başladı ve böylece ana dizi ömrünü bitirdi. Güneş, 'nın kırmızı devi olarak yükselmeye başlar, çarpıcı biçimde daha parlak (2.700 kata kadar), daha büyük (250 kata kadar yarıçap) ve daha soğuk (yüzey sıcaklığı 2600 K'e kadar düşer) bir yıldıza dönüşür: Güneş artık bir kırmızı devdir. Merkür, Venüs ve muhtemelen Dünya yutulur. Bu süre zarfında Satürn'ün uydusu Titan yaşanabilir hale gelebilir. |
~ 12 milyar yıl | ~ Güneş, helyum yakan ve evrelerinden geçerek, ana dizi sonrası tüm evrelerde kütlesinin toplam ~%30'unu kaybeder. Asimptotik-dev-dal evresi, dış katmanlarının bir gezegenimsi bulutsu olarak fırlatılmasıyla sona erer ve Güneş'in yoğun çekirdeğini bir beyaz cüce olarak geride bırakır. | ||
Güneş kalıntısı | ~ 1 quadrilyon yıl sonra (1015 yıl) | ~ Günümüzden 1 quadrilyon yıl sonra | Güneş 5 kelvine kadar soğur. Geçen yıldızların kütleçekimi gezegenleri yörüngelerinden ayırır. Güneş Sistemi yok olur. |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Bouvier, Audrey; Wadhwa, Meenakshi (Eylül 2010). "The age of the Solar System redefined by the oldest Pb–Pb age of a meteoritic inclusion". Nature Geoscience (İngilizce). 3 (9): 637-641. doi:10.1038/ngeo941. ISSN 1752-0908. 27 Ocak 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 30 Haziran 2021.
- ^ Swedenborg, Emanuel. 1734, (Principia) Latin: Opera Philosophica et Mineralia (İngilizcesi: Philosophical and Mineralogical Works), (Principia, Cilt 1)
- ^ "The Past History of the Earth as Inferred from the Mode of Formation of the Solar System". American Philosophical Society. 1909. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2006.
- ^ a b c d e . University of Arizona. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Aralık 2006.
- ^ . NASA Solar System Exploration. 24 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2021.
- ^ Jeff Hester (2004). "New Theory Proposed for Solar System Formation". Arizona State University. 17 Temmuz 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Ocak 2007.
- ^ Irvine, W. M. "The chemical composition of the pre-solar nebula". Amherst College, Massachusetts. 15 Aralık 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Şubat 2007.
- ^ Rawal, J. J. (Ocak 1985). "Further Considerations on Contracting Solar Nebula" (PDF). Physics and Astronomy. 34 (1). ss. 93-100. doi:10.1007/BF00054038. Erişim tarihi: 27 Aralık 2006.[]
- ^ a b Yoshimi Kitamura (10 Aralık 2002). "Investigation of the Physical Properties of Protoplanetary Disks around T Tauri Stars by a 1 Arcsecond Imaging Survey: Evolution and Diversity of the Disks in Their Accretion Stage". The Astrophysical Journal. 581 (1). ss. 357-380. doi:10.1086/344223. Erişim tarihi: 9 Ocak 2007.[]
- ^ Greaves, Jane S. (7 Ocak 2005). "Disks Around Stars and the Growth of Planetary Systems". Science. 307 (5706). ss. 68-71. doi:10.1126/science.1101979. 15 Ocak 2006 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 16 Kasım 2006.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;307/5706/68
- ^ "Present Understanding of the Origin of Planetary Systems". National Academy of Sciences. 5 Nisan 2000. 3 Ağustos 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Ocak 2007.
- ^ Manfred Küker, Thomas Henning and Günther Rüdiger (2003). "Magnetic Star-Disk Coupling in Classical T Tauri Systems". Science Magazine. Erişim tarihi: 16 Kasım 2006.[]
- ^ Antonio Chrysostomou and Phil W Lucas. "The formation of stars". Department of Physics Astronomy & Mathematics University of Hertfordshire. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2007.
- ^ Peter Goldreich and William R. Ward (1973). "The Formation of Planetesimals". The American Astronomical Society. Erişim tarihi: 16 Kasım 2006.[]
- ^ Jean-Marc Petit and Alessandro Morbidelli (2001). (PDF). Centre National de la Recherche Scientifique, Observatoire de Nice. 27 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2006.
- ^ Mummma, M. J. (Haziran 2003). "Remote infrared observations of parent volatiles in comets: A window on the early solar system" (PDF). Advances in Space Research. 31 (12). ss. 2563-2575. doi:10.1016/S0273-1177(03)00578-7. 9 Eylül 2006 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 16 Kasım 2006.
- ^ Edward W. Thommes, Martin J. Duncan and Harold F. Levison. "The formation of Uranus and Neptune in the Jupiter–Saturn region of the Solar System". Department of Physics, Queen's University, Kingston, Ontario; Space Studies Department, Southwest Research Institute, Boulder, Colorado. Erişim tarihi: 2 Nisan 2007.
- ^ Elmegreen, B. G. (Kasım 1979). "On the disruption of a protoplanetary disk nebula by a T Tauri like solar wind" (PDF). Astronomy and Astrophysics. 80 (1). ss. 77-78. 12 Haziran 2016 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 11 Şubat 2007.
- ^ Heng Hao (Kasım 1979). (PDF). Astronomy and Astrophysics. 80 (1). ss. 77-78. 7 Eylül 2006 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2006.
- ^ JEFF HECHT (1994). "Science: Fiery future for planet Earth". NewScientist. 1 Haziran 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2007.
- ^ Bjornerud, Marcia (2018). Timefulness : How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World. Princeton, New Jersey. s. 188. ISBN . OCLC 1044733767.
- ^ "The fading: red giants and white dwarfs". 31 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Aralık 2006.
- ^ Pogge, Richard W. (1997). . New Vistas in Astronomy]. 11 Ekim 2007 tarihinde kaynağından (lecture notes) arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Aralık 2005.
- ^ Charles H. Lineweaver (2001). "An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe: Quantifying Metallicity as a Selection Effect". Icarus. 151 (2): 307-313. arXiv:astro-ph/0012399 $2. Bibcode:2001Icar..151..307L. doi:10.1006/icar.2001.6607.
- ^ Hester, J. J. (21 Mayıs 2004). "ASTRONOMY: The Cradle of the Solar System". Science (İngilizce). 304 (5674): 1116-1117. doi:10.1126/science.1096808. ISSN 0036-8075.
- ^ Bizzarro, Martin; Ulfbeck, David; Trinquier, Anne; Thrane, Kristine; Connelly, James N.; Meyer, Bradley S. (25 Mayıs 2007). "Evidence for a Late Supernova Injection of 60Fe into the Protoplanetary Disk". Science (İngilizce). 316 (5828): 1178-1181. doi:10.1126/science.1141040. ISSN 0036-8075. (PMID) 17525336. 21 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Temmuz 2021.
- ^ a b C. Lin, Douglas N. (Mayıs 2008). "The Genesis of Planets". Scientific American. 298 (5): 50-59. doi:10.1038/scientificamerican0508-50. ISSN 0036-8733.
- ^ Montmerle, Thierry; Augereau, Jean-Charles; Chaussidon, Marc; Gounelle, Mathieu; Marty, Bernard; Morbidelli, Alessandro (27 Ekim 2006). "3. Solar System Formation and Early Evolution: the First 100 Million Years". Earth, Moon, and Planets (İngilizce). 98 (1-4): 39-95. doi:10.1007/s11038-006-9087-5. ISSN 0167-9295.
- ^ a b c Courtland, Rachel (2 Temmuz 2008). . New Scientist. 5 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2014.
- ^ Sukyoung Yi; Pierre Demarque; Yong-Cheol Kim; Young-Wook Lee; Chang H. Ree; Thibault Lejeune; Sydney Barnes (2001). "Toward Better Age Estimates for Stellar Populations: The Isochrones for Solar Mixture". Astrophysical Journal Supplement. 136 (2). ss. 417-437. arXiv:astro-ph/0104292 $2. Bibcode:2001ApJS..136..417Y. doi:10.1086/321795.
- ^ Simon A. Wilde; John W. Valley; William H. Peck; Colin M. Graham (2001). "Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago" (PDF). Nature. 409 (6817). ss. 175-8. Bibcode:2001Natur.409..175W. doi:10.1038/35051550. (PMID) 11196637. 2 Eylül 2020 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 4 Eylül 2021.
- ^ Gomes, R.; Levison, Harold F.; Tsiganis, K.; Morbidelli, Alessandro (2005). "Origin of the cataclysmic Late Heavy Bombardment period of the terrestrial planets". Nature. 435 (7041). ss. 466-9. Bibcode:2005Natur.435..466G. doi:10.1038/nature03676. (PMID) 15917802.
- ^ "UCLA scientists strengthen case for life more than 3.8 billion years ago" (Basın açıklaması). University of California-Los Angeles. 21 Temmuz 2006. 15 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Nisan 2008.
- ^ A bot will complete this citation soon. Click here to jump the queue arXiv:astro-ph/0512256.
- ^ Jeff Hecht (2 Nisan 1994). "Science: Fiery future for planet Earth". New Scientist (1919). s. 14. 16 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2007.
- ^ Jeffrey Stuart Kargel (2004). Mars: A Warmer, Wetter Planet. Springer. ISBN . 27 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2007.
- ^ Fraser Cain (2007). . Universe Today. 17 Mayıs 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2007.
- ^ a b K. P. Schroder; Robert Connon Smith (2008). "Distant future of the Sun and Earth revisited". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 386 (1). ss. 155-163. arXiv:0801.4031 $2. Bibcode:2008MNRAS.386..155S. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x.
- ^ I. J. Sackmann; A. I. Boothroyd; K. E. Kraemer (1993). "Our Sun. III. Present and Future". Astrophysical Journal. Cilt 418. s. 457. Bibcode:1993ApJ...418..457S. doi:10.1086/173407.
- ^ Ralph D. Lorenz; Jonathan I. Lunine; Christopher P. McKay (1997). "Titan under a red giant sun: A new kind of "habitable" moon" (PDF). Geophysical Research Letters. 24 (22). ss. 2905-8. Bibcode:1997GeoRL..24.2905L. CiteSeerX 10.1.1.683.8827 $2. doi:10.1029/97GL52843. (PMID) 11542268. 23 Aralık 2018 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 21 Mart 2008.
- ^ Bruce Balick. . Kişisel web sitesi. 19 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2006.
- ^ Barrow, John D.; Tipler, Frank J. (1986). The Anthropic Cosmological Principle (1. bas.). Oxford University Press. ISBN . LCCN 87028148.
- ^ Freeman Dyson (Temmuz 1979). "Time Without End: Physics and Biology in an open universe". Reviews of Modern Physics. 51 (3). Institute for Advanced Study, Princeton New Jersey. ss. 447-460. Bibcode:1979RvMP...51..447D. doi:10.1103/RevModPhys.51.447.
Bibliyografya
- Michael A. Zeilik, Stephen A. Gregory. Introductory Astronomy & Astrophysics (4.4 yıl=1998 bas.). Saunders College Publishing. ISBN .
Dış bağlantılar
- 7M animation from skyandtelescope.com20 Mayıs 2016 tarihinde Portuguese Web Archive sitesinde arşivlendi showing the early evolution of the outer Solar System.
Wikimedia Commons'ta Güneş Sistemi'nin oluşumu ve evrimi ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Gunes Sistemi nin olusumu ve evrimi yaklasik 4 5 milyar yil once dev bir molekuler bulutun kucuk bir parcasinin yercekimi etkisiyle cokmesiyle basladi Coken kutlenin cogu merkezde toplanarak Gunes i olustururken geri kalani duzleserek gezegenlerin uydularin asteroitlerin ve diger kucuk gok cisimlerinin olustugu bir proto gezegen diskine donustu Sanatci gozuyle gezegen oncesi disk Gunes Sistemi nin ilk olarak Emanuel Swedenborg tarafindan 1734 yilinda one surulen daha sonra Immanuel Kant tarafindan 1755 yilinda genisletilen bulutsu hipotezine uygun olarak olustugu dusunulmektedir Benzer bir teori Pierre Simon Laplace tarafindan bagimsiz olarak 1796 da uretilmistir Bu teoriye gore Gunes Sistemi 4 6 milyar yil once dev bir molekuler bulutun cokmesi sonucu olusmustur Bu ilk bulutun birkac isik yili genisliginde oldugu ve birkac yildizin dogumuna da sebep oldugu dusunulmektedir Cok eski goktaslarinin incelenmesi sonucunda ancak cok buyuk patlayan yildizlarin merkezinde olusabilecek kimyasal elementlere rastlanmasi Gunes in bir yildiz kumesi icinde ve birkac supernova patlamasinin yakininda olustugunu kanitlar Bu supernovalardan gelen sok dalgasi cevrede bulunan bulutun icinde yuksek yogunluk bolgeleri olusturarak ic gaz basincini yenecek ve ice cokuse neden olacak kutlecekimsel kuvvetlerin olusmasina izin vererek Gunes in olusmasini tetiklemis olabilir OlusumuSonradan Gunes Sistemi olacak olan ve gunes oncesi bulutsu olarak bilinen bolge 7 000 ile 20 000 AB capinda ve Gunes in kutlesinden biraz daha fazla bir kutleye sahipti 0 1 ile 0 001 gunes kutlesi kadar Bulutsu ice dogru coktukce acisal momentumun korunmasi nedeniyle daha da hizli donmeye basladi Bulutsunun icindeki maddeler yogunlastikca icindeki atomlar artan frekanslarla carpismaya basladi Hemen hemen kutlenin tamaminin toplandigi merkezin sicakligi etrafindaki diske gore giderek daha da artti Kutlecekimi gaz basinci manyetik alanlar ve donus kuculen bulutsuyu etkiledikce kabaca 200 AB capinda kendi etrafinda donen gezegen oncesi bir diske donustu ve merkezde sicak ve yogun bir onyildiz olustu Isik yillari genisliginde gunesin olustugu oncul bulutsuya benzeyen Orion Bulutsusu nda gezegen oncesi disklerin Hubble tarafindan cekilmis gorseli Gunes in evriminin bu donemine benzeyen genc birlesme oncesi gunes kutlesine sahip T Tauri yildizlari uzerine yapilan incelemeler siklikla gezegen olusumu oncesi disklerin bu tur yildizlarla bir arada bulundugunu gosterir Bu diskler birkac yuz gok birimi genislige ve en sicak olduklari noktada ancak bin kelvin sicakliga ulasirlar Yaklasik 100 milyon yil sonra iceri coken bulutsunun merkezinde bulunan hidrojenin yogunlugu ve basinci onyildizin nukleer fuzyona baslamasina yetecek miktara gelmisti Termal enerjinin kutlecekimsel daralmaya karsi durabildigi hidrostatik dengeye ulasana kadar bu artis devam etti Iste bu noktada gunes artik tam bir yildiz olmustu Geride kalan gaz ve tozdan ibaret gunes bulutsusundan cesitli gezegenler olusmustur Bu olusumun kaynasma sureciyle olduguna inanilmaktadir Kaynasma gezegenlerin merkezde yer alan onyildiz cevresinde donen toz taneleri olarak baslamalari yavas yavas bir ile on metre capinda topaklar haline gelmeleri daha sonra carpisarak 5 km capinda gezegenciklere donusmeleri ve sonraki birkac milyon yil boyunca carpismalara devam ederek her yil kabaca 15 cm kadar buyumeleri surecidir Sanatci gozuyle Gunes in gelecekteki evrimi Solda ana dizi ortada kizil dev sagda beyaz cuce Ic Gunes Sistemi su ve metan gibi ucucu molekullerin yogunlasmasina izin vermeyecek kadar cok sicakti dolayisiyla olusan gezegencikler gezegen oncesi diskin yalnizca 0 6 kutlesinden ibaretti ve genel olarak silikatlar ve metaller gibi yuksek erime noktasina sahip olan kimyasal bilesiklerden olusmuslardi Bu kayasal gokcisimleri sonunda karasal gezegenler oldu Daha otelerde Jupiter in kutlecekimsel etkisi gezegen oncesi gokcisimlerinin bir araya gelmesini engelledi ve geride asteroit kusagi kaldi Daha da otede donma hattinin gerisinde daha ucucu olan buzlu bilesiklerin kati kalabilecegi yerde Jupiter ve Saturn gaz devi haline geldi Uranus ve Neptun daha az madde yakalayabildi ve cekirdeklerinin hidrojen bilesiklerinden olusan buzdan meydana geldigine inanildigi icin buz devi olarak bilinirler Genc Gunes enerji uretmeye basladiktan sonra gunes ruzgari gezegen oncesi diskte bulunan gaz ve tozu yildizlararasi uzaya dogru gonderdi ve boylece gezegenlerin olusumunu durdurdu T Tauri yildizlari daha kararli ve eski yildizlara nazaran daha guclu yildiz ruzgarlarina sahiptir GelecegiGok bilimciler Gunes Sisteminin gunes anakoldan uzaklasmaya baslayincaya kadar bugunku haliyle kalacagini tahmin etmektedir Gunes hidrojen yakitini yaktikca geride kalan yakiti yakabilmek icin giderek isinir dolayisiyla da daha hizli yakmaya devam eder Sonuc olarak kabaca her 1 1 milyar yilda bir yuzde on oraninda parlakligi artmaktadir Bundan 1 7 milyar sonra gunesin sicakliginin artmasi sonucu Dunya yuzeyinde hicbir sivi formda su kalmayacak bu da yasamin sonlanmasina neden olacak Tahminlere gore bugunden yaklasik 6 4 milyar yil sonra Gunes in cekirdegi o kadar sicak olacak ki daha az yogun olan ust katmanlarda da hidrojen kaynasmasi olusmaya baslayacak Bunun sonunda Gunes su anki capinin 256 kati kadar genisleyecek ve bir Kirmizi dev olacaktir Sonra da oldukca artmis olan yuzey alani nedeniyle sogumaya baslayacak ve parlakligini yitirecektir En sonunda Gunes in dis katmanlari ayrilacak ve geride olaganustu derecede yogun bir gokcismi olan beyaz cuce kalacaktir Bu beyaz cuce Gunes in ilk kutlesinin yarisina sahip olacak ancak buyuklugu dunya kadar olacaktir KronolojisiNot Bu kronolojideki tum tarihler ve saatler yaklasiktir ve yalnizca buyukluk sirasi gostergesi olarak alinmalidir Gunes Sisteminin olusumu ve evriminin kronolojisi Evre Gunes in olusumundan bu yana gecen sure Su andan itibaren gecen sure yaklasik OlayOn Gunes sistemi Gunes Sistemi nin olusumundan milyarlarca yil once 4 6 milyar yildan fazla bir sure once Onceki nesil yildizlar yasar ve olur Gunes Sistemini olusturan yildizlararasi ortama agir elementler enjekte eder Gunes sistemi olusmadan 50 milyon yil once 4 6 milyar yil once Gunes Sistemi Orion Bulutsusu benzeri bir yildiz olusum bolgesinde olusmussa burada en buyuk kutleli yildizlar olusur kisa bir sure yasar olur ve supernova patlamasi yaparlar Ilkel supernova olarak adlandirilan belirli bir supernova muhtemelen Gunes Sistemi nin olusumunu tetikler Gunesin Olusumu 0 100 000 yil once 4 6 milyar yil once Gunes oncesi bulutsu olusur ve cokmeye baslar Gunes olusmaya baslar 100 000 50 millyon yil 4 6 milyar yil once Gunes bir T Tauri on yildizidir 100 000 10 milyon 4 6 milyar yil once 10 milyon yil once on gezegen diski icindeki gaz havaya uctu ve dis gezegen olusumu muhtemelen tamamlandi 10 millyon 100 milyon yil 4 5 4 6 milyar yil once Karasal gezegenler ve Ay in olusumu Dev carpismalar meydana gelir Dunyaya suyun gelisi Ana degisim evresi 50 million yil 4 5 milyar yil once Gunes bir anakol yildizi olur 200 milyon yil 4 4 milyar yil once Dunya uzerindeki en eski kayalar olusur 500 milyon 600 milyon yil 4 0 4 1 milyar yil once Jupiter ve Saturn un yorungelerindeki rezonans Neptun u Kuiper kusagina tasir Gec Donem Agir Bombardiman ic Gunes Sisteminde meydana gelir 800 milyon yil 3 8 milyar yil once Dunya uzerindeki en eski hayat Oort bulutu maksimum kutleye ulasir 4 6 milyar yil Gunumuz Gunes anakol yildizi olarak kalir 6 milyar yil Gunumuzden 1 4 milyar yil sonra Gunes in yasanabilir bolge Dunya nin yorungesinin disina hareket etmesi ve muhtemelen Mars in yorungesine kaymasi 7 milyar yil Gunumuzden 2 4 milyon yil sonra Samanyolu ve Andromeda Galaksisi carpismaya baslar Iki gokada tamamen birlesmeden once Gunes Sisteminin Andromeda tarafindan yakalanmasi kucuk bir sanstir Ana degisim evresi sonrasi 10 milyar ile 12 milyar yil Gunumuzden 5 7 milyar yil sonra Gunes cekirdekteki tum hidrojeni kaynastirdi ve cekirdegini cevreleyen bir kabukta hidrojen yakmaya basladi ve boylece ana dizi omrunu bitirdi Gunes nin kirmizi devi olarak yukselmeye baslar carpici bicimde daha parlak 2 700 kata kadar daha buyuk 250 kata kadar yaricap ve daha soguk yuzey sicakligi 2600 K e kadar duser bir yildiza donusur Gunes artik bir kirmizi devdir Merkur Venus ve muhtemelen Dunya yutulur Bu sure zarfinda Saturn un uydusu Titan yasanabilir hale gelebilir 12 milyar yil Gunes helyum yakan ve evrelerinden gecerek ana dizi sonrasi tum evrelerde kutlesinin toplam 30 unu kaybeder Asimptotik dev dal evresi dis katmanlarinin bir gezegenimsi bulutsu olarak firlatilmasiyla sona erer ve Gunes in yogun cekirdegini bir beyaz cuce olarak geride birakir Gunes kalintisi 1 quadrilyon yil sonra 1015 yil Gunumuzden 1 quadrilyon yil sonra Gunes 5 kelvine kadar sogur Gecen yildizlarin kutlecekimi gezegenleri yorungelerinden ayirir Gunes Sistemi yok olur Ayrica bakinizNice modeli Dunya nin yasi Gunes Sistemi nin olusumu ve evrimi hipotezleri tarihiKaynakca Bouvier Audrey Wadhwa Meenakshi Eylul 2010 The age of the Solar System redefined by the oldest Pb Pb age of a meteoritic inclusion Nature Geoscience Ingilizce 3 9 637 641 doi 10 1038 ngeo941 ISSN 1752 0908 27 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 30 Haziran 2021 Swedenborg Emanuel 1734 Principia Latin Opera Philosophica et Mineralia Ingilizcesi Philosophical and Mineralogical Works Principia Cilt 1 The Past History of the Earth as Inferred from the Mode of Formation of the Solar System American Philosophical Society 1909 Erisim tarihi 23 Temmuz 2006 a b c d e University of Arizona 29 Mart 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Aralik 2006 NASA Solar System Exploration 24 Mayis 2018 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Haziran 2021 Jeff Hester 2004 New Theory Proposed for Solar System Formation Arizona State University 17 Temmuz 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Ocak 2007 Irvine W M The chemical composition of the pre solar nebula Amherst College Massachusetts 15 Aralik 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Subat 2007 Rawal J J Ocak 1985 Further Considerations on Contracting Solar Nebula PDF Physics and Astronomy 34 1 ss 93 100 doi 10 1007 BF00054038 Erisim tarihi 27 Aralik 2006 olu kirik baglanti a b Yoshimi Kitamura 10 Aralik 2002 Investigation of the Physical Properties of Protoplanetary Disks around T Tauri Stars by a 1 Arcsecond Imaging Survey Evolution and Diversity of the Disks in Their Accretion Stage The Astrophysical Journal 581 1 ss 357 380 doi 10 1086 344223 Erisim tarihi 9 Ocak 2007 olu kirik baglanti Greaves Jane S 7 Ocak 2005 Disks Around Stars and the Growth of Planetary Systems Science 307 5706 ss 68 71 doi 10 1126 science 1101979 15 Ocak 2006 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 16 Kasim 2006 http www sciencemag org cgi content abstract sci 307 5706 68 Present Understanding of the Origin of Planetary Systems National Academy of Sciences 5 Nisan 2000 3 Agustos 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Ocak 2007 Manfred Kuker Thomas Henning and Gunther Rudiger 2003 Magnetic Star Disk Coupling in Classical T Tauri Systems Science Magazine Erisim tarihi 16 Kasim 2006 olu kirik baglanti Antonio Chrysostomou and Phil W Lucas The formation of stars Department of Physics Astronomy amp Mathematics University of Hertfordshire Erisim tarihi 2 Mayis 2007 Peter Goldreich and William R Ward 1973 The Formation of Planetesimals The American Astronomical Society Erisim tarihi 16 Kasim 2006 olu kirik baglanti Jean Marc Petit and Alessandro Morbidelli 2001 PDF Centre National de la Recherche Scientifique Observatoire de Nice 27 Agustos 2014 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 19 Kasim 2006 Mummma M J Haziran 2003 Remote infrared observations of parent volatiles in comets A window on the early solar system PDF Advances in Space Research 31 12 ss 2563 2575 doi 10 1016 S0273 1177 03 00578 7 9 Eylul 2006 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 16 Kasim 2006 Edward W Thommes Martin J Duncan and Harold F Levison The formation of Uranus and Neptune in the Jupiter Saturn region of the Solar System Department of Physics Queen s University Kingston Ontario Space Studies Department Southwest Research Institute Boulder Colorado Erisim tarihi 2 Nisan 2007 Elmegreen B G Kasim 1979 On the disruption of a protoplanetary disk nebula by a T Tauri like solar wind PDF Astronomy and Astrophysics 80 1 ss 77 78 12 Haziran 2016 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 11 Subat 2007 Heng Hao Kasim 1979 PDF Astronomy and Astrophysics 80 1 ss 77 78 7 Eylul 2006 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 19 Kasim 2006 JEFF HECHT 1994 Science Fiery future for planet Earth NewScientist 1 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2007 Bjornerud Marcia 2018 Timefulness How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World Princeton New Jersey s 188 ISBN 978 0 691 18453 1 OCLC 1044733767 The fading red giants and white dwarfs 31 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Aralik 2006 Pogge Richard W 1997 New Vistas in Astronomy 11 Ekim 2007 tarihinde kaynagindan lecture notes arsivlendi Erisim tarihi 7 Aralik 2005 Charles H Lineweaver 2001 An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe Quantifying Metallicity as a Selection Effect Icarus 151 2 307 313 arXiv astro ph 0012399 2 Bibcode 2001Icar 151 307L doi 10 1006 icar 2001 6607 Hester J J 21 Mayis 2004 ASTRONOMY The Cradle of the Solar System Science Ingilizce 304 5674 1116 1117 doi 10 1126 science 1096808 ISSN 0036 8075 Bizzarro Martin Ulfbeck David Trinquier Anne Thrane Kristine Connelly James N Meyer Bradley S 25 Mayis 2007 Evidence for a Late Supernova Injection of 60Fe into the Protoplanetary Disk Science Ingilizce 316 5828 1178 1181 doi 10 1126 science 1141040 ISSN 0036 8075 PMID 17525336 21 Mayis 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Temmuz 2021 a b C Lin Douglas N Mayis 2008 The Genesis of Planets Scientific American 298 5 50 59 doi 10 1038 scientificamerican0508 50 ISSN 0036 8733 Montmerle Thierry Augereau Jean Charles Chaussidon Marc Gounelle Mathieu Marty Bernard Morbidelli Alessandro 27 Ekim 2006 3 Solar System Formation and Early Evolution the First 100 Million Years Earth Moon and Planets Ingilizce 98 1 4 39 95 doi 10 1007 s11038 006 9087 5 ISSN 0167 9295 a b c Courtland Rachel 2 Temmuz 2008 New Scientist 5 Agustos 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 13 Nisan 2014 Sukyoung Yi Pierre Demarque Yong Cheol Kim Young Wook Lee Chang H Ree Thibault Lejeune Sydney Barnes 2001 Toward Better Age Estimates for Stellar Populations The Y2 displaystyle Y 2 Isochrones for Solar Mixture Astrophysical Journal Supplement 136 2 ss 417 437 arXiv astro ph 0104292 2 Bibcode 2001ApJS 136 417Y doi 10 1086 321795 Simon A Wilde John W Valley William H Peck Colin M Graham 2001 Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4 4 Gyr ago PDF Nature 409 6817 ss 175 8 Bibcode 2001Natur 409 175W doi 10 1038 35051550 PMID 11196637 2 Eylul 2020 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 4 Eylul 2021 Gomes R Levison Harold F Tsiganis K Morbidelli Alessandro 2005 Origin of the cataclysmic Late Heavy Bombardment period of the terrestrial planets Nature 435 7041 ss 466 9 Bibcode 2005Natur 435 466G doi 10 1038 nature03676 PMID 15917802 UCLA scientists strengthen case for life more than 3 8 billion years ago Basin aciklamasi University of California Los Angeles 21 Temmuz 2006 15 Temmuz 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Nisan 2008 A bot will complete this citation soon Click here to jump the queue arXiv astro ph 0512256 Jeff Hecht 2 Nisan 1994 Science Fiery future for planet Earth New Scientist 1919 s 14 16 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2007 Jeffrey Stuart Kargel 2004 Mars A Warmer Wetter Planet Springer ISBN 1 85233 568 8 27 Mayis 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2007 Fraser Cain 2007 Universe Today 17 Mayis 2007 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 16 Mayis 2007 a b K P Schroder Robert Connon Smith 2008 Distant future of the Sun and Earth revisited Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 386 1 ss 155 163 arXiv 0801 4031 2 Bibcode 2008MNRAS 386 155S doi 10 1111 j 1365 2966 2008 13022 x I J Sackmann A I Boothroyd K E Kraemer 1993 Our Sun III Present and Future Astrophysical Journal Cilt 418 s 457 Bibcode 1993ApJ 418 457S doi 10 1086 173407 Ralph D Lorenz Jonathan I Lunine Christopher P McKay 1997 Titan under a red giant sun A new kind of habitable moon PDF Geophysical Research Letters 24 22 ss 2905 8 Bibcode 1997GeoRL 24 2905L CiteSeerX 10 1 1 683 8827 2 doi 10 1029 97GL52843 PMID 11542268 23 Aralik 2018 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 21 Mart 2008 Bruce Balick Kisisel web sitesi 19 Aralik 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 23 Haziran 2006 Barrow John D Tipler Frank J 1986 The Anthropic Cosmological Principle 1 bas Oxford University Press ISBN 978 0 19 282147 8 LCCN 87028148 Freeman Dyson Temmuz 1979 Time Without End Physics and Biology in an open universe Reviews of Modern Physics 51 3 Institute for Advanced Study Princeton New Jersey ss 447 460 Bibcode 1979RvMP 51 447D doi 10 1103 RevModPhys 51 447 Bibliyografya Michael A Zeilik Stephen A Gregory Introductory Astronomy amp Astrophysics 4 4 yil 1998 bas Saunders College Publishing ISBN 0030062284 Dis baglantilar7M animation from skyandtelescope com20 Mayis 2016 tarihinde Portuguese Web Archive sitesinde arsivlendi showing the early evolution of the outer Solar System Wikimedia Commons ta Gunes Sistemi nin olusumu ve evrimi ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir