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【纪实】老人存银行120万,儿子结婚想取出,银行:倒欠13万。
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两方沟通了一下,员工才知道纪秀芬是想把卡里的钱全部取出来。
“您好,您的卡里目前余额有17万元,您确认一下,然后我再为您办理相关手续!”“多少钱?你说卡里面还有多少钱?”纪秀芬不敢相信自己的耳朵。
“女士,您的卡上余额是17万元。”银行的工作人员又重复了一遍刚才的话。
“不对,我存了这么多年,不可能只有这么点的,你再查查。”
纪秀芬存在银行里的钱为何对不上?是纪秀芬记错了还是银行出了差错?在争论之下,她又会怎么做呢?
一起来看下面的故事,在故事里寻找答案吧。
谈婚论嫁
突然,手机上来了电话,纪秀芬拿起手机看,原来是儿子打来的。
儿子在电话里问妈妈晚上有没有空,有空的话帮忙做一顿家常便饭,他带女朋友回家吃饭。
老俩口一听儿子要带女朋友回家,笑得合不拢嘴,在电话里连忙答应。
可是这个家常便饭一下子把老俩口为难住了,以前也没听儿子提过这个姑娘,哪里人、喜欢什么口味的全部一无所知,不知道做什么才是人家姑娘爱吃的。
后来还是纪秀芬老伴拍了板,就做自己家平时儿子爱吃的那几样。
姑娘能和儿子好上,说明吃饭也吃得来,儿子没特意叮嘱,那就是俩人口味差不多。
想清楚了做啥,老俩口开始去菜市场把食材都买了回来,在厨房一顿忙活。
正忙着,儿子的电话又来了,说俩人快到了。
老俩口一听,把厨房里做好的菜又整理了一遍,确保没什么差错,就等着儿子和他的女朋友上门。
不一会儿,纪秀芬儿子领着一个姑娘,大包小包的到了家门口,姑娘甜甜的叫了声:“阿姨好,叔叔好。”
老俩口一看姑娘瘦瘦高高,白白净净的,那个开心啊。
还是儿子提醒,老俩口才回过神来,忙答应:“哎哎,累了吧,快上屋里面坐,饭菜都好了,洗洗手就可以吃饭了。”
这顿饭之后,纪秀芬夫妻俩和儿子女朋友的父母和一些走得近的亲戚又在饭店里预定了一顿饭。
到了约定的时间后,两家在饭桌上边吃边聊,把俩孩子的婚事给定下来了,先订婚,到年底的时候再结婚。
纪秀芬都盘算好了,儿子结婚,自己在建设银行里面老早给他存了结婚要用的钱,到现在存了15年有120万。
给女方的彩礼、要买车买房,用银行里面的存款基本上没多大差缺了,小俩口如果有积蓄再给添点,那更不用发愁了。
存了这些年,终于等到了儿子要结婚,这笔钱也终于可以派上用场了。
想到这里,纪秀芬和老伴不禁松了一口气。
做父母的已经倾尽全力,也只能帮到这里了。
儿子结婚了,自己的义务也得算尽到了,以后的他俩的生活成什么样,那都是儿子小俩口的事了。
看房
后来转来转去,还真看到了一个楼盘,很符合两人的心意。首先,这个楼盘现在周边的规划不错,有医院有学校。
其次,这个楼盘的位置也很好,距离小俩口双方父母家的距离都不远,虽然达不到一碗汤的距离,但是有什么事都能照应得上。
再次,这个楼盘刚开盘,可选择的房型还比较多,小俩口挑选的余地比较大。
小俩口确定好了房子,就联系了纪秀芬,毕竟现在距离买房子,万事俱备只欠东风了。
纪秀芬老俩口听到儿子的介绍,也觉得这个楼盘不错,问了需要多少金额后,就答应儿子第二天去银行取钱给他。
第二天一早,纪秀芬收拾妥当,带上银行卡,直奔银行而去。
一路上,老人见到熟人就开心的打招呼。她开心的是自己能为儿子买房助力,没有因为钱的事情让他的婚姻添堵。
眼看儿子就能完成自己的婚姻大事,纪秀芬觉得自己这么些年的辛苦积攒是值得的。
想到这里,她也庆幸自己遇到的老伴也给力,愿意陪自己这么攒钱,没有拖后腿。俩孩子也很叫人省心,大女儿条件不错,结婚了也一直在给老两口生活费,总是时不时来看看老两口。
儿子虽然现在没钱,但是也没让人操心,自己悄默声的就把女朋友带回家了。
钱不见了
可是就在纪秀芬满心期待的时候,她却听到了一串不可思议的数字。
那就是开篇的那样,她的钱只剩17万元了。
“你再查查,我的卡里不止这些的。”纪秀芬第二遍听到了银行工作人员的话,但是她还是不敢相信。
明明自己这么多年一有钱就往这张卡里面存,哪怕老俩口过的再清苦,也从来没有取出来过。
现在钱没了,儿子的房子怎么办,婚事是不是也要黄了。
如果真是这样,那自己以后的日子都要愧对儿子了。
纪秀芬越想越乱,只好央求着面前的工作人员:“你再给查查,我真的不止存了这么多。”
看到老人家慌张的神情,对面的工作人员也弄不明白哪里出了问题,自己看到的卡上余额的确是17万。
于是她告诉老人家先等会,不要着急。自己找领导帮忙看看是不是有什么环节是自己不知道的。
纪秀芬此刻也不知道能做什么,只好听从面前这个工作人员的安排,耐心的坐着等待新的结果。
倒欠13万元
等了一会儿,纪秀芬被告知她的卡里面虽然有17万的余额,但是这张卡欠了30万,也就是说,纪秀芬的卡上不仅没有余额,还要再给银行13万。
原本纪秀芬以为查一下就能拿回自己的钱,现在倒好,前面说的17万没了,自己还多出来13万的债务。
合着自己不仅这些年辛辛苦苦攒的钱打了水漂,还要再省吃俭用的去还这13万。
自己明明把钱存在了银行,现在看样子,银行还要和自己讨债。
纪秀芬越想越难受,当场就留下了眼泪。
在场的工作人员看到老人落泪,都很同情,可是同情归同情,卡上没钱他们也没办法。
后来,一个工作人员提醒老人家,会不会打着她的名义来银行取过钱,又让纪秀芬回忆一下,自己存钱的过程中都有谁知道过。
听了这个人的话后,纪秀芬说自己的钱都是小董帮忙存的,提到小董,纪秀芬就敞开了话匣子。
她告诉工作人员,自己第一次来银行存钱的时候就是小董帮忙存的。
因为当时自己不知道存钱还要排队拿号子,还以为就排队等就行了,结果自己一直坐在那等,等了好半天都没有轮到自己。
当时小董走过来告诉了自己怎么存钱,自己才顺利的把钱存了进去。所以,这次之后,自己每次来存钱都是找小董帮忙。
“小董在不在?”纪秀芬问着面前的几个工作人员,“您说的是董志刚(化名)吗?”工作人员和纪秀芬确认董志刚的姓名,“是的,他在吗,我怎么没看见他?”纪秀芬继续追问
“他离职了,现在不在我们这里了。”工作人员回复纪秀芬。
“哦。”纪秀芬听到对面的回答,失落的回应着。
自己的钱都是经过他的手存进银行的,她原本还想着找董志刚问问怎么回事,为什么现在少了那么多。
可是如今小董离职了,自己也找不到他。
真相如何
电话里,她告诉警察,自己在银行存的120万元不见了,不仅如此,自己现在还倒欠银行13万元,请求警察来帮助自己调查究竟是怎么回事。
接到纪秀芬的电话后,警察第一时间赶到了现场,听了纪秀芬和银行方关于这120万元的介绍。
好在在银行的没一笔交易都有记录,而且每笔交易需要本人签名之后才能操作。
所以,在一番调查之后,关于纪秀芬说的这些钱的走向,银行很快就找到了相关的记录。
从银行的记录来看,纪秀芬这张储蓄卡里面是陆陆续续再存钱进来,每次金额都不一致,但是存钱的频率很高,隔三差五的就会存上一笔。
但同时,这张储蓄卡还绑定了一张信用卡和一笔贷款,但是贷款和信用卡都不是她自己在用,当初办卡留的地址和手机号也和她没有关系。
警察通过仔细查询,发现当初办贷款和办卡留下的地址和号码,居然都是银行的工作人员董志刚的地址和手机号。
也就说,纪秀芬的银行卡里面的钱没有了,甚至是倒欠的钱都和银行的工作人员董志刚有很大的关系。
得知情况之后,警察立即站展开了对董志刚的调查。很快,警察找到了董志刚,但是董志刚说自己和纪秀芬是亲戚,自己是受纪秀芬委托才用自己的名字取帮她打理的。
纪秀芬一听这个话就炸开了,什么亲戚关系,自己来银行存钱之前根本不认识他。
自己只是第一次董志刚帮了自己以后,自己觉得小伙子不错。
再加上董志刚也很热情,所以后来自己什么业务都交给他干,接触多了,自己也会和他聊家里的情况,但他俩压根没什么亲戚关系。
后来因为董志刚熟悉自己的家庭情况,总是推荐自己买理财产品,自己开始不敢买,但是董志刚说这个和放在银行里面一样的,但是利息还更高。
后来董志刚说得多了,自己也心动了。
事已至此,董志刚知道,自己当初能骗过纪秀芬,现在却骗不过这些警察。
所以关于纪秀芬的这120万,他一五一十的交代了来龙去脉。
他知道自己挪用了纪秀芬的钱不对,所以想着赚钱了赶紧给补上,可是没想到后来钱全亏进去了,自己怕东窗事发,也不得不从银行离职。
眼看着儿子买房子就要交钱了,自己辛辛苦苦攒了这么多年的钱却不见了。
想到这里,纪秀芬觉得无论如何,自己都要找到这笔钱。
告上法庭
于是她把银行和董志刚都告上了法庭。
在法院的审理下,纪秀芬没有得到想要的结果。
法院判决,银行方面已经尽到了告知的义务,是纪秀芬自己主动把自己的银行卡信息透露给董志刚的,所以银行方不存在责任。
纪秀芬倒是可以和董志刚追责,但是董志刚已经把钱亏空了,根本没有能力把钱还给纪秀芬。
得知了这个结果后,纪秀芬的家人十分气愤,他们找来了媒体。
在媒体的帮助下,董志刚把自己仅有的5万元赔给了纪秀芬,余下的慢慢偿还。
另外,银行也退给了纪秀芬69.3万元。
有了这笔钱,纪秀芬儿子买到了当初心仪的那个房子,婚礼也如期进行了。
结语
虽然纪秀芬的120万元没有完全回来,但是已经拿到手的部分暂时解决了儿子的问题,儿子的买房和结婚计划没有被耽误,这也算是不幸中的大幸。
都觉得银行存钱是最安全的,所以很多老人都习惯性的把手里的钱放在银行里面。但是老人去银行存钱的时候,很多人不知道怎么办理,就要寻求工作人员的帮忙。碰到靠谱的工作人员,老人的钱就安安稳稳的躺在硬扛的账户上。
若是碰到的工作人员存了自己的小心思,就会和老人介绍各种其他的理财产品,借着高利息忽悠老人把钱取出来去买这类的产品。
一旦买了此类产品,老人想存钱的愿望往往会落空,毕竟这些产品存在一定的风险性,高收益的同时也存在高亏损。
所以,如果家里老人有余钱的,大家一定要告诫老人提高安全意识,保护好自己的财产安全。
不要轻易和其他人透露自己现在有多少钱,更不要和人透露自己的钱存在哪里,银行卡心里和密码等更不能随意告诉其他人,包括银行的工作人员也不例外。
一般情况下,别人说不会打听这些的,凡是打听这些信息的,九成九不怀好意。
另外定期查看余额,不要觉得自己没有取钱,钱就一直在自己账户上。
董志刚之所以能把纪秀芬的这些钱亏损光,也是因为他抓住了纪秀芬一直只存不取这个习惯漏洞。
所以,要养成时不时查看卡内余额的习惯。
对此,您有什么想说的呢?欢迎在评论区留下您的看法!
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克莱因瓶是一个不可定向的二维紧流形,而球面或轮胎面是可 克莱因瓶 克莱因瓶 定向的二维紧流形。如果观察克莱因瓶,有一点似乎令人困惑--克莱因瓶的瓶颈和瓶身是相交的,换句话说,瓶颈上的某些点和瓶壁上的某些点占据了三维空间中的同一个位置。我们可以把克莱因瓶放在四维空间中理解:克莱因瓶是一个在四维空间中才可能真正表现出来的曲面。如果我们一定要把它表现在我们生活的三维空间中,我们只好将就点,把它表现得似乎是自己和自己相交一样。克莱因瓶的瓶颈是穿过了第四维空间再和瓶底圈连起来的,并不穿过瓶壁。用扭结来打比方,如果把它看作平面上的曲线的话,那么它似乎自身相交,再一看似乎又断成了三截。但其实很容易明白,这个图形其实是三维空间中的曲线。它并不和自己相交,而是连续不断的一条曲线。在平面上一条曲线自然做不到这样,但是如果有第三维的话,它就可以穿过第三维来避开和自己相交。只是因为我们要把它画在二维平面上时,只好将就一点,把它画成相交或者断裂了的样子。克莱因瓶也一样,我们可以把它理解成处于四维空间中的曲面。在我们这个三维空间中,即使是最高明的能工巧匠,也不得不把它做成自身相交的模样;就好像最高明的画家,在纸上画扭结的时候也不得不把它们画成自身相交的模样。有趣的是,如果把克莱因瓶沿着它的对称线切下去,竟会得到两个莫比乌斯环。在二维看似穿过自身的绳子 在二维看似穿过自身的绳子 如果莫比乌斯带能够完美的展现一个“二维空间中一维可无限扩展之空间模型”的话,克莱因瓶只能作为展现一个“三维空间中二维可无限扩展之空间模型”的参考。因为在制作莫比乌斯带的过程中,我们要对纸带进行180°翻转再首尾相连,这就是一个三维空间下的操作。理想的“三维空间中二维可无限扩展之空间模型”应该是在二维面中,朝任意方向前进都可以回到原点的模型,而克莱因瓶虽然在二维面上可以向任意方向无限前进。但是只有在两个特定的方向上才会回到原点,并且只有在其中一个方向上,回到原点之前会经过一个“逆向原点”,真正理想的“三维空间中二维可无限扩展之空间模型”也应该是在二维面上朝任何方向前进,都会先经过一次“逆向原点”,再回到原点。而制作这个模型,则需要在四维空间上对三维模型进行扭曲。数学中有一个重要分支叫“拓扑学”,主要是研究几何图形连续改变形状时的一些特征和规律的,克莱因瓶和莫比乌斯带变成了拓扑学中最有趣的问题之一。莫比乌斯带的概念被广泛地应用到了建筑,艺术,工业生产中。三维空间里的克莱因瓶 拓扑学的定义编辑 克莱因瓶定义为正方形区域 [0,1]×[0,1] 模掉等价关系(0,y)~(1,y), 0≤y≤1 和 (x,0)~(1-x,1), 0≤x≤1。类似于 Mobius Band, 克莱因瓶不可定向。但 Mobius 带可嵌入 ,而克莱因瓶只能嵌入四维(或更高维)空间。莫比乌斯带编辑 把一条纸带的一段扭180°,再和另一端粘起来就得到一条莫比乌斯带的模型。这也是一个只有莫比乌斯带、一个面的曲面,但是和球面、轮胎面和克莱因瓶不同的是,它有边(注意,它只有一条边)。如果我们把两条莫比乌斯带沿着它们唯一的边粘合起来,你就得到了一个克莱因瓶 莫比乌斯带 莫比乌斯带 (当然不要忘了,我们必须在四维空间中才能真正有可能完成这个粘合,否则的话就不得不把纸撕破一点)。同样地,如果把一个克莱因瓶适当地剪开来,我们就能得到两条莫比乌斯带。除了我们上面看到的克莱因瓶的模样,还有一种不太为人所知的“8字形”克莱因瓶。它看起来和上面的曲面完全不同,但是在四维空间中它们其实就是同一个曲面--克莱因瓶。实际上,可以说克莱因瓶是一个3°的莫比乌斯带。我们知道,在平面上画一个圆,再在圆内放一样东西,假如在二度空间中将它拿出来,就不得不越过圆周。但在三度空间中,很容易不越过圆周就将其拿出来,放到圆外。将物体的轨迹连同原来的圆投影到二度空间中,就是一个“二维克莱因瓶”,即莫比乌斯带(这里的莫比乌斯带是指拓扑意义上的莫比乌斯带)。再设想一下,在我们的3°空间中,不可能在不打破蛋壳的前提下从鸡蛋中取出蛋黄,但在四度空间里却可以。将蛋黄的轨迹连同蛋壳投影在三度空间中,必然可以看到一个克莱因瓶。制造经历编辑 过去,德国数学家克莱因就曾提出了“不可能”设想,即拓扑学的大怪物--克莱因瓶。这种瓶子根本没有内、外之分,无论从什么地方穿透曲面,到达之处依然在瓶的外面,所以,它本质上就是一个“有外无内”的古怪东西。尽管现代玻璃工业已经发展得非常先进,但是,所谓的“克莱因瓶”却始终是大数学家克莱因先生脑子里头的“虚构物”,根本制造不出来。许多国家的数学家老是想造它一个出来,作为献给国际数学家大会的礼物。然而,等待他们的是一个失败接着一个失败。也有人认为,即使造不出玻璃制品,能造出一个纸模型也不错。如果真的解决了这个问题,那可是个大收获!直径和年龄 最新的研究认为宇宙的直径可920亿光年,甚至更大。[28] 目前可观测的宇宙年龄大约为138.2亿年。[29] 形状 宇宙微波背景的温度一端高,暗示呈弯曲状 宇宙微波背景的温度一端高,暗示呈弯曲状 [30] 目前的宇宙理论认为宇宙可能是类似马鞍状的负弯曲形状,该理论源于宇宙大爆炸理论,整个宇宙的外形如同一个吹起的气球,我们则生活在宇宙的“表面”。[31] 同时,科学家也认为宇宙是平坦的,根据美国宇航局的调查,宇宙可能是平坦的,2013年的调查发现如果宇宙是平坦的,那么误差只有0.4%。[32] 斯蒂芬·霍金表示,我们宇宙的形状可能是一种难以置信的几何图形,更接近于超现实主义的艺术,如同荷兰艺术家摩里茨·科奈里斯·埃舍尔创 银河系 银河系 [33] 作的图形一样。霍金的想法以弦理论为依据,而该理论目前仍然还处于假设之中,并未被验证。如果用语言来形容宇宙的形状,应该是整体呈现多重镶嵌模式,具有无限重复出现的扭曲面,曲面间环环相扣,如同科奈里斯·埃舍尔创作的“圆形极限IV”图案,也与美国工程师P.H. Smith创作的“史密斯圆图”类似,体现出双曲空间的概念,是一种非欧几何的空间形态。[34] 层次结构 当代天文学研究成果表明,宇宙是有层次结构的、 即将发生碰撞的两个星系NGC 470和NGC 474 即将发生碰撞的两个星系NGC 470和NGC 474 [35] 不断膨胀、物质形态多样的、不断运动发展的天体系统。行星、小行星、彗星和流星体都围绕中心天体太阳运转,构成太阳系。太阳系外也存在其他行星系统。约2500亿颗类似太阳的恒星和星际物质构成更巨大的天体系统——银河系。银河系的直径约10万光年,太阳位于银河系的一个旋臂中,距银心约2.6万光年。银河系外还有许多类似的天体系统,称为河外星系,常简称星系。目前观测到1000亿个星系,科学家估计宇宙中至少有2万亿个星系。星系聚集成大大小小的集团,叫星系团。平均而言,每个星系团约有百余个星系,直径达上千万光年。现已发现上万个星系团。包括银河系在内约40个星系构成的一个小星系团叫本星系群。椭圆星系Hercules A中心超大黑洞引发的喷流 椭圆星系Hercules A中心超大黑洞引发的喷流 [36] 若干星系团集聚在一起构成的更高一层次的天体系统叫超星系团。超星系团往往具有扁长的外形,其长径可达数亿光年。通常超星系团内只含有几个星系团,只有少数超星系团拥有几十个星系团。本星系群和其附近的约50个星系团构成的超星系团叫做本超星系团。星系分类 根据可反映星系发展状态的序列号对星系进行了分类,可以粗略地将星系划分出椭圆星系、透镜星系、漩涡星系、棒旋星系和不规则星系等五种。[37] 太阳系天体 太阳质量占太阳系总质量的99.86%,它以自己强大的引力将 NASA公布的太阳风暴的照片 NASA公布的太阳风暴的照片 [38] 太阳系里的所有天体牢牢地吸引在它的周围,使它们不离不散、井然有序地绕自己旋转。同时,太阳又作为一颗普通恒星,带领它的成员,万古不息地绕银河系的中心运动。[39] 太阳的半径为696000千米,质量为1.989×10^30kg,中心温度约15000000 ℃,。[40] 如果一个人站在太阳表面,那么他的体重将会是在地球上的20倍。[41] 现代星云假说根据观测资料和理论计算,提出:太阳系原始星云是巨大的星际云瓦解的一个小云,一开始就在自转,并在自身引力作用下收缩,中心部分形成太阳,外部演化成星云盘,星云盘以后形成行星。目前,现代星云说又存在不同学派,这些学派之间还存在着许多差别,有待进一步研究和证实。[42] 金星是离太阳的第二颗行星,夜空中亮度仅次于月球。[43] 金星上没有水,大气中严重缺氧,二氧化碳占97%以上,空气中有一层厚达20千米至30千米的浓硫酸云,地面温度从不低于400℃,是个名副其实的“炼狱”般世界。金星地面的大气压强为地球的90倍,相当于地球海洋中900米深度时的压强。金星大气主要由二氧化碳等温室气体组成,失控的温室效应,是导致金星极端气候的主要原因。由于金星没有内禀磁层保护,诱发磁层中磁场重联释放的巨大能量,使得金星大气被加热后加速逃逸。科学界认为,金星上大气的逃逸,是造成金星上缺水而被富含二氧化碳的稠密大气所笼罩,从而导致严重的温室效应的原因。[44] 木星是离太阳第五颗行星,而且是最大的一颗,比所有其他的行星 木星及其卫星欧罗巴(木卫二) 木星及其卫星欧罗巴(木卫二) [45] 的合质量大2倍(地球的318倍),直径142987km。它是气态行星没有实体表面,由90%的氢和10%的氦(原子数之比, 75/25%的质量比)及微量的甲烷、水、氨水和“石头”组成。这与形成整个太阳系的原始的太阳系星云的组成十分相似。木星可能有一个石质的内核,相当于10-15个地球的质量。内核上则是大部分的行星物质集结地,以液态氢的形式存在。液态金属氢由离子化的质子与电子组成(类似于太阳的内部,不过温度低多了)。木星共有67颗木卫。按距离木星中心由近及远的次序为:木卫十六、木卫十四、木卫五、木卫十五、木卫一、木卫二、木卫三、木卫四、木卫十三、木卫六、木卫十、木卫七、木卫十二、木卫十一、木卫八和木卫九。[46] 水星是最接近太阳的行星。水星的半径约为2440公里,在八大行星中是最小的。水星昼夜温差极大,白天摄氏 430 度,晚上约可达零下170 度,是太阳系八大行星中温差最大的一个行星。[47] 水星的外大气层非常稀薄,是由水星表面和太阳风中的原子和离子构成。[48] 科学家确认水星表面含有丰富的碳,认为碳是水星表面呈黑色的原因,水星表面的岩石是由低重量百分比的石墨碳构成。[49] “好奇号”火星探测器在火星表面采集样本 “好奇号”火星探测器在火星表面采集样本 [50] 火星是地球的近邻,是太阳系由内往外数第四颗行星。直径6794km,体积为地球的15%,质量为地球的11%。火星表面是一个荒凉的世界,空气中二氧化碳占了95%。火星大气十分稀薄,密度还不到地球大气的1%,因而根本无法保存热量。这导致火星表面温度极低,很少超过0℃,在夜晚,最低温度则可达到-123℃。火星被称为红色的行星,这是因为它表面布满了氧化物,因而呈现出铁锈红色。其表面的大部分地区都是含有大量的红色氧化物的大沙漠,还有赭色的砾石地和凝固的熔岩流。火星上常常有猛烈的大风,大风扬起沙尘能形成可以覆盖火星全球的特大型沙尘暴。每次沙尘暴可持续数个星期。火星两极的冰冠和火星大气中含有水份。从火星表面获得的探测数据证明,在远古时期,火星曾经有过液态的水,而且水量特别大。[51] 土星是离太阳第六颗行星,直径120536㎞,体积仅次于木星。主要由氢组成,还有少量的氦与微量元素,内部的核心包括岩石和冰,外围由数层金属氢和气体包裹着。地球距离土星13亿公里。土星的引力比地球强2.5倍,能够牵引太阳系内其它行星,使地球处于一个椭圆轨道中运行,并且与太阳保持适当距离,适宜生命繁衍。当土星轨道倾斜20度将使地球轨道比金星轨道更接近太阳,同时,这将导致火星完全离开太阳系。[52] 土星是已知唯一密度小于水的行星,假如能够将土星放入一个巨大的浴池之中,它将可以漂浮起来。土星有一个巨大的磁气圈和一个狂风肆虐的大气层,赤道附近的风速可达1800千米/时。在环绕土星运行的31颗卫星中间,土卫六是最大的一颗,比水星和月球还大,也是太阳系中唯一拥有浓厚大气层的卫星。[53] 天王星是离太阳第七颗行星,51118km。体积约为地球的65倍,在九大行星中仅次于木星和土星。天王星的大气层中83%是氢,15%为氦,2%为甲烷以及少量的乙炔和碳氢化合物。上层大气层的甲烷吸收红光,使天王星呈现蓝绿色。大气在固定纬度集结成云层,类似于木星和土星在纬线上鲜艳的条状色带。天王星云层的平均温度为零下193摄氏度。质量为8.6810±13×10²⁵kg,相当于地球质量的14.63倍。密度较小,只有1.24克/立方厘米,为海王星密度值的74.7%。[54] 恒星 恒星 海王星是离太阳的第八颗行星,直径49532千米。海王星绕太阳运转的轨道半径为45亿千米,公转一周需要165年。海王星的直径和天王星类似,质量比天王星略大一些。海王星和天王星的主要大气成分都是氢和氦,内部结构也极为相近,所以说海王星与天王星是一对孪生兄弟。[55] 海王星有太阳系最强烈的风,测量到的时速高达2100公里。海王星云顶的温度是-218 °C,是太阳系最冷的地区之一。海王星核心的温度约为7000 °C,可以和太阳的表面比较。海王星在1846年9月23日被发现,是唯一利用数学预测而非有计划的观测发现的行星。[56] 冥王星,位于海王星以外的柯伊伯带内侧,是柯伊伯带中已知的最大天体。[57] 直径约为2370±20km,是地球直径的18.5%。[58] 2006年8月24日,国际天文学联合会大会24日投票决定,不再将传统九大行星之一的冥王星视为行星,而将其列入“矮行星”。大会通过的决议规定,“行星”指的是围绕太阳运转、自身引力足以克服其刚体力而使天体呈圆球状、能够清除其轨道附近其他物体的天体。在太阳系传统的“九大行星”中,只有水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星符合这些要求。冥王星由于其轨道与海王星的轨道相交,不符合新的行星定义,因此被自动降级为“矮行星”。[59] 冥王星的表面温度大概在-238到-228℃之间。冥王星的成份由70%岩石和30%冰水混合而成的。地表上光亮的部分可能覆盖着一些固体氮以及少量 卫星拍月球经过地球,可见清晰月球背面 卫星拍月球经过地球,可见清晰月球背面 [60] 的固体甲烷和一氧化碳,冥王星表面的黑暗部分可能是一些基本的有机物质或是由宇宙射线引发的光化学反应。冥王星的大气层主要由氮和少量的一氧化碳及甲烷组成。大气极其稀薄,地面压强只有少量微帕。[61] 地球是离太阳第三颗行星,是我们人类的家乡,尽管地球是太阳系中一颗普通的行星,但它在许多方面都是独一无二的。比如,它是太阳系中唯一一颗面积大部分被水覆盖的行星,也是目前所知唯一一颗有生命存在的星球。质量M=5.9742 ×10^24 公斤,表面温度:t = - 30 ~ +45。[62] 英国科研人员在《天体生物学》杂志上报告说,如果没有小行星撞击等可能剧烈改变环境的事件发生,地球适宜人类居住的时间还剩约17.5亿年,不过人为造成的气候变化可能缩短这一时间。[63] 彗星是由灰尘和冰块组成的太阳系中的一类小天体,绕日运动。[64] 科学家使用探测器对彗星的化学遗留物进行分析,发现其主要成份为氨、甲烷、硫化氢、氰化氢和甲醛。科学家得出结论称,彗星的气味闻起来像是臭鸡蛋、马尿、酒精和苦杏仁的气味综合。[65-66] “67P/楚留莫夫-格拉希门克”彗星 “67P/楚留莫夫-格拉希门克”彗星 [67] 在太阳系的周围还包裹着一个庞大的“奥尔特云”。星云内分布着不计其数的冰块、雪团和碎石。其中的某些会受太阳引力影响飞入内太阳系,这就是彗星。这些冰块、雪团和碎石进入太阳系内部,其表面因受太阳风的吹拂而开始挥发。所以彗星都拖着一条长长的尾巴,而且越靠近太阳尾巴越长、越明显。太阳系内的星际空间并不是真空的,而是充满了各种粒子、射线、气体和尘埃。[68] 柯伊伯带,是一种理论推测认为短周期彗星是来自离太阳50—500天文单位的一个环带,位于太阳系的尽头。柯伊伯带是冰质残片组成的巨环,位于海王星轨道之外,环绕着太阳系的外边缘。[69] 物质多样性 红巨星,当一颗恒星度过它漫长的青壮年期——主序星阶段,步入老年期时,它将首先变为一颗红巨星。称它为“巨星”,是突出它的体积巨大。在巨星阶段,恒星的体积将膨胀到十亿倍之多。称它为“红”巨星,是因为在这恒星迅速膨胀的同时,它的外表面离中心越来越远,所以温度将随之而降低,发出的光也就越来越偏红。不过,虽然温度降低了一些,可红巨星的体积是如此之大,它的光度也变得很大,极为明亮。红巨星一旦形成,就朝恒星的下一阶段白矮星进发。[70] 白矮星,是一种低光度、高密度、高温度的恒星。因为颜色呈白色、体积比较矮小,因此被命名为白矮星。哈勃望远镜观测到白矮星死亡过程 哈勃望远镜观测到白矮星死亡过程 [71] 白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。白矮星是中低质量的恒星的演化路线的终点。在红巨星阶段的末期,恒星的中心会因为温度、压力不足或者核聚变达到铁阶段而停止产生能量。恒星外壳的重力会压缩恒星产生一个高密度的天体。一个典型的稳定独立白矮星具有大约半个太阳质量,比地球略大。这种密度仅次于中子星和夸克星。如果白矮星的质量超过1.4倍太阳质量,那么原子核之间的电荷斥力不足以对抗重力,电子会被压入原子核而形成中子星。原子是由原子核和电子组成的,原子的质量绝大部分集中在原子核上,在巨大的压力之下,电子将脱离原子核,成自由电子。这种自由电子气体将尽可能地占据原子核之间的空隙,从而使单位空间内包含的物质也将大大增多,密度大大提高了。形象地说,这时原子核是“沉浸于”电子中,常称之为“简并态”。[72] 大多数的恒星内核通过氢核聚变进行燃烧,将质量转变为能量,并产生光和热量,当恒星内部氢燃料完成消耗完后就开始进行氦融合反应,并形成更重的碳和氧,这一过程对于类似太阳这样的恒星而言,就显得较为短暂,并形成碳氧组成的白矮星,如果其质量大于1.4倍太阳质量,就会发生Ia型超新星爆发。[73] 类星体,20世纪60年代以来,天文学家还找到一种在银河系以外像恒星一样表现为一个光点的天体,但实际上它的光度和质量又和星系一样,我们叫它类星体,现在已发现了数千个这种天体。[74] 超新星,是恒星演化过程中的一个阶段。超新星爆发是某些恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸。一般认为质量小于9倍太阳质量左右的恒星,在经历引力坍缩的过程后是无法形成超新星的。[75] 在大质量恒星演化到晚期,内部不能产生新的能量,巨大的引力将整个星体迅速向中心坍缩,将中心物质都压成中子状态,形成中子星,而外层下坍的物质遇到这坚硬的“中子核”反弹引起爆炸。这就成为超新星爆发,质量更大时,中心更可形成黑洞。[76] 在超新星爆发的过程中所释放的能量,需要我们的太阳燃烧900亿年才能与之相当。[77] 超新星研究有着关乎人类自身命运的深层意义。如果一颗超新星爆发的位置非常接近地球,目前国际天文学界普遍认为此距离在100光年以内,它就能够对地球的生物圈产生明显的影响,这样的超新星被称为近地超新星。有研究认为,在地球历史上的奥陶纪大灭绝,就是一颗近地超新星引起的,这次灭绝导致当时地球近60%的海洋生物消失。[78]克莱因瓶是一个不可定向的二维紧流形,而球面或轮胎面是