În secţiunea anterioară, am discutat despre formarea unei stele prin prăbuşirea unui nor mare de gaze.Este demn de remarcat faptul că cele opt planete din sistemul nostru solar se aduce două grupuri diferite; cele patru planete cel mai apropiat de Soare se completează până planete stancoase terestre şi cele patru planete mai îndepărtat de Soare alcătuiesc planete gazoase Jovian. De ce nu obiecte care au format din acelasi nor de gaz au compoziţii diferite? Răspunsul se află în cazul în care aceste obiecte au format în legătură cu steaua-mamă, Soarele nostru.
După ce nebuloasa solara sa prăbuşit pentru a forma Soarelui nostru, un disc de material format în jurul valorii de noua stea. Temperatura peste acest disc protoplanetare nu a fost uniformă. Deoarece condensa diferite materiale la temperaturi diferite, sistemul nostru solar format diferite tipuri de planete. Linie de demarcaţie pentru diferite planete din sistemul nostru solar se numeste linia de îngheţ. În simularea de mai jos, în cazul în care observaţi pe bază de hidrogen şi heliu condensa în nebuloasa solare.
Compuşi pe bază de hidrogen, cum ar fi apa şi metan, de obicei, condensa la temperaturi scăzute, şi să rămână în interiorul gazos linia de îngheţ în cazul în care temperaturile sunt mai ridicate. Materiale mai grele stancoasa si metalice sunt mai potrivite să condenseze la temperaturi mai ridicate. Astfel, planetele interioare sunt realizate aproape în întregime din piatră şi metal şi formează grupul cunoscut sub numele de planete terestre.
După ce elemente mai grele şi minerale, condensate în bucăţi solide de roca, au orbitat in jurul toate Soare la aproximativ aceeaşi viteză. După cum vă puteţi imagina, coliziuni de obiecte în mişcare la aceeaşi viteză sunt mai puţin distructive decât cele de la obiecte aflate în mişcare cu viteze diferite. Astfel, atunci când rocile care orbitează Soarele muta aproape unul de altul, ei lipesc mai des decât se distruge reciproc. Aceste piese creşte treptat mai mare într-un proces numit acumulare. Odata ce acestea sunt suficient de mari, gravitatia le forţele în forme sferice.
Afara liniei de îngheţ, temperaturile sunt mai reci şi compuşi pe bază de hidrogen sunt capabile să condenseze în îngheţate. Rock si metal sunt încă prezente în sistemul solar, dar ambele sunt in inferioritate numerica si compensate de compuşi pe bază de hidrogen. Astfel, planete care au format in sistemul solar sunt compuse în principal din compuşi hidrogen, cu urme de rocă şi metal. Hidrogen şi heliu nu condensa în nebuloasa solare, şi sunt destul de abundente în orbitele mare de obiecte din sistemul solar exterior. În ceea ce planete exterioare a continuat să crească mai mari, puterea de gravitatea acestora a crescut puternic. Invecinate materiale, în principal hidrogen şi heliu, este tot mai atras de planete ca acestea cresc în dimensiune şi planete mai strânge şi mai mult.
Planete joviene prin aceea a devenit in curand miezuri de gheaţă, densa vedem astăzi înconjurat de nori imens de gaz accreted. La fel ca prăbuşirea nebuloasei solare, aceste bile de gaz poate creste suficient de mari pentru a induce colaps gravitational. Amintiţi-vă deformare a stelelor secţiunea care colaps gravitational implica încălzire, aplatizare afară şi de rotaţie mai repede. Este posibil ca, protoplanete Jovian prăbuşit, particulele mai mici în format disc din jur, în unele dintre satelitii care acum orbita planetelor individuale exterioare. Acest lucru are sens, deoarece planetele exterioare au toate lunile mai multe inele şi că orbita în acelaşi plan, la fel ca planetele din sistemul nostru solar orbita Soarelui in acelasi plan.