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- 1、50个天文小知识!想检验你对天文的了解程度吗?知道15个就足够了
- 2、天文学基本知识:关于星系天文学介绍
1、50个天文小知识!想检验你对天文的了解程度吗?知道15个就足够了
1.如果你把土星丢在水里,它会浮起来。
2. 如果你取大头针那么大的一部分太阳放在地球上,那么离它近于145km(90英里)你就会死掉。
3. 太空不是完全真空,每立方米大概有三个原子。
4. 只有5%的宇宙是由普通物质组成的,剩下25%是暗物质,70%是暗能量。
5. 原子星密度非常大,一勺原子星的质量大概相当于地球上所有人的质量之和。
6. 太阳比月亮大400倍,但是比月亮也远400倍,导致它们看起来差不多大。
7. 半人马座的露西星(star Lucy)是一颗重达10的34次方的钻石。
8. 在天王星上,每个季节持续21年之久,两极分别有42年的极昼和极夜。
9. 金星就不一样了,它完全没有任何季节(因为自转周期和公转周期相同)。
10.1个水星年由不到2个水星日组成。
11.一次呼吸中的氧原子个数,与大气可供呼吸的次数,大致是相等的。
12. 氦气是宇宙中唯一不能固态化的物质,温度降不到那么低。
13. 地球上最冷的地方是马萨诸塞州的沃夫冈凯特勒斯实验室(Wolfgang Ketterles Lab),温度低达0. 000000000001开尔文。
14. 手枪星是已知最明亮的恒星,大概有太阳亮度的一千万倍。
15. 土星的卫星提坦(Titan)有自然气体的液态海洋。
16. (根据一种主流假说,)所有太阳系行星的年龄是差不多的:45.44亿年。
17. 月亮很可能形成于一颗被称为忒伊亚(theia)早期行星撞击地球之后。
18. 在地球上大概能裸眼看见八千多颗行星,每个半球各四千颗,白天夜晚各两千颗。
19. 宇宙中百分之九十以上的普通物质是氢。
20. 只有55%的美国人知道太阳是一颗恒星。
21. 考虑到太阳运行的速度,日食最多能持续7分钟58秒。
22. 月食则可以持续一个小时40分钟!
23. 地球上的所有煤炭、石油、可燃气、木材等各种能源加起来仅能维持太阳燃烧几天。
24. 完整的月亮比半个月亮亮九倍。
25. 如果月亮就在你头顶或者你站在赤道上,你就比平常轻一点点。
26. 一个类星体产生的能量大概相当于一万亿个太阳。
27. 大爆炸后的一小段时间内,宇宙中的一切物质都是液态的。
28. 一个昵称为“创始行星(The Genesis Planet)”的行星有127亿岁,是已发现的最古老的行星
29. 宇宙的形状看起来很像一个脑细胞。
30. 每一年,月亮都会远离地球3.8cm。
31. 月球的自转周期和公转周期相同,使我们总是看见月球的同一面。
32. 仙女座中的υ And B也总是将自己的一面朝着它的恒星,那一面炽热如岩浆,另一面则寒冷如冰窖。
33. 一个星云平均“仅有”400亿恒星。
34. 在宇宙中天文学家不会变高,但是他们的心脏会变小。
35. 火星表面覆盖着铁的氧化物(铁锈)。
36. 太阳释放的能量仅有二十亿分之一到达地球。
37. 流浪的行星不被任何恒星、褐矮星或是另一颗行星所束缚,这使他们在星系中自由飘荡。
38. Sweeps 10是已知轨道周期最短的行星,它绕它的恒星一周大概只需要10小时。
39. 我们星系中85%的恒星是多星系统。
40. 一些褐矮星上下着液态铁的雨。
41. 从太阳上散发出来的光有3万年的年龄了(从太阳核心到表面需要时间)。
42. 每天观察到的2000万流星中,仅有一两个到达地表。
43. 美国有大概3500个天文学家,但是大概有15000个占星家。
44. 离地球最近的黑洞,仅仅有1600光年。
45. 宇宙中最少有10^24个恒星。
46. 中子星上观测到了几场“地震”。
47. 在外太空,自由流动的液体会由于表面张力形成一个球。
48. 被掉落的宇宙残骸击中并死亡的大概是50亿分之一。
49. 中子星在一秒之内可以自转多打500圈。
50. 宇宙中已知最大的结构是史隆长城(the Sloan Great Wall)——一个宽达13.7亿光年的超级星系组合体。
参考资料
1.Wikipedia百科全书
2.天文学名词
3. 鱼七
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2、天文学基本知识:关于星系天文学介绍
[拼音]:xingxi tianwenxue
[外文]:extragalactic astronomy
以星系和星系际空间为研究对象的天文学分支学科,又称河外天文学。它的任务是探讨星系的结构、运动、起源和演化,星系对、星系群和星系团的空间结构、相互作用和演化联系,星系成团现象以及更大尺度的物质分布。星系天文学是现代宇宙学的基础。
发展简史和内容1888年出版的《星云星团新总表》(NGC)及其《补编》(IC)刊载了 13,226个非恒星天体和非单星天体,后来判明其中绝大多数是河外星系,这为星系天文学的诞生准备了基本资料。1919年,哈勃用当时最大的1.5米和2.5米反射望远镜发现了近距星系──仙女星系NGC 224(M31)、三角星云NGC 598(M33)、人马座星云NGC 6822中的造父变星,并根据周光关系,测定了距离,证明它们在银河系之外,并且指出当时统称为星云的天体,大多是和银河系同一等级的恒星系统,把它们命名为河外星系,简称星系。接着,哈勃在前人发现的基础上,还揭示了星系世界普遍有谱线红移效应以及星系距离和红移大小成正比的规律,从而建立了星系天文学。五十年代以前,星系天文学主要沿着两个方向发展。一是研究以1010年为演化尺度的星系(即所谓正常星系)的形态、结构、运动和物理状况;建立形态分类系统,把大多数星系纳入旋涡、棒旋、透镜、椭圆和不规则五大形态框架;通过星系的自转以及星系群的运动,测定星系的质量,表明从106~109太阳质量的矮星系、1010~1011太阳质量的巨星系、直到1012~1013太阳质量的超巨星系,大小可差7个量级;用测光方法和光谱方法探讨星系的恒星成分和气体成分,以及星族的划分和分布等。另一方向的进展是,建立并改进星系距离尺度,通过星系的空间分布、成团现象和红移效应,探索大尺度宇宙结构,描述今日所公认的百亿光年范围的可观测宇宙等。近三十年来,逐步打开了射电、红外线、紫外线、X射线和γ射线“天窗”;发现了短于108年的激扰活动和高能现象;探测到射电星系、类星体等形形色色的特殊河外天体;这些发现都向天体物理学和传统观念提出了严重的挑战。今天的星系和星系际空间的研究已成为天文学最活跃的领域之一。研究星系的起源和星系的演化、宇宙物质的大尺度结构和宇宙中的高能活动,可以推动天文学和天体物理学不断向前发展。
研究方法和手段用中等口径的光学望远镜,可对本星系群的一些成员(如大小麦哲伦云、仙女星系)的星系盘、旋臂、星系核、星系晕和星系冕进行分部观察,并对其成员天体(星团、电离氢区、行星状星云、超巨星、红巨星、新星、造父变星)作光度测量和光谱分析。然而,除少数近距星系外,绝大多数星系因距离遥远,呈现为暗弱的小面光源,其微小程度甚至接近于点源。要取得它们的光学观测资料,必须用大口径望远镜和高效能辐射接收装置,而对百亿光年的深空探索还得配备强光力广角设备。要掌握河外天体的射电天图,则必须有大型的射电天线,并且还要具备能与光学成像相称的射电分辨技术。河外星系世界的非热辐射和高能过程,正吸引着全球的大型射电仪器和空间探测装置。当代威力强大的各个波段的望远镜都把河外天体作为重要的观察对象,以期在这方面获得更大的进展和突破。星系天文学的主要研究手段是天体物理方法和射电天文方法。此外,星系动力学和统计天文学也是重要的研究工具。
- 参考书目
- A. Sandage et al., Galaxies and the Universe,Univ.of Chicago Press, Chicago,1975.
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