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- 1、银河系内哪个行星最大:直径1630万光年,天文学家发现最大星系,银河系不如它的零头
- 2、银河系内哪个行星最大,夜空看到6千多颗星星只有几颗属于太阳系行星其余都是银河系恒星
1、银河系内哪个行星最大:直径1630万光年,天文学家发现最大星系,银河系不如它的零头
星系是我们宇宙的基本单位,宇宙就是由一个个星系组成的集合体,就像众多人类组成的整个人类世界一样。
太阳系所处的银河系,在分类上属于棒旋星系,顾名思义就是中心区域存在着一根棒状结构,内部的稠密的球状星团以及游荡黑洞,它们共同围绕着银心区域的超大质量黑洞人马座A*公转,三者构成的引力集合体,掌控着银河系内1000亿到4000亿颗恒星的公转,而我们的太阳只是其中一颗普普通通的黄矮星而已。
天文学界早期对银河系的直径估计是10万光年,后来这一数字又暴增到20万光年,目前又回退到了18万光年,至于厚度倒是没怎么变,一直是边缘厚度3000光年,核心区域厚度1.2万光年,太阳系与银心黑洞的距离也一直是2.5万光年。
然而就像太阳这种黄矮星在宇宙中排不上号一样,银河系这种棒旋星系在宇宙中也并不稀奇,而且在本星系群内,银河系的质量还不如254万光年外的仙女座星系,而后者同样是一个漩涡状结构的星系。
不过根据观测,37.5亿年后仙女座星系就会从侧边撞上银河系,两者将在引力作用下融合成一个质量更大的不规则星系。
扯了这么多,宇宙中最大的星系究竟有多大呢?
根据《天文学与天体物理学》的研究论文,目前发现的最大的星系阿尔库俄纽斯,直径达到了5个百万秒差距,而在这种远大于光年的长度单位里,一个百万秒差距就是326万光年,也就是说该星系的直径达到了1630万光年,银河系连它的零头都不如。
这个位于30亿光年外的巨无霸,跨度是银河系的90倍,星系边缘恒星发出的光要飞1630万年才能飞到星系的另一端,如果太阳系位于这个星系内的话,在相当长一段时间内天文学界都会认为这个星系就是宇宙的全部。
不过这么大的星系和银河系还是有共同点的,那就是阿尔库俄纽斯的核心区域也有一个超级黑洞,质量约为太阳的4亿倍,或者说是银河系中心人马座A*黑洞的100倍。
在阿尔库俄纽斯星系被发现之前,宇宙中最大的星系是10.4亿光年外的IC 1101,它仅仅是星系晕的直径就达到了200万光年,整个星系本体的直径保守估计在600万光年左右,如果把它放到本星系群内的话,包括银河系和仙女座在内的星系们都将被它兼并。
但它还算不上宇宙最大的结构
在可观测宇宙中,数量众多的星系在几百亿光年的尺度上会呈现网状结构,网格之间的空隙则是占比近7成的暗能量,一条条网状结构组成的长链条被称为“宇宙长城”,它们才是可观测宇宙内最大的单体结构。
距离地球100亿光年外的武仙-北冕座长城,自身的宽度在72亿光年到98亿光年之间,长度则绵延数百亿光年,占到了整个可观测宇宙的相当一部分。
总体而言
目前偏安太阳系一隅的人类文明并不清楚宇宙的全部奥妙,唯一可以肯定的就是自身在宇宙中的渺小,而那些远大于人类的星球,恒星,星系,在直径930亿光年的可观测宇宙中也不过是一粒沙子而已,人类甚至连沙子上的细菌都算不上。
甚至连可观测宇宙本身也只是被光速限制出的一小片时空而已,这个以地球为中心半径465亿光年的球状时空,只是目前天文学界能看到的极限,而非宇宙的极限。
根据大爆炸理论,可观测宇宙之外一定也还有数量众多的星系,甚至可能比目前发现的最大星系还要大,但碍于每秒30万公里的光速和宇宙本身的超光速膨胀,这些星系发出的光永远也不可能到达地球,人类也永远无缘见到它们。
2、银河系内哪个行星最大,夜空看到6千多颗星星只有几颗属于太阳系行星其余都是银河系恒星
我们夜晚肉眼看到的星星只有5颗是太阳系的行星,其余6000多颗都是太阳系外的恒星,每一颗恒星都是一个太阳。行星本身是不发光的,只是靠反射太阳光才使我们能看到。但由于行星相对太阳系外恒星距离我们太近,看起来就更亮。所以金星、木星、火星等几颗行星就成了夜空中最亮的星星。
天上星星根据我们肉眼能够看到的亮度,划分为若干等级,叫视星等。等级数字越小,就越亮,数字越大就越暗。有负数,负的越多就越亮。人类肉眼能看到最暗的视星等约为6等,现在由于光污染等原因,有时候5.5等星也很难看到了。
我们太阳和月亮是天上最亮的星体,也有视星等,太阳最亮,为-26.71,月亮为-13。但这两个天体人们并没有把它们当星星看待,所以一般不和星星相比。
这些视星等都是它们最亮的时候,由于这些行星公转轨道变化,距离地球远近不一样,太阳照射的角度不一样,视星等就会发生变化,有时候就很暗了。
所以土星就比较难看到,水星距离太阳太近,被太阳巨亮的光芒掩映也难以看到,而天王星、海王星基本就看不到了。
金星是天上最亮的一颗星星,也是我们最容易看到的星星,一般在太阳下山后会出现在西边天际,这时候它叫“长庚星”;早晨太阳没有升起前会出现在东方天际,这时候它叫“启明星”。
这些恒星是根据它们与我们的距离、质量体积和亮度综合平衡,才会在我们的视野里显得更亮。比如天狼星是我们肉眼看到最亮的恒星,其质量有太阳的2倍,亮度却相当太阳的25倍,距离只有8.6光年,所以这些综合指标才使它成为人类肉眼看到最亮的恒星。
南门二A星距离我们只有4.3光年,是人类能看到距离最近的恒星,质量和太阳差不多,所以成为全天第三亮的恒星。而老人星距离我们则有309光年,却成为全天第二亮的恒星,这是因为这颗星质量是太阳的10倍左右,亮度是太阳的16000倍。大角星虽然质量只有太阳的1.1倍,距离我们又有36光年,但其直径是太阳的20多倍,亮度是太阳的215倍,所以成为天上第4亮星。
人类肉眼能够看到最远的恒星是海山二,距离我们7500光年。其质量是太阳的120~160倍,亮度是太阳的500多万倍。这是一颗典型的变星,视星等随着其亮度变化,游移在-0.8~7.9之间,有时很亮,有时看不到。
而距离我们最近的恒星是4.22光年远的半人马座Ac星,又叫比邻星,由于其质量只有太阳的八分之一,亮度很弱,因此肉眼是看不到的。
因此我们看到的恒星并不完全是距离近就更亮,而是综合距离、质量、体积、亮度才能看到。
这个标准是把所有恒星按照10个秒差距距离观测,也就是放在32.6光年距离观测,同一起跑线来对比。
按照绝对星等,行星就没有资格参与了,因为它们本身没有发光的本领。而上述恒星的绝对星等为:太阳4.83、天狼星1.44、老人星-5.53、南门二4.4、大角星-0.38、海山二-8.6。这些是恒星真正的发光亮度,也是负的越多亮度就越高。
但这些与我们人类肉眼观察天上星星没有多大关系,只是科学研究时起着作用。
由于天球一直在跟随地球自转变动,实际上,人类每个时间段只能看到半个天球,看到的星星也就只有3000颗左右。
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