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1、银河系
银河系(Milky Way Galaxy,别名银汉、天河、银河、星河、天汉等),是太阳系所在的棒旋星系,包括1000~4000亿颗恒星和大量的星团、星云以及各种类型的星际气体和星际尘埃,从地球看银河系呈环绕天空的银白色的环带。
总质量约为太阳的2100亿倍,隶属于本星系群,最近的河外星系是距离银河系4万2千光年的大犬座矮星系。
2、太阳系
太阳系,是以太阳为中心,和所有受到太阳的引力约束天体的 *** 体。包括八大行星(由离太阳从近到远的顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星 )、以及至少173颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星和数以亿计的太阳系小天体。
3、宇宙
广义的宇宙定义是万物的总称,是时间和空间的统一。狭义的宇宙定义是地球大气层以外的空间和物质。“宇宙航行”的“宇宙”定义就是狭义的“宇宙”的定义,宇宙航行意思就是在大气层以外的空间航行。
4、黑洞
黑洞是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种天体。黑洞的引力很大,使得视界内的逃逸速度大于光速。
黑洞无法直接观测,但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响。借由物体被吸入之前的因高热而放出和γ射线的“边缘讯息”,可以获取黑洞存在的讯息。推测出黑洞的存在也可借由间接观测恒星或星际云气团绕行轨迹取得位置以及质量。
5、地月系
地球与月球构成了一个天体系统,称为地月系。在地月系中,地球是中心天体,因此一般把地月系的运动描述为月球对于地球的绕转运动。
然而,地月系的实际运动,是地球与月球对于它们的公共质心的绕转运动。地球与月球绕它们的公共质心旋转一周的时间为27天7小时43分11.6秒,也就是27.32166天,公共质心的位置在离地心约4671公里的地球体内。
可不要被他们的名字搞糊涂了。我们太阳系里的小天体们——小行星、彗星和陨石,隐藏着很多让人意想不到的事实。
小行星、彗星,包括一些由它们形成的陨石,都是46亿年前太阳系形成时的残留物。行星和卫星在几十亿年的时光中早已变得面目全非,但这些由冰块,岩石和金属构成的小天体却还保持着最初的样子,所以它们称得上是行星进化史上的活化石。
目前已知的小行星数目为791,384颗,已知的彗星数目为3,559颗。
在太阳系诞生伊始,像地球,木星这些行星还未出现之时,一团巨大的尘埃气旋环绕着初生的太阳。在这团盘状的气旋中,尘埃颗粒相互碰撞结合,形成更大的石块,直到它们成为庞然大物。随着这个过程不断地进行,这些尘埃石块最终形成了我们太阳系中的行星。
而太空中还有数以亿计碎块没能成为行星,它们从成型到现在的46亿年间,几乎没有发生任何的改变。这些彗星、小行星,包括一些陨石仍保持着原始淳朴的面貌,向人类讲述着初生太阳系的故事,揭示着生命起源的秘密,刻下我们世界诞生的大事记。它们提供了地球上水和生命原材料来源的线索。
NASA的无人太空探测器让我们能够近距离造访彗星、小行星和矮行星,甚至还能带回可供研究的样本。我们正在逐渐摸清这些天体的外形、组成成分和它们形成的原理。
彗星和小行星很可能给地球带来了一部分的水和一些形成生命的复杂化学反应所必须的物质。
在星尘号(stardust)任务带回的彗星尘壤中,科学家发现了一种氨基酸——甘氨酸。甘氨酸是生物合成蛋白质的原料之一。这个发现支持了部分的生命原料形成于太空并通过流星和彗星的撞击来到地球的理论。
科学家沿着太阳系形成早期的线索,像侦探一样,一步一步拼凑出了我们生命起源的真相。我们掌握的这些经验,会让我们更好地了解其他的恒星系和那里生命发展的情况。
我们 探索 这些小世界还出于另外的原因:理解存在于太阳系中的风险与资源。这两者对于 探索 太空的人类来说意义很大。那么,当我们离开母星,向着外太空进发时,会遇到什么样的挑战呢?
我们能不能找到全新的原材料和那些地球上已知的自然资源?人类是不是能够在未来把小行星或彗星当做燃料加油站?说不定我们还能在太空中找到新能源来保护我们的环境。
太阳系内小天体的撞击,既是生命萌芽的契机,也是能够摧毁它们的天灾。在宇宙中,这样的撞击是和下雨一样普通的自然现象,不过在太阳系形成的早期,撞击发生的频率比现在要频繁得多。科学家们认为这些游离的天体碎石曾经猛烈地撞击过地球,并在地球的演化过程中充当了重要的角色。
如今科学家正在寻找那些有着不寻常轨道,会接近地球和太阳的彗星和小行星。虽然说它们中的大多数并不会威胁到地球的安全,但我们对它们了解得越多,我们就能越充分得准备应对它们的 *** 。如果有一天它们出现在地球的轨道上,了解他们的尺寸、形状、质量、构成和结构能够帮助我们找到让它们偏离轨道的更佳方案。而那些针对彗星和小行星的任务,能够为我们提供它们结构和构成十分有价值的信息,以便科学家评估出对付这些潜在天灾的措施。
对于那些突然出现的具有潜在危害性的近地天体,我们会用更多的时间去研究它们的应对方案。NASA创建于1998年的近地天体项目(Near Earth Object Program)致力于用NASA赞助的经费去发现,追踪和归类那些可能撞击地球,具有潜在灾害性的小行星和彗星。
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天文知识大全百科,现在很多人对天文充满兴趣,宇宙是浩瀚无垠的,宇宙指我们所存在的一个时空连续系统,以下是我为大家整理的天文知识大全百科,希望对大家有所帮助。
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1、什么是宇宙?
宇宙是天地万物,是广漠空间和其中存在的各种天体以及弥漫物质的总称。 辩证唯物主义哲学认为,世界的本质是物质的,物质可以转换不同的存在形式,但在本质上是永久存在,永久不灭的。宇宙是普遍永恒的物质世界,在空间和时间上都是无限的。从空间看宇宙是无边无际,它没有边界,没有形状,也没有中心,如果承认宇宙以外还有什么东西,就否认了世界的物质本性;从时间看宇宙无始无终,它没有起源,没有年龄,也不会终结,如果承认宇宙有起源,就会导致创世说,实际上也否认了世界的物质本性。
但具体事物的有限性也不能否认。宇宙的无限与具体事物的有限并不矛盾,因为只有无数具体的有限才能构成全部的无限。人类观察到的宇宙是动态的,随着科学技术的进步,人类所知的宇宙在不断扩大。18世纪以前人类认识宇宙的范围只限于太阳系,随后认识到太阳系以外还有千亿个恒星,它们组成了银河系。19世纪人类又发现了河外星系,发现银河系在宇宙大家庭中只不过是相当渺小的.一员。20世纪50年代的光学望远镜、60年代的射电天文望远镜把人类对宇宙的探测距离猛增,人类可以永远扩大自己对物质世界的观察视野,不会停留于某一固定的边界上,这有力证明宇宙是无限的。
天文学上通常将天文观测所及的整个时空范围称为“可观测宇宙”,有时又叫“我们的宇宙”,或简称“宇宙”。现代科学的基本观念之一,就是可观测宇宙也像其他事物一样,有它诞生发展的历史。据现代宇宙学说估算,宇宙年龄是极其漫长的,约为150亿岁;可观测的全部宇宙空间是极为庞大的,已观测到的最远的星系距离我们大约150亿光年。 宇宙既有统一性又有多样性。宇宙的统一性在于它的物质性,宇宙的多样性在于物质的表现形式千差万别,组成宇宙的物质在存在状态、质量和性质上有着极大的差异。
宇宙是由各类天体和弥漫物质组成的。宇宙中有形形 *** 的天体,恒星、星云、行星、卫星、彗星、流星等天体都是宇宙物质的存在形式。
2、什么是恒星和星云?
宇宙中最主要的天体是恒星和星云,因为它们拥有巨大的质量。恒星是由炽热气态物质组成,能自行发热发光的球形或接近球形的天体。恒星是像太阳一样本身能发光的星球,晴夜用肉眼看到的许多闪闪发光的星星中,绝大多数是恒星。星云是由极其稀薄的气体和尘埃组成的,形状很不规则,似云雾状的天体。
3、什么是星系?
由无数恒星和星际物质构成的巨大 *** 体称为星系。它们的尺度可以从几千到几十万光年。星系或称恒星系,是宇宙系统中的重要一环。星系数量众多。到目前为止,人们已在宇宙中观测到了约1000亿个星系。地球就处在由1000多亿颗恒星以及银河星云组成银河系中。有的星系离银河系较近,可以清楚地观测到它们的结构。离银河系最近的星系——大麦哲伦星云和小麦哲伦星云,距离为十几万光年。有的非常遥远,目前所知最远的星系离我们有近150亿光年。 人们把目前所认识到的宇宙部分,包括已观测到的所有星系,称为总星系。
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日月食预报
明年最值得观赏的天象是日月食和流星雨。我国共可看见两次日食和一次月食,两次日食分别发生在1月6日和12月26日,均为日偏食,不过1月6日的日偏食仅台湾中部以北可以看见,而且食分很小不易察觉;
12月26日的日偏食则各地均可见,而且将近半个太阳都被月球遮蔽,是五星级的精彩天象!7月17日的月偏食为「月没带食」,从清晨4时开始初亏直到月落,也是难得的天象。
明年1月4日极大的象限仪座流星雨,预估天顶每小时流星出现率可达120颗!5月6日的宝瓶座η流星雨也有每小时40颗以上,两者都不受月光干扰,观测条件为近几年来更好的一次,不容错过。
月食分类
月食可分为月偏食、月全食及半影月食三种。当月球只有部分进入地球的本影时,就会出现月偏食;而当整个月球进入地球的本影之时,就会出现月全食。至于半影月食,是指月球只掠过地球的半影区,造成月面亮度极轻微的减弱,很难用肉眼看出差别。
没有月环食。由于地球的本影比月球大得多,这也意味着在发生月全食时,月球会完全进入地球的本影区内,所以不会出现月环食这种现象。
月食必定发生在“望”(即农历十五前后)。当月球进入地球的半影时,应该是半影食,但由于它的亮度减弱得很少,不易察觉,故不称为月食,有观点认为,月食只有月全食和月偏食两种。
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旋涡星系的知识
旋涡星系是观测到的数量最多、外形最美丽的一种星系。它的形状很像江河中的旋涡,因而得名。这类星系在其对称面附近含有大量的弥漫物质,从正面看,形状像旋涡;从侧面看,便呈梭状。仙女座星云、三角座星云都是这种类型的河外星系。
旋涡星系的代号为S型,棒旋星系的记为SB型。旋涡星系也好,棒旋星系也好一般都在S或SB后面另加a、b、c等英文字母,用来表示旋臂的松紧程度,a表示最紧,c表示最松。
外形呈旋涡结构,有明显的核心,核心呈凸透镜形,核心球外是一个薄薄的圆盘,有几条旋臂,在旋涡星系中有一类的核心不是球形,而是棒状,旋臂从棒的两端生出,称为棒旋星系。
旋涡星系无论在形态结构上还是在恒星成分上同椭圆星系都有很大的不同。当然,旋涡星系的核部象个椭圆星系,但仅此而已。旋涡星系的旋臂里含有大量的蓝巨星、疏散星团和气体星云。仙女座星系M31便是一个典型的旋涡星系,而且离我们的银河系很近(距太阳二百二十万光年),用肉眼就能隐隐约约地看到它,宛如天穹上漂浮着的一片薄云。在右图中,仙女座星系的细节披露得非常清楚。中央是由星族II的恒星组成的核部。
各旋臂是由发射星云、暗淡无光的气体、银河星团和蓝巨星组成的条带,上述成员均为星族I天体。旋臂虽然很亮,但核部以外的光主要来自一个由光度等于或略小于巨星的恒星组成的垫层。旋臂就叠加在这个几乎透明的恒星垫层上,因此透过旋臂之间的垫层部分仍能看到更遥远的星系。观测结果表明,垫层的形状类似于椭球,它分布在星系中央平面的上下,富含球状星团,其颜色比旋臂稍红,因此可能属于星族。
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