非洲七雄埃及:天文术语(共收集106条天文术语)

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/02 07:27:30
天文术语(共收集106条天文术语)
[此文章来自空间天文网]


汉语拼音引索-A

>> 暗物质 an

  既看不见又不发出辐射的物质,占宇宙质量的90%。它们不可见,但通过对它们对星系和银河星团的引力作用可以推断它们确实存在。

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>> 奥伯斯佯缪 ao b

  德国天文学家奥伯斯1826年指出, 静止,均匀,无限的宇宙模型会导致一个重大矛盾,即无论从哪一个方向观看天空,视线都会碰到一个星星因而整个天空就要亮的象太阳一样,实际上夜空却是黑的。理论和观测之间的这种矛盾就叫做奥伯斯佯缪。即使天体之间有吸光物质,这个矛盾也仍然存在。有些人从天体非均匀分布,天体寿命有限的效应或演化效应来解释; 也有人通过假设引力常数随距离的增加而减少到零来解释。对于奥伯斯佯缪,现在一般都倾向于从膨胀宇宙模型来解释。 这个矛盾是从观测和理论相联系的角度考虑宇宙的大尺度性质时提出来的。它标志着科学的宇宙学的萌芽。

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>> 奥尔特云 ao e

  包围在太阳系外面的一个由冰质物质构成的巨大的球形云,是长周期彗星的储存库。

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汉语拼音引索-B

>> 白矮星 bai a

白矮星的光谱属於A型,是高温、体积小的致密星,即 使大小如地球般,质量已介乎於十分之三及一·四个太 阳质量间,密度是水的十万倍。现时大约测度到一千多 颗白矮星,白矮星是恒星演化晚期归宿之一,我们的太 阳终归是走上这一条路途的。

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>> 白洞 bai d

广义相对论所预言的一种与黑洞相反的特殊天体。和黑洞类似,它也有一个封闭的边界,聚集在白洞内部的物质,只可以经边界向外运动,而不能反向 运动,就是说白洞只向外部区域输出物质和能量,而不能吸收外部区域的任 何物质和辐射。球状白洞的几何边界也是以史瓦西半径为半径的球面。其外 部时空由史瓦西度规描述。白洞是一个强引力源,其外部引力性质与黑洞相 同。白洞可以把它周围的物质吸积到边界上形成物质层。白洞学说主要用来 解释一些高能天体现象,有人认为,类星体的核心就可能是一个白洞。当白 洞内中心奇点附近所聚集的超密态物质向外喷射时,就会同它周围的物质发 生猛烈碰撞,而释放出巨大能量。因此,有些剧烈的射电射线现象可能与白 洞的这种效应有关。白洞目前还是一种理论模型,尚未被观测所证实。

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>> 棒旋星系 ban

一种有棒状结构贯穿星系核的漩涡星系。在星系的分类中,以符号SB表示,以区别于正常螺旋星系S。在全天的亮星系中,棒旋星系约占15%.当统计到较暗的星系时,棒旋星系的比例提高到25%. 棒旋星系在质量,光度和光谱上,在成员天体的星族类型, 气体和尘埃的分布, 星系盘和星系晕的结构以及空间分布的特等方面,都和正常的螺旋星系相似.按照哈勃的分类法和沃库洛的分类法,棒旋星系可分为三类:①正常棒旋星系SBa、SBb、和SBc; ②透镜型棒旋星系SB0;③不规则棒旋星系SBd和SBm.正常棒旋星系的特征是棒状结构明显,旋臂从棒端伸出,通常与棒体成90度。旋臂从a到c越来越展开。SBa和SBb的棒状结构光滑,而SBc的棒体和旋臂上都有明显可见的亮星、亮节或亮团.透镜型棒旋星系SB0与椭圆星系的不同之处则是没有旋臂.它的外形犹如希腊字母的Θ,即中心有一亮核,核外为一圈亮度较暗并与核共心的透镜型星系盘,棒体的两端一般交于盘体的周边之上. 不规则棒旋星系SBd和SBm的棒状结构不一定在星系的中心位置上。棒状结构的光度约占星系光度的10~20%; 颜色往往比旋臂红. 棒旋星系在运动方面的特征是:核心常为一个大质量的快速旋转体,运动状态和空间结构复杂棒状结构内部和附近的气体和恒星都有非圆周运动; 星系盘在星系的外部似乎居主要地位, 占星系质量的很大一部分. 棒旋星系有许多基本问题尚待解决,如棒状结构是怎样形成的,它在星系演化过程中起什么作用等.


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>> 本星系群 ben

以银河系为中心,半径约为百万秒差距(300多万光年)的空间内的星系之总称。也有人把本星系群的中心定义为银河系和仙女星系(M31) 的公共重心。目前已知本星系群的成员星系和可能的成员星系有40个左右。其中有两个巨型旋涡星系(银河系和仙女星系),一个中型旋涡星系(三角星系),一个矮型棒旋星系(大哲伦云),可能还包括一个透镜型巨星系(马菲1),其余都是矮椭圆星系和不规则星系。本星系群是一个典型的疏散群,没有向中心集聚的趋势。但其中的成员三、五聚合为次群,至少有以银河系和仙女星系为中心的两个次群。本星系群的总质量为六千五百亿倍,银河系和仙女星系二者质量之和占了绝大部分。近距离星的公共重心。目前已知本星系群的成员星系和可能的成员星系有40个左右。其中有两个巨型旋涡星系(银河系和仙女星系),一个中型旋涡星系(三角星系),一个矮型棒旋星系(大哲伦云),可能还包括一个透镜型巨星系(马菲1),其余都是矮椭圆星系和不规则星系。本星系群是一个典型的疏散群,没有向中心集聚的趋势。但其中的成员三、五聚合为次群,至少有以银河系和仙女星系为中心的两个次群。本星系群的总质量为六千五百亿倍,银河系和仙女星系二者质量之和占了绝大部分。近距离星系团的空间分布表明,有一个以室女星系团为中心的更高一级的星系成团现象,长径约为30~75百万秒差距,包括50个左右星系团和星系群,称为本超星系团,本星系群是它的一个成员。

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>> 闭合宇宙 bi

所拥有的质量产生的引力足以对抗其膨胀的宇宙,这种宇宙最后将以坍缩为结局。

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>> 变星 bian

凡是能够观测到亮度变化的恒星,都称为变星。变星主要分为造父变星和食变星两类。食变星实际上是双星系统造成的,两颗星彼此绕着对方旋转,互相遮掩彼此的光芒,从而引起观测亮度的变化。这类变星的代表是英仙座的大陵五。造父变星的变光现象,确实是由它自身造成的,如仙王座的造父一。这类变星就象人体的心脏一样,总在不停地搏动--膨胀与收缩,从而引起亮度的变化,其搏动的周期也就是它亮度变化的周期。

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>> 标准时 biao

把地球按地理经度分为24个时区,没一个时区包含地理经度15°。并以格林尼治本初子午线东、西各7°、5°的范围作为零时区,在零时区以东为东一区(东经7°.5-22°.5),东二区……东十二区;以西为西一区(西经7°.5-22°.5),西二区……西十二区(与东十二区重合)。每一时区都按它的中央子午线来计量时间,即采用它的中央子午线的地方平时,叫做标准时。相邻两时区,时间相差1小时。我国地域广阔,横跨东五区到东九区五个时区。为了方便,一律采用第八区时,即东经120°标准时,一就是我们通常所说的北京时间。北京时间比世界是早八小时。即:北京时间=世界时+8小时。

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汉语拼音引索-C

>> 超新星 chao xin x

一颗看来暗淡的恒星,由於本身内部的突然爆发,向外 抛射大量物质及能量,光度骤增一千万倍,亮度超过本 身的十七个视星等。这时我们称之为超新星爆发(爆炸 ) 超新星并非星,而只是一个爆发现象,也是恒星演 化到晚期的一个阶段,亮度增幅少於十七个视星等的称 为新星爆发(爆炸)。恒星的归宿是按其质量大小和爆 发的程度而进入不同的最後阶段,新星爆炸後就进入白 矮星阶段,超新星爆炸後则演化成中子星或黑洞 

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>> 超星系团 chao xing

数千个星系在引力的连接下结成的巨大星群。

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>> 赤道坐标 chi d

一种“天文坐标“。以赤经和赤纬两个坐标表示天球上任一天体的位置。由春分点的赤经圈(时圈)与通过该天体的赤经圈在北天极所成的角度,或在天赤道上所夹的弧长,称为该天体的赤经计量方向自春分点起沿着与天球周日运动相反的方向量度,以时、分、秒表示。从天赤道开始沿赤经圈到天体的角距离称为该天体的赤纬。计量方向从天赤道起,由0-90度,天赤道以北为正。

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>> 赤经、赤纬 chi j

在天球的赤道坐标系中,天体的位置根据规定用经纬度来表示,称作赤经(α)、 赤纬(δ)。我们知道,赤道和地球的公转轨道面也就是黄道是不重从合的,二者间有23°左右的夹角(天文学称之为“黄赤交角”)。这样,天赤道和黄道就有了两个交点,而这两个交点在天球上是固定不变的。黄道自西向东从赤道以南穿到赤道以北的那个交点,在天文学中称之为“春分点”。我们把通过这一点的经线定为天球赤道坐标系经线的0°。与地球经度不同的是赤经不分东经、西经,它是从0°开始自西向东到360°。而且,它的单位事实上也不是“度”,而是时间的单位时、分、秒,范围是0~24时。天球赤道坐标系的纬度规定与地球纬度类似。只是不称作“南纬”和“北纬”,天球赤纬以北纬为正,以南为负。

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>> 冲 cho

行星在其轨道上与地球隔着太阳正相对的一点。

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汉语拼音引索-D

>> 大爆炸宇宙学 da

现代宇宙学中最有影响的一种学说。与其它宇宙模型相比,它能说明较多的观测事实。它的主要观点是认为我们的宇宙曾有一段从热到冷的演化史。在这个时期里,宇宙体系并不是静止的,而是在不断地膨胀,使物质密度从密 到稀地演化。这一从冷到热从密到稀的过程如同一次规模很大的爆发。根据 大爆炸宇宙学的观点,大爆炸的整个过程是:在宇宙的早期,温度极高,在 100亿度以上。物质密度也相当大,整个宇宙体系达到平衡。宇宙间只有 中子、质子、电子、光子和中微子等一些基本粒子形态的物质。但是因为整 个体系在不断膨胀,结果温度很快下降。当温度降到10亿度左右时,中子 开始失去自由存在的条件,它要么发生衰变,要么与质子结合成重氢、氦等 元素;化学元素就是从这一时期开始形成的。温度进一步下降到100万度 后,早期形成化学元素的过程结束。宇宙间的物质主要是质子、电子、光子 和一些比较轻的原子核。当温度降到几千度时,辐射减退,宇宙间主要是气 态物质,气体逐渐凝聚成气云,在进一步形成各种各样的恒星体系,成为我 们今天看到的宇宙。大爆炸模型能统一说明以下几个观测事实:

1大爆炸理 论主张所有恒星都是在温度下降后产生的,因而任何天体的年龄都应比自温 度至今天这一段时间为短,即应小于200亿年。各种天体年龄的测量证明 了这一点。

2观测到河外天体有系统性的谱线红移,而且红移与距离大体成 正比。如果用多普勒效应来解释,那么红移就是宇宙膨胀的反映。

3在各种 不同天体上,氦丰度相当大,而且大都是30%。用恒星核反应机制不足以 说明为什么又如此多的氦。而根据大爆炸理论,早期温度很高,产生氦的效 率也很高,则可以说明这一事实。

4根据宇宙膨胀速度以及氦丰度等,可以 具体计算宇宙每一历史时期的温度。大爆炸理论的创始人之一伽莫夫曾预言 今天的宇宙已经很冷,只有绝对温度几度。1965年,果然在微波波段上 探测到具有热辐射谱的微波背景辐射,温度大约为3K。这一结果无论在定 性上或者定量上都与大爆炸理论的预言相符。但是,在星系的起源和各向同 性分布等方面,大爆炸宇宙学还存在一些未解决的困难问题。

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>> 地方时 di f

恒星时、视时、平时都由时角定义,而时角是从子午圈量起的,对于地面上不同地理经圈的地方,它们的子午圈是不同的,施加也就不同。因此,以地方子午圈为基准所决定的时间,叫做地方时。在同一计量系统内,同一瞬间测得地球上任意两点的地方时刻之差,在数值上等于着两点的地理经度差。

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>> 地平经度(方位角) di p

自北点沿地平圈向东度量的天体的距离。

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>> 地球的磁层 di qiu de c

  地球磁场,简言之是偶极型的,近似于把一个磁铁棒放到地球中心,使它的N极大体上对着南极而产生的磁场形状。当然,地球中心并没有磁铁棒,而是通过电流在导电液体核中流动的发电机效应产生磁场的。

  地球磁场不是孤立的,它受到外界扰动的影响,宇宙飞船就已经探测到太阳风的存在。太阳风是从太阳日冕层向行星际空间抛射出的高温高速低密度的粒子流,主要成分是电离氢和电离氦。

  因为太阳风是一种等离子体,所以它也有磁场,太阳风磁场对地球磁场施加作用,好像要把地球磁场从地球上吹走似的。尽管这样,地球磁场仍有效地阻止了太阳风长驱直入。在地球磁场的反抗下,太阳风绕过地球磁场,继续向前运动,于是形成了一个被太阳风包围的、慧星状的地球磁场区域,这就是磁层。

  地球磁层位于地面600~1000公里高处,磁层的外边界叫磁层顶,离地面5~7万公里。在太阳风的压缩下,地球磁力线向背着太阳一面的空间延伸得很远,形成一条长长的尾巴,称为磁尾。在磁赤道附近,有一个特殊的界面,在界面两边,磁力线突然改变方向,此界面称为中性片。中性片上的磁场强度微乎其微,厚度大约有1000公里。中性片将磁尾部分成两部分:北面的磁力线向着地球,南面的磁力线离开地球。

  1967年发现,在中性片两侧约10个地球半径的范围里,充满了密度较大的等离子体,这一区域称作等离子体片。当太阳活动剧烈时,等离子片中的高能粒子增多,并且快速地沿磁力线向地球极区沉降,于是便出现了千资百态、绚丽多彩的极光。由于太阳风以高速接近地球磁场的边缘,便形成了一个无碰撞的地球弓形激波的波阵面。波阵面与磁层顶之间的过渡区叫做磁鞘,厚度为3~4个地球半径。

  地球磁层是一个颇为复杂的问题,其中的物理机制有待于深入研究。磁层这一概念近来已从地球扩展到其他行星。甚至有人认为中子星和活动星系核也具有磁层特征。

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>> 地球的辐射带 di qiu de f

  早在20世纪初,就有人提出太阳在不停地发出带电粒子,这些粒子被地球磁场俘获,束缚在离地表一定距离的高空形成一条带电粒子带。50年代末60年代初,美国科学家范艾伦根据“探险者”1号、3号、4号的观测资料证实了这条辐射带的存在,确定了它的结构和范围,并发现其外面还有另一条带电粒子带,于是离地面较近的辐射带称为内辐射带,离地面较远的称为外辐射带,因是范艾伦最先发现的,故又称为内范艾伦带和外范艾伦带。

  这两条地球辐射带对称于地球赤道排列,且只存在于低磁纬地区上空。内辐射带的中心约在1.5个地球半径,范围限于磁纬±40°之间,东西半球不对称,西半球起始高度低于东半球,带内含有能量为50兆电子伏的质子和能量大于30兆电子伏的电子。外辐射带位于地面上空约2~3个地球半径处,厚约6000公里,范围可延伸到磁纬50°~60°处,其中的带电粒子能量比内带小。一般说来,在内辐射带里容易测得高能质子,在外辐射带里容易测得高能电子。

  地球辐射带是空间探测时代的第一项重大天文发现。1992年2月初,美国和俄罗斯的空间科学家宣布,他们发现了地球的第三条辐射带。新辐射带位于内外范艾伦带当中的位置,是由所谓的反常宇宙线——大部分是丢失一个电子的氧离子构成的。

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>> 第二宇宙速度 di e

  使航天器绕太阳运行的最低速度(11.2km/s)。

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>> 第三宇宙速度 di s

  使航天器脱离太阳系飞向星际空间的最低速度(16.7km/s)。

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>> 第一宇宙速度 di y

  发射人造地球卫星并使之围绕地球飞行的最低速度(7.9km/s)。

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汉语拼音引索-F
>> 方位角(地平经度) fa

自北点沿地平圈向东度量的天体的距离。

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汉语拼音引索-G
>> 光斑(谱斑)guang b

  太阳光球层上比周围更明亮的斑状组织。用天文望远镜对它观测时,常常可以发现:在光球层的表面有的明亮有的深暗。这种明暗斑点是由于这里的温度高低不同而形成的,比较深暗的斑点叫做“太阳黑子”,比较明亮的斑点叫做“光斑”。光斑常在太阳表面的边缘“表演”,却很少在太阳表面的中心区露面。因为太阳表面中心区的辐射属于光球层的较深气层,而边缘的光主要来源光球层较高部位,所以,光斑比太阳表面高些,可以算得上是光球层上的“高原”。

  光斑也是太阳上一种强烈风暴,天文学家把它戏称为“高原风暴”。不过,与乌云翻滚,大雨滂沱,狂风卷地百草折的地面风暴相比,“高原风暴”的性格要温和得多。光斑的亮度只比宁静光球层略强一些,一般只大10%;温度比宁静光球层高300℃。许多光斑与太阳黑子还结下不解之缘,常常环绕在太阳黑子周围“表演”。少部分光斑与太阳黑子无关,活跃在70°高纬区域,面积比较小,光斑平均寿命约为15天,较大的光斑寿命可达三个月。

  光斑不仅出现在光球层上,色球层上也有它活动的场所。当它在色球层上“表演”时,活动的位置与在光球层上露面时大致吻合。不过,出现在色球层上的不叫“光斑”,而叫“谱斑”。实际上,光斑与谱斑是同一个整体,只是因为它们的“住所”高度不同而已,这就好比是一幢楼房,光斑住在楼下,谱斑住在楼上。

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>> 光年 guang n


光在一年中走过的路程,等于9,470,000,000,000千米。

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>> 过去光锥 guo

  将一块石头扔进水塘,水表面的涟漪向四周散开,涟漪以圆周的形式越变越大,这个二维的池塘水面加上一维的时间,扩大的水圈与时间就能画出一个圆锥,顶点是石头击中到水面的地方和时间,类似地,从一个事件出发的光在四维的空间-时间里形成了一个三维的圆锥,这个圆锥称为事件的过去光锥,它的宇宙学意义就是当我们遥望夜空的时候,我们并没有看到目前状态的宇宙,天空所显示的图像不同于一副瞬时拍摄的快照因为光从遥远的地方到达我们这里要花一定的时间,我们在天空中所见到的任何一个天体都是它在发光瞬间的像。望远镜好比是“望时镜”。天体离的越远,我们今天见到的像在时间上就倒退的越早。实际上我们所见的宇宙是一个穿越时空回溯的像。同样道理,一个事件将产生一个未来光锥,事件以光速向我们逼近,它的物理影响在到达前是完全无法预测的,因为我们没有发现事件发生,我们此刻还在这个事件的未来光锥之外。例如,假定太阳在三分钟之前停止发光,这个事件不会对此刻的地球发生影响,我们只能在五分钟后,当地球位于太阳停止发光这一事件的未来光锥之内才受到绝对过去发生的这一事件的影响。

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汉语拼音引索-H
>> 合 he

两个天体与观测者的视线成一条直线。

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>> 黑洞 hei


引力极强的地方,没有任何东西能从该处逃逸,甚至光线也不例外。

黑洞可从大质量恒星的“死亡”中产生,当一颗大质量恒星耗尽其内 部的核燃料而抵达其演化末态时,恒星就变成不稳定的并发生引力坍 缩,死亡恒星的物质的重量会猛烈地沿四面八方向内挤压,当引力大 的无任何其他排斥力相对抗时,把恒星压成一个称为“奇点”的孤立 点。有关黑洞结构的细节可用爱因斯坦解释引力使空间弯曲和时钟变 慢的广义相对论来计算,奇点是黑洞的中心,在它周围引力极强,通 常把黑洞的表面称为视界,或叫事件地平,或者叫做“静止球状黑洞 的史瓦西半径”,它是那些能够和遥远事件相通的时空事件和那些因 信号被强引力场捕获而不能传出去的时空事件之间的边界。在事件地 平之下,逃逸速度大于光速。

在数学模型方面研究的相当完善。

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>> 赫罗图 he l

  1911年丹麦天文学家赫茨普龙,1913年美国天文学家罗素各自独立绘出亮星的光度—温度图,发现大多数恒星分布在图中左上方至右下方的一条狭长带内,从高温到低温的恒星形成一个明显的序列,称为“主星序”。为了纪念两位科学家作出的贡献,人们称这种图为赫—罗图(HR-diagram)。

  该图显示出恒星的光度和表面温度随时间变化的情形,横坐标是恒星的光谱型,按照O、B、A、F、C、G、K、M顺序排列,是恒星的温度序列。纵坐标是绝对星等,即恒星光度。大多数恒星集中在主星序,少数集中在右边中部组成巨星序,一些光度特别大的超巨星分布在图的上方。那些温度高、光度弱的白矮星集中在左下方一个较密集的区域。赫罗图对研究恒星的演化有重要作用。

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>> 河外星系 he w

河外星系指的是银河系之外的其他星系,它们都是与银河系属于同一量级的庞大恒星系统。河外星系一般用肉眼看不见,就是通过一般望远镜去观察,也还是一片雾,天文学家才发现二者完全是两码事:河外星云实际上是和我们银河系、类似的星系,而真正的“星云”,都是我介银河系的内部成员,是由恒星之间的稀薄气体和尘埃组成的。因此,现在再也不用“河外星云”这个词了,而一律改称“河外星系”。

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>> “恒显圈”与“恒隐圈” heng xian

地球上不同纬度地区能看到的星座是不一样的。对于某一点,有些星座永远也看不到的;反过来呢,有些星座在那儿一年四季都看得见。对于一个地方来说,到底哪些星座看不到呢?

这里有一个小窍门,假设一个地点的纬度是φ,那么赤纬小于-(90°-φ)的天体在这里就永远看不到。反之,凡是赤纬大于(90°-φ)的天体,在这里就总能看到。因此,在天文学上,赤纬(90°-φ)称之这一地区的“恒显圈”,而赤纬-(90°-φ)叫做该地区的“恒隐圈”。

比如在北京,赤纬50°就是北京地区的“恒显圈”,位于赤纬50°以上的星星老是在天上,永远也不会落到地平线以下去。而赤纬-50°叫做北京地区的 “恒隐圈”,位于赤纬-50°经南的星星北京永远也看不到。

而在赤道上(纬度为0°),即使赤纬是+90°和-90°的天体也能看到,也就是说,赤道上没有“恒隐圈”,在赤道上各个位置的天体都能看得见。反之,在地球的南北极,则始终只能看到半个天空,另一半天空永远看不到,这两处拥有地球上最大的“恒隐圈”。

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>> 恒星时 heng xin

天球的周日旋转是地球自转的反映,我们就利用太阳、恒星或天球上假想点的周日运动来建立时间系统。由于选取的特定点不同,在天文学中就有几种不同的计量时间系统,如恒星时、真太阳时、平太阳时等。恒星是以春分点的周日视运动来确定的计量时间的系统。一个地方的恒星时以春分点对于该地子午圈的时角类量度。春分点连续两次上中天的时间间隔为1恒星日,再分为24个恒星小时……等等。

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>> 红外天文学 hong w

  利用天体在波长界于1.0-350微米的红外波段来研究天文现象的天文分之学科。整个红外波段可分为近红外(1.0-5微米)、中红外(5-30微米)和远红外(30-350微米)三个波段。表面温度近于3000° K的物体的主要辐射能量集中在近红外波段,且温度越低,辐射的峰值波长就越长。因此诸如红巨星、原恒星、恒星延伸大气中的尘埃包层、气体星云和星际介质等均宜于在红外波段进行观测研究。由于星际介质对红外光的吸收较小,因此对掩埋在气体和尘埃区域的天体更只好用红外波段进行观测研究了。随着半导体物理学的发展和军事侦察的需要,研制出了灵敏度很高而热噪声很低的单元(测辐射热计)和阵列红外检测器件(红外CCD),红外天文学在近年获得了巨大的发展。已经和正在研制的大口径光学望远镜均是与红外共用的。当然不仅红外检测器本身的热辐射会防碍对微弱信号的检测,天空背境和环境的热辐射也是讨厌的噪声源。因此红外检测元件和一些核心的相关的部件必须在液氮或甚致液氦条件下工作。特别是中红外和远红外,最好到地球大气外去工作。迄今最重要和最成功的红外探测计划是口径60厘米的IRAS红外天文卫星(1983年发射,观测到245839个红外源)。其次有ISO中红外空间天文台,大视场红外实验装置和深空近红外巡天装置等。宇宙背景探测器(COBE)也包含了红外波段,对2.74K背景辐射的探测起了巨大的作用。红外波段对于研究星系的起源和恒星及其行星系统的起源是十分重要和有用的。因此美国计划发射空间红外望远镜装置(SIRTF),同温层红外天文台(SOFIA),并在地面建造口径8米的红外专用望远镜(IRO)等。

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>> 红移现象 hong y

  在宇宙的星系中,星系光谱的谱线向红端的位移现象称 为红移,那正表明了多普勒效应。星系在我们视线方向 远离我们,红移量愈大,距离愈远,退行速度也愈高。 绝大部分的河外星系也存在着红移,这也表明了宇宙的 不断膨胀。换句话说,红移正是宇宙膨胀的重要证据。 二十年代,天文学家哈勃定出哈勃定律,利用所测得的 红移值定出星系的距离。

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>> 环形山 huan

  环形山是月面上最显著的地貌特征。月面上星罗棋布、重重叠叠的环形山酷似地球上的火山口,中央有一块圆形的平地,外围是一圈隆起的山环,内壁陡峭,外坡平缓。

  环形山的中间有一个陷落的深坑,四周围有高耸直立的岩石,环形山的高度一般在7~8公里之间。环形山大小不一,直径相差悬殊,小的环形山直径不足10公里,有的仅一个足球场大小;大的环形山直径超过100公里。最大的环形山是月球南极附近的贝利环形山,直径达295公里,比我国的浙江省小一点;   在月面上,直径大于1公里的环形山总数达33000多个,占月球表面积的10%;至于更小的、名副其实的月坑则数不胜数了。

  环形山的形状也各不相同,有的大环形山内再套一个小环形山,有的大环形山中央有一个很深的坑穴,如牛顿环形山,中心坑穴深达8000多米;还有的大环形山中央陡然矗起一座山峰,叫做“中央峰”。

  环形山多以著名科学家的名字命名,如哥白尼环形山、阿基米德环形山、牛顿环形山、伊巴谷环形山、卡西尼环形山等,月球背面的环形山中,有四座分别以我国古代天文学家名字命名:石申环形山、张衡环形山、祖冲之环形山和郭守敬环形山。另外,为纪念一位传说为尝试飞向天空而献身的万户(实际上是旧时一种官名),而命名的环形山,叫“万户环形山”。

  现在认为,大多数环形山或月坑是由流星体、小行星和慧星撞击而成;个别的环形山则是由火山爆发而成。

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>> 黄道 huang dao

地球上的人看太阳于一年内在恒星之间所走的视路径,即地球的公转轨道平面和天球相交的大圆黄道和天赤道成23度26分的角,相交于春分点和秋分点。

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>> 黄道带 huang dao d

天球上黄道两边各8度(共宽16度)的一条带。日、月和主要行星的运行路径都处在黄道带内。古人为了表示太阳在黄道上的位置。把黄道分为十二段,叫“黄道十二宫”。从春分起依次为白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、室女、天秤、天蝎、人马、摩羯、宝瓶和双鱼。过去的黄道十二宫和黄道十二星座一致。由于春分点向西移动,两千年前在白羊座中的春分点已移至双鱼座,命名与星座已不吻合。

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>> 黄道坐标 huang dao z

一种“天文坐标”。天体在天球上的位置由黄经和黄纬两个坐标表示。春分点的黄经圈与通过某一天体的黄经圈在黄极所成的角度,或在黄道上所夹的弧长,叫做该天体的黄经。计量方向为在黄道上由春分点起,沿着与太阳周年运动相同的方向,从0-360度。从黄道起,沿黄经圈到天体的角距离称为该天体的黄纬。计量方向从黄道起,由0-90度,黄道以北为正。

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>> 黄极 huang j

天球上与黄道角距离都是90度的两点,靠近北天极的叫“北黄极”。黄极与天极的角距离等于黄赤交角。北黄极在天龙座 与 两星联线的中央。

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>> 回归年 hui

又称“太阳年”。即太阳视圆面中心相继两过春分点所经历的时间。回归年比恒星年约短20分23秒,回归年长365.2422平太阳日或365日5时48分46秒。对应1900年初回归年长为365.24219892平太阳日,这个数值不是不变的,每百年减少0.53秒。

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>> 浑天说 hun

  中国古人对宇宙的另一种看法,将天和地化作蛋壳和蛋 黄。地是蛋黄,小而圆;天是蛋壳,包围着这个蛋黄。 这种说法提出了地是球形的看法,比盖天说进步了很多 。

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>> 活动星系 huo

能量极高的星系,中心是一个超大黑洞。

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汉语拼音引索-J
>> 聚星 ju

三颗或三颗以上靠引力聚在一起的星,称作“聚星”。

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>> 绝对星等 jue

假定把恒星放在距地球10秒差距(32.6光年)的地方测得的恒星的亮度。
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汉语拼音引索-K
>> 开放宇宙 ka

如果一个宇宙质量不大,引力就不足以降低其膨胀速度,会一直膨胀下去,那么这个宇宙就叫开放宇宙。

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汉语拼音引索-L

>>类地行星和类木行星

  太阳系的九大行星中,若按它们的质量、大小和结构特征,则分为类地行星和类木行星两类。
  类地行星主要由石、铁等物质组成,体积小,密度大,自转慢、卫星少。属于类地行星的有水星、金星、地球、火星;
  类木行星主要由氢、氦、冰、氨、甲烷等物质组成,体积大、密度低,自转相当快、卫星较多,还有由碎石、冰块或气尘组成的环系。属于类木行星的有木星、土星、天王星、海王星。

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>>类星体

  六十年代发现的奇异天体,貌似恒星,却具有极大的红 移。直径小於一光年,但发出的能量竟是等於二百个星 系的总和。根据红移量推算,它们应是在总星系的边陲 。有些推测是宇宙大爆炸後早期形成的星系,但目前迄无定论。

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>>量天尺

  量天尺 ,“造父变星”的别名。要知道两点间的距离,只要拿一把长尺子去一量就可以测出来。天上的星星离开我们很远,星系、星团等天体就离我们更遥远。那么,天文学家又是怎样在地球上知道这些星系和星团离我们的距离的呢?难道他们手中真有这样一把长长的尺子吗?

  原来在星系和星团中有一种光度周期变化的变星,典型的是仙王座中一颗我国古称“造父一”的星,所以这种变星称为“造父变星”。 造父变星有一个绝妙的特点,它的光变周期愈长,亮度也愈大;光变周期愈短,亮度亦愈小,这种关系称为“周光关系”。

   只要我们在星系或星团中测出一颗造父变星的光变周期,利用周光关系就可知道这颗变星的绝对星等。这颗变星看上去的视星等是很易通过观测知道的。

  由于天文学上星星的距离,它的视星等与绝对星等之间有确定的关系。这样只要我们知道了这颗变星绝对星等和视星等,天文学家就可计算出它的距离。 因为这颗变星就在星系或星团里,所以天文学家也就知道了星系或星团的距离了。由于这些变星的光度都很大,它们好像是宇宙中特殊的指路灯塔,以它的变化着的光芒为信号,向我们指示灯塔的距离,好像一把天生的测量天体距离的尺子。所以我们叫它们为“量天尺”。

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汉语拼音引索-M

>> 脉冲星 ma

  能够发出有规律的射电脉冲信号的星球叫做脉冲星。1967年,英国天文学家首次发现了脉冲星。当时甚至于有人认为是一种名叫“小绿人”的外星人给我们地球人的一种信号。原来这种脉冲星是超新星爆炸后形成的中子星,它是半径仅有10千米左右的超高密度星体,是由中子密集在一起,1立方厘米的质量就能有10亿吨!这以一般人的习惯眼光来看真是太不可思议了。脉冲星的自转非常快,例如金牛星座中著名的中国新星1045年爆发后遗留下一片蟹状星云,它的中心就是一颗脉冲星,每秒钟可以自转约30次,所以能以每秒以0.033秒为周期的发出射电波脉冲。中子星的这种自转和辐射,是地球上的观测者,有时看见,有时又看不见,所以才成为脉冲型的恒星。

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>> 梅西叶星表 me

由110个明亮天体组成的星表,包括星团、星云和星系。

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>> 米粒组织 mi l

  米粒组织是太阳光球层上的一种日面结构。呈多角形小颗粒形状,得用天文望远镜才能观测到。米粒组织的温度比米粒间区域的温度约高300℃,因此,显得比较明亮易见。虽说它们是小颗粒,实际的直径也有1000公里--2000公里。

  明亮的米粒组织很可能是从对流层上升到光球的热气团,不随时间变化且均匀分布,且呈现激烈的起伏运动。米粒组织上升到一定的高度时,很快就会变冷,并马上沿着上升热气流之间的空隙处下降;寿命也非常短暂,来去匆匆,从产生到消失,几乎比地球大气层中的云消烟散还要快,平均寿命只有几分钟,此外,近年来发现的超米粒组织,其尺度达3万公里左右,寿命约为20小时。

  有趣的是,在老的米粒组织消逝的同时,新的米粒组织又在原来位置上很快地出现,这种连续现象就像我们日常所见到的沸腾米粥上不断地上下翻腾的热气泡。

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>> 秒差距 mia

指一个距离,等于3.2616光年(3.0857*10^16米),在1秒差距远的地方观察太阳系,日地距离最大时正好是一角秒。

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汉语拼音引索-N
>> 逆行 ni

从地球上看,行星正常的运动是自西向东,与此相反的视运动叫逆行,是由行星与地球的相对运动决定的。
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汉语拼音引索-P
>> 平太阳时 ping tai

由于太阳在黄道上作变速运动,而黄道又向赤道倾斜,所以一年四季的真太阳日长短不等,在日常生活中使用不便。天文学上假设一个假想点,它每年和真太阳同时从春分点出发,也同时回到春分点来;不过它是从西向东在天球赤道上以均匀速度运行。这样的一个假想点叫平太阳。平太阳连续两次经过上中天的时间间隔,叫做平太阳日。1平太阳日有分为24平太阳时……等等。这个施加系统称为平太阳时,简称平时。平时是以平太阳下中天起算的,平太阳时定义为:平太阳的时角加12小时。

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>> 平坦宇宙 ping tan

所拥有的物质足以使膨胀速度减缓,但又不发生坍缩的宇宙。

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>> 谱斑(见“光斑”) pu b

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>> 普朗克长度 pu lang ke chang d

经典的引力和时空开始失效、量子效应起支配作用的长度标度。它是“长度的量子”,即仍有意义的最小可测长度。普朗克长度由引力常数、光速和普朗克常数的相对数值决定,它大致等于10的-33次方厘米,是一个质子大小的10的20次方分之一。

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>> 普朗克常数 pu lang ke chang s

将光子的能量和它的频率联系起来——即将量子实体的粒子性与它的波动性联系起来的一个基本常数,用符号h代表。h的数值是6.626*10的-34次方焦耳·秒。
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语拼音引索-Q

>> 奇点 qi

黑洞中心无限致密的点。

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>> 球状星团 qiu

  由成千上万颗、甚至几十万颗恒星密集而成的集团,因为呈球对称或接近球型而得名,其半径从10秒差距到75秒差距。银河系中约有五百个球状星团,全天最亮的球状星团为半人马座ω(NGC5139),北半天球最亮的球状星团是M13。球状星团在银河系中呈球状分布,属晕星族。球状星团和银核一样,是银河系中恒星分布最密集的地方,这里恒星分布的平均密度比太阳附近恒星分布的密度约大50倍,中心密度则大到1000倍左右。球状星团以偏心率很大的巨大椭圆轨道绕着银心运转,轨道平面与银盘成较大倾角,周期一般在三亿年上下。球状星团的成员星是银河系中形成最早的一批恒星,年龄大约在一百亿年。在球状星团中发现的变星中主要是天琴座RR变星,其余多半是星族II造父变星,因此一些球状星团的距离可以被较为精确的计算出来。已发现的一些球状星团在银河系的外面,如 NGC2419离银心的距离大于大麦哲伦云离银心的距离,处于星际空间。在一些距离我们较近的河外星系中也发现有球状星团。
2004-09-17 11:25      举报帖子
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汉语拼音引索-R

>> 日浪

  冲浪又称“日浪”。太阳光球层物质的一种抛射现象。通常发生在太阳黑子上空,具有很强的重复出现的本领,当一次冲浪沿上升的路径下落后,又会触发新的冲浪腾空而起,如此重复不断,但其规模和高度则一次比一次小,直至消失。

  位于日面边缘的冲浪表现为一个小而明亮的小丘,顶部以尖钉形状向外急速增长。上升的高度各不相等,小冲浪只有区区几百公里,大冲浪则可达5000公里,最大的竟达1~2万公里。抛射的最大速度每秒可达100~200公里,要比最快的侦察机快100多倍。当它们到达最高点后,受太阳引力的影响,便开始下降,直至返回到太阳表面。人们从高分辩率的观测资料中发现,冲浪是由非常小的一束纤维组成,每条纤维间相距很小,作为整体一起发亮,一起运动。

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>> 日心说


  一五四三年,波兰天文学家哥白尼经过四十多年的观测 和研究,提出了日心说。太阳是宇宙的中心,地球也会 自转。它的解释比地心说的复杂运动解释要简单得多; 同时它建立了人类比较正确的太阳系概念,使人类对宇 宙的认识起了很大的改变。

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>> 儒略日和恒星时

  其实在天文学家的眼里,我们目前采用的计时方法实在是既不科学也不好用. 所以,在天文学家那里,采用了儒略日与恒星时. 儒略日是一种不用年月的长期纪日法,简写为JD.从公元前4713年(天文学上记为 -4712年)1月1日格林尼治时间平午(12:00)起算,连绵不绝.如果要知道相隔若干年的 两天之间的天数,用它就很方便了. 恒星时是春分点距子午圈的时角,所以准确的说,它并非一种计时方法.对应于地球 上每个地方子午圈都存在一种地方恒星时.

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汉语拼音引索-S

>> 三垣四象二十八宿 sa

是我国古代对星空的划分,它们的起源远在周、秦以前。三垣是北天极周围的三个区域,即紫微垣、太微垣和天市垣。四象分布于黄道和白道近旁,环天一周。每象各分七段,称为“宿”,总共为二十八宿。它们是:东方苍龙之象,含角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿;南方朱雀之象,含井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿;西方百虎之象,含奎、娄、胃、昴、毕、觜、参七宿;北方玄武之象,含斗、牛、女、虚、危、室、壁七宿。

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>> 时差 shi cha

视时和平时的差数叫做时差,即:时差=视时-平时。时差有时为正,有时为负,它在一年中由-14.3分变化到+16.4分,并有四次等与零。

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>> 视差 shi cha

从不同的角度观测,一个天体在遥远背景上的位移。

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>> 世界时 shi j

1884年国际上决定,全世界的地理经度是从英国的格林尼治天文台的子午线(称本初子午线)起算的。格林尼治地方时常用特定符号来表示:S表示格林尼治地方恒星时,M表示格林尼治地方平时。。格林尼治地方平时又称为世界时,每天从子夜算起,由0时计算到24时。世界时与地方平时之间的关系为:地方平时=世界时±经度(东经用+,西经用-)

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>> 疏散星团 shu

通过望远镜可以分辨出单颗恒星的恒星成团结构,大多数位于银道面附近,因而也成为银河星团,它们是属于星族I的天体,形状大致为球型,半径从小于1秒差距到约10秒差距,包含的星数从几十个到1000颗以上。目前在银河系内已发现一千多个疏散星团,估计总数量接近两万个。因为银道面附近星际消光教大,我们无法观测到离太阳较远的银河星团。在赫罗图上各个星团的主星序下部重合在一起,上部则向右方作不同程度的转向。不同星团的转向点的位置各不相同。按照恒星演化的观点,质量大的恒星演化较快,质量小的演化较慢,因为同一星团中恒星的年龄大致相同,所以,星团中质量大的高光度恒星已经离开主星序,这就说明:转向点越向下,星团的年龄越老,反之星团越年轻,对于十分年轻的星团来说,其中高光度的恒星已经位于主星序,而低光度的恒星尚未到达,仍处于主星序右方。利用不同年龄的星团的赫罗图构成标准主星序,可以测定整个银河星团和其中已知光谱型的恒星的距离。

关于银河星团的分类,大都采用瑞士天文学家特郎普勒提出的方法,即根据赫罗图的形状把星团分为三类,每类又分为几个小的类型。第一类只有主序星,其中又根据星团中光谱型最早的恒星的光谱型分成几个小类型,如果星团由O型星开始,就称为1o型,由B型开始,就称为1b型,然后依次为1a和1f型等。第二类除主序星外还有一些黄色和红色的巨星,依次再分为2o,2b,2a,2f等。第三类主要是黄色和红色的巨星,称为3o,3b,3a,3f等。已发现的星团主要是1o,1b,2a三种类型。

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>> 双星shua

不但看上去离得近。实际距离也很近的两颗星,通过万有引力互相吸引,彼此围绕着对方不停地旋转。只有这种关系,才能称作现代天文学意义上的双星。天文学上把双星中比较亮的一颗称为主星,比较暗的那颗称为伴星。

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>> 岁差 su

地球就象是一个旋转的陀螺,而陀螺在转动时,它的轴并不是垂直于地面完全不动的,而且在微微晃动,这种现象在物理学上称为“进动”。地球也是这样,它的自转轴在天空中的方向是不断变化的,并不总是指向某一固定点,这在天文学上叫做岁差。

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汉语拼音引索-T

>> 太阳黑子 ta

  人们平常看到的太阳表面层,叫做光球,它是太阳大气最下面的一层。从光学望远镜中可以看到,光球上经常出现一些旋涡状的气流,像是一个浅盘,它的中间凹进去好几百千米。这些旋涡状气流很像大小不等的、形状很不规则的窟窿,很黑很黑,这就是天文学家所说的太阳黑子。黑子本身并不黑,它的温度一般也有四五千摄氏度,但是比起光球来,它的温度要低一二千摄氏度,在更加明亮的光球衬托下,它就成为看起来像是没什么亮光的、暗黑的黑子了。假设光球上百分之百地覆盖着黑子,太阳仍旧会是相当亮的,只是比现在看到的稍微暗一些罢了。

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>> 天赤道和天极 tian c

延伸地球赤道而同天球相交的大圆称为“天赤道”。向南北两个方向无限延长地球自转轴所在的直线,与天球形成两个交点。分别叫作北天极与南天极。天赤道和天极是天球赤道坐标系的基准。

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>> 天球 tian q

人们为了便于研究天体,假想以空间任意点为中心,以无限长为半径所作的球。

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>> 天体的自行“自行” tian t

人们肉眼可以看到的星有6000多颗。这些星可以分为两类:一种是行星,也就太阳系的九大行星。古人观测天空,只看到离我们最近的水星、金星、火星、木星、土星,古人发现这五颗星的位置总在变化,这说明它们在天上不停地走来走去(这种走动按现在的说法就是行星的公转),因此称它们为“行”星。而对于另一类星,它们在天上的位置看上去总是固定不变(当然,这得排除地球自转、公转造成的星星们看上去“变动”),所以称它们为“恒” 星。

随着科学的发展,人们逐渐认识到宇宙中的运动是绝对的,而“静止”永远是相对现象。大量观测表明,恒星并不是不变的,它们也在运动。天文学上称之为恒星的 “自行”其实,恒星的运动如果与视线平行,我们是看不出来的。所以,自行的真正定义应该是恒星运动垂直于视线的分量。

恒星自行的绝对速度并不慢,往往比行星的运动速度快得多,只不过除太阳外的恒星离我们都太遥远了,它们跑得再快,从地球上看去也跟静止差不多。但经过上万年之后,恒星的位置变化就会较为明显。

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>> 天文单位 tian w

量度距离的一种单位,符号是AU,规定日地距离为一个天文单位,即1.5亿千米。

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汉语拼音引索-W

>> 微波背景辐射

  本世纪六十年代,美国两位科学家彭齐亚斯和威尔逊在 改善卫星通讯的过程中,无意中发现了宇宙背景的三K (绝对温度)微波辐射,其特点是同向性,即是这些辐 射在宇宙间的各个方向都是一样。微波背景辐射是热大 爆炸宇宙学说的客观证据之一,当时所量得的温度与学说预计的相约。


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汉语拼音引索-X
>> 吸积盘 xi

是一个受恒星或黑洞引力作用的物质盘,最终将落到中心的恒星或黑洞中去。

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>> 小行星 xia
  小行星是太阳系家族中的一类成员,它们的“个头”比大行星的卫星还小得多,一般分布在火星和木星的轨道之间--小行星带。它们的特点是体积小、质量小,最大的小行星直径还未超过800公里。它们和大行星一样,沿着椭圆轨道绕太阳运行。自1801年意大利天文学家皮亚齐偶然地发现第一颗小行星谷神星后,至今已发现了上万颗小行星,而正式注册、取得太阳家族“公民权”的小行星到1994年底已达5300多颗。

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>> 新星 xin

一类能爆发的恒星,爆发时,光度能暂时上升到原来正常光度的数千乃至上万倍。在爆发后的几个小时内,新星的光度就能达到极大,并且在数天或数周内保持较高亮度,随后又会缓慢的恢复到原来的亮度。这种星一般都很暗,爆发前肉眼看不到,光度的突增有时会使它们在夜空中很容易被看到,对观测者来说,这种天体就好象是新诞生的恒星。据认为,大多数新星都存在于两颗子星彼此靠的很近并互相绕转的双星系统中,这种通常被称为密近双星的系统是由两颗年龄不同的子星构成,一颗是红巨星,一颗是白矮星。在某些情况下,红巨星会膨胀到子星的引力范围内,引力场极强的白矮星会把红巨星的大气物质“吸食”到自己表面,当这种物质在白矮星表面积累到一定程度后,就会发生核爆炸,导致相当与几十个地球的表面热气体被抛出。爆炸过后,白矮星恢复平静,但引起爆炸的过程则一直重复下去,结果是在过几年或几十年几百年又产生新的爆炸。

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>> 星等 xing d

  1850年,英国天文学家普森提出的衡量天体亮度的单位.一个星等规定为亮度比的2.512倍,如5等星比六等星亮2.512倍,因此星等相差5等亮度便差100倍,由于星等范围太小,又引入了负星等,来衡量极亮的天体.视星等是地球上的观测者所见的天体的亮度,太阳的视星等为-26.7等,满月约为-11等,天狼星为-1.5等.绝对星等是在距天体10秒差距(32.6光年)处所看到的亮度,太阳的绝对星等为4.8等;热星等是测量恒星整个辐射,而不是只测量一部分可见光所得到的星等;单色星等是只测量电磁波谱中某些范围很窄的辐射而得的星等;窄频带星等是测量略宽一点的频段所得的星等;宽频带星等的测量范围更宽;人眼对黄色最敏感,因此目视星等也可称为黄星等.

  星等是天文学上对星星明暗程度的一种表示方法,记为m。天文学上规定,星的明暗用星等来表示,星等数越小,说明星越亮,星等数每相差1,星的亮度大约相差2.5倍。我们肉眼能看到的最暗的星是6等星(6 m)。天空中亮度在6等以上(即星等数小于6),也就是我们可以看到的星有6000多颗。当然,每个晚上我们只能看到其中的一半,3000多颗。满月时月亮的亮度相当于-12.6等(在天文学上写作-12.6m);太阳是我们看到的最亮的天体,它的亮度是-26.7m;而当今世界上最大的天文望远镜能看到暗至24m的天体。我们在这里说的“星等”,事实上反映的是从地球上“看到的”天体的明暗程度,在天文学上称为“视星等”。太阳看上去比所有的星星都亮,它的视星等比所有的星星都小的多,这只是沾了它离地球近的光。更有甚者,象月亮,自己根本不发光,只不过反射些太阳的光,就俨然成了人们眼中第二亮的天体。天文学上还有个“绝对星等”的概念,这个数值才能真正反映了星星们实际发光本领。

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>> 星名 xing m

对于一些较亮的星,我国古代都起了专名,如天狼、老人、织女、大陵五、轩辕十四和北落狮门等等。现在国际通用的明明发是在星座名称只后家希腊字母,按希腊字母的次序分别表示该星座里最亮、次亮……等(偶有例外)。如大犬座α(天狼),大犬座β……等,希腊字母用完后,在用拉丁字母几阿拉伯数字。更暗的星也有采用赤经赤纬命名的。对于变星则另有专门规定。

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>> 星团 xing t

如果聚星的成员超过了10个,一般就称之为“星团”。

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行星运动定律 xing xing y

  行星运动定律是指行星在宇宙空间绕太阳公转所遵循的定律。由于是德国天文学家开普勒根据丹麦天文学家第谷·布拉赫等人的观测资料和星表,通过他本人的观测和分析后,于1609~1619年先后早归纳提出的,故行星运动定律即指开普勒三定律,

  被称为“星子之王”的第谷·布拉赫在天体观测方面获得不少成就,死后留下20多年的观测资料和一份精密星表。他的助手开普勒利用了这些观测资料和星表,进行新星表编制。然而工作伊始便遇到了困难,按照正圆轨道来编制火星运行表一直行不通,火星这个“狡猾家伙”总不听指挥,老爱越轨。经过一次次分析计算,开普勒发现,如果火星轨道不是正圆,而是椭圆,那么矛盾不就烟消云散了吗。经过长期细致而复杂计算以后,他终于发现:行星在通过太阳的平面内沿椭圆轨道运行,太阳位于椭圆的一个焦点上。这就是行星运动第一定律,又叫“轨道定律”。

  当开普勒继续研究时,“诡谲多端”的火星又将他骗了。原来,开普勒和前人都把行星运动当作等速来研究的。他按照这一方法苦苦计算了1年,却仍得不到结果。后来他发现,在椭圆轨道上运行的行星速度不是常数,而是在相等时间内,行星与太阳的联线所扫过的面积相等。这就是行星运动第二定律,又叫“面积定律”。

  开普勒又经过9年努力,找到了行星运动第三定律:太阳系内所有行星公转周期的平方同行星轨道半长径的立方之比为一常数,这一定律也叫“调和定律”。

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>> 行星状星云 xing xing z

发射星云的一种。在望远镜中大都具有象天王星或海王星那样的略带绿色而有明亮边缘的小圆面,因此赫歇尔在1779年发现这类天体后称它们为行星状星云。用大望远镜观察显示出行星状星云有纤维、斑点、气流和小弧等复杂结构。它们主要分布在银道面附近,受到星际消光的影响,大量的行星状星云被暗星云遮蔽而难以观测,根据太阳附近的分布密度(约每千立方秒差距三十到五十个)估计,整个银河系中应该有四五万个,现在观测到的只是其中很小的一部分。

行星状星云的质量在十分之一到一个太阳质量之间,星云中的密度在每立方厘米100-10,000个原子(离子)之间。行星状星云的中心星都是温度很高的(大于等于30000K),星云吸收它发出的强紫外辐射通过级联跃迁过程转化为可见光。行星状星云象征着一颗恒星到了晚年,估计行星状星云的寿命平均为三万年左右,星云气体逐渐扩散消失于星际空间,仅留下一个中央白矮星。

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>> 星云 xing y

宇宙空间的很多区域并不是绝对的真空,在恒星际空间内充满着恒星际物质。恒星际物质的分布是很不均匀的,其中宇宙尘埃物质密度较大的区域(此密度仍然远远小于地球上的实验室真空)所观测到的是雾状斑点,称为星云。星云类型主要有“亮星云”和“暗星云”两种。

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>> 星族 xing zu

  银河系以及任何一个河外星系内大量天体的某种集合。这些天体在年龄、化学组成、空间分布和运动特性等方面十分接近。银河系所有天体分为五个星族:晕星族(极端星族Ⅱ),中介星族Ⅱ,盘星族,中介星族Ⅰ(较老星族),旋臂星族(极端星族Ⅰ)。晕星族分布如一个球状的晕,包住银河系;在银河系恒星聚集较密的盘状部分,当然也有晕星族的天体,但主要是盘星族和星族Ⅰ。晕星族由银河系中最古老的天体所构成,其中包括球状星团、亚矮星和周期长于0.4天的天琴座RR型变星(周期更短的天琴座RR变星属盘星族)。

  中介星族Ⅱ的主要代表是垂直于银道面速度超过30公里每秒的高速星以及周期短于250天、光谱型早于M5的长周期变星。盘星族包括银核内的恒星、行星状星云和新星。中介星族Ⅰ包括光谱中出现较强的金属线的恒星和A型星,极端星族Ⅰ集中分布在银道面附近,银面聚度最大,主要为旋臂中的年轻星如O型星、B型星、超巨星以及一些银河星团和星际物质等。

  各星族的年龄相差很大。晕星族最老,其中球状星团的年龄在100亿年左右;从中介星族Ⅱ、盘星族和中介星族Ⅰ到最年轻的旋臂星族,年龄依次递减。各个星族在化学组成上也有差别。一般来说,较老的星族所含有的重元素百分比要比年轻星族的低。这种差别可以用恒星演化过程加以解释,恒星进入晚年期后向外抛射物质,使恒星内部核过程所形成的重元素渗入星际物质中去,这种被“加重”的星际物质形成的恒星,其重元素含量就会相应增高,因此越是年轻的恒星包含的重元素就越多。星族概念在研究银河系的起源和演化问题上起着重要作用。

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>> 星座 xing zuo

为了便于认识星座,古人将天球划分为许多区域,叫做星座。每一星座可由其中亮星的特殊分布而辨认出来。现在国际通用的共有的放88座,他们的界线大致是平行和垂直于天赤道的弧线。我国古代将星空分为三垣和二十八宿。

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>> 宣夜说 xu

也是中国古人对宇宙的另一种看法,认为天体是漂浮於 太空中,不会固定在一个球面上。照此来看,宇宙是无限的,并不存在硬壳式的球面。这种无限的宇宙观对认 识宇宙来说,更是一个进步。
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汉语拼音引索-Y

>> 掩星 ya

一个天体(例如一颗恒星)被另外一个天体(例如月亮)所遮掩。

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>> 引力透镜 yi

从遥远的辐射源发出的辐射受到某种质量的引力场(例如星系)的作用所发生的弯曲。

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>> 月谷 yue g

  月球表面一种地形构造。月面上不少地区曾发现一些黑色大裂缝,弯弯曲曲延伸数百公里,宽几公里到几十公里 好像浩浩荡荡奔赴海洋的河流,形状与地球上的东非大裂谷相似,称之为月谷。

  较宽大的月谷大多出现在月陆上较平坦的地区;最大的里塔月谷位于南海东北部,詹森环形山东面的月陆上,总长达500公里;最宽的莫希拉米月谷在东海盆地南边,巴德环形山附近的月陆上,约有40~55公里。而那些较窄、较小的月谷(有时称为“月溪”)则到处都有。

  最著名的月谷是阿尔卑斯大月谷,从柏拉图环形山东南一直“流入”平坦的雨海和冷海,它把月面上的阿尔斯山脉拦腰截断,很是壮观。从太空拍得的照片资料估计,它长达130公里,宽达10~12公里。

  月谷往往有一定的走向,它的产生原因是一个很有意义的值得研究的课题。根据“阿波罗-15”号宇宙飞船获得的资料分析,月谷可能是由顺山而下的岩浆形成的。

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>> 月海 yue h
  月面上的暗灰色地区,古代人以为这些阴暗区域是被海水覆盖着,便定名为“月海”。事实上所谓的月海连一滴水也没有,那里只是一些平坦广阔的平原,是月面上低凹的区域。上面堆积着厚度不匀的疏松尘土。由于这些尘土反射太阳光的本领比质地紧密的山脉要差得多,在人们的视觉中就显得比较阴暗。

  现在已知整个月球表面著名的有雨海、静海、危海、澄海、丰富海等22个月海,在月亮向着地球的一面,月海面积占整个半球的一半。其中向着地球这面有19个,背着地球那面有3个。最大的月海叫“风暴洋”,位于月球的东北部,面积达500万平方公里,相当于我国面积的一半。雨海面积约为90万平方公里;月面中央的静海约有26万平方公里,月海四周是山脉,大多呈封闭的圆形;比月海小的阴暗区域叫做“湖”,有梦湖、死湖等5个。另外,月海伸向陆地的阴暗区域叫做“湾”和“沼”,有中央湾、虹湾等5个,腐沼等3个。

   美国“阿波罗”宇宙飞船曾6次在月海上登陆,如“阿波罗-11”号、“阿波罗-17”号着陆于静海,“阿波罗-12”号着落于风暴洋。12名宇航员身穿宇航服,在“海面”上行走,并留下一串串约3厘米深的脚印,发现月面的尘土是近于灰色的纤细粉末,有点像带有粘性的木炭屑。

  至今留在月球表面上12名宇航员的脚印,根据美国科学家的估计,如果不受陨星的撞击,将留存50万年之久。这是因为月球表面没有大气层,也就不会有风、雨、霜、雪等天气现象发生,而影响脚印的留存。而侵袭月球表面物质的宇宙射线,对月球的影响是微乎其微的。因而美国科学家的这一估计是有科学依据的。

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.>> 月相 yue x
  随着月亮每天在星空中自西向东移动一大段距离,它的形状也在不断地变化着,这就是月亮位相变化,叫做月相。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,这里的圆缺就是指“月相变化”:在地球上所看到的月球被日光照亮部分的不同形象。

  由于月球本身不发光,在太阳光照射下,向着太阳的半个球面是亮区,另半个球面是暗区。随着月亮相对于地球和太阳的位置变化,就使它被太阳照亮的一面有时对向地球,有时背向地球;有时对向地球的月亮部分大一些,有时小一些,这样就出现了不同的月相。

  每当月球运行到太阳与地球之间,被太阳照亮的半球背对着地球时,人们在地球上就看不到月球,这一天称为“新月”,也叫“朔日”,这时是农历初一。   过了新月,月球顺着地球自转方向运行,亮区逐渐转向地球,在地球上就可看到露出一丝纤细银钩似的月球,出现在西方天空,弓背朝向夕阳,这一月相叫“蛾眉月”,这时是农历初三、四。

  随后,月球在天空里逐日远离太阳,到了农历初七、八,半个亮区对着地球,人们可以看到半个月亮(凸面向西),这一月相叫“上弦月”。

  当月球运行到地球的背日方向,即农历十五、十六、十七,月球的亮区全部对着地球,我们能看到一轮圆月,这一月相称为“满月”,也叫“望”。

  满月过后,亮区西侧开始亏缺,到农历二十二、二十三,又能看到半个月亮(凸面向东),这一月相叫做“下弦月”。在这一期间月球日渐向太阳靠拢,半夜时分才能从东方升起。

  又过四五天,月球又变成一个蛾眉形月芽,弓背朝向旭日,这一月相叫“残月”。

  当月球再次运行到日地之间,月亮又回到“朔”。

  月相就是这样周而复始地变化着。如果用月相变化的周期(即一次月相变化的全部过程)来计算,从新月到下一个新月,或从满月到下一个满月,就是一个“朔望月”,时间间隔约29.53天, 中国农历的一个月长度,就是根据“朔望月”确定的。
汉语拼音引索-Z

>> 造父变星 za

一类高光度周期性脉动变星,典型星为仙王座δ,中名造父一。光变周期约50天,但也有超过的,如银河系经典造父变星武仙座BP的周期为83.1天;小麦哲伦云中的经典造父变星周期长达二百天。造父变星可见光波段的光变幅度为0.1到2个星等,光谱由极大时的F型变到极小时的G-K型。它们的光变曲线正好是变星大气视向速度曲线的镜像反映,即极小光度对应着极大视向速度。光度和光变周期之间存在着密切关系,成为周光关系。这种关系可用来建立天体的距离尺度,利用造父变星的周光关系来测定天体距离是天文学中非常重要的课题,只要在星团或星系中发现有造父变星,就可以确定星团或星系的距离,因此,造父变星有“量天尺”之称。

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>> 真太阳时 zhe

太阳视圆面中心连续两次上中天的时间间隔叫做真太阳日。1真太阳日又分为24真太阳时……等等。这个时间系统称为真太阳时。真太阳时是以真太阳视圆面中心的时角来计量的,它的起算点是真太阳上中天,而我们日常生活中,习惯的起算点是半夜(下中天),正好相差12小时。因此,为了和人们的日常生活习惯一致,把真太阳时定义为:真太阳视圆面中心的时角加12小时。因为真太阳时是观测太阳视圆面中心得到的,所以真太阳时也称为视太阳时,简称视时。

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>> 中微子天文学 zhong w

  天体物理的一个分支,主要研究恒星上可能发生的中微子过程以及这些过程对恒星的结构和演化的作用。中微子是不带电的静止质量为零或很小的基本粒子。它和一般物质的相互作用非常弱,除特殊情况外,在恒星内部产生的中微子能够不受阻碍地跑出恒星表面,因此探测来自恒星内部的中微子可以获得有关其内部的信息。最早的研究集中在太阳。太阳的能源主要来自内部的质子-质子反应,因而会产生大量的中微子。美国布鲁克海文实验室的戴维斯等人用大体积四氯化碳作靶,利用37Cl俘获中微子的反应来探测太阳的中微子发射率。实测的结果远远小于恒星演化理论的太阳标准模型的预期值,这就是著名的中微子失踪案。近年来人们发现原来使用的恒星大气中元素的不透明度太小,改进后已有所改善。进一步日震研究改进了太阳内部结构,从而大大地缓和了这个矛盾。另一个可能是中微子有很小的静质量。果如此则可以解释宇宙中的质量短缺问题。
  中微子还大量地产生于超新星爆发时和宇宙中其它物理过程中。在日本的一个矿井和美国的俄亥俄用一个巨大的水容器来探测切连可夫辐射,从而探测到了来自超新星SN 1987A的中微子辐射。欧洲共同体的GALLEX和俄国的一个装置利用中微子和镓的相互作用来探测中微子。

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>> 中子星 zhong z

1932年发现中子后不久,郎道就提出可能有由中子组成的致密星。1934年巴德和兹威基也分别提出了中子星的概念,并且指出中子星可能产生于超 新星爆发。1939年奥本海默和沃尔科夫通过计算建立了第一个中子星的模 型。1967年,英国射电天文学家休依什和贝尔等发现了脉冲星。不久,就 确认脉冲星是快速自转的、有强磁场的中子星。 典型中子星的外层为固体外壳,厚约一公里,密度高达每立方厘米一千亿 克以上,由各种原子核组成的点阵结构和简并的自由电子气组成。外壳内 是一层主要中子组成的流体,在这层还有少量的质子、电子和m介子。对于 中子星内部的密度高达10亿亿克每立方厘米的物质态,目前有很多不同的 看法:①超子流体;②固态的中子核心;③中子流体中的p介子凝聚。在极 高密度下,当重子核心彼此重迭得相当紧密时,物质的性质如何是一个完 全没有解决的问题。中子星的质量下限约为0.1太阳质量,上限在1.5-2太 阳质量之间。中子星半径的典型值约为10公里。根据李政道等提出的反常 核态理论,可能存在稳定的反常中子星,它们可能是晚期恒星的一个新的 类型或新的阶段,致密星可能有第三个质量极限,即反常中子星的极大质 量,约为3.2太阳质量。

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蛀洞 zhu d

  1985年夏,美国著名科幻作家卡尔·萨根完成了他的新作《接触》。在该作尚未刊出之前,他将原稿送交加利福尼亚理工学院的基普·索恩博士,希望能为科幻小说中的时间旅行寻找一个合理的解释。此时索恩正在指导两名青年作哲学博士论文,索恩即以萨根提出的问题作为试题,带领两位研究生进行探讨,并将其研究成果发表在美国物理学会的《物理评论通讯》上。索恩等认为:从理论上来说,利用他们发现的大尺度蛀洞的新特征,人们不仅可以缩短星际旅行的时间,还可以返回过去。

  蛀洞作为一种新的概念,提出已经有70多年了。当爱因斯但提出广义相对论之后不久,物理学家就开始对蛀洞发生兴趣。大尺度蛀洞是爱因斯但广义相对论场方程的一个解,它标志着一种空间和时间的几何结构。在这种结构中,宇宙的两个区域是由短而窄的"咽喉状部分"相连接。1916年卡尔·施瓦兹奇尔德解爱因斯但广义相对论场方程得到的施瓦兹奇尔德蛀洞具有动态结构。蛀洞由零半径膨涨到最大半径,然后又收缩回零。这一过程进行得极快,即使以光速运动也无法从一个孔口到达另一孔口。此外,蛀洞有很强的引力,当人们离它还有相当的距离时就会被引力撕成碎块。这样的蛀洞当然不能作为旅行的通道。 

  索恩等入构思了可通行蛀洞的几何结构,其咽喉部保持开放,人们通过时只受到适度的加速度和潮汐力。爱因斯坦的场方程表明,任何可通行的蛀洞一定含有某种形式的奇异物质。这种奇异物质具有"负压力",有点象被拉长的弹簧,现在还没有人知道这种物质是否存在。假如这种物质存在,它与其它物质的相互作用很弱,又不会伤害旅行者,那么可通行的蛀洞就有存在的可能性。索恩从研究爱因斯坦场方程出发,发现了大尺度蛀洞的新特征,为萨根的科幻小说找到了理论解释。如果我们能找到索恩所构想的那种蛀洞,便可以将蛀洞的一个边洞口开在太阳附近,另一边洞口开在天琴座织女星附近,乘火箭沿蛀洞作星际旅行,在短时间内到达距离为25光年的织女星。瞧,科幻小说成了科学研究的先导。当然这一切仅仅是理论的延伸,到目前为止还没有一个人观察到蛀洞。但当人们通过计算预见到海王星的存在时,没有一个人能观察到海王屋,而现在观察海王星不是什么了不起的事情了。 

   索恩的研究成果也为萨根科幻小说中时间旅行找到了一个合理的解释。假设蛀洞有A、B两个洞口,使B洞口作加速运动,其速度接近光速,而A洞口保持静止,根据狭义相对论所测预的效应,B洞口的时钟慢于A洞口的时钟。这时乘火箭以接近光速的速度从A洞口向B洞口行进,到达B洞口的时刻比从A洞口出发时提前了。此时立刻通过蛀洞返回,到达出发点A洞口的时刻比离开时还要早。也就是说10点钟时你从A洞口向B洞口以接近光速的速度运动,而到达B洞口时,时间却是9点钟,立刻穿过蛀洞回到A洞口,还不到10点种,这样通过蛀洞就完成了一次逆时而行的旅行。在这里索恩的科学推断与萨根的科学幻想似乎很好地吻合在一起了,然而科学推断与科学幻想之间是有很大的不同。科学幻想可以避开许多难以解决的具体问题,把它留给后人去研究,而科学推断必须面对这些难题,逆时旅行要重新评估自然现象中的因果关系和时间演变的概念。例如,当你在逆时旅行中如果遇见了你出生前的父母,当你试图向他们开枪射击时,就会出现难以解决的问题:如果击中身亡,那么你是如何来到世上?科学家认为必须采取一些基本原理来使自然系统的演变不会自相矛盾,即采用相容性原理来补充因果律。就是说枪不是不发火就是未命中。

  自从索恩发表了大尺度蛀洞新的特征之后,引起了不少物理学家的关注,一些学者提出了新的假设。也有一些人提出许多疑点,认为蛀洞理论不可能成立,因为它不仅破坏了物理学的大前题--因果律,而且还会动摇许多物理学的定律,至少从目前人类的认识来看,蛀洞的存在还有很大的不确定性。

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>> 主序星 zhu x

当恒星能产生热核反应 其内外压力稳定下来 达到平 衡的时期 这个时期占去恒星的颇长时间 我们称处於 这个阶段的恒星为主序星 大的恒星寿命较短促 小的 则较长 我们的太阳在主序星阶段约为一百亿年 现在 才活了五十亿年 还有五十亿年才踏上红巨星的阶段 

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自行 zi x

  自行, 恒星在一年内沿垂直于观测者视线方向走过的距离对观测者所张的角度。天上的星星看上去是不动的,年复一年我们总在一定的时间里能见到它们。但是,如果我们用天文望远镜去精细地测量它们的位置,并与过去得到的结果相比较,就会发现它们的位置是不一样的,这是由于自行的结果。

  星星的自行一般都很小。要比较相隔几十年的观测结果才能求得,而且星星距离我们愈远,自行愈小。但是,到目前为止,也发现了少数自行值大的星星。其中有400多颗星的自行每年等于或大于1角秒,有50颗星的自行每年大于2角秒。

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>> 紫外天文学 zi wa

  利用天体在100到4000埃的紫外波长的辐射来研究天文现象的学科。由于大气对紫外波段的吸收十分严重,因此需要到高空或大气外进行观测。由于氢原子赖曼线系限外的连续吸收以及光学天文学的交叉,紫外天文学的研究范围实际上只限于912~3000埃之间。由于元素的中性和电离态的共振线在紫外区比在可见光区丰富得多,共振线对研究天体的物理状态和化学组成极为敏感,因此我们很有必要把观测波段扩大到紫外区。当然第一个研究对象是太阳,对研究色球和日冕间过度层以及耀斑活动提供了有价值的信息。对太阳系内的行星和彗星等天体的紫外光谱、反照率和散射的观测,有利于确定它们大气组成,从而建立大气模型。
我国天文学家余青松在20世纪30年代首先认识到紫外波段的观测对研究热星的重要性。

  1978年1月28日发射的IUE地球同步卫星载有一架口径45厘米的卡塞格林望远镜和两台摄谱仪(高色散和低色散),工作于1150-4000埃间。发现了大量的紫外天体并编辑出版了IUE星表。在1990年6月1日发射的ROSAT卫星上还载有EUV(极端紫外)望远镜,探测能量在25-100电子伏特间的源。结果共发现384个源,其中主要为白矮星和晚型活动星。其他为激变变星和河外天体。1992年6月7日发射了EUVE(极紫外探测者)卫星。上载三个掠射扫描望远镜和一个谱望远镜(50-740埃)。发现的天体中55%为晚型星,30%为白矮星,其他为激变变星、早型星和河外天体。最亮的源为εCMa,一个光谱型为B2II的蓝巨星。目前正在天上工作的哈勃空间望远镜也有紫外观测仪器,是这一领域中的最大者。

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>> 子午线 zi wu

想象中在天空上经过天顶连接正南和正北点的连线。

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>> 总星系 zo

现时所测得星系总数的统称,也是现时我们可见的宇宙 。总星系的边陲并不是宇宙的尽头,只是我们的技术不 能探索到更深远的新世界,我们要不断的改善技术去发 掘这个新世界。