天体系统定义

合集下载

天体及天体系统

天体及天体系统

天体及天体系统1、天体类型。

(1)自然天体:恒星、星云、行星、卫星、流星、彗星及星际空间的气体和尘埃等。

最基本的天体是恒星和星云。

太阳是距离地球最近的一颗恒星。

恒星:由炽热气体组成,能自己发光的球状天体,有很大的质量。

星云:由气体和尘埃组成的呈云雾状外表的天体,主要成分是氢。

行星:围绕恒星运行的天体,太阳系共有八大行星,体积、质量木星最大。

流星体:行星际空间的尘粒和固体小块。

流星体进入地球大气层与空气摩擦形成流星现象。

沿同一轨道绕太阳运行的大群流星体,称为流星群。

流星群与地球相遇时,人们会看到某一区域某一时间流星数目显著增加,有时甚至像下雨一样,这种现象称为流星雨。

大多数是以辐射点所在星座或附近的恒星命名,如狮子座流星雨。

彗星:在扁长轨道上绕太阳运行的一种质量较小的天体,呈云雾状的独特外貌。

著名的哈雷彗星的公转周期是76年。

(2)人造天体:航天飞机、人造卫星、飞船、太空垃圾等。

2、天体系统。

宇宙间的各种天体因互相吸引和互相绕转,而形成各种天体系统。

地球自转的地理意义1、昼夜更替:只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。

(1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°;(2)太阳直射光线与晨昏线成90°;(3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)最小纬线圈切点B的纬度之和等于90°;如当太阳直射在北回归线(23°26′N)时,切点B的纬度为66°34′N。

2、地方时与区时:(1)地方时概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。

不同经线上具有不同的地方时。

太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。

经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。

南、北极点不计地方时;东早西迟;经度每隔15°,地方时相差1小时;经度每隔1°,地方时相差4分钟;地方时的计算:①求经度差②把经度差转换为时间差③东加西减:若所求地在已知地的东面,加上时间差;若所求地在已知地的西面,减去时间差。

天体系统名词解释

天体系统名词解释

天体系统名词解释
天体系统是一个复杂的三维空间,它由许多天体(如行星,卫星,小行星,彗星,流星等),星系,星云和其他星际物质组成。

太阳系是最重要的天体系统之一,它由太阳,九大行星,其他小行星,彗星,流星和太阳风组成。

1、太阳系:指太阳及其直接受到太阳引力影响而围绕其运行的天体,包括九大行星、小行星带、彗星、流星、太阳风等。

2、太阳:太阳是太阳系中心,也是整个太阳系的能量源,它由氢和氦组成,是一颗红矮星,位于太阳系的中心,它的质量占太阳系总质量的99.86%。

3、行星:行星是指绕太阳运行的天体,太阳系有九大行星,从近太阳至远太阳依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。

4、卫星:卫星是指行星围绕自身旋转而发出的天体,根据质量大小可分为月亮型卫星和小行星型卫星。

5、小行星带:小行星带是指太阳系中位于行星运行轨道周围的小行星集合,它们主要分布在太阳离心率大于0.8的原始轨道上。

6、彗星:彗星是一种小天体,外表呈雪橇状,由一个冰晶体核心和一圈气体和尘埃组成,它们以超过行星速度运行,并不断发射气体和尘埃。

7、流星:流星是指以超过行星速度运行的小行星或小型彗星,它们在进入太阳系时会发射出光芒,因而得名。

8、星系:星系是由众多恒星、星云、小行星、彗星、流星、质量更小的天体等构成的天体系统,这些星系又组成更大的天体系统——宇宙。

9、星云:星云是指由气体和尘埃组成的星系的部分,它们可以是恒星形成的前体,也可以是星系中某些特殊区域的物质分布。

10、星际物质:星际物质指的是星系以外的物质,它们包括气体、尘埃和粒子,它们是构成宇宙的物质的最基本组成部分。

天体系统的定义

天体系统的定义

天体系统的定义天体系统是由天体(星球、恒星、行星、卫星、小行星等)以及它们之间的相互作用所构成的一个整体。

它是宇宙中最基本的组织单位,也是研究宇宙演化和天文学原理的重要对象。

天体系统的形成和演化过程是宇宙中的重大事件,对于我们了解宇宙的起源和发展具有重要意义。

天体系统的形成是宇宙大爆炸之后的一个漫长过程。

在初始宇宙中,物质处于高温高密度的状态,随着宇宙的膨胀和冷却,物质开始凝聚形成原初星云。

原初星云中的物质逐渐聚集形成了恒星,而恒星的形成是宇宙中天体系统形成的基础。

恒星是天体系统中最常见的成员之一。

恒星由气体云团中的物质逐渐聚集而成,通过核聚变反应将氢转化为氦,释放出巨大的能量。

恒星的质量决定了其演化的轨迹,质量较小的恒星会逐渐耗尽燃料,变成白矮星或中子星,而质量较大的恒星会在燃料耗尽后发生超新星爆炸,形成黑洞或中子星。

行星是天体系统中的另一类重要成员。

行星是围绕恒星运行的天体,根据其位置和性质可以分为类地行星和类似行星。

类地行星主要由岩石和金属组成,例如地球和火星。

而类似行星则主要由气体组成,例如木星和土星。

行星的形成是在恒星形成后,恒星周围的原始星盘中的物质逐渐聚集而成的。

行星的运动和演化与恒星的引力相互作用密切相关。

卫星是围绕行星或其他天体运行的天体,例如地球的月亮。

卫星的形成可以是行星形成过程中的剩余物质聚集而成,也可以是其他天体经过撞击后形成的碎片重新聚集而成。

卫星的运动受到行星的引力和其他卫星的干扰影响,形成了多样的运动轨迹和动力学现象。

小行星是太阳系中围绕太阳运行的天体,它们的直径通常在几十米到几百公里之间。

小行星主要分布在位于火星和木星之间的小行星带中。

它们的形成可以是太阳系形成过程中未能聚集成行星的物质,也可以是行星形成过程中的残留物质。

小行星的运动主要受到太阳和其他天体的引力影响,其中一些小行星可能会与地球产生相互作用,对地球的环境和生命产生一定的影响。

天体系统的研究对于我们深入了解宇宙的演化和天文学原理具有重要意义。

复习天体和天体系统课件

复习天体和天体系统课件

分类
根据天体之间的相互作用和关系,天体系统可分为单星系统、双星系统、行星系统等。
定义
天体系统的演化是指天体系统随时间的变化和发展过程。
演化过程
天体系统的演化始于星云收缩和旋转,随着时间的推移,行星、恒星等天体逐渐形成,并开始相互作用和演化。在演化过程中,天体之间的距离、运动轨迹等会发生变化,同时天体的组成和性质也会发生变化。
总结词
天体具有多种特征,如质量、体积、密度、光度、表面温度等。
详细描述
天体的质量是其基本属性之一,决定了天体的运动规律和演化过程;体积则反映了天体的规模大小;密度是质量和体积的比值,可以用来判断天体的组成成分;光度是天体辐射的能量大小;表面温度则与天体的颜色、发射和吸收能量有关。
02
天体系统
总结词
天体物理研究
随着探测器技术的不断发展,未来将有更多的探测器被发射到太空,对宇宙进行更深入的探索和研究。
探测器技术
随着数据处理和分析技术的不断发展,未来将有更多的数据被处理和分析,为天文学研究提供更多有价值的信息。
数据分析技术
随着国际合作与交流的不断加强,未来将有更多的国际合作项目被实施,推动天文学研究的国际化发展。
现代天文学借助先进的技术手段,如射电望远镜、太空探测器等,对宇宙进行更深入的研究和探索。
03
02
01
通过地面和空间望远镜观测各种天体,研究其性质、结构和演化规律。
天体观测
研究宇宙的起源、演化和终极命运,包括宇宙的尺度、星系的形成与演化等。
宇宙学研究
研究天体的物理性质和演化过程,如恒星、行星、星系等。
行星的形成和演化
宇宙环境对天体系统的演化也有重要影响。例如,宇宙射线、星系间的引力作用等都会对天体系统的演化产生影响。

天体系统—搜狗百科

天体系统—搜狗百科

天体系统—搜狗百科天体系统宇宙间的天体都在运动着,运动着的天体因互相吸引和互相绕转,从而形成天体系统。

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。

地球同它的天然卫星——月球所构成的天体系统地球是它的中心天体。

由于地球质量同月球质量的相差悬殊(成81.1:1),地月系的质量中心距地球中心只有约1650公里。

通常所说的日地距离,实是太阳中心和地月系质心的距离;通常所说的月球绕地球公转,实是地球和月球相对于它们的共同质心的公转。

由于这种公转,共同质心在地球内部有以地球恒星月为周期的位移。

太阳系太阳系位于银河系边缘,银河系第三旋臂——猎户旋臂上。

太阳系是由太阳以及在其引力作用下围绕它运转的天体构成的天体系统。

它包括太阳、八大行星及其卫星、小行星、彗星、流星体以及行星际物质。

人类所居住的地球就是太阳系中的一员。

银河系在晴朗无云的夜晚,人们可以观察到太空有一条如云的光带,称为银河。

这条光带实际上是由数以千亿颗恒星和星云组成。

这些恒星分别组成许多恒星系。

太阳所在的这个恒星系称为本星系。

所有恒星系都围绕银河系中心转。

本星系群银河系所属的星系群。

本星系群是一个典型的疏散星系团,没有明显的向中心聚集的趋势。

成员星系约40个。

银河系和仙女星系是本星系群成员星系中最大的两个,它们大体上位于本星系群的中心。

除银河系和仙女星系外,绝大部分成员星系是矮星系。

本星系群的半径约1百万秒差距,质量约6.5×1011太阳质量,其中的绝大部分集中在银河系和仙女星系。

群内的气体不多,约占总质量的1%。

星系群——星系一般不单独存在,有成团的倾向。

地球的宇宙环境

地球的宇宙环境

地球的宇宙环境第一节地球的宇宙环境宇宙:时间与空间的结合。

由物质组成,处于运动之中。

可见宇宙:人类可以观测到的宇宙即总星系,半径约140亿光年。

无论整个宇宙还是已知宇宙,其范围都是有限的。

光年:光在真空中一年所走的距离。

注意:光年是一个距离单位。

一、天体和天体系统定义:宇宙间物质的存在形式(存在于地球大气层之外;天体的一部分不是天体)1.天体自然天体:星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星、星际物质分类人造天体:人造卫星、宇宙飞船、空间站等星云:质量大,体积大,密度小,外表呈云雾状,轮廓模糊恒星:由炽热气体组成的能自己发光的球状天体。

太阳是离地球最近的恒星;天上的绝大部分星星行星:围绕恒星运动的质量较小、近似球状的天体。

如地球等太阳系大小行星卫星:围绕行星运动的小质量的天体。

月球是地球唯一的天然卫星彗星:围绕太阳运动,由冰物质组成的小质量天体(哈雷彗星,公转周期76年,轨道扁长,公转方向呈顺时针,接近太阳时会形成长长的尾巴,俗称扫把星。

)流星:围绕太阳运动的小质量天体,一闪即逝星际物质:存在于宇宙空间的及其稀薄的气体和尘埃定义:运动着的天体因相互吸引而相互绕转,从而形成天体系统地月系地球2.天体系统太阳系月球银河系太阳、其它行星系统等级别:总星系其它恒星系统河外星系3.太阳系概况中心天体:太阳(99.86%)其它天体:除星云外的所有类型的天体八大行星的结构特征比较项目类地行星巨行星远日行星包括的行星水、金、地、火木、土天王、海王距日远近近中远表面温度高中低质量小大中体积小大中八大行星的运动特征运动特征含义共面性公转的轨道面倾角都很小,几乎在同一平面上同向性绕日公转的方向均是自西向东近圆性八大行星的公转轨道与圆相当接近,偏心率非常小二、普通而特殊的行星——地球(1)普通性:在太阳系行星中,就外观和所处的位置而言,地球是一颗普通的行星。

(2)特殊性——目前所知道的唯一存在生命的行星。

这与地球所处的宇宙环境以及地球的自身条件是密不可分的,具体如下:条件原因影响外部条件安全的宇宙环境太阳系八大行星各行其道,互不干扰太阳系中的八大行星上都有可能存在生命稳定的太阳光照自生命诞生以来,太阳光照条件没有明显变化自身条件地表温度适宜日地距离适中,地表均温在15°C左右只有地球上有生命存在存在大气层地球的体积和质量适中存在液态水原始海洋的形成第二节太阳对地球的影响定义:太阳源源不断地以电磁波的形式向宇宙空间释放能量波长及能量分布:主要在0.15----4微米之间,分为紫外线、可见光(50%)、红外线巨大能量的来源:太阳内部高温高压下发生的核聚变反应最多:青藏高原(海拔高)太阳辐射我国太阳能的分布最少:四川盆地(多阴雨天气,蜀犬吠日)是维持地表温度,促使大气运动、水循环和生物生长的主要能源;在地表分布不均,影响:使地理环境有明显差异;为人类的生产生活提供源源不断地能源。

名词解释天体系统

名词解释天体系统

名词解释天体系统天体系统是指由一个或多个质量中心星体和其周围的各种物体组成的系统。

它们可以是小行星带、行星、卫星、彗星、小行星、流星等,也可以是恒星集团、星云和其他大规模的星系结构。

首先,质量中心星体是天体系统的核心部分。

它们可能是恒星、行星、双星等,它们的重力作用能将其他物体聚集在一起,形成一个独立的系统。

其次,行星是天体系统中最重要的物体之一,它们一般存在于不远于恒星的轨道上,并受到恒星的引力作用。

它们的大小、质量、密度和其他性质都不尽相同,有些还会有自己的卫星。

接下来,卫星是行星的一种特殊形式,它们受到质量中心星体的引力作用而运行,但是它们的质量比行星小得多。

它们是构成天体系统的重要组成部分,它们的数量和大小各不相同,也有不同的形态和性质。

此外,彗星也是天体系统的一部分,它们由冰雪和碎片组成,其形状有时看起来像拖拉机,其运行轨道一般比行星大得多,它们在太阳系中是较少见的物体。

最后,小行星是一种小型天体,它们是由碎屑组成的,通常由几百到几千米不等,它们可以是沿着行星轨道运行的,也可以是打散在太阳系内的随机物体,它们是构成天体系统的一部分。

另外,流星是小行星的另一种形式,它们由碎屑组成,其大小一般在几厘米到几十厘米,它们由于受到太阳光、空气阻力等作用而放射出来,它们也是构成天体系统的一部分。

此外,星云是一种大规模的星系结构,它们由蒸气、尘埃组成,它们受到恒星的引力作用而形成,一般可以观测到许多类星体的活动,它们也是构成天体系统的一部分。

总之,天体系统是由一个或多个质量中心星体和其周围的各种物体组成的系统,包括行星、卫星、彗星、小行星、流星、恒星集团、星云等。

它们的性质、形状、大小和数量各不相同,它们是构成宇宙中大多数系统的重要组成部分。

名词解释天体系统

名词解释天体系统

名词解释天体系统天体系统是宇宙中的天体的一种概念性的描述,是描述宇宙中天体与天体之间的位置关系和相互作用的一种框架,包括各种行星、星球、卫星、彗星、恒星、星系及其他大小的天体的概念。

星系(Galaxy)是宇宙中恒星的聚集。

它是由几百万到数十亿个恒星组成的大型系统,其中包括银河系,以及微小的星团和恒星云团。

在星系中,恒星通过行星、卫星和其他天体物质而相互影响。

行星(Planet)是指具有自转和公转的大小天体。

它是由气态物质、冰态物质、岩态物质组成的石质天体,主要存在于太阳系内,包括水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星和冥王星等九大行星。

它们通过自转和公转而不断产生物理变化,从而影响着它们自身及其表面环境。

卫星(Satellite)是指以行星为中心,绕行星公转的一个或多个天体。

卫星可以指自然卫星,也可以指人造卫星。

自然卫星是指由行星形成的行星系统的一部分,主要指月球,它是地球的天然卫星;而人造卫星是指人类制造的卫星,用于日常航空通讯、气象监测、空间研究、地球观测和军事使用等。

星球(Planetoid)是由太阳系内类行星物质组成的大型自转天体。

星球又称小行星,被认为是未能形成行星的产物,星球的形状和大小各不相同,也可以是类行星的残体,如彗星。

彗星(Comet)是由水冰、碳酸酐和硫酸盐等组成的类行星天体。

彗星的体积小,它们的运行轨道乱糟糟的,有的向太阳系的中心运行,有的在太阳系外形成椭圆形的轨道。

同时,彗星也是太阳系内碎屑物质的重要来源之一。

恒星(Star)又称黄色矮行星,是一种庞大的热燃气体组成的天体,由物质集成和射线发射构成。

恒星有着强烈的磁场,由外层包围着内部产生能量。

恒星在它们的内部运行并不断地发射电磁辐射,以及热,光和动能,这些都对它周围环境产生影响。

天体系统是宇宙中一个巨大的概念,它的理解和研究有助于人类更好地了解宇宙的结构和运行机制,而它的不断发展和进步也为人类的科学技术提供了重要的理论基础。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。


1.天体系统定义:相互吸引,相互绕转的距离相近的天体
2..天体系统层次:河外星系和银河系(其他恒星系和太阳系)太阳系包括地月系和太阳,七大行星,彗星,流星等
3..日地距离是1.5亿千米
4..八大行星距日的远近顺序:水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星。

5.小行星带在火星和木星之间

解释地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星
普通的原因:八大行星的运动特征:同向性,共面性,近圆形
特殊的原因:宇宙中:1.稳定的太阳光照条件2.安全的空间运行轨道
自身:1.质量和体积适中,有适合生物呼吸的大气
2.日地距离适中,有适宜的温度
3.液态水的存在

.太阳辐射的概念:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量
太阳辐射对地球的影响:
1.人类生产,生活需要能源,(1)直接影响是发电,取热
(2).间接影响:对煤,石油,天然气等化石燃料的使用
2.太阳辐射是地球大气运动,水循环的主要能源
3.维持地表温度,为人类日常生活提供各种能源
太阳大气自里向外分:光球层,色球层,日冕层
太阳活动最主要的标志:太阳黑子是太阳活动强弱的标志,耀斑是太阳活动最激烈的标志
太阳活动对地球的影响:1.气候:影响地球气候变化,降水——黑子
2.电离层:影响短波通讯,干扰电子设备——耀斑
3.磁场:产生磁暴——耀斑
4.极地地区上空产生极光——太阳风
太阳黑子的周期是11年
黑子和耀斑爆发时,他们的能量来源于太阳内部的核聚变反应

1.地球的内部圈层划分依据:根据地震波在地球内部的传播情况
2.地震波分为横波和纵波,横波(S波)传播速度较慢,且只能在固体中传播;纵波传播速度快,可以在固液气中传播。

3.地壳的厚度33千米,平均厚度约为17千米,其中大陆地壳厚度约为33千米,海洋地壳平均厚度约6千米。

地壳分上下两层,上层叫硅镁层,其分布呈固态,
下层叫硅镁层,其分布呈固态
4.地幔分为上地幔和下地幔,软流层位于上地幔顶部,其上是岩石圈
5.地核分为外核和内核,组成物质可能是液态物质,横波不能在液态中传播,表明物质的状态是液态
6.地球的外部圈层是大气圈,水圈,生物圈
7.水圈中得水有液态水,固态水,气态水三种状态组成,可分为海洋水,陆地水,大气水,生物水,其中与人类关系最密切的是陆地水
8.构成地球最活跃的圈层是生物圈
9.纵波,横波的波速在莫霍面突然增加,在古登堡面,纵波速度下降,横波完全消失。

10.地壳是固态,地幔是固态,外核是液态或熔融状态,内核是固态
11.海拔越高,地壳越厚,海拔越低,地壳越薄
12.地壳和地幔的分界线是莫霍面,地幔和地核的分界线是古登堡面。

相关文档
最新文档