天文基础知识(1)
天文学知识点

天文学知识点天文学是研究宇宙及其内部和外部现象的科学。
它探索了星体、行星系统、星系、星云等天体以及宇宙起源、演化和结构等问题。
本文将介绍一些天文学中的基本知识点,帮助读者深入了解这个神秘而庞大的宇宙世界。
一、行星与恒星行星和恒星是天文学中最常见的天体。
行星是围绕恒星运转的天体,有自己的重力和简单的大气层。
根据距离太阳的远近,行星被分为内行星和外行星两类。
内行星包括水星、金星、地球和火星,它们位于太阳系的内部。
外行星则包括木星、土星、天王星和海王星,它们位于太阳系的外围区域。
恒星是宇宙中巨大的氢-氦核聚变反应炉,产生强光和巨大的能量。
恒星的亮度可以通过它们的光谱特征来判断,光谱特征揭示了恒星的温度、化学成分和年龄等信息。
根据亮度和光谱,恒星被分为不同的类型,如超巨星、巨星、主序星等。
二、星系与星云星系是由恒星、行星、星际物质和暗物质等构成的大系统。
它们通过引力相互作用,形成各种形状和大小的结构。
银河系是最为熟知的星系,它是我们所在的星系,包含了大约2000亿颗恒星。
星云是星际物质形成的云状结构,由气体和尘埃组成。
星云可以分为发射星云、反射星云和暗星云等不同类型。
其中,发射星云是由气体被炽热的恒星激发而发出的光,反射星云则是由恒星周围的尘埃反射恒星的光,而暗星云则是吸收光线的尘埃和气体形成的区域。
三、宇宙起源与演化宇宙起源理论是天文学中的一个重要课题。
目前被广泛接受的宇宙起源理论是大爆炸理论。
大爆炸理论认为,宇宙始于一个巨大的爆炸事件,从而形成了时间、空间和物质。
在大爆炸后,宇宙开始膨胀,并逐渐冷却。
宇宙的演化包括星系的形成、恒星的诞生与死亡、行星的形成等过程。
星系的形成是宇宙中某一区域内气体和尘埃聚集形成巨大的恒星和星系的过程。
恒星的诞生与死亡是宇宙中恒星演化的重要环节,恒星产生能量的方式改变,最终会演化成白矮星、中子星或黑洞等形式。
行星的形成是围绕恒星运行的尘埃和气体逐渐聚集形成行星的过程。
四、观测工具与技术天文学依靠先进的观测工具和技术来研究宇宙。
天文题常识类[1]
![天文题常识类[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/e5d92a22b4daa58da1114a02.png)
1. 据报载,专家指出,“人眼分辨率的张角是0.1度。
假设航天器的飞行高度是300公里,则只有长宽都能达到500米的物体才能在人眼中表现为一个点,从而被人看见。
而长城的宽度仅在10米左右,显然不够标准。
在36公里的高度,长城就会从我们的视线内消失。
因此从太空中不可能看到长城”。
如果记者报道的时候没有写错,你对这个问题的看法是( D )。
A.专家说的基本是对的B.专家的论证逻辑和结论正确,但具体计算有误C.专家说的不全面,应该考虑长城的长度而不是宽度D.专家说的不对,能否看见一个物体并不取决于它有多小2. 在著名的童话故事《皇帝的新衣》中,最符合天文学家性格的人物是( D )。
A.国王B.大臣C.裁缝D.小孩3: 哈勃望远镜是以下什么望远镜?(A )A空间望远镜 B射电望远镜 C光学望远镜 D以上都不是4: 哈勃望远镜是以下哪个国家发射的?(D)A英国 B德国 C俄国 D美国5: 常见的进行天文观测的仪器有(C )A射电望远镜,光学望远镜,军用望远镜B光学望远镜,观测卫星,观测船C光学望远镜,射电望远镜,观测卫星D射电望远镜,观测船,光学望远镜6: 第一个进入太空的宇航员是( B )A阿姆斯特朗B、加加林 C、查理.杜克 D杨利伟7: 第三宇宙速度被称为什么?速度为多少?( B )A、脱离速度:16.7km/sB、逃逸速度:16.7 km/sC、环绕速度:11.2km/sD、脱离速度:11.2 km/s8: 以下国家中没有参加国际空间站建设的是(D )A、美国B、俄罗斯C、日本D、中国9: 惊雷初响,万物复苏描述的是下列那一个节气?(C)A. 立春B. 春分C. 惊蛰D. 清明10: 运载火箭技术同什么军事技术有关?(A)A. 洲际导弹B. 巡航导弹C. 原子弹D. 无人驾驶侦察机11: 乘坐我国神舟六号载人飞船进入太空的宇航员是(D)A杨立伟 B 聂海胜和翟志刚C 翟志刚和聂海胜D 费俊龙和聂海胜12: 乘坐我国神舟5号载人飞船进入太空的宇航员是(A) A杨立伟 B 聂海胜和翟志刚C 翟志刚和聂海胜D 费俊龙和聂海胜13: 中国航天的创始人是(B)A.李四光 B.钱学森 C.詹天佑D.杨振宁14: 中国即将发射的载人空间站的名称是(D)A.神舟B.嫦娥C.夸父D.天宫15:“神舟-7”飞船执行出舱任务的宇航员是(D)A.景海鹏B.刘伯明C.聂海胜D.翟志刚16: 在中国,一天中最先迎来黎明的城市是(C)A.乌鲁木齐B.西安C.北京D.拉萨17: 反物质是由谁提出的?(D)A牛顿 B伽利略 C霍金 D狄拉克18: 最早用望远镜发现了木星的4颗卫星的科学家是(B)A、牛顿B、伽利略C、开普勒19. 2012年6月6号可以看到的天象是:AA.金星凌日B.日环食C.水星凌日D.狮子座流星雨20. 今年5月21日我国部分地区可以看到日环食请问下列城市中哪个不可以看到:DA.茂名 B.阳江 C.泉州 D.乌鲁木齐21.第一家望远镜的发明者是谁:CA开普勒 B 牛顿C伽利略D哥白尼22.为便于观测日、月、五星的运动,中国古代很早就将黄、赤道附近的天区分为(B)A.黄道十二宫B.二十八宿C.360度D.三垣23. 日晷的作用是(C)A预测日食B观测日食C测太阳时D演示星空24. .望远镜的大小主要是用什么来衡量的?(A)A 望远镜的口径B 望远镜的放大倍数C 望远镜的长度D 望远镜高度25.下列各组中天体不属于同一类型的是(C )A 水星、地球、火星B 木卫一、卡戎、泰坦C 猎户座大星云、仙女大星云、玫瑰星云D 以上三组都各自属于同一类天体26. 1回归年是(A )A 365.242天B 365.256天C 354.367天D 恰好是365.天27.以下哪种观测太阳的方法既安全又科学(B)(A)戴墨镜(B)戴太阳观测镜(C)用手遮住一只眼睛(D)看平面镜反射的太阳像28.以下哪个名词在天文学上不存在?(C)(A)矮行星(B)矮星系(C)河内星系(D)系外行星29.以下最大的天然卫星是?(C)(A)月球(B)火卫一(C)木卫三(D)土卫六30.下列哪种情况是我们可以用肉眼观察而又不会对我们眼睛造成伤害的:CA.太阳黑子B.环状星云C.英仙座流星雨D.猎户座星云31.第一个登上月球的是谁?阿姆斯特朗32.北斗七星和北极星是不是一个星座的?不是33.为何地球自转一周23小时56分,我们一天却24小时?地球公转34.对用于天文观测的望远镜来说,最重要的性能指标是BA、放大倍率B、口径C、焦距.D、种类35.以下天文事件,对地球影响最大的是:CA. 1910年,哈雷彗星的彗尾扫过地球B. 1833年11月12日,数十万颗流星犹如节日焰火倾泻而下C. 1972年8月,太阳耀斑大爆发D. 1982年九大行星会聚到太阳一侧,形成九星联珠36.一般业余使用的天文望远镜,口径大多在60毫米与300毫米之间。
(完整版)第一章天文观测基础知识

北冕座等天区。
天文学
二十八宿:黄道附近的二十八个区域 四象:将二十八宿分成四组,每组七宿,
分别与四个地平方位、四种颜色相匹配。 东方苍龙,青色:角、亢、氐、房、心、尾、箕; 北方玄武,黑色:斗、牛、女、虚、危、室、壁; 西方白虎,白色:奎、娄、胃、昴、毕、觜、参; 南方朱雀,红色:井、鬼、柳、星、张、翼、轸; 二十八宿的范围有大有小,最大的为井宿,赤经跨度约为330,
第一章 天文观测基础知识
世界上有两件东西能够深深地震撼人们的心灵,一件是我 们心中崇高的道德准则,另一件是我们头顶上灿烂的星空.
---伊曼努尔·康德
天文学
§1.1 星座与四季星空
一、星名: 1.有的根据神话故事,如牛郎星、织女星、天狼星、 老人星等; 2.有的根据中国二十八星宿,如角宿一、心宿二、 娄宿三、参宿四和毕宿五等; 3.有的根据恒星颜色,如大火(心宿二); 4.还有的根据所在天区,如天关星、北河二、北河 三、南河三、天津四、五车二和南门二。
在地球赤道地 区看到所有天体 都垂直于平面做 圆运动
在中纬地区看到 的天体的周日视 动
天文学
三、永不上升与永不下 落天体
1、永不下落天体: 永不上升天体:
2、地理纬度越高,这类 天体越多:
极区:各半; 赤道:无
天文学
永不下落天体 永不上升天体
天文学
这是北天恒星周 日视运动的照片。 每条弧线都是一颗 恒星穿过夜空的轨 迹。图(a)的暴光 时间约为1小时,
图(b)约为5小时。
天文学
§1.3 天体的周年视运动
周年视运动 地球的公转
→天体的周年 视运动→太阳 自西向东在黄 道上每年运行 一周 →造成四 季星空的不同。
天文知识大全百科一年级

天文知识大全百科11、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。
宇宙中有形形色色的天体,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。
天文学最基础的知识点总结

天文学最基础的知识点总结一、太阳系太阳系是我们所在的星系,由太阳和其周围的一系列天体组成,包括行星、卫星、小行星、流星、彗星等。
太阳系中最大的天体是太阳,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,它的引力影响着整个太阳系的运动,使得行星、卫星等天体都在太阳的引力作用下绕太阳运动。
太阳系中最为重要的行星有水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。
它们围绕着太阳运动,形成太阳系的八大行星。
此外,太阳系中还有许多卫星和小行星。
二、恒星恒星是宇宙中自发光的天体,是宇宙中最为常见的天体之一。
恒星主要由氢和氦组成,在核心处发生核聚变反应,产生强烈的核能。
恒星的形成通常起源于星云的坍缩,经过恒星的形成、演化过程,最终可能成为红巨星、超新星、黑洞等不同形态的天体。
在恒星的演化过程中,不同的恒星有不同的寿命和演化轨迹。
根据光谱特征和色温,恒星可分为不同的等级,包括主序星、巨星、超巨星等。
太阳就是一颗主序星,它的演化轨迹会影响地球和太阳系的命运。
三、星系星系是天体的集合,包括太阳系、银河系和其他星系。
银河系是地球所在的星系,我们看到的银河是银河系的一部分。
银河系是一个巨大的螺旋状星系,包含着数以千亿计的恒星和行星。
除了螺旋星系,宇宙中还有椭圆星系、不规则星系等多种形态的星系。
此外,还存在星系团、星系群等更大的天体集合。
四、宇宙宇宙是包含一切天体和空间的整体,是包括我们所在宇宙空间在内的一切物质和能量组成的总体。
宇宙有着起源于大爆炸的宇宙演化史,自大爆炸以来,宇宙不断地膨胀和演化,形成了我们所看到的宇宙景象。
宇宙中的主要成分包括普通物质、暗物质、暗能量等。
暗物质是一种不发光的物质,它占据着宇宙中大部分的质量,但我们无法直接观测到它。
暗物质的存在对宇宙的结构和演化有着重要的影响,但其性质仍然是一个科学难题。
暗能量则是一种导致宇宙加速膨胀的能量,也是宇宙学研究的一个重要课题。
以上是天文学的一些基础知识点的概述,天文学是一门古老且富有挑战性的学科,随着科学技术的发展,我们对宇宙的认识也在不断地深化和扩展。
初级天文入门知识点总结

初级天文入门知识点总结1. 天文学的历史天文学的历史可以追溯到古代,人类早在数千年前就开始观测天空,并通过观测星象来预测天气和季节。
古代的天文学家们还通过观测天体的运动来制定了我们今天所使用的日历系统。
在古代,人们还发现了一些行星和恒星的运动规律,比如地球和其他行星的运动轨迹、太阳的日食月食等现象。
2. 天体的分类在天文学中,天体可以分为恒星、行星、卫星、彗星、星系、星云等多种类型。
恒星是宇宙中的主要光源,包括了太阳和其他的恒星;行星是绕着恒星运行的天体,比如地球、火星、金星等;卫星则是绕着行星运行的天体,比如月球等。
彗星是由冰、岩石和尘埃组成的天体,它们经常会呈现出明亮的尾巴。
星系是由恒星、星云、星际气体等组成的巨大天体系统,其中包括了银河系和仙女座星系等;而星云是由尘埃和气体组成的云状结构,它们通常是新恒星的诞生地。
3. 天文学的主要研究内容天文学的主要研究内容包括了天文观测、天体物理学、宇宙学等多个方面。
天文观测是天文学的基础,通过观测天体的运动和现象,可以了解天体的性质和特征;天体物理学则研究了天体内部的物质组成和相互作用规律,比如太阳内部的核聚变反应等;宇宙学则是研究了宇宙的起源、演化和最终命运,探讨了宇宙的整体结构和性质。
4. 天文学的研究方法天文学的研究方法包括了观测、实验和理论推导等多种手段。
观测是天文学研究的基础,通过使用望远镜、射电望远镜等仪器,天文学家们可以观测到天体的运动轨迹、光谱特征、射电辐射等现象;实验则是通过在实验室中模拟天体的物理过程,来验证理论和观测结果;理论推导则是通过数学和物理的方法来推导出天体的性质和规律,比如引力理论、相对论等。
5. 天文学的重要发现天文学家们通过观测和研究,取得了许多重要的发现。
比如,他们发现了地球是一个椭球体,太阳是恒星,月球是地球的卫星等;还发现了宇宙膨胀的现象,并提出了宇宙大爆炸模型,这些发现推动了天文学的发展。
同时,天文学家们还发现了一些引人注目的现象,比如黑洞、脉冲星、星云等,这些现象为我们认识宇宙提供了重要的线索。
天文 宇宙知识点总结

天文宇宙知识点总结一、宇宙的形成宇宙的形成通常被描述为大爆炸模型。
这个理论认为,在13.8亿年前,整个宇宙由一个非常小非常热非常密的状态开始。
随着时间的推移,宇宙不断膨胀,温度和密度逐渐降低,直到形成我们今天所见的宇宙。
二、宇宙的组成宇宙主要由暗物质、暗能量和普通物质组成。
其中,暗物质占据宇宙大部分的质量,而暗能量占据宇宙的绝大部分能量,并且是导致宇宙膨胀加速的原因。
普通物质包括氢、氦和微量的其他元素,组成了我们所见的星系、行星、恒星等物体。
三、恒星和星系恒星是宇宙中最常见的物体之一,它们由氢气经过核聚变反应形成。
恒星的演化主要经历了主序阶段、红巨星阶段和超新星爆炸。
星系是由大量的恒星、气体和尘埃组成的,它们以不同的形态存在,如椭圆星系、螺旋星系和不规则星系等。
四、行星和卫星行星是围绕恒星运动的天体,它们根据距离恒星的远近可以分为内行星和外行星,其中内行星包括水星、金星、地球和火星,外行星包括木星、土星、天王星和海王星。
卫星是围绕行星或其他天体运动的天体,如地球的月亮、木星的众多卫星等。
五、宇宙尘埃和星云宇宙尘埃是在宇宙中广泛分布的微小颗粒,它主要由碳、氧、硅等元素组成。
星云是宇宙中大量气体和尘埃形成的云状物体,它们可以是恒星的诞生地,也可以是恒星爆炸后遗留下来的残骸。
六、宇宙的膨胀宇宙的膨胀是指宇宙中所有的物体都在向着远离彼此的方向运动,这一现象被称为哈勃定律。
而暗能量被认为是导致宇宙膨胀加速的原因,它使得宇宙的膨胀速度在不断加快。
七、宇宙中的黑洞和中子星黑洞是宇宙中密度极高的天体,它的引力非常强大,甚至连光都无法逃离它的吸引。
中子星是恒星在爆炸后遗留下来的残骸,它们的密度和引力也非常大,有时候会发出脉冲信号。
八、宇宙中的射电天文学射电天文学是研究宇宙中射电波现象的科学,通过天文望远镜探测宇宙中产生的射电信号,可以了解宇宙中各种天体的性质和演化过程。
九、宇宙中的暗物质和暗能量暗物质和暗能量是目前天文学中仍然存在许多未解之谜的物质和能量,它们无法直接观测到,但是通过观测宇宙膨胀加速和星系的旋转速度等现象,可以得出它们的存在。
天文学基础知识点详解

天文学基础知识点详解在我们日常生活中,我们总是被广袤的宇宙所吸引。
我们想要了解科学家们是如何研究天文学的,以及他们探索宇宙的奥秘。
在本文中,我们将详细讨论几个天文学的基础知识点,以帮助我们更好地理解宇宙的运行。
一、太阳系的结构太阳系是由太阳、行星、卫星、小行星带和彗星带等组成的巨大物质系统。
太阳是太阳系的中心,围绕太阳运行的是包括水星、金星、地球和火星在内的行星。
而行星的卫星也围绕行星自转。
此外,太阳系中还有一片较为稀疏的小天体区域,称为小行星带,以及远离太阳的彗星带,这些小行星和彗星的轨道也受到太阳的引力影响。
二、恒星与星系恒星是宇宙中的基本构建单元,由巨大的气体核心和被引力束缚在周围的等离子体组成。
恒星可以通过测量其亮度、颜色和光谱进行分类,其中最常见的恒星类型包括红矮星、黄矮星和蓝巨星。
恒星之间以银河系等大型星系的形式组织在一起。
星系是由庞大数量的恒星、行星、恒星附近的气体云和黑洞组成的。
银河系是我们所在的星系,它包含大约2000亿颗星星。
三、宇宙膨胀宇宙膨胀是现代天文学的一个重要理论,它基于观测到的宇宙中的星系在互相远离。
根据大爆炸理论,宇宙是在约137亿年前从一个极端高温高密度的初始状态膨胀而来的。
而事实上,宇宙膨胀并不意味着事物扩张到了宇宙中的某个地方,而是空间本身的膨胀。
四、黑洞和中子星黑洞是宇宙中最神秘的物体之一,它是一种密度极高、引力极强的天体。
黑洞的引力场非常强大,甚至连光都无法逃离,因此我们无法直接观测到黑洞。
中子星是由大质量恒星爆炸后残留下来的,它的质量非常庞大,但体积却非常小。
中子星由中子组成,这些中子被压缩得非常紧密,以至于它们之间的关系能够抵消自身引力。
五、星际物质星际物质是宇宙中广泛存在的物质,由气体和微尘组成。
这些星际物质形成了星际云,它们是新星形成的原材料。
星际云具有不同的密度和温度,当其中的一些地区足够密集时,就会形成新的恒星。
总结:天文学是人类对宇宙和天体的研究。
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恒星的死亡
较小质量恒星
巨星阶段之后,恒星的外壳一直向外膨胀,形成行星 状星云。中心部分收缩为一颗密度极大的白矮星。
较大质量恒星
经历超新星爆发,星体物质大量抛射到宇宙空间,核 心遗留下来两种特殊形态的天体——中子星或黑洞。
行星状星云
宝瓶座行星状星云。 天琴座环状星云 太阳的归宿
超新星遗迹
金牛 座超新星 爆发后的 遗迹—— 蟹状星云。 中部存在 一颗极致 密的中子 星。
质量不够大——开放的宇宙
没有足够的引力阻止膨胀,宇宙膨 胀将永无止境。
第二讲
太阳和太阳系
太阳
太阳系
一、太
阳
(一) 太阳的距离、大小和质量
日地平均距离:1.496 × 108km (即天文单位) 大小:半径约700 000km(为地球半径的109倍) 表面积:地球表面积的12 000倍
大爆炸理论的观测证据
天体的年龄
各种天体的年龄都小于200亿年
星系的退行
哈勃定律:远处的星系正急速地远离我们而去, 且星系退行速度与它们的距离成正比
宇宙背景辐射
自大爆炸至今,宇宙剩余的温度大约为3k
宇宙的未来——取决于宇宙的质量
质量足够大——闭合的宇宙
由此产生的巨大的引力会使得膨胀最 终停止并接下来收缩,最终回复到大爆炸 发生时的极高密度和极高温度状态。
即:2.512m-M =d2/102 两边取对数:(m-M)lg2.512=lg d2 -lg102 0.4 (m-M) =2lgd-2
M=m+5-5lgd
恒星的多样性
双星和星团 变星
——组成数量的差异
——光度的差异
巨星、超巨星、白矮星
——体积的差异
脉冲星和中子星
双星和星团
双星:空间距离接 近,彼此之间具有 力学上的联系,相 互环绕转动的两颗 星。 食 双 星 星团:许多恒星集中分 布在一个较小的空间, 彼此具有物理联系的恒 星集团。
天文基础知识
恒星和星系 太阳和太阳系
月球和地月系
天体
第一讲
恒星和星系
恒星
星系
一、恒星
恒星的概念
恒星的运动 恒星的距离
星座的划分
恒星的发光和光谱 恒星的亮度和光度 恒星的多样性 恒星的演化
恒星的概念
恒星是由炽热气 体组成的、能够自身 发光的球形或类似球 形的天体。
在自引力作用下, 呈球形或类球形 中心温度很高,通过 核反应发射可见光
质量 巨大
恒星的运动
运动速度一般为 几十~几百KM/S。
视向速度和切向速度
自行:由恒星运动 引起的在地球上观 测角度的差异。
据测定 ,恒星的自行 量均很小 ,最大的为 巴纳德星 10″31/ 年, 相当于从 16KM 外看 3 个硬币的宽度 。在已 测定的 30 万颗恒星的 自行中,>1″/年只有 400 余 颗 , 一 般 <0″1/年。
变星
有些恒星的光度在短时期内会发生明显的、 特别是周期性的变化,这样的恒星叫变星。 恒星体积发生周期性膨胀或 •脉动变星 收缩引起的光度变化。 •新星
•超新星
亮度在短时间内(几小时至 几天)突然剧增,然后缓慢 减弱的一类变星。 爆发规模更大的变星,亮度的 增幅为新星的数百至数千倍。
新 星 爆 发
晕
直径10万光年以上
2.4万ly 核 银 球
盘
银 银道面 晕
河外星系
银河系之外其他星系的统称 银河系的近邻 星系群:相互邻近的星系结合而成 本星系群 星系团:比星系群更加庞大的天体系统
总星系:目前观测工具所能察觉到的宇 宙空间
美国天文学家哈勃
1924年,哈勃准 确测定出仙女座星云 的距离,证明它是在 银河系之外的一个巨 大、独立的恒星集团。 从此,仙女座星云改称 仙女座星系。
疏散星团
球状星团
北斗七星
金牛座中的双星
(两星彼此相距45天文单位)
疏散星团
•形态不规则 •包含几十至二、 三千颗恒星 •很容易用望远 镜区分
球状星团
•球形或扁球形 •包含1~1000万 颗恒星 •星团中央十分 密集
巨蟹座疏散星团 武仙座球状星团,250 万颗恒星, 2.5万光年 金牛座昴星团 半人马座球状星团 人马座球状星团
牛郎星:16光年
织女星:26光年
北极星:682光年
星座及其划分
星座的概念
相互邻近的恒星所组成的图形及这 个图形所占据的区域
1928年,国际天文学联合会将全天 划分为88个星座。
星座的划分 恒星的命名
黄道天区12个,北天天区29个,南天天区47个
星座+希腊字母
主要星座
星座的由来
黄道12星座
白羊座 金牛座 双子座 巨蟹座 狮子座 室女座 天秤座 天蝎座 人马座 摩羯座 宝瓶座 双鱼座
科学——有限的宇宙 稳恒态宇宙模型 演化态宇宙模型
宇宙演化模型
大爆炸宇宙学简介 伽莫夫 1948年
演化过程 宇宙的未来 观测证据
大爆炸演化过程
几千度 10亿度 气态物质 100亿度 化学元素
基本粒子
宇宙的演化由热到冷。在这个时期里, 宇宙体系在不断地膨胀,物质密度从密到 稀,如同一次规模巨大的爆发。
光年(L.Y): 光在真空中一年所走的距离。 秒差距(P.C): 周年视差为1秒的恒星距离。 恒星距离(p.c)=1/周年视差(" )
恒星的距离
视 差
基线
周年视差:地球 轨道半径对于恒 星的最大张角。
周 年 视 差 示 意 图
1" 1p.c
有关天体 的距离
最近的恒星:4.22光年 (半人马座α)
有 关 天 体 的 视 星 等
天体
太阳 月亮 金星 天狼星 北极星 肉眼可见 的最暗星
视星等
-26.74 -12.7 -4 -1.45 2 6
绝对星等和视星等的换算
设一颗星,其距离为d秒差距,视星等为m,亮度为Em 当其距离为10秒差距时,绝对星等为M,光度为EM EM / Em =2.512m-M EM / Em =d2/102
质量 发展阶段
光谱型 O B
A F G K M
颜色 蓝 蓝白
白 黄白 黄 橙 红
温度(K) 3~5万 2万
1万 7500 6000 4500 3000
光谱型
不同光谱型的 差别主要在于星光 颜色,而星光的颜 色代表着恒星温度 的高低。
恒星的光谱
光谱:不同波长的 光波按波长顺序排 列成的一条光带。
光谱具有不同的类 型。
银河系
约2000亿颗恒星 1400亿倍太阳质量
银河系结构:核球、银盘、银晕
太阳在银河系中的位置和运动
距银心2.4万光年的银道面附近
250KM/S的速度绕银心旋转,周期为2.5亿年
银河系结构
核 恒星最密集的区域 球 直径约1万光年
银 核球周围的扁状圆盘 盘 直径约8万光年
银盘周围由较稀疏 银 的恒星构成的球体
测定日地距离的第三步:解二元一次方程组
推算出日地距离最新值为 1.49597892 × 108km。
太阳质量测定: mV2/R = J = F=GMm/R2 M=RV2/G
重力加速度: g=F/m=GM/R2
巨星、超巨星、白矮星
赫罗图
赫兹普龙 罗素 光度-温度坐标图 光 度 大
超巨星
恒星类型
小 温度 高 低
不同的恒星类型
主序星 恒星的光度随温度的升高而增大
巨星 温度较低,但光度较同温度的 主序星大,说明该星体积很大
超巨星 温度高低不一,但光度都 较大,说明其体积均很大 温度很高,但光度较小, 白矮星 说明其体积小
பைடு நூலகம்
宇宙的起源与演化
星系命名
按所在星座命名
仙女座星系
按星表序号命名
梅西耶星表: M31 星云星团新总表:NGC224
星云星团新总表(New General Catalogue)简 称为NGC,共收录7840 个星云、星团和星系。 后面的数字是天体在该 表中的编号。
梅西耶星表
梅西耶星云星团表 (Messier catalogue) 由法国天文学家梅西 耶编制,收录天体 109个,简称M。M后 的数字是天体在该表 中的编号,称为梅西 耶号数。
恒星中心区域的核反应停止,外层的 氢开始核反应,恒星膨胀。 核反应完全中止,恒星迅速坍缩 。依质 量不同,演化为矮星、中子星或黑洞
恒星演化过程示意图
质量对主序星的影响
影响恒星温度的高低
质量大的恒星参加核反应的物质多,产生的能量大, 故光度大,温度高。
影响恒星寿命的长短
大质量恒星的核心温度更高,核反应消耗氢的速度 比较快,因此其生命历程相对来说要短得多。
星云——恒星的诞生地
猎户座星云
M16鹰状星云
星云在引力 作用下收缩
原 恒 星 形 成 示 意
星云碎裂
继续收缩 为原恒星 开始核反应 进入主序阶段
猎户座红巨星
太阳的未来
太阳成为红巨星后的地球景观
恒星演化示意图
二、星系
星系是由大量恒星和 星云构成的天体系统 。 星系命名
星系分类
银河系
河外星系
恒星的命名
主要星座
春季星空 大熊座
牧夫座 室女座 狮子座
夏季星空 天鹅座 天琴座 天鹰座 秋季星空 仙后座 飞马座 仙女座 仙王座
猎户座 大犬座 冬季星空 双子座 御夫座 小犬座 金牛座
洪恩在线——天文大观 /art/twdg
恒星的发光和光谱
发光条件
视向速度和切向速度
V切
自行
V视 地球
北 斗 七 星 的 自 行
10 万 年 前
现 在
10 万 年 后