天文学概论总复习
基础天文考试复习提纲.

第二讲:望远镜与探测器望远镜性能指标:聚光能力,也就是有效口径;天体成像亮度∝有效镜面面积∝有效口径D2,也就是镜面越大越好。
角分辨能力,取决于光的衍射。
分辨本领θ=1.22λ/D(弧度)。
实用公式:Θ=0.25”*λ(微米)/D(米)(λ默认为0.55um)。
天文台址要求:天光背景暗、视宁度好、晴夜数多、干燥、风小、远离人烟又交通便利、政局稳定为何需要建空间望远镜?由于大气窗口,很多波段只能在太空观测不受大气影响,图像质量可直接达衍射极限极低的背景天光,大大提升探测灵敏度不受环境影响,如地面灯光不受天气影响,如刮风下雨球面三角公式:cos a=cos b cos c + sin b sin c cos A,四方点:天子午圈与真地平相交的两点为南北点,(靠近北天极的为北点)天赤道与真地平相交的两点为东西点。
(同样,离北天极较近的为夏至点。
)地球表面的冷暖差距不是日地距离差造成的,而是太阳照射角度不同造成的。
天体的周日视运动:永不下落天体:δ≥(900-φ)永不上升天体:δ≤-(900-φ)恒星时(sidereal time: S):定义:以春分点的周日视运动为依据建立的时间系统。
时间单位:恒星日->春分点连续两次上中天的时间间隔。
真太阳时(true solar time):定义:以太阳视圆面中心的周日视运动为依据建立的时间系统。
时间单位:真太阳日—真太阳连续两次下中天的时间间隔。
太阳在周日视运动的同时,又以逆时针方向做周年视运动,每日在黄道上自西向东约运行1度,因此真太阳时比恒星时约长4分钟。
协调世界时(coordinated universal time, UTC)(协调原子时秒长与世界时时刻的时间计量系统):由于世界时的秒长逐年增加,势必造成世界时落后于原子时,一年内可累计达1秒左右。
为避免原子时与世界时产生太大的偏离,1972年决定采用UTC系统。
调整时刻:每年首选是12月31日和6月30日或 3月31日和9月30日的最后一秒,由国际地球自转服务中心局(IERS)根据天文观测做出决定,并预先通知。
清华天文学导论复习资料

天文学导论复习资料88个星座天狼星:官方名为大犬座α星双星、聚星、星团最亮的星:天狼星牛郎织女相距16光年头顶的星空取决于你在地球表面上的纬度和当地时间(经度)天体在天球上东升西落所经历的轨迹(星轨)称为天体的周日视运动太阳每天东升西落,于当地正午通过子午线达到最高点(上中天)太阳连续两次到达子午线(正午)的时间间隔,称为一个太阳日,即一天,定义为24小时世界时与本地时间的转换:北京时间= UT + 8小时北极:所有星星沿与地平面平行的圆轨迹运行,从不下落在各地:九十度-纬度=可见星的角度天赤道平面与地面的夹角= 90 度-观测者所在地理位置的纬度在地球上无论何时何地:天赤道总是与地平面精确地相交于正东正西方向总能看到1/2天赤道特例:在地球两极,天赤道=地平线天赤道是一个方向,不是一个位置天体的运行轨迹平面与地平面的夹角为:90 度-观测者所在地理位置的纬度(=天赤道与地面的夹角)所有恒星沿与天赤道平行的路径由东向西运动在北京:向东看天体从东偏北方向升起天体向西偏北方向落下在南半球?北半球:北逆南顺赤道上所有星在地平面上12小时所有星垂直于地平面升起和下落,“可见所有星”任何通过子午线的天体都处于距离地平面的最高位置:过中天太阳一年的轨迹是8,赤道是线段地球公转+ 地球自转轴倾斜是星辰周日视运动规律变化的原因每晚同一时刻,看到的星空在连续向西移动每(白)天同一时刻,太阳相对于背景恒星的位置也在连续向东移动整个天球包括太阳一天转动一圈,但通过仔细观察你会发现这个规律并不完全正确,因为每昼同一时刻,太阳位置相对于星星向东缓慢移动每晚同一时刻,星星位置(通过子午线时刻)在缓慢向西移动(TiQian)太阳再回到原处(相对于相同的背景星)的周期为一年(~365.24天)太阳在天球上的周年视运动的轨迹(大圆)称为黄道太阳共走了360 度每天向东移动大约1度~ 2个太阳视直径太阳日(= 24小时):太阳连续两次到达子午线的时间间隔(“地球相对于太阳的自转”)太阳时恒星日(sidereal day):恒星连续两次到达子午线的时间间隔(地球相对于任一恒星的自转)恒星时恒星有方向,太阳有位置一个特定星星一个月后升起的时间将提前约2个小时:30 d ×4 分钟/天= 120 分= 2 小时一年后这颗恒星将在同一时刻升起:2 小时x 12 月/年= 24 小时天赤道和黄道面相交的两点分别称为春分点和秋分点在假想的天球上描述天体相对于参考点的距离(即天体的坐标),天文学家使用“角距离”而非长度单位(千米等)两个天体之间的距离常用它们与观测者视线方向之间的夹角表示,即角距天体的大小则用天体两个边缘与观测者视线方向之间的夹角表示,即角大小:以角度表示的视直径赤经用小时、分和秒的时间单位来表示,起点为春分点,在天赤道上由西向东由0小时增加到24小时(即“恒星日”对应太阳日的23小时56分)地球“24小时”自转一周360度赤经“1小时”对应地球自转15度北极星Polaris:RA = 2小时31分,Dec = 89 度15 分天狼星Sirius: RA = 6小时45分, Dec = –16度43分赤经越大越晚上天北京某晚某时刻的地方恒星时为7小时,天狼星的位置在子午线以西15分,天赤道以南16度43分的地方那么,半年后的北京同时刻的地方恒星时大约是多少?北京那时晚上能否看到天狼星?答案:地方恒星时为19小时天狼星的时角=19小时-6小时45分=12小时15分晚上不可见参考起点:已知太阳在春分(夏至、秋分、冬至)时的视赤经 + 恒星时定义东经120度北京时间正午12点的地方恒星时(近似!)换算为北京时间晚上某时刻的换算为某天的北京时间晚上相同时刻的换算为北京经度的北京时间晚上相同时刻的北京的地方恒星时北天极的位置以北黄极为中心画一大圆(黄道固定+)天赤道移动春(秋)分点缓慢向西移动,每26,000年沿天赤道巡回一圈岁差:每年的二分点提前来临恒星的赤经和赤纬坐标以26000年为周期在非常缓慢地变化赤经和赤纬每100年大约变化1.4度,即恒星的赤经每20年增加约1分恒星的赤经和赤纬应标明年份,如公元1950.0年, 或2000.0年尽管在短期内改正微小,但对精确观测或经过相当长一段时间(如50年)这种改正效应是显著的月相:地球人所看到的月球被太阳所照亮的一半的大小月亮的会合周期(synodic period) :新(满)月到新(满)月的时间间隔,~ 29.53 天月球相对于背景恒星也向东漂移,但月亮的漂移非常快,一天大约13度月球回到原处(相对于背景恒星)的周期约为27.32 天,即月球的恒星周期月球的公转周期是恒星周期~ 27.23天鑽石環(贝利珠)日食分为:日全食、日偏食、日环食月食和新月的区别?地球本影直径大于2.5倍月球直径月全食可持续大约1小时40分。
天体物理概论总复习

Lulu.2011天体物理概论一、 名词解释:1. 视星等;为考察星体的目视亮度,把最亮的星做为1等星,肉眼都能看见的做为6等星,这就是视星等2. 绝对星等;10pc 处恒星的视星等3. 岁差;就是地轴绕着一条通过地球中心而又垂直于黄道面的轴线的缓慢圆锥运动,周期为26000年,由太阳、月球和其他行星对地球赤道隆起物的吸引力所造成,结果是春分点逐渐向西移动。
即地球进动。
4. 恒星时;恒星时是天文学和大地测量学标示的天球子午圈值,是一个地方的子午圈与天球的春分点之间的时角。
恒星日比平太阳日短约1/365(相应约四分钟或一度)。
5. 天文单位(AU );一个日地距离为1AU 。
天文常数之一。
天文学中测量距离,特别是测量太阳系内天体之间的距离的基本单位。
1976年,国际天文学联会把一天文单位定义为一颗质量可忽略、公转轨道不受干扰而且公转周期为365.2568983日(即一高斯年)的粒子与一个质量相等约一个太阳的物体的距离。
149,597,870,691±30米(约一亿五千万公里或9300万英里)。
6. 大气窗口;电磁波通过大气层较少被反射、吸收和散射的那些透射率高的波段成为大气窗口。
通常把太阳光透过大气层时透过率较高的光谱段称为大气窗口。
7. Fraunhofer 线:太阳光谱中的吸收线,是处于温度较低的太阳大气中的原子对更加炽热的内核发射的连续光谱进行选择吸收的结果。
8. pp 链;即质子‐质子链反应。
是恒星内部将氢融合成氦的几种核聚变反应中的一种,是太阳和其它恒星燃烧产生能量来源的理论。
9. CNO 循环;是恒星将氢转换成氦的两种过程之一,碳、氮、和氧核在循环中担任催化剂并且再生。
总结果是:14422e H He e v +→++10. 3alpha 过程;恒星内氢聚变停止之后,核塌缩,温度升高,3alpha 过程开始发生。
3个氦相撞。
总反应:41232H C γ→+11. 秒差距;是最标准的测量恒星距离的方法,建立在三角视差的基础上。
天文学知识点整理

1、天文学是观察和研究宇宙间天体分布、运动、位置、状态、结构、组成、性质、起源和演化的学科2、天文学以观测为基础3、好奇心:探索宇宙是人类永恒的欲望4、人类社会的发展与天文学的发展密不可分:时间服务、大地测量中的应用、人造天体的发射及应用、导航服务探索宇宙奥秘,揭示自然界规律5、全球定位系统的空间部分使用24颗高度约2.02万千米的卫星组成卫星星座。
民用GPS的定位精度只有100米,利用差分GPS,定位精度可提高到5米。
6、我国的北斗卫星预计2020年完全建成,空间段包括5颗静⽌轨道卫星和30颗非静止轨道卫星。
2016年6月12日23时30分最新⽌颗北斗卫星发射。
定位精度10米,测速精度0.2米/秒,授时精度10纳秒7、天文学对物理的几个贡献:广义相对论的验证、卢瑟福原子模型的验证、提出核反应并验证8、天文与地学的关系珊瑚年带:地球自转速度变化9、异常太阳活动:树木年轮中较高的碳-14含量10、天文周期:地质周期11、全球性冰期的天文要素:太阳在银河系中的运动、银河系中密度的不均匀分布、地球三要素12、恐龙灭绝的可能原因:小行星或者彗星撞击地球、太阳活动加剧、超新星爆发13、寻找水的痕迹:火星探测、木卫二探测14、天文学的研究对象根据天体尺度大小分为行星尺度、恒星尺度、星系尺度、宇宙学尺度15、主要方面:天球坐标系,时间和历法,太阳,行星系统,恒星及其物理性质,宇宙的构造,天体的起源和演化16、天体:是宇宙间各种星体的总称。
包括:恒星(如太阳)、⽌星(如地球)、卫星(如月亮)、彗星、流星体、陨星、小⽌星、星团、星系、星际物质以及暗物质等。
17、恒星是天体中的主体。
①恒星并非不动。
②由炽热的⽌体组成的仅是恒星的⽌⽌,恒星的内部,特别是内核密度都很⽌。
③恒星有许多种类,恒星有⽌有灭。
18、⽌星指绕恒星运⽌、自身不会发可见光的天体。
19、卫星指绕⽌星运⽌、自身不会发可见光、以其表面反射恒星光⽌发亮20、彗星主要由冰物质组成,以圆锥曲线(包括椭圆、抛物线和双曲线)轨道绕恒星运⽌,当靠近恒星时,因冰物质受热融化,蒸发或升华,并在恒星粒⽌流(如太阳风)的作用下拖出尾巴的天体。
基础天文学概论知识要点.

基础天⽂学概论知识要点.天⽂学概论复习【绪论】1.什么是天⽂学:是研究宇宙空间天体、宇宙的结构和发展的学科。
内容包括天体的构造、性质和运⾏规律等。
2.天⽂学的三个分⽀学科:天体测量学、天体⼒学、天⽂物理学3.天⽂和⽓象的区别:⼤⽓层外vs⼤⽓层内4.天⽂学观测波段:光学波段;射电波段;Χ射线、γ射线波段;紫外线、红外线波段5.20世纪天体物理学成就:①两⼤基本理论:恒星演化和宇宙⼤爆炸模型②全波段天⽂学、中微⼦天⽂学③20世纪60年代的四⼤发现:脉冲星、类天体、微波背景辐射、星际分⼦【星空划分与运转】1.星座的概念:⼀种具有特征并容易记忆的恒星在天空投影的图案所在天区2.星座与星官的区别:星座有边界,恒星数⽬不确定;星官⽆边界,恒星数⽬确定3.中国古代的三垣四象⼆⼗⼋宿①三垣:紫薇垣、太微垣、天市垣②四象:北⽅⽞武、南⽅朱雀、西⽅⽩虎、东⽅苍龙③⼆⼗⼋宿:⽉亮每晚停留在⼀宿4.全天88个星座,北天29,黄道12,南天475.寻找北极星的两种⽅法①北⽃七星勺头两颗星延长五倍即为北极星②仙后座勺⼝开⼝⽅向延长开⼝宽度的两倍即为北极星6.北⽃七星的⽃柄⽅向与四季关系春夏秋冬→东南西北7.四季星空典型的代表星座:春夜⼤熊追⼩熊:狮⼦座、牧夫座、室⼥座夏夜⽜郎会织⼥:天鹅座(天津四)、天琴座(织⼥星)、天鹰座(⽜郎星)秋夜仙⼥拜仙后:飞马座、仙⼥座、英仙座冬夜猎户会⾦⽜:猎户座【天球与天球坐标系】1.天球的概念与特点:⑴概念:以任意点为球⼼,任意长为半径,为研究天体的位置和运动⽽引进的⼀个与⼈们直观感觉相符的假想圆球。
⑵特点:①天球中⼼任意选取;②天球半径任意选取;③天体在天球上的位置只反映天体视⽅向上的投影;④天球上任意两天体的距离⽤⾓距表⽰;⑤地⾯上不同点看同⼀天体视线⽅向是相互平⾏的2.北天极的⾼度等于当地的地理纬度3.天球上的基本点、圈:天极与天⾚道、天顶天底真地平、天⼦午圈、卯⾣圈、四⽅点、黄道和黄极、⼆分点⼆⾄点、天极在天球上的位置4.四个天球坐标系:基本点、圈,两个坐标,如何度量5.不同纬度处的天体周⽇视运动:都是等于或平⾏于天⾚道的⼩圆永不上升和永不下落天体:δ≧(90°-Φ)vsδ≤-(90°-φ)天体的中天:天极以南(北)过天⼦午圈6.天体上、下中天时天顶距或地平⾼度的计算:上中天:Z=|φ-δ|下中天:Z=(90°-φ)+(90°-δ)太阳中天时的⾼度:Z=φ-δ7.太阳的周年视运动:春分点:α=0hδ=0°夏⾄点:α=6hδ=23.5°秋分点:α=12hδ=0°冬⾄点:α=18hδ=-23.5°【时间和历法】1.什么是时间:是物质运动过程中的⼀种标记,它建⽴在物质运动和变化的基础上2.时间计量系统建⽴的基础和要求:⑴基础:观测物体的运动⑵要求:作为时间计量标准的物体运动要求要具有周期性、复观性和可测性4.真太阳时⽐恒星时每⽇约长4分钟5.真太阳时的缺陷:太阳在黄道上运动不均匀;黄⾚交⾓存在使得投影在⾚道上的太阳时⾓变化也不均匀。
(完整word版)天文学整理参考资料

从遥远太空回眸地球,地球上看似渺小的人类,正用自己无穷的智慧和非凡的能力,追寻着神秘而和谐的茫茫宇宙中发生的一切---这就是人类的追求、永恒的欲望。
数学物理学化学天文学地球科学生命科学被认为是现代自然科学的六大基础学科。
那些为现代技术发展所不可缺少的理智工具,主要来自对星空的观察。
像牛顿那样的有创造能力的思想家。
他们的思想由于凝视这星空而展翅高飞。
19世纪与20世纪之交,物理学的天空出现两朵小小的乌云,竟然酝酿出漫天的狂飙,动摇了几个世纪以来建成的物理学大厦。
雨过天晴,相对论和量子力学这两座全新的、现代物理学理论架构巍然耸立,人类社会进入科学技术迅猛发展的新时期。
20世纪与21世纪之交,又有两朵乌云---暗物质和暗能量,天文学中出现的γ射线暴、巨型黑洞附近的吸积流、引力透镜、宇宙加速膨胀等新奇天象,也许会促使人类像19世纪和20世纪之交,甚至像在文艺复兴时代那样,产生基本物理观念的革命性变化。
天上的星,地上的花,人间的爱是世界上最美的三样东西天文学史研究天体和宇宙的科学。
天体即大气层以外的物体,包括日月星辰和人造天体在内。
天文学研究天体的位置分布运动结构物理状态化学组成相互关系及演化规律。
宇宙是全部时间空间和所有天体的总称。
天文学有三个主要分支学科;天体测量学天体力学天体物理学天体测量学是天文学中最先发展起来的一个分支,主要任务是研究和精确测定天体的位置和运动,建立和维持基本参考坐标系,确定地面点的坐标以及提供精确的标准时间服务。
天体力学主要研究天体运动的动力学问题,包括天体的力学运动和形状。
天体物理是天文学中最年轻、也是最活跃的分支,主要任务是应用物理学的技术、方法和理论,研究天体的表面物理状态、内部结构、化学组相互关系和演化规律。
翻译)四方上下谓之宇,往古来今谓之宙----名曰宇宙地球是太阳系中唯一适宜生命繁衍的星球。
天文学望远镜之父伽利略北斗七星位于大熊星座;北斗星位于小熊星座太阳系共有八大行星,166个卫星,还有一些矮行星和其他小天体,处于主宰地位的当然是太阳,太阳的质量占整个太阳系总质量的99.86%。
天文学概论主要考点

天文学概论主要考点全天最亮的21颗即21颗一等或一等以上的恒星,按亮度从大到小依次排列为:1.天狼(大犬座α)星等-1.6;2.老人(船底座α)-0.9;3.南门二(半人马座α)三合星0.3——1.7;4.大角(牧夫座α)0.1;5.织女(天琴座α)0.1;6.参宿四(猎户座α)变星0.1——1.2;7.五车二(御夫座α)0.2;8.参宿七(猎户座β)0.3;9.南河三(小犬座α)0.5;10.水委一(波江座α)0.6;11.马腹一(半人马座β)0.9;12.河鼓二(天鹰座α)0.9;13.毕宿五(金牛座α)1.1;14.十字架二(南十字座α)1.2;15.心宿二(天蝎座α)1.2;16.角宿一(室女座α)1.2;17.北河三(双子座β)1.2;18.北落狮门(南鱼座α)1.3;19.十字架三(南十字座β)1.3;20.天津四(天鹅座α)1.3;21.轩辕十四(狮子座α)1.3。
黄道十二宫(zodiacal signs)按宫序为白羊(Aries) 金牛(Taurus) 双子(Gemini) 巨蟹(Cancer) 狮子(Leo) 室女(Virgo) 天秤(Libra) 天蝎(Scorpio) 人马(Sagittarius) 摩羯(Capricorns) 宝瓶(Aquarius) 双鱼(Pisces)“航海九星”南鱼座α星(北落师门) 天鹰座α星(河鼓二)天蝎座α星(心宿二)室女座α星(角宿一)狮子座α星(轩辕十四)小犬座α星(南河三)金牛座α星(毕宿五)白羊座α星(娄宿三)飞马座α星(室宿一)这九颗星的赤纬都不超过南北30°,而且每两颗星之间的赤经间隔都约为3小时左右,在全球除两极附近外,各个大洋上都能观测到这九颗星。
航天器的类型答:宇宙飞船、航天飞机、空间站、卫星等。
找北极星的三种方法答:①从“天璇”通过“天枢”向外延伸一条直线,大约延长5倍多些,就可看到北极星。
②由方座西侧两星α、β连线向北延伸可指向北极星。
基础天文学教程复习大纲

基础天⽂学教程复习⼤纲基础天⽂学教程复习⼤纲第⼀章天⽂学观测基础知识第⼀节天球和天球坐标1、天球:是天⽂学上为研究天体位置和运动的⽅便假想的以观测者或地⼼或⽇⼼为中⼼,以⽆穷远为半径的球。
2、天穹与天体的⽐较天穹:⼈们所能直接观测到的地平之上的半个球形天空。
天球:以地⼼为球⼼半径为任意的假想球体,表⽰天体视运动的辅助⼯具。
天球属性:半径⽆穷⼤,是整球和圆球;分类:分地⼼天球(⽤以表⽰太阳系以外的天体)和⽇⼼天球(⽤以表⽰太阳系以内的天体)。
3、黄道概念:太阳周年运动的轨迹,即为黄道。
4、天球的运动①天球的周⽇运动:由于地球⾃转⽽随同整个地球的运动,⽅向向西,⽇转⼀周。
太阳作为普通天体。
表现为东升西落②天球的周年运动:由于地球公转⽽相对于恒星的运动,⽅向向东,年巡天⼀周。
表现为夜晚星空有序变化。
5、天球坐标系相关知识:本初⼦午线:通过英国Greenwich(格林尼治)天⽂台原址中星仪⼗字丝的0°经线。
(1884年确定)天球上三个基本⼤圆:地平圈、天⾚道、黄道⼤圆的极点:—地平圈两极:天顶和天底;—天⾚道两极:天北极和天南极;—黄道两极:黄北极和黄南极。
⼤圆的交点:天⾚道交地平圈:东点和西点;黄道交天⾚道:春分点和秋分点天⾚道和地平圈——两圈交点是东点和西点,地平圈上与东、西点相距90°的两个点为南点和北点。
黄道与天⾚道:⼆分点:两道交点称⼆分点。
(解释春分点、秋分点,春分⽇、秋分⽇。
)⼆⾄点:黄道上与⼆分点等距离的两个点。
(解释夏⾄点、冬⾄点,夏⾄⽇、冬⾄⽇。
)(⼀)、球⾯坐标概说球⾯坐标系的共同特点:①都有基圈、始圈和原点;②纵坐标即纬度;③横坐标即经度。
(⼆)、地平坐标系(1)、⽤途:表⽰天体在天空中的⾼度和⽅位;(2)、圆圈系统:地平圈,⼦午圈,卯⾣圈;天顶、天底。
(3)、基本要点:①基圈:地平圈;②始圈:午圈;⑥原点:南点;⑦纬度:⾼度:天体相对于地平圈的⽅向和⾓距离。
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6. 恒星的运动:恒星是否顾名思义位置固定不动?(否, P.84-87) 7. 光谱类型:
1. 2. 记住太阳属于G2型恒星(P.88) 记住恒星表面温度与颜色的关系(P.88)
8. 赫罗图/光谱光度图(P.89,重点,请记住光盘图3.5.1 中各类恒星在赫罗图中的位置) 9. 什么是主序星,主序星阶段占恒星整个寿命的比例 (P.89) 10. 主序星的特点(保持两个动态平衡,几个基本保持不 变,P.94-95) 11. 食双星亮度会有周期性变化,属于脉动变星吗?(否, 逐一两者区别,P.92,P.95) 12. 造父变星是脉动变星的一类吗?(是)造父变星属于 长周期脉动变星吗?(否)造父变星被誉为“量天尺” (P.95-97)
2. 地球大气层的结构(掌握以下内容,P.2)
1. 对流层(厚度约8~18公里、占总体大气质量约 90%、天气现象只发生在这一层)
2. 平流层(气流水平运动、民航飞机一般在这一 层飞行、臭氧层)
3. 地球的自转和公转(P.3-8)
1. 地球自转的方向(自西向东,北极上空俯瞰逆 时针方向) 2. 四季交替的原因 3. 四季冷暖的原因
18.流星体的概念,陨石的概念(P.68) 19.天文单位(AU)的概念(地球到太阳的平 均距离,常用于表示太阳系内的空间距离, 补充知识) 20.太阳引力所能控制的空间范围有多远? (约10万天文单位,P.72) 21.八大行星中,“躺着打滚”的行星是哪一 颗?哪些行星没有卫星?“伽利略卫星” 是哪颗行星的卫星?哪一颗行星自东向西 反向自转?哪些行星有光环? 22.“査龙”是哪颗天体的卫星?
第三章 恒星
1. 地球上观测星空,出现“星斗转移”现象的 原因(地球自转,P.74) 2. 记住:恒星的亮度用星等表示;越亮星等数 值越小;星等与亮度关系(例如4等星亮度不 是2等星的2倍)(P.79) 3. 记住:地球上肉眼可见的最暗恒星是6.5等星; 地球上肉眼可见的最亮恒星是天狼星。(P.79) 4. 1秒差距与1光年的长短比较(P.80) 5. 什么是视星等,什么是绝对星等?(P.80)
要求掌握的补充知识与课本错误更正
1. 虽然月球被地球潮汐锁定,永远以同一面朝 向地球,但因为天平动现象,地球上可见的 月球表面约占月球全部表面的59%(第一章) 2. 木卫三体积大小超过水星(第二章) 3. 水星是唯一一颗被太阳潮汐锁定的行星(第 二章) 4. 木星没有表面(课本P.41“液体表面”表述属 谬误) 5. 宇宙中的物质并非一律都由原子构成(课本P. 表述属谬误)
7. 正常星系和活动星系有什么区别?(P.150) 8. 类星体的本质是什么?(P.158) 9. 什么是黑洞?(P.162) 10.老年恒星在丧失热核反应能力并丢失一部 分质量后,如果剩余质量大于3倍太阳质量, 就会演化成黑洞。(P.164) 11.黑洞形成的几种机制(P.164) 12.中子星要继续塌缩成黑洞,需要突破奥本 海默极限(P.164) 13.黑洞视界的概念和定义(P.165)
4. 什么是黄道面?(P.8) 5. 什么是太阳周年视运动?(P.9) 6. 二十四节气的天文意义(指示出太阳周年 视运动的准确位置)(P.10) 7. 星座、黄道十二宫、黄道十三星座(P.1013)
1. 全天的星座数(88) 2. 太阳周年视运动穿过的星座数(13) 3. 星座算命中说某个人属于双子座,是否表示某 人出生时,(在天文学意义上)太阳周年视运 动刚好行经双子座位置?
8. 地球的年龄(记住约46亿年即可,P.14) 9. 地月平均距离(记住约38万公里,P.18) 10.月球总是以同一面朝向地球——潮汐锁定 现象(P.18) 11.地球上大潮、小潮形成的原理,以及大潮、 小潮发生时的月相(P.19)
12.月相变化的原理及与农历时间的对应 (P.20-24)
13.月球上不同地区看太阳、地球分别是怎样 运动的?(P25-27)
下列说法正确的是() A.太阳系类木行星都有光环 B. 大质量黑洞的体积比小质量黑洞大 C. 所有河外天体都有红移现象 D. 月食一定发生在望月时候 脉冲星实质上是白矮星() 质量越大的白矮星,体积越___,密度越___。
多项选择题(多选少选不得分)
1.
3.
4. 5.
判断题
1. 1.
填空题 问答题
1. 恒星是怎样形成的?在离开主序星阶段后,会怎样演化?
13. 不同质量的恒星分别有什么样的演化结局? (P.124-136) 14. 什么是白矮星?什么是行星状星云?(P.124) 15. 什么样的恒星在老年阶段会发生超新星爆发?超 新星爆发的原因是什么?(P.126-127) 16. 大质量恒星由于质量更加巨大,能安全度过“碳 闪”,继续更新一轮的核反应。其内部的核反应 分层进行,体积膨胀到比土星轨道还大,成为红 超巨星。(P.127) 17. 大质量恒星内部的轻核聚变反应进行到哪种元素 后,不能再有新的聚变反应?(P.127) 18. 白矮星、中子星的特点,大小与质量的关系,几 种简并压力(P.132) 19. 什么是脉冲星?(P.135)
时间:120分钟 总成绩 = 40%平时成绩 &空间是一维 的;时间仍保持一维性但出现尽头) (P.166) 15.黑洞奇点处的性质(体积为0,密度无限大, 空间和时间不复存在,一切物理定律不再 适用)(P.166) 16.狭义相对论的时空效应(尺缩、钟慢) (P.167) 17.黑洞无毛是什么意思?(P.168) 18.黑洞蒸发的原理是什么?(P.168) 19.引力透镜的概念(P.182)
14.记住阿波罗11号首次成功载人登月。 (P.28) 15.记住月球引力大约是地球的1/6(P.18)
第二章 太阳和太阳系
1. 太阳的内部结构(P.32-34)
1. 记住氢聚变反应发生在中心位置,往外依次是 辐射区、对流层、光球、色球、日冕; 2. 什么是太阳黑子,什么是耀斑? 3. 什么是日冕,什么是太阳风?
期末考试题型
1. 2. 3. 4. 5. 单项选择题 多项选择题(多选少选不得分) 判断题 填空题 问答题
时间:120分钟 总成绩 = 40%平时成绩 + 60%期末考试成绩
样题
1. 2. 单项选择题
1. 实现第一次载人登月的是() A.阿波罗1号 B. 阿波罗10号 C.阿波罗11号 D.阿波罗13号
第八章 地外文明 第九章 宇宙的创生与终结 1. 生命现象的特征(P.188)
2. 人类对地外文明探索面临哪些巨大的困难? (P.195-197)
3. 哪个飞船携带了“地球名片”音像资料, 发往太阳系以外星际空间?(P.205)
4. 现代大多数宇宙学家普遍接受的宇宙模型 是哪一个宇宙模型?(大爆炸宇宙模型, 该模型是现代“标准宇宙模型”)(P.215)
7. 恒星能源的来源是什么?(P.114) 8. 恒星内部的两种最主要的氢原子聚变反应是质子质子反应、碳氮氧循环(P.115-116) 9. 引力是宇宙当中最普遍、最顽强的作用力(P.120) 10. 恒星起源于星云,星云起源于星际物质。(P.120) 11. 星际物质比较集中的地方形成星云,后者当中的 气体和尘埃物质在引力和温度维系着微弱的压力 平衡时处于稳定状态,收到偶然的扰动后,只要 质量和密度的组合满足一定的条件,引力就会超 过压力起主导作用,开始塌缩,形成团块。团块 继续分裂和塌缩,最终形成恒星(P.120) 12. 质量越大的恒星,引力越强,温度越高,内部核 反应越快,寿命越短(P.124)
11. 地球上肉眼可见的行星(金、木、水、火、土, P.46) 12. 地球上肉眼观察,行星与恒星的识别特征(P.46) 13. 日食发生的时间与农历、月相的关系(P.52) 14. 月食发生的时间与农历、月相的关系(P.53) 15. 小行星带、柯伊伯带、奥尔特彗星云在太阳系中 的位置(P.60,P.67,P.73) 16. 彗星的别称(扫把星,P.63);彗星轨道与周期 (记住周期彗星对应椭圆轨道,非周期彗星对应 抛物线或双曲线轨道,P.64) 17. 什么是海外天体?(P.67)矮行星都是海外天体吗? (不是,谷神星位于小行星带,P.67)冥王星是太 阳系中最大的矮行星吗?(不是,P.67)
第六、七章 星系世界、黑洞
1. 星系的分类,银河系属于哪一类(P.139) 2. 星系红移说明什么问题(P.143) 3. 什么是哈勃关系?哈勃关系表明宇宙空间自 身在均匀膨胀(P.143) 4. 宇宙有中心吗?(否,P.144) 5. 多重星系、星系群、星系团、超星系团、总 星系的概念(P.145-149) 6. 本星系群中最大的前三个星系分别是哪三个? (最大:M31或称仙女座星系,第二大:银 河系,第三大M33或称三角座星系)(P.146)
2. 太阳活动的周期(11年左右,P.35) 3. 太阳系行星的定义,记住行星、矮行星、 太阳系小天体三者之间的区别(P.37)
4. 类地行星是那几颗,特点是什么?金星、火星的 大气主要成分是什么?水星有没有明显的大气层? (P.38) 5. 类木行星是那几颗,特点是什么?(P.38) 6. 按照与太阳距离由近到远的顺序,八大行星的排 列次序(P.38) 7. 八大行星的大小顺序(P.38) 8. 各类地行星的卫星数量(P.38) 9. 太阳系中卫星数量最多的行星是那一颗?(木星) 拥有最大卫星的行星是那一颗?(木星,太阳系 最大卫星是木卫三,P.43) 10. 拥有太阳系第二大卫星的行星是那一颗?(土星) 太阳系中唯一具有浓密大气层覆盖的卫星是那一 颗?(土卫六/泰坦,P.42)
13.什么是新星爆发?新星是新诞生的恒星吗? (P.99)
第四、五章 银河系以及银河系天体演化
1. 记住银河系银盘的直径、厚度(P.102) 2. 星云的类型(P.103) 3. 什么是星团,星团有哪些类型,各有何特征,在 银河系中的分布有何规律?(P.106) 4. 大麦哲伦云、小麦哲伦云是星云吗?(否,这两 者属于河外星系,是银河系的卫星星系,P.109) 5. 银河系恒星的分类:星族I和星族II,各有何特点, 有什么分布规律?(P.109) 6. 银河系属于漩涡星系,有5条旋臂,太阳位于猎户 臂内,距离银心约2.8万光年。(P.110)