天文学基本知识

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天文知识大全全集

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天文知识大全全集天文学是研究宇宙和其中的天体的科学。

宇宙中有无数的星球、恒星、行星、卫星、星云和星系等天体。

通过天文学,人们可以了解宇宙的组成和结构,探索宇宙的奥秘和发展历程。

天文学不仅让人类对宇宙有了更深入的认识,而且对科学技术和人类文明的发展也有着重要的影响。

本文将从宇宙的起源、星系结构、天体运动、宇宙加速膨胀、黑洞等方面介绍天文知识的基本内容。

一、宇宙的起源宇宙的起源是天文学研究的核心问题之一。

根据大爆炸理论,宇宙起源于一个只有极小体积、极高密度和温度的瞬间,即宇宙诞生的大爆炸。

大爆炸后,宇宙开始膨胀,不断扩张,形成了我们今天所看到的宇宙。

宇宙的膨胀速度在加速,说明宇宙在膨胀的同时也在加速。

这就是宇宙加速膨胀的观测结果,也是宇宙学中的一个重要问题。

二、星系结构星系是宇宙中的天体系统,由恒星、行星、气体、尘埃和暗物质等组成。

星系分为不同类型,如螺旋星系、椭圆星系、不规则星系等。

其中,螺旋星系是最为常见的一类星系,以螺旋状结构为特征。

银河系就是一个典型的螺旋星系,它由数百亿颗恒星和星际物质组成。

而椭圆星系则呈椭圆形结构,其星体分布较为集中。

不规则星系则因形状不规则而得名,通常由年轻的恒星、气体和尘埃组成。

三、天体运动天体运动是指在宇宙中各种天体之间的相互运动。

在宇宙中,天体之间的运动是普遍存在的。

比如,地球绕太阳公转,月球绕地球公转,银河系与邻近的星系也在相互运动。

此外,太阳系中的行星也存在相对运动。

其中,水星、金星、地球和火星为内行星,它们围绕太阳公转;而木星、土星、天王星和海王星为外行星,它们距离太阳较远,公转周期较长。

四、宇宙加速膨胀宇宙加速膨胀是宇宙学中的一个重要问题。

目前的观测结果表明,宇宙膨胀的速度在加速,即宇宙扩张的速度越来越快。

这一现象称为宇宙加速膨胀。

宇宙的加速膨胀可能与暗能量有关,暗能量是一种未知的能量形式,它对宇宙的加速膨胀起着重要作用。

当前,科学家们正在积极研究宇宙加速膨胀的原因,希望能够揭开宇宙膨胀的奥秘。

天文学知识点

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。

天文学基础知识

天文学基础知识

15
紫金山天文台的古观象仪浑仪(左)和简仪(右),明代复制
16
天文学的观测工具
光学望远镜
17
18
哈勃太空望远镜
19
射电望远镜
20
21
22
空间探测器 Explorer 1-5 ,
1958:1-8
Pioneer 3 & 4 1958:12; 1959:3
23
个人一小步,人类一大步
27
1宇宙的概念
狭义(可观测宇宙) : 指一定时代观测所及的 最大天体系统,即天文 学中的“总星系”。 天文学所称的宇宙,是 广漠空间以及其中存在 的各种天体和各种形态 的物质的总称。
28
universe和cosmos 前者强调的是物质现象的总和,后者强调的是整体 宇宙的结构或构造。 人类认识宇宙是一个无限深化的过程,在某一个具 体的时间断面上,人类只能认识到由有限对象组成 的具体的宇宙。 目前普遍认为:宇宙产生于大爆炸,宇宙是平坦的, 并在做加速膨胀。
43
玫瑰星云和疏散星 团 NGC2244( 玫瑰星 云看起来像玫瑰花, 一百万年前疏散星 团 NGC2244 在 其 间 形成,并使星云明 亮可见)
44
球状星团M3 (NGC5272,在猎犬座)
球状星团的成员星常 达几万甚至上千万颗, 形状比较规则, 分布比较均匀
45
球状星团——杜鹃47, NGC104
68
天文学的发展
第二次飞跃:哥白尼提出宇宙日心体系,形成太阳 系的概念。
69
天文学的发展
第三次飞跃:万有引力定律和天体力学的建立。 第四次飞跃:认识到太阳系有其产生到衰亡的演化 史。(星云假说) 第五次飞跃:建立银河系和星系概念。 第六次飞跃:天体物理学兴起。 第七次飞跃:绝对时空观到相对论时空观的革命。

天文基础知识

天文基础知识
Charles Messier
星系旳哈勃分类
椭圆星系
外形呈正圆形或椭圆形, 中心亮,边沿渐暗。
旋涡星系
外形呈旋涡构造,有明显旳 关键,有几条旋臂。
不规则星系
外形没有明显旳关键和旋 臂,呈不规则旳形状。
椭圆星系
按星系椭圆旳扁 率从小到大分别 用E0-E7表达
M89E0室女座
M49E4室女座
NGC205E6仙女座
脉冲星和中子星
脉冲星
周期性发出强 烈旳脉冲辐射
中子星 由中子构成旳恒星
脉冲星实际上是具有强磁 场旳、迅速自转旳中子星。
恒星旳演化
恒星由星云(气体和尘埃)凝聚而来。
原恒星阶段
星云在引力作用下,不断收缩,逐渐 汇集成团,形成比较密集旳气体球。
主序星阶段
开始核反应,发射可见光。恒星旳特 点取决于恒星旳质量。
疏散星团 球状星团
北斗七星
金牛座中旳双星
(两星彼此相距45天文单位)
疏散星团
球状星团
•形态不规则
•包括几十至二、 三千颗恒星
•很轻易用望远 镜区别
•球形或扁球形
•包括1~1000万 颗恒星
•星团中央十分 巨密蟹集座疏散星团
武仙座球状星团,250 万金颗牛恒座星昴,星2.团5万光年
半人马座球状星团 人马座球状星团
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
(二) 太阳旳热能、温度和热源 太阳热能
❖ 太阳常数:8.16J/(cm2·min); ❖ 平均距离,太阳直射,大气界外; ❖ 太阳辐射总量:3.826 ×1026J/s; ❖ 地球所得:1.74 ×1017J/s(占22亿分之一)。

天文学最基础的知识点总结

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。

100个天文小知识

100个天文小知识

100个天文小知识1、第一个进入太空的宇航员是加加林。

2、长庚是中国古代对金星的称呼。

3、太阳系中大气活动最猛烈、表面风速最快的行星是、太阳系中大气活动最猛烈、表面风速最快的行星是海王星。

4、制造[侯风地动仪]测量地震的中国古代的天文学家是张衡。

5、在北京,小熊座是一年四季都能看到的星座。

6、光年是天文学中的长度单位。

7、地球到月亮的平均距离是380,000公里。

8、肉眼看来,星空中最亮的恒星是天狼星。

9、中秋节时月亮升起的时间是日落时。

10、地球静止轨道卫星的高度大致是(四万)公里。

11、世界上的第一颗人造卫星是人造卫星一号。

12、月球上的“斑点”是星体撞击形成的。

13、为什么流星会有尾巴?流星与大气摩擦使其燃烧。

14、最早用望远镜发现了木星的4颗卫星的科学家是伽利略。

15、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二十八宿。

16、太阳现在的年龄约为50亿年。

17、银河系大约有1000多亿颗恒星。

18、水星、火星都是类地行星。

19、我国正在建造的LAMOST望远镜的等效口径大概是4米20、国家天文台的大多数光学望远镜属于反射式望远镜。

21、昴星团位于金牛座。

22、银河系的大小约(10万)光年。

23、地球的年龄是46亿年。

24、在黄道上的星座大多由动物名称命名。

25、土卫六是太阳系目前最大的卫星。

26、月球地貌最显著的特征是“环形山”。

27、我国古时有嫦娥奔月,现在我们正在实施“嫦娥”工程计划到2007年实施绕月飞行。

28、神舟飞船在轨道上主要分为轨道舱和载员舱两个部分。

29、现在通用的历法的前身是儒略历,它起源于古罗马。

30、按干支纪年法,2008年是戊子。

31、深深隐藏在星际尘埃之中的天体,天文学家用红外线望远镜来进行观测。

32、在我国农历中,日食一般发生在初一。

33、我国是1912年开始采用公历。

34、儒略·凡尔纳是最早设想太空飞行的科幻作家,在今天他的很多幻想都已成为现实。

天文学基础知识

天文学基础知识

天文学基础知识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。

辨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。

天文学基础知识

天文学基础知识

天文学基础知识天文学是一门研究宇宙中恒星、行星、银河系及其结构、演化和相互作用的学科。

它不仅仅是对夜空中的宇宙现象的观察和解释,还涉及更深层次的物理、化学和数学等自然科学领域。

本文将介绍一些天文学的基础知识,帮助读者对宇宙的奥秘有更全面的了解。

一、天文观测与仪器天文学的观测是基于天文现象的观察和记录。

现代天文学采用各种先进的观测仪器来获取数据,比如望远镜、天文相机、射电望远镜等。

望远镜是最基本的观测仪器,通过聚集和聚焦远处的光线来放大天体,使其可以被观测和研究。

二、天体测量与坐标系统天文学中常用的天体测量包括距离测量、质量测量和亮度测量等。

其中,天体的位置是最基本的参数,通常使用天球坐标系来表示。

天球坐标系以地球为中心,将天空划分为赤道、赤经、赤纬等坐标。

天文学家利用这些坐标可以准确地标定天体的位置。

三、星系和银河星系是由恒星、行星、气体和尘埃等组成的巨大结构,它们通过引力相互吸引并保持稳定状态。

银河系是我们所在的星系,它是一个螺旋状的旋转星系。

银河系包含了数十亿颗恒星和巨大的星云区域,这些星云是新星和行星的诞生地。

四、恒星的演化恒星是宇宙中最基本的天体,通过核聚变反应将氢转变为氦,并释放出巨大的能量。

恒星的演化经历了各个阶段,从星云到凝聚核心再到主序星和末期演化的巨星。

恒星的质量决定了它的寿命和后续演化的路径。

五、行星和太阳系行星是围绕着恒星运行的天体,包括地球在内的太阳系行星共有8颗。

太阳系是我们所在的行星系统,它由恒星太阳以及绕其运行的行星、卫星、小行星等组成。

太阳系中的行星分为内行星和外行星,内行星包括水金火木和地球,外行星包括土星、天王星和海王星。

六、宇宙的起源和演化宇宙的起源和演化是天文学研究的核心问题之一。

据宇宙大爆炸理论,宇宙在约138亿年前的一次巨大爆炸中诞生。

随着时间的推移和宇宙的膨胀,星系和恒星的形成以及宇宙射线背景辐射的产生,宇宙逐渐演化成今天的样子。

七、黑洞和暗能量黑洞是宇宙中极为密集的天体,其引力场极强,甚至连光都无法逃离。

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狮子座 头部由六颗星组成, 狮子座流星雨
狮子座流星雨
99年热点天象(流星雨暴) 流星并非来自狮子座,是辐射点 实际上是彗星喷发或分裂的流星群物质散布在其 轨道上,每当地球穿越彗星轨道时,就发生流星雨。
每年11月17日左右,地球穿越狮子座流星群(坦普 尔-塔特尔彗星轨道)就发生流星雨。
33年出现一次流星雨暴,原因是这个彗星的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ期 是33年。
确认是河外星系
冬季星空 猎户座
有三颗亮星,好比猎人的腰带 主星α参宿四,红超巨星 大犬座 天狼星,全天最亮的恒星 双星系统,伴星是第一颗白矮星
金牛座 昴星团有七颗主要亮星
蟹状星云和它的脉冲星 1054年超新星爆发的遗迹
看星图
星图种类繁多 星图上的南北方向和普通地图相反
使用地图時,平放在地上, 使用星图時,須要把星图,高举过头,抬头 看星空
• 中国古代:分为四大区,东苍龙,西白虎,
南朱雀,北玄武。 二十八宿,我国古代神话中28个神仙 • 古希腊人:希腊神话中的人物
或动物来为星座命名, 共40多个。
• 星座不是有机整体 • 星座只是某一方向范围内所有天体
的集合(亮星) 银河系中的恒星、星云 河外星系、类星体……
• 在同一个星座内的天体的距离 极其悬殊.
• 只有北极星例外 天上的群星都绕北极星 画出一个个大小不等圆圈
北极星变迁的原因--地轴进动
地球是椭球体,并斜着身子绕太阳公转
太阳和月球的引力对地球赤道隆起的部 分产生一个力矩,导致地球自转轴绕黄极 作缓慢的圆锥运动(黄极是地球轨道平面 的法线方向)
约2.6万年绕黄极转一周
北极星的变迁
现在是小熊座α
秋季星空
仙后座 有五颗相当明亮的恒星 排列成拉丁字母 W 的形状 W字开口的一面正对着北极星
仙女座 肉眼可见,仙女座大星云是人类认识 的第一个银河系以外的星系
仙女座大星云 人类认识的第一个银河系以外的1920年 美国科学院“ 宇宙尺度”大辨论
仙女座大星云是否在银河系之外? 没有结论。
1923年哈勃证实仙女座的距离为90 万光年,远在银河系之外
撞击地球 彗星、小行星、陨星等撞击地球(影响大)
但很少发生。
3.4 天球坐标系
借鉴地球的地理坐标
• 基本点 :北极、 南极 • 基本圈 :赤道、 纬圈,经圈、本初经圈
纬度、 经度
纬度:从赤道面起算 到北极0~90o 到南极0~-90o
经度:从本初经圈起算 (通过格林尼治天文台) 向东方向,东经0~180o 向西方向,西经0~180o
什么是黄道十二宫?
太阳视运动经过12个星座称十二宫,大约每个月
经过一宫,(12个星座大小一同,12个宫则平均占
30度)。




1, 双鱼宫 4, 双子宫 7, 室女宫 10, 人马宫
2, 白羊宫 5, 巨蟹宫 8, 天秤宫 11, 摩羯宫
3, 金牛宫 6, 狮子宫 9, 天蝎宫 12, 宝瓶宫
赤经不随观测地及时间而变化
• 赤经参考点:春分点 • 春分点在天球上的视位置
和恒星一样也作周日运动, 所以与恒星的距离不变 • 坐标值不随时间变化 ,和观测 地位置无关
优越的赤道坐标系 英国著名学者李约瑟评价:
现代国际通用的是中国古代的赤道 坐标系,而不是希腊古代的黄道坐标系。
坐标值不随时间变化,也不受观测 点地理位置的影响,可唯一确定恒星 在天球上的位置。
最近的星系(大、小麦哲伦星云) 16万和19万光年
仙女星系: 220万光年 远距离星系:几亿光年~上百亿光年
星座和恒星名字
古希腊人:分成48个星座, 主要是北天的恒星
1928年,国际天文学联合会 把全天分为88个星座,其中沿用 了很多希腊人起的名字 各个星座大小不同,星数差别很大
神话人物类:仙女座,仙王座, 武仙座,猎户座,
1秒差距的定义
(见右图): 对1个天文单位 的距离(日地 距离)视差为 1角秒时的距离 为1秒差距(pc)
1秒差距约等于3.26光年或30万亿公里 恒星距离和恒星视差成反比 恒星距离越远,它的视差越小 恒星越近,视差越大
距离(秒差距)= l/视差(角秒)
恒星距离非常遥远,视差极为微小,
哥白尼在创立日心学说时曾尝试测量 恒星视差,以证明地球围绕太阳运转, 但未成功。
公里(1.3×10-9光年) 最近恒星4.3光年 角度太小无法测量
地球轨道提供3亿公里基线,情况好转, 可用测恒星周年视差的方法估计距离。
周年视差
观测某一恒星,隔半年 再观测一次,由于地球绕 太阳作轨道运动,我们是 在相距2倍日地距离在基线 两端观测这颗恒星的。结 果可发现恒星在天球上的视 位置会发生变化,也就是有 视差。测量其视差,便可 以得到距离。(见右图)
黄道:太阳在天球上视运动的轨道
天文学上的一些距离:
月球:38.4万千米(平均) 日地距离:15,000万千米 (AU)
金星:4,100万千米 火星:2,5576万千米(2003年8月29日)
(6万年一次)
最近的恒星是半人马座的 比邻星:距离地球4.3光年 牛郎星:16光年, 织女星:25光年, 北极星:680光年 银河系中最远的恒星:8万光年
希腊字母24个, 故只能给2112颗星命名 在希腊字母用完后 接着再用阿拉伯数字继续排
如小熊座6星, 大熊座56星等
其它天体命名 星云和梅西叶天体(M天体) 射电源、X射线源、γ射线源、 红外源、紫外源 超新星和超新星遗迹 脉冲星和类星体 河外星系(星表) 最普通的命名法:名字+位置 如脉冲星:PSR1133+16
星空的四季变化是地球公转的最 重要证据。
地球的轨道运动自转轴与轨道平面 的法线成230.53。
2.3 四季星空
在地球上只能看见背着太阳方向的天空中 的恒星
地球绕太阳的公转导致星空也随季节的变 化而不同
春季星空 小熊座 α星是北极星
大熊座,大熊星座中有北斗七星, 顺着斗勺边缘上两颗星的联线 可找到北极星
第二章 天文学基础知识
1. 星座和恒星命名 2. 地球的自转、公转和天体的视运动 3. 四季星空 4. 天球坐标 5. 天体距离及其测量方法 6. 视星等和绝对星等 7. 其它测距法
2.1 星座和恒星命名
星座是什么? • 星座是人们为了观测研究方便
把星空人为地划分为若干区域 古人划分星空形成风格各异的星座文化 • 公元前3000年左右 古巴比伦人把星空中亮星连起来 勾画成牛、羊、蝎子等形象
2.2 地球的自转和公转
哥白尼的贡献
究竟是太阳绕地球转还是地球绕太阳转? 行星运动规律的解释,引起宇宙观的革命 缺点: 太阳不是宇宙中心,太阳系只是银河系的普通一员 太阳不是静止不动,也绕银河系中心运动 哥白尼1543年提出日心说,到1846年才被完全证实。
地球自转和天体的周日视运动
• 地球 从西往东自转 太阳东升西落 星空也东升西落
星空运转的规律
1,地球自转导致整个星空从东向西围绕我们 运转一周,恒星每小时自西向东运行 15 度,4分钟1度;
2,地球绕太阳的公转,每年365天 转一周(360度)每天约移动1度, 这导致恒星每天大约提前4分钟升出 地平线,或者过中天。
黄道十二宫和 “ 星座文化”
星座能决定人的性格和命运吗?
可以认为恒星固定在天球上
• 天体位置:观测者和天体的联线 与天球的交点
• 视运动:天体在天球球面上的运动
天球坐标系
1,赤道坐标系 2,地平坐标系 3,黄道坐标系 4,银道坐标系 只要求掌握赤道坐标系
赤道坐标系
• 基本圈: 赤道、纬圈、经圈
• 基本点: 北天极(南天极) • 春分点 (3月21日) • 赤纬 • 赤经
2.6 恒星的星等和光度
视星等 公元前2世纪古希腊希帕恰斯首先用肉眼估计了
星的亮度,按明暗程度分成6等级:
眼睛看起来最为明亮:1等星 看起来比1等星稍暗一些:2等星 再暗一些的:3等星,依此类推 眼睛刚能看到的:6等星 星的亮度越大,星等越小 肉眼能见到的约有6000颗恒星
视星等的科学性 1850年,普森注意到,星等和亮度有一定的关
• 没有永远不会落到地平线以下的星 也没有永不升起的星星
• 南天和北天的天体都可以观测
在其它纬度地区:
既有拱极星 也有永不升起的星 还有有升有落的星
由赤纬与当地地理纬度决定
2.5 恒星距离和视差测距法
测量距离的重要性
我们肉眼只能知道恒星在天球上的投影的 位置,不知道恒星的距离就不能确定恒星空 间的真实分布、运动速度、辐射的真实强度。
动物类: 大熊座,小熊座, 金牛座,杜鹃座;
仪器用具类:罗盘座, 时钟座,圆规座,六分仪座, 显微镜座,望远镜座
书中附录有星座表
千亿颗恒星如何取名
• 我国古代给一些亮星起的名字 天狼、北斗、大角、牛郎、织女、造父
• 国际命名方法: 不能重名又要便于记忆 姓:星座名 名:该星座中的星以亮度排队 以希腊字母α,β,γ… 例如:小熊座α(北极星)
系: 星等按等差级数增加 亮度按等比级数减小 1等星比6等星大约亮100倍 相邻2个星等的亮度差2.512倍
取零星等的亮度(E)为单位 普森公式:m=-2.5×lgE
公元前3000年是 天龙座右枢
公元14000年将是 织女星
地球的公转
我们坐在快速行驶的火车上可以从 路旁景物迅速地后退判断火车在运动。
地球在轨道上运动,如果两旁有各 种景物,我们也可以判断地球在运动。 但地球的近处没有任何景物。只有远 处的星空可以作为参照物。
恒星离我们太远,须长时间观测才 会发现它们位置的变化。
杭州东经120度10分,北纬30度15分
天球
1,用肉眼或望远镜看天体,分不清它 们的远近,好象是镶嵌在无穷远处 的球面上: 一个虚拟的天球!
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