普通天文学知识点之名词解释
天文名词解释

名词解释新月(朔日),以天文学的术语是在绕行的轨道上,介于和地球之间所呈现的,因此是在的阶段之后从地球上所看见的月相。
在此刻,月球的黑暗面(未被照亮的)几乎完全朝向地球,因此仅以肉眼是看不见月球的。
最大满月:是指月亮满月时刻与近地点时刻很接近的时间"超级月亮"是(或)与近点月同时发生的月。
这是描述月球在椭圆轨道上绕着地球公转,行经近地点之时,同时又在日地联线上的通俗名词,并非天文学的专业术语。
此种结合的超级月亮并不会引发海洋、地壳和潮汐的变化,例如地震、火山爆发。
残月(亏眉月),左侧的1-49%可见,可见时段:曙光前到清晨,中天标准时间 (中间相位) 9am。
亏凸月是月球的一种月相分类,亏凸月在北半球左侧的51-99%可见,南半球右侧的51-99%可见。
可见时段为入夜之后到清晨,中天标准时间 (中间相位)为上午3时。
天蝎座(:Scorpius,:♏),是一个位于的之一,面积496.78平方度,占全天面积的1.204%,在全天88个星座中,第三十三。
每年6月3日子夜天蝎座中心经过。
天蝎座中亮于5.5等的恒星有62颗,最亮星为(),视星等为0.96,是全天第十五亮星。
心宿二(天蝎座α,α Sco, Scorpii),是在的一颗,也是夜空中(如果的四合星系统中两颗较亮的星被分别标示时,它通常会被列为第15亮星)。
它与、、和是靠近最亮的四颗恒星,也是天蝎座内最亮的恒星,代表着"蝎子的心脏"。
它是一个光变明显但缓慢的半规则,平均是+1.09。
并与一个蓝色主序星组成一个系统。
心宿二还是。
心宿二是最靠近我们的的成员中最亮、质量最大、和已演化的恒星,属于上天蝎次集团的成员,其中包括成千上万颗平均年龄110万年的恒星,距离约为145秒差距(470光年)。
在中国,它是东方苍龙七宿中心宿的第二颗星,所以称为心宿二,又称为大火。
过去用来确定。
“”即是大火星西行,天气将寒之意。
天文单位(AU)是距离单位,定义为地球在整个轨道上(一年内)与太阳的平均距离。
天文学一些基本名词

天文学一些基本名词任何一门学科,一个知识体系都是由一些较基本较抽象的新的概念和名词组成的。
天文学也一样。
下面为了能够初步接触一下天文学,先介绍几个天文学的基本名词,作为入门的第一步。
它们分别是天球,周日视运动,子午圈,中天,黄道和目视星等。
1、天球天球就是以观测者为球心,以无限大为半径所描绘出的假想球面,我们看到的天体(星星、月亮、太阳)是其在这个巨大的圆球的球面上的投影位置。
2、周日视运动由于地球自转(自西向东),所以地面上的观测者看到的天体在一天中在天球上自东向西沿着与转轴垂直的平面内的小圆转过一周。
3、子午圈过观测者的天顶和南北天极的大圆。
4、中天天体经过观测者的子午圈时,叫做中天。
由于地球的自转,天体一天要穿过子午圈两次,其中离观测者天顶较近一次(一般是晚上的那一次)叫上中天。
另外那一次叫下中天5、黄道简单的说就是太阳在天球中的运行轨迹。
由于运动的相对性,所以黄道也就是地球公转轨道与天球的交线。
6、目视星等公元前2世纪,希腊天文学家喜帕恰斯(伊巴谷)将恒星按照其亮度分为六等。
亮度越大,星等越小。
后来发现,一等星比六等星约亮100倍,所以定义"星等"每差一等,亮度差2.512倍。
如果比一等星还亮2.512倍为0等,比0等星还要亮2.512倍的为-1等... ...•依次类推。
下面是一些较亮天体的目视星等天狼星(大犬座α)-1.45等金星(大距时)-4.4等木星-2.7等满月-12.7等太阳-26.74等天体的视亮度不仅与天体本身的发光强度有关,还和天体离我们的距离有关。
为了能够反映天体本身的真实发光强度,我们把天体假想置于距离地球10秒差距处所得到的目视星等就是该天体的绝对星等。
太阳的目视星等是-26.74等,但如果假想把太阳移到离我们10秒差距处,我们将发现它只不过是一颗非常普通的五等小星。
太阳的绝对星等是+4.85等。
根据天球的理论,我们将地球的赤道面无限延伸,令其与天球相交的大圆为天赤道。
天文学常用名词

天文学常用名词一、天球(Celestial sphere):是在天文学和导航上想出的一个与地球同圆心,并有相同的自转轴,半径无限大的球。
天空中所有的物体都可以当成投影在天球上的物件。
地球的赤道和地理极点投射到天球上,就是天球赤道和天极。
天球是位置天文学上很实用的工具。
二、天球坐标系统天文学上用来描绘天体在天球上位置的坐标系统。
有许多不同的坐标系统都使用球面坐标投影在天球上,类似于使用在地球表面的地理坐标系统。
这些坐标系统的不同处只在用来将天空分割成两个相等半球的大圆,也就是基面的不同。
例如,地理坐标系统的基面是地球的赤道。
每个坐标系统的命名都是依据其所选择的基面。
天球坐标系统有:地平坐标系(地理平面为基面)、赤道坐标系统(赤道平面为基面)和黄道坐标系统(公转黄道面为基面)。
1、地平坐标系(Horizontal coordinate system)又作地平座标系,是天球坐标系统中的一种,以观测者所在地为中心点,所在地的地平线作为基础平面,将天球适当的分成能看见的上半球和看不见(被地球本身遮蔽)的下半球。
上半球的顶点(最高点)称为天顶,下半球的顶点(最低点)称为地底。
地平坐标系统使用高度角(Altitude, Alt)和方位角(Azimuth, Az)表示位置:高度角是天体和观测者所在地的地平线的夹角,方位角是沿着地平线测量的角度(由正北方为起点向东方测量)。
2、赤道坐标系统又作赤道座标系统,是使用得最广泛的天球坐标系统。
与地理坐标系统非常相似,因为两者使用相同的基准平面和相同的极点。
地球的赤道在天球上的投影就称为天球赤道,相同的,地理极点在天球上的投影就是天极。
赤道坐标系统使用赤经(Right ascension)、赤纬(Declination)表示位置信息。
天球上的赤经,与地理座标中的经度相同。
赤经和经度都是沿着赤道向东或西方向量度,零点也是赤道上随意选择的。
经度的零点是本初子午线;赤经的零点是春分点,这是太阳在3月下旬运行至北天球时所通过的点,也是地球的升交点。
普通天文学知识整理大全

*普通天文学:它观测和研究各种天体和天体系统,研究它们的位置、分布、运动、结构、物理状况、化学组成和起源演化规律*三垣是北天极周围的三个区域,即紫微垣、太微垣、天市垣*苍龙七宿大致对应的西方星座:角:室女座亢:室女座氐:天秤座房:天蝎座心:天蝎座尾:天蝎座箕:人马座朱雀七宿大致对应的西方星座:井:双子座鬼:巨蟹座柳:长蛇座星:长蛇座张:长蛇座翼:巨爵座轸:乌鸦座白虎七宿大致对应的西方星座:奎:仙女座、双鱼座娄:白羊座胃:白羊座昂:金牛座毕:金牛座觜:猎户座参:猎户座玄武七宿大致对应的西方星座:斗:人马座牛:摩羯座女:宝瓶座虚:宝瓶座、小马座危:飞马座、宝瓶座室:飞马座壁:仙女座、飞马座*星座的命名1.每个星座中的恒星从亮到暗顺序排列,以该星座名称加一个希腊字母顺序表示。
如猎户座α(中名参宿四)、猎户座β(中名参宿七)、……。
2.如果某一星座的恒星超过了24个希腊字母,就用星座名称后加阿拉伯数字,如天鹅座61星,天兔座17星等。
*星图:将天体球面视位置投影于平面而绘制成的图,用来表示天体的位置、亮度和形态等。
*星表:记载天体各种参数(如位置、运动、星等、光谱型等)的表册。
恒星在星表中的编号相当于恒星的名字。
如:GC2104,NGC2632,M31等。
*天球的性质:天体在天球上的位置只反映天体视方向的投影天球半径可以任意选取,通常当作数学上的无穷大天球上任意两天体的距离用其角距(球心角)表示,线距离没有意义地面上两平行方向指向天球同一点天顶Z :过天球中心做一直线与观测点的铅垂线平行,交天球于两点,位于观测者头顶的一点称天顶。
天底Z’:与天顶相对的另一交点为天底。
真地平:过天球中心做一与铅垂线垂直的平面(天球地平面),与天球相交的大圆为真地平(天球地平圈)。
垂直圈:过天顶垂直于地平圈的大圆。
天轴:过天球球心,与地球自转轴平行的直线。
天极:天轴与天球的两个交点(北天极P和南天极P’)。
天球赤道:过天球中心做一与天轴垂直的平面(天赤道面),它与天球相交的大圆为天赤道。
天文百科知识之部分专业术语解释

天文百科知识之部分专业术语解释编辑:零度星系时间:2012年1月17日- 2月15日说明:1.本文按感觉(随机)排序,以此带来不便,请大家谅解。
2.由于本文为个人编辑未经审核,因此难免会出现字词编辑错误,若发现文中出现错误,请与本人联系。
一、部分关键专业术语1.光行差:光的有限速率和地球沿着绕太阳的轨道运动引起的恒星位置的视位移。
在一年内,恒星似乎围绕它的平均位置走出一个小椭圆。
这个现象在1729年由詹姆斯·布拉德雷(James Bradley)发现,并被他用来测量光的速率。
2.吸收星云:太空中的冷气体尘埃云,只因为它阻挡更远恒星的光而能被发现。
3.近日点进动:水星绕太阳的轨道并非每次遵循相同的路径,而是依次有微小的位移。
每次的轨道都是以太阳为一个焦点的椭圆。
在每个轨道上水星最接近太阳的地方(近日点),椭圆向旁边位移一个很小的量。
近日点的这种进动是由阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论预言的,但不能用艾萨克·牛顿(Isaac Newton)的引力理论来解释。
4.弱人择原理:物理学和宇宙学的所有量的观测值,不是同等可能的;它们偏爱那些英应该存在使碳基生命得以进化的地域以及宇宙应该足够年老以便做到这点等等条件所限定的数值。
5.强人择原理:宇宙必须具备允许生命在其某个历时阶段得以在其中发展的那些性质。
6.阿波罗小行星群:轨道的近日点都在地球轨道之内而远日点都在地球轨道之外的一群小行星,所以它们太阳运动时穿过地球轨道。
它们的名称来源于1932年走到离地球不到0.07个天文单位时被发现的第1862号小行星阿波罗。
阿波罗本身的线大小约1.4公里。
这样一个天体如果与地球相撞,将会造成大范围的破坏。
7.巴纳德星:已知自行最大的恒星,由美国天文学家巴纳德(E.E,Barnard)于1916年发现。
巴纳德星运动极快,仅仅180年就在天空相对于背景恒星扫过半度距离(从地球上看的月亮角直径)。
巴纳德星离我们1.8秒差距(约6光年),是离太阳系第4颗最近的已知恒星,但它是红矮星,太暗,肉眼看不见,属于到目前为止(2008年)探测到的最暗恒星,其绝对星等仅相当于太阳亮度的1%。
天文术语+名词解释+计算

天文术语+名词解释不太全面,有遗漏之处请大家补充。
按拼音排列:奥伯斯佯缪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。
白矮星白矮星的光谱属於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一²四个太阳质量间,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。
白洞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。
棒旋星系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。
天文学基础知识
天文学基础知识目录一、基本概念 (3)1.1 天文学定义 (4)1.2 天文学研究范围 (4)二、天文观测 (6)2.1 地面观测 (7)2.1.1 光学望远镜 (8)2.1.2 射电望远镜 (10)2.1.3 激光干涉测量 (11)2.2 空间观测 (12)2.2.1 人造卫星观测 (13)2.2.2 天文探测器 (14)三、天体物理学 (15)3.1 天体的物理状态 (16)3.3 天体的能量转换与辐射 (19)四、恒星与星座 (20)4.1 恒星的分类与命名 (21)4.2 星座与星图 (22)4.3 恒星的生命周期与死亡 (23)五、行星系统与太阳系 (24)5.1 行星的定义与分类 (25)5.2 太阳系的构成与运动 (26)5.3 太阳系的起源与演化 (27)六、宇宙结构与大尺度分布 (28)6.1 宇宙的大尺度结构 (30)6.2 星系团与星系际物质 (31)6.3 宇宙的膨胀与演化 (33)七、天文学分支学科 (34)7.2 天体力学 (36)7.3 天体物理学 (38)7.4 天文统计学 (40)7.5 天文技术与方法 (41)八、天文观测技术与设备 (43)8.1 光学观测技术 (45)8.2 射电观测技术 (46)8.3 激光干涉测量技术 (47)8.4 天文仪器与设备 (49)九、天文研究与未来展望 (50)9.1 当前天文研究的热点问题 (51)9.2 天文学的未来发展趋势 (53)9.3 天文与其他学科的交叉领域 (54)一、基本概念宇宙:宇宙是所有存在的事物和空间的整体,包括地球和人类在内的所有事物都存在于宇宙之中。
星座:星座是由一组恒星在天空中的特定位置形成的图案。
通常使用想象线条将它们连接起来以形成特定的形状或图案。
恒星日:恒星日是描述地球自转一周的时间,也就是我们常说的一天。
在这个时间里,恒星在天空中相对于地球的位置是不变的。
太阳系:太阳系是以太阳为中心的行星、卫星、小行星、流星体等天体的集合体。
天文名词二字
天文名词二字全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:天文名词是指在天文学中通常使用的专业术语或称呼,它们涵盖了天体、现象、仪器等多个方面的内容。
其中有些天文名词仅由两个字组成,简洁明了,便于记忆和使用。
本文将介绍一些常见的【天文名词二字】,让我们一起来了解它们吧。
1. 恒星(Star)恒星是指处于主序星阶段的天体,主要通过核聚变反应提供能量,并发出光和热。
恒星是宇宙中最基本的天体之一,对于地球上的生物和人类文明的发展具有重要的影响。
恒星的性质和演化过程是天文学研究的重要对象之一。
2. 行星(Planet)行星是围绕恒星运转的天体,它们不发光,主要通过反射恒星的光线而成为我们可以看到的天体。
目前,我们已经探测到了数百颗行星,包括地球、水星、金星等太阳系内的行星和许多系外行星。
行星的研究有助于理解太阳系的形成和演化。
3. 彗星(Comet)彗星是太阳系中一种冰尘混合物组成的天体,其在接近恒星时产生明亮的尾迹。
彗星的运动轨迹通常是椭圆形或抛物线,它们来自于太阳系外围的冰冷天体库伯带或奥尔特云。
观测彗星可以了解太阳系的化石状态以及形成过程。
5. 望远镜(Telescope)望远镜是一种用来观测远处天体的仪器,它通过集中和放大天体发出的光线,使我们可以看到更遥远的宇宙空间。
望远镜有天文望远镜、射电望远镜等不同类型,它们为天文学研究提供了重要的观测工具。
6. 太阳(Sun)太阳是太阳系的中心恒星,为地球等行星提供光和热的能源。
太阳是由氢与氦等元素组成的等离子体球体,其内部通过核聚变反应不断释放能量。
太阳的活动与太阳黑子、耀斑等现象密切相关,对地球上的生物和气候产生深远影响。
7. 行星环(Planetary Ring)行星环是围绕某些行星的一圈圆环状结构,由尘埃、岩石和少量冰组成。
目前已知存在行星环的行星包括土星、木星、天王星和海王星等。
行星环是行星形成和演化的遗留物,也是太阳系中一道美丽的景观。
8. 恒星团(Stellar Cluster)恒星团是由许多恒星聚集在一起形成的天体集合,它们包括球状星团和开放星团两种类型。
天文术语(共收集106条天文术语)
天文术语(共收集106条天文术语)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。
...................................................>> 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。
...................................................>> 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。
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。
.................................................>> 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。
天文学名词解释整理
天文学名词解释整理星等:对于从恒星或其他发光天体接收到的光线的数量的一个衡量标准。
绝对星等:在标准距离下(10秒差距)测定的视星等为绝对星等。
极限星等:在一定条件下,用特定的望远镜能观察到的最昏暗的亮级。
视星等:表示天体明暗程度的相对亮度并以对数标度测量的数值为视星等。
光度:恒星或其他天体发出的电磁辐射的比率。
光度级:.一种特定光谱型的恒星按照自身发光度进行分级。
远日点:行星轨道上离太阳最远的一点。
远地点:人造卫星和月球的运行轨道上离地球最远的一点。
视太阳日:太阳视圆面中心连续两次横过子午线的时间间隔。
视太阳时:以视太阳时角所推算的时间称为视太阳时小行星:(在火星与土星之间的)沿椭圆轨道绕太阳运行的,成千上万的岩石质的类似行星的小天体。
小行星带:在火星与木星之间的小行星集中在带宽1.6天文单位距离的区域里。
其形如环带,故名。
天文单位:定义一个日地平均距离作为一个天文单位。
天文学:研究地球大气之外的物体和现象的一门自然科学的分支。
天体物理学:天文学中研究天体和现象的物理性质的部分。
极光:在地球的极区,由地球上部大气中的原子和离子辐射产生的光。
春分,秋分,春分点,秋分点:黄道和天赤道的两个交点,即春分点和秋分点。
目镜:用于观察由望远镜聚焦产生的图像的放大透镜。
河外星系:位于或来自于银河系外的。
春分点:太阳从南向北经过天赤道时,在黄道上的位置(赤经、赤纬,黄经、黄纬均为0)。
春分点西移:岁差作用引起的黄道上春分点缓慢的朝西运动现象。
秋分:太阳从北向南经过天赤道时,在黄道上的位置(秋分点:赤纬0°,赤经12h,黄纬0°,黄经180°)。
夏至点:黄道上的一点,此时太阳在北方离天赤道最远。
二至点:天球黄道上与二分点相距90°的两点,在这两点上,太阳达到了(北或南方向)离天赤道最大的距离。
其中在天赤道以北的称为"夏至点";在天赤道以南的称为"冬至点"冬至点:黄道上的一点(黄经270°,赤经18h,赤纬为-23°26ˊ),视太阳(12月22日前后通过冬至点)距天赤道以南最大的点。
- 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、"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、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)。
名词解释绪论1、天文学:人类认识宇宙的一门自然科学,观测研究各种天体和天体系统,研究它们的位置、分布、运动、结构、物理状况、化学组成及起源演化规律。
2、宇宙:宇就是空间,宙就是时间。
宇宙就是客观存在的物质世界,而物质是不断运动和变化发展的,空间和时间就是物质的表现形式。
现代物理学和天文学的观测和理论都确切地表明,空间和时间不仅跟物质不可分割,而且空间和时间是密切联系在一起的时空,这才是辩证唯物的科学宇宙观和时空观。
3、天体:宇宙各种物质客体的总称。
第一章天球和星空1、视星等:星等一般对应于星的观测(”视“)亮暗程度。
2、星座:为了识别星而把星空划分为一些区域。
3、星图:观测星空的地图。
4、天球仪:直观展示星座和恒星在天球上的分布的仪器。
5、星表:载有一系列天体的准确赤道坐标、星等、视差(距离)、光谱型等资料的表册。
6、天文年历:载有很多重要的天象资料的工具书。
7、真太阳时:以地球相对于太阳的自转周期——昼夜(一天或一日)作为时间计量标准。
8、平太阳时:在天球上以真太阳赤经平均变化速度作均匀运动所产生的一个周期作为时间计量标准。
9、恒星时:以地球相对于遥远恒星的自转周期(恒星日)作为时间计量标准,简记为ST。
10、世界时:国际上采用英国格林威治天文台旧址的子午圈为本初子午圈(即零子午圈),以格林威治的地方平太阳时作为世界时,简记为UT。
11、北京时间:我国同一采用东八时区的区时(东经120°的地方平太阳时)。
12、历书时:以地球绕太阳公转周期为基准,简记为ET。
13、原子时:以铯133原子基态的两个超精细能级之间在零磁场中跃迁辐射9192631770个周期所经历的时间间隔是一秒为基准,简记为TAI。
14、太阴历:以太阴(即月球)圆缺变化(朔望)周期为基准——称为月。
15、太阳历:以太阳的周年视运动(即回归年)为基准,也称为阳历。
第二章天体的运动和距离测定1、内行星:相对于地球轨道而言,轨道半径小的水星核和金星。
2、外行星:相对于地球轨道而言,轨道半径大的火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。
3、合:内行星和太阳的地心黄经相同时。
4、下合:内行星介于太阳和地球之间。
5、上合:内行星和地球分别在太阳两侧。
6、东大距:上合之后,内行星向太阳东侧运行,成为昏星,与太阳的角距逐渐增大,达最大角距时称为“东大距”。
7、西大距:下合后,内行星向太阳西侧运动,成为晨星,与太阳的角距逐渐增大,达最大角距时称为“西大距”。
8、位相变化:内行星在视运动中我们只看到行星被太阳光照射的部分的变化。
9、凌日:若内行星在下合时又恰在黄道面附近,地球上就可以看到它从太阳圆面前经过,日面上出现一个移动的小黑点。
10、冲日:外行星与太阳的地心黄经相差180°时,称为“冲日”或“冲”。
11、会合运动:地球上观测到的行星公转和地球公转的复合运动。
12、会合周期:地球上观测到行星的连续两次上合或冲的时间间隔。
13、开普勒定律:第一,行星绕太阳运动的轨道是椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上(椭圆定律)。
第二,连接太阳到行星的直线(向径)在相等的时间扫过的面积相等(面积定律)。
第三,行星公转周期P的平方与轨道半长径a的立方成正比。
14、牛顿运动三定律:第一,无外力作用于物体时,它保持静止或匀速支线运动状态(惯性定律)。
第二,物体受外力F作用,就在外力方向得到加速度a,加速度的大小跟外力成正比,跟物体的质量m成反比,即F=ma。
第三,第一个物体受到第二个物体的作用力,同时第一个物体对第二个物体有反作用力,作用力与反作用力总是大小相等和方向相反的。
15、万有引力定律:两个物体之间的引力F跟它们的质量(M1和M2)的乘积成正比,跟它们距离(r)的平方成反比。
16、同步自转:卫星的自转周期跟它们绕行星轨道运动的周期相同,卫星的自转轴大致垂直于其赤道面。
显著例子是月球。
17、白道:月球轨道面交于天球的大圆,即月球在天球上的视运动轨迹。
18、朔(新月):当月球运行到地球与太阳之间、月球与太阳的地心黄经相同之时,月球未被太阳光照的暗半球对向地球,“视而不见”。
19、娥眉月:朔后,月球与太阳的黄经之差逐渐增大,向东偏离太阳,日落后在西方看到月球被太阳照亮的小部分呈右弯镰刀形。
20、上弦月:当月球与太阳的黄经之差达90°时,我们看到月球被太阳照亮半球的一半而呈半圆形。
21、望(满月):当月球与太阳的黄经之差达180°时,我们看到月球被太阳照亮的全部半球呈圆形。
22、下弦月:当月球与太阳的黄经之差达270°时,我们看到被太阳照亮的月球另半球而呈半圆形。
23、残月:下弦月后在黎明前看到呈左镰刀形。
24、掩:离我们近的天体经过远的天体前面而完全遮挡住远的天体。
25、凌:在掩时,若近的天体没有远的天体视面大,就不能完全遮住远的天体。
26、天文单位(AU):日地平均距离(更确切地说,地球公转椭圆轨道半长径)。
27、秒差距(pc):与周年视差1”对应的距离。
28、光年(ly):光在一年内所经过的路程。
第三章天体辐射和天文探测工具1、大气“窗口”:由于地球大气有选择性地吸收天体辐射,只透过光学和射电波段的天体辐射而到达地面,因此,地面观测到的只是通过大气“窗口”波段的天体辐射。
2、光谱的基尔霍夫定律:(1)每种元素都有其特征谱线;(2)每种元素都可以吸收它能够发射的谱线。
3、黑体(绝对黑体):发射电磁辐射的效率最高且可以吸收入射到它的一切波长的全部电磁辐射的理想辐射体。
4、热辐射:当吸收与发射的能量达到动态平衡时,黑体就处于热动平衡温度,它的辐射只与温度有关。
5、非热辐射:辐射源不处于热动平衡状态的辐射。
6、回旋加速辐射:在外磁场中沿圆轨道或螺旋轨道运动的非相对论性(速度远小于光速)电子产生的辐射。
7、同步加速辐射:在外磁场中沿圆轨道或螺旋轨道运动的相对论性(速度接近光速)电子产生的辐射。
8、辐射流量(辐射通量):单位时间经过某面的辐射能量。
9、大气消光:星光经过大气而发生的减弱几颜色变化。
10、色指数:同一颗恒星在不同波段的测光星等之差。
第四章行星地球和月球无第五章行星和卫星无第六章小行星彗星陨石行星环1、彗星:可以呈现扫帚形态的天体。
2、近核现象:从彗核的几个活动区喷发出物质,形成“喷流”和“包层”。
3、流星体:除了小行星和彗星以外,行星际众多独立绕太阳公转的小物体的统称。
第七章太阳1.太阳光度:整个太阳在各波段的总辐射流(总功率),它是由太阳总辐照测量结果推算的。
2.太阳总辐照:太阳垂直照射在离它1AU处每平方米面积上的总辐射流。
3.太阳活动:在太阳的一些局部区域常发生规模不同、有时很剧烈的扰动变化。
4.太阳震荡:太阳表面不断地做周期性的上下起伏运动,有人也称之为“日震”。
5.太阳大气:可以直接观测的太阳表面以上层次,一般按温度随高度的变化情况来划分为光球(层)、色球(层)和日冕等层次。
6.光球层:从温度极小向下500公里到向上高度约200公里,是太阳大气的底层,也是太阳大气密度最大的层次和温度最低的层次。
日面上常出现暗斑(黑子)和亮斑(光斑),还有米粒存在。
7.临边昏暗现象:太阳圆面的亮度(更确切说,辐射强度)从中心到边缘逐渐减弱,尤其边缘部分减弱更严重的现象。
PS:临边昏暗现象主要呈现于可见光及近紫外、红外波段。
而在波长短于160纳米的远紫外和X射线波段以及射电波段,则是呈现“临边增亮现象”。
8.米粒:在太阳像上看到的许多米粒状的较亮小斑。
米粒是一种对流现象,光球层处于较高温度的对流层上面,热的对流元胞上升,将多余热量辐射掉后,变冷的气体就分开而沿米粒边缘向下返流回去。
9.色球层:光球之上到高度约2000公里,按温度随高度升高情况再细分色球为低、中、高三层。
是稀疏透明的气体,连续光谱辐射很弱,主要发出发射线辐射,尤其氢的谱线(尤其Ha很强,因而使色球呈红色)。
色球层是很不均匀的,有亮暗斑组成的网络结构、针状物(日芒)、冲浪、暗条和日珥、耀斑等特征和活动现象。
10.针状物(日芒):从宁静色球网络射向日冕的细长喷流。
PS:位于色球边缘,具有很多“火焰”特征,始与色球中层、向上延伸可达10 000多公里,宽度约800公里,寿命约5~10分钟,向上运动速度20~25公里/秒。
针状物的数目随高度增加而减少,估计色球中层约有25万个。
11.冲浪(日浪):实际是形状呈笔直的或稍弯尖峰的一种物质抛射现象。
PS:冲浪爆发区的大小为几百到5 000公里,抛射速度可达50~200公里/秒,最大高度达10 000~20 000公里,先加速度上升,达最高点后又加速返回,寿命多为10~30分钟,其抛射常在约1小时间隔在原地重复。
12.色球-日冕过度层:从色球层顶部到日冕底部之间为过渡层,它是色球层和日冕之间质量和能量流动的分界层,温度从几万K陡升至百万K。
PS:色球层尤其是色球-日冕过渡区的温度随高度增高,加热原因是个很重要但还没有完全解决的问题。
13.日冕:太阳大气最外层,延展到几倍太阳半径甚至更远。
PS:日冕物质极其稀疏,但温度却高达百万K,主要由质子、高次电离的粒子和自由电子组成,很透明。
PS:平时肉眼看不到日冕,只能在日全食时看到。
在日全食时,月球遮住太阳光球的强烈辐射,在日轮周围显露出广延的白色微弱光辉,这就是日冕。
14.太阳风:1958年帕克(E.N.Parker)研究高温日冕膨胀的理论模型,得出日冕气体连续外流而形成“太阳风”。
PS:太阳风的主要成分是电子和质子,还有α粒子等一些重离子。
15.日球:将太阳风限制于内的一个巨大磁层。
16.黑子:用望远镜呈太阳放大像在投影屏上时看到的暗黑斑点。
PS:黑子的大小不一,小黑子不到1 000公里,而大黑子达20万公里。
大黑子有复杂结构,由中央很黑的“本影”和外面较暗的“半影”构成。
17.光斑:用白光或连续光谱观测日面时,在边缘部分(主要在0.6~1R☼区域)见到亮些的不规则斑块。
PS:光斑常伴随黑子,它们彼此密切联系。
18.谱斑:用Ha线或(CaⅡ的)H、K线进行太阳的单色光观测,可看到色球有很多亮区和暗区,分别称为亮谱斑和暗谱斑。
常把Ha线看到的谱斑称为氢谱斑,而把H和K线看到的称为钙谱斑。
19.耀斑:用氢的Ha线或(CaⅡ的)H、K线进行太阳的单色光观测,有时可看到色球局部区域急骤增亮10倍以上的现象,也曾称“色球爆发”。
PS:耀斑是太阳高层大气(很可能在色球-日冕过渡区或低日冕)的一种急骤不稳定过程,在短时间(约100~1 000秒)内释放出很大能量(焦耳),引起局部瞬间加热,不仅谱线辐射而且各种电磁辐射(从γ到X射线、远紫外到可见光及射电波段)及粒子辐射都可能突然增强,对日地空间环境和地球有重要影响。
20.日珥:突出日面边缘外的一种活动现象。