(健康快乐悦读)地理常识悦读_星云的成分与分类
星云

基本特征
观测证实,星际气体主要由氢和氦两元素构成, 观测证实,星际气体主要由氢和氦两元素构成,这跟恒星 的成分是一样的。人们甚至猜想,恒星是由星际气体“ 的成分是一样的。人们甚至猜想,恒星是由星际气体“凝 而成的。星际尘埃是一些很小的固态物质, 结”而成的。星际尘埃是一些很小的固态物质,成分包括 碳合物、 碳合物、氧化物等 • 星际物质在宇宙空间的分布并不均匀。在引力作用下, 星际物质在宇宙空间的分布并不均匀。在引力作用下, 某些地方的气体和尘埃可能相互吸引而密集起来, 某些地方的气体和尘埃可能相互吸引而密集起来,形成云 雾状。每立方厘米10-100个原子(事实上这比实验室里得 个原子( 雾状。每立方厘米 个原子 到的真空要低得多)。 )。它们主要分布在银道面 到的真空要低得多)。它们主要分布在银道面 (HOTKEY)附近。 )附近。 • 行星状星云的样子有点像吐的烟圈,中心是空的,而且往 行星状星云的样子有点像吐的烟圈,中心是空的, 往有一颗很亮的恒星。恒星不断向外抛射物质,形成星云。 往有一颗很亮的恒星。恒星不断向外抛射物质,形成星云。 可见,行星状星云是恒星晚年演化的结果。 可见,行星状星云是恒星晚年演化的结果。
超新星遗迹
• 超新星遗迹也是一类与弥漫星云性质 完全不同的星云, 完全不同的星云,它们是超新星爆发后抛 出的气体形成的。与行星状星云一样, 出的气体形成的。与行星状星云一样,这 类星云的体积也在膨胀之中, 类星云的体积也在膨胀之中,最后也趋于 消散。 有的星云是恒星的出生地, 消散。 有的星云是恒星的出生地,星云的 尘埃在引力下渐渐收缩成为新的星, 尘埃在引力下渐渐收缩成为新的星,也有 的是老恒星爆炸后的残骸
暗星云
如果气体尘埃星云附近没有亮星, 如果气体尘埃星云附近没有亮星,则星云将 是黑暗的,即为暗星云。暗星云由于它既不发光, 是黑暗的,即为暗星云。暗星云由于它既不发光, 也没有光供它反射, 也没有光供它反射,但是将吸收和散射来自它后 面的光线,因此可以在恒星密集的银河中以及明 面的光线, 亮的弥漫星云的衬托下发现。 亮的弥漫星云的衬托下发现。 • 暗星云的密度足以遮蔽来自背景的发射星云 或反射星云的光(比如马头星云), ),或是遮蔽背 或反射星云的光(比如马头星云),或是遮蔽背 景的恒星。 景的恒星。天文学上的消光通常来自大的分子云 内温度最低、密度最高部份的星际尘埃颗粒。 内温度最低、密度最高部份的星际尘埃颗粒。大 而复杂的暗星云聚合体经常与巨大的分子云联结 在一起,小且孤独的暗星云被称为包克球。 在一起,小且孤独的暗星云被称为包克球。 • •
什么是星云?

什么是星云?星云是一种神秘而又美丽的自然现象,它是由恒星、星际物质等构成的一种气体云,分布于宇宙中的星系和星云复合体中。
星云通常呈现出绚丽多彩的外表,给人以无限想象的空间。
接下来,我将为大家解答“什么是星云?”这一问题,让我们一同探索这片神秘的星际世界。
一、星云的成因星云是由恒星和星际物质组成的,其中恒星会在自身的演化过程中喷出大量的物质,这些物质就会聚集在一起形成星云。
此外,恒星和星际物质之间的引力相互作用也会促进星云的形成。
星云的形状和颜色是由其中物质的密度和温度决定的,因此,每一个星云都具有其独特的形态和特征。
二、星云的分类根据星云的形态和特征,我们可以将星云分为以下几类:1.发射星云发射星云是指由恒星喷出的热气体与尘埃形成的云状物质,这些星云通常呈现出红色或橙色的光线,比较典型的代表是奥赛尔星云。
2.吸收星云吸收星云是指由恒星周围的尘埃云所形成的云状物质,它能够吸收光线,因此通常呈现出黑色或暗色调,比较典型的代表是马蹄星云。
3.行星状星云行星状星云是指由恒星喷出的物质形成的云状物质,由于物质的密度较高,所以其形状如同行星一般,比较典型的代表是螃蟹星云。
4.漩涡星云漩涡星云是由恒星周围旋转的气体和尘埃形成的云状物质,其形状呈现出一种旋涡状的特征,比较典型的代表是蛇状星云。
三、地球人类对星云的探测虽然星云在宇宙中非常常见,但是由于其总体的体量较小,直接观测并不容易。
自上世纪60年代起,地球上的专业天文学家开始使用各种天文望远镜对星云进行探测。
随着望远镜技术的不断升级,加之人类对宇宙的探索和认识的不断深入,我们对星云的了解也越来越全面和深刻。
综上所述,星云是由恒星和星际物质构成的一种气体云,它具有多种形态和特征,让我们更加深入地认识了宇宙的神秘面貌。
虽然我们无法直接观测星云,但是对于宇宙的探索和认识,永远是我们人类无止境的追求和探索。
天文学概念知识:星云的分子成分和碳氢化合物

天文学概念知识:星云的分子成分和碳氢化合物星云是一种巨大的气体和尘埃的云,由非常稀薄的氢气和一小部分氦气组成。
星云通常出现在银河系内,形状各异,大小不一,可以是单个星形或薄状的结构。
在这些星云中,我们可以发现一些非常重要的分子成分和碳氢化合物。
星云内含有许多重要的分子成分,其中最常见的是分子氢(H2)。
分子氢是由两个氢原子组成的分子,它在星云中的重要性是因为它是银河系中最常见的分子之一,占据了大约99%的分子质量。
分子氢在星云内被激发或冷却时,可以发射微波或红外线辐射,使得它可以很容易地被探测到。
除分子氢之外,星云中还含有其他的一些重要分子,如CO和HCO+。
CO分子是由一氧化碳和氧原子组成的分子,在星云中非常普遍,经常被用来检测星云中的分子气体和粒子。
HCO+分子则含有羟基基团和一个正离子,其具有比较高的亮度,并且很容易被探测到。
此外,星云中还有许多不同种类的分子,包括CN、HNC、HCN、NH3等等。
这些分子的存在和性质在研究星云的物理和化学过程中具有重要意义,可以帮助我们更好地理解星云的性质和演化。
与分子成分类似,碳氢化合物在星云中也非常常见,如CH、CH2、CH3和C2H等。
这些化合物与星云的化学反应密切相关,可以影响星云的演化和形成。
此外,碳氢化合物也是在星际介质中发现的第一个有机分子,它们的存在为我们理解有机化学反应的进程和星云的元素循环提供了关键信息。
近年来,随着科学技术的不断发展,我们对星云的认识和理解也不断深入。
越来越多的研究显示,星云中的分子成分和碳氢化合物不仅与星云的物理状态和化学反应密切相关,同时也能为我们提供宇宙学和生命起源方面的重要信息。
总之,星云中的分子成分和碳氢化合物是研究星云化学反应、物理过程和演化的关键因素和热点问题,对人们了解宇宙的物理、化学和生命起源提供了重要的帮助。
在未来的研究中,我们需要不断深入探索星云内分子成分和碳氢化合物的性质和演化,以进一步推进对星云的认识和理解。
星云的知识

星云的知识晴朗的夜空中,星云可以称得上是最美丽的天体之一了。
猎户星云,仙女座星云,等等。
五颜六色,形状各异,不得让人感叹它发出的无穷魅力。
当然要看到美丽的星云要取决于望远镜口径的大小。
猎户座大星云是肉眼可见的星云,但像M16巨蛇座天鹰星云,NGC6804天鹰座环状星云则需20厘米口径的望远镜才能勉强看见,如果需要看清细节那么望远镜的口径需更大。
从星云发光的方式,我们可以把它简单地分为两类。
一类是发光星云。
这类星云的内部或邻近通常都有大批的恒星。
这些恒星可能是从这些星云中诞生的,也可能不是。
但所有这类星云中的物质都受到这些恒星强烈辐射的激发而发出带有颜色的光。
这类星云的主要成份是氢,而氢受激发时发出的光是偏红的,所以我们看到的这类星云通常呈红色。
另一类星云是反射星云。
反射星云本身不发光,其主要成分是星际尘埃。
它们能够被看到主要是因为它们反射了邻近恒星发出的光。
这类星云通常都呈蓝色,这是因为它们反射的蓝色光较多。
事实上,发光星云和反射星云通常是不可分的,它们总是呆在一起。
我们把它们统称为“漫射星云”。
这些星云中通常会孕育着年轻的恒星。
有时我们也会遇到“暗星云”这种说法。
暗星云和上述两种星云在本质上没什么两样,它只是因为看上去比较暗而已。
暗星云的密度比较高,这使得它们不能透光,所以在明亮的背景前就显得非常黑暗。
“行星状星云”实质上是一些垂死的恒星抛出的尘埃和气体壳。
质量小于太阳十倍的恒星在其演化的末期,因其核心的氦燃料耗尽,会将其物质外壳抛向宇宙空间。
之所以称这些星云为“行星状星云”,是因为在早期这些天体用小型天文望远镜观测时看起来和一颗行星十分相像。
行星状星云的直径一般在一光年左右。
超新星遗迹其实可以算作行星状星云的一种,但在物理特性上与普通的行星状星云有所不同。
著名的蟹状星云就是超新星的遗迹。
产生这个星云的超新星爆发于1054年,当时看到的人很多,并被中国古代的天文学家记载下来。
(健康快乐悦读)地理常识悦读_云有哪些种类

如果按成因分类,云可分为:锋面上暖气团抬升而成的锋面云;当空气沿着正地形上升时形成的地形云;当气团经过一个较冷的下垫面时,例如一个冷的水体而形成的平流云;因为空气对流运动而产生的对流云;因为气旋中心气流上升而产生的气旋云。
如果按形态分类,云主要有三种形态:一大团的积云、一大片的层云和纤维状的卷云。
每一种云都有它的特殊性,但不是一成不变的。
在一定条件下,这一种云可以转变为那一种云,那一种云又可以转变为另一种云。
例如淡积云可以发展成浓积云,再发展成积雨云;积雨云顶部脱离而成为伪卷云或积云性高积云;卷积云可降低成高层云;而高层云降低又可变成雨层云。
云状的判定,主要根据天空中云的外形特征、结构、色泽、排列、高度以及伴见的天气现象,参照“云图”,经过认真细致的分析对比,从而判定是哪种云。
判定云状要特别注意云的连续演变过程。
高中地理必背知识点-10

高中地理必背知识点-101、恒星与行星恒星是宇宙间最基本的天体之一,其在天球上投影的相对位置对于人类的短暂生命来讲是不变的,故称恒星。
但由于地球自转,恒星也东升西落。
行星是围绕恒星运行的天体,其在恒星组成的天空背景中有明显的位置移动,故称行星。
星座恒星星光闪烁,行星在星空中有明显移动。
2、恒星与星云恒星由炽热气体组成,呈球状外表,主要成分是氢和氦。
星云呈云雾状外表,由气体和尘埃组成,主要成分是氢。
恒星与星云都是宇宙间最基本的天体,同恒星相比,星云具有质量大、体积大、密度小的特点。
3、星云与彗星星云呈云雾状外表,由气体和尘埃组成,主要成分是氢。
彗星是在扁长轨道上绕太阳运行的一种较小的天体,由彗核、彗发和彗尾三部分组成,彗尾的长度和方向随距太阳的远近和方位而变化。
星云与彗星的共同点是外貌上都呈云雾状,但两者不在一个层次上,星云与恒星一个层次,彗星绕太阳运行。
4、流星体、流星群、流星现象、流星雨、陨星、陨石、陨铁流星体是运行于行星际空间的固体小块和尘粒。
当它高速冲入地球大气层,与空气分子激烈碰撞而燃烧时,产生的光迹称为流星现象。
沿同一轨道绕太阳运行的大群流星体,称为流星群。
流星群与地球轨道相遇时,大量流星体闯入地球大气层,流星数目显著增加,有时就像下雨一样,这种现象称为流星雨。
大多数流星雨以辐射点所在星座或附近的恒星命名(如著名的狮子座流星雨,其并不来自狮子座,而是辐射点在狮子座附近)。
有的流星体在大气层中没有完全燃烧尽,便会坠落到地面,落到地面的流星体“残骸”称为陨星,根据其成分可以分为陨石和陨铁。
5、天体与天体系统天体是就宇宙间物质的存在形式而言的,是各种星体和星际物质的通称。
天体系统是就天体的运动关系而言的,是指运动着的天体因相互吸引、相互绕转所构成的相对独立和层次不同的系统。
最高一级天体系统是总星系,最低一级天体系统是行星和卫星组成的行星系统如地月系等。
6、地球的自转与公转都是地球运动的基本形式。
星云

礁湖星云
红色光晕中的明亮恒 星,即人马座9,发出大 量的紫外辐射。这股高能 辐射猛烈地轰击它周围星 云的表面,把冷的气体加 热到比太阳表面温度还高。 这个加热过程在星云内部 产生了惊人的扰动,形成 了强大的风,强风又把星 云内部区域的一些物质吹 出来,使这个星云逐渐分 化、瓦解。这颗恒星就像 一个地地道道的“不孝之 子”,它是在星云中诞生 的,长大以后,却又大肆 掠夺星云,致使这个星云 逐渐消亡。
如图所示,锥体星云 (ConeNebula)绚丽的蓝色 和红色交相辉映。锥体 星云又称NGC2264号星 云。NGC2264区域有能 量超强的蓝色恒星,正 是它们发出的蓝光照亮 了星际尘埃颗粒,使得 该星云部分呈现蓝色, 而红色来自被电离的氢 气。
像海绵般的蟹状星云 是距地球6000光年的 一颗恒星爆炸残余, 有6光年宽。由于威 力巨大,人们在公元 1054年就发现了这场 大爆炸。蟹状星云主 要是由被电离的氢气 和氦气构成,还有碳 元素、氧元素、氮元 素和其他原子的存在, 因而产生了图中所显 示的奇特色彩。
星云的颜色取决于化学组成和被游离的量,由于在星际间 的气体绝大部分都是只要较低能量就能游离的氢,所以许多发 射星云都是红色的。如果有更高的能量能造成其他元素的游离, 那么绿色和蓝色的云气都有可能出现。经由对星云光谱的研究, 天文学家可以推断星云的化学元素。大部分的发射星云都有90% 的氢,其余的部份则是氦、氧、氮和其他的元素。
哑 铃 星 云
红巨星是不稳定的星,大约能维持10亿年左右。当红巨星中心区 域的核燃料燃烧殆尽,辐射压大大降低,远远不能与引力相抗衡, 导致中心区域坍缩,形成白矮星。白矮星是恒星晚期演化的三个 可能归宿之一,其他两个归宿是中子星和黑洞。红巨星的星风非 常强,外层大气的逃离速度大约为10千米/秒,经过几百万年会把 红巨星的大部分大气都带走,使中心的白矮星裸露出来。白矮星 的星风速度更快,可达2000千米/秒,很快就能赶上红巨星抛出的 物质。速度快的星风追赶上以前的慢速度星风,两者相互作用就 形成行星状星云的气壳和一些复杂的结构。从圆球形的红巨星变 成蝴蝶形的行星状星云大约需要一两千年的时间。
宇宙星系中的壮丽星云(宇宙中美丽的星云)

宇宙星系中的壮丽星云
宇宙星系中的壮丽星云是令人惊叹的天文现象,它们以其美丽的外观和神秘的形态吸引着无数科学家和天文爱好者的目光。
星云是由气体和尘埃组成的巨大云团,它们常常被新生恒星的辐射或者超新星爆发的冲击波激起,形成了绚丽的颜色和复杂的结构。
在宇宙星系中,星云可以分为几种不同的类型,包括发射星云、反射星云和暗云。
发射星云通常由气体云团组成,受到来自附近恒星的紫外线辐射而发出明亮的光芒,呈现出红色、绿色和蓝色等不同的颜色。
这些星云中包含丰富的气体元素,例如氢、氧、硫等,它们在恒星附近被激发而产生各种不同颜色的光谱。
反射星云则是由恒星周围的尘埃颗粒所组成,这些尘埃颗粒反射着恒星的光芒,形成了明亮而美丽的星云。
这种类型的星云通常呈现出蓝色或白色的颜色,因为它们主要反射来自恒星的蓝色光线,而这些星云中的尘埃颗粒也会遮挡部分光线,形成暗淡的区域,让星云看起来更加有质感和层次。
最后,暗云则是由致密的尘埃和气体组成的云团,它们通常位于星际空间中,遮挡前方的光源,形成了黑暗的区域。
然而,即使是暗云也可能在远红外波段中辐射出微弱的信号,揭示了其中隐藏的新生恒星或者行星形成的迹象。
对于科学家和天文爱好者来说,研究和观测宇宙星系中的壮丽星云是一项异常重要的工作。
通过了解星云的结构、成分和形成机制,我们可以更好地理解宇宙的演化过程,以及恒星的诞生和毁灭。
同时,壮丽星云也是宇宙中最美丽的景观之一,它们的存在让我们深刻感受到宇宙的神秘和壮丽,激发了人类对未知世界的探索欲望。
在今后的科学研究和空间探索中,相信壮丽星云将继续为我们带来更多的惊喜和启发,揭示宇宙的奥秘,同时也为人类探索宇宙的激情注入新的动力。
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星云的主要成分是氢气,指太阳系以外银河系以内的一切非恒星状的气体尘埃云。
直至1924年,把银河系内形状不规则的尘埃和气体,称为银河星云;把外观像星云的、但又在银河系之外的恒星系统,称为河外星系。
我们通常把银河星云称为星云,把河外星云称为星系。
根据形态结构的特点来划分,星云可以分为行星状星云和弥漫星云。
行星状星云一般在恒星生命晚期形成,它的形态似包围中心高温恒星的气体球壳;弥漫星云的特点是广袤而稀薄,在形态上各式各样,无所定形。
根据发光的性质来划分,星云可以分为亮星云和暗星云。
其中亮星云又可分为被周围亮星星光所照亮的反射星云和受到外界紫外线辐射而使内部气体电离发光的发射星云。
而暗星云是因为它全部或者部分遮住了背景的恒星星光,使自己显得黯淡无光而得名。