天文学一些基本名词
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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。
天文学术语大全
天文学是一门涉及众多术语和概念的学科。
以下是一些常见的天文学术语:
1. 恒星 (Star):恒星是天空中最亮的星体,通常是由氢、氦和其他元素的核聚变产生的。
2. 星群 (Astreism):星群是指一组恒星,通常位于同一星座中,便于记忆和识别。
3. 黑洞 (Blackhole):黑洞是一种极其密集的天体,它的重力极强,甚至能吸收光线。
4. 拱极星 (Circumpolar):拱极星是指非常靠近南天极和北天
极的恒星或星座,永远不会落在地平线以下。
5. 黄道 (Ecliptic):黄道是太阳在天空中周年视轨迹,是月亮和行星运行的轨道。
6. 椭圆轨道 (Ellipticalorbit):椭圆轨道是一种非圆形的轨道,表明天体受到挤压。
地球围绕太阳的公转轨道就是椭圆形的。
7. 冕 (Corona):冕是指恒星大气的最外层,其亮度比内部暗。
冕的亮度通常是恒星亮度的几倍。
8. 行星 (Planet):行星是在太阳系内绕着太阳运行的天体,通常具有与恒星不同的轨道和物理特性。
9. 恒星光谱 (Starspectrum):恒星光谱是指恒星发出的光波频率分布,可以用来研究恒星的物理特性和化学成分。
10. 天文学 (Astronomy):天文学是一门研究天体物理、宇宙学、
行星学、恒星和星系等方面的学科。
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1. 天体:指宇宙中各种物质和能量的总和,包括恒星、行星、卫星、彗星、星云等。
2. 宇宙学:研究宇宙的起源、演化和结构的学科。
3. 星系:由恒星、星际物质和暗物质组成的巨大天体系统。
4. 恒星:由炽热气体组成的天体,能够自行发光。
5. 行星:围绕恒星运行的天体,通常具有固体表面。
6. 卫星:围绕行星运行的天体。
7. 彗星:由冰和尘埃组成的天体,沿着椭圆形轨道绕太阳运行。
8. 星云:由气体和尘埃组成的云状天体。
9. 黑洞:极度密集的天体,其引力极强,甚至连光也无法逃脱。
10. 红移:由于宇宙膨胀,天体的光谱线向红端移动的现象。
11. 蓝移:由于天体向我们靠近,天体的光谱线向蓝端移动的现象。
12. 引力透镜:由于引力场的作用,使得遥远天体的光线发生弯曲的现象。
13. 宇宙微波背景:宇宙大爆炸遗留下来的电磁波辐射,是研究宇宙早期演化的重要证据。
14. 暗物质:一种不发光、不与电磁波相互作用的物质,是宇宙中物质的主要组成部分。
15. 暗能量:一种推动宇宙加速膨胀的未知能量,约占宇宙总能量的 70%。
以上只是天文学中的一部分专业术语,还有许多其他的术语和概念。
如果你对天文学感兴趣,可以进一步学习和了解更多相关知识。
天文学名词大全
1、天狼星(Sirius)-星座猎户座最亮的恒星之一,是一颗白色的主序星,也是离地球最近的恒星之一。
2、天王星(Uranus)-第七颗被发现的行星,位于太阳系外侧,被认为是一颗“冰巨星”。
3、天琴座(Lyra)-北半球夏季夜空中的一个星座,其中包括一颗著名的恒星织女星(Vega)。
4、天鹅座(Cygnus)-北半球夏季夜空中的一个星座,形状像一只展翅欲飞的天鹅。
5、天蝎座(Scorpius)-南半球夏季夜空中的一个星座,由于其星云和星团而著名。
6、天龙座(Draco)-北半球夜空中的一个星座,其名字来源于希腊神话中的巨龙。
7、天幕纱帽星云(The Veil Nebula)-一组由一颗超新星爆炸产生的星云,位于天鹅座内。
8、天秤座(Libra)-十二星座之一,象征着公平和平衡。
9、星云状物体(Nebula)-天文学中指由气体、尘埃和恒星遗物组成的云状物体,通常呈现出华丽而神秘的形状。
10、恒星大爆炸(Big Bang)-天文学中指宇宙诞生的起源事件,是一场爆炸性的大规模事件。
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。
天文专业名词
1.星系:一个由恒星、星云、行星和其他物质组成的结构,通常由引力约束在一起。
2. 星云:一团由气体和尘埃组成的云状结构,通常是恒星形成的前身。
3. 恒星:在宇宙中发光和产生热量的天体,通常由氢和氦等元素组成。
4. 行星:一颗绕恒星运动的天体,通常由岩石或气体构成。
5. 彗星:一颗具有明亮尾巴的天体,通常由冰和尘埃组成,来自太阳系外部。
6. 星际介质:宇宙中填充着的气体和尘埃,通常对星系和恒星的形成和演化产生重要影响。
7. 黑洞:一种密度极高、引力极强的天体,可以吞噬周围的物质,甚至连光线也无法逃脱。
8. 脉冲星:一种极为稳定的天体,其极快的旋转频率产生定时的脉冲信号。
9. 超新星:一颗恒星在爆炸后所产生的极亮天体,通常释放的能量相当于数十个太阳的总能量。
10. 星系团:多个星系组成的大型结构,通常被重力约束在一起。
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常用天文名词
《常用天文名词》
天文领域中存在着许多常用的名词,这些名词往往是天文学家们在研究和观测天体时必须要了解和掌握的。
以下是一些常用的天文名词。
1. 星系:星系是由许多星球、恒星、星云等天体组成的一个巨大系统。
宇宙中有许多不同形态的星系,如螺旋星系、椭圆星系、不规则星系等。
2. 恒星:恒星是宇宙中存在的光亮天体,它们是由氢和氦等元素组成的,通过核聚变反应产生能量并向外散发光和热。
3. 行星:行星是宇宙中绕太阳或其他恒星运转的天体,它们通常是无法自发光的,而是通过反射太阳光而产生亮度。
4. 彗星:彗星是一种飞行在太阳系中的小行星,它们通常有一个明亮的气尾和一个指向逆行方向的尘埃尾。
5. 星云:星云是宇宙中燃烧着气体和尘埃的区域,它们通常以色彩斑斓的云状形态闻名。
6. 银河系:银河系是太阳系所在的星系,它是由数百亿颗恒星、行星、星云等天体组成的巨大系统。
以上这些名词只是天文学中的冰山一角,天文学家们在研究和观测宇宙时,需要了解和掌握更多的天文名词,以便更加深入地认识宇宙的奥秘。
天文相关的名词解释引言:天文学作为一门与人类生活息息相关的科学,常常涉及一些专有名词。
对于非专业人士来说,这些名词可能会令人困惑。
本文将对一些常见的天文学名词进行解释,以便读者对天文学有更深入的了解。
一、恒星:恒星是指能够通过核聚变反应产生能量的天体,它们在空中闪耀着明亮的光芒。
恒星通过核聚变反应将氢融合成更重的元素,如氦和碳等,同时释放出庞大的能量。
恒星的大小和亮度因其质量和年龄而异,有的只有地球的几倍大小,而有的则比太阳大上千倍。
二、行星:行星是围绕恒星运动的天体,没有自身发光。
它们是太阳系的组成部分,目前已被发现的行星有八颗,包括水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。
行星分为类地行星和巨大行星两种类型,类地行星更接近地球的大小和结构,而巨大行星则通常比较庞大且气体丰富。
三、卫星:卫星是绕行星运动的自然或人造天体。
自然卫星指围绕行星运行的天体,如月球是地球的自然卫星;而人造卫星是由人类制造并发射至太空中的人造物体,用于进行通信、天气观测等任务。
自然卫星和人造卫星在天文学研究和人类工程方面都具有重要的意义。
四、彗星:彗星是由冰和尘埃组成的天体,它们绕恒星椭圆轨道运行。
当彗星靠近太阳时,太阳的辐射会使冰体融化,形成一条明亮的尾巴。
彗星的轨道通常很长,它们的出现往往为天文学家研究太阳系的历史提供了重要线索。
五、星系:星系是由恒星、行星、气体和尘埃等组成的巨大天体聚集体。
我们所处的银河系是一个具有数百亿颗恒星的星系,而它又与其他星系相互作用,形成了星系群。
在宇宙中,星系以各种形状和尺寸存在,它们是研究宇宙演化和宇宙学的重要领域。
六、黑洞:黑洞是一种异常强大的引力场,它形成于恒星死亡后的残骸。
在黑洞中,引力极其强大,甚至连光也无法逃逸。
黑洞的大小和质量可以有很大差异,从小到大可以由“微型黑洞”到“超大质量黑洞”等不同类型。
黑洞是天文学中最神秘的领域之一,研究黑洞有助于我们理解宇宙的起源和演化。
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%。
巴纳德星在天空上的路径有微小摆动,可能是围绕它运动的行星引力影响所致。
8.重子:受强相互作用影响的基本粒子家族成员。
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。
最全的天文学术语绝对星等(Absolute magnitude) :假定把恒星放在距地球10秒差距(32.6光年)的地方测得的恒星的亮度。
吸收线(Absorption lines):某一波段的光被冷气体吸收时在光谱中形成的暗谱线。
吸积盘(accretion disk):是一个受恒星或黑洞引力作用的物质盘,最终将落到中心的恒星或黑洞中去。
活动星系(Active galaxy):能量极高的星系,中心是一个超大黑洞。
高度(Altitude):以角度度量的天体距地平线距离。
弧分(Arc minute):1度的1/60称为1弧分。
1弧分又分为60弧秒。
星群(Asterism):是一群明显的恒星,如北斗星,它组成一个星座的一部分。
小行星(Asteroids):绕太阳运行的小的石质天体,主要在火星和木星轨道之间。
天文单位(Astronomical unit):量度距离的一种单位,符号是AU,规定日地距离为一个天文单位,即9300万英里(1.5亿千米)。
方位角(地平经度)(Azimuth):自北点沿地平圈向东度量的天体的距离。
大爆炸理论(Big bang):这种理论认为,宇宙膨胀开始于150亿年前的一个小点。
物理双星(Binary star):两个互相环绕运行的恒星。
黑洞(Black hole):是非常致密的天体,光都逃不脱它的引力作用。
CCD:即电荷藕荷合器件。
由一块硅晶片把光变成电流,然后再形成图象。
天赤道(Celestial equator):地球赤道在天球上的投影。
天极(Celestial poles):地球的南极和北极在天球上的投影。
天球(Celestial sphere):是一个假象的保卫地球的空心球,恒星看似镶嵌在这个球上。
造父变星(Cepheid variable): 这是一类变星,其代表是仙王座δ星,它们的亮度呈脉动变化。
造父变星越亮,它的脉动就越缓慢。
昌德拉塞卡极限(Chandrasekhar):这是恒星核不能维持白矮星的质量极限。
天文术语1.绝对零度:所能达到的最低温度,在此温度下物体内能为零。
2.加速度:物体速度改变的速率。
3.人择原理:我们之所以看到宇宙是这个样子,只是因为如果它不是这样,我们就不会在这里去观察它。
4.反粒子:每个类型的物质粒子都有与其相对应的反粒子。
当一个粒子和它的反粒子碰撞时,它们就湮灭,只留下能量。
5.原子:通常物质的基本单元,是由很小的核子(包括质子和中子)以及围着它转动的电子所组成。
6.大爆炸:宇宙开端的奇点。
7.大挤压:宇宙终结的奇点。
8.黑洞:空间——时间的一个区域,因为那儿的引力是如此之强,以至于任何东西,甚至光都不能从该处逃逸出来。
9.强德拉赛卡极限:一个稳定的冷星的最大的可能质量的临界值,若比这质量更大的恒星,则会坍缩成一个黑洞。
10.能量守恒:关于能量(或它的等效质量)既不能产生也不能消灭的科学定律。
11.坐标:指定点在空间——时间中的位置的一组数。
12.宇宙常数:爱因斯坦所用的一个数学方法,该方法使空间——时间有一固有的膨胀倾向。
13.宇宙学:对整个宇宙的研究。
14.电荷:粒子的一个性质,由于这性质粒子排斥(或吸引)其它与之带相同(或相反)符号电荷的粒子。
15.电磁力:带电荷的粒子之间的相互作用力,他是四种基本力中第二强的力。
16.电子:最早发现的粒子,带负电,是电量的基本单元,常用符号e表示。
17.弱电统一能量:大约为100吉电子伏的能量,在比这能量更大时,电磁力和弱力之间的差别消失。
18.基本粒子:被认为不可能再分的粒子。
19.事件:由它的时间和空间所指定的空间——时间中的一点。
20.事件视界:黑洞的边界。
21.不相容原理:两个相同的自旋为1/2的粒子(在测不准原理设定的极限之内),不能同时具有相同的位置和速度。
22.场:某种充满空间和时间的东西,与它相反的是在一个时刻,只存在与空间——时间中的一点的粒子。
23.频率:对一个波而言,在1秒钟内完整循环的次数。
24.伽玛射线:波长非常短的电磁波,是由放射性衰变或由基本粒子碰撞产生的。
天文学名词(英俄中对照试用本)介绍天文学是研究天体现象以及宇宙的科学领域。
在天文学中,有许多术语和名词,用于描述不同的天体、现象和理论。
本文将介绍一些常见的天文学名词,并提供英语、俄语和中文的对照,以便读者对这些名词有更加全面的理解。
下面是一些重要的天文学名词及其对照。
天体(Celestial Bodies)•恒星(Star)- 星体,在核融合反应中发出光和热的天体。
–英语:star–俄语:звезда–中文:星•行星(Planet)- 围绕恒星运行的天体,没有自己发光。
–英语:planet–俄语:планета–中文:行星•卫星(Satellite)- 围绕行星或其他大天体运行的天体。
–英语:satellite–俄语:спутник–中文:卫星•小行星(Asteroid)- 在太阳系中运行的岩石和金属组成的天体。
–英语:asteroid–俄语:астероид–中文:小行星•彗星(Comet)- 太阳系中由冰、岩石和有机物组成的天体,有明亮的尾巴。
–英语:comet–俄语:комета–中文:彗星星系(Galaxies)•银河系(Milky Way)- 地球所在的星系,由数十亿颗恒星组成。
–英语:Milky Way–俄语:Млечный путь–中文:银河系•外星系(Extragalactic)- 银河系之外的星系。
–英语:extragalactic–俄语:внегалактический–中文:外星系宇宙现象(Cosmic Phenomena)•黑洞(Black Hole)- 由恒星坍缩而成的极其密集的天体,吸引一切物质,连光都无法逃脱。
–英语:black hole–俄语:черная дыра–中文:黑洞•星云(Nebula)- 宇宙中的气体和尘埃云团,光学上呈现不同的颜色。
–英语:nebula–俄语:туманность–中文:星云理论(Theories)•相对论(Theory of Relativity)- 由爱因斯坦提出的描述时间、空间和引力的理论。
天文学名词在广袤的宇宙中,我们不仅仰望星空,还深入探索着宇宙的奥秘。
天文学名词作为描述宇宙景象和现象的特殊术语,承载着科学家对宇宙的理解和探索。
下面介绍一些常见的天文学名词,让我们一起走进宇宙的神秘世界。
恒星1. 恒星:恒星是太空中发出光和热的天体,它们是宇宙中最基本的天体单位。
从红矮星到超巨星,各种类型的恒星形态各异。
2. 白矮星:是质量较小的星体在耗尽核聚变燃料后残余的星体,密度极高,直径较小。
3. 恒星团:是由成千上万颗星体聚集在一起的天体系统,有些恒星团甚至形成诱人的星际画卷。
星系1. 星系:星系是由恒星、行星、星云、黑洞等宇宙天体组成的天体系统,它们以万亿科学家所无法计数的数目散布在宇宙中。
2. 星系团:是由数以千计的星系组成的天体系统,相互之间通过引力相互束缚,并在巨大的宇宙空间中运动。
3. 星云:星云是由气体和尘埃组成的云状天体,有时它们在宇宙中形成壮丽的星云图案。
行星1. 行星:行星是绕恒星运转的天体,有固体行星和气态行星之分,它们是宇宙中崭新的领域。
2. 行星卫星:围绕行星运转的天体,如地球的月球,它们与行星之间形成独特的引力关系。
3. 小行星:是太阳系中行星轨道区域之间的万个星体,它们有不同的轨道和特征。
天体现象1. 大爆炸:宇宙大爆炸理论认为宇宙是在一次巨大的爆炸事件中产生的,这个理论已成为现代宇宙学的主要支柱。
2. 黑洞:是一种密度极高、引力极强的天体,它捕获一切物质和光线,是宇宙中的奇异现象。
3. 碎星流:是宇宙中以高速飞行的流星群,当它们进入地球大气层时会发出明亮的光辉。
通过这些天文学名词的介绍,我们更深入地了解到宇宙的神秘和广阔,激发我们对宇宙的热爱和探索欲望。
在不断探索中,我们或许能揭开宇宙更深层次的谜团,探索更多的未知领域。
让我们一起勇敢地走向宇宙的未知,探寻更多的奇迹和可能。
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10 0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。
面是一些较亮天体的目视星等天狼星(大犬座a )-1.45 等金星大距时)-4.4 等木星-2.7满月-12. 7等太阳—2 6. 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。
地球自转轴与天球的交点分别为南北天极。
过两天极的大圆称为赤经圈或时圈。
图中虚线所画为黄道,它与天赤道有两个交点,其中的升交点(即春分点)被定为赤经零度。
赤纬的定义方法与地球纬度的定位相同,天赤道以北为正,以南为负。
这样,每个天体的位置就可以通过由赤经和赤纬构成的一对数来唯一的表示了。
太阳、行星、卫星了解太阳系,首先需了解太阳系中各类天体名称。
太阳是一颗很普通的恒星,恒星是由炽热气体组成的能自己发光 的球状或类球状天体。
在太阳系中只有太阳自身会发光,其它天体都 是因为反射太阳光才被我们发现的。
在椭园轨道上环绕太阳运行的近似球状的天体被称为行星。
太阳 系目前有九大行星。
按从内到外的顺序依次是水星、金星、地球、火 星、木星、土星、天王、海王和冥王星。
为了研究问题方便以及按各 行星本身特点不同,九大行星又有不同的分类, 见下图:类木行星,为类地行星和类木行星;根据各行星与地球的相对位置,又将它们分 成地内行星和地外行星;分布于火星与木星轨道之间,沿椭园轨道绕 太阳运行的小天体构成一个小行星带。
我国在小行星的发现方面处于 世界领先水平。
以地球为中心,地球和行星的连线与地球和太阳连线之间的交角在黄 道上的投影称为行星的距角。
距角为0°时称为 "合",这时行星、太 阳、地球基本成一直线,行星被太阳的光辉所淹没。
对于地外行星, 距角为 90°时称 "方照",为 180°时称为 "冲"。
对地内行星,当距角 最大时称为 "大距 "。
卫星是绕行星运行的天体。
月亮就是地球的卫星。
太阳系其它天体A 、彗星:在扁长轨道上绕太阳运行的一种质量较小的天体,呈类地行星 水星 金星 地 火(小行星带)木 土 天王 海王冥王匚地内行星」 地外行星由于行星质量、 大小、密度以及化学组成不同可以把九大行星分云雾状的独特外貌。
彗星的外貌和亮度随着它离太阳远近而显著变化。
当它远离太阳时,呈现为朦胧的星状小暗斑,其较亮的中心部分叫作"彗核"。
彗核外围的云雾包层称为"彗发"。
它是在太阳的辐射作用下由彗核中蒸发出来的气体和微小尘粒组成的。
彗核与彗发合称为"彗头"。
当彗星走到离太阳相当近的时候,彗发变大,太阳风和太阳的辐射压力把气体和微尘推开生成"彗尾"。
由于彗星的这种独特外貌,中国民间又称其为扫帚星。
E、流星:行星际空间叫做流星体的尘粒和固体块闯入地球大气圈同大气摩擦后燃烧产生的光迹。
流星体的体积一般都不比小石子大,但速度很高。
据估计每年落到地球上亮度大于10等的流星约2000吨,一般认为后半夜看到的流星比前半夜多。
恒星和星际物质我们夜晚观星,所看到的几乎都是恒星。
晴朗无月的夜晚,大约可以看到3000 多颗。
因为它们都离我们非常远,所以很难发现其在天球上的位置变化,因此,古人就把它们叫作恒星。
下面将逐一介绍双星,聚星,星团,变星,星云。
①:双星两星互相之间因为引力的作用,每颗星绕两星的质量中心作旋转运动,这样的两颗星称为双星。
双星系统在银河系中很普遍,约占总数的三分之一。
双星可分为目视双星,分光双星,食双星。
目视双星是人眼通过望远镜可以直接分辩出的双星,这种双星系统中的两星之间的视角一般较大,从而能从光学上直接分辩出来。
分光双星是通过观测它们的光谱线的多普勒位移才发现它们的绕转运动的,因此两子星间的角距离较小。
多普勒位移是因为光和观测者的相对运动而产生的一种波频率发生变化的效应。
现代高技术天文设备已可分辨出遥远恒星相对地球5 ?m/s的速度差别了。
当双星轨道面的法线与观测者的视线交角接近9 0°时,会观测到双星的一个子星掩食另一个子星的现象,称这样的双星为食双星或几何变星。
②:聚星少至三个多至十多个恒星依靠引力,彼此聚集在一起,这样的恒星集团称为聚星。
③:星团星团是由至少十个多至百万颗的恒星组成的集团,它们聚集在一个不大的区域里,有很多共同的物理性质,因此对研究恒星的起源和演化具有重要意义。
星团一般分为疏散星团和球状星团。
疏散星团一般形状不规则,结构较松散,全天共约1 2 0 0多个, 其中最出名的要算金牛座的昴星团和毕星团。
冬天的夜晚,在南面星空可以看到一颗发红的亮星,那就是金牛座a,它是毕星团中最亮的星,在其西北方向一点,有一团模糊的星,它就是著名的昴星团。
眼力好的人可以辨出其中的六颗亮星。
球状星团:是由很老的几万颗恒星所组成的具有紧凑的球对称外形的恒星集团。
其核心部分恒星的密度很大,从照片上看就像是抱成—团的白蚁,最出名也是全天最亮的球状星团是位于武仙座的M 13, 质量约是300000 个太阳质量。
④变星变星是一种亮度随时间变化的恒星,它有很多特殊的性质,是天文爱好者观测的热门对象。
变星按亮度变化的原因可分为食变星和物理变星。
食变星即是食双星(参见①的介绍)。
物理变星又可分为脉动变星和激变变星。
脉动变星的光度成周期变化,其原因是由于自身的周期性的膨胀和收缩。
其中造父变星(脉动变星的一种)在天文学中的地位不亚于射电望远镜,它被誉为"量天尺"。
因为对造父变星结构和成因了解的比较透彻,即存在一个简单的周光关系(光变周期越长,光度一一绝对星等就越大),所以只需要观测出遥远星系中造父变星的变光周期,就可以推算出星系的距离。
激变变星包括新星和超新星。
亮度突然增大(爆发)的星称为新星。
亮度增幅比新星大百倍至数千倍的星称为超新星。
超新星爆发时光度增为原来的千万到亿万倍,非常壮观,使其它恒星黯然失色。
超新星爆发是恒星死亡的象征,其爆发后剩余的物质由于强大的自身引力而急剧收缩,终于将原子核外的电子压入核内与质子结合成中子。
根据泡利不相容原理,各简并态中子之间的简并压力顶住了引力的压缩,从而形成了中子星。
1987 年。
国际上对银河系的伴系大麦哲伦星系中的一颗超新星的研究全面证实了恒星演化的理论。
国际上第一颗中子星的光学认证与1054 年的超新星爆发直接有关,我国在这方面的全面记载为其作出了不可磨灭⑤星云星云即是由一些星际分子、离子和尘埃组成的非恒星状的气体尘埃云。
星云有很多分类,在此就不一一赘述了。
一般认为星云是恒星爆发瓦解后抛出的气体云,但更有人认为恒星正是由于星云的引力收缩才诞生的。
全天最亮的星云是猎户座大星云,其视亮度在4等左右,是每一位天体摄影爱好者渴望拍好的首选对象。
⑥恒星的演化恒星的演化理论是天文学中少数几个被公认完美的理论之一。
几乎所有的观测都证实其正确性。
在介绍其之前,让我们先来了解一下赫罗图。
光谱型 B A F G K M N 绝-4星0等2太阳。