十大天文事件

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1、日心说的提出
作者:哥白尼著作:《天球运行论》
出版时间:1543年出版机构:不详
内容概要:
1. 地球是球形的。

如果在船桅顶放一个光源,当船驶离海岸时,岸上的人们会看见亮光逐
渐降低,直至消失。

2. 地球在运动,并且24小时自转一周。

因为天空比大地大的太多,如果无限大的天穹在
旋转而地球不动,实在是不可想象。

3. 太阳是不动的,而且在宇宙中心,地球以及其他行星都一起围绕太阳做圆周运动,只有
月亮环绕地球运行。

2、开普勒定律的提出
作者:开普勒著作:《宇宙之和谐》
出版时间:1619年出版机构:不详
内容概要:
1.所有行星分别在大小不同的椭圆轨道上运动。

太阳的位置不在轨道中心,而在轨道的两
个焦点之一。

2.在同样的时间里,行星与太阳的连线在其轨道平面上所扫过的面积相等。

3.行星公转周期的平方与它轨道半长轴的立方成正比。

3、脉冲星的发现
作者:休伊什、贝尔文章:不详
出版时间:1968年出版机构:《自然》
内容概要:
脉冲星是一种极为奇异的天体射电源,它在太阳系之外,发射短暂而极有规律的无线电脉冲;它是某种密度非常大的星体,很可能就是中子星。

4、宇宙微波背景辐射的发现
作者:彭齐亚斯、R.W.威尔逊文章:《在4080兆赫上额外天线温度的测量》
出版时间:1965年出版机构:《天体物理学报》
内容概要:
观测到的“额外噪声”是来自宇宙空间中的一种辐射。

这就是宇宙形成初期大爆炸留下的充满整个宇宙的辐射。

由于宇宙的膨胀和一百多亿年的演化,原来温度非常高的光学波段的辐射已经变为温度仅3K左右的微波波段辐射。

5、类星体的发现与研究
时间:20世纪六十年代
类星体是宇宙中最明亮的天体,它比正常星系亮1000倍。

对能量如此大的物体,类星体却不可思议的小。

与直径大约为10万光年的星系相比,类星体的直径大约为1 光天。

一般天文学家相信有可能是物质被牵引到星系中心的超大质量黑洞中,因而释放大量能量(喷发激烈射线)所致。

这些遥远的类星体被认为是在早期星系尚未演化至较稳定的阶段时,当物质被导入主星系中心的黑洞增添“燃料”而被“点亮”。

由于类星体是一个难解的天体,它奇特的现象如红移之谜,它的能量来自哪里?它在挑战人类的既有物理观念,它的解决,可能使我们对自然规律的认识向前跨一大步。

6、宇宙大爆炸理论的提出
相关人物:哈勃、勒梅特、伽莫夫时间:1929年—1948年
内容概要:
宇宙是由一个致密炽热的奇点于150亿年前一次大爆炸后膨胀形成的。

早期的宇宙是一大片由微观粒子构成的均匀气体,温度极高,密度极大,且以很大的速率膨胀着。

这些气体在热平衡下有均匀的温度。

这统一的温度是当时宇宙状态的重要标志,因而称宇宙温度。

气体的绝热膨胀将使温度降低,使得原子核、原子乃至恒星系统得以相继出现。

7、中微子的发现与研究
相关人物:泡利、费米、弗雷德里克·莱因斯时间:1930年—1956年
内容概要:
1、β衰变过程中能量守恒定律仍然是正确的,能量亏损的原因是因为中子作为一种
大质量的中性粒子在衰变过程中变成了质子、电子和一种质量小的中性粒子,正是这种小质量粒子将能量带走了。

泡利预言的这个窃走能量的“小偷”就是中微子。

2、自然界中除了已知的引力和电磁力以外,还有第三种相互作用—弱相互作用。

β
衰变就是核内一个中子通过弱相互作用衰变成一个电子、一个质子和一个中微子。

3、直接探测中微子。

8、暗物质的提出与研究
相关人物:弗里兹·扎维奇、弗里茨·兹威基时间:1930年—1945年
内容概要:
1、大型星系团中的星系具有极高的运动速度,除非星系团的质量是根据其中恒星数量计算
所得到的值的100倍以上,否则星系团根本无法束缚住这些星系。

2、在星系团中,看得见的星系只占总质量的1/300以下,而99%以上的质量是看不见的。

9、星际有机分子的发现与研究
相关人物:特朗普勒、范德胡斯特、汤斯
时间:1930年—1957年
内容概要:
星际有机分子的研究是三大基础理论(天体演化,生命起源与物质结构)研究的一个重要交叉点。

地球到底是不是宇宙中唯一存在高级生命的天体,这个问题是不能轻易地下结论的。

因而需要深入研究各种类型的星际有机分子,去获取更多与更可靠的宇宙信息。

星际有机分子和类星体,脉冲星,宇宙微波背景辐射构成了二十世纪六十年代天文学的四大发现。

加拿大河茨拜格天体物理研究所的学者们在金牛座的星际云中发现了一种九个原子的有机分子,分子式为HC7N,分子量达99。

这种含有长碳链的直链分子,结构比较复杂,接近于有机化合物,至今,地球上天然化合物中尚没有发现它的存在。

10、宇宙微波背景辐射黑体谱和各向异性的发现
相关人物:约翰·马瑟、乔治·斯穆特时间:1964年—2006年
内容概要:
1、宇宙微波背景辐射在不同方向上温度有着极其微小的差异,也就是说存在所谓的
各向异性。

这种微小差异揭示了宇宙中的物质如何积聚成恒星和星系。

如果没有这样一种机制,那么今天的宇宙很可能完全不是现在这个样子,其中的物质也许
像淤泥一样均匀分布。

2、将宇宙学带入“精确研究”时代。