你知道多少天文知识?天文学即使是在科学技术高度发展的当今,天文学仍然是推动科技理论发展的原动力之一。
天文发现一般指天文宇宙发现,远古时代,人们为了辨明方向、确定时间和季节,从而对太阳、月亮和星星进行观察,找出它们的变化规律,并据此编制历法。从这一点来说,天文学是最古老的自然学科之一。如今,天文学的发展已进入一个崭新的阶段,人类的视野正在向宇宙深处推进。
你知道哪些有趣的天文知识?天文学是研究宇宙空间天体、宇宙的结构和发展的学科。内容包括天体的构造、性质和运行规律等。天文学是一门古老的科学,自有人类文明史以来,天文学就有重要的地位。
你不懂的天文问题就来这里文大家吧?
天文现象是天体到了某个特定位置(客观上的位置)或状态而造成的特殊现象。有些天文现象是占星术上的热门话题,事实上观测天文现象是研究和拍摄天体的好机会,例如小行星掩星的联合观测可测定小行星的形状和大小。一些特定天象的观测活动成为业余天文爱好者们的乐趣。
天文美图是以星座、月球、太阳等为拍摄对象的天文摄影。天文摄影为一特殊的摄影技术,可记录各种天体和天象,月球、行星甚至遥远的深空天体。天文摄影不一定要在夜间进行,一些特殊的天象如日食就需在日间拍摄。所需的器材因拍摄对象而异,简单如一台配备标准镜头的单镜反光机,复杂如连接到望远镜的冷却CCD相机,都可进行拍摄。除了天文台,全球有数量庞大之天文爱好者积极投入这活动,甚至视之为兴趣。
天体物理学既是天文学的一个主要分支,也是物理学的分支之一,它是利用物理学的技术、方法和理论来研究天体的形态、结构、物理条件、化学组成和演化规律的学科。天体物理学相关的学科有太阳物理学、太阳系物理学、恒星物理学、恒星天文学、行星物理学、星系天文学、宇宙学、宇宙化学、天体演化学、射电天文学、空间天文学、高能天体物理学等。
天文学理论或学说,天文学是观察和研究宇宙间天体的学科,它研究天体的分布、运动、位置、状态、结构、组成、性质及起源和演化,是自然科学中的一门基础学科。天文学与其他自然科学的一个显著不同之处在于,天文学的实验方法是观测,通过观测来收集天体的各种信息。因而对观测方法和观测手段的研究,是天文学家努力研究的一个方向。在古代,天文学还与历法的制定有不可分割的关系。现代天文学已经发展成为观测全电磁波段的科学。
天文观测是观测天体的活动,重要手段是天文望远镜。可以毫不夸张地说,没有望远镜的诞生和发展,就没有现代天文学。随着望远镜在各方面性能的不断改进和提高,天文学也正经历着巨大的飞跃,迅速推进着人类对宇宙的认识。
天体生物学指研究天体上存在生物的条件及探测天体上是否有生物存在的学科。地外生物学,又称外空生物学,在天文学中,是研究太阳系除地球外其他行星及其卫星上和其他恒星的行星系上可能存在生命现象的理论,以及探讨探测方法和手段的交叉学科。天体生物学的兴起源自近年来对嗜极生物的发现和研究。由于嗜极生物可生活于高温,低氧,无水,高盐,高压等极端环境中,科学界开始关注异星球上生物生存之可能性。
宇宙学是研究宇宙的大尺度结构和演化的学科。自古宇宙的结构就是人们关注的对象,历史上曾出现过各种各样的宇宙学说。中国的如浑天说、盖天说和宣夜说。其他国家的如古希腊阿利斯塔克的日心说、统治中世纪欧洲 1000 多年的地心说、16 世纪波兰哥白尼的日心说等。牛顿力学创立以后,建立了经典宇宙学。到了 20 世纪,在大量天文观测资料和现代物理学的基础上产生了现代宇宙学。
天文望远镜是观测天体、捕捉天体信息的主要工具。从1609年伽利略制作第一台望远镜开始,望远镜就开始不断发展,从光学波段到全波段,从地面到空间,望远镜观测能力越来越强,可捕捉的天体信息也越来越多。目前,人类在电磁波段、中微子、引力波、宇宙射线等方面均有望远镜。
天文学家们第一次见证,遥远的银河星系吹出了巨风
据说,关于星系的风如何向环绕星系介质供能,出现了第一个直接证据。环银河星系介质是指一种巨大的云层,它们缠绕在银河星系上,就好像在星际空间浮动。与此同时,这些风还能解释了引起巨大星系...
木星究竟有多大?天文学家:1300多个地球才能装下它
我保证你听说过木星是太阳系中最大的行星,但是它究竟有多大呢?就尺寸而言,木星的赤道直径长为142,984公里(88,846英里)。与地球相比,它的直径是地球的11.2倍。不过,这仅...
光速恒定这一事实,对探索宇宙非常有帮助
当向外看太空时,我们是在向后看时间,那是因为光以光速运动,光到达我的眼睛需要时间。但是,光可以被气体和尘埃吸收、反射和重新发射,这给了我们另一个视角。这被称为光回波,让天文学家以另...
谁说的黑洞无敌?黑洞也会被以5000公里每秒的速度“踢”出星系!
例如射击时的后坐力,合并双星系统中的两个黑洞,动量损失会给合并后的黑洞一个类似反冲的“踢”。加州理工学院天体物理学家、即将就职的康奈尔大学文理学院克拉曼研究员Vijay Varma...
用数学的方法解读行星的“顺行”与“逆行”
如果你仔细观察太阳系行星的运动的话,你就会发现,太阳系行星并不总是处于由西向东的顺行状态,有时也会短暂地处于由东向西的逆行状态(金星凌日就是其中的一个例子)。图片:金星凌日,该现象...
深度解读:为什么站在地球上的我们始终只能看到月球的同一面
小时不识月,呼作白玉盘。又疑瑶台镜,飞在青云端。这是唐代诗人李白诗作《古朗月行》中的著名诗句。在中华传统文化中,月亮(月球的俗称)一直扮演着重要的角色,民间也流传着许多与月亮有关的...
黑洞与中子星谁厉害?
中子星和黑洞都是宇宙中最强的天体之一 但它们有不同的特点和优势 当恒星走到生命的尽头时会爆炸导致其核心坍缩 形成中子星 中子星能量辐射大 而黑洞则是吸收一切物质的天体 个人认为 黑...
深度解读:黄道线上任意一点的赤经(α)与赤纬(δ)满足什么样的数学关系
在解读这个数学关系之前,我们先要弄懂“赤道线”与“黄道线”的含义。在天文学中,“赤道线”的含义为一颗行星的地理赤道平面在天球上的反映,而“黄道线”的含义为一颗行星围绕其母恒星的公转...
太阳系的重心在哪里?利用黑洞引力波,或将能够精确到100米!
当人类从伽利略时代用肉眼观察天象,过渡到使用望远镜观察星空时,对夜空和我们在宇宙中位置的理解开始了革命性变化。四百年后的现代,科学家们通过搜索引力波,在对黑洞的认识上也经历了类似的...
首次证实:霍金面积定理,黑洞总视界面积达36.7万平方公里!
即使是宇宙中最极端的物体也必须遵守某些规则,一条关于黑洞的中心定律预测:黑洞事件视界(任何东西包括光都无法逃脱的边界)的面积永远不会缩小。这个定律就是霍金面积定理,以1971年推导...
观察宇宙的新视角——伽玛射线天文学
★前言:天文学作为人类文明诞生最早的自然科学之一,不仅对人类早期的政治、社会、宗教、农业造成了深远的影响,而且还深刻地决定了人们的宇宙观。可以说,如果把人类文明曙光诞生之初的黎明时...
星辰之夜·星海远方明亮的灯塔——类星体
▲前言:夜幕降临时,站在远离城市的山峰上,凝视着头顶上方的深空,除了那一尊明月、若隐若现的群星、还有悬浮在黑暗虚空中的银河,还可以看到那来自宇宙边缘的明亮灯塔发出的光芒,那就是来自...
彻底改变黑洞!史蒂芬·霍金最伟大的贡献
一个不幸的事实是公元2018年3月14日英国物理学家与宇宙学家——史蒂芬·霍金去世,享年76岁(1942—2018),生前任剑桥大学理论宇宙学中心研究主任。其主要研究领域是宇宙论和...