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天文学(完结)

行星系统包括行星(在椭圆轨道上环绕恒星运行的近似球状的天体被称为行星)、围绕行星绕转的卫星和大量的小天体,如小行星彗星(在扁长轨道上绕太阳运行的一种质量较小的天体,呈云雾状的独特风貌。当他远离太阳时呈现为朦胧的星状小暗斑,其较亮的的中心部分叫彗核。慧发是在太阳的辐射作用下由彗核中蒸发出来的气体和微小杂粒组成的。彗核与慧发合成为慧头。当彗星走到离太阳相当近的时候,慧发变大,太阳和太阳的辐射压力把气体和微尘推开生成彗尾。)流星体(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大但速度快。据估计每年落到地球上亮度大于10等的流星约2000吨)。太阳系是目前能够直接观测的唯一的行星系。 恒星系统。恒星是由炽热气体组成的能自己发光的球状或类似球状天体。 星系系统 星系(地月系、太阳系、银河系、河外星系)有进一步组成了更大的天体系统-----星系团(由星系、气体和大量的暗物质在引力的作用下聚集而形成的庞大的天体系统)。 宇宙即比超星系团还高一级的总星系,半径超过了100亿光年。宇宙起源目前最具代表性的是1948年美国科学家伽莫夫等人提出的大爆炸理论。 二 天体又名星体。 太阳系:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。前四个为类地行星,木星土星为巨行星,天王星海王星为远日行星。在火星与木星之间还存在着一条小行星带。此外,太阳系还有超过1000颗的彗星以及不计其数的尘埃、冰团、碎块等小天体。 天球就是以观测者为球心,以无限长为半径所描绘出的假想球面,我们看到的太阳、星星、月亮等天体是其在这个巨大的圆球的球面上的投影位置。 天体周日视运动:由于地球的自转,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地轴垂直的平面内的小圆转过一周。 过观测者的天顶及南北天极的大圆叫做中天。 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,也就是地球围绕太阳公转轨道与天球的投影。 过天球南北两极大圆的称为赤经圈或时圈。 黄道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。 古希腊天文学家尹巴谷将行星按其亮度分为六等,后来,定义“目视星等”:每升一级亮度为前一级的2.512倍,比一等行亮2.512倍的为零等星以此类推。太阳为-26.7 天体的视亮度不仅与天体自身的发光强度有关还与天体与地球的距离有关。为了能够反映天体的真实发光强度,我们把天体假象置于距离地球10秒差距处所得到的目视星等就是该天体的绝对星等。 外层空间简约指的是地球稠密大气层之外的空间区域,并没有明确的界限区分,一般定义为距离地球表面100千米之外的空间,又称为宇宙空间。 三 公元二世纪,古希腊天文学家托勒密提出地心说,16世纪哥白尼提出日心说,17世纪伽利略创制了天文望远镜看到了太阳、月球等行星的表面,同时牛顿创立了力学体系。十九世纪发明了天体摄影和分光技术。二十世纪五十年代射电望远镜开始使用,六十年代取得了称为“现代天文学四大发现”的成就:宇宙背景微波辐射、脉冲星、类星体和星际有机分子,而与此同时人类也将太空望远镜送到了太空。 2.天文学的分支可分为理论天文学和观察天文学两种。天文学按照研究方法可分为:天体测量学、天体力学、天体物理学。按照观测手段可分为:光电天文学、射电天文学、红外天文学、空间天文学。 四 天体测量学是天文学中最古老也是最基本的一个分支。主要是研究和测定天体的位置和移动,建立基本参考坐标系(在天球上确立来确定天体的位置)和确定地面点的坐标 一个天文单位:指太阳与地球的平均距离约1.5亿公里。一光年=94605亿公里。秒差距是由于一年中地球在轨道上的运动而产生的天体在天球上视位置的微小变化叫做周年视差,如果天体的周年视差为一角秒(一度=60角分=3600角秒,不为时间单位),那么定义它的距离就是一个秒差距。一秒差距=3.2616光年=206265光年 天体力学:天体力学是建立在万有引力定律基础之上的,主要研究天体在引力作用下的运动状态问题。(1)地球的岁差(反映在天球上就是天极点的运动,1.3万年后,北天极将指向织女星):由于地球的自转,可以把地球想象成一个旋转的陀螺。解决陀螺旋转的问题力学上有专门的理论。地球的旋转满足刚体绕定点转动中的拉格朗日情况。(2)地球的章动:地球既绕一中心轴进动,又在进动轨迹平均位置附近做微小摆动称章动。其中的进动叫做地球的岁差,其周期大约是25800年,章动周期是18.6年。 天体物理学:是天文学和物理学的分支,几乎包括了现代天文

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