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《星星离我们有多远》
作者简介
卞毓麟,江苏泰州人,1943年7月生于上海。1965年毕业于南京大学天文学系,旋赴中国科学院北京天文台从事科研工作,1998年任上海科技教育出版社编审。现为全国科技名词审定委员会委员,中国天文学会理事,中国科普作家协会常务理事,中国科学院研究生院人文学院科学传播中心特聘研究员,上海交通大学科学史和科学哲学系兼职教授,上海市天文学会副理事长,上海市科普作家协会副理事长。著译图书30部,主编与参撰图书百余种,发表学术论文70余篇,科普和科学文化作品500余篇。先后被评为“全国先进科普工作者”、“建国以来,特别是科普作协成立以来成绩突出的科普作家”、“优秀天文科普工作者”、“北京市先进科普工作者”等,曾获第四届上海市大众科学奖。作品曾获国家图书奖、“五个一工程”图书奖、中国图书奖、国家图书馆文津图书奖等多项奖励,其作品多次入选中小学语文读本。
天上的街市郭沫若
远远的街灯明了, 好像闪着无数的明星。 天上的明星现了, 好像点着无数的街灯。 我想那缥缈的空中, 定然有美丽的街市。 街市上陈列的一些物品, 定然是世上没有的珍奇。 你看,那浅浅的天河, 定然是不甚宽广。 那隔着河的牛郎织女, 定能够骑着牛儿来往。 我想他们此刻, 定然在天街闲游。 不信,请看那朵流星, 那是他们提着灯笼在走。
我们的地球
地球并不是一个正球体,而是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体,地球的平均半径6371千米 ,最大周长约4万千米,表面积约5.1亿平方千米。
月球距离的测量
1.1752年,拉卡伊和拉朗德用三角法计算出:月球与地球之间的平均距离大约为地球半径的60倍。
2.雷达测月:利用无线电脉冲测距。
3.激光测月:由于激光的方向性极好,光束非常集中,单色性极强,因此它的回波很容易与其它来源的光(例如背景太阳光)区分开,所以激光测月的精度极高,可精确到几厘米。
地球月球平均距离 384,400千米
太阳距离的测量
开普勒第三定律:a³=T²(T为以年作单位的行星的公转周期,a是以天文单位为单位量该行星与太阳的平均距离)
观测一颗行星在天空中的位置变化,便可以用天文方法确定它的椭圆轨道的形状和大小,以及他要太阳公转一周所花费的时间。这样,根据开普勒行星运动第三定律,便可以算出它与太阳的平均距离是多少天文单位。
日地之间平均距离的最精确的数据是由金星的雷达测距求得的,人们向金星发射无线电脉冲,并接收从金星表面发生反射的回波,记录下电波往返所需的时间,再测量时刻金星到地球的距离是多少千米。如前所述,在根据开普勒的行星运动第三定律,就可以推算出一个天文单位的长度。
目前测得的最准确的数据日地距离是1.496×10⁸ km
其他的测量恒星距离的方法:分光视差法,造父周光关系测距法,谱线红移测距法
发现新恒星
1.三角测量法.用三角法测定的视差,都称为”三角视差” ,直到20世纪80年代初,用三角法总共只求出约7000颗恒星的距离.因为三角测量的极限是一百秒差距左右。
1秒差距=3.259光年
=206265天文单位
=3.08×10的13次方千米
而比一百秒差距更远的恒星都该算作远距恒星。
星星的亮度
2. 从地球上看,一颗恒星的亮度,称为它的是亮度,他的星等数称为“视星等”。
(光源的是亮度和它到观测者的距离平方成反比。)
在天文学中,通常多假定将恒星移到10秒差距的距离上来比较它们的亮度。一颗星处在这个你上的视星等,就叫做这颗星的 “绝对星等”。
总之,在,视星等、绝对星等和距离(或视差)这三个数字中,如果已经知道了其中的两个,就可以计算出另外一个,这在推算恒星距离时十分有用。
有趣的赫罗图
3.在进行恒星光谱分类之后,天文学家们有发现:表面温度高的恒星发光能力也强,表面温度低的恒星发光能力也低。
20世纪初赫罗,通过研究和总结,制成了赫罗图。
从图上可以看到,代表大多数恒星的点子多分布在从左上方到右下方的一条对角线上,太阳正在它的中部。这条对角线称为主序,若在主序上的恒星,便称为主序星,在左下角有一些颜色白而发光能力较差的恒星,我们称为白矮星,把上方是一些特别亮的星称为超巨星,在超巨星与主序星之间则水平的分布着一些巨星。
正是这种赫罗图为人们了解恒星如何度过它的一生,提供了极其重要的线索,不过我们在这更更加关心的则是他如何使人们大大增加了有关恒星距离的知识,赫罗图推求恒星视差的方法便是有名的 “分光视差法”。
于是人们便可以这样来推求一颗相当遥远的恒星的距离:先拍摄它的光谱,确定它的光谱型,接着又考察它的光谱中某些谱线的强度比由此判断他是巨星还是主序星,这时就可以粗略的确定他在赫罗图中应该占据的位置
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