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诗中伏笔未有续,弦断将它成死棋,焚这半首祭奠予你,叹这就是结局。
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【搬】引力常数90亿年未改变,记录宇宙物理演化史 来自澳大利亚的天文学家对超新星进行了观测,发现万有引力定律中的引力常数G在过去90亿年内几乎是保持不变的,而此前的研究人员引力常数G自138亿年前的大爆炸后出现了微小变化。引力常数G是牛顿万有引力公式中的一个常数,该定律可以描述两个物体之间的引力作用,科学家认为引力常数G一直出现变小的情况,也就是说和宇宙大爆炸初始阶段的值有差别。该常数的变化同时也意味着地球与太阳之间的距离会“变大”一些,我们的四季也会“变长”。 ___ 墨尔本斯威本科技大学的研究人员对将近580颗超新星进行了详细观测,由于超新星爆发时可发出强烈的光芒,因此对超新星的观测会更加容易一些,结果科学家发现引力常数基本没有出现改变。杰里米教授认为我们可以通过回溯宇宙的演化过程来了解物理定律是否已经发生了改变,事实上宇宙本身就是一个“时间机器”,我们可以看到数十亿年前发生的事件,对过去的观测也意味着我们可以验证许多定律在宇宙诞生之初是否也是这样的。 __ 科学家所观测的超新星为1a型超新星,其前身星为白矮星,该天体相当于将太阳一样的质量全部挤压到地球大小的空间中,1a型超新星爆发后产生的辉光被科学家称为宇宙中的“标准烛光”,其亮度有助于我们测量宇宙间的距离,此外1a型超新星的爆发模型也是科学家非常感兴趣的研究项目。 __ 关于引力常数G是否变化的问题,科学家此前已通过月球激光实验来验证,而且早在20世纪60年代的阿波罗计划中就对引力常数G进行了研究。 __......✎﹏₯㎕﹏﹏﹏﹏﹏ ★汉霄苍茫☆牵住繁华哀伤★ ★弯眉间☆命中注定★成为过往☆           ✎﹏๓₯㎕ ✉
【高端水第三弹】天文学中的距离单位:秒差距 比贴是我纯手打的,未经过我同意禁止转载。 秒差距经常会被误认为是时间单位,但实际上是天文学中的一种计量单位。这里我要做一个小小的(shua)科(jin)普(yan) 秒差距是测量恒星距离的最标准方法。一秒差距约等于3.26164光年。 它的测量方法是建立在周年视差的基础上的。 —— 1.周年视差 周年视差是地球绕太阳周年运动所产生的视差。当恒星与地球的连线垂直地球轨道半径时,恒星对日地平均距离α所对的角(用θ表示)叫恒星的周年视差。 —— 2.公式 秒差距的计算公式其实是简单的三角函数的关系式,它所描述的三角形是天体的周年视差组成的三角形,三角形的三点分别为:太阳,地球,某天体。 当θ 角=0时,sin θ = θ ,θ =2∏÷(360×3600)=0 所以,继续推导 1角秒=2∏÷(360×3600) 然后,根据公式推导,当天体的周年视差为一角秒时 1Pc=1Au÷1角秒=1Au÷[2∏÷(360×3600)]=(360×3600÷2∏)×Au=206265Au 注:PC;秒差距 AU;天文单位 1Au=1.496×10^8km 206265Au=3.08572×10¹³ 1光年=365×24×3600×300000=9.4608×10¹²km 所以,1Pc÷1光年=3.08572×10¹³÷9.4608×10¹²=3.2616(光年) —— ......✎﹏₯㎕﹏﹏﹏﹏﹏ ★汉霄苍茫☆牵住繁华哀伤★ ★弯眉间☆命中注定★成为过往☆           ✎﹏๓₯㎕ ✉
【科普】万有引力的天文应用 本贴是我用手机一个字一个字打出来的,未经过我同意禁止转载。 1.万有引力定律: 自然界中,任何两个物体的质点之间都存在着相互的引力。这个力又叫“重力”。这个值非常的小,通常用于较大的宏观物体,例如行星、恒星等。但即使如此,万有引力定律是普遍存在的,大到天体,小到微观粒子,只要有质量的物质,都具有万有引力。 万有引力定律中,物体引力的大小同两个物体的质量乘积成正比,同他们之间的距离成平方反比,因此,万有引力定律又叫平方反比定律。 用数学公式表示为: F=Gm1m2÷r² 这里,F为万有引力 G为万有引力常数 (通常取G=6.672×10∧-11N•m²/kg²) m1和m2:两物质的质量 r:两物质质点的距离 ———— 2.计算天体质量: 有了万有引力定律和牛顿第二定律,我们可以继续推导计算某天体的质量。 设天体质量为m,轨道半径为r(一般天体的轨道都类似椭圆,但相差不大,因此我们理想化轨道为圆形)。 则 F=GMm÷r²=m(2π÷T)²×r 经过化简和公式变形,则天体质量为: M=4π²r³÷GT² 同理,如果知道轨道半径r,和运行速度v,同样可得M=rv²÷G 如果知道运行速度v和运行周期T,那么M=v³T÷2πG ———— 3.计算天体体积: 若已知天体的半径R和天体的质量M,则该天体的体积为V=4÷3πR³ ———— 4.计算天体密度 有了上面两个条件,不难求出天体密度。 根据ρ=m÷v得 ρ=m÷v=3πr³÷GT²R³ 因为r≈R,则上试化简为:ρ=3π÷GT² —————————— ......✎﹏₯㎕﹏﹏﹏﹏﹏ ★汉霄苍茫☆牵住繁华哀伤★ ★弯眉间☆命中注定★成为过往☆           ✎﹏๓₯㎕ ✉
【转】天文术语大集合,带简单介绍 光行差 由于地球的运动所导致的天体的视位置与真实位置之间的差异。 绝对星等 恒星的真正亮度。定义为恒星在距离我们 10 秒差距 (32.6光年) 时的视星等。 绝对零度 理论上的最低温度,等于0开尔文(-459.67° F or -273.15° C)。 吸收线 光谱里的暗线。来自天体的光,被原子或分子选择性的吸收,导致那部分的光从星 光中被消去,留下一条条的暗线。 吸积盘 指白矮星、中子星或黑洞等致密天体周围,由于物质受到引力作用向中心天体落下 所形成的盘状结构。 消色差透镜 由两种不同材质的透镜组合而成,消色差透镜的用途是把两种不同颜色的光聚 焦到同一点,或称为修正色像差。 活动星系核 某些星系中的特别明亮的核,被认为是由于物质落向质量极大的黑洞而引起的。 自适应光学 计算机控制的望远镜镜面,能做区域性变形,以补偿大气扰动所产生的散焦效应。 反照率 行星或卫星反射光能力的标示值,定义为所反射的光和入射光的比值。反照率的值介于 0 (完美的黑体) 到 1 (完全反射)之间。月球的反照率为 0.07,而金星为 0.6。 地平装置 一种望远镜支撑方式,使镜筒能在平行和垂直水平的方向自由移动。 地平纬度、高度 1.在海平面以上的高度2..天体在天球上距离地平线的角度 立体照片 用两台相机拍摄出的一种照片。将右边拍摄的影像(通常是红色)和左边拍摄的 影像(通常是蓝色)叠加起来,通过特殊的色彩滤镜,就能看到三维的效果。 仙女星系 本星系群中的重要成员,大约是银河系的两倍大小;又叫M31。 角大小 观测者所看到的天体大小,通常用角度、角分或角秒表示。 各向异性 物理性质随方向的不同而变化。 日环食 日食的一种。在日食时,太阳的光球层出现在月球的边缘,形成环状的亮圈。发生 日环食的时候,我们看不到太阳的日冕、色球层和日珥。 反物质 由反粒子构成的物质。反粒子的质量和性质都与我们世界中的正粒子相同,但电荷相反。 口径 望远镜透镜或反射镜的直径。口径越大,望远镜的聚光能力越强。 远日点 绕行太阳的轨道上距离太阳最远的点。 复消色差透镜 由三个以上透镜构成的透镜组,消色差能力高于消色差透镜。 远地点 绕行地球的轨道距离地球最远的点。 观察的可见视场 人眼通过目镜能够看到的角直径。 视星等 人类肉眼所看到的恒星亮度 。 考古天文学 研究古文明的天文学之学科。 弧分 角度的单位,等于一度的1/60。 弧秒 角度的单位,等于一度的1/3600(或者一弧分的1/60)。 小行星 太阳系的小型石质天体,大部份位在火星和木星之间的小行星带。 小行星带 大多数小行星围绕太阳运行的地带,在火星与木星轨道之间。 天体测量学 研究天体位置和运动的学科 AU天文单位 天文学家在太阳系内使用的距离单位,等于地球与太阳的平均距离(150,000,000公里)1 AU = 1.5×108 公里。 天文学 研究地球以外天体的一门学科。 天体物理学 处理天体物理特性的天文学分支 大气 覆盖在卫星、行星或恒星上的气体外层。 原子 物质的基础单位,包含质子、中子和电子。 原子核 原子的中心区域,包括质子和中子。 极光 来自太阳高能量的太阳风粒子,受到地球磁场的导引,在极区附近进入地球大气。太 阳风粒子和空气分子相撞,激发空气分子所发出辉光。 自动导星装置 用以自动引导望远镜跟踪露光摄影的CCD装置。 秋分 一年中太阳向南穿过天赤道的时刻,大约在9月23日左右。 自转轴 物体围绕其自转的那条直线 方位角、地平经度 地平线上的角度,从正东起算向北量度,直到经过所测量天体的子午线 与地平线交点的角度。 棒旋星系 具有长棒状银核的螺旋星系。 重子的 由重子组成的。 重子物质 由重子组成的“正常”物质。
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