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天体是指宇宙空间的物质存在形式,即宇宙空间各种星体的总称。以下是一些常见的天体类型: 自然天体 - 恒星:由引力凝聚在一起的球型发光等离子体,能自己发光发热,如太阳。恒星内部通过核聚变反应产生能量,根据其演化进度可细分为蓝巨星、红巨星、白矮星等。  - 行星:自身不发光,在椭圆轨道上绕恒星运行的近似球状天体,如太阳系的八大行星,按到太阳距离由近及远依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。  - 卫星:自身不发光,绕行星运行的天体,如月球是地球唯一的天然卫星,木星、土星等行星也有众多卫星。  - 星云:由气体和尘埃组成的云雾状天体,主要成分是氢,可分为发射星云、反射星云等。  - 彗星:由冰块和尘埃组成,接近太阳时冰块升华形成彗发和彗尾,远离太阳时彗尾逐渐缩短甚至消失,如哈雷彗星。  - 流星体:太阳系内的颗粒状碎片,进入地球大气层后发光被看见的阶段称为流星,流星体属于天体,流星是一种现象。  - 小行星:类似行星环绕太阳运动,但体积和质量比行星小得多,形状不规则,多数集中在火星与木星轨道之间的小行星带。  - 黑洞:由质量足够大的恒星死亡后核心发生引力坍缩形成,引力极强,视界内逃逸速度大于光速。  人造天体 人类发射并在太空中运行的人造卫星、宇宙飞船、空间实验室、月球探测器、行星探测器、空间站等。它们在太空中执行各种任务,如通信、导航、气象观测、科学研究等。
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宇正1月前
红外对比可见光照片,看看星云背后隐藏了多少未被发现的细节。 透过一张红外天文照片,你能看到多少细节?在厚重星云的遮挡下,许多恒星在可见光范围内完全无法看见;但在红外波段中,它们重新显现出来。甚至连隐藏在星云背后、遥远的星系,也清晰可见。甚至通过这次意外的拍摄,欧几里得还发现了一颗之前从未被观测到的矮星系。 红外照片来自欧几里得太空望远镜(Euclid),共使用三个波段,总曝光时间为256分钟。可见光图像则拍摄于纳米比亚的远程天文台,使用一台10英寸牛顿式反射望远镜,共五个波段,总曝光时间达1422分钟。当然,将地面望远镜与太空望远镜直接比较并不完全公平。太空望远镜没有大气扰动,解析度自然更高,细节也更清晰。 但即使地面的可见光望远镜拥有相近的角分辨率,也仍然无法“看穿”星云的遮蔽。这正是红外观测的优势所在。红外光可以穿透厚厚的尘埃,使我们得以看到星云内部乃至其背后的结构。 虽然地面也有红外望远镜,但由于大气吸收和消光的限制,只能观测到部分红外波段,无法像太空望远镜那样全面展现红外宇宙的景象。而且红外既能让我们探索到非常高红移、历史久远的星系。又能看到银河系里,藏在星云内部的新兴恒星。所以包括韦伯一类研究星系的太空望远镜,都搭载了红外相机甚至中红外相机。 #知识前沿派对 #抖音知识年终大赏 #天文 @抖音科普 #宇宙 #宇宙浩瀚无垠
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暗物质,暗能量。 聊一聊暗物质与暗能量。 一、暗物质 在可见宇宙之外,有一个庞大的“隐形世界”正悄然影响着星系的运转与宇宙的结构,这便是暗物质。不同于我们能够直接观测到的恒星、行星、星云等天体,暗物质不发出也不吸收任何形式的电磁辐射,因此它无法被直接观测到。然而,科学家们通过一系列精密的天文观测和理论推导,间接证实了暗物质的存在。 最直接的证据来自于星系旋转曲线的异常。根据万有引力定律,远离星系中心的恒星其运动速度应随着距离的增加而逐渐减慢,但实际情况却截然相反。观测发现,许多星系的外围恒星运动速度异常之快,远超过仅由可见物质产生的引力所能维持的速度。这一现象唯有引入大量不可见的暗物质才能合理解释,它们像幽灵一般,虽不可见,却以强大的引力束缚着星系内的可见物质,维持着星系的稳定与秩序。 此外,宇宙大尺度结构的形成与演化也离不开暗物质的参与。宇宙微波背景辐射的观测数据显示,早期宇宙中物质分布的不均匀性远小于今日所见的星系、星系团等结构。这意味着,在宇宙的历史长河中,必然存在某种力量促使物质聚集形成更大的结构。暗物质,因其与可见物质不同的物理性质(如弱相互作用),在宇宙早期的引力作用下更容易形成团块,进而吸引周围的可见物质,促进了宇宙大尺度结构的形成。 二、暗能量 科学家们推测,暗能量可能占据了宇宙总能量的约68%,是宇宙中最为丰富的能量形式。然而,关于暗能量的本质,我们却知之甚少。目前,最为流行的理论是爱因斯坦广义相对论中的宇宙学常数(或称为真空能量),但它仅是一个描述性参数,并未揭示暗能量的物理本质。其他诸如量子引力、标量场等理论,也试图解释暗能量,但至今仍无定论。 暗能量的存在,不仅挑战了我们对宇宙的传统认知,也为我们理解宇宙的未来命运提供了关键线索。根据现有的观测数据和理论模型,宇宙的最终命运将取决于暗能量的性质。如果暗能量保持不变或持续增加,宇宙将永远加速膨胀下去,进入所谓的“大撕裂”或“热寂”状态;如果暗能量能够转化为其他形式的能量或物质,宇宙则有可能经历一个收缩、再膨胀的循环过程,形成所谓的“大反弹”宇宙模型。
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