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天上的星星绝大多数是恒星 我们夜晚看到的星星绝大多数是恒星,什么是恒星,我们的太阳就是恒星,想不到吧,我们看到的大多数星星也是遥远的太阳哟。我们熟知的28星宿和北极星也都是恒星哟是遥远的太阳哟。我们地球是行星,我们月球是卫星。接下来我们了解一下我们看到一下星星是怎么发出光。首先是星星中数量最多是恒星。恒星会自行发光。恒星的核心通过核聚变反应(如氢聚变为氦)产生巨大能量,以光和热的形式释放,因此它们是光源。例如,太阳就是离我们最近的恒星。其次是行星(如金星、木星、火星等): 不会自行发光。它们通过反射太阳光而显得明亮。例如,金星被称为“启明星”,其亮度完全来自反射的阳光。第三卫星(如月球): 同样不发光,靠反射太阳光被看到。月亮的“月光”就是典型的例子。第四流星: 短暂发光,但并非自身光源。流星体进入大气层时,因高速摩擦燃烧产生光亮,本质是物理燃烧现象。第五·其他天体(彗星、星云等): ·彗星:主要由冰和尘埃构成,接近太阳时挥发物质反射阳光并受太阳风影响形成发光的彗尾。 星云:气体云通过反射附近恒星的光(反射星云)或受紫外辐射激发(发射星云)发光。我们太阳所在的星系在银河系,我们银河系中心是个超大质量的黑洞。所有的恒星都在围绕着这个超大质量的黑洞旋转,黑洞周围有亮的光团,密集分布着很多恒星,黑洞会吞噬这些恒星,我们银河系有大概1000亿到4000亿个恒星也就是太阳。银河系有5条主旋臂,分别是英仙臂,猎户臂,人马臂,矩尺臂,半人马臂,而我们的太阳在第二个主旋臂也就是猎户臂上。哈哈相当于二环。而宇宙的类似的银河系更是数不胜数。#宇宙星系科普
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#儿童百科 认识宇宙 夜幕降临,天空中点缀着点点繁星。这些星星,有的可能是行星,其本身并不能发光,只能反射太阳光: 有的可能是恒星,虽然看起来只有暗暗的一点,可实际上比太阳还要大,还要亮:有的就更不得了,通过科学家研制的高性能望远镜,人们发现它其实是一个双星系统或星云,还有可能是一个星系,也许比银河系还要大。这满天的星光中,蕴藏着奇妙的世界,时间和空间在此交织,黑暗之中更是蕴藏着深邃的谜题。从行星到暗能量,每一缕星光都承载着宇宙的奥秘,等待人类用智慧与科技揭开面纱。 关于恒星 古人在观察夜空的时候,发现很多星星在夜空中的相对位置是固定的,于是称它们为恒星。随着科技的进步,人们认识到恒星也在不停地运动。宇宙中存在着不同类型的恒星,如年轻的原恒星、膨胀的红巨星、致密的白矮星等。不管属于哪种类型,它们都是由等离子体组成的球体,其内部在不断地进行核聚变反应在消耗自身的同时,也在向外不停地发光和发热。大质量恒星最终以超新星爆发终结,遗留物可能形成中子星或黑洞。地球最近的恒星是太阳。 关于行星 远在古代人们就注意到,夜空中有些星星不断地穿行于众多星辰之间,这样的星被人们称为行星。后来,天文学家对于行星有了更严格的定义:行星是围绕恒星运转的天体,它本身应该有足够大的质显和接近球形的外形,需要独占一条运转的轨道。地球就是一颗行星,围绕恒星太阳旋转 光年又是什么呢 光年是用来描述长度的单位,指的是光在真空中一年时间内传播的距离。真空中的光速约3.0x 10º米/秒。光年与千米的关系可以 换算,1光年约为9.46 x 1012千米。光年这 个单位一般用于天文学中,用来度量很长的距离,如比邻星距离地球约4.2光年,天狼星距16万光年。离地球约 8.6光年:我们所处的银河系直径约16万光年 #认识宇宙#探索宇宙 #有趣的知识又增长了#涨知识#科普#省流
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你有没有在某个夜晚抬头看星星的时候,想过一个问题:那些光点旁边,有没有另一颗地球? 不是科幻小说里那种布满外星人的星球,只是另一颗蓝色星球。有岩石,有水,有大气,也许还有生命在呼吸,在仰望它们自己的星空。 以前这只是浪漫的猜想。现在,它是天文学最热门的课题。 过去三十年,人类发现了五千多颗系外行星。其中有一百多颗,被归入一个特殊的类别:类地行星。 什么是类地行星? 三个条件。第一,它必须在恒星的宜居带里。离恒星不远不近,温度刚好能让液态水存在。水是生命的基础,没水什么都不用谈。第二,它必须是岩石行星,不是木星那种全是气的大块头。第三,质量在地球的0.8到1.5倍之间。太小了抓不住大气,太大了引力太强,都不适合生命。 满足这三个条件,才能叫类地行星。才能被放进“可能存在生命”的候选名单。 那人类是怎么找到它们的? 两种方法。 第一种叫凌日法。当一个行星从它母恒星前面经过的时候,会挡住一点点光。恒星亮度会有一个微小的下降,通常只有0.01%,相当于在几百公里外看一只蚊子飞过一盏路灯。但只要把望远镜对准同一片天区,长时间盯着成千上万颗恒星,就能从这些微小的亮度变化里,揪出藏在光里的行星。 NASA的开普勒望远镜是干这个的专家。它在天鹅座一小块区域盯了九年,发现了两千多颗系外行星。其中最著名的一颗叫开普勒-452b,公转周期385天,围绕一颗跟太阳几乎一样的恒星转。质量是地球的五倍,半径是地球的1.6倍。它被叫做“地球的表哥”。 第二种叫径向速度法。行星绕恒星转的时候,其实不是行星单方面被拽着走。引力是相互的,行星也会用微小的力拉扯恒星,让恒星自己也在原地轻轻晃动。这种晃动会改变恒星光谱的颜色——朝地球晃的时候光谱偏蓝,远离地球的时候偏红。通过测量这种红移和蓝移的周期性变化,就能推算出行星的质量。 凌日法给直径,径向速度法给质量。两个数据结合,就能算出密度。密度接近地球,就是岩石行星。 欧洲南方天文台的HARPS设备是径向速度法的高手。它发现了一颗叫格利泽581d的行星,质量是地球的七倍,距离我们只有20.5光年。在宇宙尺度上,这就是隔壁邻居。 这两种方法都有局限。凌日法只能发现那些轨道平面恰好对准地球的行星。径向速度法对长周期行星不敏感。但它们互补着用,就成了人类寻找类地行星的两条腿。 新一代设备让搜索范围大了很多。NASA的苔丝卫星2018
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