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请给出一些天文学名词的解释?

1. 回答人: 匿名 时间: 07-27 18:31:13

X射线双星

X射线双星是一类发出明亮X射线辐射的双星,双星系统中有一颗为致密星,通常为中子星或黑洞。它们的典型光度在1036-1038尔格/秒之间[1],比太阳全波段的光度高3到5个数量级。X射线双星在靠近银心和银盘的方向分布比较集中,在球状星团中也有分布。

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半人马座X-3

半人马座X-3(Centaurus X-3,缩写为Cen X-3)位于半人马座方向,是第一个发现具有X射线脉冲的X射线源,后被确认为一颗低质量X射线双星。半人马座X-3最早是在1967年发现的[1],1971年乌呼鲁卫星观测到它具有规则的脉冲,周期为4.84秒,同时每隔2.087天脉冲就中断将近12个小时[2]。这表明它是一颗X射线双星,X射线脉冲是由双星系统中中子星发出的,同时因两子星相互绕转而发生周期性的掩食。

半人马座X-3距离太阳约8,000秒差距[3],是一颗典型的低质量X射线双星。它的主星是一颗20.5倍太阳质量的超巨星,伴星是一颗1.21倍太阳质量的中子星[4],光度约为1038erg/s[5]。


天鹅座X-1


天鹅座X-1天鹅座X-1(Cygnus X-1,缩写为Cyg X-1),是一个位于天鹅座方向的X射线源,是人类发现的第一个黑洞候选天体。天鹅座X-1是一颗高质量X射线双星,其主星是一颗超巨星,光谱型为B0,伴星名为HDE 226868,是一颗8.9等的变星。

在环境许可的情况下,使用小型双筒望远镜可看见天鹅座X-1。根据历元1950的资料,该天体位于赤经19 h 56.5 min,赤纬35 deg 4 min。


大陵五变星

大陵五变星或大陵五型双星是以英仙座β星(中国星名为大陵五)为代表的一种食双星。

当温度较低的恒星由较热的恒星前方经过时,会遮蔽后方恒星部份或全部的光,这是这对双星光度的主极小,所以由地球观察到的双星亮度会下降;但稍后,当较热的恒星经过过较冷恒星前方时,也会造成光度的下降,称为第二极小或次极小。

由周期,或两次主极小的时间间隔,是非常规律的,可以测量出双星的公转周期,这个时间就是两颗星在轨道上互相环绕一周的时间。大部分的大陵五型变星是相当接近的双星,她们的周期都不长,通常都在几天之内。以知周期最短的是玉夫座VZ星(0.145天),最长的则是御夫座ε星,长达9892天(27年)。

大陵五型双星系统的伴星是球形或略微椭球形,与所谓的天琴座β变星和大熊座W变星有所不同,这两种变星的伴星都更为靠近,以致于重力会影响到恒星的外型。

通常,这类型的光度变化在一个视星等左右,已知变化最大的是天鹰座V342,光度变化达到3.4等。伴星可以是任何一种光谱类型,但较明亮的都属于B、A、F或G型光谱。

大陵五型变星的原型是在1669年被Geminiano Montanari发现的英仙座β星,造成变光的机制则在1782年才被约翰·古德利克正确的予以阐明。

已知的大陵五型变星有数千颗,在2003年版的变星总目录(gcvs)中已经列出了3,554颗,占总数的9%,一些有趣的大陵五型变星可以在著名的变星列表中查到。

天鹅座β

天鹅座β(中名辇道增七)是天鹅座中第三亮星。尽管在巴耶恒星命名法中,其亮度被列为第二,但是其实较天鹅座γ为暗。

天鹅座的形象是"一只天鹅", 而天鹅座β就位于天鹅的头部, 所以有时天鹅座β称为"鸟嘴星". 天鹅座β也与天鹅座α(天津四), 天鹅座δ, 天鹅座η共同构成"北天大十字".

该星英文名Albireo最初来自讹传与错误翻译. 其最初名称为al-Minhar al-Dajajah, 来自于阿拉伯文"母鸡的嘴". 拉丁文学者错误的理解了它并认为其名称来源于一种药草, 所以将其翻译为ab ireo ("来自ireus"). 之后,人们认为是一个阿拉伯语的印刷错误, 其名称变为al-bireo.

天鹅座β距离地球385光年. 用裸眼观测天鹅座β是一颗单星. 但事实上, 借助双筒望远镜或天文望远镜, 通常所谓的天鹅座β实际上是颗双星, 一颗是黄色的(视星等 3.1), 另一个是蓝色的(视星等5.1). 从地球观测相距34弧秒, 因为两颗子星的颜色正好相反, 所以这是全天颜色差距最显著的双星.

过去, 人们认为它们仅仅是光学双星, 两者之间并没像真正的双星系统那样有公共点做轨道运行. 无论如何, 尽管两者间的距离遥远, 但现在一般都认为它们是真正的双星.

两星中, 黄星天鹅座β A更亮, 它本身又是一颗紧密的双星.


变星

变星是指亮度与电磁辐射不稳定的,经常变化并且伴随著其他物理变化的恒星。

多数恒星在亮度上几乎都是固定的。以我们的太阳来说,太阳亮度在11年的太阳周期中,只有0.1%变化。然而有许多恒星的亮度确有显著的变化。这就是我们所说的变星。

变星可以大致分成以下两种形态:

亮度变化源自于恒星本身,比如说恒星体积周期性膨胀收缩造成光度变化;
由于两星彼此互绕,周期性的相互遮掩,造成观察时亮度变化。


光度曲线

以2006年10月6日在Mount John University Observatory的观测为基础绘制的小行星201 Penelope光度曲线,显示出一个以上完整的自转周期,至少是3.7474小时。光度曲线是天文学上表示天体对于时间的光度变化图形,是时间的函数,通常会显示出一种特殊的频率间隔或是带状。

光度曲线会呈现周期性,像是食双星、造父变星和其他的各种变星,或是非周期性的,像是新星、激变型变星或超新星。


研究光度曲线,并配合其他的观测,能获得重要的讯息,像是导致这种过程的物理机制,或是制约这种行为的物理理论。

在行星学,光度曲线可以用于估计小行星的自转周期或是有没有卫星。在太阳系内,从地球观察这些天体,通常都只是不能分辨出形状的光点,即使使用最具威力的望远镜,这些天体也小于检测器上的一个画素。因此,天文学家就只能测量她们的总光度随著时间变化的函数(光度曲线)。假设被观测的物体有些区域比较亮,有些区域比较暗,寻找到光度曲线的峰值就能够估计观测对象的自转周期。但在有些情况下,会有假频出现,就不是很清楚的可以判断自转周期是一个峰值还是两个峰值。


耀星

耀星(flare star)是指一种变星,它的亮度常有不可预测的巨大变化,有时在几分钟内的改变会大于几个星等以上,并持续几分钟到几小时后又慢慢复原,这种亮度变化的原因是来自于恒星表面色球层上大规模的耀斑爆发造成的,变化的光谱范围很宽,跨无线电波到x光。在太阳也能观测到这种耀斑,只是能量规模没有那么大。

耀星几乎都是暗淡的红矮星,由于它的大小仅比产生氢融合反应所需的恒星临界质量稍大,融合反应的速率很慢且不稳定,但根据研究部份棕矮星也有可能成为耀星。最早观测到的耀星是1924年发现的天鹅座V1396和显微镜座AT星。而最有名的耀星则是1948年发现的鲸鱼座UV星,光度在3分钟内增强11倍,因此也有许多天文学家称耀星为鲸鱼座UV型变星。

离太阳系最近的比邻星也是一颗耀星,而第二近的巴纳德星,也有许多学者怀疑它也是耀星。因为耀星原本都是一些暗淡的星体,能观测到的都在离我们60光年以内,目前在太阳系附近已发现近100颗耀星。

黑洞

黑洞是根据现代的物理理论和天文学理论,所预言的在宇宙空间中存在的一种天体区域。

历史上, 法国力学家拉普拉斯曾预言:“一个密度如地球, 而直径为 250 个太阳的发光恒星, 由于其引力的作用, 将不允许任何光线离开它。由于这个原因, 宇宙中最大的发光天体, 却不会被我们看见”。

黑洞是由一个质量相当大的天体,在核能耗尽死亡后发生引力塌缩后形成。根据牛顿万有引力定理, 由于黑洞的第一宇宙速度过大, 连光也逃逸不出来, 故名黑洞.

在此区域内的万有引力非常强大,任何物质都不可能从此区域内逃逸出去,甚至光线都被它强大的引力拉回,因此黑洞本身不会发光,不能用天文望远镜直接观测到,是黑漆漆的天体,但天文学家可借观察黑洞周围物质被吸引时的情况,找出黑洞位置。



2. 回答人: 匿名 时间: 07-24 13:22:21
"双星","聚星"和"星团"
不但看上去离的近,实际距离也很近的两颗星,通过万有引力互相吸引,彼此围绕着对方不停的旋转。只有这种关系,才能称作现代天文学意义上的双星。天文学上把双星中比较亮的一颗称为主星,比较暗的那颗称为伴星。
三颗或三颗以上靠引力聚在一起的星,称作"聚星"。如果聚星的的成员超过了10个,一般就称之"星团"。

"星云"与"河外星系"的概念
宇宙空间的很多区域并不是绝对的真空,在恒星际空间内充满着恒星际物质。恒星际物质的分布是很不均匀的,其中宇宙尘埃物质密度较大的区域(此密度仍然远远小于地球上的实验室真空),所观测到的是雾状斑点,称为星云。
河外星系,指的是银河系之外的其他星系,通常干脆简称为"星系",它们都是与银河系属于同一量极的庞大恒星系统。河外星系一般用肉眼看不见,就是通过一般望远镜去观察,也还是一片雾气,跟星云简直一样。所以以前人们一直把它们也当作星云,称为河外星云。后来经过深入的研究,天文学家才发现二者完全是两码事:河外星云实际上是和我们银河系类似的星系,而上面所说的真正的"星云",都是我们银河系的内部成员,是由气体和尘埃组成的。因此,现在再也不用"河外星云"这个词了,而一律改称"河外星系”

白矮星
对于像太阳这样大小的恒星来说,核坍缩一直持续到环绕原子核的电子场被压缩、核密度达到地球密度的100000倍为止。这样的核可能像地球那样大,但质量与太阳的质量相当。这样的核叫"白矮星",它们也许会靠消耗核坍缩中储存的热能而继续发光几十亿年,然而,最终它们会完全冷却下来。

黑洞
对于超过50个太阳质量的恒星来说,核坍缩到极点,以至于整个恒星的质量会坍缩成黑洞。质量的广泛积聚会导致时空畸变很大,甚至辐射(光)也不能摆脱其"势力范围"。从理论上讲对10个太阳质量的核来说,半径可达到29.5公里,因此会出现直径为59公里的"黑洞"。

恒星
恒星是通过引力吸引气团和尘埃而形成的。在形成过程中,其核中心迅速形成,周围剩余的气团落到核心上形成恒星。引力逐渐衰退,直到核密度和温度增长到足以使氢经核聚变转化成氦。由此产生的巨大能量与引力坍缩相互作用,能够使太阳这样大小的恒星维持100亿年的平衡状态。但是对于质量很大的恒星来说,只能维持100万年。最终当处于临界量的氢被消耗掉后,核聚变就会停止,核心就会又一次开始收缩。这样就释放出巨大的能量,造成环绕核心的氢气层的聚变反应,从而使"外壳"急剧膨胀。由于其表面温度降低,光度变成红色而不是白色,这颗恒星就变成"红巨星"。

银河系
虽然我们看到的只是星系的边缘,但是我们所在的星系被认为是典型的漩涡星系,直径约为75000光年,它是20余种被称为"地域"性群体星系中的一员。这一群体星系的长度约为600万光年,其一端受我们所在星系的控制,另一端受较大的仙女座星系的控制。仙女座星系目前离我们只有2930000光年远,但是我们所在的星系和仙女座星系正在逐渐靠近,也许将来几十亿年后它们会碰撞到一起。

彗星
彗星一度被认为是空中的奇异景象,人们认为它的出现预示着种种不详之兆或灾难要发生。
彗星的中心结构是慧核,慧核是岩石和冰缩聚成的球状物。当彗星靠近太阳是,冰开始蒸发,在慧核周围产生云状物。通常慧核拖着两条慧尾,其中一条是受日光排斥的离子尾,另一条是受太阳风排斥的尘埃尾。所以,即使彗星远离太阳时,也能看到慧尾。尽管彗星有相当长的慧尾,但是用天文术语来说慧核是很小的,哈雷彗星慧核直径平均约为10公里,海尔-波普彗星为35公里。这样的直径是穿入太阳系内部的彗星所特有的,但是半人马星2060查仑也显示出彗星的性质,而它的直径为182公里

星系
宇宙中的泡状物的直径约为1亿光年,在形成过程中,泡状物的中心实际上没有物质。在"泡状物"的"表面"上形成原星系。它是在不断膨胀的原始火球中,由于密度的变化和引力不稳定而产生的。星系是气体聚集到原星系上产生的。
据估计,宇宙中有1000亿到10000一个星系,每个星系中大约有1000一个恒星,所以恒星的数量介于1022到1023之间。
哈勃吧星系划分为三种类型:椭圆星系、漩涡星系和不规则星系。椭圆星系呈发光的椭圆形,光亮均匀分布,可在细分为介于E0种类(面朝上)和E7种类(边朝上)之间。漩涡星系有正常的,其旋臂从中心松卷;也有旋转轴的,其旋臂垂直于穿过星系中心的旋转轴。透镜状星系介于椭圆星系和漩涡星系之间。不规则状星系可划分为IrrI类和IrrII类。IrrI类是漩涡状Sc的延续部分,IrrII包括其他所有不规则星系。

3. 回答人: 匿名 时间: 07-15 16:55:25
星座

为了便于认识星座,古人将天球划分为许多区域,叫做星座。每一星座可由其中亮星的特殊分布而辨认出来。现在国际通用的共有的放88座,他们的界线大致是平行和垂直于天赤道的弧线。我国古代将星空分为三垣和二十八宿。

天球

人们为了便于研究天体,假想以空间任意点为中心,以无限长为半径所作的球。

天赤道和天极

延伸地球赤道而同天球相交的大圆称为“天赤道”。向南北两个方向无限延长地球自转轴所在的直线,与天球形成两个交点。分别叫作北天极与南天极。天赤道和天极是天球赤道坐标系的基准

黄道

地球上的人看太阳于一年内在恒星之间所走的视路径,即地球的公转轨道平面和天球相交的大圆黄道和天赤道成23度26分的角,相交于春分点和秋分点。

黄极

天球上与黄道角距离都是90度的两点,靠近北天极的叫“北黄极”。黄极与天极的角距离等于黄赤交角。北黄极在天龙座与两星联线的中央。

黄道带

天球上黄道两边各8度(共宽16度)的一条带。日、月和主要行星的运行路径都处在黄道带内。古人为了表示太阳在黄道上的位置。把黄道分为十二段,叫“黄道十二宫”。从春分起依次为白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、室女、天秤、天蝎、人马、摩羯、宝瓶和双鱼。过去的黄道十二宫和黄道十二星座一致。由于春分点向西移动,两千年前在白羊座中的春分点已移至双鱼座,命名与星座已不吻合。

黄道坐标

一种“天文坐标”。天体在天球上的位置由黄经和黄纬两个坐标表示。春分点的黄经圈与通过某一天体的黄经圈在黄极所成的角度,或在黄道上所夹的弧长,叫做该天体的黄经。计量方向为在黄道上由春分点起,沿着与太阳周年运动相同的方向,从0-360度。从黄道起,沿黄经圈到天体的角距离称为该天体的黄纬。计量方向从黄道起,由0-90度,黄道以北为正。

赤道坐标

一种“天文坐标“。以赤经和赤纬两个坐标表示天球上任一天体的位置。由春分点的赤经圈(时圈)与通过该天体的赤经圈在北天极所成的角度,或在天赤道上所夹的弧长,称为该天体的赤经计量方向自春分点起沿着与天球周日运动相反的方向量度,以时、分、秒表示。从天赤道开始沿赤经圈到天体的角距离称为该天体的赤纬。计量方向从天赤道起,由0-90度,天赤道以北为正.

4. 回答人: 匿名 时间: 07-04 14:20:40
天文学名词
恒星时:天球的周日旋转是地球自转的反映,我们就利用太阳、恒星或天球上假想点的周日运动来建立时间系统。由于选取的特定点不同,在天文学中就有几种不同的计量时间系统,如恒星时、真太阳时、平太阳时等。恒星是以春分点的周日视运动来确定的计量时间的系统。一个地方的恒星时以春分点对于该地子午圈的时角类量度。春分点连续两次上中天的时间间隔为1恒星日,再分为24个恒星小时……等等。
  真太阳时:太阳视圆面中心连续两次上中天的时间间隔叫做真太阳日。1真太阳日又分为24真太阳时……等等。这个时间系统称为真太阳时。真太阳时是以真太阳视圆面中心的时角来计量的,它的起算点是真太阳上中天,而我们日常生活中,习惯的起算点是半夜(下中天),正好相差12小时。因此,为了和人们的日常生活习惯一致,把真太阳时定义为:真太阳视圆面中心的时角加12小时。因为真太阳时是观测太阳视圆面中心得到的,所以真太阳时也称为视太阳时,简称视时。
  平太阳时:由于太阳在黄道上作变速运动,而黄道又向赤道倾斜,所以一年四季的真太阳日长短不等,在日常生活中使用不便。天文学上假设一个假想点,它每年和真太阳同时从春分点出发,也同时回到春分点来;不过它是从西向东在天球赤道上以均匀速度运行。这样的一个假想点叫平太阳。平太阳连续两次经过上中天的时间间隔,叫做平太阳日。1平太阳日有分为24平太阳时……等等。这个施加系统称为平太阳时,简称平时。平时 是以平太阳下中天起算的,平太阳时定义为:平太阳的时角加12小时。
  时差:视时和平时的差数叫做时差,即:时差=视时-平时。时差有时为正,有时为负,它在一年中由-14.3分变化到+16.4分,并有四次等与零。
  地方时:恒星时、视时、平时都由时角定义,而时角是从子午圈量起的,对于地面上不同地理经圈的地方,它们的子午圈是不同的,施加也就不同。因此,以地方子午圈为基准所决定的时间,叫做地方时。在同一计量系统内,同一瞬间测得地球上任意两点的地方时刻之差,在数值上等于着两点的地理经度差。
  世界时:1884年国际上决定,全世界的地理经度是从英国的格林尼治天文台的子午线(称本初子午线)起算的。格林尼治地方时常用特定符号来表示:S表示格林尼治地方恒星时,M表示格林尼治地方平时。。格林尼治地方平时又称为世界时,每天从子夜算起,由0时计算到24时。世界时与地方平时之间的关系为:地方平时=世界时±经度(东经用+,西经用-)
  标准时:把地球按地理经度分为24个时区,没一个时区包含地理经度15°。并以格林尼治本初子午线东、西各7°、5°的范围作为零时区,在零时区以东为东一区(东经7°.5-22°.5),东二区……东十二区;以西为西一区(西经7°.5-22°.5),西二区……西十二区(与东十二区重合)。每一时区都按它的中央子午线来计量时间,即采用它的中央子午线的地方平时,叫做标准时。相邻两时区,时间相差1小时。我国地域广阔,横跨东五区到东九区五个时区。为了方便,一律采用第八区时,即东经120°标准时,一就是我们通常所说的北京时间。北京时间比世界是早八小时。即:北京时间=世界时+8小时。
  星座:古时候人们为了便于认星,他们按照一些较亮的星联成的图形把星空划分成一个个的星座,并以星座的形态或结合神话故事的内容来给星座命名。星座的这种划分完全是人为的,不是一个星座里的星有什么特殊的关系。现在国际上公定全天分为八十八个星座。星座界线过去是不规则的,1930年国际公定采用平行于赤经圈和赤纬圈的划分法。
  三垣四象二十八宿:是我国古代对星空的划分,它们的起源远在周、秦以前。三垣是北天极周围的三个区域,即紫微垣、太微垣和天市垣。四象分布于黄道和白道近旁,环天一周。每象各分七段,称为“宿”,总共为二十八宿。它们是:东方苍龙之象,含角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿;南方朱雀之象,含井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿;西方百虎之象,含奎、娄、胃、昴、毕、觜、参七宿;北方玄武之象,含斗、牛、女、虚、危、室、壁七宿。
  星名:对于一些较亮的星,我国古代都起了专名,如天狼、老人、织女、大陵五、轩辕十四和北落狮门等等。现在国际通用的明明发是在星座名称只后家希腊字母,按希腊字母的次序分别表示该星座里最亮、次亮……等(偶有例外)。如大犬座α(天狼),大犬座β……等,希腊字母用完后,在用拉丁字母几阿拉伯数字。更暗的星也有采用赤经赤纬来命名的。对于变星则另有专门的规定。

5. 回答人: 匿名 时间: 06-25 16:10:17
你说的是“天文学名词”的书吗
本书是全国科学技术名词审定委员会审定公布的第二版天文学名词,对1987年公布的<天文学名词>作了少量修正,增加了一些新词,并对第一部分的名词基本上都给出了定义或注释。本书内容包括第一部分的天文学。天体测量学、天体力学、天体物理学、天文学史、天文仪器、星系和宇宙。恒星和银河系、太阳、太阳系10类,以及第二部分的天体和天象名等共2 290条,是科研、教学、生产、经营以及新闻出版等部门使用的天文学规范名词。


目录:
卢嘉锡序
钱三强序
前言
编排说明
正文
第一部分
01.天文学
02.天体测量学
03.天体力学
04.天体物理学
05.天文学史
06.天文仪器
07.星系和宇宙
08.恒星和银河系
09.太阳
10.太阳系
第二部分
11.表1星座
12.表2黄道十二宫
13.表3二十四节气
14.表4星系
15.表5星团
16.表6星云
17.表7恒星
18.表8天然卫星
19.表9月面
20.表10流星群
附录
英文索引
中文索引
(以上观点仅代表回答人观点,不代表本网站观点)
 

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