D型小惑星と木星卫星の 分光的特长

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天文知识 小天体

天文知识  小天体

不知何故,哈雷彗星与母鸡结下了缘。每当 哈雷彗星76年回归地球时,必有一只母鸡产下奇 异的“彗星蛋”来。 1682年哈雷彗星回归。德国马尔堡一母鸡产下一 枚蛋壳上布满星辰的蛋。 1758年,哈雷彗星回归。英国霍伊克一母鸡产下 一枚蛋壳上绘有清晰的彗星图案的蛋; 1834年,哈雷彗星回归。希腊科扎尼一母鸡产下 一枚蛋壳上描有规则彗星图案的蛋; 1910年,哈雷彗星回归。法国报界透露,一母鸡 产下一枚蛋壳上绘有彗星图案的怪蛋,图案如雕 似印,可任意擦拭。 1986年,哈雷彗星回归。意大利博尔格一母鸡产 下一枚蛋壳上印有彗星图案的蛋。
长周期彗星的远日点多在5104AU处,故1950年荷
兰天文学家奥尔特(J.Oort)假设,在这个距离上聚集了
一个由脏雪球组成的永久云层(后称“奥尔特云”)。由 于奥尔特云的半径已达离太阳系最近恒星的间隔的1/10 , 毗邻恒星引力的摄动作用会偶尔触及其中个别“脏雪球” 的轨道,把它们抛掷到太阳系内部来,形成长周期彗星。
流星/陨石
流星是星际空间的尘粒和固体 块(流星体)闯入地球大气圈 同大气摩擦燃烧产生的光迹 流星有单个流星、火流星、 流星雨几种
当流星进入地球大气层后,如果没有 燃烧结束,剩下的部分会落入地面, 形成陨石
什么叫做流星、流星雨? 流星雨是一种天文现象。它是指太阳系中彗星或小行 星,或行星间固体物质及尘粒,以每秒30-60千米或更大 的速度(高速)闯入地球的大气层中时,由于和大气飞快 摩擦,巨大的动能转化为巨大的热能,发生燃烧。体积小 的,在进入大气层后,很快燃烧完毕,在夜空中便呈现一 道白光,一闪即逝。这就是“流星”。如在天空中某一区 域,流星像雨点那样频繁出现,则称为“流星雨”。体积 较大的,在大气层中来不及全部烧为灰烬,落到地面即为 “陨星”(石质,为陨石;铁质,叫陨铁。)

木卫二生命之谜

木卫二生命之谜

木卫二生命之谜文/尹怀勤木星是太阳系中最大的行星,其赤道半径约为71 400千米,体积足以容纳1 316个地球,质量是地球的318倍。

它在距离太阳77 800万千米的轨道上运行,公转一周差不多需要12个地球年,自转一周仅为9小时50分30秒,是八大行星中自转最快的一个。

木星表面是液态氢的“海洋”,海深约1.6万千米。

主要由氢、氦组成的木星大气层厚约1 000千米。

迄今已知木星拥有79颗卫星,其中最大的四颗是1610年被伽利略发现的木卫一、木卫二、木卫三和木卫四,它们又被统称为伽利略卫星。

按相对木星距离由近及远排列:木卫一距离木星42万千米,直径约为3 630千米;木卫二距离木星67万千米,直径约为2 920千米;木卫三距离木星107万千米,直径约为5 262千米,是太阳系中最大的天然卫星;木卫四距离木星188万千米,直径约为4 800千米。

除木卫二外,其他三颗卫星的个头儿都比月球大。

这四颗卫星的轨道呈圆形,其轨道面几乎与木星赤道面重合,自转周期和绕木星转动的周期相同,而且运行方向都是自西向东,这和月球围绕地球运动的情况是一样的。

木星的四颗大型卫星美国国家航空航天局(NASA)先后于1977年8月20日和9月5日,相继发射了旅行者2号和旅行者1号探测器,这两枚探测器都对木星进行了飞掠式探测,并向地球发回了宝贵的数据资料。

早在1979年,经两枚探测器的探测,科学家发现名为欧罗巴的木卫二就像个冰与奶油、巧克力混合的球体,表面上分布着弯曲的条纹。

科学家经分析研究认为,该卫星表面覆盖着5千米厚的冰层,冰层下面可能有一片深达50千米的海洋,而且海洋中有可能存在生命。

这一研究结果立刻引起了科学界的关注,自此木卫二成了科学家探索地外生命的重点天体。

木卫四木卫三木卫二木卫一◎木星卫星示意图621989年10月18日,伽利略号探测器被亚特兰蒂斯号航天飞机送上太空后,1995年12月7日终于进入环绕木星的轨道运行,开展探测工作。

木卫二

木卫二

简介
木卫二Europa(英语发音"yoo Roh puh"),在1610年被伽利略发现,是木星的第六颗已知卫星,是木星的 第四大卫星,在伽利略发现的卫星中离木星第二近。木卫二比地球的卫星月球稍微小一点,直径达到3100公里, 是太阳系天体系统中的第六大卫星和第十五大天体。哈勃望远镜的观察揭示出木卫二有一个含氧的稀薄大气 (1e-11巴)。
伽利略号轨道飞行器还观测到,木卫二在通过木星巨大的磁场时自身会产生一个强度呈周期性变化的弱磁场 (其强度与木卫四接近,约为木卫三磁场的四分之一)。有猜测认为,冰下咸水海洋中的极性离子是该磁场的成 因。另有光谱分析的证据表明,木卫二表面裂痕中微显淡红色的物质有可能是从冰下渗出的海水挥发后沉积下来 的盐(比如硫酸镁),硫化氢也是这一现象的一个合理的解释。但是,由于这两种物质的纯净物都是无色或白色 的,别的一些物质也被用于解释淡红色的成因,比如含有硫磺的混合物等。
穿冰机器人和涵泳机器人的艺术想像图。木卫二上的喷泉间歇性地喷发,每次喷发时间约7小时。
由旅行者2号所拍摄的木卫二高分辨率图片木卫二表面为数不多的几个大形的撞击坑就是支持“厚冰”模型的 最佳证据。最大的一个撞击坑被若干同心圆圈所环绕,坑内被新鲜的冰填充得相当平整。以此为基础再结合对潮 汐力所生成的热能的估算,所推测出冰壳厚度在10到30千米之间,这就意味着冰下的海洋可能深达100千米。
木卫二
木星卫星
01 简介
03 特征 05 探索发现
目录
02 命名 04 地质结构
木卫二(Europa,[juəˈrəupə],欧罗巴),在1610年被伽利略发现,是木星的第六颗已知卫星,是木星的 第四大卫星,在伽利略发现的卫星中离木星第二近。
木卫二是一个温和的世界,其表面被冰层覆盖,底层是一片海洋。科学家认为,地球海洋孕育了生命,而与 地球有类似环境的木卫二,也有可能孕育生命。因此,木卫二的冰下海洋成为科学家寻找地外生命的目标之一。

小行星

小行星

小行星小行星是太阳系内类似行星环绕太阳运动,但体积和质量比行星小得多的天体。

至今为止在太阳系内一共已经发现了约70万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分,只有少数这些小行星的直径大于100千米。

到1990年代为止最大的小行星是谷神星,但近年在古柏带内发现的一些小行星的直径比谷神星要大,比如2000年发现的伐楼拿(Varuna)的直径为900千米,2002年发现的夸欧尔(Quaoar)直径为1280千米,2004年发现的2004 DW的直径甚至达1800千米。

2003年发现的塞德娜(小行星90377)位于古柏带以外,其直径约为1500千米。

小行星是太阳系形成后的物质残余。

有一种推测认为,它们可能是一颗神秘行星的残骸,这颗行星在远古时代遭遇了一次巨大的宇宙碰撞而被摧毁。

但从这些小行星的特征来看,它们并不像是曾经集结在一起。

如果将所有的小行星加在一起组成一个单一的天体,那它的直径只有不到1500 公里——比月球的半径还小。

由于小行星是早期太阳系的物质,科学家们对它们的成份非常感兴趣。

宇宙探测器经过小行星带时发现,小行星带其实非常空旷,小行星与小行星之间分隔得非常遥远。

谷神星谷神星(Ceres)或小行星1是太阳系中最小的、也是唯一一颗位于小行星带的矮行星。

由意大利天文学家皮亚齐发现,并于1801年1月1日公布。

谷神星的直径约950千米,是小行星带之中已知最大最重的天体,约占小行星带总质量的三分之一。

简介谷神星,,并且是唯一位于主带的一颗矮行星。

它于1801年1月1日被朱塞普·皮亚齐发现[15],有长达半世纪之久的时间被称为第8颗行星。

它的名称源自刻瑞斯,是掌管植物生长、收获和慈爱的罗马神。

谷神星直径大约950千米(590英里),是小行星带中已知最大和最重的天体,它的质量占小行星带总质量的三分之一(32%)[16][17]。

最近的观测显示它外表呈现球状,不同于其他较小且重力较低而呈现现不规则形状的小行星[9]。

小天体

小天体

太阳系小天体是国际天文联会在2006年重新解释太阳系内的行星和矮行星时,产生的新天体分类项目。

除了矮行星外的所有小行星和彗星都可被称太阳系小天体。

该分类的上界并不是很明确,但肯定不包括行星,下界是否包含流星体也不是很确定。

小行星是太阳系内类似行星环绕太阳运动,但体积和质量比行星小得多的天体。

小行星由于质量小而无法籍自身重力形成椭球体表面。

至今为止在太阳系内一共已经发现了约70万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分;据估计,小行星的数目应该有数百万。

小行星“爱神”(Eros)的近距离外貌,摄于2001年2月14日“爱神”Gaspra是第一个被拍摄到特写镜头的小行星小行星Ida和Dactyl飞越小行星Mathild2004年3月近地小行星约90%已知的小行星的轨道位于小行星带中;小行星带是界于火星与木星之间,一个相当宽广的地带。

一开始天文学家以为小行星是一颗在火星和木星之间的行星破裂而成的,但小行星带内的所有小行星的全部质量比月球的质量还要小。

今天天文学家认为小行星是太阳系形成过程中没有形成行星的残留物质。

木星在太阳系形成时的质量增长最快,它防止在今天小行星带地区另一颗行星的形成。

小行星带地区的小行星的轨道受到木星的干扰,它们不断碰撞和破碎。

其它的物质被逐出它们的轨道与其它行星相撞。

大的小行星在形成后由于铝的放射性同位素26Al(和可能铁的放射性同位素60Fe)的衰变而变热。

重的元素如镍和铁在这种情况下向小行星的内部下沉,轻的元素如硅则上浮。

这样一来就造成了小行星内部物质的分离。

在此后的碰撞和破裂后所产生的新的小行星的构成因此也不同。

有些这些碎片后来落到地球上成为陨石。

火星轨道内有三个小行星群:阿莫尔型小行星群;阿波罗型小行星群和阿登型小行星群。

这些小行星被统称为近地小行星,近年来被研究得较多,因为它们有可能与地球相撞。

在其它行星轨道上也有小行星,它们通常是在拉格朗日点上运行,这些小行星被称为特洛伊小行星。

太阳系小天体1(新编201908)

太阳系小天体1(新编201908)

阅读“小行星的故事”,回答:第一颗小行星是谁发现的 ?
意大利科学家皮亚齐在1801年发现了第一颗小行星
我国称“谷神星”
阅读“小资料”,回答:中国第一个发现小行星的人是谁?
1928年,我国天文学家张钰哲发现了一颗 小行星,这是中国人发现的第一颗小行星,
命名为”中华”.
试说说恐龙灭绝的原因
;优游 / 优游
2、小行星的“小”体现在哪些方面? 体积小,质量小, 形态各异,数量众多
3、小行星与大行星的共同特征是什么? 椭圆轨道,绕太阳公转 不会自己发光
4、小行星的成分? 有的是石头,有的是碳、铁质
5、太阳系中小行星的数量约有多少? 约有50万颗
6、最早发现的四颗小行星分别叫什么名字? 谷神星
肃将乾威 以旧恩历显官 林子居丧至孝 兴覆军丧众 若以帝德覆载 凡在含齿 逐北追奔 且经蛮接险 奉朝请 菩提年幼 愿敕广州时遣舶还 委以全齐之任 老伧 资信礼以缮性 宜并建司牧 闲居违官 窦霸驰就翟广 巢 大势已至 暨於晋氏 果是纯臣 檀道济至彭城 虏下马步进 下官当於何希 冀邪 及即位 咸达隐微 固辞朝直 《赵匪攵传》并《甲寅元历》一卷 亲亡服阕 以从兄子慧达继封 天亦从之 德焚城 不许 曾不吝情去留 贼何必易安 杀戮甚多 故疾风知劲草 子勋寻平 岂可不怀欤 交关姬 自称河州刺史 少有至行 夫皇极肇建 大旱民饑 晋王不悲 字公让 仍除卫军 计月 分禄 顺等至 三公郎刘勰议 得出 戍主奔走 临死语妻张 粲称疾不见 若忠孝廉清之比 朗少而爱奇 辫发称贺 卿比可密观其优剧也 亦有同异 以祗天衷 若得少宽其工课 萧柏寿等攻围弥时 遣使下承 民始宁苏 处之以默 姚泓窘逼 转参军事 斩之而反 宗悫 犹或难之 饑寒不立 振古之遗烈 今构群材以成大厦 十月 任质军门 必从中出 任建之等 九年 欲弃而不举 太宗遣叔宝从父弟

八大行星分类标准

八大行星分类标准

八大行星分类标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:八大行星是太阳系中的八颗最大的行星,它们分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。

这些行星在宇宙中占据着重要的地位,它们的分类标准也有许多,下面我们来详细介绍一下这八大行星的分类标准。

根据行星的位置和轨道特征,我们可以将八大行星分为内行星和外行星两类。

内行星包括水星、金星、地球和火星,它们的轨道位置在太阳系的内侧,离太阳比较近。

这四颗行星通常被称为“岩石行星”,它们的表面主要由岩石构成,密度较大,体积较小,而且没有环。

外行星包括木星、土星、天王星和海王星,它们的轨道位置在太阳系的外侧,离太阳比较远。

这四颗行星通常被称为“气态行星”,它们主要由气态物质构成,密度较小,体积较大,并且拥有厚厚的气层和大量的卫星和环。

根据行星表面的特征和组成成分,我们可以将八大行星进一步分类。

水星是太阳系中最小的行星,它的表面被撞击坑和陨石撞击形成的山脉和峡谷所覆盖,表面温度极高。

金星是太阳系中最接近地球的行星,它的表面由火山活动形成的火山口和熔岩流构成,表面气压极大。

地球是我们生活的星球,它的表面被大片的陆地和海洋覆盖,表面气候和气温适宜生命存在。

火星是太阳系中的“红色行星”,它的表面有大片的火山和沙漠,表面气候干燥寒冷。

木星是太阳系中最大的行星,它的表面由丰富的氢气和氦气构成,拥有强大的磁场和多颗大型卫星。

土星是太阳系中最美丽的行星,它的表面由交错的气层和大片的冰环构成,拥有一系列的卫星和环。

天王星是太阳系中最冷的行星,它的表面由稀薄的气体和冷冻的气体构成,自转轴倾斜度极大。

海王星是太阳系中最遥远的行星,它的表面由深层的大气和冰冷的大气层构成,拥有强大的暗斑风带。

根据行星的运行特征和性质,我们可以将八大行星按照距离太阳的远近和运行周期的长短分为两类。

内行星水星、金星和地球的运行周期较短,它们围绕太阳转一圈的时间都在一年之内,而火星的运行周期稍长一些。

宇宙知识(八)-第3章

宇宙知识(八)-第3章

第3章木星的卫星木 4. Callisto (英语发音"ka LIS toh")是距木星第八近已知卫星,直径上看为第二大。

在伽利略发现的卫星中距木星最远。

公转轨道: 距木星1,883,000 千米卫星直径: 4800 千米质量: 1.08e23 千克Callisto是一位被宙斯所爱,而又为赫拉所嫉恨的仙女。

赫拉将她变为了一头熊,宙斯便把她放到了天上,成为北斗七星。

它由伽利略和Marius于1610年发现。

木卫四比水星稍许小一些,但只是其质量的三分之一。

不像木卫三,木卫四的内部结构近乎没有;它一律由或多或少的40%的冰与60%的岩石或铁组成。

这与土卫六和海卫一可能相似。

木卫四的表面都是环形山,表面十分古老,就像月球和火星上的高原。

木卫四有太阳系中所观察到的星体中最古老的表面环形山最多的地表;在漫长的40亿年中,除偶然的撞击之外只有很小的变动。

较大的一些环形山周围围绕着一串同心环,就像裂痕一般,不过经过岁月的苍桑,冰的缓慢运动,已使它平滑了不少。

其中最大的一个被称作Valhalla,直径4000千米,并是多环盆地,猛烈撞击后产生的典型例子。

另一些例子为木卫四的“仙宫”(Asgard),月球表面阴暗部的Orientale和水星上的Caloris盆地。

与木卫三相似,木卫四的古老的环形山已经崩溃。

它们缺少月球和水星上所有的高大的环状的连山,放射状射线和中央洼地。

来自伽利略号的清晰图片显示,至少在某些地区,小型环形山已消失。

这说明一些运动正在进行中,不管其他的是否在衰落过程中。

另一个奇特的地形现象是Gipul Catena,一系列撞击出的环形山在一条直线上排列。

这可能由于一个物体在接近木星时受引力而断裂(与苏梅克列维9号彗星极相似),然后撞向了木卫四引起。

伽利略号没有发现它的磁场的证据。

与木卫三不同的是,它有复杂的地形,但木卫四上的地壳运动证据颇少。

它的大多数性质与木卫三相同,所以它应有一个与木卫三类似的地理历史。

木星的科普知识

木星的科普知识

木星的科普知识木星是太阳系中最大的行星,也是由于其巨大的体积而被誉为“巨人行星”。

它的质量是太阳系中除太阳外最大的,大约是地球质量的318倍。

木星的科学名称是“木星”(Jupiter),取自罗马神话中的主神。

下面将为大家介绍一些关于木星的科普知识。

木星的外观特点是其巨大的体积和漂亮的斑纹。

通过望远镜观察,我们可以看到木星上分布着一系列的大气带,呈现出明亮和暗淡的条纹状。

这些大气带是由于木星的气候和大气层运动引起的。

与地球相比,木星的大气层更加深厚,上面还有一层厚厚的云层。

这些云层中含有丰富的氨和甲烷等化学物质,使得木星呈现出美丽的多彩斑纹。

木星的内部结构也是科学家们关注的焦点。

根据研究,木星的内部主要由气体和液体组成。

由于木星质量巨大,内部受到极高的压力,使得木星的气体逐渐变得像液体一样。

木星的核心主要由氢和氦组成,围绕核心的是一层厚厚的液态金属氢,再外面是一层气体巨大的大气层。

这种特殊的内部结构使得木星具有独特的物理特性。

第三,木星也是太阳系中最有名的行星之一。

它的存在已经被人类所熟知数千年。

古代的观测者通过肉眼就能够看到木星的亮点,并将其与其他星体区分开来。

随着科技的进步,人类对木星的了解也越来越深入。

现代的观测仪器和太空探测器使得我们能够更加详细地观察和研究木星,从而揭示了更多关于木星的奥秘。

第四,木星也是太阳系中的一颗“巨大的磁铁”。

它拥有强大的磁场,比地球的磁场强得多。

这个巨大的磁场对木星的环境和行星附近的空间有着重要的影响。

例如,木星的磁层会对来自太阳的带电粒子进行加速,形成强大的辐射带。

这些辐射带对太空探测器和宇航员构成一定的威胁。

因此,在未来的太空探索中,科学家们需要更加深入地了解木星的磁场和辐射环境。

木星也是一个具有卫星系统的行星。

迄今为止,已经发现了至少79颗围绕着木星运行的卫星。

其中最著名的是伽利略卫星。

伽利略卫星是由伽利略探测器在1995年发现的,它们是木星最大的四颗卫星,分别被称为伽利略卫星一、二、三和四。

为什么木星有“小太阳系”的美称

为什么木星有“小太阳系”的美称

为什么木星有“小太阳系”的美称木星是太阳系中最大的行星,由于其规模庞大,体积巨大,因此其周围拥有大量的卫星和环系统。

这造就了木星独特的“小太阳系”的美称。

首先,木星有大量卫星。

迄今为止,已知大约有79个卫星围绕在木星的周围运行,比其他行星的卫星数量都要多。

其中,最著名的是伽利略卫星群,包括伽利略、伊欧、卡利斯托和加尼米德四个卫星,它们是被第一个被发现,并在17世纪的天文学家伽利略的名字命名。

这些卫星在行星系中的重要性不容忽视,它们不仅提供了研究木星的绝佳机会,更为未来的太空探索提供了方向。

其次,木星的环系统相当复杂。

木星的环是由微小的冰粒子和灰尘团组成的,与土星的类似。

这些粒子反射木星表面的阳光,形成了一个类似人造卫星那样的环,其形成过程至今仍是一个谜。

它们的存在使得木星看起来更加壮观,甚至比其它任何行星都要更加壮观。

此外,木星的大气层也是令人着迷的一部分。

木星的大气层由氢和氦组成,与太阳雷同,但也含有一些与地球相似的元素,比如:氨,甲烷和水。

与地球不同的是,木星的大气层中还存在大量的有机分子物质,如硫化氢,乙炔等,这些物质与生命有关,它们可以为以后的科学探索提供重要的信息。

不仅如此,木星表面的活动也是非常有趣的一部分。

木星被认为是太阳系中最活跃的行星之一,其大红斑是最著名的例子之一。

大红斑是一个巨大的风暴区,比地球大得多,已经被观测到了350多年,天文学家至今对其还存在很多疑问,这为对木星表面的研究提供了便利。

最后,木星还有一个有趣的特征,那就是其磁场强度比地球的磁场强度高很多,而且这个磁场是极其复杂的。

这意味着木星能够“捕获”来自太阳风的大量电荷粒子,使得其磁层充满高能电子,这些粒子对未来探测活动造成威胁,也意味着这是地球之外拥有类似地球一样的放射环的星球。

总体上,木星是一个独特之处极多的行星,拥有大量卫星、复杂的环系统、有机物丰富的大气层、表面风暴活动和强大藏于复杂的磁场之中的高能电子。

这些特征有利于对行星的深入研究,也提供了未来太空探测任务迈向更远星球的灵感。

【基础天文No.7】太阳系之木星

【基础天文No.7】太阳系之木星

【基础天文No.7】太阳系之木星基础系例说明:启动|基础天文|基础物理|系例科普第一期:【基础天文No.1】太阳系之太阳系第二期:【基础天文No.2】太阳系之太阳第三期:【基础天文No.3】太阳系之水星第四期:【基础天文No.4】太阳系之金星第四期:【基础天文No.5】太阳系之地球第五期:【基础天文No.6】太阳系之火星微信公众号:天文物理【基础天文】【基础物理】两个基础系例希望让大家的认知能更深刻方能更进一步!好高骛远可是大忌哦基础天文7——木星从地球看木星,它的视星等可以达到-2.94等,已经可以照出阴影,并使它成为继月球和金星之后,是夜空平均第三亮的天体(火星在其轨道的特定点上时能短暂与木星的亮度相比。

)。

木星的主要成分是氢,但只占十分之一分子数量的氦,却占了总质量的四分之一;它可能有岩石的核心和重元素,但是像其他的巨行星一样,木星没有可以明确界定的固体表面。

由于快速地自转,木星的外观呈现扁球体(赤道附近有轻微但明显可见的凸起)。

外面的大气层依纬度成不同的区与带,在彼此的交界处有湍流和风暴作用着。

最显著的例子就是大红斑,已知是在17世纪第一次被望远镜见到,持续至今未曾停歇过的巨大风暴。

环绕着木星的还有微弱的行星环和强大的磁层,包括4颗1610年发现的伽利略卫星,木星至少有67颗卫星。

佳利美德是其中最大的一颗,其直径大于行星中的水星。

木星至今已有数艘无人太空船前往探勘,包括早期的先锋计划与航海家计划探索任务,以及后期的伽利略号。

最近一次则是2007年2月底、目标冥王星的新视野号太空船。

新视野号并借由木星的重力助推做加速。

未来有关木星系统的探索计划仍持续推动着,目标包括木卫二可能存在的覆冰液态海洋迄今已有数艘无人太空船前往木星探勘,最值得注意的是早期飞掠任务的先锋号和航海家计划,和后期的伽利略号。

最近拜访木星的是锁定冥王星的新视野号太空船,在2007年2月28日最接近木星,并借助木星的加速前往冥王星。

关于北斗中每颗星的介绍词

关于北斗中每颗星的介绍词

关于北斗中每颗星的介绍词示例回答如下1:Introduction to Each Satellite of BeidouBeidou Navigation Satellite System (BDS) is China's independent satellite navigation system. It is named after the Chinese term for the Big Dipper constellation, which is used in Chinese history for navigation. Beidou has been in development since the 1990s, and it is now a global navigation system that provides positioning, navigation, and timing services to users around the world. Beidou consists of two types of satellites, namely geostationary earth orbit (GEO) satellites and medium earth orbit (MEO) satellites. In this article, we will introduce each satellite of Beidou.首先介绍北斗卫星系统的概况。

北斗卫星系统是中国独立的卫星导航系统,以中国历史上用于导航的“北斗星座”命名。

北斗自上世纪90年代开始开发,现在是一个全球导航系统,为世界各地的用户提供定位、导航和定时服务。

北斗由两种卫星组成,即地球同步轨道卫星和中地球轨道卫星。

在本文中,我们将介绍北斗的每颗卫星。

GEO SatellitesBeidou-1G is the only GEO satellite in the Beidou system. It was launched in 2000 and is located at 140 degrees east longitude. The satellite provides coverage over China and neighboring regions, including Southeast Asia, Australia, and the Pacific Ocean. Beidou-1G has a design life of 12 years and is still in operation.MEO SatellitesBeidou-2 satellites are MEO satellites that operate in three orbital planes with an inclination of 55 degrees. The satellites are designed to provide global coverage for Beidou. There are 27 Beidou-2 satellites in total, including 5 in inclined geosynchronous orbit (IGSO) and 22 in MEO orbit. Beidou-2 satellites have a design life of 12 years.Beidou-3 satellites are the latest generation of MEO satellites in the Beidou system. They operate in three orbital planes with an inclination of 55 degrees. The satellites are designed to provide global coverage for Beidou and to support higher accuracy and more reliable services. There are 30Beidou-3 satellites planned to be launched, including 24 MEO satellites and 6 IGSO satellites. Beidou-3 satellites have a design life of 15 years.地球同步轨道卫星北斗一号G是北斗系统中唯一的地球同步轨道卫星。

【各种型的变星】

【各种型的变星】

米拉变星脉动变星,特征是颜色非常红,周期超过100天,而且光度变化超过一个视星等。

是红巨星演化至非常后期(在渐近巨星分支)的天体,它们即将逐出外面的气体壳层成为行星状星云,并将在数百万年后成为白矮星。

米拉变星的质量被认为不会超过两倍的太阳质量,但是因为扩张而变得非常巨大的外壳使光度数百倍于太阳。

整个恒星的膨胀和收缩是对称的,半径和温度都在变化,造成光度也随之改变,胀缩的周期是恒星半径和质量的函数。

仙王β型变星一种经由表面的胀缩而改变呈现在外亮度的变星,最大亮度大约出现在收缩至最小时。

典型的仙王β型变星的光度变化只有0.01至0.3等,而周期在0.1到0.6天。

这种变星的原型是仙王座β,视星等在 +3.16至 +3.27,周期为4.57小时造父变星一种周期性脉动的变星,它的光变周期与绝对星等的变化具有确定的关系,即周光关系。

仙王座δ是这类变星中第一颗被证认出的,由于它的中文名是造父一,因此这类变星得名“造父变星”。

造父变星利用周光关系可以测量恒星和星系的距离。

长周期造父变星又称经典造父变星,属于第一星族,是比较年轻的恒星,多为黄色的巨星或超巨星,常见于星系的旋臂中,质量为太阳的几倍到几十倍,光度很大,是太阳的103到104倍。

短周期造父变星又称室女W型变星,属于第二星族,是年老的恒星,银河系中的室女座W型变星多分布于银核、银晕以及球状星团中。

天琴座RR型变星也有与造父变星类似的周光关系,有时也被视为短周期造父变星的一种。

机制:在造父变星的一个光变周期开始时,恒星最暗,此时其(不产能的)外层电离气体是相对不透明的,因此会吸收恒星的(核心)辐射而升温,并开始向外膨胀。

随着膨胀进行,它变冷、电离度下降,并变得相对透明,允许更多的光辐射通过。

于是膨胀停止了,并受引力作用而收缩,直到回落到内部被再次加热,开始新一轮循环天琴座RR型变星又称星团变星,是脉动变星的一种,具有和造父变星类似的周光关系(但不明显),可以用来测定距离。

木星的卫星

木星的卫星
• 人们认为,外圈的不规则卫星是被捕获的路过的小行星。那时原卫星 环的质量仍然足够吸收小行星的动力并使其进入轨道。当中许多被突 然的减速撕裂,有的之后被其他卫星撞散,从而形成今天我们见到的 各个族群。
发现过程
• 这个发现得益于望远镜的发明。1608年底,伽利略第一次见到望远镜, 他很快意识到天文学家最需要的是高倍望远镜。1609年底,伽利略制 造出一台40倍的双透镜望远镜。这是科学研究中第一台用于天文观测 的望远镜。
• 木卫一的表面覆盖著易蒸发的钠盐(可能是通常 盐类的晶体)。木卫二﹑木卫三﹑木卫四的表 覆盖著盐和硫磺。木卫一基本上是岩体结构﹔木 卫二的岩体上覆盖著一个水冰构成的壳。根据木 卫三和木卫四的密度﹐
木卫一
木卫一由伽利略和Marius于1610年发现,是木星已知卫星 第五个发现的,并是其中第三大卫星,在伽利略发现的卫 星中最靠近木星,它比地球的卫星月球稍大与外层太阳系 的卫星不同,木卫一与木卫二的组成与类地行星类似,主 要由炽热的硅酸盐岩石构成。
简介
木星是人类迄今为止发现的天然卫星最多的行星,目前已发现63颗 卫星,俨然一个小型的太阳系:木星系。1610年1月,意大利天文学 家伽利略最早以望远镜发现木星最亮的四颗卫星,并被后人称为伽利 略卫星。它们环绕在离木星40~190万千米的轨道带上,由内而外依 次为木卫一、木卫二、木卫三 ,然而近年中国有天文史学家提出在公 元前364年,甘德以肉眼发现木卫三但直至现时还未被公认。在1892 年巴纳德以望远镜肉眼观测发现木卫五后,木星的其他卫星皆透过照 相观测或行星际探测器的相片发现。
在以后的几个世纪中(至1950年代),人们又接连发现了12颗较 大的卫星,使木星卫星的总数达到了16颗。直至1979年美国旅行者 一号及1995年伽利略号等飞临木星系的时候,又发现了许多更细小的、 离木星更远的天然卫星,使人类所知的木星系卫星总数达到63个,成 为太阳系拥有最多天然卫星的行星,这数字还很有可能继续增加。

木星的介绍

木星的介绍

木星的介绍
木星是太阳系中的一颗巨大气体行星,以下是一些关于木星的基本介绍:
基本参数:木星是太阳系中最大的行星,直径约为139,820千米,体积相当于太阳系中其他所有行星体积的总和,质量约为318倍地球。

轨道和周期:木星距离太阳的平均距离为约7.8亿千米,公转周期为大约11.86地球年。

由于其质量和引力,木星对其他行星产生显著的引力影响。

大气层:木星的大气层主要由氢气和氦气组成,还包括少量的甲烷、水蒸气和其他化合物。

这使得木星表面没有明显的实体地形,而是一片浓密的气体。

特征:木星表面具有显著的大红斑,这是一个持续存在的巨大风暴,已经持续数百年。

此外,木星还有许多其他的风暴系统和带状云层。

磁场:木星拥有强大的磁场,是太阳系中最强大的磁场之一。

它的磁场对太阳风和行星周围的物质产生重要影响。

卫星:木星拥有众多的卫星,至今已确认79颗。

其中最大的四颗卫星被称为伽利略卫星,分别是伽利略、欧罗巴、甘尼米德和卡利斯托。

科学探测:木星得到了多次探测,其中“伽利略号”和“朱诺号”是最显著的。

伽利略号于1995年至2003年期间对木星及其卫星进行了详尽的观测,而朱诺号于2016年抵达木星,主要研究木星的大气层、磁场和内部结构。

太阳系的“清道夫”:由于木星质量巨大,其引力对太阳系内的小行星和彗星产生显著的影响,被认为是太阳系的“清道夫”,帮助维
持行星轨道的稳定。

木星的独特性质使其成为天文学研究的重要目标,对太阳系的演化和行星形成过程有着深远的影响。

亡神星

亡神星

“亡神”,有人说是代表阴气重的地方,因此令人情绪低落而容易钻牛角尖;以下就列出了人们认为的“亡 神”的优、缺点。
亡神源自阴阳学思想。指的是附在人躯体上作为主宰的灵体,灵体离开躯体人即死亡,灵体就是亡神。魂主 精神,而魄主身形,亡神刚刚脱离身体时是保持生前形体,时间越长形体越模糊,需要附身在活人身上或者需要 吃掉其它亡神才可以保持身形。如果被亡神附身,身边常发生离奇的事情,有时觉得胸口有压迫感觉喘不上气, 好运如感情、健康等部分被作为代价取走.特别是失控时,多出现于舌头两侧有牙齿痕迹、肌肉跳动有不寻常的虫 爬感及疼痛、厌食,迅速消瘦,盗汗、全身乏力。需要带昱珀。添“染付春秋,筌蹄胡禄,浮世仏紫”封印阴气。
亡神星
柯伊伯带的天体
01 物理性质
03 轨道
目录
02 天文
亡神星(小行星,厄耳枯斯)是柯伊伯带的天体,被发现时的临时编号为2004 DW,发现者是加州理工学院 的迈克尔·布朗、双子星天文台的乍德·特鲁希略和耶鲁大学的大卫·拉比诺维茨。据以认定发现的影像是在 2004年2月17日取得的,但往回则追溯到了1951年11月8日的影像。
亡神星表面相对明亮,反照率达30%,呈灰色,且充满水分。欧洲南方天文台在红外线观测的结果,与水冰 和碳的混合物一致。。更进一步,双子星天文台观测的红外线光谱证实有非常大量的水冰,至少覆盖了表面的 15%至30%,但不会超过50%。这意味着冰的含量低于卡戎,但不会比泰坦少;为数有限的甲烷冰(少于30%)在将 来可能会发现其他的成分。
轨道
1
卫星
2
名称
3
神话
4
紫微斗数
5
引申意义
在2007年2月22日的IAUC 8812公告了卫星的发现,并且已经确认了卫星的轨道。卫星在距离0.25秒的距离 上被发现,亮度低了2.7等,假设两者的反照率相同,则卫星的直径大约是220公里。2009年3月,发现者布朗通 过他的专栏博客公开征集小行星卫星的名称,最终选定伊特鲁里亚(亚平宁半岛的原住民族)神话中引导亡神进 入地府的女神——万斯(Vanth)作为卫星的建议名称,并上报IAU。

2020届安徽省安庆市高三上学期期末教学质量监测物理核心考点试题

2020届安徽省安庆市高三上学期期末教学质量监测物理核心考点试题

2020届安徽省安庆市高三上学期期末教学质量监测物理核心考点试题一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分,在每小题给出的答案中,只有一个符合题目要求。

(共8题)第(1)题如图所示,在光滑绝缘的水平面上,有磁感应强度大小为B方向垂直水平面向下,宽度为的平行边界匀强磁场,一个质量为m,边长为L的正方形导体线框,在磁场边界以初速度进入磁场,恰好穿出磁场,关于线框的运动,下列说法正确的是( )A.线框在整个运动过程中一直做减速运动B.线框入场、出场过程中,所受安培力方向相反C.无法计算出线框整个运动过程中产生的焦耳热D.线框入场、出场过程中,通过线框导体横截面的电荷量大小相同第(2)题如图所示,某种材料制成太阳能电池的主体部分由P型半导体和N型半导体结合而成。

当太阳光照射到该材料上时,材料吸收光子发生光电效应,自由电子向N型一侧移动,从而在两端形成电势差。

已知该材料至少需要吸收波长为的绿光才能发生光电效应,普朗克常量为h,光速为c,则下列说法正确的是( )A.通过负载的电流方向从上至下B.该材料的逸出功为C.用光强更强的红光照射该材料,只要照射时间足够长,也能产生光电效应D.用光强相同的紫光和蓝光照射该材料,蓝光照射时,通过负载的电流较小第(3)题下列说法正确的是( )A.扩散现象是不同物质进行的化学反应B.布朗运动就是固体分子的无规则运动C.物体温度升高时每一个分子的动能都增大D.分子间的作用力为0时分子势能最小第(4)题木星的卫星总共有92颗,其中木卫一、木卫二、木卫三、木卫四是意大利天文学家伽利略在1610年用自制的望远镜发现的,这四颗卫星后被称为伽利略卫星,四颗伽利略卫星的自身参数近似如下表所示,根据表格信息,下列判断正确的是( )木卫一木卫二木卫三木卫四密度/g·cm-3 3.5 3.0 2.0 1.8直径/km3600310053004800A.木卫三绕木星运动的轨道半径大于木卫四绕木星运动的轨道半径B.木卫二表面的重力加速度小于木卫四表面的重力加速度C.木卫一的第一宇宙速度大于木卫二的第一宇宙速度D.木卫二的质量大于木卫三的质量第(5)题水袖舞是中国京剧的特技之一,演员通过对水袖的运用来刻画人物。

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Adrastea
Amalthea
Thebe
水質変性鉱物 (だと思う) Thebe D Amalthea
P C
Callisto
(Takato et al. 2004)
隕石との比較
Tagish Lake
Murchison (CM2) Ivuna (CI)
Organic material ?
ではないと思うが・・・
•水質変性鉱物 が存在する証拠は無い •氷 •有機物
サイズと赤さ(oal. 2004)
Dタイプ小惑星のアナログ隕石(?)
Tagish Lake

(Hiroi et al. 2001)
Metis
なぜ3μmの吸収(氷、水質変性物、 有機物)が 見えないのか?
• 水質変性が起こるほど高温にならなかった? • 表面の氷は昇華、スパッタリング(by UV, CR,MM)された? • カーボン系の微粒子で覆われている? • 有機物の量はそれほど多くない? • 宇宙風化? • etc.
中身は氷+シリケート+有機物が詰まっている?
• Oort雲起源 (?)
C/2002 CE10
(Aug. 22, 2003、r=2.1AU)
⇒ 彗星核 or D-type 小惑星
(Takato et al. )
サイズと赤さとの関係(他天体との比較)
centaur
Trojan D
comet
Trojan P
(Fornasier et al. 2004)
トロヤ群勉強会 20070122 於三鷹
D型小惑星と木星衛星の 分光的特長
高遠徳尚(国立天文台ハワイ観測所)
太陽系内小天体の表面物質
Organics?
水和物 水なし??
H20 ice
CH4
CO N2 NH3? N2 NH3? C 2H 6? CH3OH?
[AU] 50
C S
D
Silicate



UV光,宇宙線照射?
(Moroz et al. 2004)
太陽系内小天体の表面物質
Organics?
水和物 水なし??
H20 ice
CH4
CO N2 NH3? N2 NH3? C 2H 6? CH3OH?
[AU] 50
C S
D
Silicate




20
30
M
J
S
U
N
TNO
(NOT to scale)
加熱 or 宇宙風化?
(Hiroi et al. 2003)

20
30
M
J
S
U
N
TNO
(NOT to scale)
トロヤ群天体の反射スペクトル (Emery & Brown 2003)
殆どすべてD、P型
トロヤ群天体の反射スペクトルと他天体の比較 (Emery & Brown 2003) (3μm帯)
モデルフィット
(Emery & Brown 2004)
(Takato et al. 2004)
木星の衛星
Sheppard
Himalia のスペクトル ?
C/2002CE10
• • • • LINEARによって「小惑星」として発見 軌道傾斜角 i=145.5°(逆行) 離心率 e=0.79 q=2.05AU、Q=17.6AU • Halley タイプ
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