星系的哈勃分类

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8星系与宇宙的大尺度结构

8星系与宇宙的大尺度结构

~45x109太阳质量
•根据质光关系定M33中发光物质的质量 •太阳的绝对光度:4.8;M33绝对光度:-19.5
•光度差:2.51224.3=~5.2x109
•M33中发光物质的质量: =~5.2x109 太阳质量, 只有动力学质量的1/10! •进一步的改正:不发光的气体和尘埃,恒星质光 关系的改正,银河系的质光关系:1.5
宽发射线区
Gas clouds moving at several thousand km/sec These appear to be orbital motions (gravity) Gas is photoionized by radiation from the accretion disk and its corona
z
0 0.158 0
活动星系核:高光度

在可见光波段,活动星系核比它的寄主星系要亮 几千倍!
活动星系核:宽的发射谱

Comparable power emitted across ~seven orders of magnitude in photon energy
发射区域:尺度小!

Reverberation Mapping
Measure the time lag in response of BLR clouds to changing ionizing flux from the accretion disk Implied sizes range from light weeks in low power AGN to light years in powerful ones Size plus velocity yield black hole mass

天文学的历史(二)1901-1968

天文学的历史(二)1901-1968

天文学的历史(二)1901-1968公元1900年,光绪26年,美国基勒用92厘米口径的反射望远镜拍摄了上百个星云,发现拍照星云用反射望远镜更优越,他还在照片上发现了十万个以上的星云,旋涡星云是普遍存在的,对制造大型反射望远镜是一个促进;俄国列别捷夫证明了光压的事实;美国的张伯伦提出太阳系起源的星子假说;法国克劳德和德延古发明棱镜等高仪。

公元1901年,光绪27年,英仙座新星成为全天第三亮星,从视差估计距离为100光年,天文学家用它与1885年仙女座大星云中新星作对比研究;荷兰卡普因发现银河系恒星运动的“二流”现象,并提出解释;美国纽康提出计算黄赤交角公式。

公元1902年,光绪28年,法国试播短波无线电时号。

公元1903年,光绪29年,俄国齐奥尔科夫斯基提出液体燃料火箭最适合于宇航。

公元1904年,光绪30年,经卡普因的归算处理,吉尔拍摄的南天恒星的好望角星表发表,有星454000颗;美国建成帕洛马天文台。

公元1905年,光绪31年,美国海尔太阳单色光照相仪安装于威尔逊山帕萨迪纳;美国开始无线电授时;爱因斯坦在《论动体的电动力学》中提出狭义相对论。

公元1906年,光绪32年,德国沃尔夫发现属于脱罗央群的一颗小行星;美国海福德根据重力确定地球为椭球体;美国洛厄尔根据他的火星观测写成《火星和它的运河》,1908年又写出《火星,生命的居住地》。

公元1907年,光绪33年,丹麦赫兹普龙发现巨星和矮星;美国波特伍德提出测定地球年龄的铀蜕变规律法。

公元1908年,光绪34年,通古斯大陨石落在西伯利亚;美国弗罗斯特发现开阳星是四合星;美国海尔利用谱线的塞曼效应发现了黑子磁场;美国威尔逊山1.53米反射望远镜投入工作,并建成世界上第一座太阳塔。

公元1909年,宣统元年,英国达维特发现地磁南极。

公元1910年,宣统二年,德国威尔森、席纳尔和法国诺德曼测定恒星温度,进而计算恒星直径;德国史瓦西提出恒星运动速度的椭球分布。

7 星系天文学-第六章-星系与星系团

7 星系天文学-第六章-星系与星系团
椭圆星系往右哈勃图分叉成两支,即“正常”星 系和棒星系。“正常”一词不应理解为比棒族更普 遍,有研究表明棒星系可能占2/3。这种划分并非是 截然分明的,大部分星系表现为有某种棒特征,而分 类为棒星系只是其中比较极端的一部分。还有,棒 状特征的小比例尺像会看不出棒结构,特别是那些 侧向系统,从这点上来讲对星系形态的认定很可能 发生误判。
m M 5 lg r 5 A K
式中K 项称为K 改正,它与天体红移有关。只有对近 距星系才能取得好的光谱资料,故近距星系的 K 改正 比较可靠。
设两个星系的视星等为 m1 和 m2,则其距离之比为
lg( D1 / D 2 ) 1 (m1 m2 ) ( A1 A2 ) ( K1 K 2 ) 5
1. 分层效应
对规则团来说, 中心区星系密度很高, 随团心距 R 的增大,星系的投影数密度不断减小。但在规则团中 旋涡星系的比例 f (Sp)随着 R 的增大而增大。由于观 测到的只是星系的投影密度,实际上在规则团的核区 不存在旋涡星系,这就是所谓星系团内星系的形态- 半径关系,也就是星系的形态空间分层。 与E星系相比,团内S星系离开团中心比较远,它 们在团内的轨道运动能量比E星系来得大,形态空间分 层使不同类型星系的运动状况有所不同。在给定团中 心距处,S星系的随机速度比E星系大, 即存在形态速 度分层, 并已为观测证实。
3. 旋涡星系(S、SB) 旋涡星系是河外星系中最引人注目的一种,其基 本特点是有一个中央明亮的、类似于椭圆星系的核, 从核伸出两条或多条旋臂, 称为正常旋涡星系(S)。 有的旋涡星系通过中央核存在一根棒,旋臂从棒的两 端伸出,称为棒旋星系(SB), 棒中往往有一些由尘 埃吸收形成的暗带。
旋涡星系
两类旋涡星系又都可有 3 种次型,次型划分的判 据是:(i) 中央核球光度在星系总光度中所占的比重大 小,(ii) 旋臂紧卷的程度,(iii) 旋臂能分介为单颗恒星 和各别发射星云 (HII区) 的程度。一般来说,中央核 最亮的旋臂卷得也很紧,而单颗恒星则不易分辨,这 就是Sa (SBa),另一端即为Sc (SBc),Sb (SBb)则介于 两者之间。旋涡星系面向观测者时,旋臂结构最为明 显;侧向朝着观测者时旋臂就表现得不那么明显了。

第四篇 银河系和河外星系2(河外星系)资料

第四篇 银河系和河外星系2(河外星系)资料
▪ 介于椭圆星系和旋涡星系之间的、无旋臂的盘星系, 根据核心是否有棒状结构,符号相应为S0或SB0。
▪ 在形态上,透镜状星系与旋涡星系的主要差别是没有 旋臂;与椭圆星系的主要差别是有星系盘。
▪ 主要由年老恒星组成,气体很少。
(5)不规则星系 ▪ 外型或结构无明显对称性的星系,符号为Irr。 ▪ 无旋臂和中心核区。 ▪ 富含星际气体、尘埃和年轻恒星。
银河系实际直径30 kpc!
沙普利—柯蒂斯 (Shaplry-Curtis) 关于“宇宙尺 度”的大辩论
▪ 辩论焦点:
(1) “旋涡星云”的距离是多大?
(2) “旋涡星云”是恒星系统还是气体 云?
宇宙是由无数类 似“旋涡星云” 的星系构成的。 “宇宙岛”
“旋涡星云”是银河系内气体 云,银河系就是整个宇宙。
仙女座大星系M31(Sb)
(3) 棒旋星系 (barred spiral galaxies)
▪ 中心有棒状结构的旋涡星 系,符号为SB。
▪ 旋臂源于棒的两端。 ▪ 按照核球的大小和旋臂的
缠卷程度,旋涡星系可以 分为SBa, SBb, SBc三个次 型。其中Sa型核球最大, 旋臂缠卷最紧。
(4) 透镜状星系
因此“仙女座大星云”必定是河外星 系!
2. 星系的哈勃分类
▪ 根据星系形态的不同,1926年哈勃首先提出星系 可以分为椭圆星系、透镜状星系、旋涡星系、棒 旋星系和不规则星系5种类型,称为哈勃分类。
椭圆星系
旋涡星系 透镜状星系
不规则星系
棒旋星系
宇宙星系的数目1010数量级! 哈勃“音叉”图
(1) 椭圆星系 (elliptical galaxies)
1920年4月26日美国科学院在华盛顿博 物馆礼堂召开了“宇宙的尺度”的辩论 会。

天体物理-考点复习

天体物理-考点复习

第一章1.获得天体信息的渠道:电磁辐射、宇宙线、中微子、引力波2.电磁辐射根据波长由长到短可分为:射电、红外、光、紫外、X射线和γ射线等波段3.电磁辐射由光子构成,光子能量与频率(或颜色)有关:频率越高(低),能量越高(低)4.黑体:能吸收所有外来辐射(无反射)并全部再辐射的理想天体5.黑体辐射波长与温度之间的关系;λT=0.29(cm K)6.高温黑体主要辐射短波,低温黑体主要辐射长波7.当电子从高能态跃迁到低能态时,原子释放光子,产生发射线,反之,产生吸收线8.谱线红移(蓝移)远离(接近)观测者辐射源发出的电磁辐射波长变长(短),称为谱线红移(蓝移)9.恒星距离的测量:三角视差、周年时差(要会计算)(三角测距法通常只适用于近距离的恒星)10.怎样测量周年是视差?通过测量天体在天球上(相对于遥远背景星)相隔半年位置的变化而测得11.怎样发现周围行星测量它们的距离?1.亮度2.恒星的自行较大rge separation in binary12.恒星大小的测定方法掩食法、间接测量法(通过测量恒星的光度和表面温度T就可以得到它的半径R)13.根据恒星的体积大小分类:超巨星R~100-1000个太阳半径巨星R~10-100个太阳半径矮星R~太阳半径14.恒星的光度和亮度:光度:天体在单位时间内辐射的总能量,是恒星的固有量亮度:在地球上单位时间单位面积接收的天体的辐射量15.视星等的种类(视星等的星等值越大,视亮度越低)根据测量波段的不同,分为:目视星等、照亮星等、光电星等按波段测量得到的行的称为热星等16.恒星的温度和颜色恒星的颜色反映了恒星的表面温度的高低,温度越高(低)颜色越蓝(红)(可根据波长和温度的关系推出此结论)17.赫罗图(自己看课件)18.双星:由在彼此引力作用下以椭圆互相绕转的两颗恒星组成的双星系统19.双星系统的质心以直线运动,但每一颗子星的运动轨迹是波浪形的,如天狼星20.不同质量的恒星在赫罗图上的分布高质量高温度的恒星明亮且高温,位于主序带的上部,低质量的恒星黯淡且低温位于主序带的下部第二章1.太阳的能源化学反应2H+O----HO+E 2引力收缩2.中微子中微子是一种不带电、质量极小的亚原子粒子,它几乎不与任何物质发生相互作用3.恒星的能量传输的三种形式辐射、传导、对流(对流不仅传递能量,还起着混合物质的作用太阳核心区产生的能量主要通过辐射与对流向外传递)第三章恒星主序星的演化(自己看课件).第四章4.致密星:白矮星、中子星、黑洞5.白矮星位于赫罗图主序带的左下方结构:质量为0.2~1.1个太阳质量(平均为0.6个太阳质量)半径为5*10^8~10^9cm自转周期P大于等于10sec6.中子星的形成高质量恒星内部的和反应过程在恒星中心的Fe核;Fe核坍缩形成中子星,超新星爆发7.中子星的质量上限中子星的质量越大,半径越小;极限质量为2~3个太阳质量8.黑洞周围时空弯曲理论上黑洞并不一定必须是极高密度的天体,而只是必须致密到足以束缚住光在与而致密的天体附近,光线弯曲的程度度越大9.Kerr黑洞靠近黑洞处的时空不可抗拒的扭曲呈旋涡状黑洞并不是在固定的外部空间中转动的陀螺,而是拖曳着整个时空同它一起转动10.黑洞无毛发定理黑洞几乎不保持形成它的物质所具有的任何复杂性质,它保持的物理量只有质量、角动量和电荷第五章1.星际介质包括星际气体、星际尘埃、宇宙线与星际磁场2.星际气体主要由H构成,3.在不同环境下H的存在方式不一样(HI区、HII区、\分子云)4.电离H云的观测——发射星云被高温恒星的紫外辐射电离的星际物质,也称为HII区星际吸收线星际气体低温,产生窄吸收线;星际吸收线的位置反映了星云的运动中性H云的观测——H原子21厘米谱线是研究银河系大尺度结构的重要手段星际分子的观测:当星际介质的温度很低时,星际分子开始形成;星际分子分布在大的、冷的、致密的暗云中星际红化5.星际尘埃对星光的散射随波长的变化而不同,对蓝光散射较多而对红光散射较少,因而造成星光颜色偏红第六章1)银河系的结构银河系是一个包含2*10^11颗恒星的、具有的盘状星系主要成分:银盘、核球、银晕、银冕2)星族星族I恒星年轻的、富金属恒星,主要位于和银盘中,绕银心作圆轨道运动星族II恒星年老的、贫金属恒星,主要位于银晕和核球中,以银心作中心球对称分布绕银心作无规则的椭圆轨道运动3)不同星族恒星的轨道运动特征星系盘内的恒星绕银心做规则的圆轨道运动晕中的恒星绕银心作高偏心率的椭圆轨道运动,且轨道取向是随机的4)银河系的转动——较差转动在太阳附近,距离银心越远,转动速度越小测量方法:测量恒星和气体云谱线的多普勒位移(视向速度)随银经的变化;太阳附近恒星视向速度(或自行)的周期性变化(在太阳周围360度的范围内,恒星谱线唯一表现出周期性的蓝移和红移)5)旋臂的理论解释a.旋臂不是物质臂,表征旋臂的主要是年轻的天体b.密度波理论:旋臂是密度波的表现:旋臂——恒星形成c.自传播恒星形成理论:恒星形成——旋臂对银河系,两种效果可能同时起作用,密度波建立旋臂的基本结构,超新星爆发进一步改变旋臂的形态6)银心在人马座方向,核球呈椭球形;辐射主要来自年老的星族I天体红外和射电辐射收到星际消光的影响较小,是研究银心的主要途径7)银晕a.球状星云年老的星族II恒星,以银心为中心球状分布b.热气体c.暗物质(暗物质的特征:在所有波段都不产生辐射,仅有引力作用)第七章1.哈勃定律:由星系谱线红移得到的星系退行速度V与星系的距离D成正比,称为哈勃定律V=H*D 其中哈勃常数H=7.2+_7 kns^-1Mpc 002.哈勃定律的意义:反映了宇宙的膨胀3.星系的哈勃分类根据星系形态的不同,哈勃首先提出星系可以分为:椭圆星系、透镜状星系、旋涡星系、棒状星系和不规则星系星系的演化:4.第八章1.活动星系(指表现出强烈的活动性的星系)在观测上的分类:射电星系、塞弗特星系、蝎虎天体、类星体2.引力透视——引力场源对位于其后的背景天体发出的电磁辐射所产生的会聚火多重成像效应。

银河系内所有星球的名称

银河系内所有星球的名称

银河系内所有星球的名称银河系内所有星球的名称宙中的星系谁也不知道有多少,哈勃根据星系的形态把它们分成三大类:椭圆星系、旋涡星系和不规则星系。

椭圆星系分为七种类型,按星系椭圆的扁率从小到大分别用E0-E7表示,最大值7是任意确定的。

该分类法只限于从地球上所见的星系外形,原因是很难确定椭圆星系在空间中的角度。

旋涡星系分为两族,一族是中央有棒状结构的棒旋星系,用SB表示;另一种是无棒状结构的旋涡星系,用S表示。

这两类星系又分别被细分为三个次型,分别用下标a、b、c表示星系核的大小和旋臂缠绕的松紧程度。

不规则星系没有一定的形状,而且含有更多的尘埃和气体,用Irr表示。

另有一类用S0表示的透镜型星系,表示介于椭圆星系和旋涡星系之间的过渡阶段的星系。

我们较熟悉的有银河系大仙女座星系室女座星系群(包括NGC4552星系、NGC4486星系、NGC4479星系等)阿贝尔2218星系群大/小麦哲伦星云星系NGC205椭圆星系,属于E6型,位于仙女座。

位于六分仪座的NGC3115,属E7型椭圆星系,也有把它归为S0型的。

位于狮子座的NGC3623,属Sa型旋涡星系。

属Sb型的NGC3627旋涡星系,位于狮子座。

猎犬座的NGC5194旋涡星系,属Sc型。

左侧是一个矮星系。

NGC3351位于狮子座,属SBb型棒旋星系。

SBc型棒旋星系NGC3992,位于狮子座。

银河系的卫星系"大麦哲伦云",属不规则星系。

NGC3034不规则星系,位于大熊星座。

银河系(Milky Way)是太阳系所处的星系。

是一个由2,000多亿颗恒星、数千个星团和星云组成的盘状恒星系统,它的直径约为100,000多光年,中心的厚度约为6,000多光年,因其主体部分投影在天球上的亮带被我国称为银河而得名银河系是太阳系所在的恒星系统,包括一千二百亿颗恒星和大量的星团、星云,还有各种类型的星际气体和星际尘埃。

它的总质量是太阳质量的1400亿倍。

恒星和星系(黑白) 给力推荐!

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猎户座红巨星
太阳的未来
太阳成为红巨星后的地球景观
恒星演化示意图
二、星系
星系是由大量恒星和 星云构成的天体系统 。 星系命名
星系分类
银河系
河外星系
宇宙的起源与演化
复习与链接(四)
星系命名
按所在星座命名
仙女座星系
星云星团新总表(New General Catalogue)简 称为NGC,共收录7840 个星云、星团和星系。 后面的数字是天体在该 表中的编号。
牛郎星:16光年
织女星:26光年
北极星:682光年
恒星的发光和光谱
发光条件
质量 发展阶段
光谱型 O B
A F G K M
颜色 蓝 蓝白
白 黄白 黄 橙 红
温度(K) 3~5万 2万
1万 7500 6000 4500 3000
光谱型
不同光谱型的 差别主要在于星光 颜色,而星光的颜 色代表着恒星温度 的高低。
巨星、超巨星、白矮星
• 赫罗图
赫兹普龙 罗素 光 度 大
超巨星
主 星 序
光度-温度坐标图
恒星类型
小 温度 高 低
不同的恒星类型
• 主序星 恒星的光度随温度的升高而增大
巨星 温度较低,但光度较同温度的 主序星大,说明该星体积很大
超巨星 温度高低不一,但光度都 较大,说明其体积均很大 温度很高,但光度较小, 白矮星 说明其体积小
视向速度和切向速度
V切
自行
V视 地球
北 斗 七 星 的 自 行
10 万 年 前
现 在
10 万 年 后
恒星的距离
• 距离的测定 ——周年视差法 天文学上的距离单位
1A.U=1.496×108KM 1L.Y=9.5 ×1012KM

天文学知识

天文学知识

恒星(天文学词汇)[1]恒星是由炽热气体组成的,是能自己发光的球状或类球状天体。

由于恒星离我们太远,不借助于特殊工具和方法,很难发现它们在天上的位置变化,因此古代人把它们认为是固定不动的星体,我们所处的太阳系的主星太阳就是一颗恒星。

恒星是大质量、明亮的等离子体球。

太阳是离地球最近的恒星,也是地球能量(内能和光能)的来源。

白天由于有太阳照耀,无法看到其他的恒星;只有在夜晚的时间,才能在天空中看见其他的恒星。

恒星一生的大部分时间,都因为核心的核聚变而发光。

核聚变所释放出的能量,从内部传输到表面,然后辐射至外太空。

几乎所有比氢和氦更重的元素都是在恒星的核聚变过程中产生的。

恒星天文学是研究恒星的科学。

恒星诞生于以氢为主,并且有氦和微量其他重元素的云气坍缩。

一旦核心有足够的密度,有些氢就可以经由核聚变的过程稳定的转换成氦。

恒星内部多余的能量经过辐射和对流组合的携带作用传输出来;恒星内部的压力则阻止了恒星在自身引力下的崩溃。

一旦在核心的氢燃料耗尽,质量不少于0.5太阳质量的恒星(主序星),将膨胀成为红巨星,在某些情况下更重的化学元素会在核心或包围着核心的几层燃烧。

这样的恒星将发展进入简并状态,部分被回收进入星际空间环境的物质,将使下一代恒星诞生时正元素的比例增加。

脉冲星(有107—109T强磁场的快速自转中子星)脉冲星,就是变星的一种。

脉冲星是在1967年首次被发现的。

当时,还是一名女研究生的贝尔,发现狐狸星座有一颗星发出一种周期性的电波。

经过仔细分析,科学家认为这是一种未知的天体。

因为这种星体不断地发出电磁脉冲信号,人们就把它命名为脉冲星。

中子星中子星,又名波霎(注:脉冲星都是中子星,但中子星不一定是脉冲星,我们必须要收到它的脉冲才算是)是恒星演化到末期,经由重力崩溃发生超新星爆炸之后,可能成为的少数终点之一。

简而言之,即质量没有达到可以形成黑洞的恒星在寿命终结时塌缩形成的一种介于恒星和黑洞的星体,其密度比地球上任何物质密度大相当多倍。

第七章星系系统的介绍

第七章星系系统的介绍

17
棒旋星系 (Barred spiral galaxies)
Type SBa
Type SBb
Type SBc
18
银河系主要成分 (1) 银盘 (disk) (旋臂spiral arm)、 (2) 核球 (bulge) 、 (3) 银晕 (halo) 、(4) 银 冕 (corona)
19
星际物质(星际介质,Interstellar Medium) 星系内分布在恒星与恒星之间(~ 6-10 ly)的物质。 包括星际气体、星际尘埃、宇宙线与星际磁场。 星际物质的质量约为银河系恒星质量的10%。 主要分布在距离银道面约1000 ly的范围内。
33
所有这些激烈的物理过程主要是集中在星系的 核心,或者是由核心引发的。 通常也称这类星系为活动星系核(Active Galactic Nuclei,简称AGN) 只要不是专门讨论活动星系本身的结构,两者 之间不再严格加以区分
34
1918年(美)柯 蒂斯(Curtis)发 现星“云”M87的 光学喷流
28
星系质量测量结果
正常旋涡星系质量~ 109 -1012 M⊙ 椭圆星系质量~ 105 -1013 M⊙ 不规则星系质量~ 106 -1010 M⊙ 星系团质量~ 1013 -1014 M⊙ 星系和星系团的引力质量大约是可见质量的10倍。
29
星系的大小变化很大: 不规则星系,只有银河系的1%-25%; 巨椭圆星系,银河系大小的5倍; 矮椭圆星系,银河系大小的1%。
10
哈勃的裁决
1924年,哈勃 (Edwin Hubble) 分解出 “仙女座大星云” (M31) 中的造父变星, 证实它确实是恒星系统。 由造父变星周光关系哈勃估计M31的距 离285 kpc(实际距离778 kpc) > 最远 的球状星团的距离 (100 kpc) 。

河外星系的认识和分类

河外星系的认识和分类

2020/3/17
xkong@
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Disk Component: stars of all ages, many gas clouds
Spheroidal Component: bulge & halo, old stars, few gas clouds
Blue-white color indicates ongoing star formation
Hubble Deep Field
2020/3/17
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Hubble Ultra Deep Field
2020/3/17
xkong@
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Hubble Ultra Deep Field
2020/3/17
xkong@
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Hubble Ultra Deep Field
第六章 河外星系
研究历史
星系分类 星系测量 特殊星系 星系团 星系演化
2020/3/17
xkong@
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研究历史
公元前5世纪,希腊哲学家德谟克利特:银 河是由无数恒星所构成,太暗而不能区分
公元前3世纪,希腊哲学家亚里士多德 : 银河是纯粹的大气现象,是地球发出的水 蒸汽
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2020/3/17
xkong@
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第六章 河外星系
/~xkong/introast
研究历史 星系分类 星系测量 特殊星系 星系团 星系演化
2020/3/17
xkong@
13
What are the three major types of galaxies?
-22 < MV < -18
2020/3/17
xkong@

星系的分类

星系的分类

• 宇宙中的大部分大星系都是旋涡星系,其次是椭圆星系, 不规则星系占的比较最小。旋涡星系自转得比较快,其盘 面中含有大量尘埃和气体,这些物质聚集成能供恒星形成 的区域。这些区域发育出含有许多蓝星的旋臂,所以盘面 的颜色看上去偏蓝。而在其棒状结构和中央核球上稠密地 分布着许多年老的恒星。与旋涡星系相比,椭圆星系自转 得非常慢,其结构是均匀而对称的,没有旋臂,尘埃和气 体也极少。造成这种局面的原因是早在数十亿年前恒星迅 速形成时就已经将椭圆星系中的所有尘埃和气体消耗完了。 其结果是造成这些星系中无法诞生新的恒星,因此椭圆星 系中包含的全都是老年恒星。宇宙中约有十亿个星系的中 心有一个超大质量的黑洞,这类星系被称为“活跃星系”。 类星体也属于这类星系。
• 天鹅-人马座方向 的银河。
• 辉煌的银河系 中心(银核) 部分。
• 辉煌的银河系 中心(银核) 部分II。
• 织女、牵牛星-人 马座方向的银河。
• 天鹰-人马座 方向的银河。
• 长盾-人马座 方向的银河。
• 银河系有两个较矮小的邻居——大麦哲伦 云和小麦哲伦云,它们都属于不规则星系。 由于引力的作用,银河系在不断地从这两 个小星系中吸取尘埃和气体,使这两个邻 居中的物质越来越少。预计在一百亿年里, 银河系将会吞没这两个星系中的所有物质, 这两个近邻将不复存在。
• 在没有灯光干扰的晴朗夜晚,如果天空足够黑,你可以看 到在天空中有一条弥漫的光带。这条光带就是我们置身其 内而侧视银河系时所看到的它布满恒星的圆面——银盘。 银河系内有约两千多亿颗恒星,只是由于距离太远而无法 用肉眼辩认出来。由于星光与星际尘埃气体混合在一起, 因此看起来就像一条烟雾笼罩着的光带。银河系的中心位 于人马座附近。 • 银河系是一个中型恒星系,它的银盘直径约为十二万光年。 它的银盘内含有大量的星际尘埃和气体云,聚集成了颜色 偏红的恒星形成区域,从而不断地给星系的旋臂补充炽热 的年轻蓝星,组成了许多疏散星团或称银河星团。已知的 这类疏散星团约有一千两百多个。银盘四周包围着很大的 银晕,银晕中散布着恒星和主要由老年恒星组成的球状星 团。

宇宙学:哈勃人物简介

宇宙学:哈勃人物简介

对宇宙年龄的研究
• 哈勃定律的发现,使人们可以通过测量星系的距离和红 移,研究宇宙的年龄 • 为宇宙年龄的研究提供了重要方法
对宇宙大尺度结构的研究
• 哈勃定律的发现,使人们认识到宇宙的大尺度结构是由 宇宙膨胀引起的 • 为宇宙大尺度结构的研究提供了重要理论依据
03
哈勃的宇宙学研究贡献
哈勃对宇宙年龄的研究
哈勃的早期职业生涯与科学研究
早期职业生涯
• 1934年进入威尔逊山天文台工作 • 1947年成为加州理工学院教授
科学研究
• 对恒星光谱进行研究,发现恒星的质量和年龄之间的关系 • 对星系的红移进行研究,为宇宙膨胀理论提供证据 • 对宇宙中的射电星进行研究,为射电天文学的发展做出贡献
02
哈勃定律与宇宙膨胀的发现
哈勃太空望远镜的命名背景
命名背景
• 哈勃太空望远镜以美国天文学家埃德温·哈勃的名字命名 • 以纪念哈勃在宇宙学方面的杰出贡献
命名时间
• 哈勃太空望远镜于1990年发射升空
哈勃太空望远镜的科学目标与成果
科学目标
• 哈勃太空望远镜的主要科学目标是研究宇宙的起源和演 化 • 对宇宙中的星系、星体、黑洞等进行观测和研究
05
哈勃的荣誉与晚年生活
哈勃获得的科学奖项与荣誉
科学奖项
• 哈勃获得了许多重要的科学奖项,如诺贝尔物理学奖、 美国天文学会奖等 • 这些奖项充分肯定了哈勃在宇宙学方面的杰出贡献
荣誉
• 哈勃被誉为现代宇宙学的奠基人之一 • 他的名字被用来命名了许多天体和望远镜,如哈勃星系、 哈勃太空望远镜等
哈勃的晚年生活与学术活动
大学教育
• 1930年进入芝加哥大学学习天文学 • 1934年获得博士学位,成为当时最年轻的天文学 家

星海求知章节答案

星海求知章节答案

1.1人类天生就是追星族1【单选题】现在最大的地面射电望远镜口径已达( )米。

C、3052【单选题】上个世纪( )年代,人类开始使用空间望远镜,掌握了空间技术。

D、703【多选题】下列哪些学科属于现代社会六大技术学科?( )ABCA、数学B、物理学C、天文学4【判断题】在远古时代,人们通过仰观日月星辰的运行获得农耕或游牧的重要启示。

( )对5【判断题】布鲁诺是第一个用望远镜观察星空的人。

( )X1.2古人观天1【单选题】1975年山西襄汾县陶寺村发掘出的“陶寺遗址”,据考证为帝( )都城。

C、尧2【多选题】下列哪些动物曾被我国古人用来指代天上的星辰?( )ABCA、青龙B、白虎C、玄武3【判断题】1987年河南濮阳出土的古墓中出现了最早的龙图腾实物。

( )对4【判断题】圭尺是古人用来观测月亮轨迹的天文仪器。

( )X1.3斗转星移1星空有两种运动:周日运动和( )。

D、周年运动2地球自转时,除了( ),地球上的任何点都在运动。

B、南北极点3南天周日运动的“冬夜大三角”主要是由下列哪三颗星辰构成的?( ) B、南河三C、天狼星D、参宿四4在判断星空周日运动方向时,左螺旋系统只对在南半球看到的星空有效。

( )X 5星空的周日运动是地球自转的反映。

( )对1.4 寒来暑往1下列哪个星座是北半球盛夏出现的星座?( )C、天蝎座2黄赤交角的度数为( )。

C、23°26′21〃3下列哪些季节太阳光线会直射地球赤道?( )B、春C、秋4“天蝎”这个名字是由古埃及人想象出来的。

( )X5地球到太阳的距离是1.5亿公里。

( )对1.5太阳周年视运动1、太阳周年视运动方向与地球公转方向是( )。

B、一致的2、春天时,太阳在星空背景当中的运动位置是在( )。

C、双鱼座3、秋天时,太阳在星空背景当中的运动位置是在( )。

B、狮子座4、太阳的周年视运动其实不是真实的太阳运动,而是对地球公转的反映。

( )对5、太阳周年视运动显示,太阳每年旋转180°。

清华大学天文学导论-9星系

清华大学天文学导论-9星系
年,目前已知质量最大星 系(银河系的约200倍); 很大星系晕;喷流;TeV 活动星系核
2.2 旋涡星系 Spiral galaxies
具有旋涡结构的星系,符号为S 中心是球状或椭球状的核球,外面是扁平的星
系盘
从核球两端延伸出两条或两条以上螺旋状旋臂 叠加在星系盘上,盘外面是球状的星系晕
标准烛光法:通过比较星系中可证认的某些标 准(明亮)天体的视星等和光度,利用辐射的 平方反比定律来确定更远星系的距离
B

L(~ ?)
4D2
标准烛光源 standard candle :对某些类型的
源,可由能够直接观测的参数和光度的关系
(由由已知距离的近距天体得到)来推测其光
度,其特点是光度高且基本恒定,同时假设这
ΔV = 220×(L /L⊙)0.22
距离模数 m-M = 5log10(d/10pc)
椭圆星系:Faber-Jackson 关系
ΔV = 220×(L /L⊙)0.25
椭圆星系中恒星轨道高度椭且随机,不固定在 一个扁平的盘上
红移法
1912-1920年,V. M. Slipher (斯莱 弗)通过测量旋涡 星系的光谱,发现 绝大多数星系谱线 是红移的,即它们 正在远离银河系
天文学导论
第09讲
星系
… it may not be amiss to point out some other remarkable Nebulae which cannot well be less, but are probably much larger than our own system; and being also extended, the inhabitants of the planets that attend the stars which compose them must likewise perceive the same phenomena. For which reason they may also be called milky way. …

星海求知天文学的奥秘期末考试题答案

星海求知天文学的奥秘期末考试题答案

一、单选题(题数:30,共 30.0 分)•A、天鹅座与天鹰座之间的区域••B、天蝎座与天鹰座之间的区域••C、牛郎、天津四以及织女包围起来的三角区域••D、天蝎座与天琴座之间的区域••A、太阳••B、水星••C、月亮••D、金星••A、室女座M87,E1型••B、玉夫座NGC300,Sa型••C、长蛇座M83,Sa型••D、时钟座NGC1512,SBa型••A、形态••B、在星系中的分布空间••C、恒星成员的普遍年龄••D、所属的恒星集合的等级••A、在太阳系八大行星中,只有金星和水星才有可能发生凌日••B、水星凌日是可以用肉眼观测到的••C、水星凌日的周期是100年出现13次••D、金星凌日的周期是100多年出现2次••A、哈勃常数的单位是1/s••B、天体不分远近,退行速度一样••C、越远的天体退行速度越快••D、退行速度由测量光谱线的红移而算出•正确答案: B1828年德国的维勒用无机物合成了( )。

()1.0 分•A、氨基酸••B、有机物••C、蛋白质••D、DNA••A、星际气体••B、中微子••C、黑洞••D、中子星••A、中心黑洞••B、吸积盘••C、喷流••D、红移量••A、非机动车道••B、人行道••C、双向通行机动车道••D、单行线••A、速率••B、温度••C、密度••D、功率•正确答案: C12下列哪个星团是唯一一个能被肉眼观看到的星团?( )()1.0 分•A、船帆座RCW38••B、巨蟹座疏散星团M67••C、金牛座昴星团M45••D、大麦云中的疏散星团••A、γ射线••B、射电波••C、X射线••D、β射线•正确答案: B14“冬季大三角”一般不包括()。

()•A、参宿四••B、参宿七••C、天狼星••D、南河三••A、M13••B、M15••C、半人马ω星团••D、以上都正确•正确答案: D16根据恒星视亮度与视星等的数量关系(m=-2.5lgE),1等星与6等星的亮度相差()倍。

哈勃分析

哈勃分析

哈勃对20世纪天文系作出许多贡献,被尊为一代宗师。

其中最重大者有二:一是确认星系是与银河系相当的恒星系统,开创了星系天文学,建立了大尺度宇宙的新概念;二是发现了星系的红移-距离关系,促使现代宇宙学的诞生。

1914年,他在叶凯士天文台开始研究星云的本质,提出有一些星云是银河系的气团。

他发现亮的银河星云的视直径同使星云发光的恒星亮度有关。

并推测另一些星云,特别是具有螺旋结构的,可能是更遥远的天体系统。

1919年,他用世界上最大的150厘米和254厘米望远镜照相观测旋涡星云。

当时天文界正围绕"星云"是不是银河系的一部分这个问题展开了激烈的讨论。

1923~1924年,哈勃用威尔逊山天文台的254厘米反射望远镜拍摄了仙女座大星云和M33的照片,把它们的边缘部分分解为恒星,在分析一批造父变星的亮度以后断定,这些造父变星和它们所在的星云距离我们远达几十万光年,远超过当时银河系的直径尺度,因而一定位于银河系外,即它们确实是银河系外巨大的天体系统--河外星系。

1924年在美国天文学会一次学术会议上,正式公布了这一发现。

这项发现使天文学家们关于"宇宙岛"的争论胜负立即分出,所有天文学家都意识到,多年来关于旋涡星云是近距天体还是银河系之外的宇宙岛的争论就此结束,从而揭开了探索大宇宙的新的一页。

1926 年,他发表了对河外星系的形态分类法,后称哈勃分类。

20世纪初,斯里弗对旋涡星云光谱作过多年研究,发现谱线红移现象。

在斯里弗观测的基础上,哈勃与助手赫马森合作,对遥远星系的距离与红移进行了大量测量工作,发现远方星系的谱线均有红移,而且距离越远的星系,红移越大,于是得出重要的结论:星系看起来都在远离我们而去,且距离越远,远离的速度越高。

1929年他通过对已测得距离的20多个星系的统计分析,更进一步发现星系退行的速率与星系距离的比值是一常数。

两者间存在着线性关系。

这一关系后被称为哈勃定律。

天文基础10、星系和星系团

天文基础10、星系和星系团

星系天文学时代的到来
• 哈勃将自己的发现寄给了美国天文学会,后者在1924年 12月30日召开的大会上,找人代为宣读了哈勃的结果,举 世轰动! • 紧接着不久,哈勃又在三角座星云M33中发现了造父变星, 于是在1926年发表划时代的论文——《作为一个
恒星系统的漩涡星云》,一劳永逸的结束了长达 170年之久的对神秘“星云”的争论,正式宣布星 系天文学时代的到来。
• 与哈勃名字相连的一长串天文术语:哈勃序列、哈勃分类 法、哈勃隐带、哈勃光度定律、哈勃光度轮廓、哈勃图、 哈勃定律、哈勃常数、哈勃年龄、哈勃半径,等等。
星系的哈勃分类
音 叉 图
椭圆星系
• • • • • • 用E表示; 8大次型:E0(圆)-E7(扁); 椭圆星系约占星系总数的60%,是数量最多的星系。 直径范围:1-200千秒差距 质量范围:105-1015M⊙ 矮椭圆星系居多
星暴星系
• 星暴星系是指有大质量恒星爆发或正在形成的星系,它们 的内部正在发生着 极为激烈的恒星形 成过程。星暴星系 一般有比形态相同 的其它星系有更蓝 更亮的核。 位于大熊座的M82
活动星系核的统一模型
• 超大质量黑洞是发电机
谢谢大家!
Thanks!
• 红移本质的争论:宇宙学性的还是内秉性?
类星体的高产能率
• 类星体的光度都非常巨大。光度低的与正常星系相当,光度 高的可以达到正常星系的10万倍。 • 类星体的尺度却非常小,只有几光年。 • 对比:我们银河系的直径约十万光年,聚集了3000亿颗恒星; 而一个大小只有几光年的天体,发出的能量竟然比我们整个 星系的还要大得多(相当于1000个银河系发出的总能量)! • 结论:类星体的产能效率相当高,相当于银河系的一亿倍!
星系的碰撞与并合

10下半年普通天文学 复习思考题

10下半年普通天文学 复习思考题

复习思考题一、名词解释题1.恒星日:某一恒星连续两次在某一地点上中天的时间间隔。

2.太阳日:太阳连续两次在某一地点上中天的时间间隔。

3.黄道:地球公转轨道在天球上的投影。

4.白道:月球公转轨道在天球上的投影。

5.流星:流星体闯入大气,与大气摩擦发光形成的光迹。

6.流星体:行星际空间绕太阳运动的微小物质。

7.回归年:以春分点为参照点,视太阳中心连续两次经过春分点的时间隔。

8.恒星年:以恒星为参照点,视太阳中心连续两次经过该恒星的时间隔。

9.历法:推算日、月、年的时间长度和它们的关系,制定时间顺序的法则。

10.太阳常数:在日地平均距离处,在大气上界,垂直于太阳光的单位面积上,每分钟所获得的太阳辐射能。

11.同步自转:周期和方向与公转周期和方向相同的自转。

12.自行:恒星切向速度对观测者所张的角度,或者恒星在垂直视线方向上每年所移动的角度。

13.协调世界时:世界时的时刻与原子时的秒长相互协调的时间。

二、填空题1.原子时的最大优点是秒长十分稳定,其缺点是时刻无实际物理意义,世界时的最大优点是时刻有实际物理意义,其缺点是秒长不稳定,它们协调的产物是协调世界时。

2.八大行星按距太阳由近到远的排序是:水、金、地球、火、木、土、天王、海王。

3.3月21日,太阳直射点的纬度为 0°。

4.根据赫罗图,恒星分为主序星、白矮星、超巨星和红巨星。

5.太阳系小天体主要有小行星、彗星和流星体三类。

6.地球自转的角速度每小时约为 15°;地球公转的平均角速度是1°(或59′)。

7.任何时候,太阳赤纬总是等于太阳直射点的地理纬度。

8.划分有无直射阳光的纬度界线是回归线,划分有无极昼极夜现象的纬度界线是极圈。

9.行星绕日公转轨道有共面性、同向性、近圆性等三个特性。

10.恒星演化晚期形成的致密星包括白矮星、中子星和黑洞。

11.根据地内行星与太阳的相对位置关系,有上合、东大距、下合、和西大距等几种特殊位置。

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b.银道面 银核位置确定之后,我们便可继续寻找中央平面.利用平分银河的方法可以估计出此中央平面的粗略位置.对中央平面更精确的定位则是通过研究某些天体在天球上的分布来实现的.效果最好的天体是那些在最大距离处还能看到的天体,因此这就包括球状星团、O型星及B型星、暗弱恒星和造父变星.每种天体的分布情况都大致类似,愈靠近银道数自愈多.用射电方法研究氢气的分布,包括中性的和电离的,对于确定银河系的中央平面也非常有效.
椭圆星系、旋涡星系的核部以及球状星团,三者极其相似.它们之中所包含的最亮恒星都是红的超巨星,而居然都不含有蓝巨星.所以,认识到椭圆星系也含有天琴座RR型星而没有星际物质,是不足为怪的.有人将椭圆星系划归为星族II。由于没有星际物质,星系本身显得非常透明,所以,有时透过它的边缘还能看到更遥远的星系.十分显然,目前观测到的体积和质量均为首屈一指的星系都是椭圆星系.
c.矮星系 完全出人意料,所有星系中最常见的竟是矮星系。这类星系非常难以测出,因为它们不象大星系那样明显和发亮,但在数量上却超过了大星系.在我们银河系附近紧挨着有许多矮星系,其数量比所有其它类型星系之和都多.在邻近的星系团中已发现了大量的矮星系.其中一些具有规则的形状,多半都含有星族II的恒星;形状不规则的矮星系一般含有非常亮的蓝星.
根据银河系中央平面位置的观测资料即可证明,在太阳附近,银河系厚度约为5000光年.太阳距离中央平面大约40光年,所在的方位是使地球的南极靠近银道面.
C.银道坐标 银核和银道面的位置全都确定之后,建立一套银道坐标系就很方便了.在讨论天体相对于银河系的位置,而不是相对于太阳系的位置时,天文学家需要使用银道坐标系. 银道就是建立在银河系的中央平面上.银纬是从银道分头向两极量起,到南北银极均为90°;.根据定义,北银极位于北天极所在的半球里,但北银极和北天极相距62°之多.北银极在牧夫座和狮子座之间,这个区域的恒星异常稀疏。
C.棒旋星系 棒旋星系同标准旋涡星系有其相似之处: 两者的核部主要都是星族II天体,而旋臂部分则为星族I天体.在旋臂里可以看到明亮的星云物质、疏散星团以及一些暗黑的物质带.对比右图(a)和(b)可知,标准旋涡星系与棒旋星系在结构上具有显著的差别.棒旋星系的棒体和核都似乎联成一体旋转,就好象是从轮轴中伸出来的两根粗大辐条.旋臂则好象是抱在棒和核的后面旋转,其方式类似于太阳系中行星的运转.目前尚无法解释棒旋星系的结构.不过有人推测,在星系(包括棒旋星系)的构成过程中磁场起着一定的作用.
旋涡星系则呈现出一幅栩栩如生的图象,恰与匀称而呆板的椭圆星系形成鲜明对比.旋涡星系给人的第一个印象便是它在绕着核心旋转,其旋臂从核心螺旋地伸向空间.哈勃将旋涡星系分为三个次型: Sa,Sb,Sc,其划分的依据乃是旋臂物质相对于核心物质的数量,以及旋臂的展开程度.这一分类的实例列于左图(a)中,它们统称标准旋涡星系.
要测量银经,还须在银道上选取一个原点.在1958年于莫斯科召开的国际天文学会的一次会议上规定,银经的起算点就选为银心所在的天球上的那一点.此点的位置是靠现测21厘米谱线确定的,它位于人马座的方向.银经就从此点顺银道向东量度,从0到360°.
这样一来,天球上建立了三种坐标系.它们分别基于三个基本平面:地球的赤道面、地球绕太阳运转的轨道平面和银道面.银道与天赤道的交角为62°左右,也就是地球赤道面与银道面大约成62°角.两平面相交于天球上相对的两点,其一在天鹰座,刚好在牵牛星的西南方.另一个交点在猎户座的东方,在猎户座和南河三之间.
如以在银河系内运动的太阳为参考点,两个麦哲伦云的视向退行速度分别为每秒170英里和100英里.但若相对于银河系中心而言,它们的视向速度却变为零,这一事实,再加上这两个云又都离银河系很近,使一些天文学家相信,大小麦哲伦云乃是绕银河系运转的伴星系.中性氢21厘米谱线的射电观测表明,两块云还被一个公共的氢气外层包围着.不过,和某些星系(右图所示)不同,在麦哲伦云与银河之间看不出有星桥相衔接.仙女座星系也有两个伴星系,但它们都是椭圆星系
照此说来,我们的银河系的确是一个旋涡星系.我们需要测定它的大小和结构,也就是要确定银心的位置(即太阳相对于银心的位置),找出银河系旋臂,并确定银河系的自转方式。
a.银该 找出银核,我们自然也就确定了太阳相对于银核的位置.这个任务已经通过几种途径实现了,其中之一是依据球状星团的位置.在已知的121个球状星 团中大约有30个集中在人马座.其余90多个则散布于大半个天空,但它们绝大多数是位于以人马座为中心的半个天球上.这些球状星团的距离能够很准确地测定出来。因为它们不仅含有天琴座RR型星,而且有不少分布在免受星际物质影响的天区.
小麦哲伦星云
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
大麦哲伦星云
d.不规则星系 不规则星系完全不同于椭圆星系和旋涡星系.这类星系没有中央核和旋臂,也看不出存在对称平面. 在这类星系中最普通的例子便是两个麦哲伦云(左图). 两个麦哲伦云离我们很近.大麦哲伦云距我们约150000光年,小麦哲伦云约200000光年.大麦哲伦云主体的直径为25000光年左右,小麦哲伦云主体的直径大概有8500光年.大麦云的质量约为我们银河系的0.1倍,小麦云约为0.02倍。两个麦云的光度在星系中属于中等,而我们的银河系却比多数星系部亮得多.
对于不属于球状星团里的天琴座RR型星也同样作了研究.这些天琴座RR型星构成的系统与球状星团构成的系统类似.但不是正球形的;在银道面的方向上稍扁一些,可是中心仍是在人马座处.据估计,银核到太阳的距离为33000光年.
第三种确定银心位置的方法是利用造父变星、O型星、B型星和天琴座RR型星.研究结果证明,银河系的直径大约为100000光年.太阳的位置是在距银心三分之二半径的地方(银河系半径为50000光年).
d.旋臂的位置 为确定旋臂的位置,我们可以首先考虑O型星和B型星,因为这两种星非常明亮.它们的本身光度可通过它们在赫罗图上的位置来决定,其视亮度可用光电方法测定.但是,确定这两类恒星的距离却不能直接使用平方反比定律.因为天文学家业已确认,只有透过具有散射作用和吸收作用的星际物质才能看到这些遥远的恒星.这种散射作用和吸收作用使恒星变暗,因而这样得出的距离比没有星际物质时得出的距离要大. 为尽可能准确地定出恒星的真实距离,必须对于光在恒星和地球之间传播时的损失作出估计.一种方法是去测量恒星的色余.我们还应记得,包余乃是对星际物质散射掉星光多寡的一种量度,包余值愈高,光在传播中损失得愈多,恒星也就显得愈远.光被吸收的多少也可以根据散射掉的光量来作估计.考虑到这两种因素,天文学家对平方反比定律作一些修订,就能合理地算出恒星的距离来. 一旦把大量的O型和B型恒星的距离和方向定出,我们便可看出,它们在太阳周围的分布并不是任意的。而是呈现一定的图样,它明显地表示出有旋臂存在.研究发射星云的空间分布也证实了存在着旋臂结构.再考虑到O型和B型星以及电离氢云的空间分布。就会发现太阳似乎是位于猎户座的内缘上. 猎户座中的恒星形成过程非常活跃,其银经大约为210°, 御夫座的银经大约是170°,仙后座大约是120°,天鹅座大约是60°;.人马座的银经为0°.
银河系
由于我们的星系含有大量的星际气体和尘埃以及发射星云,它不 可能是一个椭圆星系。又由于它有一个非常确定的对称平面, 即银河所确定的星系平面,因此也不会是一个不规则星系。于是,我们只有作这样一个尝试性的结论:我们的银河系具有旋涡结构.这个结论符合于对我们星系的粗略观察。银河系的形状能够容易地根据对银河的观察来作推想.银河是环绕天球的一条狭窄的带子,所以银河系必然是一个非常扁平的系统,或许同左图中从“侧边”看到的旋涡星系的横截面一样,
旋臂虽然很亮,但核部以外的光主要来自一个由光度等于或略小于巨星的恒星组成的垫层.旋臂就叠加在这个几乎透明的恒星垫层上,因此透过旋臂之间的垫层部分仍能看到更遥远的星系.观测结果表明。垫层的形状类似于椭球,它分布在星系中央平面的上下,富含球状星团,其颜色比旋臂稍红,因此可能属于星族II。
由于我们的视线与仙女座星系平面并非垂直(两者夹角为12度左右),故可用多普勒位移效应来测定那些背离或趋向我们的星系部分的旋转速度.美国基特峰国立天文台的梅奥尔已经通过观测旋臂中的发射星云研究了该星系的自转.发射星云的谱线要比恒星的谱线明锐得多,故更适于用作视向速度的测定.梅奥尔所得的结果表明,该星系的中间部分象一固体轮子那样旋转,也就是说,距星系中心愈远,旋转速度愈大.而星系的外围部分的旋转方式同太阳系一样,即离星系中心愈远,旋转速度愈低. 如果一个系统的绝大部分质量都集中于中央,我们可认为,此系统的旋转会遵从开普勒第三定律.反之,假若星系的质量分布均匀,则该星系的旋转就会象固体轮子一样.仙女座星系的旋转就介于这两种极端情况之间. 我们既然知道了仙女座星系的距离,由其角直径便可定出它的大小来.仙女座星系直径大约有100000光年.不过, 用光电管所作的测量却表明,在照片的边缘之外还散布有一些恒星,若把它们也包括在内,那直径便能增加到180000光年左右.根据仙女座星系的大小和自转,这个星系的质量估计为4*1O的11次方个大阳质量.太阳大体上是一个中等质量的恒星,因此仙女座里的恒星可能有四千亿颗之多!
旋涡星系NGC5194和它的伴星系NGC5195,两者间有一星桥相连
对于从事恒星系统演化的天文学家来说,大麦云乃是最有意义的研究对象.它含有大量的星族I天体:蓝巨星、疏散星团、遮光的气体和尘埃以及发射星云.事实上,目前已知的最大发射星云大蜘蛛星云就在大麦哲伦云中.大蜘蛛星云可谓大矣!若把它移至猎户座星云位置上,它会将整个猎户座完全罩住,并成为我们夜空中一幅异常触目的奇景.但是,大麦哲伦云中最为引入重视的天体还是球状星团,因为它的许多球状星团居然都含有蓝巨星!这样的球状星团一定年龄很小,而且其中有一些恐怕还正处于形成过程.这些星团的轮廓很规则,呈球形,但其颜色一光度图却与我们银河系中的疏散星团的相象.这些颜色一光度图都有一条由主星序的右上方直通蓝巨星的纤细的星带.大麦哲伦云中另外的一些球状星团,其年龄大概为10亿年左右。但这仍然比我们 银河系中所有的球状星团都年青.看来,麦哲伦云里的恒星形成过程或者开始得晚一些,或者由于某种原因被减慢了.
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