天文观测基础知识
物理学中的天文观测技术知识点
物理学中的天文观测技术知识点天文观测是物理学中的重要领域,它为我们揭示了宇宙的奥秘和物质运动的规律。
在物理学中,天文观测技术是实践和研究天文学的基础,掌握这些技术知识对于深入理解宇宙和发展物理学具有重要意义。
本文将介绍一些物理学中的天文观测技术知识点。
一、天文望远镜天文望远镜是进行天文观测的基本工具。
它可以放大远处天体的图像,使我们能够更清晰地观察星体的性质和特征。
天文望远镜根据其工作原理和观测范围的不同分为光学望远镜和射电望远镜两大类。
光学望远镜利用透镜或反射镜将光线聚焦,形成放大的图像。
光学望远镜通常用于观测可见光波段的天体,如恒星、行星、星系等。
其中,折射望远镜使用透镜,反射望远镜使用反射镜。
射电望远镜用于接收并放大天体发出的射电波,以研究宇宙中的高能物理现象和星体的电磁辐射。
射电望远镜利用抛物面或拼接筒状反射器接收射电波,并通过信号处理和数据分析得到相关的天文数据。
二、天文观测技术1. 视差测量视差是指地球在绕太阳公转时,观测同一个天体在不同时刻所看到的视觉位置的差异。
视差测量可以用于确定天体的距离。
通过观测天体在地球公转周期中的位置变化,计算出其视差,再结合地球和太阳的距离,即可得到天体的距离。
2. 天体测量天体测量是指对天体的位置、亮度和运动状态等进行精确测量和观测。
其中,位置测量可以通过确定天体在天球上的赤经和赤纬来实现。
亮度测量可以通过采集天体的光子数量来计算。
运动状态可以通过测量天体的径向速度和横向速度来确定。
3. 光谱分析光谱分析是指将星光或其他电磁波通过光栅或分光器进行分离和测量的过程。
通过对天体的光谱进行分析,可以获得有关星体成分、温度、速度等重要信息。
光谱分析被广泛应用于行星大气层研究、恒星结构分析和宇宙膨胀等课题中。
4. 天体成像天体成像是指对天体的图像进行拍摄和处理,以获得有关天体的详细信息。
天体成像技术广泛应用于研究星系结构、星体表面特征和行星环境等领域。
常用的天体成像技术包括长时间曝光摄影、干涉成像和阵列成像等。
天文观测的基础知识
天文观测的基础知识为了进行天文观测,就要学会认识星空,识别天体;因此,有关天体的坐标,天体的运动,天文观测所用的时间系统,星座与星图,以及星星的星等、颜色、光谱型等多方面的基础知识,都是我们开展天文观测活动时,必须首先了解的。
1.天球和天球坐标系进行天文观测首先要从找星、认星开始。
在茫茫的星空中,怎样去寻找我们想要观测的天体呢?这就必须知道天体在空中的“住址,”即它在天空的坐标。
这样的坐标是怎样建立起来的呢?这就要从天球说起。
(1)天球当我们仰望天空观察天体时,无论是太阳、月亮还是恒星、行星,它们好像都镶嵌在同一个半球的内壁上,而我们自己无论在地球上什么位置,都好像是处于这个半球的中心。
这是由于天体离我们太远了,我们在地球上无法觉察不同天体与我们之间距离的差异。
因此,为了研究天体的位置和运动,可以引入一个假想的以观测者为球心,以任意长为半径的球,称作天球。
由于地球在浩瀚的宇宙中可以看作是一个质点,地心也可以当作地球的中心,因此可以假想一个地心天球,它是以地心为中心、无穷远为半径的球。
有了天球,我们认识天体就方便了,因为不论天体离我们多么遥远,我们都可以把它们投影到天球上,并用它们在天球上的视位置来表示它们。
在天球上,两颗星之间的距离如同在球面上两点间的距离一样,用角度来表示,称为角距。
显然,角距与两颗星的真实距离是两回事:角距很小的两颗星实际距离可能十分遥远。
星体的角直径(简称角直上看去它所张的角来角直径也不是天体的如,月亮和太阳的视是1/2 度,但月亮的大简直可以忽略不计,离地球很近才看起来(2)天球坐标系大小一般用视径),即从地球表示。
同样,视真实大小。
例角直径大约都小与太阳相比只是由于月亮很大。
为了描述天体在天球上的视位置,就要在天球上建立起坐标系,称天球坐标系,就像我们为了描述地球上某一点的位置需要建立地球坐标系(如用地理纬度和地理经度表示)一样。
事实上,天球坐标系与地球坐标系的模式很相似。
【天文观测】天文学的基础知识(五).doc
天文学的基础知识(五)什么叫原子?最基木的物质形式叫做原子。
世界上有从水到特氟纶的数十亿种自然的和人造的物质,但是所有的这些都可以在化学实验室中分解成更简单的物质。
例如利用电流水可以分解成两种气体,即氢气和氧气,或者其它的,普通的食盐(氯化钠)可以分解成金属钠,和- 种有毒气体叫做氯气。
这四种物质中的每一个——氢气、氧气、纳和氯气——有这独一无二的性质O没有哪一种能够进一步分解而不丢失它们的性质,还是氢气、氧气、纳和氯气。
它们是最基本的物质因此被叫做元素。
依然保持这种元素性质的最小单元叫做原子。
尽管如此, 原了被认为是由更小的叫做质子、中子和电子的粒子组成的。
通常,上又一个整个的亚原子粒子家族, 除了极少例外,本书不会接触它质子和中子紧密结合在原子的中心,电子以一定距离绕核旋转。
实际们。
什么叫分子?当原子组合在一起,它们组成了分子。
两个或更多原子结合在一起,形成了分子。
例如,一个碳原子和一个氧原子组成一个一氧化碳分子。
一个碳原子和两个氧原子组成一个二氧化碳分子。
分子只含有很少几个原子的通常叫做简单分子,含有很多原子的分子叫做复杂分子。
究竟几个原子从简单变为复杂决定于你谈话的对象。
当射电天文学家在星际空间找到6到8个原子的分子吋,他们把它叫做复杂分子, 因为没有人会想到在险恶的宇宙空间可以找到这种东西。
但是生化学家可能会把这种分了称为很简单的分子。
什么叫元素?在整个宇宙,只有92种自然产生的元素。
唯一的决定这种特定的元素是这种元素而不是其它的元素的是在原子核里的质子数量。
例如,在宇宙中每个原子核里有一个质子的原子是氢,每个核里有两个质子的原子是氮而不会是其他。
碳原子有6个质子,氧原子有8个质子等等。
一直到核里有92个质子的铀。
原子核里有相同质子和电子数的元素具有相似的化学性质,为了简便,科学家们按照质子数目把元素进行了分组,这就是元素周期表。
世界上每个化学实验室里或课堂上通常会有这么一张。
这是世界的蓝本,因为就92个基本的元素构成了我们的世界。
天文观测基础知识单元测试
天文观测基础知识单元测试天文观测是研究宇宙现象和天体运动规律的重要手段。
为了加深对天文观测基础知识的理解和应用能力,下面是一套天文观测基础知识的单元测试题,供大家进行测试。
题目一:请简要解释以下天文术语。
1. 星等2. 赤道3. 赤纬4. 仰角5. 自赤道坐标系题目二:选择题1. 夜空中最亮的星体是:a) 月球b) 金星c) 太阳d) 冥王星2. 天文望远镜的主要作用是:a) 放大视野b) 增加亮度c) 增加分辨率d) 改变颜色3. 太阳黑子是什么?a) 太阳的表面b) 覆盖天球的巨大星云c) 太阳的磁活动区域d) 太阳的运动轨迹题目三:计算题请计算以下问题:1. 如果一个恒星的视星等为4.2,另一个恒星的视星等为5.7,它们的亮度比是多少?2. 已知地球公转周期为365.25天,太阳的赤纬为23.5度,求地球公转轨道的离心率。
3. 在一个冬至的清晨,某地的太阳仰角是45度,求该地当天的日长。
题目四:简答题1. 解释什么是恒星视差?如何测量恒星的视差?2. 天文望远镜的主要类型有哪些?各自的特点是什么?3. 解释什么是天文仪器的分辨率?分辨率如何影响观测结果?题目五:应用题某观测者使用望远镜观测到一颗星体的视星等为6.5,该望远镜的光通量损失为0.2。
如果将该望远镜更换为一个光通量损失为0.1的望远镜,观测同一颗星体的视星等将会是多少?题目六:分析题请分析以下观测现象的原因:1. 水平线上升时,太阳会先于实际预测时间出现。
2. 单个恒星的固有色彩是什么导致的?以上是天文观测基础知识单元测试题,希望大家能够认真作答。
答案将在另一篇文章中公布,敬请期待。
(本文内容仅供参考,答案请以实际为准。
)。
天文学入门
天文学入门1. 简介天文学是研究地球以及宇宙中其他天体的科学领域。
它探索宇宙的起源、结构、发展以及其中存在的各种天文现象。
天文学的研究范围广泛,包括天体物理学、宇宙学、行星科学等。
本文将介绍天文学的基础知识和研究方法。
2. 天体观测了解天文学的第一步是进行天体观测。
天体观测可以通过肉眼观测、望远镜观测以及天文台等设备进行。
肉眼观测主要包括观测星星、行星、星团等。
望远镜观测可以获得更精细的图像,进一步研究天体的特征和性质。
天文台则是专门用于观测和研究天体的设施,常常配备有先进的观测设备和实验室。
3. 天体物理学天体物理学是研究天体物理现象和宇宙物理学规律的学科。
它主要从物理的角度分析和解释天体的光度、能谱、星系结构以及恒星、行星、星系的形成和演化过程。
通过天体物理学的研究,我们可以了解宇宙中的物质组成、引力、辐射、星体运动等基本特性。
4. 星系和宇宙学星系是由星体、星团以及星际物质组成的巨大系统。
宇宙学是研究宇宙整体以及其演化、结构的学科。
通过研究星系和宇宙学,我们可以了解宇宙的形成与演化,黑洞和暗物质的存在,探索宇宙间的宇宙背景辐射等重要问题。
5. 行星科学行星科学是研究行星、卫星以及其他天体的学科。
它包括行星的形成、内部结构、大气层以及其上存在的各种地质和气象现象的研究。
通过对行星科学的研究,我们可以了解地球以及其他行星的演化过程,也可以为太空探测和太空旅行提供重要的数据和信息。
6. 天文学的发展与应用天文学是人类探索宇宙的重要手段之一,它不仅推动了科学的发展,也对人类社会产生了广泛的应用价值。
天文学的发展不仅有助于扩大人类对宇宙的认识,还可以为航天技术、导航系统以及天气预报等领域提供重要的支持。
此外,天文学在文化、艺术等方面也具有重要作用,启发了许多文学作品和艺术创作。
7. 结语天文学是一门充满神秘和魅力的学科,它让我们了解到宇宙的浩瀚和多样性。
本文简单介绍了天文学的基础知识和研究领域,希望能够激发读者对天文学的兴趣,进一步深入研究和探索宇宙的奥秘。
第一章 天文观测基础知识
天文学
星座: 二、星座: 为了认星方便, 为了认星方便,人们用假想的线条将亮星连接 起来,构成各种各样的图形, 起来,构成各种各样的图形,或人为地把星空分 成若干区域,这些图形连同它们所在的天空区域, 成若干区域,这些图形连同它们所在的天空区域, 中国称之星官,西方叫做星座。 中国称之星官,西方叫做星座。
天文学
天文学
国际通行的星空区划—— 88个星座 88个星座 2、国际通行的星空区划
88个星座的确定: 88个星座的确定: 个星座的确定 1928年 国际天文联合会正式公布了88个星座, 88个星座 1928年,国际天文联合会正式公布了88个星座,并规 定以1875 1875年的春分点和赤道为基准的赤经线和赤纬线作为 定以1875年的春分点和赤道为基准的赤经线和赤纬线作为 划分星座范围的界限。(其中北天29 。(其中北天29个 黄道12 12个 划分星座范围的界限。(其中北天29个,黄道12个,南天 47个 47个。) 星座大小相差悬殊,所含星数也各不相同,同一星座的星 星座大小相差悬殊,所含星数也各不相同, 无任何物理联系。 无任何物理联系。
天文学
天文学
三、四季星空
天文学
天文学
斗柄指东 斗柄指南 斗柄指西 斗柄指北
天下皆春 天下皆夏 天下皆秋 天下皆冬
天文学
附:四季星空特点
1.春夜星空 1.春夜星空 春天的夜晚,最引人注目的是高悬于北方天空的北斗七星(即大熊座α 春天的夜晚,最引人注目的是高悬于北方天空的北斗七星(即大熊座α、β、 ),它斗柄指向东方 它斗柄指向东方, 星是3m 其它6颗均为2m 2m。 γ、δ、ε、ζ、η),它斗柄指向东方,除ε星是3m 外,其它6颗均为2m。 从北斗七星出发,连接北斗星斗口的β星和α星并延长到这两颗星距离5 从北斗七星出发,连接北斗星斗口的β星和α星并延长到这两颗星距离5倍 远的地方,可找到明亮的北极星(小熊座α 星等为2m);沿斗口的另外两 2m); 远的地方,可找到明亮的北极星(小熊座α,星等为2m);沿斗口的另外两 颗星δ星和γ星的联线向西南巡去,可找到一颗白色亮星——轩辕十四(狮 轩辕十四( 颗星δ星和γ星的联线向西南巡去,可找到一颗白色亮星 轩辕十四 子座α 星等为1m) 顺着斗柄的δ 1m); 子座α,星等为1m);顺着斗柄的δ星、ε星、ζ星、η星所形成的曲线延 伸出去,能找到一颗橙色的零等亮星——大角星(牧夫座α);继续南寻可 大角星( 伸出去,能找到一颗橙色的零等亮星 大角星 牧夫座α);继续南寻可 找到另一颗1m亮星——角宿一(室女座α);再继续向西南巡去可找到由4 1m亮星 角宿一( 再继续向西南巡去可找到由4 找到另一颗1m亮星 角宿一 室女座α);再继续向西南巡去可找到由 颗小星组成的四边形,这就是乌鸦座。这条始于斗柄、 颗小星组成的四边形,这就是乌鸦座。这条始于斗柄、止于乌鸦座的大弧线 称为春季大曲线;由大角、角宿一和狮子座β构成的三角形称为春季大三角。 春季大三角。 称为 ;由大角、角宿一和狮子座β构成的三角形称为春季大三角 牧夫座中有5颗由3m以下的暗星组成的五边形,加上大角星,很像一个风筝。 3m以下的暗星组成的五边形 牧夫座中有5颗由3m以下的暗星组成的五边形,加上大角星,很像一个风筝。大 角星就像挂在风筝下边的明灯。 角星就像挂在风筝下边的明灯。 紧靠牧夫座的东偏北有7 3m以下的暗星 它们像一个小小的半环形串珠, 以下的暗星, 紧靠牧夫座的东偏北有7颗3m以下的暗星,它们像一个小小的半环形串珠,开口 对着北方,这就是北冕座,古人把它想象成一顶王冠; 对着北方,这就是北冕座,古人把它想象成一顶王冠;其中最亮的是北冕座 3m)。 α星(3m)。 室女座呈“ 字形,角宿一位于土字下面一横的东段, 室女座呈“土”字形,角宿一位于土字下面一横的东段,土字的一竖同下面一 横的交点处是3m的室女座γ星,它几乎位于天赤道上,且离秋分点很近。 横的交点处是3m的室女座γ 它几乎位于天赤道上,且离秋分点很近。 3m的室女座 狮子座是春夜星空中很引人注目的角色,它像一个反写的问号; 狮子座是春夜星空中很引人注目的角色,它像一个反写的问号;东边的三颗星 构成一个小直角三角形,最东边角顶上是一颗黄色的2等星——狮子座β星。 狮子座β 构成一个小直角三角形,最东边角顶上是一颗黄色的2等星 狮子座 乌鸦座南面是长蛇座,它的星都很暗,最亮的长蛇座α 角宿一)是一颗2 乌鸦座南面是长蛇座,它的星都很暗,最亮的长蛇座α星(角宿一)是一颗2等 此外,春夜星空中还可看到巨蟹座、天龙座等。 星。此外,春夜星空中还可看到巨蟹座、天龙座等。
《天文观测基础知识》课件
目录
CONTENTS
• 天文观测的基本概念 • 天文观测的硬件设备 • 天体的观测与识别 • 天文观测的实践技巧 • 天文观测的未来发展
01
天文观测的基本概 念
天文学的定义与分类
总结词
天文学是一门研究宇宙中天体的科学,包括恒星、行星、星 云、星系等。根据研究对象的不同,天文学可分为多个分支 ,如恒星天文学、行星天文学、星云天文学等。
详细描述
天文学是研究宇宙中各种天体的科学,其研究对象包括恒星 、行星、星云、星系等。通过对这些天体的观测和研究,人 们可以了解宇宙的起源、演化、结构以及天体的形成、演化 和终极命运。
天文观测的历史与意义
总结词
天文观测是人类探索宇宙的重要手段, 其历史悠久,对人类文明的发展产生了 深远的影响。通过天文观测,人们可以 了解宇宙的奥秘,探索天体的形成和演 化机制,为人类未来的太空探索提供科 学依据。
。
化学与天文学
天文学中涉及的元素和化合物种 类繁多,通过研究这些物质的性 质和演化过程,有助于深入了解
化学反应和分子结构。
地球科学和天文学
地球科学和天文学在研究地球和 宇宙中的物质、能量和演化过程 方面有许多交叉点,通过跨学科 合作可以取得更多突破性成果。
天文观测的社会影响与教育意义
提高公众科学素养
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望远镜的类型与选择
折射望远镜
使用透镜作为主镜,适合观测恒星、行星等天体,但需要定期调整。
反射望远镜
使用反射镜作为主镜,适合观测星云、星系等深空天体,但需要定期 清洁。
折反射望远镜
结合折射和反射的原理,适合观测多种天体,但价格较高。
望远镜选择
根据个人需求和预算选择适合自己的望远镜,初学者可选择便携、易 操作的望远镜,有经验的观测者可选择更高级的望远镜。
(完整版)第一章天文观测基础知识
北冕座等天区。
天文学
二十八宿:黄道附近的二十八个区域 四象:将二十八宿分成四组,每组七宿,
分别与四个地平方位、四种颜色相匹配。 东方苍龙,青色:角、亢、氐、房、心、尾、箕; 北方玄武,黑色:斗、牛、女、虚、危、室、壁; 西方白虎,白色:奎、娄、胃、昴、毕、觜、参; 南方朱雀,红色:井、鬼、柳、星、张、翼、轸; 二十八宿的范围有大有小,最大的为井宿,赤经跨度约为330,
第一章 天文观测基础知识
世界上有两件东西能够深深地震撼人们的心灵,一件是我 们心中崇高的道德准则,另一件是我们头顶上灿烂的星空.
---伊曼努尔·康德
天文学
§1.1 星座与四季星空
一、星名: 1.有的根据神话故事,如牛郎星、织女星、天狼星、 老人星等; 2.有的根据中国二十八星宿,如角宿一、心宿二、 娄宿三、参宿四和毕宿五等; 3.有的根据恒星颜色,如大火(心宿二); 4.还有的根据所在天区,如天关星、北河二、北河 三、南河三、天津四、五车二和南门二。
在地球赤道地 区看到所有天体 都垂直于平面做 圆运动
在中纬地区看到 的天体的周日视 动
天文学
三、永不上升与永不下 落天体
1、永不下落天体: 永不上升天体:
2、地理纬度越高,这类 天体越多:
极区:各半; 赤道:无
天文学
永不下落天体 永不上升天体
天文学
这是北天恒星周 日视运动的照片。 每条弧线都是一颗 恒星穿过夜空的轨 迹。图(a)的暴光 时间约为1小时,
图(b)约为5小时。
天文学
§1.3 天体的周年视运动
周年视运动 地球的公转
→天体的周年 视运动→太阳 自西向东在黄 道上每年运行 一周 →造成四 季星空的不同。
初级天文入门知识点总结
初级天文入门知识点总结1. 天文学的历史天文学的历史可以追溯到古代,人类早在数千年前就开始观测天空,并通过观测星象来预测天气和季节。
古代的天文学家们还通过观测天体的运动来制定了我们今天所使用的日历系统。
在古代,人们还发现了一些行星和恒星的运动规律,比如地球和其他行星的运动轨迹、太阳的日食月食等现象。
2. 天体的分类在天文学中,天体可以分为恒星、行星、卫星、彗星、星系、星云等多种类型。
恒星是宇宙中的主要光源,包括了太阳和其他的恒星;行星是绕着恒星运行的天体,比如地球、火星、金星等;卫星则是绕着行星运行的天体,比如月球等。
彗星是由冰、岩石和尘埃组成的天体,它们经常会呈现出明亮的尾巴。
星系是由恒星、星云、星际气体等组成的巨大天体系统,其中包括了银河系和仙女座星系等;而星云是由尘埃和气体组成的云状结构,它们通常是新恒星的诞生地。
3. 天文学的主要研究内容天文学的主要研究内容包括了天文观测、天体物理学、宇宙学等多个方面。
天文观测是天文学的基础,通过观测天体的运动和现象,可以了解天体的性质和特征;天体物理学则研究了天体内部的物质组成和相互作用规律,比如太阳内部的核聚变反应等;宇宙学则是研究了宇宙的起源、演化和最终命运,探讨了宇宙的整体结构和性质。
4. 天文学的研究方法天文学的研究方法包括了观测、实验和理论推导等多种手段。
观测是天文学研究的基础,通过使用望远镜、射电望远镜等仪器,天文学家们可以观测到天体的运动轨迹、光谱特征、射电辐射等现象;实验则是通过在实验室中模拟天体的物理过程,来验证理论和观测结果;理论推导则是通过数学和物理的方法来推导出天体的性质和规律,比如引力理论、相对论等。
5. 天文学的重要发现天文学家们通过观测和研究,取得了许多重要的发现。
比如,他们发现了地球是一个椭球体,太阳是恒星,月球是地球的卫星等;还发现了宇宙膨胀的现象,并提出了宇宙大爆炸模型,这些发现推动了天文学的发展。
同时,天文学家们还发现了一些引人注目的现象,比如黑洞、脉冲星、星云等,这些现象为我们认识宇宙提供了重要的线索。
天文学基础知识入门
天文学基础知识入门天文学基础知识入门天文学是研究天体和宇宙现象的科学,它涉及了对星体、行星、星系、宇宙膨胀等各个方面的研究。
本文将带您入门天文学的基础知识,包括宇宙的起源和演化、星体的分类、行星的形成以及天文观测等内容。
一、宇宙的起源和演化关于宇宙的起源和演化,科学家目前普遍接受的理论是大爆炸理论。
大爆炸理论认为,宇宙起源于约138亿年前的一次巨大爆炸,这个时刻被称为大爆炸。
在大爆炸之后,宇宙开始膨胀,物质不断扩散,星体和星系逐渐形成。
随着时间的推移,宇宙膨胀的速度逐渐加快,这被称为宇宙的加速膨胀。
关于宇宙加速膨胀的原因,科学家提出了暗能量的假设。
暗能量是一种未知的能量形式,它存在于宇宙的各个角落,并且对宇宙的膨胀有巨大的影响。
二、星体的分类星体是宇宙中的各种天体,包括恒星、行星、卫星、彗星等。
根据在宇宙中的位置和性质,星体可以分为不同的类型。
1. 恒星:恒星是宇宙中的光源,它们通过核聚变反应产生能量。
恒星的大小和质量不同,可以分为超巨星、巨星、主序星、白矮星和中子星等。
2. 行星:行星是围绕恒星运行的天体,它们不发光,依靠恒星的光来反射出自己的光。
行星可以分为地球类行星(内行星)和巨大气态行星(外行星)两大类。
3. 卫星:卫星是围绕行星或其他天体旋转的天体,例如月球是地球的卫星,木卫二是木星的卫星。
4. 彗星:彗星是由冰和岩石组成的天体,它们绕太阳运行,并在靠近太阳的时候释放出尾巴。
三、行星的形成行星的形成与恒星的形成有着密切关系。
根据目前的科学理论,行星形成的过程主要包括原行星盘的形成、凝聚和形成行星的过程。
首先,在恒星形成的过程中,原恒星云会形成一个巨大的盘状结构,称为原恒星盘。
原恒星盘主要由氢气、氦气和微尘组成。
接着,微尘颗粒在原恒星盘中逐渐聚集成更大的块状物质,这个过程被称为凝聚。
当这些块状物质增长到一定的大小时,它们之间的引力相互作用使它们逐渐聚集成行星。
最后,行星形成后会继续围绕恒星运行,成为行星系统的一部分。
天文公基知识点总结
天文公基知识点总结天文学是研究天体之间的相互关系和宇宙现象的科学,它涵盖了宇宙中的星球、恒星、星系、星云、行星际尘埃和气体以及宇宙射线等。
天文学的发展离不开天文观测和天文仪器,同时也包括了天体物理学、宇宙化学、天体力学、宇宙学等分支学科。
天文学对我们了解宇宙的起源、演化和未来发展具有重要意义,也对地球上的生命和环境产生深远影响。
1. 天文观测天文观测是天文学的基础,通过观测天体的位置、运动、亮度、光谱特征等信息来研究宇宙的物理现象和规律。
天文观测主要有地基观测和太空观测两种形式,地基观测通过地面望远镜和其他天文仪器进行观测,太空观测则是利用航天器、宇宙望远镜等设备在太空中进行观测。
天文观测的重要意义在于探索宇宙中的未知之处,例如黑洞、脉冲星、暗物质等。
2. 星系和星云星系是宇宙中由恒星、行星、尘埃和气体等组成的大系统,它们通过引力相互束缚在一起。
目前已知的星系包括螺旋星系、椭圆星系、不规则星系等不同类型,其中最著名的螺旋星系是我们所在的银河系。
星云是由气体和尘埃组成的大型云状物体,它们可能是新星的诞生地或者已经死去的恒星残骸。
星系和星云的研究可以帮助我们了解宇宙的演化过程和星际物质的分布状况。
3. 恒星和行星系统恒星是宇宙中由氢、氦等元素组成的巨大的球状天体,它们通过核聚变反应产生能量并发出光和热。
我们所熟知的太阳就是恒星的一种。
行星系统是恒星周围围绕其公转的一系列天体,包括行星、卫星、小行星和彗星等。
行星系统中的行星主要分为类地行星和类木行星两大类,它们的内部结构、表面特征和大气组成都具有独特的特点。
恒星和行星系统的研究有助于揭示宇宙中天体形成的规律和星球生命的可能性。
4. 天体物理学天体物理学是研究宇宙中物质的性质、运动和相互作用的学科,它旨在揭示宇宙中的物理规律和引力相互作用的机制。
天体物理学的研究对象包括恒星、恒星演化、行星大气、星际空间等,研究方法主要包括数学模型、物理实验和天文观测等手段。
天文学基础知识
天文学基础知识:探索浩瀚宇宙的奥秘1.引言:宇宙的魅力亲爱的新入学的天文学本科生们,欢迎你们踏上探索宇宙奥秘的激动人心的旅程。
天文学是一门古老而又充满活力的学科,它不仅能满足我们对宇宙的好奇心,还能帮助我们理解我们在宇宙中的位置。
在这份文档中,我们将共同探讨天文学的核心概念、最新发现和研究方法。
2.天体物理学基础2.1 恒星的生命周期恒星是宇宙中最基本也是最引人入胜的天体之一。
它们的生命周期犹如宇宙中的"生态系统",从诞生到死亡,经历着复杂而壮观的过程。
恒星的诞生始于巨大的分子云。
在引力的作用下,这些气体和尘埃逐渐收缩,形成原恒星。
当核心温度达到足够高时,氢开始聚变成氦,恒星正式"点亮"。
在主序阶段,恒星会稳定地燃烧数百万年到数十亿年不等。
随着核心氢燃料的耗尽,恒星进入演化的后期阶段。
质量较小的恒星(如我们的太阳)会膨胀成红巨星,最终形成行星状星云,留下一个白矮星。
而更大质量的恒星则会经历更剧烈的演化,可能最终爆发成超新星,留下中子星或黑洞。
案例研究:太阳系的未来我们的太阳目前正处于主序阶段的中期。
大约50亿年后,太阳将开始膨胀成红巨星。
在这个过程中,水星和金星可能会被吞噬,地球可能会变得不适合生命存在。
这个案例让我们意识到,了解恒星演化不仅对理解宇宙很重要,对预测我们自己星球的命运也至关重要。
2.2 行星科学随着系外行星的不断发现,行星科学已成为天文学中最活跃的研究领域之一。
我们不仅要研究太阳系中的行星,还要探索遥远恒星周围的行星系统。
行星的形成通常发生在恒星形成的同时。
在原行星盘中,尘埃颗粒逐渐聚集,形成更大的天体,最终形成行星。
行星的性质受到多种因素的影响,包括其距离母恒星的远近、形成时的物质组成等。
在研究行星时,我们关注的问题包括:行星的大气组成、表面地质特征、内部结构、磁场特性,以及是否具备维持生命的条件。
案例研究:系外行星TRAPPIST-1系统2017年,科学家们在距离地球约40光年的地方发现了TRAPPIST-1系统。
天文学知识的要点
天文学知识的要点天文学是一门研究宇宙中天体及其运动规律的科学,它涵盖了广泛的知识领域,从太阳系的行星运动到星系的形成演化,都是天文学所关注的内容。
以下是天文学知识的要点,希望能帮助读者对这个神秘而又迷人的科学有更深入的了解。
1. 天体运动:天文学研究的核心是天体的运动。
天体包括恒星、行星、卫星、彗星、小行星等。
它们遵循着万有引力定律,通过行星运动定律和开普勒定律等规律来描述它们的运动轨迹和速度。
2. 星系与宇宙:星系是由恒星、星云、行星和其他天体组成的巨大天体系统。
宇宙则是包含了所有星系的巨大空间。
天文学研究的一个重要方向是探索宇宙的起源、演化和结构。
宇宙大爆炸理论和暗物质、暗能量的研究是天文学领域的热门话题。
3. 太阳系:太阳系是地球所在的星系,它包括太阳、八大行星及其卫星、小行星带和彗星云。
太阳系的形成和演化是天文学研究的重点之一。
行星的轨道、自转和公转周期,以及行星大气、地质特征等都是天文学家们关注的问题。
4. 恒星与星际物质:恒星是宇宙中最常见的天体,它们通过核聚变反应产生能量并发光。
恒星的分类是天文学中的基础知识之一,根据亮度、温度和光谱特征可以将恒星分为不同的类型。
此外,星际物质如星云、星际尘埃等也是天文学研究的重要内容。
5. 天文观测与仪器:天文学通过观测来获取数据和信息。
望远镜是天文学家的重要工具,它们可以观测到远离地球的天体。
现代天文学还利用雷达、射电望远镜、空间探测器等多种观测手段来研究宇宙。
6. 天文学的应用:天文学不仅仅是一门纯科学,它还有广泛的应用价值。
例如,通过观测和研究天体可以了解地球的起源和演化,预测和防范太空天体对地球的威胁;天文学还可以帮助导航、通信、气象等领域的发展。
天文学是一门古老而又现代的科学,它帮助我们认识到宇宙的壮丽和复杂。
通过了解天文学的要点,我们可以更好地理解宇宙的奥秘和人类在宇宙中的地位。
希望这篇文章能为读者提供一个简要而又全面的天文学知识概览。
天文学的基础知识(最全)
天文学的基础知识(一)宇宙是如何形成的?1.科学家认为它起源为137亿年前之间的一次难以置信的大爆炸。
这是一次不可想像的能量大爆炸,宇宙边缘的光到达地球要花120亿年到150亿年的时间。
大爆炸散发的物质在太空中漂游,由许多恒星组成的巨大的星系就是由这些物质构成的,我们的太阳就是这无数恒星中的一颗。
原本人们想象宇宙会因引力而不在膨胀,但是,科学家已发现宇宙中有一种“暗能量”会产生一种斥力而加速宇宙的膨胀。
2.宇宙学说认为,我们所观察到的宇宙,在其孕育的初期,集中于一个体积极小、温度极高、密度极大的奇点。
在141亿年前左右,奇点产生后发生大爆炸,从此开始了我们所在的宇宙的诞生史。
3.宇宙大爆炸后0.01秒,宇宙的温度大约为1000亿度。
物质存在的主要形式是电子、光子、中微子。
以后,物质迅速扩散,温度迅速降低。
大爆炸后1秒钟,下降到100亿度。
大爆炸后14秒,温度约30亿度。
35秒后,为3亿度,化学元素开始形成。
温度不断下降,原子不断形成。
宇宙间弥漫着气体云。
他们在引力的作用下,形成恒星系统,恒星系统又经过漫长的演化,成为今天的宇宙。
宇宙是什么?宇宙有多大?宇宙年龄是多少?宇宙是万物的总称,是时间和空间的统一。
从最新的观测资料看,人们已观测到的离我们最远的星系是130亿光年。
也就是说,如果有一束光以每秒30万千米的速度从该星系发出,那么要经过130亿年才能到达地球。
根据大爆炸宇宙模型推算,宇宙年龄大约200亿年。
宇宙有多少个星系?每个星系有多少颗恒星?在这个以130亿光年为半径的球形空间里,目前已被人们发现和观测到的星系大约有1250亿个,而每个星系又拥有像太阳这样的恒星几百亿到几万亿颗。
因此只要做一道简单的数学题,你就不难了解到,在我们已经观测到的宇宙中拥有多少星星。
地球在如此浩瀚的宇宙中,真如沧海一粟,渺小得微不足道。
太阳和地球的年龄?据估计太阳的年龄比地球大1000万-2000年年,而通过放射性计年,地球的年龄是45亿年,因此太阳的年龄是45.1亿年。
天文科普知识资料大全
天文科普知识资料大全1.太阳系:-太阳系是我们所在的星系,由太阳和围绕它运动的行星、卫星、小行星和彗星等天体组成。
了解太阳系的结构、行星运动、行星特征等是天文学的基础。
2.行星:-太阳系中的行星有:水金火木土五大行星。
分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。
每个行星都具有不同的特点和特征,如金星的高温和厚重的大气层,木星的巨大气候风暴(大红斑)等。
3.卫星:-地球拥有一颗卫星——月球,其他行星也有自己的卫星。
例如,木星有至少79颗卫星,其中最著名的是伽利略卫星和冥卫一号。
4.星座和星图:-星座是人们根据恒星的位置和形状划定的一些区域。
熟悉常见的星座以及它们的故事和传说可以帮助我们在夜空中辨认星星。
同时,了解星图的使用方法可以让我们更好地观测和定位恒星。
5.星系和宇宙:-星系是由大量星体组成的系统。
最著名的星系是我们所在的银河系,而其他的星系如仙女座星系、螺旋星系等也具有各自的特点。
此外,宇宙是指包括所有星系、行星、恒星和其他天体的巨大空间。
6.天文现象:-天文学研究了许多有趣的天文现象,如日食、月食、流星雨、彗星、超新星爆发等。
了解这些现象的成因和观测方法可以帮助我们更好地欣赏并理解宇宙的奥秘。
7.黑洞和宇宙大爆炸:-黑洞是一种极其密集的天体,其引力非常强大,连光都无法逃逸。
了解黑洞的形成和特性可以让我们更深入地探索宇宙的奥秘。
宇宙大爆炸理论认为,宇宙起源于一个巨大的爆炸事件,并持续扩张至今。
8.天文观测工具:-天文学家使用各种观测工具来研究宇宙,如望远镜、射电望远镜、太空探测器等。
了解这些观测工具的原理和应用可以帮助我们更好地理解天文学的发展和进展。
9.天文学的历史:-回顾天文学的历史可以让我们了解人类对宇宙的认识和探索过程。
从古代的天文观测到现代的空间探索,天文学一直在不断发展,推动着人类对宇宙的认知。
10.科学研究和未来发展:-探索宇宙是一个持续的科学研究过程。
了解当前的天文学研究领域和未来的发展方向可以让我们对天文学的前沿知识有所了解,并关注最新的科学突破和发现。
天文学入门知识宇宙的组成与天体观测的基础知识
天文学入门知识宇宙的组成与天体观测的基础知识天文学是研究宇宙、行星、恒星和其他物质及其运动和演化的科学。
宇宙是指包含一切物质、能量、空间和时间的巨大系统,而天体观测则是通过观测天空中的天体,探索宇宙的组成和运作原理。
本文将介绍天文学的基础知识,包括宇宙的组成和天体观测的基本原理。
一、宇宙的组成宇宙的组成包括了恒星、行星、星系和宇宙空间等多个方面。
1. 恒星恒星是宇宙中最基本的组成部分,它们由气体和尘埃云团聚集而成。
恒星通过核聚变的过程产生能量,并将其释放到宇宙中。
根据质量大小,恒星可以分为不同的类型,包括白矮星、中子星和黑洞等。
2. 行星行星是围绕恒星运行的天体,它们没有自己的光源,而是通过反射恒星的光线来产生亮度。
行星可以分为内行星和外行星两类。
太阳系中的内行星包括水金火木和土,外行星则包括巨大的气态行星,如木星和土星。
3. 星系星系是由数十亿个恒星和其他天体组成的巨大结构。
它们以万千光年的尺度相互连接,并且具有不同的形状和大小。
著名的星系包括银河系、大麦哲伦星系和仙女座星系等。
4. 宇宙空间宇宙空间指的是宇宙中的无空气、无大气压的真空环境。
宇宙空间中存在着各种物质和辐射,如星际尘埃、宇宙微波背景辐射和宇宙射线等。
通过观测宇宙空间中的辐射,科学家可以研究宇宙的起源和演化。
二、天体观测的基础知识天体观测是通过使用望远镜、射电望远镜和其他观测设备,对宇宙中的天体进行观测和测量,以收集数据并了解宇宙的特性。
以下是天体观测的基本原理和方法。
1. 望远镜观测望远镜是天文学研究的基本工具之一。
通过收集和聚焦来自天体的光线,望远镜能够放大天体并显示细节。
望远镜可以分为光学望远镜和射电望远镜两大类。
光学望远镜适用于观测可见光和近红外光谱范围内的天体,而射电望远镜则用于观测射电波段的天体。
2. 天文测量天文测量是通过观测和测量天体的位置、亮度和运动等参数,以便研究宇宙的特性和变化。
天文测量可以使用光学仪器、射电天线和干涉仪等设备进行。
天文学基础知识
天文学基础知识1.恒星演化1.1 恒星的诞生恒星形成始于分子云的引力坍缩:•分子云中的密度波触发局部坍缩•原恒星形成,开始聚集周围物质•当核心温度达到临界值时,氢开始聚变,恒星诞生1.2 主序阶段主序阶段是恒星生命的主要阶段:•恒星在核心进行氢聚变,产生氦•恒星的质量决定其主序寿命和演化路径•我们的太阳目前处于主序中期,预计还有约50亿年的主序寿命1.3 后续演化恒星耗尽核心氢燃料后的演化:•低质量恒星(如太阳):红巨星 → 行星状星云 → 白矮星•大质量恒星:红超巨星 → 超新星爆发 → 中子星或黑洞案例:1987年2月24日,天文学家观测到了SN 1987A超新星爆发,这是自1604年以来人类首次肉眼可见的超新星。
这次爆发为我们提供了宝贵的机会,深入研究恒星演化的最终阶段和元素合成过程。
2.星系结构2.1 银河系我们的银河系是一个典型的旋涡星系:•盘面:包含大多数恒星、气体和尘埃•核球:老年恒星聚集的中心区域•暗物质晕:延伸远超可见部分的神秘物质2.2 星系分类哈勃分类法将星系分为三大类:•椭圆星系:呈椭球形,缺乏明显结构•旋涡星系:有明显的旋臂结构•不规则星系:形状不规则,常为小质量星系2.3 星系际相互作用星系相互作用是宇宙中常见的现象:•引力潮汐作用可导致星系变形•星系碰撞可触发剧烈的恒星形成•星系并合是大质量星系形成的重要途径案例:仙女座星系(M31)是我们银河系最大的邻居。
天文学家预测,约40亿年后,银河系和仙女座星系将发生碰撞并最终合并。
这一过程将彻底改变我们的本地星系群的结构。
3.宇宙学3.1 宇宙学原理现代宇宙学基于两个基本假设:•均匀性:宇宙在大尺度上是均匀的•各向同性:宇宙在所有方向上看起来都一样3.2 宇宙膨胀宇宙膨胀是现代宇宙学的核心观念:•哈勃定律:v = H₀d,描述了星系退行速度与距离的关系•宇宙微波背景辐射:大爆炸理论的重要证据•暗能量:解释宇宙加速膨胀的假想能量形式3.3 宇宙大尺度结构宇宙在大尺度上呈现出复杂的结构:•星系团:由引力束缚的星系群•超星系团:星系团的集合•宇宙网络:由星系丝(filaments)和空洞(voids)组成的大尺度结构案例:2018年,欧洲航天局发布了Gaia卫星的第二批数据,精确测量了超过10亿颗恒星的位置和运动。
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天文学
4、黄道与黄极
黄道:过天球中心做一与 地球公转轨道平面平行 的平面为黄道面,与天 球相交的大圆为黄道。
黄极:黄道所对应的两个 极点。 黄赤交角:黄道与赤道的 交角。ε=230.5
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5、二分点、二至点
二分点: 黄道与天赤道的两个 交点。 春分点;秋分点
二至点: 黄道上与二分点相距 900的另两个点。 夏至点;冬至点
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4.冬夜星空 在寒冷的冬天,夕阳西下后的夜空,北斗七星出现在东北低空,斗柄指 向北方(见本书所附光盘冬季星空图)。冬季星空中最引人注目的是高悬于 南天的猎户座。它主要由七颗亮星组成,夹在红色亮星参宿四(猎户座α,星 等为1m)和蓝白色亮星参宿七(猎户座β星,星等为1m)之间的三星(猎户座δ 星、ε星、ζ星)被看作是猎人腰带上的明珠;著名的猎户座大星云就位于 中间那颗明珠附近。顺着三星向南偏东巡去,可找到全天最亮的天狼星(大 犬座α),它是一颗双星。参宿四的正东另有一颗白色的亮星南河三(小犬座 α星,星等为1m)。参宿四、天狼星和南河三组成冬季大三角,淡淡的银河 从中穿过。 沿猎户座三星向西北望去,可找到一颗红色亮星——毕宿五(金牛座α 星,星等为1m)以及附近的几颗小星,它们组成毕星团;再继续向西北巡去, 可看到由6-7颗小星组成的昴星团;它们皆属金牛座。金牛座的东北是形如 五边形的御夫座,主星五车二(御夫座α星)是1m星。顺着参宿七和参宿四的 联线向东北巡去可找到双子座,它像个矩形,其中可找到两颗亮星:橙黄色 的1m星北河三(双子座β星)和蓝白色的2m星北河二(双子座α星)。五车二、 北河三、南河三、天狼星、参宿七、毕宿五共同组成冬季大六边形。
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天体的视亮度和星等
自古以来人们为熟悉星空、识别星空的亮度,习惯上 把肉眼看到的星的亮度分为6等,把最亮的星定为1等, 把勉强看到的暗星定为6等星。 为了使星等系统更为精确,普森规定星等相差5等, 亮度之比精确地等于100倍。 后来星等的范围也向两端延伸了,比1等星亮的有0 等星和负星等的星,比6等星更暗的有7等星、8等星。 例如:太阳是-26.7等,月亮满月是-12.6等,木星是 -2.1,天狼星是-1.4等。
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天球仪的使用
1.天球仪的构造及校准 天球仪是一个表述 各种天体坐标和演示天 体视运动的天球模型。 球面上标有亮星的位置 、星名、国际通用的星 座以及几种天球坐标系 的标志和度数。天球仪 上还绘有赤道圈、赤经 圈、赤纬圈和黄道圈。
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星表、星图和星图软件的使用
1.星表 星表记载着恒星的各类基本数据,如位臵、星等、色指数、 光谱型等。 按照天体的类型,可将星表分为变星星表、星云星表、星 团星表、星系星表、射电源星表和X射线源星表等。 目视星表中最重要的有: 《波恩巡天星表》,HD星表,《亮星星表》,SAO星表 美国海军天文台全天星表,《博斯星表》,《目视双星星表》 《星云星团总星表》,变星总表
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日期:3月21日~ 4月20日~ 5月21日~ 6月22日 ~ 7月23日~ 8月23日~ 9月23日 太阳经过: 白羊座 | 金牛座 | 双子座 | 巨蟹座 | 狮子座 | 室女座 日期: 9月23日~10月23日~11月22日~12月22日~1月20日~ 2月18日~3月21日 太阳经过: 天秤座 | 天蝎座 | 人马座 | 摩羯座 | 宝瓶座 | 双鱼座
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2.星图 将天体在天球上的视位臵投影在平面上所绘成的图就 是星图。实用星图可以帮助我们认星、找星、熟悉天体的 星等和颜色。星图大致可分为: (1)全天星图 全天星图按照一定的历元,标出每颗星在天球上的视位 臵(用赤纬和赤径表示)和星等(用大小不同的黑点表 示),并用不同符号来表示双星、变星等。星图把天区按 照赤经分成24个经区,每隔10°绘一个纬圈。一般包括有 极区附近的天图及包括不同赤径、赤纬的分图。
天文观测基础知识
天文爱好者协会
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星座与四季星空
一、星名: 1.有的根据神话故事,如牛郎星、织女星、天狼星、 老人星等; 2.有的根据中国二十八星宿,如角宿一、心宿二、 娄宿三、参宿四和毕宿五等; 3.有的根据恒星颜色,如大火(心宿二); 4.还有的根据所在天区,如天关星、北河二、北河 三、南河三、天津四、五车二和南门二。
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三、四季星空
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斗柄指东 斗柄指南 斗柄指西 斗柄指北
天下皆春 天下皆夏 天下皆秋 天下皆冬
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附:四季星空特点
1.春夜星空 春天的夜晚,最引人注目的是高悬于北方天空的北斗七星(即大熊座α、β、 γ、δ、ε、ζ、η),它斗柄指向东方,除ε星是3m 外,其它6颗均为2m。 从北斗七星出发,连接北斗星斗口的β星和α星并延长到这两颗星距离5倍 远的地方,可找到明亮的北极星(小熊座α,星等为2m);沿斗口的另外两 颗星δ星和γ星的联线向西南巡去,可找到一颗白色亮星——轩辕十四(狮 子座α,星等为1m);顺着斗柄的δ星、ε星、ζ星、η星所形成的曲线延 伸出去,能找到一颗橙色的零等亮星——大角星(牧夫座α);继续南寻可 找到另一颗1m亮星——角宿一(室女座α);再继续向西南巡去可找到由4 颗小星组成的四边形,这就是乌鸦座。这条始于斗柄、止于乌鸦座的大弧线 称为春季大曲线;由大角、角宿一和狮子座β构成的三角形称为春季大三角。 牧夫座中有5颗由3m以下的暗星组成的五边形,加上大角星,很像一个风筝。大 角星就像挂在风筝下边的明灯。 紧靠牧夫座的东偏北有7颗3m以下的暗星,它们像一个小小的半环形串珠,开口 对着北方,这就是北冕座,古人把它想象成一顶王冠;其中最亮的是北冕座 α星(3m)。 室女座呈“土”字形,角宿一位于土字下面一横的东段,土字的一竖同下面一 横的交点处是3m的室女座γ星,它几乎位于天赤道上,且离秋分点很近。 狮子座是春夜星空中很引人注目的角色,它像一个反写的问号;东边的三颗星 构成一个小直角三角形,最东边角顶上是一颗黄色的2等星——狮子座β星。 乌鸦座南面是长蛇座,它的星都很暗,最亮的长蛇座α星(角宿一)是一颗2等 星。此外,春夜星空中还可看到巨蟹座、天龙座等。
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天球上的基本点圈
1、天极(p、p’,)和天赤道(Q、Q’, ) 2、天顶(Z)天底(Z,)和真地平 3、天子午圈、四方点、和卯酉圈 4、黄道和黄极 5、二分点和二至点
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1、天极和天赤道:
天极:P 过天球中心做 一与地球自转轴平行的 直线(天轴),它与天 球相交的两点为天极。 天赤道:QQ’ 过天球中心 做一与天轴垂直的平面 (天赤道面),它与天 球相交的大圆为天赤道。
天文学
二十八宿:黄道附近的二十八个区域
四象:将二十八宿分成四组,每组七宿, 分别与四个地平方位、四种颜色相匹配。 东方苍龙,青色:角、亢、氐、房、心、尾、箕; 北方玄武,黑色:斗、牛、女、虚、危、室、壁; 西方白虎,白色:奎、娄、胃、昴、毕、觜、参; 南方朱雀,红色:井、鬼、柳、星、张、翼、轸; 二十八宿的范围有大有小,最大的为井宿,赤经跨度约为330, 而最小的觜宿和鬼宿,仅有20 – 30 。
永不下落天体
2、地理纬度越高,这类 天体越多: 极区:各半; 赤道:无
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永不上升天体
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这是北天恒星周 日视运动的照片。 每条弧线都是一颗 恒星穿过夜空的轨 迹。图(a)的暴光 时间约为1小时, 图(b)约为5小时。
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天体的周年视运动
周年视运动 地球的公转 →天体的周年 视运动→太阳 自西向东在黄 道上每年运行 一周 →造成 四季星空的不 同。
天文学
二、星座: 为了认星方便,人们用假想的线条将亮星连接 起来,构成各种各样的图形,或人为地把星空分 成若干区域,这些图形连同它们所在的天空区域, 中国称之星官,西方叫做星座。
天文学
1、中国古代把可见天空分为三垣四象二十八宿
三垣:北天极及附近的三个较大天区 紫微垣:(中垣)天北极周围天区 太微垣:(上垣)包括紫微垣与二十八宿之间的狮子座、后 发座、室女座、猎犬座等天区。 天市垣:(下垣)包括蛇夫座、巨蛇座、天鹰座、武仙座、 北冕座等天区。
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2.夏夜星空 夏日黄昏以后,北斗七星位于西北方天空,斗柄指向南方(见本书配套光盘夏 季星空图)。这个时期星空的特点是,银河像美丽的光带挂在天穹,从北偏 东的地平线向南方延伸,明亮的织女星(天琴座α)和牛郎星(天鹰座α) 在银河两旁含情脉脉相望。织女星附近是4m的天琴座β星(渐台二),它是 著名的食变双星。靠近牛郎星西北和东南各有一颗暗星,俗称扁担星,传说 那是牛郎挑着来同织女相会的一双儿女;它们同牛郎星排成一条直线,统称 河鼓三星。在天琴座的东北,在银河背景上可看到一个十字形的星座叫做天 鹅座,十字的东北端那颗白色的1等星是天津四(天鹅座α),十字西南端 的一颗3等星是辇道增七(天鹅座β),它是用小望远镜就可以分辨出的目 视双星。由银河两侧的织女星、牛郎星和银河之中的天津四所构成的大三角, 称夏季大三角,这是夏夜星空的重要标志。 由织女星顺着银河“岸”边向南边巡去,可看到一颗红色的亮星——心宿二 (天蝎座α,星等为1m),它和十几颗星组成S形曲线,这就是夏季的代表星 座天蝎座,蝎尾浸没于银河之中。由牛郎星沿银河南下,可找到人马座,其 中的6颗星组成南斗六星ξ星、τ星、σ星、ψ星、λ星、μ星,与西北天 空的北斗七星遥遥相对。人马座部分的银河最为宽阔和明亮,因为人马座方 向是银河系中心的方向。由织女星向牛郎星联线并继续向东南方向延伸,可 找到由暗星组成的摩羯座。沿天津四与织女星的连线向西南方向巡去,可找 到武仙座,武仙座以西就是由七颗小星围成的北冕座。
天文学
2、天顶、天底和真地平:
天顶:Z 过天球中心做一直线 与观测点的铅垂线平行,交 天球于两点,位于观测者头 顶的一点称天顶。 天底:Z’ 与天顶相对的另一交点 为天底。
真地平:过天球中心做一与铅垂 线垂直的平面,与天球相交 的大圆为真地平。
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3、天子午圈、四方点、卯酉圈
天子午圈:过天极和天顶 的大圆。 四方点:天子午圈与真地 平相交的两点为南北点, (靠近北天极的为北点) 天赤道与真地平相交的 两点为东西点。 卯酉圈:过天顶和东西点 所做的大圆弧。