登陆注册
1528700000025

第25章 天文历法(1)

天文

世界著名天文学家

阿里斯塔恰斯(约前200):希腊人,日心说的提倡者。

喜帕恰斯(约前100):希腊人,古代最伟大的天文学家。

托勒密(约100):希腊人,在他著名的天文专著《大综合论》中,讨论了喜帕恰斯的研究工作。

哥白尼(1473—1543):波兰著名天文学家,日心说(即“地动说”)的创立者。

第谷·不拉赫(1546—1601):丹麦人,杰出的天文观察家。

伽利略(1564—1642):意大利科学家,1609年制造出第一架望远镜,成为世界上第一个使用这种仪器的伟大天文观察家。

开普勒(1571—1630):法国人,第谷·不拉赫的助手,发现了行星运动定律,其中第一条定律指出行星沿着椭圆轨道绕太阳运行。

牛顿(1642—1727):英国杰出的科学家和数学家,提出万有引力定律,解释为什么天体会运动,并计算出它们的轨道。

哈雷(1656—1742):英国天文学家,曾任第二任英国皇家天文台台长,以研究彗星而著名。他指出哈雷彗星(科学家们后来以他的名字命名)以前曾按一定时间间隔规律出现过许多次。

爱因斯坦(1879—1955):美国物理学家和数学家。他的相对论使许多天文学概念产生了变化。

哈勃(1899—1953):美国人,研究银河系外宇宙空间的先驱。

史蒂芬·威廉·霍金,1942年出生,英国剑桥大学应用数学及理论物理学系教授,当代最重要的广义相对论和宇宙论家,是本世纪享有国际盛誉的伟人之一,被称为在世的最伟大的科学家,还被称为“宇宙之王”。

第一颗人造地球卫星

第二次世界大战结束后不久,苏联开始研究洲际弹道导弹和运载火箭。运载火箭的研制成功,不仅能够成功发射洲际导弹,而且使卫星上天成为可能。1953年11月,苏联人在日内瓦世界和平大会上宣布:“制造人造地球卫星是完全可能的。”这就预示苏联要研制人造地球卫星及其运载工具。

1957年10月4日,苏联人在拜科努尔发射场,用P—7洲际导弹改装的卫星号运载火箭,把世界上第一颗人造地球卫星“斯普特尼克1号”送入轨道。其不仅开创了人类航天新纪元,而且推动了各国发展空间技术的步伐。

为什么天文台多设在山上

地球被大气层包围着,而星光要通过大气层才能到达天文望远镜。如果大气层中的一些烟雾、尘埃的微粒、水蒸气的波动,都会对天文的观测产生影响。尤其是在大城市的附近,夜晚的灯光照亮了空气中的这些微粒,使天空中带有亮光,这样就妨碍了天文工作者观测较暗的星星。

在一些远离城市的地方,烟雾、尘埃等都比较少,情况就会好一些,但是还是不能避免这些影响。而在越高的地方,空气就越稀薄,尘埃和水蒸气越少,影响力就越小。所以,天文台大多都选择设在山上。

为什么建立太空天文台

发射太空天文台要花很大代价,但它却有着地面天文台望尘莫及的优势。如果遇到阴雨天,地面天文台就无法观测星空,但太空天文台却不受坏天气的影响。在地面上,即使天气晴朗,浓厚的大气层仍会使望远镜里的星像模糊。在大气层之外,星光就不会模糊了。

天文卫星环绕地球运行,能同时看到全天的星体。而且,太空中没有大气散射光,星空背景永远是黑暗的,24小时都能进行天文观测。大气层对紫外光、红外光、X射线和γ射线有强烈的吸收作用,而观测这些肉眼看不见的光线,就要利用太空天文台。

格林尼治天文台

1675年,英国为了解决在海上测定经度的需要,在伦敦皇家格林尼治花园中建立了世界著名的格林尼治天文台。国际上为了协调时间的计量和确定地理经度,决定以通过当时格林尼治天文台埃里中星仪所在的经线,作为全球时间和经度计量的标准参考经线,称为0°经线。

第二次世界大战后,格林尼治地区的空气污染日趋严重,尤其是夜间灯光的干扰,对星空观测非常不利。1948年,格林尼治天文台迁往英国东南沿海的苏塞克斯郡的赫斯特蒙苏堡。因此,现在的格林尼治天文台不在0°经线上。

哈勃望远镜

哈勃望远镜是以天文学家哈勃为名,在轨道上环绕着地球的望远镜。于1990年发射之后,其已经成为天文史上最重要的仪器。哈勃望远镜弥补了地面观测的缺陷,帮助天文学家解决了很多根本上的问题。哈勃望远镜的位置在地球的大气层之上,影像不会受到大气湍流的扰动,因此视宁度非常好,而且没有大气散射造成的背景光,还能观测到被臭氧层吸收的紫外线。

超级天文望远镜

几个国际天文学家小组制造了一台横跨地球的巨大“虚拟望远镜”——超级天文望远镜,其“尺寸”和分辨能力都是目前世界上最大的。这台超级天文望远镜由世界各地的多台射电望远镜和一台超级电脑组成。

不同地点的射电望远镜可同时对宇宙的同一区域进行探测,它们采集的射电信号所存在的一些差别,再通过超级电脑对这些信号进行处理,可大大提高射电望远镜的分辨率。由于不同的射电望远镜距离很远,每台射电望远镜都具有很高的分辨率,因而这台超级天文望远镜具有比任何天文望远镜高得多的分辨能力。

太阳小常识

太阳的直径是139万千米,是地球的109倍,是月球的400倍。太阳的体积是地球的130万倍,质量为地球的33万倍,平均密度是1.4克/立方厘米。太阳与地球的距离是1.496亿千米,是月球到地球距离的400倍。太阳是一个炽热的气体球,从表面向中心,温度越来越高,中心区约有1600万℃,3000亿个大气压。在高温高压的中心形成一个巨大的核反应区,成分是氢与氦,在氢转化为氦时,能释放出极大的能量,这就是核聚变反应。在核聚变反应中所释放的能量,又以电磁波的形式向四周放射,这就是太阳辐射。50亿年前,自太阳形成那天起,它就不间断地释放出巨大的能量,预计这种状态还能持续50亿年。

肉眼看到的太阳表层为“光球”,“光球”的外围是“色球”,最外层是“日冕”,这几层组成了太阳的大气。太阳也有自转和公转运动,自转周期在日赤道带约为25天,在两极区约为35天;公转周期(环绕银心运行的周期,银心即银河系的中心,也就是银河系的自转轴与银道面的交点)约为2.5亿年(假定轨道偏心率为零)。

太阳黑子的最早记载

太阳黑子,是在光球上常常可以看到的黑色斑点。这个斑点是光球层物质剧烈运动而形成的局部强磁场区域,也是光球层活动的重要标志。通过一般的光学望远镜观测太阳,观测到光球层的活动,就会发现太阳黑子在日面上的多少、大小、位置和形态等,每天都有所不同。长期观测太阳黑子就会发现,有的年份黑子多,有的年份黑子少。天文学家把太阳黑子最多的年份称为“太阳活动峰年”,把太阳黑子最少的年份称为“太阳活动宁静年”。世界上最早的太阳黑子的记录,记载在中国公元前140年前后成书的《淮南子》中。

太阳中心说的由来

哥白尼(1473—1543),生于波兰托伦。他对天文学有浓厚的兴趣,广泛地阅读了古代天文学书籍,潜心研究过地心说。1506年,他开始比较系统地研究和思考天文学。他根据观察得知星辰移动的速度与日月不同,而且在他之前也有人曾经怀疑托勒密的理论,认为太阳是宇宙的中心,而不是地球。但他们拿不出证据来。为此,哥白尼在工作之余挤时间研究,想证明太阳是宇宙的中心。因为当时还没有望远镜,他只能靠肉眼来观察天体运动。他对他所观察的每一事物,都有精确记录,并运用数学公式来解释和推导观察的结果。他花费了近40年时间才完成研究工作,这时他已经找到了太阳是宇宙中心的证据,他完成了系统阐述宇宙体系的新的科学巨著——《天体运行论》。

哥白尼认为,太阳是宇宙的中心,地球是围绕太阳旋转的一颗行星。除地球外,还有其他的行星,也围绕太阳旋转。当时哥白尼知道的仅5颗:水星、金星、火星、木星、土星。但哥白尼认为太阳固定在空间静止不动,对太阳系以外的系统没有认识。尽管如此,太阳中心说的创立,仍是人类认识史上的一次伟大革命,标志着近代天文学飞速发展的起点。

月亮小常识

月球是地球唯一的天然卫星,年龄大约有46亿年。月球有壳、幔、核等分层结构。最外层的月壳平均厚度约为60—65千米。月壳下面到1000千米深度是月幔,它占了月球的大部分体积。月幔下面是月核,月核的温度约为1000℃,很可能是熔融状态。月球直径约3476千米,是地球的3/11,太阳的1/400。月球的体积只有地球的1/49,质量约7350亿亿吨,相当于地球质量的1/81,月球表面的重力差不多是地球重力的1/6。月球的表面最高气温达127℃,最低气温为—183℃。

地球小常识

地球的体积正在缓慢膨胀,每年直径增长约0.5毫米。地球上每天来自大气圈外的陨石碎片约6吨。陨石燃烧的灰尘约0.8吨。地球上每年发生地震约上百万次,其中破坏力强的有10次左右。过去50年间,地球原油储量减少了20%。地球与太阳的距离是14960万千米。地球与月亮的平均距离是38.44万千米。赤道的半径是6378千米。极半径是6357千米。赤道周长是40075千米。地球公转一周的时间是365日5时48分46秒。地球的体积是11000亿立方千米。地球的表面积是5.105亿平方千米。地球的陆地面积是1.495亿平方千米。地球的海洋面积是3.61亿平方千米。地球生物圈大气层的厚度约为2500米,其中含氮78%,氧21%,氢1%,还有水蒸气、二氧化碳和其他气体。

天体

就宇宙间物质的存在形式而言,天体是各种星体和星际物质的通称。如在太阳系中的太阳、卫星、彗星、行星、小行星、流星等。而人类发射并在太空中运行的人造卫星、宇宙火箭等,称为人造天体。天体在某一天球坐标系中的坐标,通常指它在赤道坐标系中的赤经和赤纬。由于赤道坐标系的基本平面(赤道面)和主点(春分)点因岁差、章动而随时间改变,天体的赤经和赤纬也随之改变。地球上的观测者观测到的天体的坐标,也因天体的自行和观测者所在的地球相对于天体的空间运动和位置的不同而不同。

狮子座流星雨

每年的11月14日至21日,都会有一些流星从狮子座方向迸发出来,这就是狮子座流星雨。公元前1768年,中国就有关于狮子座流星雨的记载。1799年,人类第一次科学地描述了狮子座流星雨的情况。

当一颗叫坦普尔·塔特尔的彗星绕太阳公转时,会不断抛散自身的物质,散下很多小微粒,这些小微粒很容易受各种因素的影响而慢慢飘散,但在彗星回归时,地球经过其近期释放出的微粒稀薄区,人们就会看到稀少的流星雨;当地球经过其近期释放出的微粒稠密区,人们就会看到大规模的流星雨。这里的流星雨就是狮子座流星雨。

光年

光年,长度单位,指光在真空中行走一年的距离,它是由时间和速度计算出来的,光行走一年的距离叫“一光年”。一光年即约为94600亿千米。更正式的定义为:在一儒略年的时间中(即365.25日,而每日相等于86400秒),在自由空间以及距离任何引力场或磁场无限远的地方,一光子所行走的距离。因为真空中的光速是每秒299,792,458米,所以一光年就等于9,454,254,955,488,000米(按每分钟60秒,一天24小时,一年365天计算)。

太阳风

太阳风是一种连续存在,来自太阳并以200km/s至800km/s的速度运动的等离子体流。是由比原子还小一个层次的基本粒子——质子、电子等组成。太阳风的存在,给我们研究太阳、太阳和地球的关系提供了方便。太阳风分为两种:一种是持续不断地辐射出来,速度较小,粒子含量也较少,称为“持续太阳风”;另一种是在太阳活动时辐射出来,速度较大,粒子含量也较多,称为“扰动太阳风”。当扰动太阳风抵达地球时,往往引起很大的磁暴和强烈的极光,同时也产生电离层骚扰,会对地球造成很大影响。

磁暴

磁暴,是指全球性的强烈地磁场扰动。19世纪30年代,在C.F.高斯和韦伯建立地磁台站的初期,就发现了地磁场经常有微小的起伏变化。1859年9月1日,英国人卡林顿在观察太阳黑子时,用肉眼首先发现了太阳耀斑。第二天,地磁台记录到700纳特的强磁暴,这也使人们认识到磁暴和太阳耀斑有关。磁暴是常见现象,一般的磁暴需要在地磁台用专门仪器做系统观测才能发现。当太阳活动增强时,可能一个月发生数次磁暴。有时一次磁暴发生27日后,又有磁暴发生,称为重现性磁暴。

UFO

UFO,全称UnidentifiedFlyingObject,即不明飞行物。在中国古代,UFO又叫做星槎。未经查明的空中飞行物,国际上通称UFO,俗称飞碟。根据目击者报告,不明飞行物的外形多呈圆盘状(碟状)、球状和雪茄状,在空中高速或缓慢移动。不明飞行物的目击事件和目击报告可以分为4类:白天目击事件;夜晚目击事件;雷达显像;近距离接触和有关物证。常见的一种UFO的飞行姿态是纹丝不动地悬停在空中或离地不高的半空中。1947年,美国爱达荷州商人肯尼思·阿诺德驾驶私人飞机穿越华盛顿州的Cascade山脉时,看见9个规则排列的UFO。几天后,新墨西哥州的罗斯威尔发现了神秘的金属残片。

彗星轨道

彗星的轨道是极扁的椭圆,有些甚至是抛物线或双曲线轨道。轨道为椭圆的彗星能定期回到太阳身边,称为周期彗星;轨道为抛物线或双曲线的彗星,终生只能接近太阳一次,而一旦离去,就会永不复返,称为非周期彗星,这类彗星或许原本就不是太阳系成员,它们只是来自太阳系之外的过客,无意中闯进了太阳系,而后又义无反顾地回到茫茫的宇宙深处。周期彗星又分为短周期(绕太阳公转周期短于200年)和长周期(绕太阳公转周期超过200年)彗星。彗星的轨道可能会受到行星的影响,产生变化。当彗星受行星影响而加速时,它的轨道将会变扁,甚至会成为抛物线或双曲线,从而使这颗彗星脱离太阳系;当彗星减速时,轨道的偏心率将变小,从而使长周期彗星变为短周期彗星,甚至从非周期彗星变成了周期彗星以致被“捕获”。

太阳系最暗最小的天体

同类推荐
  • 走进格林童话

    走进格林童话

    本书对格林童话在德国的诞生追本溯源,捋清它在中国的特殊读者群--译者的不同接受与传播历程,分析研究由格林兄弟创建的“童话范式”,并深挖儿童文学背后更深层的秘密,拓展儿童文学理论研究的学术空间,促进儿童文学研究的深化,重新架构儿童文学理论风景,提升儿童文学理论研究的地位。
  • 胡适文选:假设与求证

    胡适文选:假设与求证

    叶君主编的《假设与求证(胡适文选)》收录了胡适先生以实证主义的方法进行学术研究的成果。胡适先生将实证主义从美国引入中国,井提出了“大胆地假设、小心地求证”的基本方法,对科学研究有晕大的指导意义。
  • 巅峰

    巅峰

    真实而全面地记叙了新中国几代登山运动员前赴后继、英勇顽强地攀登数座海拔7000米以上山峰,在雪域高原、生命禁区挑战人类登山奇迹的感人故事和艰辛历程。时光如梭,虽然这些故事已成为历史,但那些聚焦在登山队员身上关于勇气、团结、力量、纯真、善良、美好、友爱、胸怀、梦想的感人故事,和其中闪耀着的人类因追求真善美而不屈不饶的思想光芒,却是需要我们永远传承、发扬的精神财富。尤其在当下,更具有诸多现实意义。一个人的历史,是一部心灵的成长史;一群人的历史,是一部民族不屈前进的奋斗史。《巅峰》描写的,正是一部群体挑战生命极限、回归真实自然、演绎人间大爱、集合理想信念的心灵史诗。
  • 寻找英雄

    寻找英雄

    洪常青、阿庆嫂、李侠、严伟才、高老忠、赵虎、张嘎等等著名电影中的英雄人物,早已为人所熟知。文艺作品中的人物形象是根据生活中的原型人物创造的。那么,这些英雄人物的原型又是谁呢?他们当年是怎样战斗的?至今尚存的原型人物(也是英雄)生活状况如何?他们的命运如何?这是为大家所关心的。《寻找英雄》作者,经过长期。深入的采访,掌握了许多鲜为人知的第一手资料,并以极大的热情,以生动形象的笔触,向我们叙述了一个又一个激动人心的故事,还附有实地拍摄的原型照片,让读者一睹英雄的风采,从中获得裨益和启迪。
  • 象形2012

    象形2012

    《象形2012》收录了李建春、刘洁岷、剑男、沉河、黄斌、吴晚燕等人创作的诗歌作品,包括:《后工业爱情》、《在武昌城区》、《夹竹桃》、《焚书者》、《雨水的弹奏》、《和儿子谈孤独》、《北京纪事》、《登首象山记》、《失明的小女孩》、《秋夜闻虫声》、《怀念春天》、《雨中过明清石板街》等。
热门推荐
  • 嫡女棣王妃

    嫡女棣王妃

    “姨娘,夫人似乎断气了~”“哼!这么一碗药都下去了,难道她还能活着不成?”“那这······”一个年纪稍长的人朝着这位称作姨娘的人示意了一下自己手中的婴儿,似乎有些犹豫,“这好歹是个男孩,现在夫人已经死了,如果姨娘把他占为己有,然后得了这府中的中馈······”“嬷嬷?!”女子也不等她的话说完,就打断了她,“你记住了,我恨死了这个女人,她的儿子,只能随着她去,我就是以后自己生不出儿子,抱养别人的,也不会要她的。把他给我扔马桶里面溺了,对外就说一出生就死了!”猩红的嘴唇,吐出来的话却是格外的渗人。嬷嬷还想说什么,动了动嘴,却是一句话也没有说,转身朝着后面放着马桶的地方走去。却是没有发现旁边地上一个穿着有些破旧的衣服的小女孩此刻正瞪大了眼睛看着她们两。这是什么情况?自己不是被炸死了吗?怎么会······于此同时,脑中不断有记忆闪现出来,她们是自己的母亲和刚出生的弟弟啊?!不行,先救人。转头看见旁边谁绣花留下的针线跟剪刀,想到自己前世的身手,拿起一根绣花针就朝着那个嬷嬷飞了过去,却在半路上掉落下来,暗骂一声,这人是什么破身体。却引得那两个人听见动静看了过来。女人阴狠的盯着她,“你居然没有死?”微微眯起眼睛,自己的前身也是被她们弄死的了,看样子她们谁也不会放过,抓起旁边的剪刀就冲了过去。随着几声惨叫声,从此以后,府中府外都传遍了她的“美名”——凤家大小姐心肠歹毒,刺伤了府中无数的人,宛如一个疯子。
  • 小城疑案

    小城疑案

    天河兴贸公司的业务员张义突然失踪,有人看到他和一位穿红衣裙的秀丽女子上了火车。七年中一直毫无音讯,七年后他的妻子李梅却接到陌生电话,说她七年前失踪的丈夫有可能被人害死了……小说情节扑朔迷离,险象环生。犯罪嫌疑人狡猾多端,新一代的刑警智勇双全,运用逻辑推理,拨开层层迷雾,查明了一个个事实真相……
  • 吞噬大帝

    吞噬大帝

    从此便是吞噬天下的大帝之路!,一个卑微的生灵,打破命运的枷锁,用自己的双手逆天改命
  • 明治天皇:孝明帝驾崩卷(下册)

    明治天皇:孝明帝驾崩卷(下册)

    《明治天皇》再现了日本从幕末走向明治维新的历史变革,以优美的文笔,宏大的场景,详细描绘了日本近代决定国运的倒幕运动的整个过程。本书塑造了一个个鲜活的日本近代史人物形象,以及他们的坚定信念,对“安政大狱”、“樱田门之变”等重大历史事件的描述详实生动,是一部了解近代日本不可多得的佳作。
  • 神魔志

    神魔志

    世间浩渺,无奇不有,诸般妖魔鬼怪,各种飞禽走兽,又有能人异士,构成瑰丽仙侠,造就茶间奇谭。
  • 做事,把握好投机的尺度与务实的分寸

    做事,把握好投机的尺度与务实的分寸

    最佳的做事方法:在务实之中巧妙适当地投一点儿机,在投机之中坚持务实的原则,把两者完美有效地结合。才是正确聪明的做事之道。傻做事不如巧做事——把握好做事投机的尺度; 有思路才有出路一把握好成大事投机的尺度; 烧香拜佛巧磕头——把握好求人投机的尺度;关系就是最大的投机——把握好人情投机的尺度; 做事做局做圈套——把握好设局与破局的投机尺度; 实干而不傻干——把握好实干的分寸;拼搏而不拼命——把握好苦干的分寸; 顽强而不顽固——把握好坚持的分寸; 谨慎而不寡断——把握好做事谨慎的分寸;注重细节又能把握全局——把握好注重细节的分寸。
  • 读点经典大全集(超值金版)

    读点经典大全集(超值金版)

    比如四书五经。就是带着今天所遇到的问题,美国的一个影评人大卫·邓比,在48岁那年重返大学校园。起因就是当年发生在美国知识界的一场争论--如何对待西方传统“经典”?我们国内也有关于“阅读经典”的争论,几乎就是多年前发生在美国的那场论战的翻版。无论是支持或反对阅读经典,尤其是国学典籍的,把这些书认真地读一遍。,它们毫无疑问既是国学也是经典,但它们真如某些人所言是邪恶的根源,或者如另外一些人所言,是民族精神的源泉或21世纪的希望吗?得到真实答案的最好办法,都在实际上离他们所讨论的那些书--文学、哲学、历史的作品--特别远
  • 嫡女棣王妃

    嫡女棣王妃

    “姨娘,夫人似乎断气了~”“哼!这么一碗药都下去了,难道她还能活着不成?”“那这······”一个年纪稍长的人朝着这位称作姨娘的人示意了一下自己手中的婴儿,似乎有些犹豫,“这好歹是个男孩,现在夫人已经死了,如果姨娘把他占为己有,然后得了这府中的中馈······”“嬷嬷?!”女子也不等她的话说完,就打断了她,“你记住了,我恨死了这个女人,她的儿子,只能随着她去,我就是以后自己生不出儿子,抱养别人的,也不会要她的。把他给我扔马桶里面溺了,对外就说一出生就死了!”猩红的嘴唇,吐出来的话却是格外的渗人。嬷嬷还想说什么,动了动嘴,却是一句话也没有说,转身朝着后面放着马桶的地方走去。却是没有发现旁边地上一个穿着有些破旧的衣服的小女孩此刻正瞪大了眼睛看着她们两。这是什么情况?自己不是被炸死了吗?怎么会······于此同时,脑中不断有记忆闪现出来,她们是自己的母亲和刚出生的弟弟啊?!不行,先救人。转头看见旁边谁绣花留下的针线跟剪刀,想到自己前世的身手,拿起一根绣花针就朝着那个嬷嬷飞了过去,却在半路上掉落下来,暗骂一声,这人是什么破身体。却引得那两个人听见动静看了过来。女人阴狠的盯着她,“你居然没有死?”微微眯起眼睛,自己的前身也是被她们弄死的了,看样子她们谁也不会放过,抓起旁边的剪刀就冲了过去。随着几声惨叫声,从此以后,府中府外都传遍了她的“美名”——凤家大小姐心肠歹毒,刺伤了府中无数的人,宛如一个疯子。
  • 医学密码(走进科学)

    医学密码(走进科学)

    本套书全面而系统地介绍了当今世界各种各样的难解之谜和科学技术,集知识性、趣味性、新奇性、疑问性与科普性于一体,深入浅出,生动可读,通俗易懂,目的是使广大读者在兴味盎然地领略世界难解之谜和科学技术的同时,能够加深思考,启迪智慧,开阔视野,增加知识,能够正确了解和认识这个世界,激发求知的欲望和探索的精神,激起热爱科学和追求科学的热情,不断掌握开启人类世界的金钥匙,不断推动人类社会向前发展,使我们真正成为人类社会的主人。
  • 大唐寻梦

    大唐寻梦

    一个80后的小青年在一个机缘巧合之下回到了高宗李治统治的大唐王朝,他在这里见到了历史上的第一位女皇帝武则天,他从一个被怀疑的蛮夷奸细一步一步爬到了高宗御弟的洛阳王的爵位。