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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正>从这一期开始,我们将登载系列文章介绍宇宙中的各类天体,这是系统化学习宇宙知识的一个好机会,希望爱好宇宙天文的读者不要错过每一期的内容。提到太阳系中的天体,人们首先想到的是太阳、月亮,再就是金木水火土等行星了。其实呢,太阳系是个成员组成非常复杂、人数众多的大家庭。除了行星和月球这些声名显赫的天体之外,还有很多"平  相似文献   

2.
宇宙有大小     
宇宙是由许多大大小小的星系及其中所含的一些暗物质、暗能量所组成的。它的起点是宇宙大爆炸。既然宇宙是由一个有限的点物质通过爆炸而来的,那么就不能说宇宙是无限的,恒星等天体的数量是无限的。那些天体都是实际存在的,对于暗物质、暗能量,只能说是因为现代科技观测较为困难,它存在的数量或状态模糊。有限的个体相加如何得出无限?所以"数不清的星星"也仅  相似文献   

3.
<正>地球和月亮的双人舞之间,突然闯入了第三者!一个天体稳定地环绕着另一个天体公转,这是宇宙中司空见惯的情景。这时候,两者之间还能允许"第三者插足"吗?  相似文献   

4.
正脉冲星作为宇宙中神秘的天体之一,是形成于恒星爆炸后的致密天体,自转速率最高时可达每秒数百转,并向周围宇宙空间释放辐射束。不过,很多人都不清楚,究竟什么是脉冲星?脉冲星有哪些特性?脉冲星上又发生了哪些趣事?今天一起去认识一下这个神秘的天体吧!被改变精度的"时钟"脉冲星被称为"宇宙中的灯塔",它们会从磁场的两极发射出电波,这两股射电波分别指向对立的两个方向,看起来,就如同一根筷子插在  相似文献   

5.
现代天体物理学的主要任务之一是研究宇宙中的物质分布,其观测手段可以分为两类:直接测量法和间接测量法。前者利用现代观测设备测量天体的视位置(二维)和红移(一维),从而给出可视天体在宇宙中的分布。但是,这种测量方法只能给出有电磁辐射天体的分布。非常可能,这种可视天体的分布,并不代表物质在宇宙中的真实分布。实际上,宇宙中有90%以上的物质可能是不可视物质即暗物质,因此前种方法可能会导致人类认识宇宙中物质分布的片面性。与之相反,后者是  相似文献   

6.
鲁旭尉 《中国科技信息》2011,(15):41+40-41,40
从理论的观点考察了宇宙天体的电性,并由此推测天体的初始磁场的起源。  相似文献   

7.
杯水看宇宙     
我们的宇宙就像一杯水,看上去透明无色,什么都没有,但却充满物质。这就像宇宙中的空间一样,虽然是真空,但却充满了物质。我们宇宙中的天体就像这水杯中的固体颗粒,按这种比例,天体该是很小的了。  相似文献   

8.
<正>射电望远镜被誉为观测宇宙深空的"天眼"。与传统的天文望远镜不同,它是利用接收宇宙中发射出来的电磁波信号来探测宇宙天体的,其优点是探测距离远,灵敏度高,特别是随着其接收信号的反射镜面的口径增大,探测的距离和灵敏度将大幅提高。1609年,意大利科学家伽利略用自制的  相似文献   

9.
从幻想到"现实"最近宇宙开发者或宇宙迷们频繁使用"地球化"一词,大众传媒也在科学专栏里将它作为一个课题讨论。那么"地球化"到底意味着什么呢?所谓"地球化",是指改造不适合生物生存的非地球天体的环境,使之变成像我们地球这样舒适的巨大环境工程。  相似文献   

10.
《科学中国人》2008,(3):125-125
la-型超新星正在使被用来测定宇宙膨胀的恒星发生爆炸。它们之所以对我们很重要,是因为宇宙中大部分铁的产生是靠它们。到底是什么天体在爆炸以及为什么仍然不清楚,尽管处在一个双星体系中的一颗白矮星很可能就是这样一个天体,而用来识别前身天体的间接方法都失败了。现在,Rasmus Voss和Gijs Nelemans报告了对在2007年11月5日爆炸的一颗超新星的一个前身天体的直接观测结果。  相似文献   

11.
现代天体物理学的主要任务之一是研究宇宙中的物质分布。其观测手段可以分为两类:(1)直接测量法;(2)间接测量法。直接测量法利用现代观测设备测量天体的视位置(二维)和红移(一维),从而给出可视天体在宇宙中的分布。其特点是它的直观性和易行性。但是,这种测量方法只能给出有电磁辐射天体的分布,而这种可视天体的分布很可能并不代表物质在宇  相似文献   

12.
据国外媒体报道,身为天文爱好者的一名荷兰小学教师发现了一个奇怪的气态天体,一些人将它称作“宇宙幽灵”。这个天体中间有一个洞,可能是一种新型天体。  相似文献   

13.
在茫茫宇宙中,什么天体的质量堪比太阳而直径却还比不上北京城区那么大?什么天体的旋转速度快得可以赛过陀螺?什么天体有胜过地球百万亿倍的超强磁场?它就是脉冲星。  相似文献   

14.
1 科学背景 射电天文学利用射电望远镜在无线电波段"观察"天体.传统射电望远镜的基本结构有3个主要部分——反射面、接收机和指向装置.来自太空天体的无线电信号极其微弱.70年来所有射电望远镜收集的能量还翻不动一页书.阅读宇宙边缘的信息需要大口径望远镜,由于自重和风载引起的形变,传统全可动望远镜的最大口径只能做到100米.  相似文献   

15.
"危楼高百尺,手可摘星辰。"鹳雀楼的高度其实不足以让我们上九天揽月,宇宙中的天体离我们实在是太过遥远了!我们要爬上多高的危楼,才能将中意的星辰摘入囊中呢?天文学家是如何测得满天繁星和地球之间的距离呢?在天体测距问题上人们积累了许多有效的方法,同时又在不断取得新的进展。  相似文献   

16.
正一、何为"黑洞数"黑洞是茫茫宇宙中的神秘天体。黑洞密度极大,引力极强,任何物质经过它的附近,都会被它吸进去。曾有人猜测,百慕大三角洲的飞机和轮船离奇失踪,可能就是遭遇了黑洞。当然,这一猜测从未得到公开、正确的科学解释。在浩瀚无垠的数学宇宙中,也存在"黑洞"之说,即取任意一个数字不重复  相似文献   

17.
作为天文学领域最野心勃勃的一项计划,世界上最强大的射电天文观测设备于3月13日正式亮相。据称,这些设备所捕捉到的深太空信号,或许能帮助人类找寻宇宙其他星球上可能存在的生命。以往,人们只能通过光学望远镜来观测研究天体,光学波段是人类观望宇宙的唯一"窗口"。直到上世纪30年代初,美国贝  相似文献   

18.
1科学背景宇宙线是来自宇宙深处的高能粒子流,主要由质子和多种元素的原子核组成,它携带着宏观宇宙、微观世界和空间环境的科学信息,联系着宇宙的历史、天体的演化、空间  相似文献   

19.
正不仅地球变暖正在发生,一项最新研究显示,宇宙正在变得越来越热。科学家分析过去100亿年里宇宙热量变化历史,结果显示,宇宙气体平均温度升高10倍以上,达到现今的400万度。为了理解宇宙温度如何随时间变化,研究人员使用普朗克任务和斯隆数字巡天项目收集的图像和光谱数据,并通过红移效应(用于观测遥远天体的宇宙年龄)以及一种从光线中评估温度的方法,从而测量出早期宇宙中气体(也就是更远天体周围的气体)的平均温度,并将该结果与距离地球较近的宇宙气体进行对比分析。研究人员发现,由于宇宙结构的引力坍缩,随着时间不断推移,宇宙正在变得越来越热,而且这种加热趋势可能会持续下去。  相似文献   

20.
类星体是宇宙中的神秘天体,它们可能诞生于宇宙历史的第一个10亿年中。通过哈勃太空望远镜,科学家观测了三颗最遥远处的类星体  相似文献   

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