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第二章 天文学基础知识
1,星座和恒星名字
2,地球自转和公转
3,四季星空
4,天球坐标系
5,天体距离及其测量方法
6,视星等和绝对星等
7,其它测距法
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本章要求
1, 星座的由来,记住4个星座的特征
2, 地球自转和公转的观测证据是什么?
3, 天球赤道坐标系
4, 天文学距离的单位和周年视差法、红移法测距离
5, 视星等和绝对星等的定义和它们之间的关系
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1,星座和恒星命名
星座能决定人的性格和命运吗?
星座书《幸运星座××年》
人出生的月份对应一个星座
每个人都有一个星座
(可认识12个星座)
“ 星象学家”说:
不同星座能够决定人的不同性 一生际遇和机缘。
星座是什么?
星座是人们为了观测研究方便把星空的人为划分为若干区域古人划分星
空形成风格各异的星座文化。
公元前3000年左右,古巴比伦人把星空中亮星连起来,勾画成牛、羊、
蝎子等形象。中国古代:分为四大区,二十八宿。我国古代神话中28个神
仙。
古希腊人:希腊神话中的人物或动物来为星座命名,共40多个。
星座不是有机整体
星座只是某一方向范围内所有天体的集合。
银河系中的恒星、星云、河外星系、类星体…….
一个星座中的天体距离极其悬殊
月球:38.4万千米
金星:4100万千米
日地距离:15000万千米
冥王星:40倍日地距离
最近的恒星是半人马座的比邻星距离地球4.3光年
牛郎星:6光年,织女星:25光年,
北极星:680光年
银河系中最远的恒星:8万光年
最近的星系(大、小麦哲伦星云)16万和19万光年
仙女星系:2200万光年
远距离星系:几亿光年~上百亿光年
不同星座对人会产生不同的影响吗?
对地球有影响的几种天体──太阳、月亮、彗星、小行星、陨星等
通过辐射、引力和撞击等影响地球。
恒星和星系,距离我们太遥远了,对地球的影响接近于零。
辐射影响 ,太阳最强。
引力影响,月球最大。
都是和距离的平方成反比!
出生时的月份不同,仅是季节的不同,气温等自然条件的不同,也就
是太阳辐射的影响,和遥远的天体没有关系。气温等自然条件不仅随月
份变化,而且随地域不同而变化,同是2月份,哈尔滨和广州的气温大不
一样。而同一月份,南北半球的季节正相反。
气温等自然条件的不同,可能对人体出生某些影响,但不会决定人的
性格,更不可能决定人的命运。
太阳系外的天体提供给地球的能量微乎其微!
英国Jodrell Bank 射电天文台展览会:
桌上放一迭白纸,要求参观者拿一张。
纸的背面写道:
“ 你拿起这张纸所付出的能量比全世界射电望远镜在其全
部历史中所接收到的天体的能量还多”
什么是黄道十二宫?
太阳视运动经过12个星座称十二宫,大约每个月经过一宫,(12个星座大小一同,12个宫则平均占30度)。
春 夏 秋 冬
1, 双鱼宫 4, 双子宫 7, 室女宫 10, 人马宫
2, 白羊宫 5, 巨蟹宫 8, 天秤宫 11, 摩羯宫
3, 金牛宫 6, 狮子宫 9, 天蝎宫 12, 宝瓶宫
黄道:太阳在天球上视运动的轨道
星座和恒星名字
古希腊人:分成48个星座,但只是北天的恒星。
1928年, 国际天文学联合会把全天分为88个星座,其中沿用了很多希腊人起的名字。
88个星座
大小不同,星数差别很大,只是某一方向上的恒星,它们之间并没有确定的关系。
神话人物类:仙女座,仙王座,武仙座,猎户座,
动物类: 大熊座,小熊座,金牛座,杜鹃座;
仪器用具类:罗盘座, 时钟座,圆规座,六分仪座,显微镜座,望远镜座
千亿颗恒星如何取名?
我国古代给一些亮星起的名字:天狼、北斗、大角、牛郎、织女、造父
国际命名方法:
不能重名又要便于记忆
姓:星座名
名:以希腊字母α,β,γ……表示星座中的不同亮度排队的星,
例如:小熊座α(北极星)是该星座中最亮的恒星。
希腊字母24个,故只能给2112颗星命名
在希腊字母用完后接着再用阿拉伯数字继续排,
?如小熊座6星,大熊座56星等
其它命名:
星云和梅西叶天体(M天体)
射电源、X射线源、γ射线源、红外源、紫外源;
超新星和超新星遗迹;
脉冲星和类星体;
河外星系;
都有自己的命名法
最普通的命名法:名字+位置
如脉冲星:PSR1133+16
星表名+编号
2,地球的自转和公转
哥白尼的贡献
究竟是太阳绕地球转还是地球绕太阳转?
行星运动规律的解释,引起宇宙观的革命
缺点:
太阳不是宇宙中心,太阳系只是银河系的普通成员
太阳不是静止不动,也绕银河系中心运动
哥白尼1543年提出日心说,到1846年才被完全证实。
加利略:
发明天文望远镜,观测发现木星有卫星绕它转,太阳有黑子,月球上有
环形山等
开普勒:
发现行星运动三大定律:
行星和地球绕太阳的轨道是椭圆
相等时间内行星向径扫过的面积相等
轨道半径和轨道周期的关系
牛顿:
发现万有引力定律
地球自转和天体的周日视运动
地球从西往东自转
太阳东升西落
星空也东升西落
只有北极星例外,基本不变
整个星空绕一条轴线(即地球的自转轴)旋转
北极星的变迁
这是由于地球受太阳和月球的引力作用使地轴进动而造成,
地球自转轴绕黄极作缓慢的圆锥运动,
约2.6万年绕黄极转一周
导致北极星的变迁
现在
北极星是小熊座α(与北极相距约1度)
过去 公元前3000年
是天龙座右枢
将来公元14000年
是织女星
地球的公转
我们坐在快速行驶的火车上可以从路
旁景物迅速地后退判断火车在运动。
地球在轨道上运动,如果两旁有各种
景物,我们也可以判断地球在运动。
但地球的近处没有任何景物。只有远
处的星空可以作为参照物。
恒星离我们太远,长时间观测才会发
现它们位置的变化。星空的四季变化是地
球公转的最重要证据。
地球的轨道运动自转轴与轨道平面的法线成230.53。
3,四季星空
在地球上只能看见背着太阳方向的天空中的恒星
地球绕太阳的公转导致星空也随季节的变化而不同
春季星空
小熊座
α星是北极星
大熊座,大熊星座中有北斗七星,
顺着斗勺边缘上两颗星的联线可找到北极星
狮子座
头部由六颗星组成
狮子座流星雨
99年热点天象(流星雨暴)
流星并非来自狮子座,是辐射点
实际上是彗星喷发或分裂的流星群物质散布在其轨道上,每当地
球穿越彗星轨道时,就发生流星雨。
每年11月17日左右,地球穿越狮子座流星群(坦普尔-塔特
尔彗星轨道)就发生流星雨。
33年出现一次流星雨暴,原因是这个彗星的周期是33年。
夏季星空
银河横跨天空
天鹰座 牛郎星 在银河的东岸
天琴座 织女星 在银河的西岸
天鹅座 在银河中
形如大“ 十”字天鹅座X-1(X射线源)
天鹅座X-1(X射线源),是黑洞候选体,
黑洞看不见,但在双星系统中的黑洞可以感觉到它的存在,双
星观测可以估计伴星质量。
天鹅座X-1是密近双星,质量大于5.5太阳质量,
‘ 是黑洞的最可能候选者。
秋季星空
仙后座
有五颗相当明亮的恒星,排列成拉丁字母 W 的形状
W字开口的一面正对着北极星
仙女座
肉眼可见
仙女座大星云是人类认识的第一个银河系以外的星系
1920年美国科学院“ 宇宙尺度”大辩论
仙女座大星云是否在银河系之外?没有结论。
1923年哈勃证实仙女座的距离为90万光年,远在银河系之外
确认是河外星系
冬季星空
猎户座
有三颗亮星,好比猎人的腰带
主星α参宿四,红超巨星
大犬座
天狼星,全天最亮的恒星
双星系统,伴星是第一颗白矮星
金牛座
昴星团有七颗主要亮星
蟹状星云和它的脉冲星
1054年超新星爆发的遗迹
看星图
星图种类类繁多
星图上的南北方向和普通地图相反
使用地图时,平放在地上使用星图时,须要把星图
高举过头,抬头看星空
4,天球坐标系
借鉴地球的经纬度
基本点 :北极、 南极
基本圈:赤道、 纬圈、 经圈、本初经圈
纬度 、经度
纬度:从赤道面起算 到北极0~90o 到南极0~-90o
经度:从本初经圈起算 以格林尼治天文台为起点
向东方向,东经0~180o
向西方向,西经0~180o
北京:东经116度22分
北纬39度58分
天球
(1),用肉眼或望远镜看天体,分不清它们的远近,好象是镶嵌在无穷远处
的球面上。
一个虚拟的天球!
(2),在天球上的视运动
(3),自行,但短时期不会明显看出恒星在天球上的相对位置发生变化
可以认为恒星固定在天球上
(4),天球是一种方法,用起来方便
天体位置:观测者和天体的联线与天球的交点
视运动:天体在天球球面上的运动
天球坐标系
(1),赤道坐标系
地球赤道,北极、南极
(2),地平坐标系
地平面,天顶、天底
(3),黄道坐标系
地球绕太阳运动轨道平面,北黄极、南黄极
(4),银道坐标系
银道面,银极
优越的赤道坐标系
英国著名学者李约瑟评价:
现代国际通用的天球坐标系基本上是中国古代的赤道坐标系
而不是希腊古代的黄道坐标系
优点:坐标值不随时间变化,也不受观测点地理位置的影响,可唯一确定恒
星在天球上的位置
赤道坐标系
基本圈: 赤道、纬圈、经圈
基本点: 北天极(南天极)
春分点
赤纬: 天体的赤纬从天赤道
起算
赤经:赤经从春分点起算,
逆时针方向。
春分点是什么? 赤道面和黄道面在天球上相交的两点为春分点和
秋分点,对北半球来说,太阳在3月21日过春分点。
春分点在天球上的视位置和恒星一样也作周日运动,
所以与恒星的距离不变。
坐标值(赤经、赤纬)不随时间变化 ,和观测地位置无关。
地平坐标系
基本圈: 地平圈
基本点: 天顶
地平高度h(或天顶距z)
方向角A,从南点起算,向西0~180o 向东0~-180o
优点:参照物是地平圈,容易测定
缺点:坐标值不断变化
黄道坐标系
基本圈:黄道、黄经圈、黄纬圈
基本点:北黄极、南黄极
坐标原点:春分点
黄经:从春分点到过天体的黄经圈
计算0~360o(λ)
黄纬:从黄道到过天体的黄纬圈
(β)
银道坐标系
基本圈:银道、银经圈、银纬圈
基本点:北银极、南银极
银经:银河中心方向(人马座) 起算 l(0~360o)
(老的是从银道和天赤道在天球上相交两点的升交点起算)
银纬:从银道到过天体的银纬圈
b (0~90,0~-90)
在地球上观测天体
在地球的北极:
地平圈与天赤道平行,所有天体的周日平行圈与地平圈和天赤道平行
所有的北天的天体都围绕着北极星转圆圈
不会落到地平圈之下,所有的南天的天体都看不到
在地球北极
永不落的星 (拱极星)
天顶和北天极一致,地平圈和赤道圈一致
在地球赤道地区:
地平圈与天赤道垂直
所有天体的周日平行圈都与地平圈垂直
没有永远不会落到地平线以下的星,也没有永不升起的星星
在其它纬度地区:
既有拱极星,也有永不升起的星,还有有升有落的星
5, 恒星距离和视差测距法
测量距离的重要性
我们肉眼只能知道恒星在天球上的投影的位置,不知道恒星的距 离就不能确定恒星空间的真实分布、运动速度、辐射的真实强度。
距离单位
恒星之遥远,远到无法用公里来做单位
天文学家特别定义了3把不同的尺子
(1),天文单位
太阳和地球之间的距离约1亿5千万公里,称为 1个“ 天文单位”
(2),光年
光1年走的距离(大约10万亿公里)
(3),秒差距
1秒差距等于3.26光年
近处的恒星可以用三角测量法
在地球上利用三角测量法的困难
地球上的基线太短,地球直径1.3万公里(1.3×10-9光年)
最近恒星4.3光年
角度太小无法测量
地球轨道提供3亿公里基线,情况好转,
可用测恒星周年视差的方法估计距离。
周年视差
观测某一恒星,隔半年再观测
一次,由于地球绕太阳作轨道运动,
我们是在相距2倍日地距离在基线
两端观测这颗恒星的。结果可发现
恒星在天球上的视位置会发生变化,
也就是有视差。测量其视差,便可
以得到距离。(见右图)
l秒差距的定义(见右下图):
对1个天文单位的距离(日地距离)
视差为1角秒时的距离为1秒差距
l秒差距约等于3.26光年或30万亿公里
恒星距离和恒星视差成反比
恒星距离越远,它的视差越小
恒星越近,视差越大
距离(秒差距)= l/视差(角秒)
恒星距离非常遥远,视差极为微小,
哥白尼在创立日心学说时曾尝试测量
恒星视差,以证明地球围绕太阳运转,
但未成功。
哥白尼之后经过了三百来年的努力,1838年才测量出第1颗恒星的视差:
天鹅座61的视差为 0.31角秒,它相当于从12公里处看一个1分硬币所成的张角。
周年视差的局限性
利用三角视差法测定了大约7千颗较近的恒星的距离,绝大多数恒星距离太遥远,它们的视差位移小于0.001角秒,根本测量不出这样的小角度。
6,恒星的星等和光度
视星等
公元前2世纪古希腊希帕恰斯首先用肉眼估计了星的亮度按明暗程度分
成等级(6级):
眼睛看起来最为明亮:1等星
看起来比1等星稍暗一些:2等星
再暗一些的:3等星,依此类推
眼睛刚能看到的:6等星
星的亮度越大,星等越小
肉眼能见到的约有6000颗恒星
视星等的科学性
1850年,普森注意到,星等和亮度有一定的关系:
星等按等差级数增加
亮度按等比级数减小
1等星比6等星大约亮100倍
相粼2个星等的亮度差2.512倍
取零星等的亮度(E)为单位
普森公式:m=-2.5×lgE
照相星等
用照相底片代替肉眼观测,星光亮度越大,照相底片感光黑度越浓。按照相底片上感光强度定出的星等叫照相星等,照相底片对红光不敏感,对蓝光敏感。用照相底片测定星等,红星显得暗,星等大;蓝星显得亮,星等小
绝对星等
视星等不是恒星真实发光能力,把恒星移到10秒差距(32.6光年)处 再比较它们的亮度(目视星等),其目视星等叫做绝对星等。
视星等和绝对星等的关系
M= m+ 5- 5logr
m表示目视星等,M表示恒星的绝对星等,r表示恒星的距离(以秒差距)。由 r 和 m 算出恒星的绝对星等M。
天狼星的视星等是-1.45等,距离为2.7秒差距,绝对星等+1.5等。 太阳离我们最近,看起来光辉夺目,它的目视星等达到-26.7等,绝对星等才只有+4.83等。
光度
光度单位:尔格/秒
适用于光学,红外、紫外、射电、Χ及γ射线波段。恒星之间的光度差别非常大。超巨星“ 天津四”的光度比太阳约强五万倍,天狼星的伴星是一颗白矮星,其光度不到太阳的万分之一。
光度和体积、温度的关系
恒星的光度由其温度和表面积决定,温度愈高光度愈大。表面积愈大光度也愈大,光度大的恒星叫做巨星,光度比巨星更强的叫超巨星,光度小的称为矮星。
光度大的巨星,体积也大。光度小的矮星,体积也小。
7,其它测距法
恒星不恒
恒星有很高的运动速度,有的可超过每秒一千公里。亮度也在发生变化,
各类变星的变化情况不一样,造父变星是特殊的一类。
造父变星
1784年,发现仙王座δ星是变星,我国叫做“ 造父一”。造父一最亮
时是3.6等,最暗时是4.3等,周期性变化(5.37天)。后来发现的造父变星
越来越多,成为一种类型--造父型变星。
造父变星的光变曲线:变化周期几天至几月。
造父变星的周光关系
勒维特是美国一位两耳失聪
的女天文学家,研究小麦哲伦星
云中1777颗变星,其中25颗造父
变星,测到视星等(从12.5等到
15.5等) 光变周期(从2天到
120天), 发现了造父变星的周
光关系:
造父变星越亮光变周期越长
测出一批知道距离的造父变星
得到变光周期和绝对星等,得到
造父变星的光变周期和绝对星等
的关系曲线。利用这个关系就可以根据造父变星的光变周期,由关系式
M= m+ 5- 5 lg r,算出造父变星的距离。
分光视差法测距离
1902年,丹麦天文学家发现恒星光谱中电离锶谱线的强度和恒星的绝对星等有关系。1914年,美国天文学家建立起利用光谱谱线强度确定恒星视差的方法。
测定出未知距离的恒星的特征谱线强度比率后就可求出绝对星等。再利用视星等、绝对星等和距离的关系式,求出恒星的距离。
非常暗弱的恒星不可能获得光谱资料,分光视差法失灵。
红移测距法方法
多普勒效应:恒星远离我们而去,使谱线产生红移。星系和类星体都能测出其红移量。
红移量=(观测波长-真正波长)/真正波长=v/c
可以求出视向速度V
哈勃定律
哈勃于1928年测定40多个星系的红移和距离,发现:
视向速度(公里/秒)和距离(兆秒差距)成正比
H是哈勃常数:50~100公里/(秒·兆秒差距)
由Z可以求出距离
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作业
1,议论题:
星座能决定人的性格和命运吗?
2,观测题:
寻找北极星,写下观测纪录。
3,试说明测量天体距离的困难和一种测量距离的方法。
4,试说明视星等和绝对星等定义及它们之间的关系。 |
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