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星云有着云一样的外观;更大的恒星体积
大,质量大,密度小;尤基人
车身和灰尘,主要成分有
氢气;它本身不会发出可见光。
宇宙中的基本天体是
构成宇宙的主要物质
宇宙中的形式和数量
多,体积大,质量大。
恒星是由热气构成的;自我能量
发出可见光;球形;质量很好。
行星a以椭圆轨道围绕恒星运行;
近似球形;小质量;不是靠它自己
发出可见光;以星星为背面
场景的天空有明显的对比。
移动
地球是目前唯一已知的。
一个有生命的星球
围绕行星运行的质量较小的卫星。
月球是一个球形天体,是地球上唯一的卫星。
彗星以扁平的轨道绕着眼睛运行
质量非常小的天体,显示云。
雾的独特外观
哈雷 这颗彗星绕着太阳转。
周期是76年。
流星体行星际空间中的尘埃粒子和固体
小碎片,称为流星体;闯入大
一个气体流星体摩擦着大气层
燃烧,产生光,穿越黑夜。
空的,称为流星(现象)
未燃尽的流星体着陆了。
它到达地面时被称为陨石。
星际物质,极稀薄的气体和太空中极少量的尘埃。
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类星体是类星天体的简称,也称为类星体、类星体或类星射电源。与脉冲星、微波背景辐射和星际有机分子一起,类星体被称为 四大发现 天文学在20世纪60年代的发展。长期以来,它一直困扰着天文学家。类星体是人类观测到的非常遥远的天体,红移高的类星体距离地球可达100亿光年以上。类星体是在非常远距离观测到的高光度天体,80%以上的类星体是射电宁静的。类星体比星系小得多,但它们释放的能量是星系的一千多倍。类星体非凡的亮度使得它们的光能可以在100亿光年的距离被观测到。推测100亿年前类星体更多。
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10. 天文壁纸图片,你应该是指20世纪60年代人类创造的日子。文学的四大发现。
准恒星物体
类星体的英文名quasar,来源于 准恒星射电源 。20世纪50年始射电天文学时,天文学家发现星系间这几个异常天体的性质很难解释,于是认为它们是未知物理源的射电源。类星体最早发现于射电波段,但在光学波段、紫外波段和x射线波段都有很强的辐射,射电波段的辐射只是一小部分。
90年代中期,随着观测技术的提高,类星体的奥秘开始被逐渐揭开。现在科学界已经达成共识,类星体其实是一种活动星系核(agn),星系核心存在一个超大质量黑洞。黑洞强大的引力使得黑洞周围的尘埃、气体和一些恒星物质,形成一个高速旋转的巨大吸积盘。在吸积盘内部黑洞视界附近,物质落入黑洞并产生巨大的能量辐射,形成物质喷流。黑洞的强磁场限制了这些物质的喷射,使它们只能沿着磁轴高速喷射,通常垂直于吸积盘的平面。如果这些喷流正好对着我们地球的方向,那么将会观测到类星体。如果视角不同,活动星系核将分别以射电星系、塞弗特星系和托卡马克bl天体的形式出现。
类星体不同于那些安静的星系核,因为它们是年轻而活跃的星系核。类星体一般红移值较大,说明它们离我们很远。我们看到的类星体其实是很多年前的样子,类星体本身很可能是星系早期演化的一个常见阶段。随着 的逐渐枯竭燃料 在星系核心附近,类星体会演化成普通的螺旋星系和椭圆星系。
星际分子
星际分子是指存在于星际空间中的无机分子和有机分子。起初,人们以为在星系的星际空间里,除了恒星、行星、星云和星团,什么都没有。后来发现星际空间充满了各种微小的星际尘埃、稀薄的星际气体、各种宇宙射线和粒子流。20世纪60年代,星际空间中发现了大量的有机分子云,其中包含了各种复杂的有机分子。
例如,它存在于猎户座星云和其他类似的分子云复合体中。此后,天文学家发现了更多的星际分子,包括羟基、一氧化碳、氰化氢、甲醇、乙醛、丙腈、甲胺等。
脉冲中子星
脉冲星是中子星的一种,发出周期性的脉冲信号。
1967年,剑桥大学卡文迪许实验室的安东尼·赫维什教授和他的研究生乔斯林·贝尔·贝尔纳尔在探测射电望远镜接收到的信号时,偶然发现了一些有规律的脉冲信号,它们的周期非常稳定。后来,他们陆续发现了几个这样的脉冲信号,确认这是一种新的天体,并给它命名。脉冲星。1968年,有人提出脉冲星是一种快速旋转的中子星,它具有很强的磁场。移动的带电粒子发出同步辐射,形成随中子星旋转的无线电波束。因为中子星的自旋轴和磁轴一般不重合,所以每次射电束扫过地球,都会产生一个脉冲。
宇宙微波背景辐射
宇宙微波背景,也称为3k背景辐射,是大爆炸的残余热辐射。这是一种充满整个宇宙的电磁辐射,与绝对温标为2.725k的黑体辐射具有相同的特性,其频率属于微波范围。
宇宙微波背景是观测宇宙学的基础,是宇宙中最古老的光。在光学望远镜的视野中,恒星和星系之间的空间是黑暗的。但用灵敏的射电望远镜,可以发现微弱的背景辉光,它在各个方向上几乎都是相同的,与任何恒星、星系或其他天体无关。这种光的电磁波谱在微波区最强。
1964年,美国天文学家阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊意外发现了宇宙微波背景,并获得了1978年的诺贝尔奖。
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