전통문화대전망 - 이십사절기 - 천문 지식의 푸른 빛
천문 지식의 푸른 빛
우주의 섬과 해양 은하
광대한 우주 바다에는 수많은 별과 천체가 점재되어 있는 다양한' 섬' 이 있는데, 천문학에서는 은하라고 불린다. 우리가 사는 지구는 거대한 은하, 즉 은하계에 있다. 은하계 밖의 우주에는 은하계와 비슷한 수억 개의 우주 거대한 섬이 있는데, 이를 통칭하여 강외은하라고 한다.
대형 망원경으로 밤하늘을 관찰할 때, 많은 은하들이 보석처럼 반짝이는 것을 발견할 수 있다. 그것들은 다르게 보입니다. 일부는 소용돌이 은하라고 불리는 소용돌이처럼 보입니다. 일부는 타원형 은하라고 불리는 원형 보석과 같습니다. 일부는 막대기 회전 은하라고 불리는 두 개의 땋은 머리띠와 같은 짧은 막대기입니다. 불규칙한 은하라고 불리는 기괴한 모양이 있습니다. 현재 천문학자들이 발견한 은하의 총수는 6543.8+0 억을 넘는다.
은하는 매우 많은데, 단지 몇 개의 은하계의 이웃만 육안으로 볼 수 있는데, 가장 유명한 것은 안드로메다 은하이다. 지구에서 약 200 만 광년 떨어져 있습니다. 그것은 은하계와 거의 똑같아 보이는데, 부피는 은하계보다 60% 정도 크다. 육안으로 보면, 그것은 별처럼 큰 점일 뿐이다.
모든 우주 섬은 군도의 일원이다. 이 섬들은 작은 (수십 개의 은하를 포함) 은하군이라고 불립니다. 더 큰 것 (100 개 이상의 은하 포함) 을 은하단이라고 합니다. 그것들은 모두 더 큰 공간군인 은하단에 속하며, 초은하단이라고도 불린다. 은하계가 있는 초은하단은 국부 초은하단이라고 불리며, 그 핵심은 처녀자리 은하단이다. 수많은 초은하단이 관찰된 우주, 즉 전체 은하를 구성한다. 관측할 수 있는 우주와 관측할 수 없는 우주는 광대한 우주를 구성한다.
천구 천구는 관측자를 중심으로 무한대를 반경으로 하는 가상의 구체이다. 우리가 보는 천체 (별, 월, 일) 는 이 거대한 구의 구면에 투영된 위치입니다. 2. 일요일시 운동은 지구가 자전 (서쪽에서 동쪽으로) 하기 때문에, 지상 관측자가 본 천체는 하루 중 자전축에 수직인 평면 안의 작은 원을 따라 동쪽에서 서쪽으로 회전한다. 3. 자오고리는 관찰자의 천정과 남북북극의 큰 원을 통과한다. 4. 천체가 관찰자의 자오권을 통과할 때 능일이라고 합니다. 지구가 자전하기 때문에, 천체는 하루에 두 번 자오링을 통과하는데, 관찰자 천정 (보통 밤) 근처에 있는 것을 중천이라고 한다. 또 그때는 중천 5 라고 합니다. 황도는 천구 속의 태양의 궤적이다. 운동의 상대성으로 인해 황도도 지구 궤도와 천구의 교차점이다. 6. 비주얼 스타 등
2. 천문학을 조금 아는 사람
천문학 지식 100 1, 다운로드 주소: (1) 우주의 기원우주는 광대한 우주공간으로, 그 안에 존재하는 각종 천체와 분산 물질의 총칭이다.
우주는 끊임없는 운동과 발전 속에 있는 물질 세계이다. "화이난자 원도훈" 참고: "사방이 위아래로 말하는데, 예나 지금이나 주를 천지라고 한다."
즉, 우주는 세상 만물의 총칭이다. 수천 년 동안 과학자들은 우주가 언제 어떻게 형성되었는지 탐구해 왔다.
오늘날까지 과학자들은 우주가 약 6543.8+0 억 5 천만 년 전의 빅뱅에 의해 형성되었다고 확신합니다. 폭발 하기 전에, 우주의 모든 물질과 에너지가 함께 모여 매우 작은 볼륨, 매우 높은 온도, 매우 밀도가 높은, 그리고 빅뱅이 발생 합니다.
빅뱅은 물질을 분산시키고, 공간이 팽창하고, 온도가 그에 따라 떨어진다. 나중에 우주에 나타난 모든 은하, 별, 행성, 심지어 생명은 이 팽창과 냉각 과정에서 점차 형성되었다. 하지만 빅뱅이 우주를 낳는다는 이론은' 저장된 물질과 에너지가 한 곳에 모이는 것' 이전에 존재했던 것을 정확하게 설명하지 못한다. 우주 빅뱅 이론은 갈모프가 1946 년에 창립한 것이다.
참고: 빅뱅 우주론은 현대 우주체계에서 가장 영향력 있는 이론으로 빅뱅 우주론이라고도 불린다. 다른 우주 모형보다 더 많은 관측 사실을 설명할 수 있다.
그것의 주된 관점은 우리 우주가 일찍이 뜨거운 것에서 차가운 것까지 진화한 적이 있다는 것이다. 이 기간 동안 우주 시스템은 정적이 아니라 끊임없이 팽창하여 물질의 밀도가 조밀에서 희소로 진화했다.
이것은 뜨거운 것에서 차가운 것까지, 밀에서 묽은 것까지 거대한 폭발과 같다. 빅뱅의 우주론에 따르면 빅뱅의 전 과정은 우주 초기에 온도가 매우 높고 1000 억 도 이상이다.
물질의 밀도도 상당히 커서 전체 우주 시스템이 균형을 이루고 있다. 우주에는 중성자, 양성자, 전자, 광자, 중성미자와 같은 기본 입자만 있습니다.
하지만 전체 시스템이 팽창하고 있기 때문에 온도가 빠르게 떨어집니다. 온도가 약 100 억 도까지 떨어지면 중성자는 자유의 존재 조건을 잃기 시작하며, 그것들은 쇠퇴하거나 양성자와 결합하여 중수소, 헬륨 등의 원소를 형성한다. 바로 이 시기부터 화학 원소가 형성되기 시작했다.
온도가 654.38+000 만 도로 더 떨어지면 화학 원소를 형성하는 초기 과정이 끝난다 (원소 합성론 참조). 우주의 물질은 주로 양성자, 전자, 광자, 그리고 비교적 가벼운 원자핵이다.
온도가 수천 도까지 떨어지면 복사가 줄어들고 우주는 주로 기체 물질이다. 기체가 점차 기체 구름으로 응결되어 각종 별 시스템을 더욱 형성하여 오늘날 우리가 보는 우주가 되었다. 우주 빅뱅 모델은 다음과 같은 관측 사실을 통일적으로 설명할 수 있다. (1) 우주 빅뱅 이론은 모든 별들이 온도가 내려간 후 탄생했다고 생각하기 때문에 어떤 천체의 나이도 온도보다 오늘로 떨어지는 시기보다 짧아야 한다. 즉 200 억년도 안 된다.
각종 천체의 나이를 측정한 것이 이를 증명한다. (2) 강외 천체는 체계적인 스펙트럼 선이 있는 것으로 관찰되며, 붉은 이동은 대략 거리에 비례한다.
도플러 효과로 해석한다면, 붉은 이동은 우주의 팽창을 반영한 것이다. (3) 헬륨은 각종 천체에서 풍부해 대부분 30% 이다.
항성 핵반응의 메커니즘은 왜 이렇게 많은 헬륨이 있는지 설명하기에 충분하지 않다. 빅뱅 이론에 따르면, 초기 온도는 매우 높았고 헬륨을 생성하는 효율도 높았으며, 이 사실을 설명할 수 있었습니다.
(4) 우주의 팽창 속도와 헬륨 풍도에 따라, 우리는 각 역사 시기의 우주의 온도를 계산할 수 있다. 우주 빅뱅 이론의 창시자 중 한 명인 가모프는 오늘날의 우주가 이미 매우 추워서 절대 온도가 몇 도밖에 되지 않을 것이라고 예언했다.
1965 마이크로파 대역에서 열 방사 스펙트럼이 있는 마이크로웨이브 배경 복사가 감지되어 온도는 약 3K 입니다. ② 행성 성운은 성운을 발사한다.
대부분의 망원경은 천왕성이나 해왕성처럼 밝은 가장자리의 작은 원형 표면을 가지고 있기 때문에 허셜은 1779 년에 이 천체들을 발견한 후 행성상 성운이라고 부른다. 대형 망원경 관측에 따르면 행성상 성운은 섬유, 반점, 기류, 작은 호 등 복잡한 구조를 가지고 있다.
그들은 주로 은도면 부근에 분포되어 있으며, 성간 소광의 영향을 받고 있으며, 대량의 행성상 성운은 암성운에 가려져 관찰하기 어렵다. 태양 부근의 분포 밀도 (천입방미터당 초 차이 약 30 ~ 50 개) 에 따르면 전체 은하는 4 만 ~ 5 만 개가 있어야 하며, 현재는 그 중 일부만 관찰되고 있다. 행성상 성운의 질량은 10 분의 1 에서 태양 질량 사이이며 성운의 밀도는 입방 센티미터 100- 10000 개의 원자 (이온) 사이에 있습니다.
행성상 성운의 중심별은 모두 매우 뜨겁다 (30000K 이상). 성운은 그것이 방출하는 강한 자외선을 흡수하여 계단식 점프를 통해 가시광선으로 변환한다. 행성상 성운은 별의 만년을 상징한다. 행성상 성운의 평균 수명은 약 3 만 년, 성운 가스가 점차 확산되어 성간 공간으로 사라지고 중앙 백란성 하나만 남아 있는 것으로 추산된다.
(3) 구름 성운 가스 성운은 주로 고온 가스로 구성됩니다. 성운을 구성하는 물질은 인근 별에서 나오는 자외선에 의해 충전되고 감압하는 동안 광선을 방출한다 (네온사인과 비슷함).
이 성운은 보통 빨간색이다. 그 주성분인 수소가 이 경우 빨간색이기 때문이다. (다른 물질은 색깔이 다르지만 수소 함량은 다른 물질보다 훨씬 높다.) 기체 성운은 보통 새로운 별을 낳는다.
먼지 성운은 먼지로 이루어진 성운으로, 인근 별의 빛을 반사해야만 볼 수 있기 때문에 반사 성운이라고도 한다. 먼지 성운은 보통 별이 태어난 곳이다.
더 많은 파란 빛을 반사하기 때문에 보통 파란색으로 보입니다. 먼지 성운과 가스 성운은 보통 함께 있고, 때로는 함께 구름 성운이라고도 불린다.
(4) 암성운 암성운은 은하계에서 빛을 내지 않는 확산물질로 형성된 구름 모양의 천체이다. 밝은 별구름처럼, 그것들의 크기와 모양은 각각 다르다.
태양 질량의 몇 ~ 천분의 작은 것은 밝은 성운 배경에 나타나는 타원체입니다. 큰 것은 수십 개에서 수백 개의 태양의 질량이 있고, 어떤 것은 심지어 더 크다. 그들 내부의 물질 밀도도 마찬가지다.
천문학에 대한 지식이 거의 없다.
1 .. 오리온은 전형적인 겨울 별자리입니다.
2.*** 하루 종일 88 별자리.
지구의 자전을 설명하십시오.
4. 차이가 3 분 남짓합니다.
5. 고대에는 북극 주변의 하늘이 자미원, 태미원, 천사원의 세 영역으로 나뉘었다.
6. 28 별은 옛사람들이 일월 오성운행을 관찰하기 위해 나누는 28 성구로, 일월 오성운행의 위치를 설명하는 데 쓰인다. 밤마다 별이 몇 개 있다. 그래서 밤은 고대인들이 나누는 하늘의 별지역을 가리킨다.
적도 지역의 사계절은 낮과 밤만큼 길다.
8. 북극이 극도로 낮일 때 남극 극야.
9. 시간을 측정하는 해시계 기구.
10. 북경의 정오 태양 높이의 최대값은 매년 여름부터 일절기에 나타난다.
4. 천문학에 대해 아는 것이 매우 적다
천문학적 지식
블랙홀
어떤 천체들은 질량이 너무 커서 중력이 너무 강해서 아무것도 빠져나갈 수 없고 빛도 안 된다. 빛이 돌아오지 않으면 눈이 물체를 볼 수 없기 때문에' 블랙홀' 이라고 불린다.
에칭
지구상의 사람들은 태양이 1 년 동안 별들 사이에서 걸어오는 시각경로를 보고 있다. 바로 지구 궤도평면이 천구와 교차하는 큰 원형 황도가 천적도와 23 도 26 분각을 이루며 춘분점과 춘분점과 교차한다. (윌리엄 셰익스피어, 춘분점, 춘분점, 춘분점, 춘분점, 춘분점, 춘분점)
궤도극
천구의 두 점은 황도에서 90 도로 각도를 이루고, 북천극에 가까운 점을' 북황제' 라고 부른다. 황도극과 천극 사이의 각도 거리는 황도각과 같다. 북황극은 천룡성과 두 별 연결의 중심에 위치해 있다.
황도대
천구의 황도 양쪽에 각각 8 도 (* * * 폭 16 도) 의 띠. 태양, 달, 주요 행성의 궤적은 모두 황도에 있다. 황도에서 태양의 위치를 보여주기 위해서. 십이지띠를 12 단으로 나누어' 십이지띠' 라고 부른다. 춘분부터 양자리, 황소자리, 쌍둥이자리, 게자리, 사자자리, 처녀자리, 천칭자리, 전갈자리, 사수자리, 염소자리, 물병자리, 물고기자리입니다. 과거의 황도 십이궁과 황도 십이궁은 일치한다. 춘분이 서쪽으로 이동함에 따라, 2000 년 전 양자리에 있던 춘분은 이미 물고기자리로 옮겨졌고, 이름도 별자리와 일치하지 않았다.
삼원
자웨이원, 태웨이원, 천시원을 포함해서요. 자미원은 북천극 부근의 하늘 면적을 포함하며, 대략 아치형 면적에 해당한다. 치우원은 소녀, 후발, 사자 등 별자리의 일부를 포함하고 있다. 천사원에는 뱀인, 오선, 거사, 천독수리 등 별자리의 일부가 포함된다.
28 별자리 (고대 중국 천문학 중천구의 구분)
28 밤은 동칠야, 서칠야, 남칠야, 북칠야로 나뉜다. 28 숙은 28 성이나 28 집이라고도 합니다. 처음에는 고대인들이 태양, 달, 금, 나무, 물, 불, 흙의 움직임을 비교하기 위해 28 개의 별을 선택했습니다. "장소" 는 황도 12 궁의 "궁전" 과 비슷하며 태양, 달, 오성의 위치를 나타낸다. 당대에 이르러 28 숙은 28 천계의 주체가 되었고, 이 천계들은 여전히 28 숙의 이름을 따서 명명되었다. 삼원의 상황과 달리 천계로서 28 숙은 주로 별관의 귀속을 나누는 데 쓰인다. 28 개의 오두막은 카쿠크에서 시작하여 서쪽에서 동쪽으로 배열되어 태양과 달의 운동 방향과 같다.
동방수지
각도, 소리, 정체, 방, 마음, 꼬리, 꼬리; 북방 7 박: 두, 소 (나팔소), 여자 (수염녀), 가상, 위기, 방 (막사), 벽 (동벽).
서양의 칠야
퀘, 루, 위, 자주, 뷰트, 군웅, 신.
수지 남부
우물 (동굴 우물), 귀신 (우귀), 류, 별 (칠성), 장, 날개, 제나라.
북수지
전투, 암소, 암컷, 부족, 위험, 방, 벽
보조 공무원 또는 좌석
이 밖에도 무덤, 이궁, 귀, 참수, 진, 시체, 우하, 좌하, 창사, 신궁 등 이들 별관과 밀접한 관계를 맺고 있는 별관들도 있다. , 각각 방, 위기실, 뷰트, 삼, 우물, 귀신, 꼬리, 보조관 또는 보조석이라고 합니다. 당대의 28 숙에는 183 별이 있는데, 보조관이나 보조성을 포함한다.
우주 속도
지상에서 우주를 향해 인공 천체를 발사하기 위해 갖추어야 할 초기 속도를 말한다.
제 1 우주 속도/속도 [초당 7.9km]
사람들은 초당 7.9km 의 속도를' 제 1 우주 속도' 또는' 선회속도' 라고 부른다. 이 속도보다 낮으면 물체는 중력의 작용으로 지구로 돌아간다.
제 2 우주 속도
우리가 속도를 1 1.2 km/s 로 올리면, 이 위성은 지구의 중력의 영향을 받지 않고 태양계의 행성간 공간으로 갈 수 있다. 사람들은 1 1.2km/s 의 속도를' 제 2 우주 속도' 라고 부른다.
제 3 우주속도
위성이 태양계 밖으로 날아가서 다른 행성으로 가려면 속도를 16.7km/s, 이른바' 제 3 우주 속도' 로 올려야 한다.
회귀년의 일수는 정수가 아니기 때문에 1 년의 일수는 윤년의 일수와 다르다. 일부는 365 일, 일부는 366 일이다. 366 일이 있는 한 해를 윤년이라고 하고, 365 일이 있는 한 해를 평년이라고 합니다. 윤년 2 월은 평년보다 1 일 나이가 많고, 다른 달도 마찬가지이다. 일반적으로 4 로 나눌 수 있는 1 년은 윤년이다. 연도가 100 의 정수인 경우 400 으로 나누어진 연도는 윤년이다.
윤월 음력과 양력 1 년에 포함된 일수는 다르다. 양력은 약 365 일, 음력은 약 354 일이다. 1 년의 일수를 같게 하기 위해 음력의 일부 연도는 한 달을 늘리고, 증가된 달은 윤월이라고 한다. 양력 연도는 음력보다 1 1 일 정도밖에 안 되기 때문에 매년 윤월을 추가할 수 없다. 약 19 는 윤달이 7 개월 정도 있습니다.
지구가 돌아오는 해에 태양 주위를 한 바퀴 도는 시간을 귀환년이라고 한다. 회귀년은 365 일 5 시간 48 분 46 초 (365 일 +09 일) 입니다.
5. 천체 물리학에 관한 몇 가지 상식
이것은' 우주와 시간의 간략한 역사' 에서 소개한 것이다.
1. 도플러 효과로 인해 우리 별에서 나오는 스펙트럼을 떠나 빨간색 스펙트럼으로 이동합니다.
2. 천체 스펙트럼을 장파 (빨간색) 끝으로 이동합니다. 천체의 빛이나 기타 전자기 복사는 운동, 중력 효과 등으로 인해 늘어날 수 있다. 파장을 길게 합니다. 붉은 빛의 파장이 파란 빛보다 길기 때문에, 이 스트레칭이 광학 밴드 스펙트럼 특성에 미치는 영향은 스펙트럼의 빨간색 끝으로 이동하게 하는 것이므로 이러한 과정을 빨간색 이동이라고 합니다.
적색 이동에는 도플러 적색 이동 (고정 공간에서 방사선원이 우리에게서 멀리 떨어져 있음), 중력 적색 이동 (중력장에서 방사된 광자로 인해 발생), 우주론 적색 이동 (우주 자체의 팽창으로 인해 발생) 의 세 가지가 있습니다. 다른 연구 대상의 경우 다음 표에 표시된 대로 서로 다른 빨간색 이동이 포함됩니다.
천체 도플러 적색 편이 중력 적색 편이 우주론 적색 편이
행성 X X x
X 별
성운 x
중성자 별 X X
백색 왜성 X X
근거리 은하 X X
머나먼 은하 X X
블랙홀 X X x
이렇게 이해할 수 있다. 손전등이 광속으로 우리에게서 멀어질 때, 손전등에서 나오는 빛은 붉은색이다. 이를 붉은 이동이라고 한다.
반대로, 파란 이동입니다.
자세한 내용은 을 (를) 참고하십시오
천문학에 대해 뭔가 말해줘.
▲ 우주는 무엇입니까?
A: 우주는 세상 만물의 총칭이다. 국경도 없고, 끝도 없고, 시작과 끝도 없습니다.
▲ 은하계는 얼마나 큰가요?
답: 많은 별들이 결합되어 거대한 은하를 형성하는데, 태양계가 있는 은하를 은하라고 합니다. 은하계는 폭이 약 8 만 광년, 중심 두께가 약 1.2 만 광년, 별 수가 1 000 을 초과하는 큰 원반 같다.
▲ 왜 낮에는 별을 볼 수 없습니까?
답: 낮에는 일부 태양광이 대기 중의 기체와 먼지에 의해 산란되기 때문에 하늘이 밝고 태양 복사의 빛이 강해서 별을 볼 수 없습니다.
▲ 태양계에는 어떤 천체가 있습니까?
A: 태양계에는 9 개의 행성이 있습니다. 수성, 진싱, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성, 명왕성입니다. 또한 태양계에는 많은 소행성, 혜성, 유성이 있으며, 공식적으로 번호가 매겨진 소행성은 2958 개이다. 가장 유명한 혜성은 할리 혜성이다.
▲ 왜 별들은 다른 색깔을 가지고 있습니까?
A: 별의 색깔은 온도에 달려 있습니다. 색상마다 다른 표면 온도를 나타냅니다. 즉, 파란색 별 표면 온도는 높고 빨간색 별 표면 온도는 낮습니다.
▲ 가장 밝은 별은 무엇입니까?
답: 하늘에서 가장 밝은 별은 큰개자리의 시리우스, 별 등은 1.46 입니다. 지구에서 8.7 광년 떨어져 있다.
▲ 북극성을 찾는 방법?
답: 하늘에서 북극성을 찾는 것은 쉽습니다. 먼저 큰곰 별자리를 찾은 다음 북두칠성을 찾습니다. 한 줄기 직선이 숟가락의 머리 가장자리에 있는 북극성 두 개를 끌어내어 북극성을 가로질러 뻗어 있다. 북극성에서 숟가락 머리까지의 거리는 정확히 두 북극성 사이의 거리의 5 배이다. 카시오페이아를 통해 북극성을 찾을 수도 있습니다.
▲ 푸른 하늘은 얼마나 높습니까?
A: "푸른 하늘" 은 실제로 지구의 대기입니다. 대기층은 지구를 둘러싸고 있는 공기로 공기 밀도에 따라 5 층으로 나뉘어 총 두께가 2000 ~ 3000 킬로미터이다. 하지만 대부분의 공기는 지면에서 15 km 이하로 집중되며 공기가 높을수록 희박합니다. 대기가 얼마나 두껍고 푸른 하늘이 얼마나 높아야 하는가.
▲ 왜 하늘이 파랗니?
답: 햇빛이 지구 대기권에 비칠 때, 블루레이는 다른 색깔과 가장 쉽게 분리되어 공기로 확산되어 반사된다. 다른 색깔의 빛은 투과력이 매우 강하여 대기를 통해 지구에 비춰지기 때문에, 우리는 하늘을 보면 햇빛 속의 푸른 빛만 볼 수 있다.
7. 천문학에 대해 아는 것이 매우 적다
구멍 지름 (즉, 물경의 지름) 은 천문 망원경의 절대 매개변수입니다.
배율 = 대물 렌즈 초점 거리/접안 렌즈 초점 거리 (조리개 약 mm). 대물 렌즈의 초점 거리가 길거나 접안 렌즈의 초점 거리가 짧을수록 확대율이 높아지지만 조리개로 제한되며 확대율이 아무리 높아도 효과가 없습니다. 일반 확대율은 밀리미터 지름의 2 배를 초과하지 않습니다. 지름 mm*0.2= 유효 최대 배수.
굴절형은 사용하기 쉽고, 시야가 크고, 별은 밝고, 유지가 편리하고, 별의 시야가 좋다.
반사색차가 없고 조리개가 클수록 빛의 집중도가 커질수록 성운이 좋아집니다.
초점 거리 비율 F= 초점 거리/조리개 (일반적으로 초점 거리는 대물 렌즈의 초점 거리)
짧은 초점 거리 미러 (작은 초점 거리 비율, 초점 거리 비율
중간 초점 렌즈 (중간 초점 거리 비율, 6
긴 초점 렌즈 (큰 초점 비율, 초점 비율 >; 15) 달과 행성을 관측하기에 적합하다.
8. 어떤 재미있는 천문 과학 기교가 있습니까?
흥미로운 천문학 과학 소지식으로는 광년, 거리의 단위, 태양의 색, 태양계 중 지표 온도가 가장 높은 행성, 태양계 중 지표 풍속이 가장 빠른 행성, 태양계 중 낮이 무궁무진한 행성이 있다.
1 광년은 거리 단위입니다.
광년은 천문학의 대규모 거리 단위이지 시간 단위가 아니다. 빛의 속도는 진공에서 일정하며 관성계와 참고계의 제한을 받지 않기 때문에, 인간은 빛의 속도를 거리를 측정하는 정확한 단위로 사용하며, 또 다른 의미도 있다.' 광년' 에는' 년' 이라는 단어가 들어 있고, 연도는 보통 시간 단위이기 때문이다.
광년은 빛이 1 년 동안 행진하는 거리이며 과학계는 율리우스의 해: 365.25 년으로 정의됩니다. 이런 광년의 정확한 거리는 9460730472580800m 로 통속적으로는 9 조 4600 억 킬로미터 정도라고 합니다. 현재 인류의 가장 먼 탐사선은 여행자 1 호로 1977 에서 발사됐다. 지구에서 약 2 16 억 킬로미터, 단지 0.22 광년.
2. 태양의 색깔
태양의 진짜 색은 흰색이다. 우리는 지구의 대기가 빨강, 오렌지, 노란색과 같은 고파장 색깔을 산란시킬 가능성이 거의 없기 때문에 태양이 노란색이라고 생각한다.
그래서이 파장의 색깔은 우리가 보는 것입니다. 이것이 태양이 노랗게 보이는 이유입니다. 만약 네가 지구를 떠나 우주로 태양을 보러 간다면, 너는 태양의 진실한 색깔이 백색이라는 것을 발견할 수 있을 것이다. (나도 본 적이 없다. 내 눈이 가려지는 것을 발견할 수 있을지 모르겠다.) (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언)
태양계에서 표면 온도가 가장 높은 행성
태양계에서 표면 온도가 가장 높은 행성은 태양에 가장 가까운 수성이 아니라 진싱. 수성은 태양에 가장 가깝지만, 수성의 낮 표면 온도는 427 C 에 달할 수 있으며, 진싱 () 는 이산화탄소 가스 밀도가 높기 때문에 강한 온실효과를 가지고 있다.
그것의 표면 온도는 500 C 에 달할 수 있고, 심지어 진싱 위의 밤에도 400 C 를 초과하여 진싱 평균 표면 온도가 400 C 를 초과하게 한다. 참, 수성은 태양계에서 지표 온도차가 가장 큰 행성이다. 왜냐하면 그 야간 온도는-183 C 로 떨어질 수 있고, 주야 지표 온도차는 600 C 에 달할 수 있기 때문이다.
태양계에서 가장 빠른 표면 풍속을 가진 행성.
해왕성의 큰 검은 반점은 목성의 큰 붉은 반점처럼 해왕성에 나타나는 검은 반점입니다. 그것은 미국 항공우주국의 여행자 2 호 우주선이 1989 년에 탐지한 것이다. 목성의 큰 붉은 반점과 같은 것 같지만, 상대적으로 구름이 없는 지역으로 여겨지는 역풍 폭풍이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 목성, 목성, 목성, 목성, 목성, 목성)
이 플레어의 크기는 지구와 비슷하며 목성의 홍반과도 비슷하다. 처음에는 홍반과 같은 폭풍으로 여겨졌지만, 더 가까운 관찰은 그것이 검은색이고 타원형이라는 것을 보여준다.
큰 검은 점 주위의 풍속 측정치는 시속 2400 킬로미터 (1500 마일) 로 태양계에서 가장 빠른 바람이다. 큰 검은 점은 해왕성이 메탄으로 덮여 있을 때 생긴 구멍으로 여겨지며 지구의 오존 구멍과 비슷하다.
태양계에서 몇 년 동안 살 수 있는 행성.
진싱 공전 주기는 224.7 지구의 날, 자전 주기는 243 지구의 날, 즉 진싱 날이 전날보다 18 지구의 날이 길다면 진짜' 1 년 같다' 는 것은 어디에 있을까?
그 이유는 아직 정론이 없지만, 태양계에서 유일하게 역자전하는 대행성이라는 점에 유의해야 한다. 그 자전 방향은 동쪽에서 서쪽으로, 즉 진싱 면에서 해가 서쪽에서 뜨고 동쪽으로 떨어지는 것이다.
9. 천문 지식, 간단하면 된다.
달은 지구의 유일한 천연 위성이고 지구는 태양의 행성이다. 태양은 태양계의 유일한 별이다. 태양계에서 가장 큰 천체는 태양이다. 태양으로부터의 거리에 따라 배열된 8 대 행성 * * * *: 수성, 진싱, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성은 부피별로 배열된다. 목성, 토성, 천왕성, 해왕성, 지구, 진싱, 화성, 수성은 질량별로 배열된다 그다음은 수성이다. 토성의 밀도는 가장 작으며, 태양계 중 유일하게 물 위에 떠 있어야 하는 천체이다. 수성, 진싱, 지구, 화성은 태양에 가깝고 작으며 암석으로 이루어져 있어' 암석행성' 또는' 지구행성' 이라고 불린다. 목성, 토성, 천왕성, 해왕성은 태양으로부터 멀리 떨어져 있고 고체 표면이 없는 기체이기 때문에' 가스행성' 또는' 유목행성' 이라고 불린다. 태양의 에너지는 전체 태양계의 99.6% 를 차지하며, 별만이 스스로 빛을 발할 수 있다. 명왕성은 태양계의 행성이었지만 2006 년에는 왜행성으로 변했다. 은하계는 은하이고 태양계는 은하계에서 변하지 않는 은하이다. 태양은 사실 매우 평범하다. 중간에 소행성이 하나 있는데, 안에는 많은 소행성이 있다. 태양계의 가장자리는' 카이퍼 벨트' 이다. 할리 혜성은 가장 유명한 혜성이다. 위성이 행성 주위를 돌고, 행성이 별 주위를 돈다. 위성과 행성은 원형처럼 자전한다. 수성은 지구를 한 바퀴 도는 데 88 개의 지구의 날이 필요하고, 지구는 1 지구의 해가 필요하고, 천왕성은 84 개의 지구의 해가 필요하고, 해왕성은 130 개의 지구의 해가 필요하고, 명왕성은 248 개의 지구의 해가 필요하다.
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