
星体分类 10
就是将迄今为止所发现的全部星体进行分组处理,就像粒子可分基本粒子,复合粒子,基本粒子又可分为费米子和玻色子……...
就是将迄今为止所发现的全部星体进行分组处理,就像粒子可分基本粒子,复合粒子,基本粒子又可分为费米子和玻色子……
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河 外 星 系
1923~1924年,美国著名天文学家哈勃通过照相观测发现仙女座大星云(当时这么称呼)中的造父变星,从而推算出仙女座大星云与我们的距离,这距离表明它是在银河系之外,是类似银河系一样的恒星天体系统,像这样由几十亿至几千亿颗恒星以及星际气体和尘埃物质等组成的天体系统,称为星系,除我们的银河系之外的星系统称为河外星系。
河 外 星 系 的 类 型
哈勃开辟了河外星系和大宇宙的研究,被誉为“星系天文学之父”。提到哈勃,使我们想起1990年4月24日,美国“发现号”航天飞机把一架大型天文望远镜送入环绕地球运动的轨道。这架“空间望远镜”也叫“哈勃空间望远镜”,就是为纪念这位著名天文学家的。1926年,哈勃根据星系的形状等特征,系统地提出星系分类法,这种方法一直沿用至今。他把星系分为三大类:椭圆星系、旋涡星系和不规则星系。旋涡星系又可分为正常旋涡星系和棒旋星系。除此之外,也还有其它分类。对星系分类,是研究星系物理特征和演化规律的重要依据。
椭圆星系:外形呈正圆形或椭圆形,中心亮,边缘渐暗。按外形又分为E0到E7八种次型。
旋涡星系:外形呈旋涡结构,有明显的核心,核心呈透镜形,核心球外是一个薄薄的圆盘,有几条旋臂,在旋涡星系中有一类的核心不是球形,而是棒状,旋臂从棒的两端生出,称为棒旋星系。
除上述哈勃分类以外,也还有特殊星系,特殊星系主要表现在星系核有明显的活动。
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分类:
(自圆而扁分为E0--E7)
(核球大小分为S0,Sa,Sb,Sc)
不规则
:大小麦哲伦星云
活动
星爆星系
希望对你有帮助
河 外 星 系 的 特 征
大小:
的大小差异很大,直径在3300多光年至49万光年之间;旋涡星系的直径一般在1.6万光年至16万光年之间;不规则星系直径一般在6500光年至2.9万光年之间。当然,由于星系的亮度总是由中心向边缘渐暗,外边缘没有明显界线,往往用不同的方法测得的结果也是不一样的。
质量: 星系质量一般在
的100万至10000亿倍之间。椭圆星系的质量差异很大,大小质量差竟达1亿倍。相比之下,旋涡星系质量居中,不规则星系一般较小。
运动: 星系内的恒星在运动,星系本身也有自转,星系整体在空间同样在运动。星系的
现象 所谓星系的
现象,就是在星系的
观测中,某一谱线向红端的位移。为什么有这种位移呢?这种位移现象说明了什么呢?根据物理学中的
,
表明被观测的天体在空间视线方向上正在远离我们而去。
,哈勃发现星系红移量与星系离我们的距离成正比。距离越远,红移量越大。这种关系被称之为
。这是大爆炸
的实测依据。
分布: 星系在
的总体分布是各个方向都一样,近于均匀。但是从小尺度看,星系的分布又是不均匀的,与恒星的分布一样,有成团集聚的倾向,大麦哲伦星系和小麦哲伦星系组成双重星系。它们又和银河系组成三重星系。加上
大星系等构成了
。
演化: 作为庞大的
来说,星系也是有形成、发展到衰亡的演化过程。星系从形态序列看有椭圆星系、旋涡星系和不规则星系。这种形态上的差别是否代表它们演化阶段的不同呢?谁属年轻?谁是中年?谁算老年?现在仍未有结论,尚处于探索之中。
类 星 体
是
天文学四大发现之一。
在光学观测中只是一个光点,类似恒星。但是在分光观测中,它的谱线具有很大的红移,又不像恒星,因此称为
,到1993年底已确认10000多个类
。
类
的红移量之大,使
们吃惊。为什么类
有这么大的红移?前面已经提到
的红移。那么,类星体是不是就是河外星系呢?根据最新的观测,许多类星体其实就是遥远星系的核心。那么如果类星体真是离我们那么远,那它们自身的光度一定非常强大,比一般星系大上千倍。但是,根据光变时标 推断,它们的体积似乎小于一光年。体积不大又怎么能提供如此强大的能量呢?多数天文学家相信,这是由中心的
吸积周围物质释放的引力能。总之,现在只观测到类星体的一些
,类星体的本质还不清楚。正因为类星体浑身是谜,才愈发地引起天文学家们的极大兴趣。科学就是要解答未知的东西。
1923~1924年,美国著名天文学家哈勃通过照相观测发现仙女座大星云(当时这么称呼)中的造父变星,从而推算出仙女座大星云与我们的距离,这距离表明它是在银河系之外,是类似银河系一样的恒星天体系统,像这样由几十亿至几千亿颗恒星以及星际气体和尘埃物质等组成的天体系统,称为星系,除我们的银河系之外的星系统称为河外星系。
河 外 星 系 的 类 型
哈勃开辟了河外星系和大宇宙的研究,被誉为“星系天文学之父”。提到哈勃,使我们想起1990年4月24日,美国“发现号”航天飞机把一架大型天文望远镜送入环绕地球运动的轨道。这架“空间望远镜”也叫“哈勃空间望远镜”,就是为纪念这位著名天文学家的。1926年,哈勃根据星系的形状等特征,系统地提出星系分类法,这种方法一直沿用至今。他把星系分为三大类:椭圆星系、旋涡星系和不规则星系。旋涡星系又可分为正常旋涡星系和棒旋星系。除此之外,也还有其它分类。对星系分类,是研究星系物理特征和演化规律的重要依据。
椭圆星系:外形呈正圆形或椭圆形,中心亮,边缘渐暗。按外形又分为E0到E7八种次型。
旋涡星系:外形呈旋涡结构,有明显的核心,核心呈透镜形,核心球外是一个薄薄的圆盘,有几条旋臂,在旋涡星系中有一类的核心不是球形,而是棒状,旋臂从棒的两端生出,称为棒旋星系。
除上述哈勃分类以外,也还有特殊星系,特殊星系主要表现在星系核有明显的活动。
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分类:
(自圆而扁分为E0--E7)
(核球大小分为S0,Sa,Sb,Sc)
不规则
:大小麦哲伦星云
活动
星爆星系
希望对你有帮助
河 外 星 系 的 特 征
大小:
的大小差异很大,直径在3300多光年至49万光年之间;旋涡星系的直径一般在1.6万光年至16万光年之间;不规则星系直径一般在6500光年至2.9万光年之间。当然,由于星系的亮度总是由中心向边缘渐暗,外边缘没有明显界线,往往用不同的方法测得的结果也是不一样的。
质量: 星系质量一般在
的100万至10000亿倍之间。椭圆星系的质量差异很大,大小质量差竟达1亿倍。相比之下,旋涡星系质量居中,不规则星系一般较小。
运动: 星系内的恒星在运动,星系本身也有自转,星系整体在空间同样在运动。星系的
现象 所谓星系的
现象,就是在星系的
观测中,某一谱线向红端的位移。为什么有这种位移呢?这种位移现象说明了什么呢?根据物理学中的
,
表明被观测的天体在空间视线方向上正在远离我们而去。
,哈勃发现星系红移量与星系离我们的距离成正比。距离越远,红移量越大。这种关系被称之为
。这是大爆炸
的实测依据。
分布: 星系在
的总体分布是各个方向都一样,近于均匀。但是从小尺度看,星系的分布又是不均匀的,与恒星的分布一样,有成团集聚的倾向,大麦哲伦星系和小麦哲伦星系组成双重星系。它们又和银河系组成三重星系。加上
大星系等构成了
。
演化: 作为庞大的
来说,星系也是有形成、发展到衰亡的演化过程。星系从形态序列看有椭圆星系、旋涡星系和不规则星系。这种形态上的差别是否代表它们演化阶段的不同呢?谁属年轻?谁是中年?谁算老年?现在仍未有结论,尚处于探索之中。
类 星 体
是
天文学四大发现之一。
在光学观测中只是一个光点,类似恒星。但是在分光观测中,它的谱线具有很大的红移,又不像恒星,因此称为
,到1993年底已确认10000多个类
。
类
的红移量之大,使
们吃惊。为什么类
有这么大的红移?前面已经提到
的红移。那么,类星体是不是就是河外星系呢?根据最新的观测,许多类星体其实就是遥远星系的核心。那么如果类星体真是离我们那么远,那它们自身的光度一定非常强大,比一般星系大上千倍。但是,根据光变时标 推断,它们的体积似乎小于一光年。体积不大又怎么能提供如此强大的能量呢?多数天文学家相信,这是由中心的
吸积周围物质释放的引力能。总之,现在只观测到类星体的一些
,类星体的本质还不清楚。正因为类星体浑身是谜,才愈发地引起天文学家们的极大兴趣。科学就是要解答未知的东西。
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从小往大,从早往后写
恒星是发光发热的天体
原恒星是分子云收缩,并且点燃氢成为主序星之前的阶段
主序星是恒星进行氢燃烧生成氦的稳定阶段
褐矮星、棕矮星是一个东西,质量较小,无法点燃氢的天体,一般指5~40个木星质量
红矮星是质量小于0.5个太阳,不能进一步点燃氦的恒星,一直保持主序星的氢燃烧,逐渐冷却的恒星,如比邻星
亚矮星,是星族2恒星,由主序星向白矮星过渡的阶段,由于金属含量低,因此与一般的主序星不同,在赫罗图中构成一个单独的序列,恰好位于主星序(也称矮星序)的下面
红巨星是质量较大恒星,在主序星晚期,在其内部点燃氦燃烧,导致体积迅速膨胀,且单位面积的发热量降低,显得是红的,所以叫红巨星,但由于体积非常大,整体的发光发热是增加的
白矮星,是红巨星内部,氦燃烧形成碳,在抛掉红巨型的外壳的核心部分,抛掉的外壳形成行星状星云,核心形成碳电子简并态的致密晶体。只有质量小于钱德塞拉卡极限(1.4个太阳质量)的白矮星,然后逐渐冷却
黑矮星,白矮星冷却的产物,目前没有白矮星能冷却到这个地步,要400亿年,但宇宙之有137亿年
中子星,如果白矮星质量超过钱德塞拉卡极限,即白矮星质量大于1.44太阳,即恒星质量介于太阳的8~25倍,那么会导致碳向氧、硅、镍、铁的燃烧,会导致超行星爆发,会抛出大量物质,包括氧、氮等物质和铁等金属,成为星族1的原料,超行星爆发的遗迹进一步坍缩成中子星。中子简并态的天体
如果恒星质量大于20个太阳,会进一步坍缩成黑洞,恒星质量大于80个太阳,则不经过超新星爆发,直接坍缩成黑洞
恒星是发光发热的天体
原恒星是分子云收缩,并且点燃氢成为主序星之前的阶段
主序星是恒星进行氢燃烧生成氦的稳定阶段
褐矮星、棕矮星是一个东西,质量较小,无法点燃氢的天体,一般指5~40个木星质量
红矮星是质量小于0.5个太阳,不能进一步点燃氦的恒星,一直保持主序星的氢燃烧,逐渐冷却的恒星,如比邻星
亚矮星,是星族2恒星,由主序星向白矮星过渡的阶段,由于金属含量低,因此与一般的主序星不同,在赫罗图中构成一个单独的序列,恰好位于主星序(也称矮星序)的下面
红巨星是质量较大恒星,在主序星晚期,在其内部点燃氦燃烧,导致体积迅速膨胀,且单位面积的发热量降低,显得是红的,所以叫红巨星,但由于体积非常大,整体的发光发热是增加的
白矮星,是红巨星内部,氦燃烧形成碳,在抛掉红巨型的外壳的核心部分,抛掉的外壳形成行星状星云,核心形成碳电子简并态的致密晶体。只有质量小于钱德塞拉卡极限(1.4个太阳质量)的白矮星,然后逐渐冷却
黑矮星,白矮星冷却的产物,目前没有白矮星能冷却到这个地步,要400亿年,但宇宙之有137亿年
中子星,如果白矮星质量超过钱德塞拉卡极限,即白矮星质量大于1.44太阳,即恒星质量介于太阳的8~25倍,那么会导致碳向氧、硅、镍、铁的燃烧,会导致超行星爆发,会抛出大量物质,包括氧、氮等物质和铁等金属,成为星族1的原料,超行星爆发的遗迹进一步坍缩成中子星。中子简并态的天体
如果恒星质量大于20个太阳,会进一步坍缩成黑洞,恒星质量大于80个太阳,则不经过超新星爆发,直接坍缩成黑洞
追问
能总写一下吗?上一条回答的只是恒星类型。能总体写一下所有星体吗?比如,我知道的大类还有行星、彗星、黑洞、类星体……
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