银河系是不是一直都在天上的阿,怎么这个月份看不见,天文高手求助!!

作者&投稿:甫军 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
银河系是不是整个宇宙?为什么~

宇宙是无限延伸的,银河系也有无数个,只是性质未必都一样,银河系其实是宇宙巨大磁场的造成的星际现象,宇宙中广有分布。其数量是任何计算机都不能计算出来的
赫歇耳曾经证明很多恒星组成了一个透镜形状的银河系,而且推测银河系就是整个宇宙.银河系的直径是10万
光年,当中有约20亿颗恒星,人们都认为银河系这么大的尺寸一定代表了整个宇宙的尺寸.在1910年以前还没有一
个天文学家认为宇宙中的一部分会有这么大.整个宇宙并不只有银河系.在麦哲伦云中李维特发现了“造父变星”的变化,并找到了一个可以用来证明银河
系的真正大小和展现整个银河系的标准.从麦哲伦云的“造父变星”的变化中我们可以得出大麦哲伦云离我们有16
万光年的距离,小麦哲伦云离我们有20万光年的距离.当然麦哲伦云可以被看作是银河系的卫星,就像月亮是地球
的卫星,行星是太阳的卫星.换句话说,我们可以把麦哲伦云看作是银河系外的边缘部分.在银河系外还有其他物质吗?有一个关于仙女座的猜测还没有被证实(在前面讲有关拉普拉斯的星云假说时提到过).仙女座星云看起来是
一个模糊的星星,它是肉眼能看到的可见星云中的第四大星云.德国天文学家西蒙.马瑞斯在1612年第一次通过望
远镜看到了仙女座,马歇尔把它列入到不是彗星的模糊星云的表中,它在名单上列第31位,所以仙女座有时也叫M31.
虽然仙女座星云看起来像一团旋涡气体,在形成过程中可能是一个恒星和行星系统,但拉普拉斯利用仙女座星云的
灵感推算出了他的星云假说.伊曼内尔.肯特在1755年继续研究了这一假设并产生了一个不同的想法.他认为像仙
女座这样的物体是遥远的恒星体系,并把它们叫作宇宙岛.事实正像他所想的那样,他是正确的,但他的想法却被
忽略掉了.仙女座星云看上去是旋涡状的,在1845年和1850年之间,洛德.罗斯(命名白蟹座的人)观察了十多个同样旋
涡状的其他星云.事实上,有些星云看起来像风车或旋涡.在莫森表上有一种M51 星,它的表面有明显的旋涡,所
以被叫做旋涡星云.这些旋涡状的星云又叫螺旋星云.仙女座就是其中之一,但由于它太远以至于看不清螺旋状的特征.在1900年
以前可以看见1.3 万种螺旋星云,它们是否全都是银河系中代表行星系统形成过程的物体是值得争论的(后来发现
银河系本身就有螺旋结构,但这在1900年时还不知道).在此以前,人们就一直在研究天体光谱,在1864年威廉.哈金斯得到了猎户座的光谱,为暗色背景下的亮条纹,这正是我们希望从热气中得到的.另外,在1899年首次得到的仙女座星云光谱正是我们想要从恒星中获取的光谱.也许仙女座是一团恒星,可它
要比银河和麦哲伦云远很多,所以很难分辨出它上面有没有恒星?如果有,那么它一定是离我们星系很远的螺旋状
表明它真的就是仙女座的一部分,或许它只是在仙女座星云方向上形成的一颗新星,在仙女座前面发光,而与仙女
座没有任何关系.美国天文学家赫伯.窦斯特.科蒂斯进行了有关新星研究所需的工作,通过仔细研究,他在仙女
座星云中找到了大量新星的小火花.这里有这么多的新星以至于有理由相信,新星几乎不可能出现在与星云不同方
向的地方,天空中没有其他同样大小的区域在短时间内会产生这么多的新星,所以看起来在仙女座上的新星确实就
在仙女座星云上.另外,大多数仙女座上的新星微弱得几乎看不见,它们比那些确实是在银河系上的新星要弱.仙女座新星看起
通的新星,而是一颗超新星).科蒂斯在1918年发表的这一观点震动了天文学领域,但这个观点没有人相信.在1920年,科蒂斯和夏普列(确
定银河系大小的人)就星云是否属于银河系这一问题展开了激烈的讨论,夏普列坚决反对科蒂斯的观点.这次争辩
没有结果,但是随着时间地流逝,事实变得越来越明显——科蒂斯是完全正确的.

宇宙
在西方,宇宙这个词在英语中叫cosmos,在俄语中叫кocMoc ,在德语中叫kosmos ,在法语中叫cosmos。它们都源自希腊语的κoσμoζ,古希腊人认为宇宙的创生乃是从浑沌中产生出秩序来,κoσμoζ其原意就是秩序。但在英语中更经常用来表示“宇宙”的词是universe。此词与universitas有关。在中世纪,人们把沿着同一方向朝同一目标共同行动的一群人称为universitas。在最广泛的意义上,universitas 又指一切现成的东西所构成的统一整体,那就是universe,即宇宙。universe和cosmos常常表示相同的意义,所不同的是,前者强调的是物质现象的总和,而后者则强调整体宇宙的结构或构造。

宇宙观念的发展 宇宙结构观念的发展 远古时代,人们对宇宙结构的认识处于十分幼稚的状态,他们通常按照自己的生活环境对宇宙的构造作了幼稚的推测。在中国西周时期,生活在华夏大地上的人们提出的早期盖天说认为,天穹像一口锅,倒扣在平坦的大地上;后来又发展为后期盖天说,认为大地的形状也是拱形的。公元前7世纪 ,巴比伦人认为,天和地都是拱形的,大地被海洋所环绕,而其中央则是高山。古埃及人把宇宙想象成以天为盒盖、大地为盒底的大盒子,大地的中央则是尼罗河。古印度人想象圆盘形的大地负在几只大象上,而象则站在巨大的龟背上,公元前7世纪末,古希腊的泰勒斯认为,大地是浮在水面上的巨大圆盘,上面笼罩着拱形的天穹。

最早认识到大地是球形的是古希腊人。公元前6世纪,毕达哥拉斯从美学观念出发,认为一切立体图形中最美的是球形,主张天体和我们所居住的大地都是球形的。这一观念为后来许多古希腊学者所继承,但直到1519~1522年,葡萄牙的F.麦哲伦率领探险队完成了第一次环球航行后 ,地球是球形的观念才最终证实。

公元2世纪,C.托勒密提出了一个完整的地心说。这一学说认为地球在宇宙的中央安然不动,月亮、太阳和诸行星以及最外层的恒星天都在以不同速度绕着地球旋转。为了说明行星视运动的不均匀性,他还认为行星在本轮上绕其中心转动,而本轮中心则沿均轮绕地球转动。地心说曾在欧洲流传了1000多年。1543年,N.哥白尼提出科学的日心说,认为太阳位于宇宙中心,而地球则是一颗沿圆轨道绕太阳公转的普通行星。1609年,J.开普勒揭示了地球和诸行星都在椭圆轨道上绕太阳公转,发展了哥白尼的日心说,同年,伽利略·伽利雷则率先用望远镜观测天空,用大量观测事实证实了日心说的正确性。1687年,I.牛顿提出了万有引力定律,深刻揭示了行星绕太阳运动的力学原因,使日心说有了牢固的力学基础。在这以后,人们逐渐建立起了科学的太阳系概念。

在哥白尼的宇宙图像中,恒星只是位于最外层恒星天上的光点。1584年,乔尔丹诺·布鲁诺大胆取消了这层恒星天,认为恒星都是遥远的太阳。18世纪上半叶,由于E.哈雷对恒星自行的发展和J.布拉得雷对恒星遥远距离的科学估计,布鲁诺的推测得到了越来越多人的赞同。18世纪中叶,T.赖特、I.康德和J.H.朗伯推测说,布满全天的恒星和银河构成了一个巨大的天体系统。弗里德里希·威廉·赫歇尔首创用取样统计的方法,用望远镜数出了天空中大量选定区域的星数以及亮星与暗星的比例,1785年首先获得了一幅扁而平、轮廓参差、太阳居中的银河系结构图,从而奠定了银河系概念的基础。在此后一个半世纪中,H.沙普利发现了太阳不在银河系中心、J.H.奥尔特发现了银河系的自转和旋臂,以及许多人对银河系直径、厚度的测定,科学的银河系概念才最终确立。

18世纪中叶,康德等人还提出,在整个宇宙中,存在着无数像我们的天体系统(指银河系)那样的天体系统。而当时看去呈云雾状的“星云”很可能正是这样的天体系统。此后经历了长达170年的曲折的探索历程,直到1924年,才由E.P.哈勃用造父视差法测仙女座大星云等的距离确认了河外星系的存在。

近半个世纪,人们通过对河外星系的研究,不仅已发现了星系团、超星系团等更高层次的天体系统,而且已使我们的视野扩展到远达200亿光年的宇宙深处。

宇宙演化观念的发展在中国,早在西汉时期,《淮南子·俶真训》指出:“有始者,有未始有有始者,有未始有夫未始有有始者”,认为世界有它的开辟之时,有它的开辟以前的时期,也有它的开辟以前的以前的时期。《淮南子·天文训》中还具体勾画了世界从无形的物质状态到浑沌状态再到天地万物生成演变的过程。在古希腊,也存在着类似的见解。例如留基伯就提出,由于原子在空虚的空间中作旋涡运动,结果轻的物质逃逸到外部的虚空,而其余的物质则构成了球形的天体,从而形成了我们的世界。

太阳系概念确立以后,人们开始从科学的角度来探讨太阳系的起源。1644年,R.笛卡尔提出了太阳系起源的旋涡说;1745年,G.L.L.布丰提出了一个因大彗星与太阳掠碰导致形成行星系统的太阳系起源说;1755年和1796年,康德和拉普拉斯则各自提出了太阳系起源的星云说。现代探讨太阳系起源z的新星云说正是在康德-拉普拉斯星云说的基础上发展起来。

1911年,E.赫茨普龙建立了第一幅银河星团的颜色星等图;1913年,伯特兰•阿瑟•威廉•罗素则绘出了恒星的光谱-光度图,即赫罗图。罗素在获得此图后便提出了一个恒星从红巨星开始,先收缩进入主序,后沿主序下滑,最终成为红矮星的恒星演化学说。1924年 ,亚瑟·斯坦利·爱丁顿提出了恒星的质光关系;1937~1939年,C.F.魏茨泽克和贝特揭示了恒星的能源来自于氢聚变为氦的原子核反应。这两个发现导致了罗素理论被否定,并导致了科学的恒星演化理论的诞生。对于星系起源的研究,起步较迟,目前普遍认为,它是我们的宇宙开始形成的后期由原星系演化而来的。

1917年,A.阿尔伯特·爱因斯坦运用他刚创立的广义相对论建立了一个“静态、有限、无界”的宇宙模型,奠定了现代宇宙学的基础。1922年,G.D.弗里德曼发现,根据阿尔伯特·爱因斯坦的场方程,宇宙不一定是静态的,它可以是膨胀的,也可以是振荡的。前者对应于开放的宇宙,后者对应于闭合的宇宙。1927年,G.勒梅特也提出了一个膨胀宇宙模型.1929年 哈勃发现了星系红移与它的距离成正比,建立了著名的哈勃定律。这一发现是对膨胀宇宙模型的有力支持。20世纪中叶,G.伽莫夫等人提出了热大爆炸宇宙模型,他们还预言,根据这一模型,应能观测到宇宙空间目前残存着温度很低的背景辐射。1965年微波背景辐射的发现证实了伽莫夫等人的预言。从此,许多人把大爆炸宇宙模型看成标准宇宙模型。1980年,美国的古斯在热大爆炸宇宙模型的 基础上又进一步提出了暴涨宇宙模型。这一模型可以解释目前已知的大多数重要观测事实。

宇宙图景 当代天文学的研究成果表明,宇宙是有层次结构的、物质形态多样的、不断运动发展的天体系统。

层次结构 行星是最基本的天体系统。太阳系中共有九大行星:水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星(目前只有极少数科学家同意开除它,降为矮行星)。除水星和金星外,其他行星都有卫星绕其运转,地球有一个卫星 月球,土星的卫星最多,已确认的有26颗。行星 小行星 彗星和流星体都围绕中心天体太阳运转,构成太阳系。太阳占太阳系总质量的99.86%,其直径约140万千米,最大的行星木星的直径约14万千米。太阳系的大小约120亿千米(以冥王星作边界)。有证据表明,太阳系外也存在其他行星系统。2500亿颗类似太阳的恒星和星际物质构成更巨大的天体系统——银河系。银河系中大部分恒星和星际物质集中在一个扁球状的空间内,从侧面看很像一个“铁饼”,正面看去�则呈旋涡状。银河系的直径约10万光年,太阳位于银河系的一个旋臂中,距银心约3万光年。银河系外还有许多类似的天体系统,称为河外星系,常简称星系。现已观测到大约有10亿个。星系也聚集成大大小小的集团,叫星系团。平均而言,每个星系团约有百余个星系,直径达上千万光年。现已发现上万个星系团。包括银河系在内约40个星系构成的一个小星系团叫本星系群。若干星系团集聚在一起构成更大、更高一层次的天体系统叫超星系团。超星系团往往具有扁长的外形,其长径可达数亿光年。通常超星系团内只含有几个星系团,只有少数超星系团拥有几十个星系团。本星系群和其附近的约50个星系团构成的超星系团叫做本超星系团。目前天文观测范围已经扩展到200亿光年的广阔空间,它称为总星系。

多样性 天体千差万别,宇宙物质千姿百态。太阳系天体中,水星、金星表面温度约达700K,遥远的冥王星向日面的温度最高时也只有50K;金星表面笼罩着浓密的二氧化碳大气和硫酸云雾,气压约50个大气压,水星、火星表面大气却极其稀薄,水星的大气压甚至小于2×10-9毫巴;类地行星(水星、金星、火星)都有一个固体表面,类木行星却是一个流体行星;土星的平均密度为0.70克/厘米3,比水的密度还小,木星、天王星、海王星的平均密 度略大于水的密度,而水星、金星、地球等的密度则达到水的密度的5倍以上;多数行星都是顺向自转,而金星是逆向自转;地球表面生机盎然,其他行星则是空寂荒凉的世界。

太阳在恒星世界中是颗普遍而又典型的恒星。已经发现,有些红巨星的直径为太阳直径的几千倍。中子星直径只有太阳的几万分之一;超巨星的光度高达太阳光度的数百万倍,白矮星光度却不到太阳的几十万分之一。红超巨星的物质密度小到只有水的密度的百万分之一,而白矮星、中子星的密度分别可高达水的密度的十万倍和百万亿倍。太阳的表面温度约为6000K,O型星表面温度达30000K,而红外星的表面温度只有约600K。太阳的普遍磁场强度平均为1×10-4特斯拉,有些磁白矮星的磁场通常为几千、几万高斯(1高斯=10-4特斯拉),而脉冲星的磁场强度可高达十万亿高斯。有些恒星光度基本不变,有些恒星光度在不断变化,称变星。有的变星光度变化是有周期的,周期从1小时到几百天不等。有些变星的光度变化是突发性的,其中变化最剧烈的是新星和超新星,在几天内,其光度可增加几万倍甚至上亿倍。

恒星在空间常常聚集成双星或三五成群的聚星,它们可能占恒星总数的1/3。也有由几十、几百乃至几十万个恒星聚在一起的星团。宇宙物质除了以密集形式形成恒星、行星等之外,还以弥漫的形式形成星际物质。星际物质包括星际气体和尘埃,平均每立方厘米只有一个原子,其中高度密集的地方形成形状各异的各种星云。宇宙中除发出可见光的恒星、星云等天体外,还存在紫外天体、红外天体、X射线源、γ射线源以及射电源。

星系按形态可分为椭圆星系、旋涡星系、棒旋星系、透镜星系和不规则星系等类型。60年代又发现许多正在经历着爆炸过程或正在抛射巨量物质的河外天体,统称为活动星系,其中包括各种射电星系、塞佛特星系、N型星系、马卡良星系、蝎虎座BL型天体,以及类星体等等。许多星系核有规模巨大的活动:速度达几千千米/秒的气流,总能量达1055焦耳的能量输出,规模巨大的物质和粒子抛射,强烈的光变等等。在宇宙中有种种极端物理状态:超高温、超高压、超高密、超真空、超强磁场、超高速运动、超高速自转、超大尺度时间和空间、超流、超导等。为我们认识客观物质世界提供了理想的实验环境。

运动和发展 宇宙天体处于永恒的运动和发展之中,天体的运动形式多种多样,例如自转、各自的空间运动(本动)、绕系统中心的公转以及参与整个天体系统的运动等。月球一方面自转一方面围绕地球运转,同时又跟随地球一起围绕太阳运转。太阳一方面自转,一方面又向着武仙座方向以20千米/秒的速度运动,同时又带着整个太阳系以250千米/秒的速度绕银河系中心运转,运转一周约需2.2亿年。银河系也在自转,同时也有相对于邻近的星系的运动。本超星系团也可能在膨胀和自转。总星系也在膨胀。

现代天文学已经揭示了天体的起源和演化的历程。当代关于太阳系起源学说认为,太阳系很可能是50亿年前银河系中的一团尘埃气体云(原始太阳星云)由于引力收缩而逐渐形成的(见太阳系起源)。恒星是由星云产生的,它的一生经历了引力收缩阶段、主序阶段、红巨星阶段、晚期阶段和临终阶段。星系的起源和宇宙起源密切相关,流行的看法是:在宇宙发生热大爆炸后40万年,温度降到4000K,宇宙从辐射为主时期转化为物质为主时期,这时或由于密度涨落形成的引力不稳定性,或由于宇宙湍流的作用而逐步形成原星系,然后再演化为星系团和星系。热大爆炸宇宙模型描绘了我们的宇宙的起源和演化史:我们的宇宙起源于200亿年前的一次大爆炸,当时温度极高、密度极大。随着宇宙的膨胀,它经历了从热到冷、从密到稀、从辐射为主时期到物质为主时期的演变过程,直至10~20亿年前,才进入大规模形成星系的阶段,此后逐渐形成了我们当今看到的宇宙。1980年提出的暴涨宇宙模型则是热大爆炸宇宙模型的补充。它认为在宇宙极早期,在我们的宇宙诞生后约10-36秒的时候,它曾经历了一个暴涨阶段。

哲学分析 宇宙概念 有些宇宙学家认为,我们的宇宙是唯一的宇宙;大爆炸不是在宇宙空间的哪一点爆炸,而是整个宇宙自身的爆炸。但是,新提出的暴涨模型表明,我们的宇宙仅是整个暴涨区域的非常小的一部分,暴涨后的区域尺度要大于1026厘米,而那时我们的宇宙只有10厘米。还有可能这个暴涨区域是一个更大的始于无规则混沌状态的物质体系的一部分。这种情况恰如科学史上人类的认识从太阳系宇宙扩展到星系宇宙,再扩展到大尺度宇宙那样,今天的科学又正在努力把人类的认识进一步向某种探索中的“暴涨宇宙”、“无规则的混沌宇宙”推移。我们的宇宙不是唯一的宇宙,而是某种更大的物质体系的一部分,大爆炸不是整个宇宙自身的爆炸,而是那个更大物质体系的一部分的爆炸。因此,有必要区分哲学和自然科学两个不同层次的宇宙概念。哲学宇宙概念所反映的是无限多样、永恒发展的物质世界;自然科学宇宙概念所涉及的则是人类在一定时代观测所及的最大天体系统。两种宇宙概念之间的关系是一般和个别的关系。随着自然科学宇宙概念的发展,人们将逐步深化和接近对无限宇宙的认识。弄清两种宇宙概念的区别和联系,对于坚持马克思主义的宇宙无限论,反对宇宙有限论、神创论、机械论、不可知论、哲学代替论和取消论,都有积极意义。

宇宙的创生 有些宇宙学家认为,暴涨模型最彻底的改革也许是观测宇宙中所有的物质和能量从无中产生的观点,这种观点之所以在以前不能为人们接受,是因为存在着许多守恒定律,特别是重子数守恒和能量守恒。但随着大统一理论的发展,重子数有可能是不守恒的,而宇宙中的引力能可粗略地说是负的,并精确地抵消非引力能,总能量为零。因此就不存在已知的守恒律阻止观测宇宙从无中演化出来的问题。这种“无中生有”的观点在哲学上包括两个方面:①本体论方面。如果认为“无”是绝对的虚无,则是错误的。这不仅违反了人类已知的科学实践,而且也违反了暴涨模型本身。按照该模型,我们所研究的观测宇宙仅仅是整个暴涨区域的很小的一部分,在观测宇宙之外并不是绝对的“无”。现在观测宇宙的物质是从假真空状态释放出来的能量转化而来的,这种真空能恰恰是一种特殊的物质和能量形式,并不是创生于绝对的“无”。如果进一步说这种真空能起源于“无”,因而整个观测宇宙归根到底起源于“无”,那么这个“无”也只能是一种未知的物质和能量形式。②认识论和方法论方面。暴涨模型所涉及的宇宙概念是自然科学的宇宙概念。这个宇宙不论多么巨大,作为一个有限的物质体系 ,也有其产生、发展和灭亡的历史。暴涨模型把传统的大爆炸宇宙学与大统一理论结合起来,认为观测宇宙中的物质与能量形式不是永恒的,应研究它们的起源。它把“无”作为一种未知的物质和能量形式,把“无”和“有”作为一对逻辑范畴,探讨我们的宇宙如何从“无”——未知的物质和能量形式,转化为“有”——已知的物质和能量形式,这在认识论和方法论上有一定意义。

时空起源 有些人认为,时间和空间不是永恒的,而是从没有时间和没有空间的状态产生的。根据现有的物理理论,在小于10-43秒和10-33厘米的范围内,就没有一个“钟”和一把“尺子”能加以测量,因此时间和空间概念失效了,是一个没有时间和空间的物理世界。这种观点提出已知的时空形式有其适用的界限是完全正确的。正像历史上的牛顿时空观发展到相对论时空观那样,今天随着科学实践的发展也必然要求建立新的时空观。由于在大爆炸后10-43秒以内,广义相对论失效,必须考虑引力的量子效应,因此有些人试图通过时空的量子化的途径来探讨已知的时空形式的起源。这些工作都是有益的,但我们决不能因为人类时空观念的发展或者在现有的科学技术水平上无法度量新的时空形式,而否定作为物质存在形式的时间、空间的客观存在。

人和宇宙 从本世纪60年代开始,由于人择原理的提出和讨论,出现了人类存在和宇宙产生的关系问题。人择原理认为 ,可能存在许多具有不同物理参数和初始条件的宇宙,但只有物理参数和初始条件取特定值的宇宙才能演化出人类,因此我们只能看到一种允许人类存在的宇宙。人择原理用人类的存在去约束过去可能有的初始条件和物理定律,减少它们的任意性,使一些宇宙学现象得到解释,这在科学方法论上有一定的意义。但有人提出,宇宙的产生依赖于作为观测者的人类的存在。这种观点值得商榷。现在根据暴涨模型,那些被传统大爆炸模型作为初始条件的状态,有可能从极早期宇宙的演化中产生出来,而且宇宙的演化几乎变得与初始条件的一些细节无关。这样就使上述那种利用初始条件的困难来否定宇宙客观实在性的观点失去了基础。但有些人认为,由于暴涨引起的巨大距离尺度,使得从整体上去观测宇宙的结构成为不可能。这种担心有其理由,但如果暴涨模型正确的话,随着科学实践的发展,一定有可能突破人类认识上的困难。

宇宙

宇宙,是我们所在的空间,“宇”字的本义就是指“上下四方”。

地球是我们的家园;

而地球仅是太阳系的第三颗行星;

而太阳系又仅仅定居于银河系巨大旋臂的一侧;

而银河系,在宇宙所有星系中,也许很不起眼……

这一切,组成了我们的宇宙:

宇宙,是所有天体共同的家园。

宇宙,又是我们所在的时间,“宙”的本意就是指“古往今来”。

因为,我们的宇宙不是从来就有的,它也有着诞生和成长的过程。现代科学发现,我们的宇宙大概形成于二百亿年以前。在一次无比壮观的大爆炸中,我们的宇宙诞生了!(这就是著名的“大爆炸”理论。)

宇宙一经形成,就在不停地运动着。科学家发现,宇宙正在膨胀着,星体之间的距离越来越大。

宇宙没有开始,没有结束,没有边界,更没有诞生与毁灭,只有一个个阶段的结束与开始,我们现阶段的宇宙大概形成于二百亿年以前。在一次无比壮观的大爆炸中,这阶段的宇宙开始了!最新研究表明,大爆炸孕育于黑洞中,黑洞将所有物质,包括光子在内压到一个点,这时连电子,中子,质子等都已不存在(究竟是什么物质比电子还小呢?当代科技无法解释,暂称为夸克),这时发生了比核聚变更高等级的爆炸,这种爆炸的范围至少波及数十亿光年,又一个新的宇宙纪元就诞生了.题名]:宇宙
[英文缩写]:
[英文]:universe;cosmos
[解释]:
物质现象的总和。广义上指无限多样、永恒发展的物质世界,狭义上指一定时代观测所及的最大天体系统。后者往往称作可观测宇宙、我们的宇宙,现在相当于天文学中的“总星系”。
词源考察 在中国古籍中最早使用宇宙这个词的是《庄子·齐物论》。“宇”的含义包括各个方向,如东西南北的一切地点。“宙”包括过去、现在、白天、黑夜,即一切不同的具体时间。战国末期的尸佼说:“四方上下曰宇,往古来今曰宙。”“宇”指空间,“宙”指时间,“宇宙”就是时间和空间的统一。后来“宇宙”一词便被用来指整个客观实在世界。与宇宙相当的概念有“天地”、“乾坤”、“六合”等,但这些概念仅指宇宙的空间方面。《管子》的“宙合”一词,“宙”指时间,“合”(即“六合”)指空间,与“宇宙”概念最接近。
在西方,宇宙这个词在英语中叫cosmos,在俄语中叫кocMoc ,在德语中叫kosmos ,在法语中叫cosmos。它们都源自希腊语的κoσμoζ,古希腊人认为宇宙的创生乃是从浑沌中产生出秩序来,κoσμoζ其原意就是秩序。但在英语中更经常用来表示“宇宙”的词是universe。此词与universitas有关。在中世纪,人们把沿着同一方向朝同一目标共同行动的一群人称为universitas。在最广泛的意义上,universitas 又指一切现成的东西所构成的统一整体,那就是universe,即宇宙。universe和cosmos常常表示相同的意义,所不同的是,前者强调的是物质现象的总和,而后者则强调整体宇宙的结构或构造。
宇宙观念的发展 宇宙结构观念的发展 远古时代,人们对宇宙结构的认识处于十分幼稚的状态,他们通常按照自己的生活环境对宇宙的构造作了幼稚的推测。在中国西周时期,生活在华夏大地上的人们提出的早期盖天说认为,天穹像一口锅,倒扣在平坦的大地上;后来又发展为后期盖天说,认为大地的形状也是拱形的。公元前7世纪 ,巴比伦人认为,天和地都是拱形的,大地被海洋所环绕,而其中央则是高山。古埃及人把宇宙想象成以天为盒盖、大地为盒底的大盒子,大地的中央则是尼罗河。古印度人想象圆盘形的大地负在几只大象上,而象则站在巨大的龟背上,公元前7世纪末,古希腊的泰勒斯认为,大地是浮在水面上的巨大圆盘,上面笼罩着拱形的天穹。
最早认识到大地是球形的是古希腊人。公元前6世纪,毕达哥拉斯从美学观念出发,认为一切立体图形中最美的是球形,主张天体和我们所居住的大地都是球形的。这一观念为后来许多古希腊学者所继承,但直到1519~1522年,葡萄牙的F.麦哲伦率领探险队完成了第一次环球航行后 ,地球是球形的观念才最终证实。
公元2世纪,C.托勒密提出了一个完整的地心说。这一学说认为地球在宇宙的中央安然不动,月亮、太阳和诸行星以及最外层的恒星天都在以不同速度绕着地球旋转。为了说明行星视运动的不均匀性,他还认为行星在本轮上绕其中心转动,而本轮中心则沿均轮绕地球转动。地心说曾在欧洲流传了1000多年。1543年,N.哥白尼提出科学的日心说,认为太阳位于宇宙中心,而地球则是一颗沿圆轨道绕太阳公转的普通行星。1609年,J.开普勒揭示了地球和诸行星都在椭圆轨道上绕太阳公转,发展了哥白尼的日心说,同年,G. 伽利略 则率先用望远镜观测天空,用大量观测事实证实了日心说的正确性。1687年,I. 牛顿 提出了万有引力定律,深刻揭示了行星绕太阳运动的力学原因,使日心说有了牢固的力学基础。在这以后,人们逐渐建立起了科学的太阳系概念。
在哥白尼的宇宙图像中,恒星只是位于最外层恒星天上的光点。1584年,G.布鲁诺大胆取消了这层恒星天,认为恒星都是遥远的太阳。18世纪上半叶,由于E.哈雷对恒星自行的发展和J.布拉得雷对恒星遥远距离的科学估计,布鲁诺的推测得到了越来越多人的赞同。18世纪中叶,T.赖特、I. 康德 和J.H.朗伯推测说,布满全天的恒星和银河构成了一个巨大的天体系统。F.W.赫歇尔首创用取样统计的方法,用望远镜数出了天空中大量选定区域的星数以及亮星与暗星的比例,1785年首先获得了一幅扁而平、轮廓参差、太阳居中的银河系结构图,从而奠定了银河系概念的基础。在此后一个半世纪中,H.沙普利发现了太阳不在银河系中心、J.H.奥尔特发现了银河系的自转和旋臂,以及许多人对银河系直径、厚度的测定,科学的银河系概念才最终确立。
18世纪中叶,康德等人还提出,在整个宇宙中,存在着无数像我们的天体系统(指银河系)那样的天体系统。而当时看去呈云雾状的“星云”很可能正是这样的天体系统。此后经历了长达170年的曲折的探索历程,直到1924年,才由E.P.哈勃用造父视差法测仙女座大星云等的距离确认了河外星系的存在。
近半个世纪,人们通过对河外星系的研究,不仅已发现了星系团、超星系团等更高层次的天体系统,而且已使我们的视野扩展到远达200亿光年的宇宙深处。
宇宙演化观念的发展 在中国,早在西汉时期,《淮南子·俶真训》指出:“有始者,有未始有有始者,有未始有夫未始有有始者”,认为世界有它的开辟之时,有它的开辟以前的时期,也有它的开辟以前的以前的时期。《淮南子·天文训》中还具体勾画了世界从无形的物质状态到浑沌状态再到天地万物生成演变的过程。在古希腊,也存在着类似的见解。例如留基伯就提出,由于原子在空虚的空间中作旋涡运动,结果轻的物质逃逸到外部的虚空,而其余的物质则构成了球形的天体,从而形成了我们的世界。
太阳系概念确立以后,人们开始从科学的角度来探讨太阳系的起源。1644年,R.笛卡尔提出了太阳系起源的旋涡说;1745年,G.L.L.布丰提出了一个因大彗星与太阳掠碰导致形成行星系统的太阳系起源说;1755年和1796年,康德和拉普拉斯则各自提出了太阳系起源的星云说。现代探讨太阳系起源z的新星云说正是在康德-拉普拉斯星云说的基础上发展起来。
1911年,E.赫茨普龙建立了第一幅银河星团的颜色星等图;1913年,H.N.罗素则绘出了恒星的光谱-光度图,即赫罗

由于地球的自转,银河和太阳一样都是东升西落的。银河南北走向,和其他星星一样绕地轴旋转。每天恒星都会比前一天早几分钟升起,也早几分钟落下。
在暑假时候,银河晚上7点多在东边,12点时在头顶,凌晨四点银河还在西天上。入秋后银河就更早升起,更早落下。到了冬天时,猎户座升八点左右起来十一点多在头顶,此时银河就在地球的另一边。
银河经过人马和天蝎座,冬天是看不见天蝎座的。杜甫的古诗“人生不相见,动如参与商”说的就是商星(在天蝎座)与参星在(猎户座)此出彼没的现象。
大概是这样吧

———来自业余的业余天文爱好者 = =

你肉眼能看到的星星都是我们银河星系的。 其它星系的,天气最好的时候你或许能微微看到一团模糊,但那一团模糊也不是某个河外星系的星星,而是那个星系整体发出的微弱光芒。 用世界顶级的天文射电望远镜应该可以看到河外星系了,但是对于某个星星而言还是太勉强了

地球在太阳系内,太阳系在银河系内,所以地球在银河内。

对不起,我也不知道呢!


亚马逊中的沸腾河,为什么一直都是处于沸腾状态呢?
这条神奇的河流已经人类的发现就得到了大家关注,因为它不同常理的存在,让人们对这片神秘的丛林产生了更加浓厚的兴趣,那么到底是因为什么才有这样一个名字,它又有什么与其它河流不同的地方呢?亚马逊河是世界上拥有分支河流最多的一条河流,在这里有一条神奇的河流,让人无法掌握其中的奥秘,这条河...

龙与虎小说结局是什么?
大河不辞而别,龙儿阅读了大河留下的信件,最终明白大河是回去和新家庭一起生活了。但是大河的家人把家搬到了大桥高中附近,大河能和龙儿一起度过剩下的高中时光。基本介绍:《龙与虎》是由竹宫悠由子著作,泰插画的日本轻小说作品。本作亦改编为同名动画、漫画和游戏。本系列作品在日本的电击文库刊载...

地球上为什么有这么多的水?都是从哪来的?这些水会蒸发到宇宙吗_百度...
太阳系早期的时候,很多小行星上都存在大量的水,但这些水是以水冰的形式存在。当它们与新生的地球相碰撞时,它们球里一部分的水会残留下来,还有一部分会蒸发,扩散到宇宙中。所以在地球形成的时候,水是一直存在的,不断有其它行星“送”水过来。但刚开始地球太热了,表面的熔岩会把水蒸发掉,但随着...

亚马逊河流域的国家有哪些?
在巴西北部,亚马逊河水深45米,河宽3000米,流速缓慢;河中岛洲错列、河道呈网状分布,两岸河漫滩宽30~100公里,地势低下,湖沿密布,排水不畅;河流两侧支流众多,都发源于安第斯山东坡,呈羽状分布。至中游末端,河宽至11公里,河深99米。下游长达1600公里,时而水深河宽,两岸阶地分明,地势地低平...

宇宙中有多少个星系?
事实上这是一个愚蠢的问题,试问有谁能够週游了宇宙?根据现有的科技也只能探索宇宙的冰山一角,宇宙是无限存在的,应该是无法用数星来计算的。

世界有神仙吗
天堂极乐界是地球宇宙的总称(人类所在的宇宙是个小宇宙,叫地球宇宙),地球宇宙是相对于其他宇宙而言,地球宇宙的结构是太极椭圆体,这个太极椭圆体叫法旋系,其中有3000个旋河系,每个旋河系内有3000个银河系,每个银河系中有3000个太阳系。或者说,极乐界由三千个大千世界,或九百万个中千世界,或二百七十亿个小千世界...

黄河的发源地到底在哪里?不是峡谷、瀑布,三个源头都在青海腹地
从古至今,随着时代的进步,华夏民族发生了巨大的改变,而黄河作为中华民族的母亲河同样也并非多年来一直都是这副模样。 在 历史 上记载,早期的黄河被人们称作为黄河孕育期,当时的黄河还没有今天的这幅壮阔的模样,之后随着地壳的运动黄河流通的区域逐渐增减,当时的水质还并不浑浊,被称作为黄河的诞生成长期。 随着时间...

太阳系和银河系相隔多远?
形成一个巨大的螺旋状,有两条主要的悬臂和两条未长成的悬臂,太阳就在一个人们命名为猎户的支臂上,距离银河系中心约2.6万光年。太阳系就在这个位置上,带着它子子孙孙八大行星和上亿颗小行星们,随着银河系的旋转而公转,大约2.5亿年围绕着银河中心转一圈。

三十年河东三十年河西中的河最初是指
到了秦朝年间,“河东郡”的范围首次明确。及至两汉时期,这个称谓也一直没发生改变。由此,河东又有了两种不同的解释。一方面是一个模糊的、大范围的概念地区,另一方面则是特定代指某一个片区。等到时间来到唐朝,河东才终于被明确下来。唐朝率先设立“河东道”后,宋朝又在唐朝的基础上,改“河东道”...

黄河的源头在哪里,长江的源头在哪里,水源的源头在哪里?那些水都是从...
黄河和长江,这两大中华母亲河的源头,一直以来都是人们关注的焦点。黄河的源头位于青藏高原的巴颜喀拉山,而长江则源自唐古拉山主峰各拉丹冬雪山。黄河经过青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等地,最终注入渤海,全长约5464公里,流域面积达到75万平方公里。在青海腹地,科学考察队揭示...

集安市15727256903: 银河系就是通常所说的宇宙吗? -
再固脉平: 在宇宙中存在着数以亿计的星系.我们的银河系只是一个普通的星系,银河系以外的星系称为河外星系,简称星系,因此,银河系并不是宇宙,它只是宇宙海洋中的一个小岛,是无限宇宙中的很小的一部分.据天文学家估计,在银河系以外约有...

集安市15727256903: 天上真的有银河吗 -
再固脉平: 银河当然有,但是注意银河不是银河系. 银河(Milky Way),我国民间又称“天河”.它看起来像一条白茫茫的亮带,从东北向西南方向划开整个天空.在银河里有许多小光点,就像撒了白色的粉末一样,辉映成一片.实际上一颗白色粉末就...

集安市15727256903: 银河系会流动么? -
再固脉平: 会.银河系并不是一个单独的. 固定的天体. 它不是一直以同样的速度自传.而是从未简短地受到宇宙中其他物质引力的影响. 在恒星分布稀疏的银河系外部边缘,恒星以及其他的一些物质随较小的引力,缓慢地围绕着银河系中心运行.处于银河系中心恒心密集地区与银河系边缘之间的天体,受着来着中心的数十亿恒星的引力,他们会以每秒250千米左右的速度在太空中穿梭. 所以它会流动,(如果你看不明白, 简单点来说:世上一切物质处于不断运动和变化中) . 真辛苦, 打了好多字哦

集安市15727256903: 地球的位置在银河系是不是固定的 -
再固脉平: 不是固定的,是时刻都在变化的.银河系不是固态的,是由超过2000亿颗恒星及星团、星际云等组成的巨大的天体系统,在时刻不停地围绕中心转动.与中心距离不同,旋转速度也不同,所以银河系的内部形状也在变化.地球位于太阳系,并随着太阳在银河系中的运动而运动.而太阳只是银河系中一颗普普通通的恒星,也在与其他所有恒星一样,以不同的速度围绕银河系中心运转,速度大约是每秒250公里,围绕银河系中心运行一周的周期为2.5~2.8亿年.

集安市15727256903: 为什么银河系是条“流动的河”? -
再固脉平: 银河系并不是一个单独的、固定的天体,因此,它并不是一直以同样的速度自转,其速度受到引力的影响.在恒星分布稀疏的银河系外部边缘,恒星以及其他的一些物质随较小的引力,缓慢地围绕着银河系运行.在银河系中间的隆起部分,恒星随来自四面八方的引力运行,因此,一般运行的速度又要慢一些.处于银河系中心恒星密集地区与银河系边缘之间的天体,受着来自中心的数十亿恒星的引力,因此它们会以每秒250千米左右的速度在太空中穿梭.所以,我们说银河是条“流动的河” .

集安市15727256903: 银河系在一个平面中吗? -
再固脉平: 这得看你这“平面”怎么定义了.反正银河系直径约为100,000光年,最厚处厚度约为12,000光年.如果银河系在一个真正意义的平面上.那我们看到天上的星星都在一条直线上了.因为我们可以看到的星星无一例外都在银河系里的.

集安市15727256903: 天上的星星都是银河系的吗?北斗星、北极星、牛郎星、织女星等等这些我们常说的恒星都是在银河系里吗?人类现在观察到银河系以外的恒星了吗? -
再固脉平:[答案] 你肉眼能看到的星星都是我们银河星系的. 其它星系的,天气最好的时候你或许能微微看到一团模糊,但那一团模糊也不是某个河外星系的星星,而是那个星系整体发出的微弱光芒. 用世界顶级的天文射电望远镜应该可以看到河外星系了,但是对于某...

集安市15727256903: 我们住的银河系在宇宙空间, 也会移动吗 -
再固脉平: 会的,大爆炸后宇宙一直在膨胀,所有的星系都在移动

集安市15727256903: 银河系为什么飘在空中 -
再固脉平: 因为太空没有重力,所以在太空漂浮!! 至于后面的问题吧 你看看书吧

集安市15727256903: 为什么天上有银河? -
再固脉平: 因为它要承载着传说载着你们的希望和想象也是自然界的存在 河系与仙女座星系的距离为220万光年,这就是说,银河系和仙女座星系原来都是从直径220万光年范围的宇宙物质收缩而形成的.由于万有引力的作用,在这个银河大球边缘的物质...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网