赫尔卡星、海洋星、克洛斯星、火山星、云霄星、双子阿尔法星、双子贝塔星、塞西利亚星、拜伦号、露西欧星、斯诺星、卡酷星、格朗德星
尼古尔星、塔克星、艾迪星、斯科尔星、普雷空间站、哈莫星、推特星、诺可撒斯星、米斯特瑞星、索伦森星、普罗特星、天蛇星
比格星、陨石地带、空间补给站、拓梯星、戴斯星、墨杜萨星、海兹尔星、拉铂尔星、菲尔纳星、般若星
怀特星、麦兹星、格雷斯星、SUN星、果然星、未来星、Y星、异能星、希尔星、泰若星、提尔瑞斯星、神火星
巨石星、艾伦星、巴斯星、莱恩纳斯、幻影星、恶魔星、魔神星、南瓜星、天马星、帕索尔星
创世星、永恒星、棱石星、暗婆罗星、迷幻星云、天魔星、魔灵星
编辑于 2019-12-23
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8条评论
帝释天7908
你这听着咋那么熟悉呢!赛尔号?
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— 你看完啦,以下内容更有趣 —
宇宙中星球的名称
太阳 月亮 木星 金星 火星 水星 土星 天王星 海王星 冥王星 地球 比邻星 哈勃彗星 天狼星 牛郎星 织女星 谷神星 太阳系外的天体都是有名字的,如果讲比较亮恒星,就是星座名字加希腊字母。 比如“小熊座α星”,就是北极星。所有星座的星星根据亮度,按照希腊字母顺序排序命名,很多都是编号的,没有名字 梅西耶星云星团表 [编辑本段] 编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 距离 星座 注释 (名称) 2000 2000 (星等) M1 NGC1952 5h 345m +22 01' 36x34' 84 金牛座 蟹状星云 M2 NGC7089 21h 335m - 0 49' 13 65 宝瓶座 球状星团 M3 NGC5272 13h 425m +28 23' 16 64 猎犬座 球状星团 M4 NGC6121 16h 236m -26 32' 26 59 天蝎座 球状星团 M5 NGC5904 15h 186m + 2 05' 17 58 巨蛇座 球状星团 M6 NGC6405 17h 401m -32 13' 15 42 天蝎座 疏散星团 M7 NGC6475 17h 539m -34 49' 80 33 天蝎座 疏散星团 M8 NGC6523 18h 038m -24 23' 90x40 58 人马座 弥漫星云 M9 NGC6333 17h 192m -18 31' 9 79 蛇夫座 球状星团 M10 NGC6254 16h 571m -4 06' 15 66 蛇夫座 球状星团 M11 NGC6705 18h 511m -6 16' 14 58 盾牌座 疏散星团 M12 NGC6218 16h 472m -1 57' 15 66 蛇夫座 球状星团 M13 NGC6205 16h 417m +36 28' 17 59 武仙座 球状星团 M14 NGC6402 17h 376m -3 15' 12 76 蛇夫座 球状星团 M15 NGC7078 21h 300m +12 10' 12 54 飞马座 球状星团 M16 NGC6611 18h 188m -13 47' 35 60 巨蛇座 弥漫星云 M17 NGC6618 18h 208m -16 11' 46x37 70 人马座 弥漫星云 M18 NGC6613 18h 199m -17 08' 9 69 人马座 疏散星团 M19 NGC6273 17h 026m -26 16' 14 72 蛇夫座 球状星团 M20 NGC6514 18h 023m -23 02' 29x27 63 人马座 三叶星云 M21 NGC6531 18h 046m -22 30' 13 59 人马座 疏散星团 M22 NGC6656 18h 364m -23 54' 24 51 人马座 球状星团 M23 NGC6494 17h 568m -19 01' 27 55 人马座 疏散星团 M24 NGC6603 18h 184m -18 25' 90 45 人马座 疏散星团 银河补丁 M25 IC4725 18h 316m -19 15' 32 46 人马座 疏散星团 M26 NGC6694 18h 452m -9 24' 15 80 盾牌座 疏散星团 M27 NGC6853 19h 596m +22 43' 8x4 81 狐狸座 行星状星云 哑铃星云 M28 NGC6626 18h 245m -24 52' 11 69 人马座 球状星团 M29 NGC6913 20h 239m +38 32' 7 66 天鹅座 疏散星团 M30 NGC7099 21h 404m -23 11' 11 75 魔羯座 球状星团 M31 NGC224 0h 427m +41 16' 178x63' 34 仙女座 旋涡星系仙女星系 M32 NGC221 0h 427m +40 52' 8x6 82 仙女座 星系 M33 NGC598 1h 339m +30 39' 62x39 57 三角座 旋涡星系 三角座星系 M34 NGC1039 2h 420m +42 47' 35 52 英仙座 疏散星团 M35 NGC2168 6h 089m +24 20' 28 51 双子座 疏散星团 M36 NGC1960 5h 361m +34 08` 12 60 御夫座 疏散星团 M37 NGC2099 5h 524m -32 33' 24 56 御夫座 疏散星团 M38 NGC1912 5h 287m +35 50' 21 64 御夫座 疏散星团 M39 NGC7092 21h 322m +48 26' 32 46 天鹅座 疏散星团 M40 Winnecke4 12h 224m +58 05' — 80 大熊座 双星 两颗恒星相距50'' M41 NGC2287 6h 470m -20 44' 38 45 大犬座 疏散星团 M42 NGC1976 5h 354m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云) M43 NGC1982 5h 356m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云东北部 M44 NGC2632 8h 401m +19 59' 95 31 巨蟹座 疏散星团 蜂巢星团(鬼星团) M45 Mel22 3h 470m +24 07' 110 12 金牛座 昴星团 M46 NGC2437 7h 418m -14 49' 27 61 船尾座 疏散星团 M47 NGC2422 7h 366m -14 30' 30 44 船尾座 疏散星团 M48 NGC2548 8h 138m -5 48' 54 58 长蛇座 疏散星团 M49 NGC4472 12h 298m +8 00' 9x7 84 室女座 星系 M50 NGC2323 7h 032m +8 20' 16 59 麒麟座 疏散星团 M51 5194-5 13h 299M +47 12' 11X8 81 猎犬座 漩涡星系(猎犬座星系) M52 NGC7654 23h 242m +61 35` 13 69 仙后座 疏散星团 M53 NGC5024 13h 129m +18 10' 13 77 后发座 球状星团 M54 NGC6715 18h 551M -30 29' 9 77 人马座 球状星团 M55 NGC6809 19h 400m -30 58' 19 70 人马座 球状星团 M56 NGC6779 19h 166m +30 11' 7 82 天琴座 球状星团 M57 NGC6720 18h 536m +33 02' 14x10 90 天琴座 行星状星云 M58 NGC4579 12h 377m +11 49' 5x4 98 室女座 星系 M59 NGC4621 12h 420m +11 39' 5x3 98 室女座 椭圆星系 M60 NGC4649 12h 437m +11 33' 7x6 88 室女座 椭圆星系 M61 NGC4303 12h 219m +4 28' 6x6 66 室女座 旋涡星系 M62 NGC6266 17h 012m +30 07' 14 88 蛇夫座 球状星团 M63 NGC5055 13h 158m +42 02' 12x8 86 猎犬座 旋涡星系 太阳花星系 M64 NGC4826 12h 567m +21 41' 9x5 85 后发座 旋涡星系 黑眼星系 M65 NGC3623 11h 189m +13 05' 10x3 93 狮子座 旋涡星系 M66 NGC3627 11h 202m +12 59' 9x4 90 狮子座 旋涡星系 M67 NGC2682 8h 504m +11 49' 30 69 巨蟹座 疏散星团 M68 NGC4590 12h 395m +26 45' 12 82 长蛇座 球状星团 M69 NGC6637 18h 314m -32 21' 4 77 人马座 球状星团 M70 NGC6681 18h 432m -32 18' 8 81 人马座 球状星团 M71 NGC6838 19h 539m +18 47' 7 83 天箭座 球状星团 M72 NGC6981 20h 535m -12 32' 6 94 宝瓶座 球状星团 M73 NGC6994 20h 590m -12 38' 3 89 宝瓶座 疏散星团 M74 NGC628 1h 367m +15 47' 10x10 92 双鱼座 星系 M75 NGC6864 20h 061m -21 55' 6 86 人马座 球状星团 M76 NGC651 1h 424m +51 34' 1 122 英仙座 行星状星云 M77 NGC1068 2h 427m -00 01' 7x6 88 鲸鱼座 星系 M78 NGC2068 5h 467m +00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团 M79 NGC1904 5h 245m +24 33' 9 80 天兔座 球状星团 M80 NGC6093 16h 171m +22 59' 9 72 天蟹座 球状星团 M81 NGC3031 9h 556m +69 04' 26x14 69 大熊座 星系 M82 NGC3034 9h 558m +69 41' 11x5 84 大熊座 星系 M83 NGC5236 13h 370m -18 52' 11x10 80 长蛇座 星系 M84 NGC4374 12h 251m +12 53' 5x4 93 室女座 星系 M85 NGC4382 12h 254m +18 11' 7x5 92 后发座 星系 M86 NGC4406 12h 262m +12 57' 7x6 92 室女座 星系 M87 NGC4486 12h 308m +12 24' 7x7 86 室女座 星系 M88 NGC4501 12h 320m +14 25' 7x4 95 后发座 星系 M89 NGC4552 12h 357m +12 33' 4x4 98 室女座 星系 M90 NGC4569 12h 368m +13 10' 10x5 95 室女座 星系 M91 NGC4548 12h 354m +14 30' 5x4 102 后发座 星系 M92 NGC6341 17h 171m +43 08' 11 65 武仙座 球状星团 M93 NGC2447 7h 446m +23 52' 22 62 船尾座 疏散星团 M94 NGC4736 12h 509m +41 07' 11x9 82 猎犬座 星系 M95 NGC3351 10h 440m +11 42' 7x5 97 狮子座 星系 M96 NGC3368 10h 468m +11 49' 7x5 92 狮子座 星系 M97 NGC3587 11h 148m +55 01' 3 120 大熊座 行星状星云 猫头鹰星云 M98 NGC4192 12h 138m +14 54' 10x3 101 后发座 星系 M99 NGC4254 12h 188m +14 25' 5x5 98 后发座 星系 M100 NGC4321 12h 229m +15 49' 7x6 94 后发座 星系 M101 NGC5457 14h 032m +54 21' 27x26 77 大熊座 星系 M102 NGC5866 15h 065m +55 46' 5x2 100 天龙座 星系 车轮星系 M103 NGC581 1h 332m +60 42' 6 74 仙后座 疏散星团 M104 NGC4594 12h 400m -11 37' 8x4 83 室女座 星系 草帽星系 M105 NGC3379 10h 478m +12 35' 5x4 93 狮子座 星系 M106 NGC4258 12h 190m +47 18' 18x8 83 猎犬座 星系 M107 NGC6171 16h 325m -13 03' 10 81 蛇夫座 球状星团 M108 NGC3556 11h 115m +55 40' 8x3 101 大熊座 星系 M109 NGC3992 11h 576m +53 23' 8x5 98 大熊座 星系 M110 NGC205 0h 404m +41 41' 17x10 80 仙女座 星系
561赞·34,769浏览2017-11-26
与科幻有关的星球的名字,越多越好
1、塞伯坦星球 塞伯坦,是美日合作开发的《变形金刚》(玩具、动画、影片等系列产品)剧情中变形金刚的母星。 塞伯坦又译作“赛博坦”或“塞伯特恩”,变形金刚种族的母星,美版名为Cybertron,其实体为变形金刚种族的造物神Primus(元始天尊)。 塞伯坦围绕半人马座阿尔法星轨道运行,是一个和地球近邻土星体积近似的巨大金属行星。它由多种不同属性的金属矿石组成,是那些能使自己身体在机器人形态和各种变形形态之间转换的强大机械生命体的故乡。数百万年来,主要派别——汽车和霸天虎。 2、潘多拉星球 潘多拉(Pandora)是**《阿凡达》中虚构的一颗卫星。学名“半人马阿尔法B-4”,是半人马阿尔法星中的一颗星球,大小和地球差不多。潘多拉并不是一个行星,它其实是一个巨型气体行星的卫星。 3、死星 刘慈欣小说《超新星纪元》中提到的一颗恒星,那颗恒星直径是太阳的二十三倍,质量是太阳的六十七倍,步入晚年期。 4、瓦肯星 瓦肯(Vulcan)一般指的是瓦肯星。瓦肯星是美剧——《星际迷航》系列电视连续剧中宇宙和星际联邦中最重要的智慧种族之一——瓦肯人的母星。 5、致远星 致远星(Reach)是畅销游戏及小说《光晕》(HALO)中人类的近地殖民星球,也是UNSC(联合国太空司令部)的指挥部所在地。因为富含用于制造人类太空战舰装甲的主要材料——A级钛合金的原料金属钛,致远星也是UNSC大型战舰的生产基地。
11赞·10,305浏览2019-09-02
星球名字大全
太多了
8赞·1,388浏览2016-03-13
求各种行星的名字和,谢谢
水星 水星 (Mercury ),中国古代称为辰星。是太阳系中的类地行星,也是岩态行星,其主要由石质和铁质构成,密度较高。自转周期很长为5865天,自转方向和公转方向相同,水星在88个地球日里就能绕太阳一周,平均速度4789km/s,是太阳系中运动最快的行星。无卫星环绕。它是八大行星中是最小的行星,也是离太阳最近的行星。 金星 金星(Venus)是太阳系中八大行星之一,按离太阳由近及远的次序是第二颗。它是离地球最近的行星。中国古代称之为长庚、启明、太白或太白金星。公转周期是22471地球日。夜空中亮度仅次于月球,排第二,金星要在日出稍前或者日落稍后才能达到亮度最大。它有时黎明前出现在东方天空,被称为“启明”;有时黄昏后出现在西方天空,被称为“长庚”。 地球 地球是太阳系从内到外的第三颗行星,也是太阳系中直径、质量和密度最大的类地行星。赤道半径为63782公里,其大小在行星中排列第五位。地球有大气层和磁场,表面的71%被水覆盖,其余部分是陆地,是一个蓝色星球。地球是包括人类在内上百万种生物的家园,也是目前人类所知宇宙中唯一存在生命的天体。地球已有45亿岁,有一颗天然卫星月球围绕着地球以2732天的周期旋转,而地球自西向东旋转,以近24小时的周期自转并且以一年的周期绕太阳公转。 火星 火星(Mars)是太阳系八大行星之一,是太阳系由内往外数的第四颗行星,属于类地行星,直径约为地球的一半,自转轴倾角、自转周期均与地球相近,公转一周约为地球公转时间的两倍。在西方称为“战神玛尔斯”,中国则称为“荧惑”。橘红色外表是因为地表的赤铁矿(氧化铁)。火星基本上是沙漠行星,地表沙丘、砾石遍布,没有稳定的液态水体。二氧化碳为主的大气既稀薄又寒冷,沙尘悬浮其中,每年常有尘暴发生。火星两极皆有水冰与干冰组成的极冠,会随着季节消长。 木星 木星,为太阳系八大行星之一,距太阳(由近及远)顺序为第五,亦为太阳系体积最大、自转最快的行星。木星已知63颗卫星,木星主要由氢和氦组成,中心温度估计高达30,500℃。古代中国称之岁星,取其绕行天球一周为12年,与地支相同之故。西方语言一般称之朱比特(拉丁语:Jupiter),源自罗马神话中的众神之王、相当于希腊神话中的宙斯。 土星 土星,为太阳系八大行星之一,至太阳距离(由近到远)位于第六、体积则仅次于木星。并与木星、天王星及海王星同属气体(类木)巨星。古代中国亦称之镇星或填星。 土星主要由氢组成,还有少量的氦与微痕元素,内部的核心包括岩石和冰,外围由数层金属氢和气体包覆著。最外层的大气层在外观上通常情况下都是平淡的,虽然有时会有长时间存在的特征出现。土星的风速高达1,800公里/时,明显的比木星上的风快速。土星的行星磁场强度介于地球和更强的木星之间。 土星有一个显著的环系统,主要的成分是冰的微粒和较少数的岩石残骸以及尘土。已经确认的土星的卫星有62颗。其中,土卫六是土星系统中最大和太阳系中第二大的卫星(半径2575KM)(太阳系最大的卫星是木星的木卫三,半径2634KM),比行星中的水星还要大;并且土卫六是唯一拥有明显大气层的卫星。 天王星 天王星是太阳向外的第七颗行星,在太阳系的体积是第三大(比海王星大),质量排名第四(比海王星轻)。他的名称来自古希腊神话中的天空之神乌拉诺斯(Οὐρανός),是克洛诺斯(农神)的父亲,宙斯(朱比特)的祖父。天王星是第一颗在现代发现的行星,虽然它的光度与五颗传统行星一样,亮度是肉眼可见的,但由于较为黯淡而未被古代的观测者发现。威廉·赫歇耳爵士在1781年3月13日宣布他的发现,在太阳系的现代史上首度扩展了已知的界限。这也是第一颗使用望远镜发现的行星。 海王星 海王星(Neptune)是环绕太阳运行的第八颗行星,是围绕太阳公转的第四大天体(直径上)。海王星在直径上小于天王星,但质量比它大。海王星的质量大约是地球的17倍,而类似双胞胎的天王星因密度较低,质量大约是地球的14倍。海王星以罗马神话中的尼普顿(Neptunus),因为尼普顿是海神,所以中文译为海王星。天文学的符号,是希腊神话的海神波塞冬使用的三叉戟。 冥王星 冥王星,或被称为134340号小行星,于1930年1月由克莱德·汤博根据美国天文学家洛韦尔的计算发现,并以罗马神话中的冥王普路托(Pluto)命名。它曾经是太阳系九大行星之一,但后来被降格为矮行星。与太阳平均距离59亿千米。直径2300千米,平均密度08克/立方厘米,质量1290×10^22 千克。公转周期约248年,自转周期6387天。表面温度在-220°c以下,表面可能有一层固态甲烷冰。暂时发现有四颗卫星。自从70多年前被发现的那天起,冥王星便与“争议”二字联系在了一起,一是由于其发现的过程是基于一个错误的理论;二是由于当初将其质量估算错了,误将其纳入到了大行星的行列。1930年美国天文学家汤博发现冥王星,当时错估了冥王星的质量,以为冥王星比地球还大,所以命名为大行星。然而,经过近30年的进一步观测,发现它的直径只有2300公里,比月球还要小,等到冥王星的大小被确认,“冥王星是大行星”早已被写入教科书,以后也就将错就错了。冥王星轨道最扁,以致最近20年间冥王星离太阳比海王星还近。从发现它到现在,人们只看到它在轨道上走了不到1/4圈,因此过去对其知之甚少。冥王星的质量远比其他行星小,甚至在卫星世界中它也只能排在第七、第八位左右。冥王星的表面温度很低,因而它上面绝大多数物质只能是固态或液态,即其冰幔特别厚,只有氢、氦、氖可能保持气态,如果上面有大气的话也只能由这三种元素组成。 进入21世纪,天文望远镜技术的改进,使人们能够进一步对海王星外天体(trans-Neptunian objects)有更深了解。2002年,被命名为50000 Quaoar(夸欧尔)的小行星被发现,这个新发现的小行星的直径(1280公里)要长于冥王星的直径的一半。2004年,被命名为90377 Sedna(塞德娜)的小行星的最大直径也达到了1800公里,而冥王星的直径也只不过2320公里左右。 2005年7月9日,又一颗新发现的的海王星外天体被宣布正式命名为厄里斯(Eris)。根据厄里斯的亮度和反照率推断,它要比冥王星略大。这是1846年发现海王星之后太阳系中所发现的最大天体。尽管当初并没有官方的共识,它的发现者和众多媒体起初都将之称为“第十大行星”。也有天文学家认为厄里斯的发现为重新考虑冥王星的行星地位提供了有力佐证。 就连冥王星的显著特征——它的卫星和大气,也并不是独一无二的,海王星外天体带中的一些小行星也有自己的卫星。而且厄里斯的天体光谱分析也显示它和冥王星有着相似的地表,此外厄里斯也有一个较大的卫星戴丝诺米娅(Dysnomia)。 “星籍”争议 而冥王星符合上述第三条行星标准。 国际天文学同盟会进一步决议通过冥王星应该归入矮行星(dwarf planet)之列,而且可以作为尚未命名的一类海王星外天体的原形。在此决议之前,人们也提出了不同的行星方案,其中一些甚至提到除了冥王星外也取消火星和水星的行星资格,而另外一些则提议将一些小行星也纳入行星之列。
233赞·12,454浏览2017-09-13
宇宙中所有的星系名称
放开眼界,环顾整个宇宙,浩瀚无垠。宇宙中都有些什么呢? 我们居住的地球是太阳的一个大行星。太阳系中的九个大行星以太阳为中心由内向外排列的顺序是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。其中除了水星和金星外,其余七颗行星都有自己的卫星,目前,太阳系中已发现的卫星有近50颗。在太阳系中,还有为数众多的小行星、彗星、流星和陨星等。那么,在太阳系之外,还有什么呢? 在晴朗的夜晚,天空布满了星星,其中,恒星占绝对多数。恒星,就是像太阳一样自己能够发光的天体。我们银河系就有上千亿颗恒星。恒星的体积、光度、质量和密度等都有很大差别。有的星星很亮,光度比太阳大上百倍到一万倍,这种星叫巨星。有的星星,光度比太阳亮上万倍到几百万倍,半径可超过太阳的一千倍,叫做超巨星。还有一种光度低、体积小而密度极大的白色星叫白矮星。 有的白矮星光度小到只有太阳的几万分之一,体积只有地球的几十分之一大,而密度却大到每立方厘米几百公斤、几吨甚至上千吨。目前已经发现的白矮星就有1000多颗,据估计,光我们银河系的白矮星就有100亿颗。1967年,人们发现了一种快速自转的中子星,又叫脉冲星。中子星是恒星中最小的侏儒,大多数中子星的直径只有10公里左右,可是它的密度却大得惊人,每立方厘米达1亿吨,如果用万吨巨轮来拖,中子星上1立方厘米的物质需要1
梅西叶Messier,Charles(1730626-1817412) ,法国天文学家,他率先编制了系统的星云星团表。在梅西叶的时代,星云是一个用来表示深空中任何模糊不清光源的术语。1751年,梅西叶在法国著名天文学家JN德利尔那里当天文观测描图员和记录员。他是法国第一个观测到预期在1758-1759年回归的哈雷彗星的人。
从此以后,梅西叶成了一位新彗星的热情搜索者。法国国王路易十五曾称他为“彗星猎手”。梅西叶独立发现了13颗彗星并观测过许多其他彗星。1760年他开始编星云表,以便能更好地区分星云和彗星。在他当时的小望远镜中,这两种天体看上去是一样的。直到现在,许多最著名的星云依然沿用梅西叶星云星团表上的编号来称呼,表中的天体是现代天文爱好者测试望远镜的最佳对象。
说明: 梅西叶星云星团表出版于1784年,仅收入103个天体,本表中表中104~110号七个天体为后人所加入。表中第1列为梅氏编号,第2列为NGC(新总星表)编号,第3,4列为2000年历元的坐标,第5列为视大小(单位:角分),第6列为总光度(目视星等),第7列为距离(单位:千光年)。
梅西耶星云星团表
编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 距离 星座 注释
M 1 1952 5h 345m +22 01' 36x34' 84 金牛座 蟹状星云
M 2 7089 21h 335m - 0 49' 13 65 宝瓶座 球状星团
M 3 5272 13h 425m +28 23' 16 64 猎犬座 球状星团
M 4 6121 16h 236m -26 32' 26 59 天蝎座 球状星团
M 5 5904 15h 186m + 2 05' 17 58 巨蛇座 球状星团
M 6 6405 17h 401m -32 13' 15 42 天蝎座 疏散星团
M 7 6475 17h 539m -34 49' 80 33 天蝎座 疏散星团
M 8 6523 18h 038m -24 23' 90x40 58 人马座 弥漫星云
M 9 6333 17h 192m -18 31' 9 79 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16h 571m -4 06' 15 66 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18h 511m -6 16' 14 58 盾牌座 疏散星团
M12 6218 16h 472m -1 57' 15 66 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16h 417m +36 28' 17 59 武仙座 球状星团
M14 6402 17h 376m -3 15' 12 76 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21h 300m +12 10' 12 54 飞马座 球状星团
M16 6611 18h 188m -13 47' 35 60 巨蛇座 弥漫星云
M17 6618 18h 208m -16 11' 46x37 70 人马座 弥漫星云
M18 6613 18h 199m -17 08' 9 69 人马座 疏散星团
M19 6273 17h 026m -26 16' 14 72 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18h 023m -23 02' 29x27 63 人马座 三叶星云
M21 6531 18h 046m -22 30' 13 59 人马座 疏散星团
M22 6656 18h 364m -23 54' 24 51 人马座 球状星团
M23 6494 17h 568m -19 01' 27 55 人马座 疏散星团
M24 6603 18h 184m -18 25' 90 45 人马座 疏散星团
M25 I4725 18h 316m -19 15' 32 46 人马座 疏散星团
M26 6694 18h 452m -9 24' 15 80 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19h 596m +22 43' 8x4 81 狐狸座 行星状星云
M28 6626 18h 245m -24 52' 11 69 人马座 球状星团
M29 6913 20h 239m +38 32' 7 66 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21h 404m -23 11' 11 75 魔羯座 球状星团
M31 224 0h 427m +41 16' 178x63' 34 仙女座 星系仙女星系
M32 221 0h 427m +40 52' 8x6 82 仙女座 星系
M33 598 1h 339m +30 39' 62x39 57 三角座 星系
M34 1039 2h 420m +42 47' 35 52 英仙座 疏散星团
M35 2168 6h 089m +24 20' 28 51 双子座 疏散星团
M36 1960 5h 361m +34 08` 12 60 御夫座 疏散星团
M37 2099 5h 524m -32 33' 24 56 御夫座 疏散星团
M38 1912 5h 287m +35 50' 21 64 御夫座 疏散星团
M39 7092 21h 322m +48 26' 32 46 天鹅座 疏散星团
M40 Winnecke4 12h 224m +58 05' - 80 大熊座 双星
M41 2287 6h 470m -20 44' 38 45 大犬座 疏散星团
M42 1976 5h 354m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云)
M43 1982 5h 356m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云
M44 2632 8h 401m +19 59' 95 31 巨蟹座 疏散星团(鬼星团)
M45 Mel22 3h 470m +24 07' 110 12 金牛座 昴星团
M46 2437 7h 418m -14 49' 27 61 船尾座 疏散星团
M47 2422 7h 366m -14 30' 30 44 船尾座 疏散星团
M48 2548 8h 138m -5 48' 54 58 长蛇座 疏散星团
M49 4472 12h 298m +8 00' 9x7 84 室女座 星系
M50 2323 7h 032m +8 20' 16 59 麒麟座 疏散星团
M51 5194-5 13h 299M +47 12' 11X8 81 猎犬座 星系(猎犬座星系)
M52 7654 23h 242m +61 35` 13 69 仙后座 疏散星团
M53 5024 13h 129m +18 10' 13 77 后发座 球状星团
M54 6715 18h 551M -30 29' 9 77 人马座 球状星团
M55 6809 19h 400m -30 58' 19 70 人马座 球状星团
M56 6779 19h 166m +30 11' 7 82 天琴座 球状星团
M57 6720 18h 536m +33 02' 25 90 天琴座 行星状星云
M58 4579 12h 377m +11 49' 5x4 98 室女座 星系
M59 4621 12h 420m +11 39' 5x3 98 室女座 星系
M60 4649 12h 437m +11 33' 7x6 88 室女座 星系
M61 4303 12h 219m +4 28' 6x6 66 室女座 星系
M62 6266 17h 012m +30 07' 14 88 蛇夫座 球状星团
M63 5055 13h 158m +42 02' 12x8 86 猎犬座 星系
M64 4826 12h 567m +21 41' 9x5 85 后发座 星系
M65 3623 11h 189m +13 05' 10x3 93 狮子座 星系
M66 3627 11h 202m +12 59' 9x4 90 狮子座 星系
M67 2682 8h 504m +11 49' 30 69 巨蟹座 疏散星团
M68 4590 12h 395m +26 45' 12 82 长蛇座 球状星团
M69 6637 18h 314m -32 21' 4 77 人马座 球状星团
M70 6681 18h 432m -32 18' 8 81 人马座 球状星团
M71 6838 19h 539m +18 47' 7 83 天箭座 球状星团
M72 6981 20h 535m -12 32' 6 94 宝瓶座 球状星团
M73 6994 20h 590m -12 38' 3 89 宝瓶座 疏散星团
M74 628 1h 367m +15 47' 10x10 92 双鱼座 星系
M75 6864 20h 061m -21 55' 6 86 人马座 球状星团
M76 651 1h 424m +51 34' 1 122 英仙座 行星状星云
M77 1068 2h 427m -00 01' 7x6 88 鲸鱼座 星系
M78 2068 5h 467m +00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团
M79 1904 5h 245m +24 33' 9 80 天兔座 球状星团
M80 6093 16h 171m +22 59' 9 72 天蟹座 球状星团
M81 3031 9h 556m +69 04' 26x14 69 大熊座 星系
M82 3034 9h 558m +69 41' 11x5 84 大熊座 星系
M83 5236 13h 370m -18 52' 11x10 80 长蛇座 星系
M84 4374 12h 251m +12 53' 5x4 93 室女座 星系
M85 4382 12h 254m +18 11' 7x5 92 后发座 星系
M86 4406 12h 262m +12 57' 7x6 92 室女座 星系
M87 4486 12h 308m +12 24' 7x7 86 室女座 星系
M88 4501 12h 320m +14 25' 7x4 95 后发座 星系
M89 4552 12h 357m +12 33' 4x4 98 室女座 星系
M90 4569 12h 368m +13 10' 10x5 95 室女座 星系
M91 4548 12h 354m +14 30' 5x4 102 后发座 星系
M92 6341 17h 171m +43 08' 11 65 武仙座 球状星团
M93 2447 7h 446m +23 52' 22 62 船尾座 疏散星团
M94 4736 12h 509m +41 07' 11x9 82 猎犬座 星系
M95 3351 10h 440m +11 42' 7x5 97 狮子座 星系
M96 3368 10h 468m +11 49' 7x5 92 狮子座 星系
M97 3587 11h 148m +55 01' 3 120 大熊座 行星状星云
M98 4192 12h 138m +14 54' 10x3 101 后发座 星系
M99 4254 12h 188m +14 25' 5x5 98 后发座 星系
M100 4321 12h 229m +15 49' 7x6 94 后发座 星系
M101 5457 14h 032m +54 21' 27x26 77 大熊座 星系
M102 5866 15h 065m +55 46' 5x2 100 天龙座 星系
M103 581 1h 332m +60 42' 6 74 仙后座 疏散星团
M104 4594 12h 400m -11 37' 8x4 83 室女座 星系
M105 3379 10h 478m +12 35' 5x4 93 狮子座 星系
M106 4258 12h 190m +47 18' 18x8 83 猎犬座 星系
M107 6171 16h 325m -13 03' 10 81 蛇夫座 球状星团
M108 3556 11h 115m +55 40' 8x3 101 大熊座 星系
M109 3992 11h 576m +53 23' 8x5 98 大熊座 星系
M110 205 0h 404m +41 41' 17x10 80 仙女座 星系
一 “宇宙”一词,最早大概出自我国古代著名哲学家墨子(约公元前468-376)。他用“宇”来指东、西、南、北,四面八方的空间,用“宙”来指古往今来的时间,合在一起便是指天地万物,不管它是大是小,是远是近;是过去的,现在的,还是将来的;是认识到的,还是未认识到的……总之是一切的一切。
"宇"指空间,"宙"指时间宇宙就是在空间上无边无际,时间上无始无终的,按客观规律运动的物质世界
从哲学的观点看。人们认为宇宙是无始无终,无边无际的。不过,对这个深奥的概念我们不打算做深入的探讨,还是留给哲学家们去研究。我们不妨把眼光缩小一些,讲一讲利用我们现有的科学技术所能了解和观测的宇宙,人们把它称为“我们的宇宙”或“总星系”。
在西方,宇宙这个词在英语中叫cosmos,universe,space;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。
在汉语中,“宇”代表上下四方,即所有的空间,“宙”代表古往今来,即所有的时间,宇:无限空间,宙:无限时间。所以“宇宙”这个词有“所有的时间和空间”的意思。 把“宇宙”的概念与时间和空间联系在一起,体现了我国古代人民的智慧。
从最新的观测资料看,人们已观测到的离我们最远的星系是130亿光年。也就是说,如果有一束光以每秒30万千米的速度从该星系发出,那么要经过130亿年才能到达地球。这130亿光年的距离便是我们今天(2008年)所知道的宇宙的范围。再说得明确一些,我们今天所知道的宇宙范围,或者说大小,是一个以地球为中心,以130亿光年的距离为半径的球形空间。当然,地球并不真的是什么宇宙的中心,宇宙也未必是一个球体,只是限于我们目前的观测能力,我们只能了解到这一程度。
在这个以130亿光年为半径的球形空间里,目前已被人们发现和观测到的星系大约有1250亿个,而每个星系又拥有像太阳这样的恒星几百到几万亿颗。因此只要做一道简单的数学题,你就不难了解到,在我们已经观测到的宇宙中拥在多少星星。地球在如此浩瀚的宇宙中,真如沧海一粟,渺小得微不足道。
一直以来, 天文学家和我们一样,想知道宇宙究竟有多大。最近,美国的太空网报道,经过艰苦的计算工作,天文学家发现宇宙超乎寻常的大,其长度至少为1560亿光年。“这样一个有关宇宙大小的发现,显然是以‘宇宙是球形的,是有限无边的’为前提条件的。”中国国家天文台的研究员陈大明在接受记者专访时说,“长期以来,宇宙学研究领域一直有这样一个争论,宇宙究竟是球形的、马鞍形的、还是平坦的。”北京师范大学副教授张同杰说:“国际主流宇宙学普遍认为宇宙是平坦的,是无限的。”那么,围绕宇宙的争论从何而来?理据何在?一种最为普遍的观点:在大爆炸之后,宇宙诞生了。“根据现代宇宙学中最有影响的大爆炸学说,我们的宇宙是大约137亿年前由一个非常小的点爆炸产生的,目前宇宙仍在膨胀。”陈大明研究员说,“这一学说得到大量天文观测的证实。”这一学说认为,宇宙诞生初期,温度非常高,随着宇宙的膨胀,温度开始降低,中子、质子、电子产生了。此后,这些基本粒子就形成了各种元素,这些物质微粒相互吸引、融合,形成越来越大的团块,这些团块又逐渐演化成星系,恒星、行星,在个别的天体上还出现了生命现象,能够认识宇宙的人类最终诞生了。宇宙是球形的、有限无边的?“认为宇宙是球形的观点在很长时间内存在着,尽管不是国际宇宙学界的主流。”陈大明介绍说,“它的每一次提出,都会引起人们的关注,就是因为这一观点很奇特。”一个最为明显的例子就是不久前,由美国数学家杰弗里·威克斯构建的宇宙模型:一个大小有限、形状如同足球的镜子迷宫。“形如足球”的模型令科学界震惊,因为这一学说宣称,宇宙之所以令人产生无边无界的“错觉”,是因为这个有限空间通过“返转”效应无限重复映现自身。威克斯认为,人们之所以感觉宇宙是无限的,是因为宇宙就像一个镜子迷宫,光线传过来又传过去,让人们发生错觉,误以为宇宙在无限伸展。这一惊人推断后来被《新科学家》杂志收录,同时作为一种“奇谈”在民间广为流传着。
编辑本段宇宙年龄
宇宙年龄定义
宇宙年龄(universe,age of)宇宙从某个特定时刻到现在的时间间隔。对于某些宇宙模型,如牛顿宇宙模型、等级模型、稳恒态模型等,宇宙年龄没有意义。在通常的演化的宇宙模型里,宇宙年龄指宇宙标度因子为零起到现在时刻的时间间隔。通常,哈勃年龄是宇宙年龄的上限,可以作为宇宙年龄的某种度量。根据大爆炸宇宙模型推算,宇宙年龄大约200亿年。
年龄推算
宇宙年龄为一百二十五亿年
科学家利用望远镜观察最老的星球上的铀光谱,从而估计宇宙的年龄是一千一百二十五亿年。科学家对宇宙(Universe)的年龄有不同的估计,根据不同的宇宙学模型(cosmologicalmodels),科学家估计宇宙的年龄是介乎一百亿至一百六十亿之间;2001年科学家利用南欧洲天文台(EuropeanSouthernObservatory)的望远镜,观察一颗称CS31082-001的星球,量度星球上放射性(radioactive)同位素(isotope)铀-238(Uranium-238)的光谱(spectrum),从而计算出这星球的年龄是一百二十五亿年,这个估计的误差大约三十亿年,是亦即是说,宇宙的年龄至少有一百二十五亿年,这是科学家第一次量度太阳系(SolarSystem)以外铀含量的研究。
科学家解释说,这个方法和在考古学(archaeology)上使用碳-14(Carbon-14)同位素量度物质的年龄一样,铀-238同位素的半衰期(half-life)是四十四亿五千万年;半衰期是放射性元素(element)自动蜕变成为其他元素,至它本身剩下一半时所需要的时间。
科学家指出,在宇宙开始时,大爆炸(BigBang)会产生氢(hydrogen)、氦(helium)和锂(lithium)等元素,而比较重的元素是在星球内部产生,当星球死亡时,含有重元素的物质会散布到周围的空间,然后和下一代个的星球结合;其实,地球上黄金(gold)也是从爆炸了的星球来。
因此,愈老的星球上的重元素,也会愈少,科学家认为,一些比较老的星球的重元素含量,只有太阳(Sun)的二百分之一。科学家曾经尝试利用钍-232(Thorium-232)同位素来估计宇宙的年龄,钍是一种放射性金属元素,与中子(neutron)接触时会引起核分裂,产生原子能源(atomicenergy),不过,钍的半衰期是一百四十亿五百万年,半衰期比较铀-238长,因此,估计的误差也比较大。
[font size=5]宇宙的不断膨胀[/font]
科学家认为它起源为137亿年前之间的一次难以置信的大爆炸。这是一次不可想像的能量大爆炸,宇宙边缘的光到达地球要花120亿年到150亿年的时间。大爆炸散发的物质在太空中漂游,由许多恒星组成的巨大的星系就是由这些物质构成的,我们的太阳就是这无数恒星中的一颗。原本人们想象宇宙会因引力而不在膨胀,但是,科学家已发现宇宙中有一种 “暗能量”会产生一种斥力而加速宇宙的膨胀。
大爆炸后的膨胀过程是一种引力和斥力之争,爆炸产生的动力是一种斥力,它使宇宙中的天体不断远离;天体间又存在万有引力,它会阻止天体远离,甚至力图使其互相靠近。引力的大小与天体的质量有关,因而大爆炸后宇宙的最终归宿是不断膨胀,还是最终会停止膨胀并反过来收缩变小,这完全取决于宇宙中物质密度的大小。
理论上存在某种临界密度。如果宇宙中物质的平均密度小于临界密度,宇宙就会一直膨胀下去,称为开宇宙;要是物质的平均密度大于临界密度,膨胀过程迟早会停下来,并随之出现收缩,称为闭宇宙。
问题似乎变得很简单,但实则不然。理论计算得出的临界密度为5×10^-30克/厘米3。但要测定宇宙中物质平均密度就不那么容易了。星系间存在广袤的星系间空间,如果把目前所观测到的全部发光物质的质量平摊到整个宇宙空间,那么,平均密度就只有2×10^-31克/厘米3,远远低于上述临界密度。
然而,种种证据表明,宇宙中还存在着尚未观测到的所谓的暗物质,其数量可能远超过可见物质,这给平均密度的测定带来了很大的不确定因素。因此,宇宙的平均密度是否真的小于临界密度仍是一个有争议的问题。不过,就目前来看,开宇宙的可能性大一些。
恒星演化到晚期,会把一部分物质(气体)抛入星际空间,而这些气体又可用来形成下一代恒星。这一过程会使气体越耗越少,以致最后再没有新的恒星可以形成。10^14年后,所有恒星都会失去光辉,宇宙也就变暗。同时,恒星还会因相互作用不断从星系逸出,星系则因损失能量而收缩,结果使中心部分生成黑洞,并通过吞食经过其附近的恒星而长大。
10^17~10^18年后,对于一个星系来说只剩下黑洞和一些零星分布的死亡了的恒星,这时,组成恒星的质子不再稳定。当宇宙到10^24岁时,质子开始衰变为光子和各种轻子。10^32岁时,这个衰变过程进行完毕,宇宙中只剩下光子、轻子和一些巨大的黑洞。
10^100年后,通过蒸发作用,有能量的粒子会从巨大的黑洞中逸出,并最终完全消失,宇宙将归于一片黑暗。这也许就是开宇宙末日到来时的景象,但它仍然在不断地、缓慢地膨胀着。
闭宇宙的结局又会怎样呢?闭宇宙中,膨胀过程结束时间的早晚取决于宇宙平均密度的大小。如果假设平均密度是临界密度的2倍,那么根据一种简单的理论模型,经过400~500亿年后,当宇宙半径扩大到目前的2倍左右时,引力开始占上风,膨胀即告停止,而接下来宇宙便开始收缩。
以后的情况差不多就像一部宇宙影片放映结束后再倒放一样,大爆炸后宇宙中所发生的一切重大变化将会反演。收缩几百亿年后,宇宙的平均密度又大致回到目前的状态,不过,原来星系远离地球的退行运动将代之以向地球接近的运动。再过几十亿年,宇宙背景辐射会上升到400开,并继续上升,于是,宇宙变得非常炽热而又稠密,收缩也越来越快。
在坍缩过程中,星系会彼此并合,恒星间碰撞频繁。一旦宇宙温度上升到4000开,电子就从原子中游离出来;温度达到几百万度时,所有中子和质子从原子核中挣脱出来。很快,宇宙进入“大暴缩”阶段,一切物质和辐射极其迅速地被吞进一个密度无限高、空间无限小的区域,回复到大爆炸发生时的状态</CN>
编辑本段宇宙观念的发展
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。 也有一些人认为,地球只是一只龟上的一片甲板,而龟则是站在一个托着一个又一个的龟塔
古人想象的宇宙
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被证实。
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。到16世纪哥白尼建立日心说后才普遍认识到:地球是绕太阳公转的行星之一,而包括地球在内的八大行星则构成了一个围绕太阳旋转的行星系—— 太阳系的主要成员。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JH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、JH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EP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,GLL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,CF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,GD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。太阳系中共有八颗行星:水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星。 (冥王星目前以被从行星里开除,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9986%,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。
太阳系天体中,水星、金星表面温度约达700K,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070克/立方厘米,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。
编辑本段运动和发展
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22亿年。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。
特征
『宇宙时间表』
一般认为,宇宙产生于150亿年前一次大爆炸中。大爆炸后30万年,最初的物质涟漪出现。大爆炸后20亿~30亿年,类星体逐渐形成。大爆炸后100亿年,太阳诞生。38亿年前地球上的生命开始逐渐演化。
(1) 行星
(2) 恒星和星云
晴夜,我们用肉眼可以看到许多闪闪发光的星星,他们绝大多数是恒星,恒星就是象太阳一样本身能发光发热的星球。我们银河系内就有1000多亿颗恒星。恒星常常爱好"群居",有许多是"成双成对"地紧密靠在一起的,按照一定的规律互相绕转着,这称为双星。还有一些是3颗、4颗或更多颗恒星聚在一起,称为聚星。如果是十颗以上,甚至成千上万颗星聚在一起,形成一团星,这就是星团。银河系里就发现1000多个这样的星团。
(3) 银河系及河外星系
随着测距能力的逐步提高,人们逐渐在越来越大的尺度上对宇宙的结构建立了立体的观念。这里第一个重要的发展,是认识了银河。它包含两重含义,一是了解了银河的形状,二是认识了河外天体的存在。
(4) 星系团
当我们把观测的尺度再放大,宇宙可看成由大量星系构成的"介质",而恒星只是星系内部细致结构的表现。这样,为了了解宇宙结构,需关心星系在空间的分布规律。
二 金木水火土星 冥王 海王 天王星
1960年,美国基特峰建成太阳塔,可产生直径1米的太阳像;美国用高空气球探测到宇宙γ线源;美国发射第一颗导航卫星“子午-1B号”;美国发射第一颗波动通信卫星“回声1号”;英国赖尔研制出最大变距16km的综合孔径射电望远镜;第八界国际天文学联合会决议从本年起采用“历书时”代替世界时作为时间计量标准。
1961年,苏联发射第一艘载人宇宙飞船“东方-1号”,加加林成为第一个进入空间轨道的宇航员;美籍华裔天文学家黄授书预言存在红外星;美国林兹、桑德奇发现星系M82为爆发星系;前苏联发射金星-1号金星探测器。
1962年,美国发现太阳以外的第一个X射线源;美国发射第一颗测地卫星“安娜1B号”、行星探测器“水手2号”探测金星、“轨道太阳观测卫星1号”、能动型通信卫星“电星1号”等;苏联发射“火星1号”行星探测器;国际纬度服务改组建立国际极度服务,中央局迁到日本水泽;澳大利亚哈泽德用月掩法测出3C273是双源。
1963年,美国在波多黎各建成直径305cm的射电天线;M施密特测出3C273的谱线是相应于退行速度每秒4万千米的氢线,是遥远的射电点源;美国发现星际羟基分子;美国发射地球轨道物理台“OGO-1号”;苏联发射“东方6号”宇宙飞船,捷列什科娃成为第一名进入空间的女宇航员。
1964年,美国建成天线口径27m的射电干涉仪;美籍中国天文学家丘宏义将新发现的射电点源称呼为“类星射电源”,此后人们对这类天体称呼为类星体;美国发射“水手3号”探测火星;美国发射的“徘徊者7号”发回近距离拍摄的月面照片。
1965年,彭齐亚斯和威尔逊发现宇宙微波背景辐射;美国诺伊吉保尔-马尔茨和莱顿等发现红外星,如天鹅座NML、金牛座NML等,证实黄授书的理论预言;美国发射“阿波罗1号”宇宙飞船,法国发射第一颗人造地球卫星;苏联宇航员列昂诺夫第一次在太空舱外活动。
1966年,苏联“月球9号”探测器在月球上软着陆;苏联上一年发射的“金星3号”于3月1日在金星上软着陆;苏联发射第一颗环绕月球的月球卫星“月球10号”;美国也发射“月球轨道环行器1号”环绕月球飞行并发回传真照片。
1967年,英国休伊什和贝尔发现脉冲星,使用休伊什设计的有2048个天线的大天线阵;加拿大和美国建成甚长基线射点干涉仪;从本年起,国际计量委员会决定以原子时代代替历书时作为计量时间的标准。 1968年,美国加利福尼亚大学观测到星际水分子、氨分子的微波发射;波多黎各阿雷西博的天文学家在蟹状星云中探测到一颗脉冲星;美国R戴维斯发现了太阳中微子,他制作了特殊的中微子探测器;美国发射的“水手6号”、“水手7号”由火星附近发回传真照片;美国发射“阿波罗8号”第一次载人环月飞行;美国发射“轨道天文观测站”OAO卫星,其中OAO 于12月发射,带有11架望远镜,对5万颗恒星紫外辐射取样。
编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 距离 星座 注释 (名称)
2000 2000 (星等)
M1 NGC1952 5h 345m +22 01' 36x34' 84 金牛座 蟹状星云
M2 NGC7089 21h 335m - 0 49' 13 65 宝瓶座 球状星团
M3 NGC5272 13h 425m +28 23' 16 64 猎犬座 球状星团
M4 NGC6121 16h 236m -26 32' 26 59 天蝎座 球状星团
M5 NGC5904 15h 186m + 2 05' 17 58 巨蛇座 球状星团
M6 NGC6405 17h 401m -32 13' 15 42 天蝎座 疏散星团
M7 NGC6475 17h 539m -34 49' 80 33 天蝎座 疏散星团
M8 NGC6523 18h 038m -24 23' 90x40 58 人马座 弥漫星云
M9 NGC6333 17h 192m -18 31' 9 79 蛇夫座 球状星团
M10 NGC6254 16h 571m -4 06' 15 66 蛇夫座 球状星团
M11 NGC6705 18h 511m -6 16' 14 58 盾牌座 疏散星团
M12 NGC6218 16h 472m -1 57' 15 66 蛇夫座 球状星团
M13 NGC6205 16h 417m +36 28' 17 59 武仙座 球状星团
M14 NGC6402 17h 376m -3 15' 12 76 蛇夫座 球状星团
M15 NGC7078 21h 300m +12 10' 12 54 飞马座 球状星团
M16 NGC6611 18h 188m -13 47' 35 60 巨蛇座 弥漫星云
M17 NGC6618 18h 208m -16 11' 46x37 70 人马座 弥漫星云
M18 NGC6613 18h 199m -17 08' 9 69 人马座 疏散星团
M19 NGC6273 17h 026m -26 16' 14 72 蛇夫座 球状星团
M20 NGC6514 18h 023m -23 02' 29x27 63 人马座 三叶星云
M21 NGC6531 18h 046m -22 30' 13 59 人马座 疏散星团
M22 NGC6656 18h 364m -23 54' 24 51 人马座 球状星团
M23 NGC6494 17h 568m -19 01' 27 55 人马座 疏散星团
M24 NGC6603 18h 184m -18 25' 90 45 人马座 疏散星团 银河补丁
M25 IC4725 18h 316m -19 15' 32 46 人马座 疏散星团
M26 NGC6694 18h 452m -9 24' 15 80 盾牌座 疏散星团
M27 NGC6853 19h 596m +22 43' 8x4 81 狐狸座 行星状星云 哑铃星云
M28 NGC6626 18h 245m -24 52' 11 69 人马座 球状星团
M29 NGC6913 20h 239m +38 32' 7 66 天鹅座 疏散星团
M30 NGC7099 21h 404m -23 11' 11 75 魔羯座 球状星团
M31 NGC224 0h 427m +41 16' 178x63' 34 仙女座 旋涡星系仙女星系
M32 NGC221 0h 427m +40 52' 8x6 82 仙女座 星系
M33 NGC598 1h 339m +30 39' 62x39 57 三角座 旋涡星系 三角座星系
M34 NGC1039 2h 420m +42 47' 35 52 英仙座 疏散星团
M35 NGC2168 6h 089m +24 20' 28 51 双子座 疏散星团
M36 NGC1960 5h 361m +34 08` 12 60 御夫座 疏散星团
M37 NGC2099 5h 524m -32 33' 24 56 御夫座 疏散星团
M38 NGC1912 5h 287m +35 50' 21 64 御夫座 疏散星团
M39 NGC7092 21h 322m +48 26' 32 46 天鹅座 疏散星团
M40 Winnecke4 12h 224m +58 05' — 80 大熊座 双星 两颗恒星相距50''
M41 NGC2287 6h 470m -20 44' 38 45 大犬座 疏散星团
M42 NGC1976 5h 354m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云)
M43 NGC1982 5h 356m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云东北部
M44 NGC2632 8h 401m +19 59' 95 31 巨蟹座 疏散星团 蜂巢星团(鬼星团)
M45 Mel22 3h 470m +24 07' 110 12 金牛座 昴星团
M46 NGC2437 7h 418m -14 49' 27 61 船尾座 疏散星团
M47 NGC2422 7h 366m -14 30' 30 44 船尾座 疏散星团
M48 NGC2548 8h 138m -5 48' 54 58 长蛇座 疏散星团
M49 NGC4472 12h 298m +8 00' 9x7 84 室女座 星系
M50 NGC2323 7h 032m +8 20' 16 59 麒麟座 疏散星团
M51 5194-5 13h 299M +47 12' 11X8 81 猎犬座 漩涡星系(猎犬座星系)
M52 NGC7654 23h 242m +61 35` 13 69 仙后座 疏散星团
M53 NGC5024 13h 129m +18 10' 13 77 后发座 球状星团
M54 NGC6715 18h 551M -30 29' 9 77 人马座 球状星团
M55 NGC6809 19h 400m -30 58' 19 70 人马座 球状星团
M56 NGC6779 19h 166m +30 11' 7 82 天琴座 球状星团
M57 NGC6720 18h 536m +33 02' 14x10 90 天琴座 行星状星云
M58 NGC4579 12h 377m +11 49' 5x4 98 室女座 星系
M59 NGC4621 12h 420m +11 39' 5x3 98 室女座 椭圆星系
M60 NGC4649 12h 437m +11 33' 7x6 88 室女座 椭圆星系
M61 NGC4303 12h 219m +4 28' 6x6 66 室女座 旋涡星系
M62 NGC6266 17h 012m +30 07' 14 88 蛇夫座 球状星团
M63 NGC5055 13h 158m +42 02' 12x8 86 猎犬座 旋涡星系 太阳花星系
M64 NGC4826 12h 567m +21 41' 9x5 85 后发座 旋涡星系 黑眼星系
M65 NGC3623 11h 189m +13 05' 10x3 93 狮子座 旋涡星系
M66 NGC3627 11h 202m +12 59' 9x4 90 狮子座 旋涡星系
M67 NGC2682 8h 504m +11 49' 30 69 巨蟹座 疏散星团
M68 NGC4590 12h 395m +26 45' 12 82 长蛇座 球状星团
M69 NGC6637 18h 314m -32 21' 4 77 人马座 球状星团
M70 NGC6681 18h 432m -32 18' 8 81 人马座 球状星团
M71 NGC6838 19h 539m +18 47' 7 83 天箭座 球状星团
M72 NGC6981 20h 535m -12 32' 6 94 宝瓶座 球状星团
M73 NGC6994 20h 590m -12 38' 3 89 宝瓶座 疏散星团
M74 NGC628 1h 367m +15 47' 10x10 92 双鱼座 星系
M75 NGC6864 20h 061m -21 55' 6 86 人马座 球状星团
M76 NGC651 1h 424m +51 34' 1 122 英仙座 行星状星云
M77 NGC1068 2h 427m -00 01' 7x6 88 鲸鱼座 星系
M78 NGC2068 5h 467m +00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团
M79 NGC1904 5h 245m +24 33' 9 80 天兔座 球状星团
M80 NGC6093 16h 171m +22 59' 9 72 天蟹座 球状星团
M81 NGC3031 9h 556m +69 04' 26x14 69 大熊座 星系
M82 NGC3034 9h 558m +69 41' 11x5 84 大熊座 星系
M83 NGC5236 13h 370m -18 52' 11x10 80 长蛇座 星系
M84 NGC4374 12h 251m +12 53' 5x4 93 室女座 星系
M85 NGC4382 12h 254m +18 11' 7x5 92 后发座 星系
M86 NGC4406 12h 262m +12 57' 7x6 92 室女座 星系
M87 NGC4486 12h 308m +12 24' 7x7 86 室女座 星系
M88 NGC4501 12h 320m +14 25' 7x4 95 后发座 星系
M89 NGC4552 12h 357m +12 33' 4x4 98 室女座 星系
M90 NGC4569 12h 368m +13 10' 10x5 95 室女座 星系
M91 NGC4548 12h 354m +14 30' 5x4 102 后发座 星系
M92 NGC6341 17h 171m +43 08' 11 65 武仙座 球状星团
M93 NGC2447 7h 446m +23 52' 22 62 船尾座 疏散星团
M94 NGC4736 12h 509m +41 07' 11x9 82 猎犬座 星系
M95 NGC3351 10h 440m +11 42' 7x5 97 狮子座 星系
M96 NGC3368 10h 468m +11 49' 7x5 92 狮子座 星系
M97 NGC3587 11h 148m +55 01' 3 120 大熊座 行星状星云 猫头鹰星云
M98 NGC4192 12h 138m +14 54' 10x3 101 后发座 星系
M99 NGC4254 12h 188m +14 25' 5x5 98 后发座 星系
M100 NGC4321 12h 229m +15 49' 7x6 94 后发座 星系
M101 NGC5457 14h 032m +54 21' 27x26 77 大熊座 星系
M102 NGC5866 15h 065m +55 46' 5x2 100 天龙座 星系 车轮星系
M103 NGC581 1h 332m +60 42' 6 74 仙后座 疏散星团
M104 NGC4594 12h 400m -11 37' 8x4 83 室女座 星系 草帽星系
M105 NGC3379 10h 478m +12 35' 5x4 93 狮子座 星系
M106 NGC4258 12h 190m +47 18' 18x8 83 猎犬座 星系
M107 NGC6171 16h 325m -13 03' 10 81 蛇夫座 球状星团
M108 NGC3556 11h 115m +55 40' 8x3 101 大熊座 星系
M109 NGC3992 11h 576m +53 23' 8x5 98 大熊座 星系
M110 NGC205 0h 404m +41 41' 17x10 80 仙女座 星系
反导体系方面,美国是最出色的,其主要体现在两点,一是反导体系非常全面,二是已经开始实战化部署。美国搞的反导体系涵盖战略和战区两个层面,覆盖对洲际导弹、中程弹道导弹和短程弹道导弹的拦截,并且在弹道弹道的上升段、中间段和末段都有相应的拦截体系。并且推出了标准3+宙斯盾系统、萨德、爱国者-3、GBI拦截弹、ABL机载激光器等多种反导武器,除了ABL机载激光器外,其他均已开始实战化部署。
ABL机载激光武器,美军最初计划用它在导弹上升过程中将其摧毁,虽然试射实验取得成功,但是由于体积过于庞大,需要波音747这样的大型飞机才能装载,美军认为无法保证安全而放弃,但相关技术积累不排除在以后激光武器小型化取得突破后继续复活。
标准3导弹和宙斯盾系统,可以在对中短程弹道导弹上升段,中远程弹道导弹的末端进行拦截,他既可以部署在宙斯盾舰上进行海上反导,也可以搬到陆地上成为陆上宙斯盾。美国现在在东欧的罗马尼亚、波兰已经部署了陆上宙斯盾系统,可以对俄罗斯进行前置反导。
末端防御有两层,一是萨德反导系统,他是进行大气层外拦截,采用红外制导方式,在大气层外宇宙背景红外干扰很小,可以更远距离发现目标。
最后一道防线则是爱国者-3导弹系统,其采用雷达制导方式,进行大气层内反导,大气层内由于与空气的高速摩擦,红外制导难以产生效果,所以只能雷达制导。
而美国反导体系中,最有技术含量的则是GBI拦截弹,他是美国国家导弹防御系统的核心,可以对弹道导弹飞行中段进行拦截。其使用一枚金牛座中型固体运载火箭作为载体,对飞行中的核弹头实施碰撞式硬杀伤。
俄罗斯和我国处于美国之后的第二集团,而且各局特点。当年美国搞了个战略欺诈的“星球大战”计划,受其影响让前苏联成为最早花大力气研究反导的国家。冷战时期前苏联装备服役世界上第一款实战化反导系统,A-35 橡皮手套,这套系统到现在还在运行,俄罗斯并将其进行现代化改进,成为A-135。
A-135的反导模式属于冷战式反导模式,大气层外末端反导,但是使用战术核弹头作为战斗部,用核弹来反核弹,核爆炸可以同时摧毁数公里内来袭核弹头,因而不需要太高精度。
未来俄罗斯反导的核心则是即将服役的S-500反导系统,这是俄罗斯版萨德和标准3反导系统,主攻大气层外反导,他可以拦截射程8000公里内的来袭核弹头,并可以拦截类似三叉戟潜射弹道导弹这类目标。
而俄罗斯的末端大气层内反导主要依靠安泰-2500和S-400兼顾,特别是安泰-2500,其配有9M82M专用拦截弹,反导能力较强。
但是俄罗斯一直没有进行陆基中段反导研究,这一领域技术和成本太高,目前只有中国和美国开展这方面研究。我国目前已经进行了4次陆基中段反导试验,均取得成功。
我国在这方面研究取得巨大成就,但是距离美国GBI拦截弹这种实战化部署还有一定距离。
外界推测我国进行陆基中段反导是使用东风-21弹道导弹改装的发射载体,使用“动能”系列拦截弹头,这种拦截弹头不仅可以进行陆基中段反导,还可以反低轨道卫星。
而兔版萨德和兔版爱国者-3,则是红旗-29和红旗-19担任,他是使用红旗-9的发射系统发射,了解就行,不细说。
总之中俄是紧随美国之后的奋起直追者,俄罗斯是老而弥坚,中国是新军突起,随着两国在国家战略利益上趋于一致,以及美国在东欧和亚太部署反导系统的逼迫。两国加强在反导领域的交流合作,包括中俄联合反导计算机模拟演练等。
第三阵营则是以色列和欧洲,他们则是低层面反导研究,主要是针对战区级的中段程战术导弹。
以色列在反导方面成果相当不错,他的箭系列反导导弹,已经进行到第三代箭-3,主要目的在于拦截伊朗的中短程弹道导弹。这是类似于爱国者-3的末端高空反导系统。
此外以色列还有“大卫投石索”的反导导弹,可以用来拦截大口径远程火箭弹、短程战术导弹、巡航导弹等。
欧洲曾经在反导系统上雄心勃勃,但是昂贵的开发成本让其变成一场繁杂拖沓的谈判游戏。欧洲曾计划以紫菀-60导弹为核心打造高空反导拦截体系,但紫菀-60研究了十几年迟迟未投产,最后法国忍无可忍将紫菀-60部分技术改造紫菀-30,推出紫菀-30 block 2凑合用。
紫菀-30 block 2只能拦截射程在1000公里内的短程弹道导弹,而该系统价格太高
1、椭圆星系:Elliptical galaxy
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。椭圆星系的传统形象是最初的爆发之后,恒星形成过程已经结束的星系,只留下衰老中的恒星仍在闪烁著光辉,但偶尔仍会有少量的恒星形成。
2、螺旋星系:Spiral Galaxy
螺旋星系(Spiral Galaxy),是由大量气体、尘埃和又热又亮的恒星所形成,有旋臂结构的扁平状星系。螺旋星系是具有漩涡结构的河外星系,在哈勃的星系分类中用S代表。螺旋星系的螺旋形状,最早是在1845年观测猎犬座星系M51时发现的。
3、不规则星系:irregular galaxy
不规则星系是指外形不规则,没有明显的核和旋臂,没有盘状对称结构或者看不出有旋转对称性的星系,用字母Irr表示。不规则星系的直径约在065万~29万光年之间。在全天最亮星系中,不规则星系只占5%。
4、棒旋星系:barred spiral galaxy
中间具有由恒星聚集组成短棒形状的螺旋星系。大约三分之二的螺旋星系是棒旋星系。短棒通常会影响在棒旋星系里的恒星与星际气体的运动,它也会影响旋臂。棒旋星系的旋臂则看似由短棒的末端涌现。而在普通的螺旋星系,恒星都是由核心直接涌出的;在星系分类法以符号SB表示。
5、星爆星系:Starburst Galaxies
它的特征是红外光度明显高于光学光度。普通的星系比如银河系也形成恒星,但是形成的速度很慢·而在星暴星系中,恒星的形成是非常剧烈的。如果星暴星系能够保持稳定,它内部形成新恒星的宇宙气体消耗的速度非常快。著名的星暴星系有大熊座的M82星系。
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