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1、 天文百科知識(shí)之部分專業(yè)術(shù)語解釋 編輯:零度星系 時(shí)間:2012年1月17日- 2月15日說明:1.本文按感覺(隨機(jī))排序,以此帶來不便,請(qǐng)大家諒解。 2.由于本文為個(gè)人編輯未經(jīng)審核,因此難免會(huì)出現(xiàn)字詞編輯錯(cuò)誤,若發(fā)現(xiàn)文中出現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)與本人聯(lián)系。 一、部分關(guān)鍵專業(yè)術(shù)語1. 光行差:光的有限速率和地球沿著繞太陽的軌道運(yùn)動(dòng)引起的恒星位置的視位移。在一年內(nèi),恒星似乎圍繞它的平均位置走出一個(gè)小橢圓。這個(gè)現(xiàn)象在1729年由詹姆斯·布拉德雷(James Bradley)發(fā)現(xiàn),并被他用來測(cè)量光的速率。2. 吸收星云:太空中的冷氣體塵埃云,只因?yàn)樗钃醺h(yuǎn)恒星的光而能被發(fā)現(xiàn)。3. 近日點(diǎn)進(jìn)動(dòng):水星繞
2、太陽的軌道并非每次遵循相同的路徑,而是依次有微小的位移。每次的軌道都是以太陽為一個(gè)焦點(diǎn)的橢圓。在每個(gè)軌道上水星最接近太陽的地方(近日點(diǎn)),橢圓向旁邊位移一個(gè)很小的量。近日點(diǎn)的這種進(jìn)動(dòng)是由阿爾伯特·愛因斯坦的廣義相對(duì)論預(yù)言的,但不能用艾薩克·牛頓(Isaac Newton)的引力理論來解釋。4. 弱人擇原理:物理學(xué)和宇宙學(xué)的所有量的觀測(cè)值,不是同等可能的;它們偏愛那些英應(yīng)該存在使碳基生命得以進(jìn)化的地域以及宇宙應(yīng)該足夠年老以便做到這點(diǎn)等等條件所限定的數(shù)值。5. 強(qiáng)人擇原理:宇宙必須具備允許生命在其某個(gè)歷時(shí)階段得以在其中發(fā)展的那些性質(zhì)。6. 阿波羅小行星群:軌道的近日點(diǎn)都在地球軌
3、道之內(nèi)而遠(yuǎn)日點(diǎn)都在地球軌道之外的一群小行星,所以它們太陽運(yùn)動(dòng)時(shí)穿過地球軌道。它們的名稱來源于1932年走到離地球不到0.07個(gè)天文單位時(shí)被發(fā)現(xiàn)的第1862號(hào)小行星阿波羅。阿波羅本身的線大小約1.4公里。這樣一個(gè)天體如果與地球相撞,將會(huì)造成大范圍的破壞。7. 巴納德星:已知自行最大的恒星,由美國(guó)天文學(xué)家巴納德(E.E,Barnard)于1916年發(fā)現(xiàn)。巴納德星運(yùn)動(dòng)極快,僅僅180年就在天空相對(duì)于背景恒星掃過半度距離(從地球上看的月亮角直徑)。巴納德星離我們1.8秒差距(約6光年),是離太陽系第4顆最近的已知恒星,但它是紅矮星,太暗,肉眼看不見,屬于到目前為止(2008年)探測(cè)到的最暗恒星,其絕對(duì)
4、星等僅相當(dāng)于太陽亮度的1%。巴納德星在天空上的路徑有微小擺動(dòng),可能是圍繞它運(yùn)動(dòng)的行星引力影響所致。8. 重子:受強(qiáng)相互作用影響的基本粒子家族成員。唯一穩(wěn)定的重子是質(zhì)子和中子,而“重子物質(zhì)”一詞常指由質(zhì)子、中子和質(zhì)量小得多的電子構(gòu)成的普通原子物質(zhì)。9. 重子份額:以重子形態(tài)存在的宇宙質(zhì)量所占的比例。如果宇宙是真正封閉的,因而時(shí)空是平坦的,則重子份額大約是1%(最多5%),而宇宙的絕大部分存在于暗物質(zhì)中。10. 黑寡婦脈沖星:脈沖星發(fā)出的強(qiáng)大輻射束(像救火水龍對(duì)準(zhǔn)一堆沙那樣)蠶食其伴星而使后者損失質(zhì)量的脈沖雙星。11. 藍(lán)耀:下降到非常致密天體上的輻射將從該天體引力場(chǎng)獲取能量而經(jīng)受極端的藍(lán)移。有人
5、認(rèn)為,作為黑洞的假想對(duì)立物的白洞,將在這樣生成的藍(lán)耀輻射中被扼殺,而不能向外膨脹到宇宙中去。但更復(fù)雜的計(jì)算表明,可以找到繞過這一困難的途徑。12. 藍(lán)離散星:球狀星團(tuán)中常見的位于主序“折向點(diǎn)”藍(lán)邊的恒星。13. 蝴蝶圖:用11年太陽活動(dòng)周內(nèi)觀測(cè)到的太陽黑子畫出的圖。每個(gè)活動(dòng)周開始時(shí)黑子離太陽赤道相當(dāng)遠(yuǎn),但在活動(dòng)周較晚期比較靠近赤道。圖的形狀很像蝴蝶翅膀。14. 3C 273:1963年證認(rèn)的第一個(gè)類星體。3C 273的紅移是0.158,對(duì)應(yīng)距離約5億秒差距,但它卻是已知最近的類星體。3C 273也是天空中最亮的類星體。(這并不奇怪,因?yàn)樗x我們比較近)。類似恒星的中央天體是一個(gè)強(qiáng)射電源,它帶有
6、一個(gè)很長(zhǎng)的、中止于第2個(gè)明亮射電源中的微弱噴流。15. 8C 1435+63:最遙遠(yuǎn)的已知星系,其紅移為4.25.(2008年)16. 切倫科夫輻射:帶電粒子以高于介質(zhì)中光速的速度通過該介質(zhì)時(shí)產(chǎn)生的電磁輻射,是聲震現(xiàn)象在光學(xué)上的等價(jià)物。17. 昌德拉塞卡極限:一顆白矮星在自身重量作用下不致坍縮為中子星或黑洞所能夠擁有的最大可能質(zhì)量。它幾乎準(zhǔn)確等于1.4倍太陽質(zhì)量。18. 坍縮星:恒星達(dá)到演化終點(diǎn)可能形成的三類“坍縮恒星”白矮星、中子星和黑洞的通稱。有時(shí)只用來特指黑洞。19. 色指數(shù):恒星或星系的亮度通常在不同波長(zhǎng)處測(cè)量,這對(duì)應(yīng)著光的不同顏色:比如藍(lán)色和紅色。測(cè)得的兩個(gè)亮度之差就是色指數(shù),是與恒
7、星的溫度有關(guān)的。20. 科里奧利力:由于地球自西向東自轉(zhuǎn),赤道上的物體高速向東運(yùn)動(dòng),在兩極沒有這種運(yùn)動(dòng),其他地方則以中間速率運(yùn)動(dòng),如果將赤道上的物體向北或向南推(射出的子彈,或吹向兩極的風(fēng)),向東的多余速度將使它偏向旁邊,好像有1個(gè)力推它似的。這個(gè)力就是以古斯塔夫·科里奧利(Gustave Coriolis,1792-1843)的名字命名的科里奧利力。21. 宇宙豐度:宇宙中各種元素的相對(duì)數(shù)量。22. 宇宙監(jiān)察:認(rèn)為必定有一條尚未發(fā)現(xiàn)的物理定律保證每個(gè)奇點(diǎn)隱藏在一個(gè)視界后面,因而時(shí)間旅行(及其他一些事物)為不可能的一種假說。23. 宇宙年:太陽和太陽系在繞銀河系中心的軌道上運(yùn)行一周所
8、需要的時(shí)間;它大約等于2.25億年。24. 簡(jiǎn)并物質(zhì):密度高到使量子效應(yīng)對(duì)其行為起支配作用的物質(zhì);特別是,這時(shí)的向外壓力比根據(jù)經(jīng)典力學(xué)這一密度的物質(zhì)所具有的壓力高得多。25. 簡(jiǎn)并星:簡(jiǎn)并物質(zhì)構(gòu)成的恒星。26. 密度波模型:用圍繞星系運(yùn)動(dòng)的波對(duì)盤狀星系旋渦結(jié)構(gòu)所做的一種解釋,這種波類似于掉進(jìn)池塘的石塊產(chǎn)生的向外擴(kuò)散的漣漪。27. 較差自轉(zhuǎn):一個(gè)系統(tǒng)的不同部分以不同的角速度自轉(zhuǎn)。地球這樣的剛體必然是均勻自轉(zhuǎn)的,但氣態(tài)物體能較差自轉(zhuǎn)。例如,木星和太陽的赤道部分就比緯度較高的部分自轉(zhuǎn)得快些所以它們的較高緯度地區(qū)的“一天”都比較長(zhǎng)。28. 德拉克公式:弗蘭克·德拉克提出的一個(gè)用于估計(jì)我們銀河
9、系中先進(jìn)技術(shù)文明(定義為掌握了射電天文技術(shù)的任何文明)數(shù)目的公式。任何掌握了射電天文技術(shù)的文明,我們都可能用地球上現(xiàn)有技術(shù)與之建立聯(lián)系。29. 德文格洛1:1994年才發(fā)現(xiàn)的一個(gè)離我們大約1000萬光年的近鄰盤狀星系。未能更早發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樗汇y河系的塵埃嚴(yán)重遮擋。很可能它和梅菲星系屬于同一個(gè)星系群。德文格洛1是用發(fā)現(xiàn)它的荷蘭射電望遠(yuǎn)鏡命名的。30. 戴森球:一種假想的、由先進(jìn)文明用人造材料創(chuàng)建的圍繞一顆恒星的球殼。31. 愛丁頓極限:對(duì)一顆特定質(zhì)量恒星的最大亮度規(guī)定的極限。恒星由引力維持,引力則決定于質(zhì)量;恒星內(nèi)部核聚變釋放的能量,以其輻射壓抵消向內(nèi)的引力而防止恒星坍縮。如果一顆恒星的亮度超過愛
10、丁頓極限,輻射壓將大到足以將恒星爆炸成碎塊。32. 愛因斯坦十字:一個(gè)遙遠(yuǎn)類星體的像被引力透鏡效應(yīng)分裂為四個(gè)光點(diǎn),好像一個(gè)假想正方形的四個(gè)角,或正方形對(duì)角線構(gòu)成的十字的端點(diǎn)。33. 愛因斯坦環(huán):阿爾伯特·愛因斯坦1930年預(yù)言、但直到1980年才觀測(cè)到引力透鏡效應(yīng),該效應(yīng)是,遙遠(yuǎn)點(diǎn)源(如類星體)發(fā)來的光或其它電磁輻射,被視線方向的中間天體(如星系)的引力擴(kuò)散為天空上的一個(gè)環(huán)。34. 費(fèi)伯-杰克遜關(guān)系:對(duì)橢圓星系的光度進(jìn)行估計(jì)的一種方法,而通過光度與視亮度的比較即可得出距離。35. 費(fèi)密子:在粒子相互作用中守恒、并遵守1920年由恩里科·費(fèi)密(190154)和保羅·
11、狄拉克(1902-84)提出的“費(fèi)密-狄拉克統(tǒng)計(jì)法”規(guī)則的基本粒子。典型的費(fèi)密子是電子。電子永遠(yuǎn)不會(huì)在粒子相互作用中單獨(dú)地被創(chuàng)造或被消滅;如果產(chǎn)生了一個(gè)電子(例如在衰變中),就必定有一個(gè)對(duì)應(yīng)的反粒子相伴而生。所以宇宙中的費(fèi)密子總數(shù)永遠(yuǎn)相同,并且由大爆炸時(shí)的條件決定。36. 規(guī)范理論:以對(duì)稱概念為基礎(chǔ)的關(guān)于基本力的統(tǒng)一理論的一種處理方法。今天粒子世界的所有成功模型都是依據(jù)規(guī)范理論。37. 短程線:彎曲空間中與平紙上的直線對(duì)應(yīng)之物確實(shí),這樣一根直線時(shí)特殊情況下的短程線,即兩點(diǎn)之間的最短距離。光子總是沿短程線傳播。38. 自轉(zhuǎn)突變:脈沖星周期的突然變化,它可能是由“星震”引起脈沖星物質(zhì)重新分布而產(chǎn)生
12、。39. 古爾德帶*:一條與銀道面相交約16。、包含大量巨星的由恒星和氣體構(gòu)成的帶。這條帶最早由約翰·赫歇爾爵士(Sir John Herschel)在1847年注意到,后來天文學(xué)家古爾德(B.A.Gounld)對(duì)它做了研究,它是從我們銀河系最近的一條旋臂分叉出來的一群年輕恒星。40. 古姆星云:橫跨船帆和船尾兩個(gè)南天星座的一個(gè)巨大發(fā)射星云,其角直徑約35度,距離我們約400秒差距,線直徑約250秒差距。它是大約100萬年前從地球上應(yīng)該看得見的一次超新星爆發(fā)造成的。41. 亨耶跡程:恒星在赫-羅圖上從林忠四郎跡程終點(diǎn)演化到主序所走的路徑。42. 赫比格-阿羅天體:小而黯淡的星云,被認(rèn)
13、為是因星際物質(zhì)云遮擋而看不見的極年輕恒星的所在地。43. 水平支:球狀星團(tuán)的赫-羅圖中,對(duì)應(yīng)那些在演化過程中損失了質(zhì)量、現(xiàn)在全都具有相近絕對(duì)星等的小質(zhì)量恒星所在的區(qū)域。44. 冰矮天體:1990年提出的一個(gè)名詞,用來描述太陽系中那些作為正常彗星顯得太大,作為小行星則含有太多的冰,作為行星又為數(shù)太多的天體。它們最可能是大量(數(shù)以百萬計(jì))聚居在柯伊伯帶和奧爾特云中的直徑數(shù)百公里的很大彗星的核。這是較近期發(fā)現(xiàn)的太陽系天體,半人馬星是2其典型成員(盡管它目前并不在冰矮天體的典型軌道上),有些天文學(xué)家甚至提出冥王星也是冰矮天體而不是真正的行星。有人認(rèn)為,隨著時(shí)間的推移,冰矮天體的軌道將因攝入太陽系內(nèi)區(qū),
14、它們?cè)谀抢锼榱?,從而有可能引起類地行星的大破壞?5. 因布【實(shí)驗(yàn)】:簡(jiǎn)稱:IMB,它建在美國(guó)俄亥俄州費(fèi)爾波特一座鹽礦中與神岡中微子探測(cè)實(shí)驗(yàn)類似的中微子探測(cè)器。IMB和神岡中微子探測(cè)器起初都是為研究質(zhì)子的放射衰變而設(shè)計(jì)的,但都被超新星 1987A的中微子觸發(fā)。46. 紅外卷云:位于銀河系平面上下、在波譜的紅外波段發(fā)出輻射、在紅外天圖上顯示為類似卷云的縹緲結(jié)構(gòu)的冷氣體塵埃云。47. 央斯基:射電天文學(xué)用來表示從射電源接收到的能量的一種單位,用符號(hào)Jy代表。1Jy等于10-26瓦每平方米每赫茲(1赫茲是1周每秒)。從這個(gè)滑稽可笑的小單位可以想象抵達(dá)地球上射電望遠(yuǎn)鏡的信號(hào)多么微弱全世界射電天文學(xué)家迄
15、今從全部觀測(cè)中收集到的所有射電源的信號(hào)加起來,還不夠加熱一杯咖啡所需要的水。48. 金斯判據(jù):判定具有某一溫度和密度的氣體云中容易發(fā)生引力坍縮的區(qū)域大小的參數(shù)。金斯判據(jù)只是一個(gè)近似推定,但它預(yù)言了,比方說,宇宙極早階段的解耦時(shí)期通過引力坍縮形成的天體,其大小應(yīng)該和一個(gè)球狀星團(tuán)相仿。49. 卡魯扎-克萊因模型:嚴(yán)格說,卡魯扎-克萊因模型是將引力和電磁力統(tǒng)一起來的五維模型,1919年由德國(guó)的西奧多·卡魯扎(Theodor Kaluza)首先提出,1926年瑞典物理學(xué)家奧斯卡·克萊因(Oskar Klein)考慮到量子理論的要求而加以改進(jìn)(卡魯扎和克萊因從未在一起工作)。這個(gè)模型
16、可視為用四維時(shí)空描述引力的愛因斯坦廣義方程式的五維等價(jià)物,它給出的不僅僅是描述引力的愛因斯坦方程式,而且還有描述電磁輻射的詹姆斯·克拉克·麥克斯韋方程式。電磁力表現(xiàn)為“第五維度的漣漪”,就像引力表現(xiàn)為“第四維度的漣漪”一樣。然而第五維度在哪里呢?標(biāo)準(zhǔn)解釋是,第五維度因緊致化而隱藏不見。50. 開爾文-亥姆霍茲時(shí)標(biāo):一顆類似太陽的恒星能夠僅僅通過自身重量作用下的收縮而持續(xù)輻射能量的時(shí)間長(zhǎng)度大約2-3千萬年。51. 克爾-紐曼解:阿爾伯特·愛因斯坦的廣義相對(duì)論方程式的一個(gè)解,它描述的是一個(gè)帶電荷的自轉(zhuǎn)黑洞,是1965年由匹茲堡大學(xué)的以斯拉·紐曼(Ezra N
17、ewman)及其同事在克爾解的基礎(chǔ)上提出來的。這是關(guān)于黑洞的最普遍黑洞描述。在克爾-紐曼解中令自轉(zhuǎn)為0即得賴斯納-諾德斯特羅姆解;令電荷為0則得克爾解;令電荷和自轉(zhuǎn)均為零得史瓦西解。52. 本地靜止標(biāo)準(zhǔn):簡(jiǎn)稱LSR。以太陽為中心、使所有其他近鄰恒星的運(yùn)動(dòng)平均為零的一個(gè)參考系。太陽相對(duì)于LSR的運(yùn)動(dòng)速率約20公里每秒,LSR本身以大約250公里每秒的速率繞銀河系運(yùn)動(dòng)。53. 洛倫茲變換公式:亨德里克·洛倫茲提出的一組公式,用于描述在不同慣性系中測(cè)量長(zhǎng)度和時(shí)間間隔時(shí)必須引入的改變。54. 賴曼森林:高紅移類星體的光通過星系際空間的冷氫云(賴曼云)時(shí),受到云的影響而在光譜中產(chǎn)生的密集譜線,
18、有時(shí)把它簡(jiǎn)稱為賴曼森林。55. 馬喬體:大質(zhì)量致密暈族天體的英文(Massive Astronomical Compact Halo Objects)首字母縮略語。這個(gè)名稱是特意選來與WIMP配對(duì)的(不少天文學(xué)家有著孩子氣的幽默,喜歡講雙關(guān)俏皮話)。MACHO代表宇宙中暗物質(zhì)的一種可能形態(tài),它們(如果存在)由本質(zhì)上與太陽、恒星和我們身體中的物質(zhì)同類的重子構(gòu)成。56. 馬赫原理:認(rèn)為慣性是由物體與宇宙中一切其他物質(zhì)相互作用所引起的思想。57. 馬姆奎斯特效應(yīng):以瑞典天文學(xué)家龔納爾·馬姆奎斯特(Gunnar Malmquist,1893-1982)姓氏命名的一種錯(cuò)覺,表現(xiàn)為一群遙遠(yuǎn)天體(
19、恒星或星系)中較暗成員因暗到看不見而在計(jì)算中未加考慮,致使天體群越遠(yuǎn),似乎其平均亮度越高。58. 脈澤:微波激射的英文(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)首字母縮略語的音譯。后來用“光(light)”代替“微波(microwave)而得出的“萊塞(laser)”就是激光。在天體系統(tǒng)中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了好些天然的脈澤。59. 梅爾林干涉網(wǎng):多元無線相連干涉儀網(wǎng)的英文(Multi-Element Radio-Linked Interferometer Network)首字母縮略語的音譯。這是英國(guó)境內(nèi)用微波通訊連接到焦德雷
20、班克的射電望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),用來進(jìn)行干涉測(cè)量和綜合孔徑工作,以獲取堪與照片媲美的射電源詳圖。60. 度規(guī):估量空間或時(shí)空中兩個(gè)事件之間關(guān)系的方法。英文的“度規(guī)”與“幾何學(xué)”源于同一詞根;度規(guī)測(cè)量的關(guān)鍵在于,選擇合適的度規(guī)能給出與測(cè)量所依據(jù)的參考系無關(guān)的距離量度。61. 微隕星:小到不能像流星那樣在地球大氣中燒盡,而是輕柔飄落地面的行星際塵埃微粒(單個(gè)重量不到萬分之一克)。微隕星“雨”每年給地球增添大約4,000噸物質(zhì)。62. 米蘭科維奇理論(模型):用地球空間取向和繞太陽軌道形狀兩者的變化來解釋地球近代冰期循環(huán)的一種理論。63. 米爾斯十字:射電望遠(yuǎn)鏡的一種,它采用干涉測(cè)量原理,由兩列沿彼此垂直的直
21、線排列的天線組成。1950年在澳大利亞首次研制成功,并以天文學(xué)家米爾斯(B.Y.Mills)的姓氏命名。64. 增二:荷蘭天文學(xué)家大衛(wèi)·法布里休斯(David Fabricius)在1590年和1600年經(jīng)過一系列觀察后發(fā)現(xiàn)的第一顆變星。芻藁增二是紅巨星,以332天地平均周期收縮和膨脹,引起亮度增加和減小。它離我們大約60秒差距,一顆黯淡伴星鯨魚座VZ繞它公轉(zhuǎn)。鯨魚座VZ是一顆有吸積盤的白矮星。65. 單極子:具有單一磁性孤立的北磁極或南磁極的假想粒子。66. 移動(dòng)星團(tuán)法:測(cè)定太陽附近恒星距離的一種巧妙方法(也叫做移動(dòng)星團(tuán)視差法)。67. N 星系:具有明亮中心核的星系,是介于寧靜星
22、系和類星體之間的多種類型活動(dòng)星系中的一類。它們常常是射電源。68. 奧康姆剃刀:英國(guó)論辯家和哲學(xué)家奧康姆(約1285-1349)提出的一個(gè)法則,即“除非必要不得增加實(shí)體”。用現(xiàn)代話說就是,如果某件事物有2個(gè)可能的解釋,而其中一個(gè)解釋比另一個(gè)簡(jiǎn)單,則優(yōu)選采用簡(jiǎn)單的解釋。這一法則被證明是發(fā)展科學(xué)的有益的(盡管不是確實(shí)可靠的)指導(dǎo)。69. 奧格勒【實(shí)驗(yàn)】:光學(xué)引力透鏡實(shí)驗(yàn)的英文(Optical Gravitatrional Lensing Experiment)首字母縮略語的音譯。這是波蘭和美國(guó)的一個(gè)天文學(xué)家小組合作搜尋MACHO的計(jì)劃,所用儀器是拉斯·康帕納斯山天文臺(tái)1米反射望遠(yuǎn)鏡配備的
23、電荷耦合器件探測(cè)器。領(lǐng)導(dǎo)該計(jì)劃的是普林斯頓大學(xué)的玻丹·帕琴斯基(Bohdan Paczynski),他是(1985年)提出有可能觀測(cè)到我們銀河系中暗物質(zhì)造成的引力透鏡效應(yīng)的第一人。70. 奧伯斯佯謬:夜間的天空為什么是黑暗的這樣一個(gè)難解之謎。71. 奧米伽點(diǎn):大崩塌的另一個(gè)名稱。72. 奧本海默-弗爾科夫極限:一顆穩(wěn)定的中子星可能擁有的質(zhì)量的上限,是羅伯特·奧本海默和他的學(xué)生喬治·弗爾科夫于1939年推定的。他們證明穩(wěn)定中子星的存在,僅當(dāng)它們的質(zhì)量在太陽質(zhì)量的10%70%的范圍內(nèi)才有可能。質(zhì)量比這更小的恒星只能成為白矮星或褐矮星。質(zhì)量超過這一范圍的上限時(shí),則將如奧
24、本海默和佛爾科夫當(dāng)時(shí)所寫的(物理學(xué)評(píng)論,55卷,374-281頁)那樣,“恒星將無止境的不斷收縮,永遠(yuǎn)不能達(dá)到平衡”。換言之,它將變成黑洞。較新近的計(jì)算表明,穩(wěn)定中子星質(zhì)量上限可能是太陽質(zhì)量的兩到三倍,我們?nèi)匀话阉凶鰥W本海默-弗爾科夫極限。73. 光學(xué)脈沖星:除射電波的脈沖外,也在可見光波段發(fā)出閃耀的脈沖星。其中最著名的是蟹云脈沖星和船帆座脈沖星。74. 彭洛斯圖:羅杰·彭洛斯根據(jù)閔可夫斯基圖發(fā)展而成的一種時(shí)空?qǐng)D,它特別有助于研究黑洞內(nèi)部發(fā)生的事件。75. 周光關(guān)系:亨麗愛塔·斯琬·莉維特最先發(fā)現(xiàn)的造父變星的周期和絕對(duì)星等之間的關(guān)系。76. X 行星:這個(gè)名稱最
25、初是珀西瓦·洛韋爾(Percival Lowell)賦予她預(yù)期存在于海王星軌道以外的一顆行星。洛韋爾一生尋找這顆行星的大量努力均告失敗。77. 分點(diǎn)歲差:地球在空間運(yùn)動(dòng)時(shí)的進(jìn)動(dòng)(擺動(dòng))引起二分點(diǎn)在天空中向西的緩慢漂移,常常簡(jiǎn)稱為歲差。二分點(diǎn)在天空移動(dòng)一整周大約需要25800年。因此,從二分點(diǎn)起算的坐標(biāo),如赤經(jīng),必須說明是特指哪一年的;當(dāng)前的坐標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定為2000年開始時(shí)刻的位置。78. 自行:恒星每年橫過天空的視角位移。79. 原時(shí):用和觀測(cè)者在同一個(gè)參考系中的鐘測(cè)量的時(shí)間,亦稱固有時(shí)。不同參考系中的鐘(或是相對(duì)于觀測(cè)者運(yùn)動(dòng),或是在另一個(gè)引力場(chǎng)中)將測(cè)出不同的時(shí)間流。它們?nèi)纪瑯印罢_
26、”,但稱用的原時(shí)是你的參考系中的時(shí)間。80. 脈動(dòng)變星(脈動(dòng)星):因星體像呼吸那樣多多少少有規(guī)律的向外和向內(nèi)脈動(dòng)而引起光度變化的恒星。脈沖星(脈沖射電源的簡(jiǎn)稱)曾經(jīng)一度被以為是脈動(dòng)變星,但它們實(shí)際上不是。81. 夸克-強(qiáng)子相變:大爆炸之初、夸克時(shí)代之末,當(dāng)個(gè)別夸克不在自由漫步在原始火球中,而是一起束縛在強(qiáng)子(包括構(gòu)成普通原子物質(zhì)的重子)內(nèi)部時(shí),物質(zhì)的物理狀態(tài)的一種變化。它類似于在開氏幾千度的溫度下,電中性原子轉(zhuǎn)變成帶正電的離子與帶負(fù)電的電子的混合物等離子體。82. 弳:角度的一種單位,亦稱弧度。360。的整個(gè)圓周含2弳,所以1弳等于57.3。83. 再發(fā)新星:已經(jīng)看見爆發(fā)過一次以上的新星。所有
27、新星可能都是再發(fā)新星,不過其中一些自天文學(xué)家開始觀測(cè)以來碰巧只爆發(fā)過一次。84. 紅化:太空塵粒對(duì)遙遠(yuǎn)恒星的光產(chǎn)生的影響。和空氣中的塵埃使晚霞紅艷的情形一樣,塵粒散射較短波長(zhǎng)的(藍(lán)色)光比散射較長(zhǎng)波長(zhǎng)的(紅色)光更厲害,所以紅光能較容易的穿過塵埃。這也是紅外觀測(cè)最有利于研究銀河系中塵埃區(qū)的原因。紅化和紅移沒有任何關(guān)系。85. 羅伯森-沃克度規(guī):描述均勻和各向同性的宇宙也就是遵守宇宙學(xué)原理的宇宙中時(shí)空性質(zhì)的度規(guī)。86. 自轉(zhuǎn)曲線:表示盤狀星系中恒星運(yùn)動(dòng)速率(即恒星繞星系中心運(yùn)行的速率)如何隨它們到星系中心距離而變的圖。所有盤狀星系的自轉(zhuǎn)曲線有著相同的特有形狀。87. 自我維持恒星形成:超新星爆發(fā)
28、的沖擊波觸發(fā)恒星形成新高潮從而維持盤狀星系中旋臂圖案的過程。88. 塞提【計(jì)劃】:搜尋地外智能。89. 影子物質(zhì):在引力和其他基本相互作用分離時(shí)(剛剛在普朗克時(shí)間以后)的極早期宇宙中可能形成的一種假想形態(tài)的物質(zhì)。90. 影子宇宙:認(rèn)為有一個(gè)由影子物質(zhì)構(gòu)成的、除通過引力外無法探知的完整的宇宙與我們的宇宙共存于同一時(shí)空中的推測(cè)性思想。在存在影子宇宙這種及其不可能的情況下,一部分短缺質(zhì)量可以得到解釋。91. 守護(hù)衛(wèi)星:與類似土星環(huán)的環(huán)系并行運(yùn)動(dòng)并以其引力維持環(huán)系穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的小衛(wèi)星的一種稱呼。92. 分光雙星:兩顆子星相隔太近以至于用望遠(yuǎn)鏡也無法區(qū)分、但其軌道運(yùn)行卻能通過它們光譜中多普勒效應(yīng)的規(guī)則變化而
29、推知的雙星系統(tǒng)。93. 星聯(lián)網(wǎng):1979年建立的將英國(guó)天文學(xué)家聯(lián)系起來的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),現(xiàn)在已實(shí)現(xiàn)了不列顛與澳大利亞的塞丁泉天文臺(tái)、加那利群島的穆查丘斯羅克天文臺(tái)和夏威夷的莫納克亞天文臺(tái)等地的聯(lián)合王國(guó)望遠(yuǎn)鏡之間的聯(lián)網(wǎng)。94. 共生星:描述光譜中既有可歸因于冷星(諸如紅巨星)的特征,又有熱天體典型發(fā)射線的恒星的名詞。95. 同步加速輻射:在磁場(chǎng)中高速(達(dá)光速的相當(dāng)大比例)運(yùn)動(dòng)的帶電粒子(如電子)產(chǎn)生的特有的電磁輻射。電子運(yùn)動(dòng)越快,輻射的波長(zhǎng)越短。同步加速輻射在超新星遺跡、河外射電源和脈沖星中都已觀測(cè)到。96. 橫向速度:天體(例如恒星)橫過(即垂直于)視線運(yùn)動(dòng)的速率。橫向速度需要通過長(zhǎng)期孜孜不倦的觀測(cè)才能定出,但它不能給出有關(guān)天體視向速度的任何信息。如果視向速度和橫向速度均已知,則可由兩者的結(jié)合可以算出
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