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日志

宇宙有多大

已有 460 次阅读2016-2-13 07:40 |系统分类:地理学科| 宇宙

    老师,宇宙有多大啊?

    很大很大!

    到底有多大啊?

    嗯,看下书,哦,书上说,有200亿光年那么大哦?

    喔,真大啊,200亿啊,老师,什么叫光年啊?

     (敲头)看书看-书!书上说了啊,光年是计量天体间距离的单位。1光年即光在一年中传播的距离,约为94605亿千米。

    那200亿×94605亿=?

    自己算,真是麻烦!这是天文数字,懂不,天文数字!

    那,老师,我们怎么知道有200亿光年这么大呢?

    ……,科学家探测的吧?

    科学家怎么探测的?

    我怎么知道!书上又没写?哈勃望远镜探测的吧?

    哈勃望远镜又是怎么探测的呢?

    照下来的呗!查一下资料,

    哦,哈勃望远镜所拍下的图片中原始的图片颜色黯淡,以灰色为主。

    为什么呢?

    因为可见光仅占极少一部分,绝大多数电磁波谱是人类无法看见的。为了能够分辨哈勃望远镜所拍下的图片,采取了假彩色的手段,将红外、紫外光用红色和蓝、紫色上色,让人可以直观的了解哈勃望远镜所拍下的图片。处理过的图片就好看多了。

    我好像明白一丢丢了。日-地距离是149 597 870千米,仙女座星系距离我们236万光年,我们能探测到的宇宙有200

亿光年,这些硕大无朋的数字是什么得出的,难道是尺子?

    天文学家用的是什么尺子呢?查一查,哦,主要是三角视差法。呵呵,自己到网上学习吧。

    老师,我还有一个问题,太阳光射到地球的时候约为8分钟,已知距离太阳系最近的恒星为半人马座比邻星,它相距4.22光年,也就是说,我们看见的他的光线,是4.22年前的 ,以此类推,我们看见的星星最远是200亿年前的,是这样吧?

    好像是这样啊?真是一个奇怪的时间组合啊,我们始终看到的是一个过去的宇宙,而且是多个过去的组合。    人们常常用“天文数字”来形容数字的巨大,事实也确实如此:日-地距离是149 597 870千米,仙女座星系距离我们236万光年,整个宇宙的尺度大约是1500y光年(大约合94608ykm)。

    就正如你寄信给我,邮差将信送到我这里需要3天时间,而如果我今天收到了你的信,那我就一定知道你是在3天前就寄出的,是过去而不是现在, 就正如你寄信给我,邮差将信送到我这里需要3天时间,而如果我今天收到了你的信,那我就一定知道你是在3天前就寄出的,是过去而不是现在。我也有点混乱了,我们看见的是怎样一个宇宙。
       
好吧,我承认,虽然你叫我一声老师,可是我不懂的东西也很多,让我们一起努力,去探测这深邃的宇宙吧。因为,光速虽快,思维更快,这辈子没搞清楚,我们还有下辈子呢?


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家用的是什么尺子?窗口望去我可以判断大街上的行人距离我多远,这依靠的是周围的参照物和生活常识,要测量旗杆的高度可以把它放倒然后用尺子量。然而对于天文学家来说,这些方法全都是遥不可及——的确是遥不可及,天文学家的工作就是研究那些遥不可及的天体。那么,天文学家是如何测量距离的呢?
从地球出发, 首先来说说视差。什么是视差呢?视差就是观测者在两个不同位置看到同一天体的
方向之差。我们来做个简单的实验:伸出你的右手拇指,交替闭合和睁开双眼,你会
发现拇指向对于背景左右移动。这就是视差。在工程上人们常用三角视差法测量距离
。如图,如果我们测量出∠α、∠β和两角夹边a(称作基线), 那么这个三角形就
可以被完全确定。
天体的测量也可以用三角视差法。它的关键是找到合适的边长a——因为天体的距
离通常是很大的——以及精确测量角度。
我们知道,地球绕太阳作周年运动,这恰巧满足了三角视差法的条件:较长的基
线和两个不同的观测位置。试想地球在轨道的这一侧和另一侧,观测者可以察觉到恒
星方向的变化——也就是恒星对日-地距离的张角θ(如图)。图中所示的是周年视
差的定义。通过简单的三角学关系可以得出: r=a/sinθ由于恒星的周年视差通常小于1°,所以(使用弧度制)sinθ≈θ。如果我们用角秒表示恒星的周年视差的话,那么恒星的距离r=206 265a/θ。通常,天文学家把日-地距离a称作一个天文单位(A.U.)。只要测量出恒星的周年视差,那么它们的距离也就确定了。当然, 周年视差不一定好测。 第谷一辈子也没有观测的恒星的周年视差——那是受当时的观测条件的限制。
天文单位其实是很小的距离,于是天文学家又提出了秒差距(pc
的概念。也就是说,如果恒星的周年视差是1角秒(1/3600秒),那么它就距离我
1秒差距。很显然,1秒差距大约就是206265天文单位。
遗憾的是,我们不可能把周年视差观测的相当精确。现代天文学使用三角视差法
大约可以精确的测量几百秒差距内的天体,再远,就只好望洋兴叹了。
星等的关系
星等是表示天体相对亮度的数值。我们直接观测到的星等称为视星等,如果把恒

星统一放到10秒差距的地方,这时我们测量到的视星等就叫做绝对星等。视星等(m)和绝对星等(M)有一个简单的关系: 5lg r=m-M+5这就意味着,如果我们能够知道一颗恒星的视星等(m 和绝对星等(M),那么我们就可以计算出它的距离(r)。不消说,视星等很好测量,那么绝对星等呢?很幸运,通过对恒星光谱的分析我们可以得出该恒星的绝对星等。这样一来,距离就测出来了。通常这被称作分光视差法。

绝对星等是很有用的。天文学家通常有很多方法来确定绝对星等。比如主星序重叠法。如果我们认为所有的主序星都具有相同的性质。那么相同光谱型的恒星就有相同的绝对星等。如果对照太阳附近恒星的赫罗图,我们就可以求出遥远恒星的绝对星等,进而求出距离。造父变星是一种性质非常奇特的恒星。所谓变星是指光度周期性变化的恒星。造父变星的独特之处就在于它的光变周期和绝对星等有一个特定的关系(称为周光关系)。通过观测光变周期就可以得出造父变星的绝对星等。有了绝对星等,一切也就好说了 造父变星有两种:经典造父变星和室女座W型造父变星, 它们有不同的周光关系。天琴座的RR型变星也具有特定的周光关系,因此也可以用来测定距离。这种使用变星测距的方法大致可以测量108秒差距的恒星。



红端移动
人们观测到,更加遥远的恒星的光谱都有红移的现象,也就是说,恒星的光谱整
个向红端移动。造成这种现象的原因是:遥远的恒星正在快速的离开我们。根据多普
勒效应可以知道,离我们而去的物体发出的光的频率会变低。
1929
年,哈勃(HubbleE.P.)提出了著名的哈勃定律,即河外星系的视向退行
速度和距离成正比:v=HD.这样,通过红移量我们可以知道星体的推行速度,如果哈勃常数H确定,那么距离也就确定了(事实上,哈勃太空望远镜的一项主要任务就是确定哈勃常数H)。这样,我们就可以测量到这个可观测宇宙的边缘了。

回到地球
不过还是有一个问题,这种天文学的测量如同一级一级的金字塔,那么金字塔的地
基——天文单位到底是多少呢?如果测量不出天文单位,其他的测量就都成了空中楼
天文单位的确是天文测量的基石。20世纪60年代以前,天文单位也是用三角测量法测出的,在这之后,科学家使用雷达测量日-地距离。雷达回波可以很准确的告诉我们太阳里我们有多远,这样一来,天文学家就可以大胆的测量遥远的星辰了








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