- 相關(guān)推薦
天文學(xué)小論文
天文學(xué)對(duì)于人類的意義絕非一個(gè)“不簡(jiǎn)單”可以形容的。他的重要性也決不僅僅體現(xiàn)于我上面所說(shuō)的幾個(gè)方面。下面是天文學(xué)小論文,歡迎參考閱讀!
摘要:天文學(xué)是一門最古老的科學(xué),它一開(kāi)始就同人類的勞動(dòng)和生存密切相關(guān)。它同數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、地學(xué)同為六大基礎(chǔ)學(xué)科。天文學(xué)家觀測(cè)從行星、恒星、星系等各種天體來(lái)的輻射,小到星際的分子,大到整個(gè)宇宙。天文學(xué)家測(cè)量它們的位置,計(jì)算它們的軌道,研究它們的誕生,演化和死亡,探討它們的能源機(jī)制。由于科技的不斷發(fā)展,人們對(duì)天文學(xué)的定義,研究對(duì)象,研究范疇,學(xué)科分支,論研究等方面都取得了突破性的進(jìn)展。天文學(xué)正朝著高、精、尖的方向發(fā)展。我們期待著天文學(xué)的進(jìn)一步發(fā)展為科學(xué)事業(yè)和人們的社會(huì)生活造福。
關(guān)鍵字:天文學(xué),研究對(duì)象,研究理論,天文學(xué)四大發(fā)現(xiàn),矮行星,中子星,黑洞
通過(guò)聽(tīng)天文學(xué)基礎(chǔ)的課使我對(duì)天文學(xué)有了一定的了解。天文學(xué)是研究天體、宇宙的結(jié)構(gòu)和發(fā)展的自然科學(xué),內(nèi)容包括天體的構(gòu)造、性質(zhì)和運(yùn)行規(guī)律等。人類生在天地之間,從很早的年代就在探索宇宙的奧秘,因此天文學(xué)是一門最古老的科學(xué),它一開(kāi)始就同人類的勞動(dòng)和生存密切相關(guān)。它同數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、地學(xué)同為六大基礎(chǔ)學(xué)科。天文學(xué)主要通過(guò)觀測(cè)天體發(fā)射到地球的輻射,發(fā)現(xiàn)并測(cè)量它們的位置、探索它們的運(yùn)動(dòng)規(guī)律、研究它們的物理性質(zhì)、化學(xué)組成、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、能量來(lái)源及其演化規(guī)律。隨著人類社會(huì)的發(fā)展,天文學(xué)的研究對(duì)象從太陽(yáng)系發(fā)展到整個(gè)宇宙,F(xiàn)在天文學(xué)按研究方法分類已形成天體測(cè)量學(xué)、天體力學(xué)和天體物理學(xué)三大分支學(xué)科。按觀測(cè)手段分類已形成光學(xué)天文學(xué)、射電天文學(xué)和空間天文學(xué)幾個(gè)分支學(xué)科!皫缀跛械淖匀豢茖W(xué)分支研究的都是地球上的現(xiàn)象,只有天文學(xué)從它誕生的那一天起就和我們頭頂上可望而不可及的燦爛的星空聯(lián)系在一起。天文學(xué)家觀測(cè)從行星、恒星、星系等各種天體來(lái)的輻射,小到星際的分子,大到整個(gè)宇宙。天文學(xué)家測(cè)量它們的位置,計(jì)算它們的軌道,研究它們的誕生,演化和死亡,探討它們的能源機(jī)制。
自古以來(lái),人類一直對(duì)恒星和行星十分感興趣。古代的天文學(xué)家僅僅依靠肉眼觀察天空,1608年,人們發(fā)明了望遠(yuǎn)鏡,此后,天文學(xué)家就能夠更清楚的觀察恒星和行星了。意大利科學(xué)家伽利略,就是最早使用望遠(yuǎn)鏡研究太空的人之一。今天天文學(xué)家使用許多不同類型的望遠(yuǎn)鏡來(lái)收集宇宙的信息。有些望遠(yuǎn)鏡可以收集到來(lái)自遙遠(yuǎn)天體的微弱亮光,如X射線。絕大多數(shù)望遠(yuǎn)鏡是安放在地球上的,但也有些望遠(yuǎn)鏡被放置在太空中,沿著軌道運(yùn)轉(zhuǎn),如哈勃太空望遠(yuǎn)鏡,F(xiàn)在,天文學(xué)家還能夠通過(guò)發(fā)射的航天探測(cè)器來(lái)了解某些太空信息。天文學(xué)的研究范疇和天文的概念從古至今不斷發(fā)展。在古代,人們只能用肉眼觀測(cè)天體。2世紀(jì)時(shí),古希臘天文學(xué)家托勒密提出的地心說(shuō)統(tǒng)治了西方對(duì)宇宙的認(rèn)識(shí)長(zhǎng)達(dá)1000多年。直到16世紀(jì),波蘭天文學(xué)家哥白尼才提出了新的宇宙體系的理論——日心說(shuō)。到了1610年,意大利天文學(xué)家伽利略獨(dú)立制造折射望遠(yuǎn)鏡,首次以望遠(yuǎn)鏡看到了太陽(yáng)黑子、月球表面和一些行星的表面和盈虧。在同時(shí)代,牛頓創(chuàng)立牛頓力學(xué)使天文學(xué)出現(xiàn)了一個(gè)新的分支學(xué)科天體力學(xué)。天體力學(xué)誕生使天文學(xué)從單純描述天體的幾何關(guān)系和運(yùn)動(dòng)狀況進(jìn)入到研究天體之間的相互作用和造成天體運(yùn)動(dòng)的原因的新階段,在天文學(xué)的發(fā)展歷史上,是一次巨大的飛躍。
19世紀(jì)中葉天體攝影和分光技術(shù)的發(fā)明,使天文學(xué)家可以進(jìn)一步深入地研究天體的物理性質(zhì)、化學(xué)組成、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和演化規(guī)律,從而更加深入到問(wèn)題本質(zhì),從而也產(chǎn)生了一門新的分支學(xué)科天體物理學(xué)。這又是天文學(xué)的一次重大飛躍。20世紀(jì)50年代,射電望遠(yuǎn)鏡開(kāi)始應(yīng)用。到了20世紀(jì)60年代,取得了稱為“天文學(xué)四大發(fā)現(xiàn)”的成就:微波背景輻射、脈沖星、類星體和星際有機(jī)分子。而與此同時(shí),人類也突破了地球束縛,可到天空中觀測(cè)天體。除可見(jiàn)光外,天體的紫外線、紅外線、無(wú)線電波、X射線、γ射線等都能觀測(cè)到了。這些使得空間天文學(xué)得到巨大發(fā)展,也對(duì)現(xiàn)代天文學(xué)成就產(chǎn)生很大影響。
隨著天文學(xué)的發(fā)展,人類的探測(cè)范圍到達(dá)了距地球約100億光年的距離,根據(jù)尺度和規(guī)模,天文學(xué)的研究對(duì)象可以分為包括行星系中的行星、圍繞行星旋轉(zhuǎn)的衛(wèi)星和大量的小天體,如小行星、彗星、流星體以及行星際物質(zhì)等。太陽(yáng)系是目前能夠直接觀測(cè)的唯一的行星系。但是宇宙中存在著無(wú)數(shù)像太陽(yáng)系這樣的行星系統(tǒng)。 現(xiàn)在人們已經(jīng)觀測(cè)到了億萬(wàn)個(gè)恒星,太陽(yáng)只是無(wú)數(shù)恒星中很普通的一顆。
人類所處的太陽(yáng)系只是處于由無(wú)數(shù)恒星組成的銀河系中的一隅。而銀河系也只是一個(gè)普通的星系,除了銀河系以外,還存在著許多的河外星系。星系又進(jìn)一步組成了更大的天體系統(tǒng),星系群、星系團(tuán)和超星系團(tuán)。
一些天文學(xué)家提出了比超星系團(tuán)還高一級(jí)的總星系。按照現(xiàn)在的理解,總星系就是目前人類所能觀測(cè)到的宇宙的范圍,半徑超過(guò)了100億光年。
在天文學(xué)研究中最熱門、也是最難令人信服的課題之一就是關(guān)于宇宙起源與未來(lái)的研究。對(duì)于宇宙起源問(wèn)題的理論層出不窮,其中最具代表性,影響最大,也是最多人支持的的就是1948年美國(guó)科學(xué)家伽莫夫等人提出的大爆炸理論。根據(jù)現(xiàn)在不斷完善的這個(gè)理論,宇宙是在約137億年前的一次猛烈的爆發(fā)中誕生的。然后宇宙不斷地膨脹,溫度不斷地降低,產(chǎn)生各種基本粒子。隨著宇宙溫度進(jìn)一步下降,物質(zhì)由于引力作用開(kāi)始塌縮,逐級(jí)成團(tuán)。在宇宙年齡約10年時(shí)星系開(kāi)始形成,并逐漸演化為今天的樣子。
天文學(xué)研究的對(duì)象有極大的尺度,極長(zhǎng)的時(shí)間,極端的物理特性,因而地面試驗(yàn)室很難模擬。因此天文學(xué)的研究方法主要依靠觀測(cè)。由于地球大氣對(duì)紫外輻射、X射線和γ射線不透明,因此許多太空探測(cè)方法和手段相繼出現(xiàn),例如氣球、火箭、人造衛(wèi)星和航天器等。
天文學(xué)的理論常常由于觀測(cè)信息的不足,天文學(xué)家經(jīng)常會(huì)提出許多假
說(shuō)來(lái)解釋一些天文現(xiàn)象。然后再根據(jù)新的觀測(cè)結(jié)果,對(duì)原來(lái)的理論進(jìn)行修改或者用新的理論來(lái)代替。這也是天文學(xué)不同于其他許多自然科學(xué)的地方。 天文學(xué)的不斷發(fā)展使得人們對(duì)行星以及宇宙中的天體有了更加精確的定義。
在2006年8月24日在捷克首都布拉格舉行的第26屆國(guó)際天文學(xué)大會(huì)中確認(rèn)了矮行星的稱謂與定義,決議文對(duì)矮行星的描述如下:1、以軌道繞著太陽(yáng)的天體;2、有足夠的質(zhì)量以自身的重力克服固體應(yīng)力,使其達(dá)到流體靜力學(xué)平衡的形狀(幾乎是球形的);3、未能清除在近似軌道上的其它小天體;4、不是行星的衛(wèi)星,或是其它非恒星的天體。在行星的基本定義上,科學(xué)家們大致上認(rèn)同這樣的說(shuō)法:直接圍繞恒星運(yùn)行的天體,由于自身重力作用具有球狀外形,但是也不能大到足夠讓其內(nèi)部發(fā)生核子融合。矮行星的家族成員有冥王星、卡戎星、齊娜星、谷神星。矮行的基本特點(diǎn)是外幔和表面由冰凍的水和氣體元素組成的一些低熔點(diǎn)的化合物組成,有的其中混雜著的一些由重元素化合物組成的巖石質(zhì)的礦物質(zhì),厚度占星體半徑的比例相對(duì)較大,但所占星體相對(duì)質(zhì)量卻不大,內(nèi)部可能有一個(gè)巖石質(zhì)占主要物質(zhì)組成部分的核心,占星體質(zhì)量的絕大部分,星體體積和總質(zhì)量不大,平均密度較小,一些大行星的衛(wèi)星也具有這種類似冰矮星的結(jié)構(gòu)。
中子星(neutron star)又名波霎。它是恒星演化到末期,經(jīng)由重力崩潰發(fā)生超新星爆炸之后,可能成為的少數(shù)終點(diǎn)之一。簡(jiǎn)而言之,即質(zhì)量沒(méi)有達(dá)到可以形成黑洞的恒星在壽命終結(jié)時(shí)塌縮形成的一種介于恒星和黑洞的星體,其密度比地球上任何物質(zhì)密度大相當(dāng)多倍。中子星的表面溫度約為一百一十萬(wàn)度,輻射χ射線、γ射線和和可見(jiàn)光。中子星有極強(qiáng)的磁場(chǎng),它使中子星沿著磁極方向發(fā)射束狀無(wú)線電波(射電波)。中子星自轉(zhuǎn)非?欤苓_(dá)到每秒幾百轉(zhuǎn)。中子星的磁極與兩極通常不吻合,所以如果中子星的磁極恰好朝向地球,那么隨著自轉(zhuǎn),中子星發(fā)出的射電波束就會(huì)像一座旋轉(zhuǎn)的燈塔那樣一次次掃過(guò)地球,形成射電脈沖。人們又稱這樣的天體為“脈沖星”。
天文學(xué)家稱這種由于恒星死亡形成的天體為恒星級(jí)黑洞。一般認(rèn)為,宇宙中的大多數(shù)黑洞是由恒星坍縮形成的。此外,在許多恒星系的中心也有一個(gè)因引力坍縮而形成的超大質(zhì)量黑洞,比如在類星體星系的中心。在宇宙誕生初期可能曾經(jīng)形成過(guò)很多微型黑洞(太初黑洞),這些黑洞的體積很小,質(zhì)量相當(dāng)于一座大山。
黑洞本身不可見(jiàn),但可以用至少兩種方法檢測(cè)出它的存在。當(dāng)一個(gè)黑洞吸引塵埃、氣體或恒星時(shí),它的強(qiáng)大引力會(huì)把這些物質(zhì)撕碎成原子微粒,原子微粒會(huì)從黑洞的邊緣沿螺旋線墜向中心,速度會(huì)越來(lái)越快,直至達(dá)到每秒九百多公里。當(dāng)物體被黑洞吞沒(méi)時(shí),會(huì)因?yàn)榛ハ嗯鲎捕箿囟壬仙綆装偃f(wàn)度,并發(fā)出χ射線和γ射線。在宇宙中,只有黑洞能使物體在密集的軌道上加速到如此高的速度;也只有黑洞才會(huì)以這種方式發(fā)射χ射線和γ射線。 任何物質(zhì)或輻射到達(dá)黑洞邊緣,越過(guò)它的視界就永遠(yuǎn)消失了。在黑洞的奇點(diǎn)附近,現(xiàn)有的任何物理定律都是不適用的。黑洞的奇點(diǎn)和我們現(xiàn)已認(rèn)識(shí)的宇宙中的所有物質(zhì)狀態(tài)截然不同。到目前為止,還沒(méi)有任何科學(xué)方法能用來(lái)測(cè)量黑洞,F(xiàn)在我們說(shuō)找到了一個(gè)黑洞都是通過(guò)間接途徑推算出來(lái)的。
通過(guò)學(xué)習(xí)天文學(xué)基礎(chǔ)這門課程,我對(duì)天文學(xué)的定義、研究方向、研究領(lǐng)域、研究理論以及矮行星和中子星等重要的天體有了系統(tǒng)的了解。它也豐富了我的知識(shí)體系,拓寬了我的知識(shí)面。我期待天文學(xué)取得更大的進(jìn)展,也期待我國(guó)的科學(xué)事業(yè)的發(fā)展越來(lái)越好。
附錄:
參考文獻(xiàn):
[1]:《基礎(chǔ)天文學(xué)》;
[2]:《天文學(xué)教程》。