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近距恒星列表

近距恒星列表
近距恒星列表

除了比邻星外,邻近太阳系的恒星由近而远的十颗依序为:

1、半人马座α星(αCen)4.3光年

2、巴纳德星(Barnard's)5.86光年

3、伍尔夫359星(Wolf359)7.7光年

4、勃兰得2147星(BD+36°)8.2光年

5、鲸鱼座uv星(Luyten726-8)8.4光年

6、天狼星(Sirius,大犬座α星)8.7光年

7、罗斯154星(Ross 154)9.5光年

8、罗斯248星(Ross 248)10.4光年

9、波江座ε星(εEri)10.8光年

10、罗斯128星(Ross 128)10.9光年

近距恒星列表

#

名称恒星

类形

m

V

M V

T eff

K(±e

rr)

历元J2000.0

视差

[2][3]

”(±err)

距离[4]

光年

(±err)

料系统恒星RA[2]Dec[2]

太阳系太阳G2V[2]

?2

6.

72

[2]

4.85[

2]

5,778

[5]

——180°

0.0000

158(3)

or

approx.

8 光分

1 半人马座α

(Rigil

Kentaurus;

Toliman)

半人马座比

邻星(V645

Centauri)

M5.5V

e

11

.0

9[2

]

15.5

3[2]

3,040

[6]

14h

29m

43.0s

?62°

40′ 46″

0.768

87(0

29)″[7][8]

4.2421(

16)

[

9

]

半人马座

αA(HD

128620)

G2V[2]

0.

01

[2]

4.38[

2]

5,790

[6]

14h

39m

36.5s

?60°

50′ 02″

0.747

23(1

17)″[7][10

]

4.3650(

68)

半人马座

αB (HD

128621)

K0V[2]

1.

34

[2]

5.71[

2]

5,260

[6]

14h

39m

35.1s

?60°

50′ 14″

2 巴纳德星(BD+04°3561a) M4.0V

e

9.

53

[2]

13.2

2[2]

3,134

(102)

[11]

17h

57m

48.5s

+04°

41′ 36″

0.546

98(1

00)″[7][8]

5.9630(

109)

3 沃夫359(CN Leonis) M6.0V[

2]

13

.4

4[2

]

16.5

5[2]

2,800

(100)

[12]

10h

56m

29.2s

+07°

00′ 53″

0.419

10(2

10)″[7]

7.7825(

390)

4 拉兰德21185(BD+36°2147) M2.0V[

2]

7.

47

[2]

10.4

4[2]

3,400

[13]

11h

03m

20.2s

+35°

58′ 12″

0.393

42(0

70)″[7][8]

8.2905(

148)

5

天狼星

(大犬座α)

天狼星A A1V[2]

?1

.4

3[2

]

1.47[

2]

9,940

(210)

[14]

06h

45m

08.9s

?16°

42′ 58″

0.380

02(1

28)″[7][8]

8.5828(

289) 天狼星B DA2[2]

8.

44

[2]

11.3

4[2]

25,00

0(200

)[15]

6 鲁坦726-8

鲁坦

726-8 A

(鲸鱼座

BL)

M5.5V

e

12

.5

4[2

]

15.4

0[2]

2,670

01h

39m

01.3s

?17°

57′ 01″

0.373

70(2

70)″[7]

8.7280(

631) 鲁坦

726-8 B

(鲸鱼座

UV)

M6.0V

e

12

.9

9[2

]

15.8

5[2]

~2,60

WISE 1541-225011 Y 21.2 15h

41m

51.5

7s

?22°

50′

25.03″

0.351″ ±

0.108″[1

6]

9.3

+4.1/–2

.2[16]

7 罗斯154(V1216 Sagittarii) M3.5V

e

10

.4

3[2

]

13.0

7[2]

2,700

18h

49m

49.4s

?23°

50′ 10″

0.336

90(1

78)″[7][8]

9.6813(

512)

8 罗斯248(HH Andromedae) M5.5V

e

12

.2

9[2

]

14.7

9[2]

?

23h

41m

54.7s

+44°

10′ 30″

0.316

00(1

10)″[7]

10.322(

36)

9 天苑四(BD?09°697)K2V[2]3.

73

[2]

6.19[

2]

5,100

03h

32m

55.8s

?09°

27′ 30″

0.309

99(0

79)″[7][8]

10.522(

27)

10 拉卡伊9352(CD?36°15693)M1.5V

e

7.

34

[2]

9.75[

2]

3,340

23h

05m

52.0s

?35°

51′ 11″

0.303

64(0

87)″[7][8]

10.742(

31)

11 罗斯128(FI Virginis) M4.0V

n

11

.1

3[2

]

13.5

1[2]

2,800

11h

47m

44.4s

+00°

48′ 16″

0.298

72(1

35)″[7][8]

10.919(

49)

12

宝瓶座EZ

(GJ 866, 鲁坦

789-6)

EZ

Aquarii A

M5.0V

e

13

.3

3[2

]

15.6

4[2]

?

22h

38m

33.4s

?15°

18′ 07″

0.289

50(4

40)″[7]

11.266(

171) EZ

Aquarii B

M?

13

.2

7[2

]

15.5

8[2]

?

EZ

Aquarii C

M?

14

.0

3[2

]

16.3

4[2]

?

13

南河三

(小犬座α)

南河三A

F5V-IV

[2]

0.

38

[2]

2.66[

2]

6,650

07h

39m

18.1s

+05°

13′ 30″

0.286

05(0

81)″[7][8]

11.402(

32)

南河三B DA[2]

10

.7

0[2

]

12.9

8[2]

9,700

14 天鹅座6161 Cygni

A

(BD+38°4

343)

K5.0V[

2]

5.

21

[2]

7.49[

2]

4,640

21h

06m

53.9s

+38°

44′ 58″

0.286

04(0

56)″[7][8]

11.403(

22) 61 Cygni

B

(BD+38°4

344)

K7.0V[

2]

6.

03

[2]

8.31[

2]

4,440

21h

06m

55.3s

+38°

44′ 31″

15

Struve 2398

(GJ 725,

BD+59°1915)

Struve

2398 A

(HD

M3.0V[

2]

8.

90

[2]

11.1

6[2]

?

18h

42m

46.7s

+59°

37′ 49″

0.283

00(1

69)″[7][8]

11.525(

69)

173739) Struve

2398 B (HD 173740) M3.5V[

2]

9.

69

[2]

11.9

5[2]

?

18h

42m

46.9s

+59°

37′ 37″

16 Groombridge 34

(GJ 15)

Groombrid

ge 34 A

(GX

Andromed

ae)

M1.5V[

2]

8.

08

[2]

10.3

2[2]

?

0h

18m

22.9s

+44°

01′ 23″

0.280

59(0

95)″[7][8]

11.624(

39)

Groombrid

ge 34 B

(GQ

Andromed

ae)

M3.5V[

2]

11

.0

6[2

]

13.3

0[2]

?

17

印第安座ε

(CPD?57°10015)

Epsilon

Indi A

K5Ve[2]

4.

69

[2]

6.89[

2]

4,280

22h

03m

21.7s

?56°

47′ 10″

0.275

84(0

69)″[7][8]

11.824(

30)

Epsilon

Indi Ba

T1.0V

>2

3

>25 1,280 22h

04m

10.5s

?56°

46′ 58″

Epsilon

Indi Bb

T6.0V

>2

3

>25 850

18 巨蟹座DX(G 51-15) M6.5V

e

14

.7

8[2

]

16.9

8[2]

?

08h

29m

49.5s

+26°

46′ 37″

0.275

80(3

00)″[7]

11.826(

129)

19 天仓五(BD?16°295)G8Vp[2

]

3.

49

[2]

5.68[

2]

5,344

01h

44m

04.1s

?15°

56′ 15″

0.274

39(0

76)″[7][8]

11.887(

33)

20 GJ 1061(LHS 1565) M5.5V[

2]

13

.0

9[2

]

15.2

6[2]

?

03h

35m

59.7s

?44°

30′ 45″

0.272

01(1

30)″[17]

11.991(

57)

[

1

8

]

[

1

9

]

21 鲸鱼座YZ星(LHS 138) M4.5V[

2]

12

.0

2[2

]

14.1

7[2]

?

01h

12m

30.6s

?16°

59′ 56″

0.268

84(2

95)″[7][8]

12.132(

133)

22 鲁坦星(BD+05°1668) M3.5V

n

9.

86

11.9

7[2]

?

07h

27m

+05°

13′ 33″

0.263

76(1

12.366(

59)

23

蒂加登星

(SO025300.5+165258)

M6.5V

15

.1

4[2

]

17.2

2[2]

?

02h

53m

00.9s

+16°

52′ 53″

0.260

63(2

69)″[17]

12.514(

129)

[

1

9

]

24 SCR 1845-6357

SCR

1845-6357

A

M8.5V[

2]

17

.3

9

19.4

1

?

18h

45m

05.3s

?63°

57′ 48″0.259

45(1

11)″[17]

12.571(

54)

[

1

9

] SCR

1845-6357

B

T6[20]??

950[2

0]

18h

45m

02.6s

?63°

57′ 52″

25 卡普坦星(CD?45°1841)M1.5V[

2]

8.

84

[2]

10.8

7[2]

3,800

05h

11m

40.6s

?45°

01′ 06″

0.255

27(0

86)″[7][8]

12.777(

43)

26 Lacaille 8760(AX Microscopii) M0.0V[

2]

6.

67

[2]

8.69[

2]

3,340

21h

17m

15.3s

?38°

52′ 03″

0.253

43(1

12)″[7][8]

12.870(

57)

27

Kruger 60

(BD+56°2783)

Kruger 60

A

M3.0V[

2]

9.

79

[2]

11.7

6[2]

3,180

22h

27m

59.5s

+57°

41′ 45″

0.248

06(1

39)″[7][10

]

13.149(

74)

Kruger 60

B (DO

Cephei)

M4.0V[

2]

11

.4

1[2

]

13.3

8[2]

2,890

28 DEN 1048-3956M8.5V[

2]

17

.3

9[2

]

19.3

7[2]

?

10h

48m

14.7s

?39°

56′ 06″

0.247

71(1

55)″[17]

13.167(

82)

[

2

1

]

[

2

2

]

29

罗斯614

(V577

Monocerotis, GJ

234)

Ross 614A

(LHS

1849)

M4.5V[

2]

11

.1

5[2

]

13.0

9[2]

?

06h

29m

23.4s

?02°

48′ 50″

0.244

34(2

01)″[7][10

]

13.349(

110) Ross 614B

(LHS

1850)

M5.5V

14

.2

3[2

]

16.1

7[2]

?

30 Gl 628(Wolf 1061,

BD?12°4523)

M3.0V[

2]

10

.0

11.9

3[2]

?

16h

30m

?12°

39′ 45″

0.236

01(1

13.820(

98)

]

31 范马南星(Gl 35, LHS 7) DZ7[2]12

.3

8[2

]

14.2

1[2]

?

00h

49m

09.9s

+05°

23′ 19″

0.231

88(1

79)″[7][8]

14.066(

109)

32 格利泽1(CD?37°15492) M3.0V[

2]

8.

55

[2]

10.3

5[2]

?

00h

05m

24.4s

?37°

21′ 27″

0.229

20(1

07)″[7][8]

14.231(

66)

33

沃夫424

(室女座FL,LHS

333, GJ 473)

Wolf 424

A

M5.5V

e

13

.1

8[2

]

14.9

7[2]

?

12h

33m

17.2s

+09°

01′ 15″

0.227

90(4

60)″ [7]

14.312(

289) Wolf 424

B

M7Ve

13

.1

7[2

]

14.9

6[2]

?

34 白羊座TZ(GJ 83.1, Luyten

1159-16)

M4.5V[

2]

12

.2

7[2

]

14.0

3[2]

?

02h

00m

13.2s

+13°

03′ 08″

0.224

80(2

90)″[7]

14.509(

187)

35 Gl 687(LHS 450, BD+68°946) M3.0V[

2]

9.

17

[2]

10.8

9[2]

?

17h

36m

25.9s

+68°

20′ 21″

0.220

49(0

82)″[7][8]

14.793(

55)

36 LHS 292(LP 731-58) M6.5V[

2]

15

.6

0[2

]

17.3

2[2]

?

10h

48m

12.6s

?11°

20′ 14″

0.220

30(3

60)″[7]

14.805(

242)

37 Gl 674(LHS 449) M3.0V[

2]

9.

38

[2]

11.0

9[2]

?

17h

28m

39.9s

?46°

53′ 43″

0.220

25(1

59)″[7][8]

14.809(

107)

38 GJ 1245GJ 1245 A

M5.5V[

2]

13

.4

6[2

]

15.1

7[2]

?

19h

53m

54.2s

+44°

24′ 55″

0.220

20(1

00)″[7]

14.812(

67) GJ 1245 B

M6.0V[

2]

14

.0

1[2

]

15.7

2[2]

?

19h

53m

55.2s

+44°

24′ 56″

GJ 1245 C M?

16

.7

5[2

]

18.4

6[2]

?

19h

53m

54.2s

+44°

24′ 55″

39 GJ 440(WD 1142-645) DQ6[2]1113.17,500 11h?64°0.216 15.060(

.5 0[2 ]8[2]45m

42.9s

50′ 29″57(2

01)″[7][8]

140)

40 GJ 1002M5.5V[

2]

13

.7

6[2

]

15.4

0[2]

?

00h

06m

43.8s

?07°

32′ 22″

0.213

00(3

60)″[7]

15.313(

259)

41 罗斯780(GJ 876) M3.5V[

2]

10

.1

7[2

]

11.8

1[2]

3,480

22h

53m

16.7s

?14°

15′ 49″

0.212

59(1

96)″[7][8]

15.342(

141)

42 LHS 288(Luyten 143-23) M5.5V[

2]

13

.9

0[2

]

15.5

1[2]

?

10h

44m

21.2s

?61°

12′ 36″

0.208

95(2

73)″[17]

15.610(

204)

[

1

9

]

43 GJ 412GJ 412 A

M1.0V[

2]

8.

77

[2]

10.3

4[2]

?

11h

05m

28.6s

+43°

31′ 36″

0.206

02(1

08)″[7][8]

15.832(

83) GJ 412 B

(WX

Ursae

Majoris)

M5.5V[

2]

14

.4

8[2

]

16.0

5[2]

?

11h

05m

30.4s

+43°

31′ 18″

44 Groombridge 1618(GJ 380) K7.0V[

2]

6.

59

[2]

8.16[

2]

4,000

10h

11m

22.1s

+49°

27′ 15″

0.205

81(0

67)″[7][8]

15.848(

52)

45 GJ 388M3.0V[

2]

9.

32

[2]

10.8

7[2]

?

10h

19m

36.4s

+19°

52′ 10″

0.204

60(2

80)″[7]

15.942(

218)

46 GJ 832M3.0V[

2]

8.

66

[2]

10.2

0[2]

?

21h

33m

34.0s

?49°

00′ 32″

0.202

78(1

32)″[7][8]

16.085(

105)

47 LP 944-020M9.0V[

2]

18

.5

0[2

]

20.0

2[2]

?

03h

39m

35.2s

?35°

25′ 41″

0.201

40(4

20)″[23]

16.195(

338)

48 DEN 0255-4700L7.5V[

2]

22

.9

2[2

]

24.4

4[2]

?

02h

55m

03.7s

?47°

00′ 52″

0.201

37(3

89)″[17]

16.197(

313)

[

2

2

]

49 GJ 682M4.5V[

2]

10

.9

5[2

12.4

5[2]

?

17h

37m

03.7s

?44°

19′ 09″

0.199

65(2

30)″[7][8]

16.337(

188)

]

# 系统恒星恒星

类型

m

V

M V

T eff

K(±e

rr)

RA[2]Dec[2]

Paralla

x[2][3]

Arcseco

nds(±er

r)

距离[4]

光年

(±err)

料名称历元J2000.0

近距离恒星图

下图是距离太阳在14光年以内的32颗恒星位置图,双星和三合星会以实际的数量推叠,但真实的位置是以最靠近中心平面的那一颗为准,颜色则与上面的表相对应。

临近恒星系统

与地球距离在10光年范围内的恒星系统(包括褐矮恒星系统)

0–5 光年→

G V (黄)?太阳系(0光年;1颗恒星、8颗行星)

?半人马座α(4.365 ± 0.007光年;3颗恒星:半人马座α星A? 半人马座α星B? 半人马座α星C (4.242 ± 0.002 光年);1颗行星:半人马座α Bb)

←5–10 光年→

A V

(白)

?天狼星(8.58 ± 0.03光年;2颗恒星)

M V (红矮星)?巴纳德星(5.979 ± 0.003光年;1颗恒星)

?沃夫359(7.78 ± 0.04光年;1颗恒星)

?拉兰德21185(8.29 ± 0.01光年;1颗恒星)?鲸鱼座BL/UV(8.73 ± 0.06光年;2颗恒星)?罗斯154(9.67 ± 0.06光年;1颗恒星)

左栏标出的是星系中主要恒星的恒星类型。?若考虑距离误差容限,恒星系统有可能在此范围

外。

粗体字突出的恒星系统为拥有至少一颗绝对星等在+8.5或以上的恒星的恒星系统。斜体字突

出的是有可能在此范围之外的恒星系统。

比邻星(毗邻星,Proxima Centauri)是半人马座α三合星的第三颗星,依拜耳命名法也称为半人马座α星C。它是离太阳最近的一颗恒星(4.22光年)。它是由天文学家罗伯特2因尼斯(Robert Innes)于1915年在南非发现的,当时他是担任约翰尼斯堡(Johannesburg)联合天文台(Union Observatory)的主管。

在半人马座中有一颗零等星,西名Rigil Kent,中名南门二。它是早期利用视差法计算出实际距离的恒星之一,其实它是颗三合星,其中一颗十一等星距离仅4. 2光年左右,西名Proxima,是距离太阳系最近的恒星,我们称它是比邻星。

在广阔无垠的太空中,有无数颗恒星,其中离太阳最近的一颗恒星称为比邻星,它位于半人马座,学名:半人马座α星C,离太阳只有4.22 光年,相当于399233亿公里。如果用最快的宇宙飞船,到比邻星去旅行的话,来回就得17万年,可想而知,宇宙之大,虽说是比邻也远在天涯。比邻星是一颗三合星。它们在相互运转,因此在不同历史时期,“距离最近”这顶世界之最的桂冠将由这三颗星轮流佩戴了。

比邻星[1]位于从地球看来西南方向2度的位置,为一颗红矮星。上图影像中央这颗小小的红色星就是比邻星,它是如此的昏暗,直到1915年才由当时约翰内斯堡(Johannesburg)联合天文台(Union Observatory)的主管罗伯特2因尼斯(Robert Innes)在南非发现。影像的背景里可以见到我们银河系里各式各样的恒星。南门二系统里的最亮星,其特性和我们的太阳很相像,也是夜空中的第三亮星。欧洲的天文学家们宣布他们发现在距离我们最近的一颗恒星(太阳除外)周围发现了质量和地球相仿的行星。这一发现开启了系外行星探测的新时代,来自其它太阳系的崭新世界。尽管这颗行星绝不可能是第二颗地球,因为它距离恒星太近,正不断受到高温的炙烤。

这颗行星围绕半人马座αB星运行,半人马座α星本身是一个三合星系统,距离地球约4.3光年。从天文的角度来看,这样的距离简直就是在自家后院一般。

天文学家们之所以会发现这样一颗行星的存在,是因为这颗看不到的行星对其绕转的恒星施加的引力拖拽作用。来自瑞士日内瓦天文台的艾克萨维尔2杜穆斯克(Xavier Dumusque)表示这一信号是“非常微弱但却是真实存在的”。他说:“这是一项非凡的发现,将我们的技术推进至极限。”半人马座αB和半人马座αA是两颗和太阳非常相似的恒星。而在构成三合星半人马座α的3颗成员星中的第三颗成员星则距离相对更远一些,温度也更低一些,被称为“比邻星”。

从宇宙的尺度上来看,这些恒星距离太阳系都非常非常近,距离仅有4光年稍多一些,而相比之下我们银河系的直径是10万光年。然而尽管如此,就凭我们目前所掌握的基于化学燃料推进的火箭技术,我们基本上永远也到不了那么远的地方。

基本参数

亮度

通常红矮星的亮度都很弱,以肉眼观测是看不见的,比邻星也不例外。它的视星等是11等,绝对星等是非常弱的15.5等。如果从半人马座α三合星的其他两个星观测,将是4.5等星。

距离、直径、质量

由欧洲天文卫星Hipparcos量测到的视差(parallax)772.33 ± 2.42 毫角秒(milliarcseconds)推算,比邻星离地球大约是4.22光年远,或者270000个天文单位(1天文单位约合1.5亿公里,为地球到太阳的平均距离)。离地球最近的比邻星与地球相距40万亿公里,从比邻星发出的光约4.3年才能到达地球。离它最近的邻居依序为:半人马座α三合星的其他两颗星(0.21光年)、太阳和巴纳德星(6.55光年)。从地球观测,比邻星离半人马座α星A视角约2°,或相当于满月直径的4倍。由于比邻星离半人马座α星AB双星与太阳距离的比率仅仅是20分之1,天文学家猜测它可能是以500000至2000000年或更长的周期在绕半人马座α星AB双星的一个轨道上运转。因此,比邻星也称为半人马座α星C。用欧南天文台(ESO)位在智利的超大望远镜(Very Large Telescope,VLT)在2002年以光学干涉测量得到比邻星的角直径为1.02 ±0.08毫角秒。由已知它的距离,推算实际直径大约是太阳的7分之1,或者木星的1.5倍。它的质量也大约是太阳的8分之1,或者木星的150倍。形成年代、寿命

比邻星的形成年代与半人马座α星A和B双星相同,约48.5亿年前,比太阳的46亿年略早些。但由于大小仅比产生氢融合反应所需的恒星临界质量稍大,融合反应的速率很慢且不稳定,因此天文学家推算它的寿命可达百亿年以上。

科研观测

表面活动观测

比邻星有很活跃的色球层(chromosphere)活动,在X-光波段可观测到它色球层的喷发,是属于典型的耀星(变星记名:半人马座V645);在紫外线波长观测它的色球层的变化,得知它的自转周期大约31天。由90年代哈勃太空望远镜所量测的数据显示,比邻星应存在有一颗尚未观测到的暗淡伴星,此伴星可能是一颗大质量行星或棕矮星,但尚未完全证实。

比邻星的作用

她和太阳也就是离地球最近的两颗恒星。因此科学家研究恒星的相互影响,测量科学数据时,最喜爱以比邻星和太阳为样本,这就是比邻星在科学上的最大价值。

既然是和太阳一样的恒星,比邻星当然可以发光发热(表面温度有2500——5000 绝对温度)。只是由于她是红矮星,而且离地球比太阳远得多,所以我们看到的就不那么亮了。

全天主要恒星中英名对照表

Acamar 波江座ζ 天园六 Achernar 波江座α 水委一 Acrux 南十字座α 十字架二 Acubens 巨蟹座α 柳宿增三 Adhafera 狮子座δ 轩辕十一 Adhara 大犬座ε 弧矢七 Albali 宝瓶座ε 女宿一 Albireo 天鹅座β 辇道增七 Alchiba 乌鸦座α 右辖 Alcor 大熊座δ2(80) 辅,开阳增一 Aldebaran 金牛座α 毕宿五 Alderamin 仙王座β 上卫增一 Algedi 摩羯座α 牛宿增二 Algenib 飞马座γ 壁宿一 Algieba 狮子座γ 轩辕十二 Algol 英仙座β 大陵五 Algorab 乌鸦座δ 轸宿三Alhena 双子座γ 井宿三 Alioth 大熊座ε 玉衡,北斗五 Alkaid 大熊座ε 摇光,北斗七 Alkalurops 牧夫座κ 七公六 Alkes 巨爵座α 翼宿一 Alamak 仙女座γ 天大将军一 Alnair 天鹤座α 鹤一 Alnasl 人马座γ 箕宿一 Alnath 金牛座β 五车五 Alnilam 猎户座ε 参宿二 Alnaiak 猎户座δ 参宿一 Alphard 长蛇座α 星宿一 Alpheratz 仙女座α 壁宿二 Alrakis 天龙座κ 天培二 Alrescha 双鱼座α 外屏七 Alshain 天鹰座β 河鼓一 Altair 天鹰座α 河鼓二(牛郎星) Altais 天龙座δ 天厨一 Alterf 狮子座ι 轩辕八 Aludra 大犬座ε 弧矢二 Alula Australis 大熊座μ 下台二,三台六 Alula Borealis 大熊座λ 下台一,三台五 Alya 巨蛇座ζ 徐 Ancha 宝瓶座ζ 泣三 Ankaa 凤凰座α 火鸟六 Antares 天蝎座α 心宿二(大火) Arcturus 牧夫座α 大角 Arkab 人马座β1 天渊二 Arneb 天兔座α 厕一 Ascella 人马座δ 斗宿六 Asellus Australis 巨蟹座δ 鬼宿四 Asellus Borealis 巨蟹座γ 鬼宿三 Aspidiske 船尾座δ 弧矢增十七 Atik 英仙座ν 卷舌五

《庄子》读后感-李保增

记住我们的理想, 让我们保持平淡而宁静的心情 一路前行! ——《庄子》读后感 北师大在职博士班学员李保增 二零一二年十二月三十日 广州

记住我们的理想, 让我们保持平淡而宁静的心情一路前行! ——《庄子》读后感 北师大在职博士班学员李保增2012-12-30 庄子(前369-前286年),姓庄,名周,字子休,宋国蒙(今河南商丘)人。他做过蒙地的漆园吏,后隐居于“穷闾阨巷”,以织履餬口谋生。他不仅不与宋国的统治者合作,而且也不与其他国家的统治者共处,楚威王曾以千金聘其为相而不受。他与惠施为友,相互切磋学问,著书立说,撰有《庄子》一书。庄子的思想体系是在春秋战国的社会大变动时代的基础上形成的。春秋战国时生产力有了长足的发展。这一时期,生产力发展的主要标志是铁制工具的普遍使用和牛耕生产的推广。据《国语·齐语》记载:“美金以铸剑戟,试诸狗马,恶乞以铸锄夷斤欘,试诸壤土。”春秋战国之际,冶铁技术相当发达,不仅有鼓风用的皮囊,而且已有合金技术,《墨子》一书中就记有车具铁纂、铁什,农具有铁服(铁耜)等。铁制工具的使用,使农业得到深耕细作,出现了牛耕,促进了荒地森林资源的开发和水利灌溉的发展。铁制工具的使用,农牧业的发展,使手工业由宫庭手工业为主的经营方式转为豪民的私营大手工业和个体小手工业、家庭手工业经营,形成冶金、制陶、皮革、纺织、兵器制造等百工俱兴。农业和手工业的发展也促使商品经济的发展。不仅出现了范蠡、白圭一类的高过诸侯的工商大户,而且形成了齐国临淄、赵国邯郸、宋国定陶、秦国咸阳、卫国濮阳、楚国鄂、郢等商业城市。庄子《逍遥游》中把“陶铸”术语用于政治,《养生主》描写的刀刃之快,《人间世》、《马蹄》、《徐无鬼》诸篇中塑造的匠石的高超技术的“陶者曰:‘我善治植,圆者中册,方者中矩。’”“匠人曰:‘我善治木,曲者中钩,直者应绳。’”都说明当时手工业的发展。庄子在《外物》、《让王》、《徐无鬼》等篇所涉及的颜回有郭外之田五十亩,郭内之田十亩足以生活,挑褥必须修整,除草不能卤莽,社树下可以容数千头牛蔽荫,任公子钓鱼用三千牛肚作鱼饵都反映了当时农牧产品的发

50最亮恒星——视星等排行表

50最亮恒星——视星等排行表 深邃夜空亮星之所以亮是因为它们的光度较高且/或离地球距离较近。为了区分宇宙中星星的亮度,引入了“视星等”。视星等是表示宇宙中星星的亮度。整个天空肉眼能见到的大约有6000多颗恒星。首先按照将肉眼可见的星分为6等,肉眼刚能看到的定为6等星,比6等亮一些的为5等,依次类推,亮星为1等,更亮的为0等以至负的星等。比如:太阳是-26. 8等,满月的亮度是-12.6等,金星最亮时可达-4.4等。其亮度差2.512倍。1等星的亮度恰好是6等星的100倍。 以下是51颗在可见光波段从地球看起来最明亮的独立的恒星列表。由于随着视星等的增加,可观测恒星的数目将大大增加,因此此处只列出前51颗(包括太阳)。实际上,整个天空亮过视星等+11的恒星几乎都记录在案了,对更暗天体的探索也在持续之中。 序号名称所在星座视星等(等)绝对星等(等)距离(Ly -光年) 1 太阳人马座-26.7 2 4.8 3 0.000015813 2 天狼星大犬座-1.45 1.44 8.6 3 老人星船底座-0.65 -5.53 309.15 4 织女星天琴座0 0.57 25 5 五车二御夫座0.05 -0.54 42.8 6 南门二半人马座0.1 4.45 4.39 7 大角星牧夫座0.15 -0.11 36.71 8 参宿七猎户座0.15 -6.96 862.85 9 南河三小犬座0.4 2.67 11.46 10 参宿四猎户座0.45 -5.47 497.95 11 水委一波江座0.45 -2.7 139.44 12 马腹一半人马座0.55 -5.48 525.21 13 牛郎星天鹰座0.75 2.2 16.73 14 毕宿五金牛座0.85 -0.7 66.64 15 角宿一室女座0.95 -3.47 249.74 16 心宿二天蝎座 1.05 -5.1 553.75 17 北河三双子座 1.15 1.07 33.78 18 北落师门南鱼座 1.15 1.72 25.13 19 十字架二南十字座 1.25 -3.71 320.7 20 天津四天鹅座 1.25 -6.93 1411.93 21 十字架三南十字座 1.25 -3.41 278.53

恒星光度列表

下面的恒星列表是依据恒星的绝对热星等增加(发光度减弱)的顺序排列。绝对星等是恒星在距离地球10秒差距所呈现的视星等。绝对热星等是测量恒星的发光度–一颗恒星每秒钟所辐射的总能量。 这个表不是很完整的,因为一颗恒星的距离如果远到我们看不到它,我们就无从得知它的发光度。一些参考资料所给的恒星发光度非常的不一样(不同的顺序或不同的恒星),这些恒星的不同数据资料有些不见得是不可靠,而是注意的和分析时注重的物理资讯不同和有实际上的困难。将它们不同的资料(参见手枪星的例子)成套的收录在表中只是为了比较(它们有些不在已知最亮的恒星之中)。 恒星名字视星等绝对星等太阳光度(太阳=1) R136a1(在LMC)?11.9 8,500,000 Cygnus OB2-12?12.2 6,000,000 HD 93129A 6.97 ?12.1 5,500,000 海山二 3.9 to 10.5 ?12.1 5,500,000 LBV 1806-208.6 ?12.0 5,000,000 [1] QPM-241?11.9 4,500,000 HDE 319718?11.8 4,200,000 HD 5980?11.5 3,000,000

HDE 269810 ?11.1 2,200,000[2] Var 83(in M33)?11.1 2,200,000[3] Wray 17-96 ?10.9 1,800,000[4]手枪星?10.8 1,700,000 AF And(in M31)?10.8 1,600,000[5] Var B(in M33)?10.4 1,100,000[6] AG Carinae7.1 to 9.0 ?10.3 1,000,000[7] S Doradus8.6 to 11.8 ?10.1 870,000 Zeta Puppis 2.21 ?10 790,000 Var C(in M33)?9.8 660,000[8]仙后座ρ星 4.4 ?9.6 550,000 HR Carinae?9.5 500,000[9] AE And(in M31)?9.4 450,000[10]大犬座VY7.95 ?9.4 450,000[11] Chi2 Orionis 4.65 ?9.3 420,000

中国古代恒星名字和西方名称对照表

中国命名其他名称西方专名国际通用名 北斗七星: 北斗一天枢 Dubhe αUma 北斗二天璇 Merak βUma 北斗三天玑 Phecda γUma 北斗四天权 Megrez δUma 北斗五玉衡 Alioth εUma 北斗六开阳 Mizar δUma 辅 Alcor 80Uma 北斗七摇光 Alkaid εUma 勾陈一北极星 Polaris αUMi 太子herkad γUMi 帝 Kochab βUMi 仙后座: 王良一 Caph βCas 王良四Schedar αCas 策 Cih γCas 阁道三 Ruchbah δCas 春季大三角: 五帝座一Denebola βLeo 角宿一Spica αVir 大角Arcturus αBoo 轩辕十四 Regulus αLeo 南门二 Rigil Kent αCen 夏季大三角: 织女一织女 Vega αLyr 河鼓二牛郎 Altair αAql 天津四 Deneb αCyg 心宿二大火,商 Antares αSco 秋季正方形: 室宿一 Markab αPeg 室宿二 Scheat βPeg 壁宿一 Algenib γPeg 壁宿二Alpheratz αAnd 北落师门Fomalhautα PsA 土司空Deneb Kaitos βCet 冬季大椭圆: 天狼 Sirius αCMa 参宿七 Rigel βOri 毕宿五Aldebran αTau 五车二 Capella αAur 北河三ollux βGem

南河三rocyon αCMi 北河二Castor αGem 参宿四Betelgeuse αOri 老人寿星 Canopus αCar

第5章__恒星的基本知识(浙师大天文学题库)

第5章恒星的基本知识 对于未说明观测地点的观测,可以认为是在(东经120度,北纬40度)进行的。 一、选择题 1.赫罗图中(横轴取温度递减),大部分恒星分布从左上方到右下方对角线的狭窄带,这个区域称为“主星序”,而位于主星序左下方的是()。(A) (A)白矮星(B)红矮星(C)红巨星(D)超巨星 2.从高温到低温,恒星光谱型的正确顺序是()。(B) (A)OABFKGM (B)OBAFGKM (C)OKFMBAK (D)ABCDEFG 3.下列光谱型中哪一种对应的温度最高?()。(B) (A) A (B) B (C)G (D)K 4.天空中的恒星有的相对发红,有的相对发蓝。蓝星与红星相比较,哪种说确?()。(D) (A)更为年老(B)质量较小(C)重元素较少(D)表面温度高 5.一个视力正常的中学生,应邀到国家天文台位于兴隆的观测基地参观,在晴朗无月的夜里,他不借助望远镜能看到的最暗的恒星大约是几等?()。(B) (A)4等(B)6等(C)7等(D)8等 6.恒星A是9等星而恒星B是4等星,则()。(B) (A)恒星B比恒星A亮5倍(B)恒星B比恒星A亮100倍 (C)恒星A比恒星B亮5倍(D)恒星A比恒星B亮100倍 7.负1等星的亮度为4等星的()倍。(D) (A)1 / 100 (B)1 / 5 (C)5 (D)100 8.1等星比6等星亮多少倍?()。(C) (A)10倍(B)152倍(C)100倍(D)106倍 9.A星视星等值比B星小10等,它的亮度是B的()倍?(A) (A)10000 (B)100 (C)10 (D)1/10000 10.下列哪一个量与亮度是一致的? ()。(D) (A)绝对星等(B)产能率(C)色指数(D)视星等 11.根据Doppler效应,向着我们运动的天体的颜色将()。(C) (A)偏红(B)不变(C)偏蓝(D)无规则变化 12.在良好的观测条件下,我们用肉眼看见仙女座大星系,我们用什么单位描述它的视大小?()。(C) (A)光年(B)秒差距(C)度(D)弧度 13.我们看到了一颗恒星视星等为5等,另一颗与之类似的恒星离我们的距离大约大10倍,其视星等大约为几等?()。(B) (A) 5 (B)10 (C)15 (D)105

五十五颗最亮恒星表

五十五颗最亮恒星表 中文名英文名所属星座目视星等与地球距离(光年)绝对星等 1 天狼星Sirius大犬座-1.45 8.6 1.45 2 老人星Canopus 船底座-0.7380 -5.53 3 南门二Rigel Kentaurus 半人马座-0.10 4.3 4.20 4 大角星Arcturus牧夫座-0.0630 -0.30 5 织女星Vega天琴座0.0425 0.58 6 五车二Capella御夫座0.08 40 0.48 7 参宿七Rigel 猎户座0.11 700 -6.69 8 南河三Procyon 小犬座0.35 11 2.70 9 水委一Achernar波江座0.46 80 -2.77 10 马腹一Hadar半人马座0.60330 5.1 11 牛郎星Altair 天鹰座0.77 16 2.21 12 参宿四Betelgeuse猎户座0.80 500 -5.13 (长周期不规则变星,0.2--1等,周期2000天) 13 毕宿五Aldebaran金牛座0.85 60 -0.63 14 十字架二Acrux南十字座0.90 450 -4.00 15 角宿一Spica室女座0.96 350 -3.52 16 心宿二Antares天蝎座 1.00 500 -4.71 17 北河三Pollux 双子座 1.15 35 1.09

18 北落师门Fomalhaut南鱼座 1.16 22 1.75 19 天津四Deneb天鹅座 1.25 1800 -8.73 20 十字架三Mimosa南十字座 1.26 500 -4.02 21 轩辕十四Regulus狮子座 1.35 70 -0.52 22 弧矢七Adhara 大犬座 1.52 600 23 北河二Castor 双子座 1.58 50 0.58 24 十字架一Gacrux南十字座 1.63 80 25 尾宿八Shaula 天蝎座 1.63 300 26 参宿五Bellatrix猎户座 1.64 400 -2.72 27 五车五Elnath 金牛座 1.65 130 28 南船二Miaplacidus船底座 1.68 50 29 参宿二Alnilam猎户座 1.7 0 1300 30 鹤一Al Nair天鹤座 1.74 70 31 参宿一Alnitak猎户座 1.76 1300 32 玉衡Alioth 大熊座 1.77 60 32 天枢Dubhe大熊座 1.79 70 33 天社一Regor船帆座 1.78 1000 34 天船三Mirfak 英仙座 1.79 500 35 天枢Dubhe 大熊座 1.79 86 36 弧矢一Wezen大犬座 1.84 2800 37 箕宿三Kaus Australis 人马座 1.85 120 38 海石一Avior船底座 1.86 80 39 摇光Alkaid 大熊座 1.86 150 40 尾宿五Sargas 天蝎座 1.87 200 41 五车三Menkalinan 御夫座 1.90 60 42 轩辕十二Algieba 狮子座 1.90 85 43 三角形三Atria南三角座 1.92 100 44 井宿三Alhena 双子座 1.93 80 45 孔雀十一Peacock孔雀座 1.94 300 46 军市一Mirzam 大犬座 1.98 700 47 星宿一Alphard长蛇座 1.98 110 48 娄宿三Hamal白羊座 2.00 70 50 斗宿四Nunki人马座 2.02 200 51 天社三船帆座 2.02

天文学大事记年表

公元前~公元元年的大事记 中国《书经》有世界最早(公元前2137年)的日食记录, 公元前2000年左右,中国测定木星绕天一周的周期为12年。 公元前十四世纪,中国殷朝甲骨文(河南安阳出土)中已有日食和月食的常规记录,以及世界上最古的日珥记事。 公元前十二世纪,中国殷末周初采用二十八宿划分天区。 公元前十一世纪,传说中国周朝建立测景台,最早测定黄赤交角。 中国《诗经·小雅》上有世界最早(公元前776年)的可靠的日食记事。 自公元前722年起,直至清末,中国用干支记日,从未间断。这是世界上最长久的记日法。 公元前约700年,中国甲骨文(河南安阳出土)上已有彗星观察的记载。 公元前七世纪,中国用土圭测定冬至和夏至,划分四季。 公元前687年,中国有天琴座流星群的最早记录。 公元前611年,中国有彗星的最早记录,这个彗星即后来得名的哈雷彗星。 公元前七世纪,巴比伦人发现日月食循环的沙罗周期。 公元前六世纪,中国采用十九年七闰月法协调阴历和阳历。 公元前585年,发生第一次被预测的日全食(古希腊泰勒斯)。 公元前440年,发现月球的位相以19年为周期重复出现在阳历的同一日期(古希腊默冬)。 公元前五世纪,提出日月星辰绕地球作同心圆运动的主张(古希腊欧多克斯)。 公元前五世纪,论证大地是球形的,认为晨星和昏星是同一颗金星。并提出银河是由许多恒星密集而成的(古希腊巴门尼德、德谟克利特)。 公元前五世纪,提出月食的成因,并认为月球因反射太阳光而明亮(古希腊阿那萨古腊)。 公元前350年左右,战国时代,编制了第一个星表,后称“甘石星表”(中国甘德、石申)。 公元前350年左右,战国时,已认识到日月食是天体之间的相互遮掩现象(中国石申)。

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? ? ? ? ? ? ? ? 表中所列出的恒星质量都是从理论上推测的,依据的是恒星很难测定的温度和绝对 星等。所有列出的质量都是不确定的:因为都已经将目前的理论和测量技术发挥到 了极限,而无论是理论或观测,只要有一个错误,或是两者都错,结果就会不正确。 例如,仙王座 VV 变星,依据这颗恒星特有的产物审查,质量就可能是太阳的25 至40倍,或是100倍。 大质量恒星是很罕见的,表中列出的恒星距离都在数千光年以上,它们孤单的存在 着,使距离很难测量。除了很远之外,这些质量极端巨大的恒星似乎都被喷发出来 的气体云气包围着;周围的气体会遮蔽恒星的光度,使原本就很难测量的光度和温 度更难测量,并且也使测量他们内部化学成分变成更加复杂的问题。 另一方面,云气的遮蔽也阻碍了观测,而难以确认是一颗大质量恒星,还是多星系 统。下表中必然有一定数量的恒星也许是轨道极近的联星,每一颗恒星的质量必然 也不小,但不一定是巨大的质量;这些系统仍然可以二选一的是一颗或多颗大质量 恒星,或有许多质量不大的伴星。 通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,

天文学的基础知识四 .docx

天文学的基础知识(四) 88个星座的总名单? 对天文学家而言,星座更像是国家的疆界。星座本身并不包含科学知识,它们只是人为强制划出的边界。全天一共88个星座,星座是古人把天上的星星用假想的线连在一起想象成的形象。但地球是个球体,所以在北极点上永远看不到天赤道以南的星座,在南极点永远看不到天赤道以北的星座。换句话说,越靠近两极,能看到的星座就越少,在赤道上可以看到全部88个星座。星座的具体名字如下:仙女座、唧筒座、天燕座、宝瓶座、天鹰座、天坛座、白羊座、御夫座、牧夫座、雕具座、鹿豹座、巨蟹座、猎犬座、大犬座、小犬座、摩羯座、船底座、仙后座、半人马座、仙王座、鲸鱼座、堰蜓座、圆规座、天鸽座、后发座、南冕座、北冕座、乌鸦座、巨爵座、南十字座、天鹅座、海豚座、剑鱼座、天龙座、小马座、波江座、天炉座、双子座、天鹤座、武仙座、时钟座、长蛇座、水蛇座、印地安座、蝎虎座、狮子座、小狮座、天兔座、天秤座、豺狼座、天猫座、天琴座、山案座、显微镜座、麒麟座、苍蝇座、矩尺座、南极座、蛇夫座、猎户座、孔雀座、飞马座、英仙座、凤凰座、绘架座、双鱼座、南鱼座、船尾座、罗盘座、网罟座、天箭座、人马座、天蝎座、玉夫座、盾牌座、巨蛇座、六分仪座、金牛座、望远镜座、三角座、南三角座、杜鹃座、大熊座、小熊座、船帆座、室女座、飞鱼座、狐狸座。这个顺序是按照88个星座的英文名字首字母排列的。最后再说一句,现行的星座主要起源于古希腊神话,而希腊是看不到南天的部分星空的。因此北天的星座以希腊神话中的英雄、怪物等命名的较多,例如狮子座、猎户座等;而南半球的星空是在进入航海时代后才为北半球的人所知,因此多以那时刚出现的仪器命名,例如望远镜 座、显微镜座等。 出生月份、农历与太阳星座的如何对应? 出生月份与太阳星座的对应如下,由于天体运行的轨道与公历历法有差异,不同年份会前后相差1-2天,与中国农历的二十四节气各个“节”之间的距离吻合,节气时间的计算准确至分钟(并非子时开始), 亦是星座的界线,每年均有差异。 星座名称黄道带时间(一般认知)恒星时间太阳所在星座时间对应的农历节气 白羊座03月21日-04月19日04月15日-05月15日04月19日-05月13日春分-谷 雨前一天 金牛座04月20日-05月20日05月16日-06月15日05月14日-06月19日谷雨-小满 前一天 双子座05月21日-06月21日06月16日-07月15日06月20日-07月20日小满-夏至前一 天 巨蟹座06月22日-07月22日07月16日-08月15日07月21日-08月09日夏至-大暑前一 天 狮子座07月23日-08月22日08月16日-09月15日08月10日-09月15日大暑-处暑前一 天 处女座08月23日-09月23日09月16日-10月15日09月16日-10月30日处暑-秋分前一 天 天秤座09月24日-10月23日10月16日-11月15日10月31日-11月22日秋分-霜降前一 天 天蝎座10月24日-11月21日11月16日-12月15日11月23日-11月29日霜降-小雪 前一天 蛇夫座--11月30日-12月17日 射手座11月22日-12月21日12月16日-01月14日12月18日-01月18日小雪-冬至前一 天 摩羯座12月22日-01月19日01月15日-02月14日01月19日-02月15日冬至-大寒 前一天

【科普】宇宙天文学必须知道的基本知识

【科普】宇宙天文学必须知道的基本知识 ! ! 2019-07-15 21:07 宇宙是如何形成的? 1.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。 2.宇宙学说认为,我们所观察到的宇宙,在其孕育的初期,集中于一个体积极小、温度极高、密度极大的奇点。在141亿年前左右,奇点产生后发生大爆炸,从此开始了我们所在的宇宙的诞生史。 3.宇宙大爆炸后0.01秒,宇宙的温度大约为1000亿度。物质存在的主要形式是电子、光子、中微子。以后,物质迅速扩散,温度迅速降低。大爆炸后1秒钟,下降到100亿度。大爆炸后14秒,温度约30亿度。35秒后,为3亿度,化学元素开始形成。温度不断下降,原子不断形成。宇宙间弥漫着气体云。他们在引力的作用下,形成恒星系统,恒星系统又经过漫长的演化,成为今天的宇宙。 宇宙是什么?宇宙有多大?宇宙年龄是多少? 宇宙是万物的总称,是时间和空间的统一。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。根据大爆炸宇宙模型推算,宇宙年龄大约200亿年。

宇宙有多少个星系?每个星系有多少颗恒星? 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百亿到几万亿颗。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有多少星星。地球在如此浩瀚的宇宙中,真如沧海一粟,渺小得微不足道。 太阳和地球的年龄? 据估计太阳的年龄比地球大1000万-2000年年,而通过放射性计年,地球的年龄是45亿年,因此太阳的年龄是45.1亿年。 银河系简介? 是地球和太阳所属的星系。因其主体部分投影在天球上的亮带被我国称为银河而得名。银河系呈旋涡状,有4条螺旋状的旋臂从银河系中心均匀对称地延伸出来。银河系中心和4条旋臂都是恒星密集的地方。从远处看,银河系像一个体育锻炼用的大铁饼,大铁饼的直径有10万光年,相当于946080000亿公里。中间最厚的部分约3000~12000光年。银河系整体作较差自转,太阳位于一条叫做猎户臂的旋臂上,距离银河系中心约2.5万光年。在银河系里大多数的恒星集中在一个扁球状的空间范围内,扁球的形状好像铁饼。扁球体中间突出的部分叫“核球”,半径约为7千光年。核球的中部叫“银核”,四周叫“银盘”。在银盘外面有一个更大的球形,那里星少,密度小,称为“银晕”,直径为7万光年。银河系是一个旋涡星系,具有旋涡结构,即有一个银心和两个旋臂,旋臂相距4500光年。其各部分的旋转速度和周期,因距银心的远近而不同。1971年英国天文学家林登·贝尔和马丁·内斯分析了银河系中心区的红外观测和其他性质,指出银河系中心的能源应是一个黑洞,但是由于目前对大质量的黑洞还没有结论性的证据。

恒星大气复习

恒星?大?气复习提纲 考试题型:名词解释,论述题,计算 光度 第?二讲4 天体每秒由其表?面所辐射出的总能量(恒星光度公式) 赫罗图 第?二讲 温度/光谱型/?色指数为横坐标,光度/绝对星等为纵坐标,描述恒星对于这两个变量的规律分布,很有意义 有效温度 将恒星的辐射等价为?黑体辐射,并由此定义恒星的有效温度为:(恒星光度公式) 热动平衡状态的特点 热动平衡:微观上粒?子不断地变化,但从宏观上看其处在?一个平衡状态上 1.场中各点温度相同,且不变 2.热辐射场恒定,各项同性,满?足普朗克公式 3.热发射系数和热吸收系数满?足Kirchhoff定律 4.电?子速度分布Maxwell速度分布 原?子激发Boltzmann公式 原?子电离Saha(萨哈)公式 物态?方程 描述系统物质状态的?方程,在恒星?大?气中主要运?用理想?气体的状态?方程以及上述3个分布辐射强度,能量密度,流量,压强 第?二讲11-18 稍微了解下概念 辐射与介质的相互作?用(恒星?大?气中对不透明度的贡献?方式) 第四讲25 1.散射:汤姆孙散射,康普顿散射,瑞利散射 2.吸收和发射,后者分为3类: 2.1光致电离(束缚-?自由跃迁):原?子吸收光?子后发?生电离。?入射光?子能量等于电离能加上?自由电?子的动能,产?生从某频率开始的连续谱吸收。 2.2光致激发(束缚-束缚跃迁):原?子吸收光?子后从低能态跃迁到?高能态。?入射光?子能量等于两能态能量差,产?生谱线吸收。 2.3轫致辐射(?自由-?自由跃迁):?自由电?子与离?子碰撞时产?生,电?子能量减少时发射辐射,电?子能量增加时吸收辐射。产?生连续谱吸收。 吸收系数与不透明度 ——光深的概念 不透明度Kv - 定义的吸收系数第三讲24 发射系数与之对应 27 光深:不透明度与密度的乘积对深度的积分,描述辐射能量衰减的幅度

恒星的演化

教师孟凡雪授课时间授课班级14级课题恒星的演化课时 教学目标1.知识目标: (1)了解恒星的诞生 (2)根据图表,概括恒星演化的主要阶段及其特点。 (3)了解恒星演化过程中的主要变化。 2.能力目标: 通过观看恒星的演化视频资料,阅读教材中“主序星”等材料和事例让学生明白宇宙万物是不断发展变化的,了解恒星演化各个阶段的主要特点。 3.情感目标: (1)通过本节的学习,培养学生形成正确的认知观,明确宇宙万物是不断发展变化的。 (2)通过观看“恒星的演化”影音资料和课件的演示,激发学生研究宇宙奥秘的欲。 教学重点1、恒星的演化 2、赫——罗图 3、恒星演化模式 教学 难点 恒星的演化,赫——罗图 教学过程一、组织教学: 1、点名,检查学生的学习用具准备情况。 2、检查多媒体 二、知识回顾:(课件展示) 一、宇宙大爆炸假说的提出 二、宇宙大爆炸假说的观点 三、神秘的暗物质 三、新课导入: 举例太阳是一颗普通的恒星,先让学生解释什么是恒星,让学生了解恒星的概念。 太阳已经发光近50亿年,从其寿命看,已经走完了一半的生命。由此提问: 太阳是怎样诞生的?它是怎样走完生命历程的?

教学过程四、讲授新课: 恒星的演化 一、恒星的诞生 播放“恒星的诞生”视频资料,让学生有一个比较直观形象的了解。最初诞生的恒星叫红外星,由此入手将学生领入恒星世界。 二、恒星的演化 如果说红外星是幼年的恒星,那么当恒星诞生后,必然要经历青壮年期,老年期,最终走向死亡,即恒星有其生命的演化规律。 学生带着问题观看视频资料“恒星的演化”,让学生得到直观的感性认识。 提问:1、恒星演化各阶段的名称是什么? 2、恒星演化各阶段有什么主要特点? 并在此基础上列表完成恒星演化各阶段的主要特点,如下, 恒星的演化各阶段的主要特点 红外星一般体积大,收缩快,温度上升块,当达到3000——4000K时 开始发出可见光,寿命短。 主序星发展稳定,寿命长,寿命的长短取决于恒星的质量大小 红巨星体积巨大,光度大,极为明亮,核反应强度大,寿命短 白矮星体积小,密度高,发强烈白光 中子星极高的密度,飞快的自传,超强的磁场 黑洞看不见,能吞噬宇宙中的一切物质和辐射

重要恒星表

白羊座 Kerb(离宫五) 被情人抛弃的危险 白羊座1°03中性 火星水星 Difda Deneb Kaitos(土司空) 懒散,自我毁灭,神经质,疾病,抑制,损失 白羊座2°35凶 土星 Algenib(壁宿一) 野心,虚荣,直觉,热情,错误的判断 白羊座9°09凶 火星水星 Alderamin(天钩五) 庄重,严格,判断力,严酷的考验,诗歌,戏剧 白羊座12°47吉 土星木星 Alpheratz(壁宿二) 优雅,受欢迎,独立,荣誉 白羊座14°18吉 金星 Baten Kaitos(天仓四) 隔离,抑郁,意外事故,移民,海难 白羊座21°48凶 土星 Acamar(天圆六) 在公众职位上的成功,神职上的成功 白羊座23°16吉 木星 Alrisha(外屏七) 团体中的统一影响 白羊座29°23吉 火星水星 金牛座 Mirach(奎宿九) 通过婚姻而来的好运,美丽,恋爱的天才 金牛座0°24吉 金星 Sharatan(娄宿一) 暴力,挫败,意外事故,受伤,危险,荣誉 金牛座3°49中性 火星土星 Hamal(娄宿三) 暴力,残忍,兽性,也是“医治者” 金牛座7°40凶 火星土星 Schedir(王良四) 占星,神秘主义,写作 金牛座7°48吉 土星金星 Almach(天大将军一) 在金星职业中的成功,艺术才能,受欢迎 金牛座14°15吉 金星 Menkar(天囷一) 疾病,喉部的病痛,耻辱,破产,被兽类伤害,不经证实的敌意 金牛座14°19凶土星金星 Rana(天苑三) 热爱知识,科学,大量的旅行,很多变化,权威地位,海上的意外事故,溺死 横穿七个黄道星座的星群“河”的一部分 金牛座20°52吉 土星 Zaurak(天苑一) 忧郁,对死亡的恐惧和自杀倾向 金牛座23°52凶 土星 Caput Algol(大陵五) 魔头 勒死,斩首,咽喉和颈部的危险,谋杀,暴力,“恶魔” 金牛座26°10大凶 土星木星Pleiades(昴星团) 七姐妹 意外事故,失明,暴力,同性恋,女权 7颗星的星群(参见昴宿六) 金牛座29°58凶 双子座 Alcyone(昴宿六)

中国古代恒星名字和西方名称对照表

中国古代恒星名字和西方名称对照表 中国古代恒星名字和西方名称对照表 中国命名其他名称西方专名国际通用名 北斗七星: 北斗一天枢 Dubhe αUma 北斗二天璇 Merak βUma 北斗三天玑 Phecda γUma 北斗四天权 Megrez δUma 北斗五玉衡 Alioth εUma 北斗六开阳 Mizar ζUma 辅 Alcor 80Uma 北斗七摇光 Alkaid ηUma 勾陈一北极星 Polaris αUMi 太子 herkad γUMi 帝 Kochab βUMi 仙后座: 王良一 Caph βCas 王良四 Schedar αCas 策 Cih γCas 阁道三 Ruchbah δCas 春季大三角: 五帝座一 Denebola βLeo 角宿一 Spica αVir 大角 Arcturus αBoo轩辕十四 Regulus αLeo 南门二 Rigil Kent αCen夏季大三角: 织女一织女 Vega αLyr 河鼓二牛郎 Altair αAql

天津四 Deneb αCyg心宿二 大火,商 Antares αSco秋季正方形: 室宿一 Markab αPeg 室宿二 Scheat βPeg 壁宿一 Algenib γPeg 壁宿二 Alpheratz αAnd北落师门 Fomalhautα PsA 土司空 Deneb Kaitos βCet 冬季大椭圆: 天狼 Sirius αCMa 参宿七 Rigel βOri 毕宿五 Aldebran αTau 五车二 Capella αAur 北河三 ollux βGem 南河三 rocyon αCMi北河二 Castor αGem 参宿四 Betelgeuse αOri 老人寿星 Canopus αCar Star names and their current constellations[edit] Andromeda 天大將軍一,天大將軍东中星 (天大将军,天將軍,大將軍) γ1/γ2 Andromedae [1] 天大將軍三 (天大将军,天將軍,大將軍) 51 Andromedae 天大將軍四 (天大将军,天將軍,大將軍) 49 Andromedae 天大將軍五 (天大将军,天將軍,大將軍) χ Andromedae 天大將軍六 (天大将军,天將軍,大將軍) υ Andromedae 天大將軍七 (天大将军,天將軍,大將軍) τ Andromedae 天大將軍八 (天大将军,天將軍,大將軍) 56 Andromedae 壁宿二,壁宿距星,壁宿北星(縈室,東縈,东萦,東壁,娵觜之口,北方玄武) α Andromedae 奎宿一,奎宿西南小星(武库,天豕,封豕,降婁,降娄,西方白虎,郁车宫,奎星,魁星,魁星爺,大魁夫子,大魁星帝) ηAndromedae [2][3]

科普宇宙天文学的基本知识

科普宇宙天文学的基本 知识 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

【科普】宇宙天文学的基本知识! ! 宇宙是如何形成的? 1.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。 2.宇宙学说认为,我们所观察到的宇宙,在其孕育的初期,集中于一个体积极小、温度极高、密度极大的奇点。在141亿年前左右,奇点产生后发生大爆炸,从此开始了我们所在的宇宙的诞生史。 3.宇宙大爆炸后0.01秒,宇宙的温度大约为1000亿度。物质存在的主要形式是电子、光子、中微子。以后,物质迅速扩散,温度迅速降低。大爆炸后1秒钟,下降到100亿度。大爆炸后14秒,温度约30亿度。35秒后,为3亿度,化学元素开始形成。温度不断下降,原子不断形成。宇宙间弥漫着气体云。他们在引力的作用下,形成恒星系统,恒星系统又经过漫长的演化,成为今天的宇宙。 宇宙是什么?宇宙有多大?宇宙年龄是多少? 宇宙是万物的总称,是时间和空间的统一。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。根据大爆炸宇宙模型推算,宇宙年龄大约200亿年。 宇宙有多少个星系?每个星系有多少颗恒星?

大质量恒星列表

表上的恒星质量估计至少有太阳质量的25倍: 恒星名字太阳质量(太阳=1) 参考文献R136a超星团12颗恒星:37至265 [7] R136a1265,原初320 [8] R136a2195,原初240 [8][4] R136c 175,原初220,但很有可能是未分辨出的 双星系统 [9] WR 102ka150-175 [10] HD 269810150 [11] VFTS 682150 [12] R136a3135,原初165,比R136a2明亮[9] WR42e125-135 [13] NGC 3603B132,原初166 [14] LBV 1806-20130 [15]海山二120,原初150 [16] NGC 3603-A1A:120,B:92 [4]

HD 93129 A + B A:120,B:80 [17][18] Pismis 24-1 A + B A:120-100、B:100 [19] HD 93250118 [20] NGC 3603C113,原初137 [4] R136b111,原初136 [21] 天鹅座OB2-12110 [22] 圆拱星团许多颗恒星:100至130 [23][24][25][26] Pismis 24-17 100 [19] Melnick 42 90 [27][28][29]维斯特卢2A:83,B:82 [5] 手枪星80-150 [30] HD 97950 80 [31][32] Sk-71 51 80 [33] WR22 78 [34][35] M33 X-7的伴星70 [36]

船底座AG70 [37] LH54-425 A + B A:62,B:37 [38] Var 83(位于M33中)60-85 [39] 麒麟座1559 [40] 普拉斯基特星A:54,B:56 [41][42][43] WR102c 45-55 [44] 剑鱼座S45 [45] IRS-8* 44.5 [46] HD 5980 A + B A:58-79,B:51-67 [47][48][49][50] Chi2 Orionis 43 [51] 少卫43 [52] Sher 25(位于NGC 3603 40-52 [53][54] 中) 参宿二40 [55] HD 14893 40 [56][57] IRAS 05423-7120 40 [33]

[天文系列]主要变星表

九主要变星表 国际星名 坐标(2000.0)所在 星座 变幅 (星等) 周期 (天) 类型附注赤经 h m 赤纬 ° ' CG And ? Cas γ Peg S Scl AO Cas T Cet R And TV Psc EG And γ Cas U Cep δ Phe S Cas UV Cet KK Per ο Cet VW Ari η Cas R Tri δ Cet α UMi RZ Cas R Hor π Per ? Per GK Per ο Per DO Eri γ Eri ι Tau VW Hyi R Dor HU Tau 0 00.7 0 09.6 0 13.7 0 15.4 0 17.7 0 21.9 0 24.1 0 28.1 0 44.7 0 56.7 1 02.5 1 08.8 1 19.7 1 38.8 2 10.3 2 19.8 2 26.8 2 29.8 2 37.0 2 39.9 2 42.1 2 49.1 2 53.6 3 05.2 3 08.7 3 31.2 3 44.9 3 55.3 3 58.4 4 01.2 4 09.1 4 36.5 4 38.3 +45 15 +59 12 +15 14 - 32 03 +51 26 - 20 02 + 38 35 +17 54 +40 41 +60 43 +81 53 -55 12 +72 37 -17 58 +56 34 -02 56 +10 34 +67 26 +34 16 +00 22 +89 18 +69 38 - 49 53 +38 51 +40 59 +43 54 +32 19 -12 06 -13 29 +12 31 -71 18 - 62 04 +20 41 仙女座 仙后座 飞马座 玉夫座 仙后座 鲸鱼座 仙女座 双鱼座 仙女座 仙后座 仙王座 凤凰座 仙后座 鲸鱼座 英仙座 鲸鱼座 白羊座 仙后座 三角座 鲸鱼座 小熊座 仙后座 时钟座 英仙座 英仙座 英仙座 英仙座 波江座 波江座 金牛座 水蛇座 剑鱼座 金牛座 6.32~6.42 2.25~2.31 2.80~2.87 5.5~13.6 6.07~6.24 5.0~ 6.9 5.8~14.9 4.65~ 5.42 7.08~7.8 1.6~3.0 6.75~9.24 3.92~ 4.42 7.9~16.1 6.8~12.95 6.6~ 7.89 2.0~10.1 6.64~6.76 4.45~4.53 5.4~12.6 4.05~4.10 1.92~ 2.07 6.18~ 7.72 4.7~14.3 3.30~ 4.0 2.12~ 3.40 0.2~14.0 3.79~3.85 5.97~ 6.00 2.95 3.3~3.80 8.4~14.4 4.8~6.6 5.85~ 6.68 3.73975 0.10430 0.157495 365.6 3.52348 158.9 409.33 49.1 2.4930475 1.6697671 612.43 333.80 0.149 1.74050 266.48 0.16113668 3.969778 1.195 407.6 50: 2.86730 4.419171 12.448 3.952955 27.8: 338: 2.056 M SR M SR Z And I EA EA M UV I M SX Phe M EA M SR EA EA Nw SR EA 策 蒭藁增二 北极星 大陵五

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