银河系的直径

银河系的直径

银河系的直径1

  银河系的直径十万光年  以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

  理论上,我们只要知道银河的星与太阳的距离及其分布,便可以估算银河的大小及太阳在银河的位置。要知道较近的恒星的距离不难,我们有很多标准烛光 standard candle,但是银盘上有星际尘埃 interstellar dust 阻挡了从银河中心及来自银河另一面的光源,在1900年代,Harlow Shapley 了解到在银晕 Galactic Halo 的球状星团 globular cluster 并没有被遮挡,只有测定他们的距离及分布,便知道银河中心的位置,从而知道银河的大小。 测定球状星团的距离是有很好的方法,就是找出当中 RR Lyrae 星,由于 RR Lyrae 是很明亮的星,不难从很遥远的球状星团找到,而且它们的绝对星等 absolute magnitude 是一致,只要知道它的视星等,便知道它的距离了。知道了球状星团的距离及分布,得出了他们以一点为中心,平均分布在各个方向,这一点是在距离太阳约 3 万光年的位置,即是银河的中心 当年,虽然 Shapley 的方法错误计算星际间尘埃对视星等的影响,而高估的银河的大小,但是,他的方法的概念正确,只要准确测定球状星团的距离,便可以知道银河的大小。时至今日,已经有很多不同的方法去量度银河中心的距离及银河的大小。 注 有关标准烛光,请参考 en.wikipedia/wiki/Standard_candle 有关银河的结构,请参考 en.wikipedia/wiki/Milky_way 其它参考: ircamera.as.arizona.edu/astr_250/Lectures/lecture_18 cis.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1998/6/98.06.09.x astro.psu.edu/users/caryl/a10/lec13_2d

  抄书党横行霸道,对佢地无乎=.=

  我们的银河(Milky Way )是一个星系也是我们居住的星系。它比普通的星系稍微大一些,直径大约为十万光年。银河系至少有2000亿颗星及数千个星团与星云。大约400亿颗星集中在中央的核球上,四周缠绕着四只漩臂,太阳系位于银河系的一只漩臂上,大约处于离银河系外边缘三分之一的位置上。太阳距中心大约26

  000光年。银河系的历史己有150亿年。但银河系和位于宇宙边缘的一些星系,是个小星系而己。   从正上方俯视的银河系呈圆盘形,而从正侧面平视则呈凸透镜形。中央突起的部分称为「核球」(Bulge),圆盘部分称为「银河圆盘」(Disk)。圆盘部分可看到称为「旋臂」的旋涡状构造,分别命名为英仙臂、人马臂等等。把银河圆盘团团围住的圆球形区域称为「银晕」(Halo)。 核球的直径为3000光年。呈椭圆形,由年龄超过100亿年的老年星球构成。而银河圆盘的直径为10万光年,由年龄不满100亿年且重金属含量较高星球组成,太阳系也位于此银河圆盘上,这一带的银河圆盘厚约5000光年。银晕是个直径10万光年的球形,分布著许多球状星,而有些球状星体与银河同年龄。银晕的外侧没有任何能用可见光看到的天体,因此被称为「暗晕」。   想像的银河系。我们的太阳系位于漩臂中的一个短径迹中,漩臂名叫英仙臂,在遥远的右边。太阳以每秒220公里的速度绕银河中心运转。 黑点是太阳的位置。银河的范围有十万光年。中央黑色带状是银河面拖长的云气及灰尘等,并非银河系分为上下两部分 这张 夜空的全景图, 实际是用手画的, 图中7

  000 颗恒星以白点标定, 而点的大小代表恒星亮度。 在图上, 从图中可看出, 猎户座位在椭图的右端边缘, 比银河盘面稍低, 而大、小麦哲伦星云是右下象限里的模糊状斑点。     红外线下的银河全貌,这是由COBE卫星所拍得红外线照片,图中白色是恒星所显现,红色是星际尘埃所呈现的。   美国海军天文台启用精确量测机 ,把许多照像底板加以数位化,并制做出上面这张星图。这张图记录了现在所知526

  230

  881颗最亮的恒星。这张全空投影最突出的特征是横跨中央区的亮带,它是我们银河系的盘面 。 暗黑尘埃带的存在,可由它们所遮掩掉的大量恒星看出来。 银河盘面南方的两个大亮点,是临近的 大、小麦哲伦星云。   在上面这张假色合成影像,白色椭圆所圈住的这些天体就是高速气体云 (High velocity clouds

  HVCs)。最近的量测数据指出,其中至少有一个气体云是位在我们银河系的银晕内,。我们可从气体云的元素丰存度不同来区分气体云 ,因此有理论推测有些HVCs原来是盘面的气体,在超新星爆炸的推挤下,被推出银河系。而其他的 HVCs是古老矮星系的残骸,正在掉入我们的星系。 也因有这气些新的物质进入才能使银河维持住固定的恒星产生率。

  天体距离测量要用'标准烛光'。 简单地讲,若已知一天体光度,远D佢就暗D,近D,就光D。所而有咗'标准烛光',计算距离就好简单啦。例如用b=L/4*pi*距离^2,就可得到好好嘅rough estimation(式中,b是测到嘅光度,L为'标准烛光'嘅光度)。 测量银河系内和邻近的球状星团距离,用天琴座RR变星或造父变星做'标准烛光'。 银河系大小,20世纪初首先由Harlow Shapley等用类似方法得到。

  参考: zh.wikipedia/wiki/%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%87%AD%E5%85%89

  银河系 (Milky Way) 是太阳系所处的星系。过去它被认为与同处于本星系团的仙女座大星系一样,都是旋涡星系,但最近研究指银河系实际上为一棒旋星系(barred spiral galaxy)。因为它像一条流淌在天上闪闪发光的河流一样,古称银河、天河,北半球来说夏季最明显看到银河(在天蝎座、人马座延伸至夏季大三角,甚至仙后座),冬季的那边银河很黯淡(在猎户座与大犬座)。估计约1000多亿颗恒星组成。 从80年代开始,天文学家才怀疑银河是一个棒旋星系而不是一个普通的螺旋星系。2005年,史匹哲太空望远镜証实了这项怀疑,还确认了在银河的核心的棒状结构与预期的还大。 银河的盘面估计直径为100

  000光年,太阳至银河中心的距离大约是26

  000光年,盘面在中心向外凸起。 银河的中心有巨大的质量和紧密的结构,因此强烈怀疑它有超重质量黑洞,因为已经有许多星系被相信有超重质量黑洞在核心。 就像许多典型的星系一样,环绕银河系中心的天体,在轨道上的速度并不由与中心的距离和银河质量的分布来决定。在离开了核心凸起或是在外围,恒星的典型速度是每秒钟210~240公里之间。[6]因此这星恒星绕行银河的周期只与轨道的长度有关,这与太阳系不同,在太阳系,距离不同就有不同的轨道速度对应着。 银河的棒状结构长约27

  000光年,以44±10度的角度横亘在太阳与银河中心之间,他主要由红色的恒星组成,相信都是年老的恒星。 图片参考:upload.wikimedia/wikipedia/mons/3/3b/Milky_Way_Arms-Hypothetical 图片参考:zh.wikipedia/skins-1.5/mon/images/magnify-clip 被观察到与推论的银河旋臂结构 每一条旋臂都给予一个数字对应(像所有旋涡星系的旋臂),大约可以分出12段。相信有四条主要的旋臂起源自银河的核心,她们的名称如下:(参考右侧的图) 2 and 8 – 3kpc 和 英仙臂 3 and 7 – 距尺臂 和 天鹅臂 (与最近发现的延伸在一起 – 6) 4 and 10 – 南十字座 和 盾牌臂 5 and 9 – 船底座 和 人马臂 至少还有两个小旋臂或分支,包括: 11 – 猎户臂 (包含太阳和太阳系在内 – 12) 在主要的旋臂外侧是外环或称为麒麟座环,这是天文学家布赖恩·颜尼 (Brian Yanny)和 韩第·周·纽柏格(Heidi Jo Newberg)提出,是环绕在银河系外由恒星组成的环,其中包括在数十亿年前与其他星系作用诞生的恒星和气体。 银河的盘面被一个球状的银晕包围着,估计直径在250

  000至400

  000光年。[7]. 由于盘面上的气体和尘埃会吸收部份波长的电磁波,所以银晕的组成结构还不清楚。盘面(特别是旋臂)是恒星诞生的活耀区域,但是银晕中没有这些活动,疏散星团也主要出现在盘面上。 银河中大部分的质量是黑暗物质,形成的暗银晕估计有6

  000亿至3兆个太阳质量,以银河为中心被聚集著。[3] 新的发现使我对银河结构与维度的认识有所增加,比早先经由仙女座星系(M31)的盘面所获得的更多。[8]最近新发现的证据,証实外环是由天鹅臂延伸出去的,明确的支持银河盘面向外延伸的可能性。[9] 人马座矮椭球星系的发现,与在环绕着银极的轨道上的星系碎片,说明了他因为与银河的交互作用而被扯碎。同样的,大犬座矮星系也因为与银河的交互作用,使得残骸在盘面上环绕着银河。 在2006年1月9日, Mario Juric和普林斯顿大学的一些人宣布,史隆数位巡天在北半球的天空中发现一片巨大的云气结构(横跨约5

  000个满月大小的区域)位在银河之内,但似乎不合于目前所有的银河模型。他将依些恒星汇聚在垂直于旋臂所在盘面的垂线上,可能的解释是小的矮星系与银河合并的结果。这个星系位于室女座的方向上,距离约30

  000光年,暂时被称为室女恒星喷流。 在2006年5月9日, Daniel Zucker 和 Vasily Belokurov宣布史隆数位巡天在猎犬座和牧夫座又发现了两个矮星系。 图片参考:upload.wikimedia/wikipedia/mons/thumb/c/c5/Milky_Way_Galaxy_center_Chandra/500px-Milky_Way_Galaxy_center_Chandra 图片参考:zh.wikipedia/skins-1.5/mon/images/magnify-clip 由钱卓X射线天文台拍摄的照片组合成的X射线银河 图片参考:.yimg/i/icon/16/26 老实讲,根据无人或其他辅助物件可以真正量度银河系究竟有几大,所以一切都有天文学家推测,按照四围及周边环境估计出来!

  参考: 维基百科+自己少少意见

  结构 图片参考:upload.wikimedia/wikipedia/mons/thumb/1/12/Milky_Way_Spiral_Arms/250px-Milky_Way_Spiral_Arms 图片参考:zh.wikipedia/skins-1.5/mon/images/magnify-clip 观测到的银河旋臂结构 2005年,银河系被发现以哈柏分类来区分应该是一个巨大的棒旋星系SBc(旋臂宽松的棒旋星系),总质量大约是太阳质量的6

  000亿至30

  000亿倍。

  有大约1

  000亿颗恒星。 从80年代开始,天文学家才怀疑银河是一个棒旋星系而不是一个普通的螺旋星系。2005年,史匹哲太空望远镜証实了这项怀疑,还确认了在银河的核心的棒状结构与预期的还大。 银河的盘面估计直径为100

  000光年,太阳至银河中心的距离大约是26

  000光年,盘面在中心向外凸起。 银河的中心有巨大的质量和紧密的结构,因此强烈怀疑它有超重质量黑洞,因为已经有许多星系被相信有超重质量黑洞在核心。 就像许多典型的星系一样,环绕银河系中心的天体,在轨道上的速度并不由与中心的距离和银河质量的分布来决定。在离开了核心凸起或是在外围,恒星的典型速度是每秒钟210~240公里之间。因此这星恒星绕行银河的周期只与轨道的长度有关,这与太阳系不同,在太阳系,距离不同就有不同的轨道速度对应着。 银河的棒状结构长约27

  000光年,以44±10度的角度横亘在太阳与银河中心之间,他主要由红色的恒星组成,相信都是年老的恒星。 图片参考:upload.wikimedia/wikipedia/mons/3/3b/Milky_Way_Arms-Hypothetical 图片参考:zh.wikipedia/skins-1.5/mon/images/magnify-clip 被观察到与推论的银河旋臂结构 每一条旋臂都给予一个数字对应(像所有旋涡星系的旋臂),大约可以分出12段。相信有四条主要的旋臂起源自银河的核心,她们的名称如下:(参考右侧的图) 2 and 8 – 3kpc 和 英仙臂 3 and 7 – 距尺臂 和 天鹅臂 (与最近发现的延伸在一起 – 6) 4 and 10 – 南十字座 和 盾牌臂 5 and 9 – 船底座 和 人马臂 至少还有两个小旋臂或分支,包括: 11 – 猎户臂 (包含太阳和太阳系在内 – 12) 在主要的旋臂外侧是外环或称为麒麟座环,这是天文学家布赖恩·颜尼 (Brian Yanny)和 韩第·周·纽柏格(Heidi Jo Newberg)提出,是环绕在银河系外由恒星组成的环,其中包括在数十亿年前与其他星系作用诞生的恒星和气体。 银河的盘面被一个球状的银晕包围着,估计直径在250

  000至400

  000光年。[7]. 由于盘面上的气体和尘埃会吸收部份波长的电磁波,所以银晕的组成结构还不清楚。盘面(特别是旋臂)是恒星诞生的活耀区域,但是银晕中没有这些活动,疏散星团也主要出现在盘面上。 银河中大部分的质量是黑暗物质,形成的暗银晕估计有6

  000亿至3兆个太阳质量,以银河为中心被聚集著。 新的发现使我对银河结构与维度的认识有所增加,比早先经由仙女座星系(M31)的盘面所获得的更多。最近新发现的证据,証实外环是由天鹅臂延伸出去的,明确的支持银河盘面向外延伸的可能性。人马座矮椭球星系的发现,与在环绕着银极的轨道上的星系碎片,说明了他因为与银河的交互作用而被扯碎。同样的,大犬座矮星系也因为与银河的交互作用,使得残骸在盘面上环绕着银河。 太阳在银河系中的位置 太阳(包括地球和太阳系) 都在猎户臂靠近内侧边缘的位置上,在本地蓬松物(Local Fluff)中,距离银河中心7.94±0.42千秒差距 我们所在的旋臂与邻近的英仙臂大约相距6

  500光年。我们的太阳与太阳系,正位在科学家所谓的银河的生命带。 太阳运行的方向,也称为太阳向点,指出了太阳在银河系内游历的路径,基本上是朝向织女,靠近武仙座的方向,偏离银河中心大约86度。太阳环绕银河的轨道大致是椭圆形的,但会受到旋臂与质量分布不均匀的扰动而有些变动,我们目前在接近近银心点 (太阳最接近银河中心的点) 1/8轨道的位置上。[来源请求] 太阳系大约每2.25-2.5亿年在轨道上绕行一圈,可称为一个银河年,因此以太阳的年龄估算,太阳已经绕行银河20-25次了。太阳的轨道速度是217km/s,换言之每8天就可以移动1天文单位,1400年可以运行1光年的距离。 海顿天象馆的8.0千秒差距的立体银河星图,正好涵盖到银河的中心。

  参考: zh.wikipedia/w/index?title=%E9%8A%80%E6%B2%B3%E7%B3%BB&variant=zh-

  我怀疑银河唔止10万光年 我古佢都系估计。数字未必正确] 应该系一种学说 可能较令人信服

银河系的直径2

  芝麻世界小编今天带你了解“银河系直径有多长”:

  银河系直径就是地球和太阳之间所属的一个星系。因其主体部分的投影在天球上的一条亮带被我国称之为银河而得名。在银河系当中大约有2000多亿个恒星。银河系侧看像一个中心略鼓的大圆盘,因为整个圆盘的直径约为10万光年,由于太阳位于据银河的中心2.3万光年处。所鼓起之处为银心是恒心的一个密集区,故望去就好像是白茫茫的一片。因为银河系俯视起来像一个巨大的漩涡这个漩涡主要是由四个旋臂所组成的。由于太阳系主要位于其中的一个旋臂(猎户座臂),因此它会呈逆时针进行旋转(太阳绕银心旋转一周需要2.5亿年)。 银河系主要呈一种旋涡状,因此有4条螺旋状的旋臂将直接从银河系的中心均匀对称地开始延伸出来。银河系的主要中心和这4条旋臂都是恒星相当密集的一个地方。

  银河系的直径-苏明号

  银河系直径从远处去看,银河系就像一个体育锻炼者用的一个大铁饼,大铁饼的直径有10万光年,就相当于946080000亿公里的一个路程。

  中间最厚的的部分约为12000光年。因为太阳主要位于一条叫做猎户臂的旋臂之上,因此它距离银河系的中心约为2.3万光年。由于银河系的发现经历了一个相当漫长的一个过程。因此在望远镜发明之后,伽利略首先就用望远镜开始进行观测银河,我们不难发现银河主要是由一些恒星所组成的。而后,T.赖特、I.康德、J.H.朗伯等人认为,银河和全部的恒星极有可能会集合成一个十分巨大的一个恒星系统。

  银河系直径在18世纪的后期,F.W.赫歇尔用一个自制的反射望远镜开始去进行恒星计数的一些主要观测,以确定这个恒星系统的一个重要结构和大小,他曾经断言这个恒星系统主要呈扁盘状,当太阳距离盘中心不远处。当他去世之后,其子J.F.赫歇尔同时也继承了父业,他开始继续进行一些更加深入的一些研究,他想把恒星计数的这项工作扩展到南天。在20世纪初,天文学家把以银河为主要表观现象的一个恒星系统称之为银河系。J.C.卡普坦主要应用于统计一些视差的方法从而测定这些恒星的平均距离,并结合恒星开始计数,并得出了一个银河系的一个模型。在这个模型里,由于太阳居中,银河系将呈圆盘状,它的直径为8千秒的一个差距,它厚约2千秒的一个差距。H.沙普利主要应用于造父变星的一些周光关系,从而测定球状星团的主要距离,从球状星团当中的主要分布来研究银河系的主要结构和大小。他所提出的主要模型是银河系也是一个具有透镜状的一个恒星系统,当然太阳并不在这个中心。沙普利从而得出,银河系的直径具有80千秒的一个差距,太阳则离这个银心20千秒之间的主要差距。这些数值太大,因为沙普利在计算一些距离时并未计入星际消光。

  银河系的直径-苏明号

  银河系直径在20世纪的20年代,银河系因为自转而被发现以后,沙普利所发现的银河系模型也得到了一致的公认。

  银河系就是一个超级的巨型旋涡星系,Sb型,它共有4条旋臂。其中包含一、二千亿颗恒星。由于银河系当中的整体作相对较差的一个自转,因此太阳处自转的速度约220千米/秒,同时去~太阳绕银心运转一周约2.5亿年。银河系的目视绝对星等为-20.5等,因为银河系的总质量大约是我们太阳质量的1万亿倍,大致10倍于银河系全部的恒星质量的总和。这是我们在银河系当中所存在的范围早已远远的超出明亮恒星盘的暗物质的一个强有力的主要证据。关于银河系的一些年龄,目前占主流的观点认为,银河系在宇宙当中所诞生的大爆炸之后不久就诞生了,用这种方法同时计算出,我们银河系的年龄大概在145亿岁左右,上下的误差各有20多亿年。而科学界则认为宇宙诞生的大爆炸大约发生在200亿年前。

银河系的直径3

  银河系的直径(银河系直径多少公里)

  我们能穿越银河系吗?

  科学家眼中的“假想”银河系

  根据哈勃空望远镜的数据,宇宙中至少有1000亿个星系,但我们并不完全了解我们自己的银河系。虽然它只是一个中等大小的星系,但银河系中有数十亿颗恒星和数十亿颗行星,它们都围绕着一个超大质量黑洞旋转。

  我们能看到这个壮观的螺旋中的每一颗恒星吗?穿越银河系需要多长时间?

  当Tai 空中的所有物体都在运动时,我们现在实际上正在穿越银河系。

  地球可以以每秒29.79公里的速度绕太阳运行,太阳系以每秒250公里的惊人速度绕银河系中心运行。按照这个速度,我们大约需要2.3亿年才能绕银河系一周,也就是所谓的“宇宙年”。

  地球大约诞生于45亿年前,它只绕银河系19圈或20圈。银河系的直径至少有10.5万光年。因为光年的长度是8.8万亿公里,银河系的一端到另一端的距离超过了965万亿公里,这其实是一个保守的估计。

  其他研究表明,银河系的星盘可能达到20万光年,因为天文学家发现,围绕银河系中心运行的恒星系的位置可能比以前想象的要远得多。这意味着一个光子以光速传播通过银河系需要20万年。

  然而,与光子不同,人类不能以光速旅行。虽然20万年在宇宙历史上算不了什么,但对我们来说已经是一个天文数字了。现代人类仅在20万年前或30万年前进化。既然我们不能以光速旅行,但仍想穿越银河系,我们还有什么别的选择?

  地球上最常见的交通方式是汽车。现在全世界有超过10亿辆汽车在道路上行驶。让我们假设汽车会飞。如果你以每小时96公里的速度开车,你需要2万亿年才能穿越银河系。幸运的是,我们有一些更快的飞机可以用来在Tai 空旅行。

  旅行者泰泰空探测器可以以每小时5600公里的速度穿越泰泰空,但我们仍然需要大约20亿年。我们能走得更快吗?

  旅行者1号

  2016年,朱诺泰空号探测器达到了26万公里/小时的峰值,这仍然是由于木星引力的影响。然而,如果我们能以某种方式保持这个速度,穿越银河系只需要大约4亿年。

  还有帕克太阳探测器,它被美国宇航局授予探索太阳的开创性任务空。天文学家认为,当它的旅程完成时,帕克可以达到每小时43万英里的速度。如果能够保持,我们只需要1.5亿年就可以完成我们的旅程。

  然而,在使用Tai 空探测器的速度进行这种特殊实验时,仍然存在许多问题。特别是空探测器太小,没有安全空的空间容纳人类,一定程度上限制了我们使用Tai 空探测器穿越银河系。

  帕克太阳探测器

  那么,我们还能做什么呢?目前,“一代”飞船被认为是我们最好的选择之一。

  理论上,一个可以容纳数千人的巨大方舟可以在银河系中漂流。当然,“一代飞船”无法避免人类寿命长短的问题。船上的每个人都会随着时间变老和死亡。

  有些人可能永远看不到新的行星或恒星。也许飞船上的人代代相传,但他们还是实现了穿越银河系的目标。每离开地球一英里,它们就会进入完全未知的区域!这一极其缓慢的旅程将比人类已经生活的时间长得多。

  宇宙飞船

  因此,在被囚禁在宇宙飞船中几个世纪后,我们的物种可能会发生变化。当宇宙飞船到达目的地时,飞船上的人类可能已经走上了一条与留在地球上的人类完全不同的进化道路。如果有一天他们以某种方式相遇,他们可能不会认出对方。

  再者,“一代”飞船上的人和留在地球上的人,甚至可能会随着时间的推移而忘记对方。

  也许还有别的办法。很多科幻文学作品和影视作品中都提到了冬眠。是将人体机能降到最低消耗,使人“入睡”的一种方式,可以保证宇航员在长途旅行中生存。

  在现实世界中,它被提议用于各种任务,无论是相对较短的火星之旅还是真正深入空更远的旅行。理论上来说,“冬眠”是指地球可以搭载比巨大一代飞船更小更快的运载工具的乘员,只有遇到真正有趣的东西,才能从冬眠中醒来。

  遗憾的是,目前来看,“冬眠”更像是科幻小说而非科学事实,但这并不意味着我们不能拿出类似的解决方案。另一个问题是,如何决定哪些有趣的事情值得船员们“唤醒”?这也有待讨论。

  在穿越银河系的旅程中,我们会停下来检查每一颗行星、每一个外星太阳系和每一个黑洞吗?

  银河系至少包含1000亿颗行星。即使忽略中间航行时间,花一天时间探索一个星球,那也是1000亿天,本身就超过2.5亿年。

  如果我们只访问可能适合居住的行星或类地行星,数量仍然很大。银河系可能有400多亿颗符合条件的行星,所以至少需要3000万年,人类的平均寿命是72岁,美国宇航员候选人在接受训练前的平均年龄是34岁。如果每个宇航员都工作到死,他们平均可能有35年左右的探索时间,也就是12775天。

  在一个假设的时间,有可能有一天参观一个星球。即使你以物理上可能的速度旅行,这个特殊的旅程仍然需要20万年才能完成。

  所以,也许探索银河系的最好方法就是在夜晚仰望空。

  这是天文馆。关注我,了解更多宇宙天文学知识。

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    2022年7月25日
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