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2023-09-06
更新時間:2023-09-06 04:13:46作者:佚名
1、星相知識解說:天狼星形成的原因
2、天象知識 太陽風的形成原因
3、卡戎的形成原因是什么?
4、貝利珠形成的原因是什么
5、星相知識解說:天狼星是誰發(fā)現(xiàn)的
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天狼星(sirius)屬大犬座中的一顆一等星,根據巴耶恒星命名法的名稱為大犬座α星。在中國屬于二十八星宿中井宿的天狼星官。天狼星、南河三和參宿四……接下來,我們一起來繼續(xù)關注狼星形成的原因是什么?
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天狼星(sirius)屬大犬座中的一顆一等星,根據巴耶恒星命名法的名稱為大犬座α星。在中國屬于二十八星宿中井宿的天狼星官。天狼星、南河三和參宿四,對于居住在北半球的人來看,組成了冬季大三角的三個頂點。
名稱來源
天狼星西名sirius,來源于希臘語∑εριο,有“燒焦”的意思,它的先陽升日過后夏日的暑氣就來了,古人認為天狼星和太陽同時升起時正是夏季,天狼星的光和太陽的光合在一起,才是夏季天氣炎熱的原因,因此才把天狼稱為sirius。古希臘人稱夏日為“犬日”,因為只有狗才會發(fā)瘋似的在這樣酷熱的天氣里跑出去,因此這顆星也被稱為“犬星”。
天狼星天文坐標
古埃及人稱天狼星為sothis,是“水上之星”的意思。天狼星的英文正統(tǒng)名稱來自于拉丁語sīrius,又來自古希臘語∑εριο(seirios是“熱烈”或“炎熱的天氣”之意),但是這古希臘詞也可能在希臘古風時期之前從某處發(fā)展過來。最早發(fā)現(xiàn)使用這個名稱要追溯到公元前7世紀赫西奧德的詩作《工作與時日》中。天狼星還有另外超過50個編號和名稱。在阿拉伯語里,天狼星被稱為“ㄆ”(拼音:al-槨‘rā或al-shira,中文:“首領”),英文的另一稱謂aschere就從其而來。
在梵語里,天狼星是mrgavyadha(“獵鹿者”)或lubdhaka(“獵人”)。當被稱作mrgavyadha時,天狼星代表樓陀羅(濕婆);稱作scandinavia時,天狼星就被視lokabrenna(“l(fā)oki放下的火”或“l(fā)oki的火炬”),日本土語稱之為青星(aoboshi)。
在中世紀的占星術里,天狼星是一顆behenianfixedstarassociatedwithberylandjuniper.itskabbalisticsymbolimage:agrippa1531canismaior.pngwaslistedbyheinrichcorneliusagrippa.
不少原本只知道太陽星座和四元素的人讀了這本書便會驚嘆:“原來占星學這么復雜!”的確,作為“學習占星的第一本書”,它已經完成了它的使命,那就是把人們引入更復雜更美妙的占星學殿堂。
什么是太陽風?太陽風就是帶電粒子的一種近乎強勁的外溢。那么大家是否知道太陽風的形成原因呢?接下來一起和星座知識來看看太陽風的形成原因是什么?
形成原因
一般情況下,我們把太陽大氣分為六層,由內往外依次命名為:日核,輻射區(qū),對流層,光球,色球和日冕。日核的半徑占太陽半徑的四分之一左右,它集中了太陽質量的大部分,并且是太陽百分之九十九以上的能量的發(fā)生地。光球是我們平常所見的明亮的太陽圓面,太陽的可見光全部是由光球面發(fā)出的。而日冕位于太陽的最外層,屬于太陽的外層大氣。太陽風就是在這里形成并發(fā)射出去的。
用x射線或遠紫外線拍下的日冕照片上可以觀察到在日冕中存在著大片的長條形的或是不規(guī)則行的暗黑區(qū)域,通過人造衛(wèi)星和宇宙空間探測器拍攝的照片,我們可以發(fā)現(xiàn)在日冕上長期存在著這些長條形的大尺度的黑暗區(qū)域,這里的x射線強度比其他區(qū)域要低得多,從表觀上看就像日冕上的一些洞,我們形象的稱之為冕洞。冕洞是太陽磁場的開放區(qū)域,這里的磁力線向宇宙空間擴散,大量的等離子體順著磁力線跑出去,形成高速運動的粒子流。粒子流在冕洞底部速度為每秒16km左右,當?shù)竭_地球軌道附近時,速度可達每秒300~400km以上。這種高速運動的等離子體流也就是我們所說的太陽風。
太陽風從冕洞噴發(fā)而出后,夾帶著被裹挾在其中的太陽磁場向四周迅速吹散。太陽風至少可以吹遍整個太陽系。當太陽風到達地球附近時,與地球的偶極磁場發(fā)生作用,并把地球磁場的磁力線吹得向后彎曲。但是地磁場的磁壓阻滯了等離子體流的運動,使得太陽風不能侵入地球大氣而繞過地磁場繼續(xù)向前運動。于是形成一個空腔,地磁場就被包含在這個空腔里。此時的地磁場外形就像一個一頭大一頭小的蛋狀物。但是,當太陽出現(xiàn)突發(fā)性的劇烈活動時,情況會有所變化。此時太陽風中的高能離子會增多,這些高能離子能夠沿著磁力線侵入地球的極區(qū);并在地球兩極的上層大氣中放電,產生絢麗壯觀的極光。
太陽風構成人類活動的外層空間環(huán)境。太陽大氣的擾動通過太陽風傳到地球,通過與地球磁場的相互作用,有時會引起一系列影響人類活動的事件。例如通訊衛(wèi)星失靈、高緯區(qū)電網失效,及短波通訊、長波導航質量下降等。太陽風的變化還可能會引起氣象和氣候的變化。由于21世紀人類將進一步利用地球的外層空間環(huán)境,空間環(huán)境預報(或叫“空間天氣”預報)將會十分重要。搞清楚太陽風的起源及其加熱和加速機制對于建立有效的空間天氣預報體系有著十分重要的意義。宇宙中,許多恒星,以至許多星系都會向外發(fā)出它們自己的“風”,導致其物質的損失并影響其周圍的星際空間或星系際空間。太陽風是唯一能直接觀測到的恒星風。對太陽風起源和加速機制的研究必然對這一普遍的“風”的現(xiàn)象“宇宙等離子體”的認識有著至關重要的影響。
天文現(xiàn)象帶你來解答卡戎的形成原因,魯賓·卡努普模擬計算的結論不僅解釋了卡戎的形成過程,而且還證實,在太陽系形成的初期,星體碰撞對太陽系的最后形成起到重大作用。繼續(xù)往下看來了解更多吧!
形成原因
美國西南觀象臺科學家魯賓·卡努普在美國一期《科學》雜志上著文,披露他采用計算機模擬計算得到的卡戎是一個星體與冥王星碰撞的結果。
魯賓·卡努普的工作就是建立一個數(shù)學模型,通過計算機模擬,再現(xiàn)這一過程。魯賓·卡努普模擬計算的結論顯示,當年有一顆直徑在1600公里到
本期星座知識為我們解答貝利珠形成的原因是什么?當月球運行至一個特別的位置,即太陽、月亮及地球連成一線時,月亮將遮掩太陽的光芒,在地球上投下陰影,在陰影的不同區(qū)域,可觀測到不同的日食現(xiàn)象。
形成原因
對2009年7月22日發(fā)生的日全食,國家空間天氣監(jiān)測預警中心(以下簡稱“預警中心”)專門發(fā)布科普信息,對日食的成因及發(fā)生過程作了詳細介紹。
“預警中心”稱,當月球運行至一個特別的位置,即太陽、月亮及地球連成一線時,月亮將遮掩太陽的光芒,在地球上投下陰影,在
天狼星是“巨鳥”星座“manu”的身體,老人星是南邊的翅膀,南河三是北邊的翅膀,一共將波利尼西亞的夜空剛好分成兩半。天狼星的偕日升標志著希臘夏天的開始……那么,我們來看看“巨鳥”星座是誰發(fā)現(xiàn)的吧!
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天狼星國外記載
天狼星在最早的天文記錄中就已經出現(xiàn),并被古埃及人視為“索普代特”(希臘語:seirios;埃及語:sothis)。在中王國時期期間,埃及人的歷法開始于天狼星的偕日升那天,那天早晨,天狼星由于離太陽足夠遠,能比太陽更早升起,避開強光,在70天的消失之后重現(xiàn)天空。這一天在歷法中的重要性是因為它也是尼羅河周期泛濫和夏至之前不久。索普代特的象形文字是一顆星星和一個三角形。天狼星消失在空中的70天,在神話中象征著索普代特和艾西斯渡過埃及地府的日子。
古希臘人相信,天狼星的出現(xiàn)代表著干熱的夏天及所帶來的植物枯干、男人軟弱和女人煩躁。由于天狼星十分明亮,因此它在初夏的不穩(wěn)定天氣下會閃爍的更厲害,表示了不好的事件將會發(fā)生。受到其效應牽連的人被稱為患上“astroboletos”(αστροβολητο)或稱“star-struck”。在文字記載里會被寫作“燃燒”或“火焰”。此星出現(xiàn)之后的季節(jié)被稱為夏天的“狗日”。愛琴?;鶃啀u的土著人會為得到涼風而祭祀天狼星和宙斯,并會等待天狼星翌年夏天的出現(xiàn)。如果其明亮地升起,就是發(fā)財?shù)暮谜最^;相反若其升起時渾濁或昏暗,則預示了瘟疫的到來。從島上發(fā)掘出的公元前3世紀錢幣上刻著散發(fā)著光芒的狗只或星體,顯示出了天狼星的重要性。羅馬人于4月25日前后慶祝天狼星的偕日落,在當日向羅馬的五谷枯萎之神(robigo)奉上一頭狗、點上香、祭上酒和一只羊,希望能阻止那一年星光帶來的銹菌。
亞歷山大的托勒密在自己的《天文學大成》中的第7及8卷所譜寫的星圖里,以天狼星作為天球的中線。他把天狼星描繪成六顆紅色恒星之一(見以下的紅色爭議部分)。其馀五顆實際上為m型和k型恒星,如大角星和參宿四。
亮星對古波利尼西亞人十分重要,因為他們要在太平洋眾多小島和環(huán)礁之間靠天象導航。當亮星位于地平線上小許的時候,這些星體就被水手們作為星象羅盤,從而找到指定的地點。這些星體也可作緯度標記,天狼星的偏差和斐濟島相符合,因此,它每晚都越過斐濟島的正上空。
天狼星是“巨鳥”星座“manu”的身體,老人星是南邊的翅膀,南河三是北邊的翅膀,一共將波利尼西亞的夜空剛好分成兩半。天狼星的偕日升標志著希臘夏天的開始,因此它相反地標志了毛利人冰冷冬天的開始,takurua在當?shù)卣Z言代表天狼星和冬天。
在1676年,愛德蒙·哈雷于大西洋南部的圣赫倫那島上度過了一年,目的是要研究南半球的星空。約40年后,于1718年他對比自己的天體測量和托勒密的《天文學大成》之后,發(fā)現(xiàn)了一直都被當作是“固定的”恒星的自行運動。大角星和天狼星都有顯著的移動,而當中天狼星更在之間1800年內向南移動了30分角(約為月球的直徑)。
于1868年,天狼星成為第一顆被測量出運行速率的恒星。威廉·哈金斯爵士仔細檢查了天狼星的光譜,并觀測到一個顯著的紅移。他因此得出結論:天狼星以大約每秒40公里的速度遠離太陽系。雖然對比今天測量出來的每秒7。6公里速度數(shù)值過大,不過那次的測量卻開始了天體徑向速度的研究。