测量恒星的谱线红移,说明恒星朝向观测者运动。
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当某颗恒星恰在测者头顶上时,其极距等于()。
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在空间观测恒星或宇宙比在地面上观测具有哪方面的优势?
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恒星的周年视运动是什么运动的反映()
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某恒星通过测者午圈时,春分点地方时角等于()。
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如果测得的一个恒星△λ>0,那么这个恒星是怎样的运动情况()?
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恒星远离我们而去,其光谱表现为红移。
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由原子无规则的热运动所产生的谱线变宽称为()。
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大家都知道在太阳系这个空间内有九颗行星在围绕太阳运动,天文学家们也准确算出了所有行星自转和公转的时间。而当我们面对广袤的宇宙时,才发现宇宙的时空已经远远超出了我们的想象。天文学家根据天体恒星光谱渐渐向低频端(红光端)移动的现象(红移现象)及星系间的距离在逐渐增大的现象,指出宇宙在膨胀。远在1亿光年处的星系,离去的速度达每秒1500公里。60亿光年处的星系,退行速度可达每秒9万公里。当星系飞离速度加速到光速时,我们将看不到它的光辐射了。这说明()。
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当恒星离我们而去时,它的谱线波长增加,称之为()。当恒星向着我们而来时,它的谱线波长减少,称之为()。
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掩星是一种天文现象,指一个天体在另一个天体与观测者之间通过而产生的遮蔽现象。科学家经常借助观察这一现象来判断星体是否有大气层。当行星掩过遥远恒星,如果恒星变得模糊之后才消失,那么可以认为()。
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恒星以v的速度运动,恒星发出光的速度是c+v。
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如果恒星月的长度等于1个恒星日,那么月球的周日视运动是什么样子?如果恒星月小于1个恒星日,譬如等于20小时,又如何?
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对于地球上的观测者,肉眼可见的恒星大概是()颗。
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设想一个观测者在空地决定一颗恒星S的位置,如果他的火箭加速向上(见图),恒星的新观测位置是()。c0760258888c9da25cf05773108aec75.png
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通过测量得到了一颗恒星的光度,则仍不能获取这颗恒星的()。
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哥白尼的日心说,从第一性的理论来说明为什么地球与其他的行星可以稳定的围绕太阳等恒星做一种轨道的圆周运动。
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恒星若以v的速度运动,那么恒星发出光的速度则是c+v。()
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如果测得的一个恒星△λ>0,那么这个恒星是怎样的运动情况?
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由原子无规则的热运动所产生的谱线变宽称为()
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关于恒星的观测与研究一些说法正确的是()
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阅读以下文字。完成 86~90 题。大爆炸理论的最直接的证据来自于对遥远星系光线特征的研究。在20世纪20年代,美国天文学家埃德温·哈勃测量了l8颗恒星(它们距离是已知的)发来的光,发现它们全部都存在着红移。哈勃得出结论,这些恒星一定相对于我们(观测者)在后退。因为根据多普勒效应,恒星一边后退一边发光而且光速(相对于观测者)是不变的话,我们收到光的波长就会长于原来的值。就如远去时的声音将变向低音,光将偏向红光。哈勃认为,遥远星系的光波变长(红化)是由于宇宙正在膨胀的结果。在一个正在膨胀着的宇宙中的任何一点来观测,其周围的任何星系都是离它退行的,离它越远的星系退行速度越高。如果宇宙正在膨胀,它在过去必定比较小(这也是蕴涵在膨胀观念中的逻辑结论)。如果能倒放这部“宇宙影片”,我们会发现,所有的星系在遥远的过去是聚合在一起的。并且根据现在的膨胀速度,我们还可以推断这种聚合状态必定出现在好几十亿年前。科学家们现在将之定在150亿年左右。对大爆炸宇宙学有力支持的第二个观测证据出现在1965年。两位美国科学家彭齐亚斯和威尔逊偶然地检测到弥漫在全天空的微波背景辐射。这种辐射以相同的强度从空间的各个方向射向地球。它的光谱线与达到某种热动平衡态的熔炉内的发光情况[]相符,由于符合程度非常之好,因而不可能是一种巧合。这个发现被称为“宇宙微波背景辐射”。对它的测量表明,它的有效温度大约比绝对零度(约等于一273℃)高3度,可写为3K。只能将微波背景辐射解释为这是宇宙原初阶段(大爆炸阶段)的直接遗迹,把它看作为宇宙诞生时灼热火焰的余辉,是从大爆炸散落的残余辐射由于宇宙膨胀而冷却所具有的。实际上最早提出宇宙微波背景辐射假说的科学家就意识到,如果宇宙起始于遥远过去的某种既热且密的状态,那就应当留下某种从这个爆发式开端洒落的辐射。第 86 题 文中画线处“红移”的意思是()。
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对星团的研究是理解恒星的形成与认知银河系历史中重要的一环。从同一片巨型分子云中()出来的恒星,有时候会形成一个彼此之间被重力松散束缚着的(),这就是我们所说的疏散星团,最近的观测和研究表明,在离太阳3000光年的()内,大龄的疏散星团是非常罕见的。而德国海德堡大学的天文学们通过分析Tycho-2星表和美国海军天文台自动天体测量星表,发现太阳系周围还存在9个新的疏散星团,这将改变我们对太阳系附近恒星
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()当某颗恒星恰在测者头顶上时,其极距等于
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