水星 ☿ (Mercury)
中国古称辰星 。水星是太阳系的八大行星中最小和最靠近太阳的行星,但有着八大行星中最大的离心率 [注 1],轨道週期是87.969 地球日。从地球上看,它大约116天左右与地球会合一次,公转速度远远超过太阳系的其它星球。
金星♀(Venus)
在太阳系的八大行星中,是从太阳向外的第二颗行星,轨道公转週期为224.7地球日,它没有天然的卫星。在中国古代称为太白、明星或大嚣,另外早晨出现在东方称启明,晚上出现在西方称长庚。
地球⊕ (Earth )
是太阳系中由內及外的第三顆行星,距离太阳149 597 890.7公里/1天文單位,是宇宙中人類已知唯一存在生命的天体,也是人類居住的星球,共有76.6億人口。其質量约为5.97×1024公斤,半径约6,371公里,密度是太阳系中最高的。地球同时进行自转和公转运动,分别产生了昼夜及四季的变化更替,一太陽日自转一周,一太陽年公转一周。
火星♂(Mars)
是離太陽第四近的行星,也是太阳系中仅次于水星的第二小的行星,为太陽系里四顆類地行星之一。西方稱火星為瑪爾斯,是羅馬神話中的戰神。 火星是太陽系的八大行星中第二小的行星,其質量、體積仅比水星略大。 在地球上,火星肉眼可見,亮度可達-2.91,只比金星、月球和太陽暗,但在大部分時間裡比木星暗。
木星 ♃ (Jupiter)
距離太陽第五近的行星,也是太陽系中體積最大的行星,目前已知有六十餘顆衛星。古代的天文學家就已經知道這顆行星,古代中國則稱木星為歲星,取其繞行天球一周為12年 。木星是顆巨行星,質量是太陽的千分之一,但卻是太陽系其他行星質量總和的2.5倍。 它的視星等可以達到 -2.94等 是夜空平均第三亮的天體
土星 ♄ (Saturnus)
距离太阳第六近、体积則僅次於木星。 土星的風速高達1,800公里/時,風速明顯比木星快。土星有一個顯著的環系統,主要的成分是冰的微粒和較少數的岩石殘骸以及塵土。已經確認的土星的衛星有80顆,是八大行星中最多。其中,土卫六是土星系統中最大和太陽系中第二大的衛星,比行星中的水星還要大。土星距離地球13億千米;地球一天等於23小時56分4.1秒,土星一天等於10小時42分0秒,是地球一天的大約九分之四。
天王星♅ (Uranus )
是太陽系由的第七顆行星,其體積在太陽系排名第三(比海王星大),質量排名第四(比海王星輕)。 天王星是太陽系內大气层最冷的行星,最低溫度只有49K(−224℃)。 天王星也有環系統、磁層和許多衛星。天王星的環系統在行星中非常獨特,因為它的自轉軸斜向一邊,幾乎就躺在公轉太陽的軌道平面上,因而南極和北極也躺在其他行星的赤道位置上。 地球上的觀測者发现天王星有季節變化的迹象和漸增的天氣活動。天王星上的風速可以達到每秒250公尺。
海王星♆ (Neptune )
是太阳系八大行星中距离太阳最远的,体积是太阳系第四大,但质量排名是第三。海王星的质量大约是地球的17倍,而性质极为类似的天王星密度较低,质量大约是地球的14倍,風速高達每小時2,100公里。王星雲頂的溫度是-218 °C(55K),因為距離太陽最遠,是太陽系最冷的地區之一。海王星核心的溫度約為7,000 °C
最大的星系就属于橢圓星系,許多橢圓星系相信是經由星系的交互作用,碰撞或是合併,產生的。椭圆星系,不論視線的角度是如何,都有著橢圓形的外觀。它們看似沒有任何的結構,而且相對來說星際物質的成分也很少。
在螺旋星系,螺旋臂的形狀近似對數螺線,在理論上顯示這是大量恆星一致轉動造成的一種干擾模式。像恆星一樣,螺旋臂也繞著中心旋轉,恆星會穿越過螺旋臂,螺旋臂則是高密度區或是密度波。當恆星進入螺旋臂,他們會減速,因而創造出更高的密度。螺旋臂能被看見,是因為高密度促使恆星在此處誕生,因而螺旋臂上有許多明亮和年輕的恆星。
宇宙中大部分的星系都是矮星系,這些微小的星系都不到銀河系百分之一的大小,只擁有數十億顆的恆星。許多矮星系可能都會環繞著單獨的大星系運轉,我們的銀河至少就有一打這樣的矮星系。矮星系依樣可以分成橢圓、螺旋和不規則。因為矮橢圓星系外觀上與大的橢圓星系有一點相似,因此他們經常被稱為矮橢球星系來取代。
活跃星系的最主要的特点是:星系中心区域有一个极小而极亮的核,称为活跃星系核;有的活动星系有快速光变,时标为几小时至几年。有的活动星系有明显的爆发现象,如喷流。活动星系的特点大多数是与活动星系核联系在一起的 。
星座是指天上一群群的恒星组合。自从古代以来,人类便把三五成群的恒星与他们神话中的人物或器具联系起来,這些迷思的綜合称之为“星座”。星座几乎是所有文明中确定天空方位的手段,在航海领域应用颇广。 1930年,國際天文學聯合會为了统一繁杂的星座划分,用精確的邊界把天空分為88個正式的星座,使天空多数恆星都屬於某一特定星座。 而我们日常生活中所说的的十二星座也在这88个星座中。
黄道十二星座在星象学上是宇宙方位的代名词。黄道12星座代表了12种基本性格原型,一个人出生时,各星体落入黄道上的位置,正是说明著一个人的先天性格及天赋。黄道12星座象征心理层面,反映出一个人行为的表现的方式。于是将黄道分成12个星座,称为黄道12星座。依次为白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、处女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、双鱼座。每个星座均有其象征意义,但认识星座最好的方法就是了解星座是如何去分类的。
義大利物理學家、數學家、天文學家及哲學家,科學革命中的重要人物。其成就包括改進望遠鏡和其所帶來的天文觀測,以及支持哥白尼的日心说。伽利略被譽為“現代觀測天文學之父”、“現代物理學之父”、科学方法之父、“科學之父”及“現代科學之父”。
文艺复兴时期的波兰数学家、天文学家,他提倡日心说模型,提到太陽為宇宙的中心[1]。1543年哥白尼临终前发表了《天體運行論》一般認為他著的是現代天文學的起步點。它开启了哥白尼革命,并对推动科学革命作出了重要贡献。
英國理論物理學家、宇宙學家及作家,生前任職劍橋大學理論宇宙學中心研究主任。他在科學上有許多貢獻,包括與羅傑·潘洛斯共同合作提出在廣義相對論框架內的潘洛斯–霍金奇性定理,以及他對關於黑洞會發放輻射的理論性預測(現稱為霍金輻射)。霍金是第一個提出由廣義相對論和量子力學聯合解釋的宇宙論理論之人。他是量子力學的多世界詮釋的積極支持者 。
美国天文学家。1913年他发表了关于恒星的亮度、颜色和光谱之间的统计关系,这个结果与丹麦天文学家埃希纳·赫茨普龙的研究结果一样,后来把恒星光谱光度图称为赫罗图。
一種使用透鏡做物鏡,利用屈光成像的望遠鏡。折射望遠鏡最初的設計是用於偵查和天文觀測 。较常用的折射望远镜的光学系统有两种形式:即伽利略望远镜和开普勒望远镜,其优点是成像比较鲜明、锐利;缺点是有色差。
是使用曲面和平面的面鏡組合來反射光線,並形成影像的光學望遠鏡,而不是使用透鏡折射或彎曲光線形成圖像的曲光鏡。反射望远镜所用物镜为凹面镜,有球面和非球面之分。反射望远镜的性能很大程度上取决于所使用的物镜。通常使用的球面物镜具有容易加工的特点,但是如果所设计的望远镜焦比比较小,则会出现比较严重的光学球面像差。
既有透鏡也有面鏡的系統。反射折射的光學系統常用在望遠鏡和照相機使用的質輕、長焦透鏡。 通常的设计是利用特殊形状的透镜来修正反射镜的像差。反射望远镜镜系统的物镜虽然没有色差,但球面反射镜存在球面像差,而且焦距越长的球面反射镜对加工精度要求越高。非球面的抛物面反射镜虽然在光轴中心不存在像差,但在光轴以外存在球差和彗差,而且加工难度大,成本也高。