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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
有一个物体在扰乱天王星和海王星的轨道.对一般人来说,“扰乱”一词的意思是“破坏人的心理安宁”,而对研究行星复杂运动的天文学家来说,这个词有着一个科学上的含义,简而言之,当一个行星或空间的一个物体下能够走一条确定的路线,那么,它就被“扰乱”了.在这个意义上,外层的天王星和海王星就被扰乱了.与其说夭王星和海王星有一条环绕太阳运行的平稳轨道,倒不如说它们有自己的摄动轨道.许  相似文献   

2.
叶楠 《太空探索》2022,(8):76-79
<正>海王星外天体——矮行星及矮行星候选体海王星外天体是指太阳系中轨道平均半径比海王星轨道半长径(约30天文单位)更长的天体,包括柯伊伯带天体,以及更加遥远的离散盘天体和类赛德娜天体等等。柯伊伯带与小行星带类似,包含有大量岩石和金属质地的小天体。柯伊伯带天体分布在距离太阳30~50天文单位半径处,宽度大约是小行星带的20倍,其中包含天体的总质量甚至可以达到小行星带的百倍以上。  相似文献   

3.
海王星的发现是科学史上最激动人心的事件之一。1846年9月23日晚,德国天文学家伽勒在柏林天文台发现了它,但是这个发现是根据法国数学家勒威耶的计算做出的,因此从某种意义上说,勒威耶才是海王星的真正发现者。这个发现公布之后,英国天文学界声称英国数学家亚当斯早在1845年9月就已计算出了海王星的位置,比勒威耶还早,只不过没有引起天文学家的重视。  相似文献   

4.
1998年,由近地小行星追踪(NEAT)计划所发现的神秘天体,使天文家们百思不得其解。最初,他们认为这个直径有千米~16千米的天体———他们将其命名为1996PW的天体———是一颗小行星或一块围绕太阳旋转的岩块。近来当天文学家观察它在运动时,又惊奇地发现这颗小行星的运动更像一颗彗星,即它沿一个椭圆轨道运行。但是,当这个天体接近太阳时,它又不产生彗星特征的闪光的气体尾。因此,一些研究人员认,1996PW是一颗已失去其发光能力的彗星,因为它的易爆的物质不是已陨落就是埋在一个绝缘层下。使天文学家着迷的…  相似文献   

5.
彭壮  闻新 《太空探索》2013,(6):60-61
海王星上的巨大黑点之谜利用空间探测器传回的信息,天文学家认为,海王星上的巨大黑点是一个巨大风暴,图示是"旅行者"2号1989年在距离海王星708千米处拍摄的照片,自那时起,这个巨大的黑点开始逐渐变小。这个巨大的黑点大约13000千米长,与地球尺寸相当,但比木星的大红斑要小很多,木星大红斑已经存在300年了,而海王星上的这个大黑点却慢慢地变小,到1994年已经基本消失了。  相似文献   

6.
尹怀勤 《太空探索》2001,(12):44-47
按距离太阳由近及远排列,海王星是位居第八的行星。用天文望远镜观测,海王星是个浅蓝色的圆球。这使人们联想到蔚蓝色的大海,故而西方人用罗马神话中的海神尼普顿的名字来叫它,中文就译为海王星。 笔尖下发现的行星 1781年天王星被发现以后,天文学家又发现其理论计算轨道与实  相似文献   

7.
一颗“失踪”了近90年的小行星重新进入了天文学家们的视野。这颗名为“艾伯特”的小行星是1911年10月3日由奥地利天文学家约翰·帕利兹发现的,当时为了纪念维也纳天文台的赞助人艾伯特·洛希尔男爵,便以其名字命名该小行星。帕利兹还没有精确地测算出这颗小行星的轨道参数,发现不久的“艾伯特”小行星便从天文学家们的视野里消失了。2000年5月1日,美国天文学家杰弗·拉森发现了一颗绕太阳运行的天体的微弱星光。这颗天体与太阳之间的距离比地球与太阳之间的距离稍远,且其绕日运行的轨道比地球绕日运行的轨道明显倾斜。…  相似文献   

8.
其实太阳系的行星数目一直以来都是一个谜。很久以前,天文界只知道共有6大行星(即水星、金星、地球、火星、木星、土星)。随着天文学理论和观察技术的发展,到了1781年人们发现了天王星,可是对该星轨道的计算结果,总是跟实际的观测有出入。这个疑惑引起了当时天文界的争论。一方认为,万有引力定律的适用范围有限,在太阳至天王星这样的距离上,也许要修正了;另一方则把这个问题归结为,有一大天体存在于天王星近旁,正是这个未知天体对它施加的引力,才出现了该星的轨道异常。以后又有两位年轻的天文学家,各自独立地做了理论计算。1846年,人们在他…  相似文献   

9.
它们是被引力遗忘的角落。在那里,来自其他天体的引力会互相抵消,因此可以俘获住任何掉入其中的物体。这些引力陷阱也位于地球的轨道之上,一个在地球的前方,另一个则在地球的后方。天文学家将它们称为“拉格朗日点”,简写成L4和L5。你可以把它们想象成粘鼠板。  相似文献   

10.
正妊神星的轨道位于海王星轨道外侧,是一颗呈椭圆形状且快速自转的天体。2017年早些时候,妊神星从一颗遥远的恒星面前经过,趁此机会,科学家对其进行了掩星观测,改进了对这颗矮行星形状与大小的测量精度。在此次观测中,科学家还有一个意外的发现,那就是这颗小天体似乎也拥有一个光环结构,宽约70千米,整体半径大约2287千米,其  相似文献   

11.
宇宙过客     
@何裕祥彗星是夜空中能看到的最美丽动人的天体之一。大彗星出现的时候,一连几个晚上,甚至几个星期都能看到彗星那明亮而飘逸的彗尾。那么彗星来自何处?为什么运行轨迹与众不同?根据美国科学家通过“哈勃”太空望远镜发回的数据,发现了在海王星围绕太阳运行轨道平面上,存...  相似文献   

12.
晓东 《飞碟探索》2010,(8):43-43
在1846年10月,拉索观测着刚发现的海王星。他在前一星期观测到海王星有行星环,因此他要证实自己的发现。而在这一晚,他发现海王星不但有行星环,也有一颗卫星。拉索不久后就证明他看到的环系,是他新望远镜所造成的幻象,但海卫一则是如假包换的天体。  相似文献   

13.
1972年NASA发射的先驱者-10,于今年6月13日飞出海王星的轨道。由于冥王星的轨道是个大椭圆,在今后17年里其轨道都将在海王星的轨道内。先驱者10号将是第一个飞出太阳系的人造物体。11年来,这个重达290公斤重的探测器一共从地球上接收了98,900个指令信号;向地球发回了1,260亿个信息单位的资料和照片,有关木星的美丽图片就是它拍摄并发回地面的。据艾姆斯研究中心认为,这些数据需要花十  相似文献   

14.
天文学家发现了一个行星大小的天体,密度极高,仅用4天6小时就围绕其主恒星旋转一周。 该天体被天文学家命名为COROT—exo-3b,属于褐矮星,但是发现该天体的研究小组没有排除它就是一颗行星的可能性。褐矮星是失败的恒星,它们燃烧锂,但是质量不够大.无法产生为恒星供给能量的氢氦热核聚变。行星既没有燃烧锂,也没有氢氦热核聚变。  相似文献   

15.
太空新航线     
欧洲下一代 红外空间望远镜更名 1800年12月12日,生于德国的英国天文学家赫歇尔发现了红外线。200年后的这一天,来自世界各地的天文学家们在一次研讨会上,把欧洲下一代红外天文望远镜更名为“赫歇尔空间观测台”。该望远镜原名为“远红外与和亚毫米波望远镜(FIRST)”。会议期间,天文学家们还重新确定了“赫歇尔”望远镜的任务,包括了解宇宙中各星系和恒星最初是如何形成的;与它的前任——欧洲“红外空间望远镜”一样,继续在宇宙的空隙中找水;研究海王星轨道外的凯珀带彗星及小行星类天体,等等。目前人  相似文献   

16.
1995年的3月,正是春暖花开的好时节,地球呈现出一派充满希望的景象。天文学家们也在满怀希望地等待哈勃太空望远镜传回的首批冥王星图像。自从人类发现冥王星以来,这将是第一批能反映冥王星外貌的图像。因为它实在是太遥远了(距太阳平均距离约59亿千米),在地球上最大的望远镜里,它也只不过是一个小小的圆盘。在当时,它仍是惟一未被太空探测器访问过的太阳系行星。1846年海王星被发现后,世界上再次掀起了寻找新行星的热潮。在这上面花费精力最多的恐怕要数美国天文学家洛韦尔了。他通过计算得出,太阳系除海王星外还存在…  相似文献   

17.
尽管牛顿引力平方反比定律帮助天文学家成功地预测到海王星的存在,但直到19世纪末,牛顿定律仍然无法给出圆满的答案,而且在水星轨道上也发现了扰动。直到1915年,爱因斯坦发表了他的广义相对论,才有了对这些不规则现象的解释。爱因斯坦因他的理论物理学著作获得1921年的诺贝尔奖,对科学做出许多持久的贡献。在2008年的一次民意调查中,他被命名为继牛顿之后的第二大科学巨匠。  相似文献   

18.
海王星与地球有什么不同?天文学家已经测算出海王星的质量为地球的17倍,平均密度为地球的1.5倍,体积也比地球大得多。另外,由于海王星的重力(引力)比地球稍微大一点,所以,一个体重100千克的人,如果站在海王星上,称得的体重就是112千克。  相似文献   

19.
正与太阳系中的火星、木星、土星等行星不同,小行星的发现过程比较有趣。这些数量庞大、轨道复杂的自然天体在早期并未被天文学家注意到。实际上,小行星是一类先被猜测出大概的轨道位置然后才几经波折被观测到的天体。神奇的公式这一切要从251年前说起了。公元1766年,德国维滕贝格大学的教授提丢斯在草稿纸上写下金星、火星、木星和土星的轨道数据时,总感觉背后有一定的数学规律存在。他把  相似文献   

20.
在一个类似太阳系的恒星系统奄奄一息之际,天文学家们观察到在距它5光年以外的地方,有数十亿颗彗星同时燃烧消失。研究人员日前在NASA召开的一个新闻发布会上说,他们发现从狮子座星系中一颗成熟的、膨胀的红色大恒星中涌现出大量的水,首次表明地球不再是惟一一个生命必需元素———水的存在地。操作沿低地轨道运行的亚毫米波天文学卫星(SWAS)的科学家们并没有打算进入天体生物学领域。SWAS被用来测量星系周围云层中的水、氧气和碳。天文学家们利用它观测了一颗名为CWLeonis的恒星,发现恒星中的水分比它应该有的要多10000…  相似文献   

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