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780億光年柯尼施(Cornish)等一些學者在2003年基於我們所見的宇宙微波背景輻射(CMBR)對蹠點之間的距離估計值得出的整個宇宙(並非可觀測宇宙)直徑的下限值。 柯尼施等人在240億秒差距(780億光年)的數值範圍內尋找該效應,但沒有任何發現。 1,560億光年這是假設780億光年是半徑而將之翻倍得出的數值。 1,800億光年是在1,560億光年數值基礎上增加15%。 雖然原則上到了未來更多的星系將變得可觀測,而事實上越來越多的星系會因宇宙的不斷膨脹而具有極高的紅移值,它們將漸漸地從視線中消失,最終變成不可觀測。 這個事實可被用於定義一種距離隨時間改變的事件視界。 例如,當前到該事件視界的距離大約是160億光年,意味著從當前發生的並且距離我們不超過160億光年的事件發出的信號在將來最終將到達我們。

如果不在顯微鏡下,我們是看不到這些活生生的單細胞有機體,但它們卻存在於空氣、土壤和水中,甚至活在我們體內。 我們一直在與它們互動,即使我們完全無法感受到它們的存在。 星星不可見 但是,並非所有最亮恒星的列表都包括太陽,因為許多列表僅具有夜空中可觀測到的恒星。

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使用我們的觀星應用,您可以快速了解所有必要信息,例如行星的落下和升起時間或現在是什麽月相。 您也可以跟蹤空間物體在天空中的路徑或找出您頭頂上任何亮點的名稱。 星星不可見 最近發表的科學研究利用量子光學的最新科技,證實了我們的眼睛連一個光子都可以偵測得到。

如果把地球與月球「相看兩不厭」說得比較有學問一點,那就是月球的自轉與公轉週期一樣。 想像一下當月球繞著我們公轉半圈後,我們還是看到同樣一面,但是遠方假想的觀測者會看到月球的另外一面,也就是月球已經自轉了半圈。 星星不可見 所以月球之所以公轉與自轉時間長短一樣,其現象與月球以同一面對著地球是一樣的,而根本的原因是源於地球的萬有引力的牽制。

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這個有史以來獲得的土星環的最詳細的視圖是通過觀察來自遙遠的恆星的光在穿過土星環時的閃爍而得到的。 基於各種物理局限性和我們能接受宇宙中各類事件信息的程度,宇宙學視界界定了我們的宇宙可觀測的界限。 其中最知名的是粒子視界,它界定了可視宇宙的精確範圍(鑒於有限的宇宙年齡)。

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火星的兩個抓自小行星帶的小衛星,也太靠近火星,在幾億年間將被火星拉扯碎裂,屆時火星說不定也會出現行星環! 類似盤狀結構是天體旋轉的自然結果,所以我們看到銀河系本身成盤狀,太陽系成盤狀,行星環也是類似結構,天文學家發現很多天體周圍都有盤狀結構。 我當年被原以為獨一無二的土星光環所迷,而走進研究天文的殿堂,現在才知道天體有環不稀奇。 事實上殿堂裡到處充滿驚奇,好多稀奇的事物後來變得可以用簡單的原理說明,好多問題有了答案後,卻引發出更多的問題。 他將地球從宇宙中心這個至高無上的位置移開的做法無誤,卻錯在直接用太陽取而代之,並相信太陽系即是整個宇宙。

很多時候天文愛好者都要費很多時間解釋,天文上的星座和占星術用的星座不同。 因為占星術是不考慮星星的實際位置,而是簡單的把黃道等分成12份。 而占星術士也一向努力說明,星宮就是一個自古以來的概念,和天文上的星座完全不是一碼事。

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例如,半人馬座αAB星的合並視星等為-0.27,而其兩顆天體的單獨星等分別為0.01和1.33。 南門二(又稱半人馬座α星)在我們的名單中排名第四。 南門二位于在半人馬座中,其視星等為-0.1。 這個恒星系統是離太陽最近的天體,只有4.4光年。 南門二在南方的天空中可以看到,北緯29°以上的觀測者看不到。 第二顆最亮的恒星是天狼星;它的視星等為-1.46,在全球範圍內都可見。 這顆耀眼的恒星位于大犬座;它是這個星座的α星。

自由落體運動、等速直線運動,以及靜止,它們沒有本質上的差別。 星星不可見 你在一個封閉的實驗室裡不管做什麼實驗,都沒有辦法區分它們。 星星不可見 愛因斯坦表示它們是同一回事,都是沿著測地線運動,都是自然運動。 亞里斯多德(Aristotle)認為自然的運動狀態是靜止。 這符合我們的生活經驗——沒有外力干擾的東西好像都是靜止不動的。 或者也可以說,所謂引力,就是在大尺度下才能看出來的、時空的彎曲。 鯨魚的身體是曲線型的,但是如果近距離看,它身上每個地方都近似一塊很平的小平面。

时下全世界的无线电望远镜都在追踪到了边界附近的太空船,因为美国政府把进入一百二十亿公里的太空船都列入机密,或谎称不再追踪,而对外全是报假资料。

如果這時發生日蝕,月球無法覆蓋整個太陽,在太陽的邊緣會餘留一圈亮邊。 一年之後,在同一日期和時刻才能看到相同的星空,這種現象是恆星的周年運動。 天球上國際認定的星座有八十八個;而天球與黃道相交處有十二個星座,稱為『黃道十二宮』,即地球繞日公轉時,太陽看起來在此12個星座構成的 背景間移動。 例如3月21日春分時,自地球看去,太陽在雙魚座方向;9月23日秋分時則見太陽行至室女座。 你我身體內含量最多的元素是氫,太陽的情形亦然,事實上整個宇宙中含量最豐富的元素就是氫,這是因為氫元素構造最簡單。 我們身體裡的氫皆與別的原子結合成分子,例如與氧結合成水,或碳元素結構成複雜的各式有機物。 太陽當中的氫元素和我們身上的氫元素是一樣的,事實上,就我們目前所知,宇宙其他角落的物質也和我們有一樣的化學結構,也都遵循一樣的物理定律。

木星的天然卫星最多,其中17颗已得到确认,至少还有6颗尚待证实。 其中一些直径只有几千米大,例如,火星的两个小月亮,还有木星,土星,天王星外围的一些小卫星。 还有几个却比水星还大,例如,土卫六、木卫三和木卫四,它们的直径都超过5200千米。

比如,有一顆叫“心宿二”的恆星,它的體積大約是太陽的2.2億倍,發光能力也大約是太陽的5萬倍,但因為它離地球有410光年,人們只可以看到它是一顆閃爍着紅光的亮星。 假如將“心宿二”移到太陽的位置,它射出來的光及熱就會把地球烤成什麼都消失了的大石球了。 不過如果我請你用一個數字來表達你現在看到的東西有多亮,大部分的人應該不知道要從哪裡下手吧? 「光度學」(photometry)是一門結合物理與心理學的領域,它定義了一整套表達亮度的系統。 例如說「流明」(lumen)就是一個業界常用來標示產品亮度的光度學單位,電燈泡的包裝盒上就可以看得到,不過除了是要購買高檔電視或是投影機這種特殊場合以外,一般人不太注意這些資訊。

  • 靠近太陽的行星由於溫度較高,氣體運動快,比較輕的元素尤其不容易被行星的萬有引力抓住。
  • 我們肉眼看到的星星,其實有好多都不是一顆星星,而是一個星系。
  • 正如其名,「史蒂芬五重奏(Stephan’s Quintet)」是由五個視覺上相當靠近的星系所組成。
  • 在夜空肉眼可見的恆星中,大約90%與地球的距離都沒有超過1100光年,而有四分之三的距離小於500光年。
  • 不過他沒考慮到,如果時間夠長,這些物質會不斷吸收來自遠處的星光,它們會慢慢被加熱,到最後也會開始發光,而且亮度會與它們所遮住的星體(或星系)相同。

木星體積超過地球1000倍,但是自轉一圈卻不到10小時,這麼快速的自轉使得大氣中彩色雲帶平行於赤道方向。 星星不可見 大氣中明顯的「大紅斑」,大小相當於兩、三個地球,乃劇烈大氣活動造成的風暴。 由於伽利略當年便已經用望遠鏡觀察到大紅斑,表示此風暴已經存在至少三百多年,相對而言地球大氣暴風一般只持續幾天到幾星期。

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