卡尔·萨根
卡爾·愛德華·薩根(,),美国天文学家、行星科學家、科幻小說家与科普作家,亦是行星學會的成立者,被誉为“大众科学的超级巨星”。薩根收集了發送到太空的第一批物理信息:旅行者金唱片。薩根提出了至今公認的假說指出金星表面的高溫歸因於溫室效應。 薩根發表了600多篇論文和文章,並且是20多本書的作者,合著者或編輯。1980年的电视系列节目《宇宙:个人游记》在60個國家中至少有5億人觀看過,是美國公共電視台上收視率最高的系列節目(1990年被《T…
共 19 篇文章
卡爾·愛德華·薩根(,),美国天文学家、行星科學家、科幻小說家与科普作家,亦是行星學會的成立者,被誉为“大众科学的超级巨星”。薩根收集了發送到太空的第一批物理信息:旅行者金唱片。薩根提出了至今公認的假說指出金星表面的高溫歸因於溫室效應。 薩根發表了600多篇論文和文章,並且是20多本書的作者,合著者或編輯。1980年的电视系列节目《宇宙:个人游记》在60個國家中至少有5億人觀看過,是美國公共電視台上收視率最高的系列節目(1990年被《T…
理論起源的資訊圖表]] 天体化学(),又稱天體化学;天体化学研究宇宙中元素和分子的豐度,以及它们和辐射的交互作用;还研究星际间气体和尘埃间的相互作用,特别是分子气体云的形成、相互作用和毁灭。天体化学和天文学以及化学有相互交叉之处。天体化学的研究範圍包含了太陽系行星際物質和星際物質。而研究隕石等太陽系物質元素豐度和同位素比例的學科又被稱為「宇宙化學」;研究星系物質中原子和分子以及前述物質和輻射交互作用的學科有時候稱為「」。天文化學最主要研…
',或译为聚炔烃*()是任何单键和三键交替的有机化合物,即一连串的炔烃(,其中n > 1)。这类化合物也称作聚乙炔类或多炔类(polyacetylenes),尤其是在天然产品和化学生态学的著作中,然而这个名称严格来说是指单键和双键交替的乙炔聚合物。它们也称为寡烯烃(oligoynes)或卡拜类炔烃(carbinoids),后者名称来自此系列中的最后一员,也是碳的假想同素异形体之一卡拜。自1960年代以来,许多科学家已声称合成了这个物质,…
吸收图示*。该实例以可见光为例讨论了一般原理。一束白光源——能发出各种波长的光——被聚焦于试样(黄虚线表示互补色对)。在撞击试样时,匹配分子能量缝的光子(在本例中为绿色光)因为激发分子被吸收。其它光子的传输则未受影响,如果该辐射位于可见光区域(400~700nm),试样的颜色与被吸收光的颜色互补。通过对比透射光线对入射光线的衰减,就可以获得吸收光谱。]] 从其恒星HD 209458前面经过时,钠过滤了该恒星的光。]] 吸收光谱学是指一门…
異丁腈(示性式:CH3CH(CN)CH3)是一种复杂的有机分子,最近从若干顆來自太空的陨石中发现。它是来自外太空眾多分子中唯一一个具有支链而非直链的碳骨架,且其碳骨架比起較常見的其他来自外太空的分子還要大。 歷史 康奈尔大学、马克斯·普朗克射电天文学研究所和科隆大学的天文学家利用智利的一套阿塔卡马大毫米/亚毫米阵列无线电望远镜(ALMA)探測到異丁腈及其直链异构体正丁腈的存在 。这些化学物质是從在恒星形成区域射手座B2的巨大气体云中发现…
生命印迹(Biosignature),有时称作化学化石或分子化石是指能提供过去或现在生命科学证据的所有物质如元素、同位素或分子等以及现象。生命的可探测属性包括其复杂的物理或化学结构以及对自由能的利用和产出的生物质及废料。生命印迹可提供地外生物的证据,通过寻找它们独特的副产品可直接或间接地检测到它们的存在。 种类 一般来说,生命印迹可分为十大类: #同位素模式:生物活动过程所需的同位素证据或模式。 #化学:生命活动产生的化学特征。 #有机…
宇宙化學()是研究宇宙中物體的化學組成和形成這些組成的過程。這主要是通過研究隕石的化學成分和其它實物的樣本。由於隕石母體的小行星有些是太陽系形成初期凝固的第一批固體,宇宙化學通常,但不完全是研究與太陽系有關的物體。 歷史 在1938年,瑞士礦物學家和他的同事們分析了一些隕石和地球物體的樣品,依據這些資料他們列出了一份所謂”宇宙豐度”的清單。戈耳斯密特解釋將隕石納入他清單中的地球岩石,是因為他認為隕石在進入大氣層的過程中會經歷值得注意的化…
21厘米線,又被稱為氫線,21厘米輻射(hydrogen line, 21 centimeter line or HI line)是指由中性氫原子因為能階變化而產生的電磁波譜線。頻率是1420.40575177 MHz,相當於在真空中波長 21.10611405413 公分。在電磁波譜上的位置是微波。 這個波長的輻射經常在射电天文學上被應用,尤其無線電波可以穿過對可見光是不透明的星際雲等巨大星際介質區域。21公分波來自於1s基態氫原子的…
星際分子列表列出已在星際物質和星周包層中被檢測出的分子,並依照組成原子的數目分組。每一種分子均附其化學式,若有離子型式也會一併列出。 發現 本列表中的所有分子都是透過分光學檢測出來的。這些分子的光譜特徵是由不同能級之間組成電子的躍遷,或是通過旋轉、振動光譜產生的,多數會在光譜的無線電波、微波或紅外線部分被偵測出來。 在星際物質中檢測到的第一個含碳分子是甲炔(CH•),於1937年首次被檢測出來。天體物理學家以甲醛分子為基礎提出聚合化合物…
化學元素豐度()是指在給定環境中某化學元素相對於其他所有元素含量多寡的比值。豐度可以是質量的比值或是莫爾數(氣體的原子數量比值或是分子數量比值),或是容積比值。在混合氣體中測量氣體容積比值是表示豐度的常用方法,對混合的理想氣體(相對於是低密度和低壓的氣體)這與莫耳數相當一致。 例如,氧元素在水中的質量比是89%,意思是水的質量和氧元素的質量的比值,但氧在水中的莫爾比值只有33%,因為在水的莫爾數中只有三分之一是氧原子。在整個宇宙中,比如…
(在光譜學的舊術語中,天文學家稱之為HII).]] 在天文學,星際物質(,縮寫:ISM)是存在於星系的恆星系統之外,在太空中的物質和輻射。這些物質的形式包括電離的氣體、原子、和分子,以及宇宙塵和宇宙射線。它們填充了星際空間,並且順利地融入周圍的星系際空間。能量以電磁輻射的形式佔據相同體積的星際輻射場。 星際物質無論是原子、分子或離子,都以物質的溫度和密度區分出不同的相。星際物質主要由氫組成,其次是氦,還有相較於氫是微量的碳、氧和氮。這些…
北極的極光產生迴旋邁射 ]] 天文物理邁射()是一種自然發生的受激譜線,來源通常是在電磁頻譜的微波部分。這種發射可能出現在分子雲、彗星、恆星大氣或其它各種條件的星際空間中。 背景 不連續的躍遷能 就像雷射一樣,來自邁射的發射是受激的(或是種源)和單色的,有著符合兩個量子力學能階能量差的頻率,在介質物中增益,就像幫浦非熱居量反轉。然而,自然發生的邁射缺乏地球實驗室的共振腔引擎。來自天文物理邁射的微波受激發射是由於通過單一介質增益,因此通常…
托林(,來自,「不清澈的」)是一种存在于远离恒星的寒冷星体上的物质,是一类共聚物分子,由原初的甲烷、乙烷等簡單結構有機化合物在紫外线照射下形成,但它并不是单一的纯净物,并没有确定的化学分子或明确的混合物与之对应。托林通常为浅红色或棕色的外观。托林無法在今日的地球自然環境下形成,但在外太陽系以冰組成的天體表面含量极大。 形成與偵測 內托林形成過程。]] 在太陽系以外,哈伯太空望遠鏡使用近紅外線照相機和多目標分光儀在距離地球220光年的年齡…
戈德施密特分类法是由维克多·戈尔德施密特制定的一种化学元素分類法,它是根据地球化学性質将化學元素划分为四大类:亲石元素(亲岩石)、亲铁元素(親铁)、亲硫元素(易与硫化物或氧族元素结合)、亲气元素/挥发性元素(在常规地表条件下呈液态或气态)。 參考文獻
吸收光譜()是材料在某一些頻率上對電磁輻射的吸收事件所呈現的比率。實際上,吸收光譜是與發射光譜相對的。 每一種化學元素都會在幾個對應於能階軌道的特定波長上產生吸收線,因此吸收譜線可以用來鑑定氣體或液體中所含的元素。這種方法也可以用在不可能直接去測量的恆星和其他的氣體上出現的現象。 解釋 原子和分子在吸收特定的能量後會改變狀態。原子的狀態是由電子在原子軌道上的位置來決定。在某一個軌道上的電子在吸收一個能量相等於兩條軌道的能量差異的光子之後…
氢分子合质子、三氢阳离子或H3+,是一种由三个氢原子构成的阳离子。它是宇宙中最丰富的离子之一,因为星际空间温度和密度均很低,所以它在星际介质中能稳定存在。尽管星际介质中压强低至10−15大气压,平均自由程很大,但依然有機率发生碰撞而产生其他离子或分子。因此H3+在星际介质气相化学中所起的作用是其他任何离子无法替代的。这种离子也是最简单的三原子离子,因为其中只有两个价电子。这也是形成三中心二电子键最简单的例子。 历史 (1856年–194…
的相對大小圖解]] CHON是指構成地球上生命體的四種主要化學元素,包括碳(C)、氫(H)、氧(O)和氮(N)。生物學家和相關領域的科學家很多時候都會以這四種元素的化學符號將它們合稱做「CHON」。在人體中,CHON約佔人體總重量的96%,其餘4%則為礦物質元素(分為巨量礦物質和微量礦物質)。 若再加上巨量礦物質中的磷(P)和硫(S),則可將這六種化學元素合稱為CHNOPS。這六種元素構成了地球上幾乎所有的生物分子,直至今日的所有已知生…
是一系列以德國物理學家約瑟夫·夫朗和斐(1787年─1826年)為名的光譜線,這些是最初被當成太陽光譜中的暗特徵譜線。 英國的化學家威廉·海德·沃拉斯頓是在1802年第一位注意到有一定數量的黑暗特徵譜線出現在太陽光譜中,夫朗和斐獨立地再度發現這些譜線,並且開始系統性的研究與測量這些譜線。最後,他繪出了570條的譜線,並且以字母A到K標示出主要的特徵譜線,較弱的則以其他的字母標示。 後來古斯塔夫·基爾霍夫和羅伯特·本生確認了每一條譜線所對…
累积多烯烃是具有三个或更多累积(连续)双键的烃。它们类似于累积二烯烃,但它们具有更长的链。此类中最简单的分子是丁三烯()。累积多烯烃与大多数烷烃和烯烃不同,往往与炔烃一样坚硬,有潜力用于分子纳米技术中。聚炔烃是另一种刚性碳链。累积多烯烃存在于外层空间氢元素稀少的区域中(见天体化学)。含有杂原子的累积多烯烃称为,一个例子是二氧化三碳。 合成 第一个得到报告的丁三烯合成是1921年的四苯基丁三烯的合成。丁三烯最常见的合成方法是基于偕二卤代亚…