银河系
{{Infobox | title= 銀河系 | image= | caption= | titlestyle=background: #30D5C8; | headerstyle=background: | belowstyle=background: #30D5C8; | labelstyle=background: inherit; | header1=觀測資料 | label2=類型 | data2=Sb、Sbc、或SB(rs)…
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螺旋臂結構。]] 獵戶臂是銀河系的次要螺旋臂,寬度約為,長度約為,包含地球在內的太陽系也都在這條旋臂內。它的全名是獵戶-天鵝臂,也被稱為本地臂。在過去曾稱為「獵戶橋」、「本地支線」和「獵戶支線」。 的埃及看到的銀河中心。]] 這條旋臂以北半球冬季(南半球夏季)最突出的星座之一,獵戶座為名。一些最亮的恆星和星座中最著名的天體(例如參宿四、參宿七、獵戶腰帶的三顆恆星,獵戶座大星雲)都在其中,如下面的互動圖所示。 獵戶臂位於船底-人馬臂(其局…
馬克仁星系()是一種和其他星系相比,其星系核紫外線輻射超量的一種星系。蘇聯籍亞美尼亞天文學家班傑明·馬克仁於1963年首次注意到這種星系。這種星系的核心顏色偏藍,相當於A至F型光譜恆星。而它們的偏藍核心在其他星系中並不會出現,而且其光譜是連續譜,代表這是非熱輻射。大多數的馬克仁星系光譜都有發射線,而且因為代表它們相當活躍而引人注意 。 觀測歷史 1964年馬克仁決定尋找核心紫外輻射超量的星系。第一次布拉堪巡天開始於1965年,使用亞美尼…
引起的。]] 消光()是天文學中观测者用來描述被觀測的天體發射的电磁辐射被路途中的物質(气体和塵埃)吸收和散射的过程。星際消光在1930年首次被記錄下來。然而,其影響在1847年就被瓦西里·雅可夫列維奇·斯特魯維注意到;它對恒星顏色的影響已經被一些人觀測到,但尚未與普遍存在的星系塵埃連繫在一起。對於位在银河系盤面附近,並且距離地球數千秒差距以內的恆星,在可見光的波段(測光系統)的消光大約是每千秒差距1.88星等。 對地面的觀測者而言,消…
恆星運動學是天文學中觀測恆星在空間中運動的運動學測量與研究。 恆星運動學包括量測銀河系及其衛星星系中的恒星速度以及更遙遠星系內部的運動學,但無須瞭解它們如何獲得運動原因的學門。恆星運動學量測銀河系的薄盤、厚盤、核球和等不同的次級結構中的恒星運動,提供了有關我們銀河系形成和演化歷史的重要資訊。運動學的量測還可以是別出一些奇異現象,例如從銀河系逃逸的超高速星。這些現象被解釋為聯星與銀河系中心的超大質量黑洞引力遭遇的結果。 恆星運動學與恆星動…
拍攝在大麥哲倫星系內的超級氣泡LHA 120-N44的影像。創建者:ESO/ Manu Mejias。]] 超級氣泡是天文學的術語,用來描述橫越數百光年,被數顆超新星和恆星風充滿了106 K氣體的空洞。太陽系就位在一個古老的,被稱為本地泡的超級氣泡的中心,它的邊界在數百光年的距離之外,可以追蹤使恆星消光的塵埃突然增加的區域來界定。 形成 質量最大的恆星,質量的範圍從8倍太陽質量至大約100倍太陽質量,和經常聚集成OB星協,在光譜類型為O…
的描繪。]] 反銀心(Galactic anticenter)是理論上在天空中相對於銀河系銀河中心的點。由於這個點是相對應的,它將會隨著觀測者的位置而改變;而不是在空間中固定不變的點。絕大部份的場合,這個術語是指從地球上觀測者的角度來看的反銀心點。此外,它在天空中所指出的點並不會限於有限的區域;換言之,不同星系中的兩個天體,只要它們都在銀河系中心相反的方向上,就都可以在銀河的反銀心上 (就像恆星在星座之中一樣,可能除了在視線上是相同的方…
銀河系天文學()是研究我們的銀河系和其所有内容。相對來說,星系天文學是研究在我們銀河系之外的一切,包括所有其他的星系。 不要將銀河系天文學和星系的形成和演化混淆,後者一般是研究星系的誕生、結構、成分、動力學、交互作用和它們的形式和範圍。 我們自己的銀河系,就是我們的太陽系所属于的星系,在很多方面是被研究得最多的星系,即使重要的部分在可見波長區域被宇宙塵遮蔽了,在20世紀發展的無線電天文學、紅外線天文學、和仍將被氣體和塵埃遮蔽的區域首度呈…
本動速度或本動運動是指物體相對於靜止參考系的速度,通常這個參考系是平均速度為零的物體。 星系天文學 在星系天文學,本動速度是指一個物體(通常是恆星)相對於靜止參考系之星系的運動。 本地的天體通常以自行和徑向速度相關聯,經由向量加法組合,以獲得相對於太陽的運動。本地天體的速度有時是根據本地靜止標準((LSR,local standard of rest ),這是星系中物質的本地平均運動,而不是太陽的靜止參考系。在LSR和日新靜止參考系之間…
、史匹哲太空望遠鏡和星系演化探測器太空望遠鏡的資料合成的M81影像。]] 密度波理論(),或稱林-徐密度波理論(),是林家翹和徐遐生兩位天文物理學家在1960年代中期為解釋螺旋星系的旋臂結構所推出的理論,他們的理論引進了長期存在的理想準靜態密度波(也稱為heavy sound)),他們選擇讓星系盤有較高一點的密度(大約高10-20%)。這個理論也成功的運用在土星環。 星系旋臂 由于旋涡星系的自转是较差自转,内部的自转角速度大于外部的角速…
在天文学中,速度离散(“σ”)是一群天体(如疏散星团、球状星团、星系、星系团或超星系团)速度的离散程度。使用天体光谱学测量天体成员的视向速度可以测量出天体的速度离散,再由维里定理得到天体的质量。通过测量天体谱线的多普勒致宽效应得到视线速度。天体的视向速度测量得越多,其离散程度就越精确。中心速度离散指的是分散的天体(如星系或星系团)内部区域σ的离散程度。 在天文学中,天体的速度离散和物质(或由物质喷射的电磁辐射)之间的关系能以数种形式表达…
銀冕()是21世紀初期才有的新名詞,用來描述在銀河系的銀暈內高熱、游離的氣體成分。在其它螺旋星系的星系暈中,相似的高熱且稀薄的氣體也可以用這個名詞來描述。 這些冕中的氣體可能來自星系噴泉,在那些超級氣泡中被游離的氣體來自超新星殘骸經由垂直的星系煙囪擴展開來進入星系暈中。當這些氣體冷卻,它們會因為引力的作用進入星系盤內。 相關條目 星系形成和演化 銀河座標系統 核球 圓盤星系 *螺旋臂 星系暈 星系扁球體 外部連結 [http://ant…
星風泡(Stellar-wind bubble)是天文學的一個名詞,通常用來描述單獨一顆光譜為O或B的大質量恆星,將每秒數千公里的高速恆星風吹入星際介質,造成的直徑超過一光年充滿了熱氣體的空間。較微弱的恆星風雖然也可以吹出泡狀的結構,但它們被稱為天體球()。由太陽風吹出的太陽圈,太陽系內主要的行星都沉浸在其中,就是一個小星風泡的例子。 星風泡有兩個激震波的結構。自由膨脹的恆星風衝擊內側的終端激震波,將能量轉為熱能,產生了106 K和發射…