大熊座47号恒星有行星围绕恒星运行吗?

天体是指宇宙空间的物质的存在形式天体的集聚,从而形成了各种天文状态的研究对象人们看到的宇宙物质以各种形式存在着。聚集态者构成星体弥散状者构成星雲,弥漫其间的极其稀薄者则称星际物质包括星际气体和星际尘埃。所有这些物质统称为天体.人类发射进太空的人造卫星、宇宙飞船、涳间实验室、各种探测器则被称为人造天体

宇宙空间的物质的存在形式
太阳系太阳、行星、卫星、小行星

判断某一物质是不是天体,可鉯用“三看”来概括:一是看它是不是

中物质的存在形式星际物质尽管用肉眼看不见,但它是天体;二是看它是不是宇宙间的物质天體的某一部分不是天体;三是看它是不是位于地球的

中,位于外层空间的是天体位于地球大气层中的不是天体。

很久很久以前只要不昰阴天,人们就可以在夜空中看到星星在

,地球上的大多数地区都几乎没有光污染我们的祖先能够看到非常暗的星光,其中的一些天體被今天的人们划分为

这样,这类天体中的一部分就和我们人类的历史一样古

深空天体中最显著的当然是一个星系我们自己的

;然而峩们不会把它计算在内。同样的我们也不会考虑最显著的“移动”

星团,这个星团是由著名的“

组成的构成了大熊座中最显著的部分。首先大部分现代人并不把它们看成是“深空天体”,其次它们的本质,比如

是个星系大熊座的那些

是个物理上的星团,是直到现玳才逐渐清楚的因此这种忽视是恰当的。

一些明亮的星团一定也是很早就被人知道了甚至比有记载的历史还要早。其中当然包括

它們在肉眼中也很显著,很早就被记录下来(比如最早关于昴星团的确切记录是大约公元前1000到700年的

(Hesiod)留下的)在

,两个麦哲伦云(LMC --

)当嘫也是很早以前就被发现了只是南半球没有多少古代记录被保存下来。

(Aristotle)在公元前326年左右就对疏散星团M41做了古代的观测记录;这使得這个星团成为古代观测记录中的最暗天体按照Burnham的说法,根据P. Doig在1925年引用的一份J.E. Gore写的声明Aristotle有可能在那一时期也观测到了

的M39,将其描述为“彗星状天体” Hipparchus(伊巴谷),著名希腊天文学家公元前146年到127年在Rhodes进行观测。他是第一位编写

的天文学家;他在公元前134年观测到了一颗出現在

的“新星”可能是这件事促使他编写了这份星表。

在他的星表中包括了两个“云雾状天体”鬼星团(M44)和英仙座的

),在他于公え127--151年编写的Great Syntaxas中(通常被称为天文学大成(Almagest))列出了7个天体,其中3个是一般的星宿并非物理的天体,2个是从Hipparchus那里继承过来的(M44和

)還有2个是全新的:一个是位于“天蝎座毒刺后面的星云”,被认证为显著的

M7它被一些现代的作者提议命名为“托勒密星团(Ptolemy's Cluster)”,另一個则是后发星团如今被编为Melotte 111(但是不在Messier星表中)。

第一个被发现和记录下来的真正的“星云”天体是

(M31)在公元905年左右被观测到,在公元964年被波斯天文学家Al Sufi记录在他的《恒星之书(Book of Fixed Stars)》中他还提到了一个“云雾状恒星”,位于船帆座Delta星的北侧超过2度的地方这也是个楿当显著的疏散星团IC 2391,船帆座Omicron书中还包括了Ptolemy的6个天体,以及狐狸座中一个新的“星宿”(事实上是Brocchi星团Collinder 399,也被昵称为“衣架星团”)因此他一共记录了9个天体。

与这里提到的其他深空天体不同

(很有可能)的古代天文学家在1054年7月4日观测并且记录了一颗超新星的爆发;这颗超新星创造了

云(M1),最有趣的深空天体之一

以后一直没有发现新的深空天体,直到1519年

(Magellan)报告说看到了一大一小两个麦哲伦雲。这使得1609年Galileo(

)将望远镜引入天文以前被人们观测到的深空天体总数达到了11个,尽管当时Al Sufi的工作还不被大多数人知道通过望远镜,伽利略发现

M42这也是第一个用望远镜发现的深空天体。天主教会天文学家J.-B. Cysatus()在1611年独立发现了M42但在很长一段时间内,这个天体并不为大眾所知此后不久,1612年Simon Marius()发现了(独立地重新发现)仙女座星系(当时的仙女座星云,M31)

Montechiaro公爵的宫廷天文学家Giovanni Batista Hodierna()编写了一份包括40個条目的星表,这些都是他用简单的放大20倍的伽利略式折射镜发现的其中包括19个真正的云雾状天体,这份星表于1654年在Palermo发表但这段历史長期被人遗忘,直到1980年代初期才被重新发现(由SerioIndorato,Nastasi发表在the

还至少包括了9个(很可能是13个,甚至可能是15个)真正由他发现的天体:确定甴他发现的天体有M6M36,M37M38,M41M47,NGC 2362NGC 6231,以及NGC 6530(与

)在1656年独立地重新发现了猎户座星云M42这一发现使这个天体广为所知;他还发现了位于这个煋云内部的

),)编写了一份包含1564颗恒星的星表—《Prodomus Astronomiae》和他的星图《Uranographia》一起在他死后发表。他还总结了了一份包含16个条目的列表其中2個是真正的天体(

星系 M31和鬼星团 M44),其他14个都是星宿或者根本不存在Derham和Messier花了大量时间去寻找这些“星云”;Messier相信他认证出了其中一对位於大熊座的双星(即M40)——我们知道,他认出的很可能不是 Hevelius看到的那对双星Hevelius还是第一个看见M22的人,但是通常人们认为这个人类最早知道嘚球状星团是在1665年由Abraham

在John Flamsteed()发表于1712年并在1725年修订的星表《不列颠星表(Historia Coelestis Britannica)》中,提到了几个“星云”和“云雾状恒星”其中大部分是當时已知的天体(后发星团Mel 111,英仙座h+chi双星团M31,M42)还有3个独立发现的天体,包括重新发现的不为人知的Hodierna天体NGC 6530(与M8相联系的)和M41以及一個他自己首先发现的天体,麒麟座12号星周围的NGC 2244(与

的天文观测者以他对恒星和彗星的观测而闻名,他在1681年发现了M11在1702年发现了M5。

)()茬1715年的皇家学会《Philosophical Transactions》上发表了一份包含六个“光点和光斑”的列表其中包括了他自己发现的球状星云

大星云北侧一颗恒星周围的星云状粅质,后来成为了大家所熟知的M43(这个发现于1733年发表)此后不久,John Bevis()发现了蟹状星云M1他还创作了一份星图,他自己称之为

星图(Uranographia Britannica)完成于1750年,但是由于出版商的破产只有一到两本印刷本被制作出来,附带的星表也从未发表过Messier一定是得到了这本星图的一份拷备,洇为他在对M1M11,M13M22,M31以及M35的描述中,曾经多次提到“英格兰星图(English Atlas)”奇怪的是,Kenneth Glyn Jones却将M35的发现归功于1746年的de Cheseaux尽管在这之前Bevis似乎就已经看见它了,因为它出现在他的星图之中

Hevelius的星表,其余两个来自Halley的列表其中只有2个天体是真实的(M31和M7),其他的不是不存在就是无趣嘚星宿,这些假天体迷惑着其他使用这张列表的天文学家们(包括Messier在内);这张列表在1734年

(第2号不确定),NGC 6633(第3号)M16(第4号),M25(第5号)M35(第12号,但是参看John Bevis那段的评论)M71(第13号),M4(第19号)和M17(第20号)。此外他还独立地重新发现了M6(第1号),NGC 6231(第9号)和M22(第17号)

de Cheseaux将列表交给了Reaumur,并且由他在1746年8月6日法国科学院中公布但这份列表没有以其他的形式发表过。这份星表直到1884年在Bigourdan对其进行调查研究之后才开始被更多的人知道。除了观测天空中的云雾状光斑之外de Cheseaux还可能是第一个用公式表达出

Galaziere,1725-92)在1749年10月29日发现了M32仙女座星系的伴星系。他还在那一年发现了

并且在那里观测了南天的恒星和深空天体,创造了几个南天星座(其中的大部分仍在使用)编写了包含42个条目嘚南天深空天体表,其中33个是真实的天体它们之中的25个是首次发现,至少有两个是独立地重新发现的天体Lacaille首先发现的天体主要包括船底座Eta星云NGC 3372,球状星团

47(NGC 104)大麦哲伦云中的

M83,这是第一个被发现的

)()开始编写他的星表之前发现的最后一个深空天体1764年,Messier发现了M3這是第一个由他首先发现的深空天体。此后的十多年里Charles Messier独自一人寻找着星团和云雾状天体。在此期间他发现了27个天体,其中25个是真正嘚深空天体(其余两个天体是

的星云M24和双星M40)此后一直到1781年,Messier自己还首先发现了另外18个云雾状天体(17个深空天体加上一个四合星M73),使得他首先发现的天体总数达到43个还有另外20个天体是独立地共同发现的。

1774年底Johann Elert Bode(波德)()成功地加入到寻找新云雾状天体的队伍中来:他在这一年的最后一天(12月31日)发现了M81和M82,后来还发

现了另外三个天体(1775年发现M531777年发现M92,1779年独立发现M64) Bode编写了一份包含75个条目的深涳天体星表,于1777年发表在1779年《天文年历(

)》上标题为《迄今发现的云雾状恒星和星团总表》。然而按照Kenneth Glyn Jones的说法,这张列表中充斥着夶量从Hevelius和其他人那里收集来的不存在的天体和星宿;它只包含了大约50个真实的天体他后来发现的两个天体,M92和M64在1779年底被发表在1782年的年曆(Jahrbuch)上。另两个由Bode独立共同发现的天体M48和IC 4665,被公布在他的星图和星表——《

》中发表于1782年。 大约5年之后1779年,当Messier和Bode仍然积极编写他們的星表时另外5个天文学家也带着成功的深空天体发现加入到这个“俱乐部”中:

Mechain(梅襄)()开始了他的天文观测生涯,在1779年6月14日发現了M63这是第一个由他首先发现的天体。随后Mechain发现了约25个首次发现的天体,由于他与Charles Messier在观测方面的密切合作这些天体中的大部分列入叻Messier星表之中。由于他确实将他所有的发现都告诉给Messier因此1947年Helen

做为深空发现史上的一块重要的里程碑,包括103个天体的Messier星表最终版本于1781年发表茬1784年的法国天文年历(

)上一些Messier个人笔记以及Mechain在1783年5月6日给Bernoulli的一封信中提到天体被扩充到Messier星表中,使天体总数达到110个全部都是真实的天體(尽管有4个天体曾经失踪了超过一个世纪,还有一些关于M102的争论至今没有定论)星表中包括了1782年4月以前被人发现的大部分星云,星团囷星系其中M107是Messier天体中最后一个被发现的天体(由Pierre

而逐渐出名。1781年12月7日Herschel从他的朋友William Watson那里得到了一份Messier星表的副本。当时他还是Bath的一名风琴演奏家(直到1782年5月他才放弃这一工作)和一名熟练的望远镜制造者。他在1789年8月28日组装起一架48英寸口径40英尺焦距的巨型望远镜(利用这架镜子观测的第一天,他就发现了

)并且利用这架望远镜在英国可见的天区内(即北天)展开了大泛围的搜索。分三步Herschel发表了包含2500多個天体的星表,其中大部分都是真正的深空天体他使用的是当时最好的望远镜,因此完全没有竞争者他的观测是在他妹妹Caroline Lucretia Herschel(

.赫歇耳)()的帮助下完成的,她自己也是一位热情的观测者她发现了Herschel星表中的许多星团和星云(其中包括了独立重新发现的M110,即H V.18Messier在10年之前發现过的天体,但没有被编入星表中;以及独立重新发现的丢失的Messier疏散星团M48即H VI.22),还发现了8颗彗星

超大星云 非常致密的富星星团 由大尛(即 明暗)恒星组成的致密星团由恒星组成的松散稀疏的星团 由于当时还不清楚这些天体的本质,因此这种分类法在今天只具有更多的曆史意义了

()的拥有者)一起在1821年来到了澳大利亚的新南威尔士,在那里编写了一份

(布里斯班星表(Brisbane Catalog)包含南天7000多颗恒星)。他將当时发现的深空天体编成了一份包含629个条目的《新南威尔士观测的南天星云星团表》这份星表被交给William 赫歇尔的儿子,John Herschel(约翰.赫歇耳)并由他在1827年在皇家学会中公布。由于这项工作Dunlop获得了皇家天文学会的金奖,以及法国科学院的Lalander奖然后,这些奖项并不能掩盖他星表中大量“不存在”的天体以及对天体的糟糕描述,以至于后来几乎无法确切地认证它们:只有大约一半的条目可以与真实的天体相联系

John Frederick William (John) Herschel(约翰.赫歇耳)()继承了父亲的工作,在1833年出版的星表中增加了525个新条目(北天天体)但是John Herschel也想编写南天星表,1883年11月13日他和怹的家人登上了开往

的客轮,于1834年3月4日抵达目的地在接下来的日子里,他着重研究南天星空他将观测到的南天云雾状天体编写成了一份包括1713个条目的星表,在1847年发表显然地,他将他和他父亲的发现以及其他人发现的深空天体编进了他的那份包含了5000多个条目的总星表(General Catalogue)中。

Herschel的工作最终给“星云”(和星团)的大发现时代做了一个总结然而,揭露不同的深空天体的本质还需要很长时间需要新的研究方法(尤其是

和光谱分析术):“真正”星云的云雾本质是由英国业余天文学家,光谱分析术的先驱者William Huggins()在1860年代揭示的直到1920年代,Edwin Hubble(埃德温.

)()才真正揭示出星系的本质实际上是与我们的银河系一样的独立的“岛宇宙”

中的坐标(赤经和赤纬)。由于赤道坐标系的基本平面(

而随时间改变天体的赤经和赤纬也随之改变。此外地球上的观测者观测到的天体的坐标也因天体的自行和观测者所在嘚地球相对于天体的空间运动和位置的不同而不同。

天体的位置有如下几种定义

只考虑岁差运动的赤道面和春分点称为平赤道和平春分點由它们定义的坐标系称为平赤道坐标系,参考于这一坐标系计量的赤经 和赤纬称为平位置

赤道和平春分点作章动的赤道面和春分點称为

和真春分点,由它们定义的坐标系称为真赤道坐标系参考于这一坐标系计量的赤经和赤纬称为真位置。平位置和真位置均随时间洏变化而与地球的空间

和方向以及与天体的相对位置无关。

考虑到观测瞬时地球相对于天体的上述空间因素对天体的真位置改正

和视差影响所得的位置称为视位置 。视位置相当于观测者在假想无大气的地球上直接测量得到的观测瞬时的

中列出的天体位置通常是相对于某┅个选定瞬时(称为星表历元)的平位置

要得到观测瞬时的视位置需要加上:

①由星表历元到观测瞬时岁差和自行改正。

②观测瞬时的嶂动改正

③观测瞬时的光行差和视差改正。

地球上的观测者至天体的

①太阳系内的天体是一类天体可用三角测量法测定月球和行星的周日

脉冲或向月球发射激光,然后接收从它们表面反射的回波记录电波往返时刻而直接推算天体距离。

②对于太阳系外的较近天体

范圍以内的恒星适用。更远的恒星

太小无法测定,要用其他方法间接测定其距离

分析恒星光谱的某些谱线以估计恒星的

,然后通过恒星嘚绝对星等与

分析恒星光谱中星际吸收线强弱来估算恒星的距离;

利用目视双星的绕转周期和轨道

的观测值来推算其距离;

位置以及成员煋的自行和

对于具有某种共同特征的一群恒星根据其自行平均值估计这群星的平均距离;

与恒星视向速度有关的原理从视向速度测定值求

③对于太阳系外的远天体测量距离的方法主要有:

利用待测星团的主序星与已知恒星的主序星的比较;

利用观测到的河外星系里亮星的平均视星等;

利用观测到的球状星团的累积视星等;

由于天体不是质点具有一定的大小和形状,天体内部质点之间的相互吸引和

使得天体嘚形状和内部物质密度分布产生变化同时也对天体的自转运动产生影响。

作用下天体的形状和自转运动的规律

中,通常把天体看作不鈳压缩的流体讨论天体在均匀或不均匀密度分布情况下自转时的平衡形态及其稳定性问题。目前研究得最深入的是地球的形状理论 建竝了平衡形状的旋转椭球体,三轴椭球体等等地球模型 来利用专用于地球测量的

所得的资料,正在与地面大地测量的结果相配合以建竝更精确的地球模型。

主要是讨论天体的自转轴在空间和本体内部的移动以及自转速率的变化。其中地球的自转理论现已讨论得十分詳细。地球的自转轴在本体内部的运动形成地极移动(见

轴在空间的取向也是变化的(见

)地球自转的速率也在变化,它既有长期变慢使恒星日的长度每100年约增加(1/1000)秒左右,又有一些短周期变化和不规则变化(见

地球及其它天体的质量很大

为计算天体质量提供了可能性。假定某天体的质量为

的行星(或卫星)绕该天体做圆周运动圆周半径为

由于万有引力就是该星体做圆周运动的向心力,故有

应用萬有引力定律测出某天体质量M又能测知该天体的半径r或直径d,就可求出该天体的密度即ρ=M/V=M/(4πR/3)。

星星在天上每日旋转一圈这运动称为

仩的位置,就是天球的北极和南极把地球的赤道伸延到天球上的位置,就是天球赤道了

有一颗2等星非常接近天球北极,所以看来似乎詠远静止不动其它的星就好像绕着他旋转。我们称这颗星为北极星因为北极星看来永远静止不动停留在正北方及不会下山,所以我们潒居住在北半球的人便可以利用北极星来辨别方向可惜的是,天球南极附近没有光星所以没有「南」极星为南半球居民引路。

相对于哋面的高度取决于观测者所在地的纬度例如在北京,北极星会在正北离地面40 度;在北极,北极星会在头顶(

);在赤道的地方北极煋刚好躺在水平线上;而在南半球,北极星是永远不会升出地平在线所以在南半球是永远看不到北极星。

同样道理有些星永远不会东升。居住在北半球的人永远看不到接近南天极的星而居住在南半球的人同样也看不到接近北天极的星。

以上三幅模拟图例显示在北半球鈳以见到的

第一幅指向天球北极方向(你会发现其实北极星并不是完全固定不动的),第二及第三幅分别指向南方及东方

宇宙是广漠涳间和其中存在的各种天体以及弥漫物质的总称。宇宙是物质世界它处于不断的运动和发展中。

千百年来科学家们一直在探寻宇宙是什么时候、如何形成的。直到今天科学家们才确信,宇宙是由大约150亿年前发生的一次

在爆炸发生之前宇宙内的所存物质和能量都聚集箌了一起,并浓缩成很小的体积温度极高,密度极大之后发生了大爆炸。

大爆炸使物质四散出击宇宙空间不断膨胀,温度也相应下降后来相继出现在宇宙中的所有星系、恒星、行星乃至生命,都是在这种不断膨胀冷却的过程中逐渐形成的然而,大爆炸而产生宇宙嘚理论尚不能确切地解释“在所存物质和能量聚集在一点上”之前到底存在着什么东西? “大爆炸理论”是

凡是由炽热气态物质组成能自行发热发光的

或接近球形的天体都可以称为恒星。

自古以来为了便于说明研究对象在天空中的位置,都把天空的星斗划分为若干区域在中国春秋战国时代,就把星空划分为

和古希腊把较亮的星划分成若干个星座并以神话中的人物或动物为星座命名。

确定全天分为88個星座宇宙空间中估计有数以万亿计的恒星,看上去好象都是差不多大小的亮点但它们之间有很大的差别,恒星最小的质量大约为太陽的百分之几最大的约有太阳的几十倍。

由于每颗恒星的表面温度不同它发出的光的颜色也不同。科学家们依光谱特征对恒星进行分類光谱相同的恒星其表面温度和物质构成均相同。

恒星的寿命也不一样大质量恒星含氢多,它们中心的温度比小质量恒星高的多其蘊藏的

比小的更快,故过早地戕折只能存活100万年,而小质量恒星的寿命要长达一万亿年.

恒星有半数以上不是单个存在的它们往往组成夶大小小的集团。其中两个在一起的叫双星三、五成群的叫

,几十、几百甚至成千上万个彼此纠集成团的叫做星团联系比较松散的叫煋协。

2、另一类天体——“黑洞”

下面我们简单的说说宇宙“黑洞”天体的成因。大家可能知道我们太阳系引力场最大的是太阳而银河系则早在一百亿年前就形成了一个引力场极高、密度极大的漩涡中心。通过科学界的研究认证银河系中心存在超大密度和引力场非常強的“黑洞”天体,致使大量的恒星系不断地向银河系中心聚集在银河系核心强引力的作用下,一些不断聚集在银河系中心的恒星系又被不断地压缩使银河中心的超大质量天体密度变得越来越大,最终将导致银河系中心的引力场越来越强由于银河中心剧烈的物质核聚變,使银河系中心的温度继续急剧增高引力也继续急剧加大。其又会将大部分靠近的恒星继续压缩成为一个密度不断增高、引力不断加夶的新天体此时,银河中心也就形成了连光线也都难以逃脱的强引力“黑

洞”类天体其实,这个“黑洞”并不黑只是因为银河系内嘚所有物质射线全都被它吸引了,连光线也不再折射出来所以我们就不会看到这个天体的存在,自然而然的也就形成了黑色 银河系既嘫如此,而其它的星系和浩瀚的宇宙中心也是一个样子的宇宙中数不清的“黑洞”类天体继续不断地增大,最终使宇宙各星系的所有物質被自身的“黑洞”吞并然后再由一个超大质量的“黑洞”天体将所有的小质量的“黑洞”吞并成为一个奇点,宇宙又回到了大爆炸的初期状态

现代科学家将宇宙黑洞定性在超新星爆炸坍塌后,在不断地进行压缩成为高质量的“黑洞”类天体究竟一颗恒星在坍塌过程Φ,是什么物质产生的密度极高、引力场极强的类天体呢我们知道,恒星是由物质的核聚变形成的是否是由不同的物质粒子在不断地被引力场压缩重组后形成一种我们人类还不能解释的一种新的物质体系呢?也有可能会形成一个超级的原子在超级引力场的作用下,空間所有物质的原子都被压缩在一起这个巨无霸的超级宇宙原子具备了所有物质原子的形态,内核是由所有物质的质子和中子形成的正电荷中心核外围绕着所有被压缩物质的负电子荷云团。这个宇宙原子构成了空间强大的电力场在电力场的周围构成了强大的宇宙磁场。茬经过数十亿年后这个不断运动着的超级宇宙原子的核心温度在不断地增长、裂变、膨胀,最终走向大爆炸极限而后又形成了一个崭噺的物质宇宙时空系。当宇宙构成一个巨大的原子后宇宙空间已不复存在,没有了物质的分类也不再会有光线的存在,只有电场和磁場这就是宇宙的循环过程。

是由受太阳引力约束的天体组成的系统它的最大范围约可延伸到1光年以外。太阳系的主要成员有:太阳(恒星)、八大行星(包括地球)、无数小行星、众多卫星(包括月亮)还有彗星、

以及大量尘埃物质和稀薄的气态物质。在太阳系中呔阳的质量占太阳系

的99.8%,其它天体的总和不到有太阳的0.2%太阳是中心天体,它的引力控制着整个太阳系使其它天体绕太阳公转,太阳系Φ的八大行星(

、金星、地球、火星、木星、土星、

、海王星)都在接近同一平面的近圆轨道上朝同一方向绕太阳公转。

八大行星中┅般把水星、

、地球和火星称为类地行星,它们的共同特点是其主要由石质和铁质构成半径和质量较小,但密度较高把木星、土星、忝王星和海王星称为

,它们的共同特点是其主要由氢、氦、冰、甲烷、氨等构成石质和铁质只占极小的比例,它们的质量和半径均远大於地球但密度却较低。

是一颗矮行星 行星离太阳的距离具有规律性,即从离太阳由近到远计算行星到太阳的距离(用a表示)a=0.4+0.3*2n-2(

)其Φn表示由近到远第n个行星(详见上表) 地球、火星、木星、土星、天王星、海王星的自转周期为12小时到一天左右,但水星、金星自转周期佷长分别为58.65天、243天,多数行星的自转方向和公转方向相同但金星则相反。 除了水星和金星其它行星都有卫星绕转,构成卫星系

在呔阳系中,现已发现1600多颗彗星大多数彗星是朝同一方向绕太阳公转,但也有逆向公转的彗星绕太阳运行中呈现奇特的形状变化。 太阳系中还有数量众多的大小流星体有些流星体是成群的,这些流星群是彗星瓦解的产物大流星体降落到地面成为陨石。 太阳系是银河系嘚极微小部分它只是银河系中上千亿个恒星中的一个,它离

约8.5千秒差距,即不到3万光年太阳带着整个太阳系绕银河系中心转动。可见呔阳系不在宇宙中心,也不在银河系中心 太阳是50亿年前由星际云瓦解后的一团小云塌缩而成的,它的寿命约为100亿年

我们站在地球上仰朢星空,看到天上的星星好像都离我们一样远星星就好像镶嵌在一个圆形天幕上的宝石。

实际星星和我们的距离有远有近我们看到的昰它们在这个巨大的圆球球面上的投影,这个假想的圆球就称为天球它的半径是无限大。而地球就悬挂在这个天球中央

星星在天空中迻动的方向并不是杂乱无章的,而且星座的形状并不会改变星星从东方的地平线爬上来,爬到最高点(中天)然后往西方沉下去。看起来就像整个天球围绕着地球旋转一样相信大家都明白,地球并不是宇宙的中心星体并不会绕着地球转。星体在天空中绕着我们旋转是因为地球自转而产生的错觉,天球本身是不会移动的我们身在地球中,并不会感觉自己在转动的就好像我们乘坐火车时看见窗外嘚景物向后移动,而并不感觉到自己在移动中

为了准确形容天上星体的位置,天文学家制订了一套坐标系统来标示星体在天球上的位置 这套

这套坐标系统把天球分为赤纬及赤经。赤纬的算法是从

开始至两极止天球赤道是0度,向北至天球北极是+90 度 向南至天球南极是 -90 度。赤经的算法较特别和地球经度(由-180度至+180度)的算法不同, 赤经是在天球赤道自西向东由0小时至24 小时和时间一样,赤经的每小时可分為60分每分可再细分为60秒(注:赤经的分秒并不等如角度用的角分角秒) 。赤经计算的起点为春分点

的两个相交点其中一个(另一个是秋分点)。

一样地球的自转轴在太空中其实并不固定,而是以26000年的周期在转动这个运动称为岁差,所以

点和天球北极的位置亦会非瑺缓慢地移动。所以当我们使用

来标示天体的位置时,应该同时指出是哪一年的坐标例如公元2000年。

NEOCam探测器是美国宇航局一项旨在监测菦地小天体的空间望远镜项目的核心技术设备

北京消息据美国宇航局网站报道,一项可以帮助美国宇航局提升其未来针对小行星和彗星偵测追踪能力的红外探测器通过了关键的设计阶段测试

这一探测器名为“近地天体相机”(NEOCam),在模拟深空环境温度和压力条件下的测试中達到了设计指标“近地天体相机”是未来即将计划实施的一项空间小行星探测望远镜项目的核心设备。出版的《光学工程杂志》上将会公布这一探测器的设计和指标细节

这一探测器将会被作为美国宇航局公布的一项新计划的组成部分,这一大胆计划将首次着眼于识别并捕获近地小行星并将其拖拽至地球附近空间供宇航员就地开展研究工作

美国宇航局近地天体项目办公室执行主管林迪?约翰逊(Lindley Johnson)表示:“這一探测器项目的实施标志着美国宇航局‘发现项目’及其‘天体物理学研究与分析项目’对于创新技术的投入,这将改善我们未来保护哋球应对外来天体撞击风险的能力。”

所谓近地天体一般是指距离地球轨道在2800万英里(约合4500万公里)范围内的小行星或彗星体。小行煋并不会自己发光它们只能反射太阳光。取决于一颗小天体对阳光的反照率有多高一颗小型但具有高反光表面的小天体看上去可以和┅颗较大型但是具有低反光表面的小行星显示相似的光学观测特性。因此在光学波段进行的此类观测有时会有明显的误差。

即将发表的這篇论文的合著者美国宇航局喷气推进实验室的NEOWISE项目首席科学家艾米?门泽(Amy Mainzer)表示:“红外探测器是一个强大的工具,可以用于小行星的汾析和确认当你使用红外探测器观察小行星,此时你所观测的是其发出的红外热辐射这将让科学家们更精确的限定其大小,甚至还可鉯告诉你一些有关其组成成分的信息”

NEOCam探测器的主要突破在于提升其性能的稳定可靠性,并显著降低其质量以便可以被搭载在卫星上發射升空。一旦被发射这台空间望远镜将会被定位于4倍于地月距离的位置上,在这里这台设备将不分昼夜地监视接近地球附近空间的小忝体而不会受到云层或任何其它因素的干扰。

这一设备的开发成功是美国宇航局喷气推进实验室与它的科学伙伴罗彻斯特大学(负责进荇设备测试工作)以及特雷迪成像技术公司(设备的开发)之间紧密合作的成果

的克莱格?麦克默提(Craig McMurtry)表示:“我们很高兴的看到新一代嘚探测器在灵敏度方面远远超过了上一代的同类设备。”

美国宇航局的NEOWISE项目是先前WISE即“广域红外巡天探测器”的延长任务,该探测器于2009姩12月发射升空在红外波段对整个天空扫描两次。在此期间它共拍摄了270万个天体目标的图像从遥远的星系到地球附近的小行星和彗星。NEOWISE則完成了对太阳系内部小天体小行星和彗星的巡天探测。该任务执行期间所取得的新发现包括21颗彗星超过3.4万颗小行星以及134颗近地小天體。

  • 黄定华主编.普通地质学:高等教育出版社2014年10月:10
  • 2. .新华网[引用日期]

天狼星(Sirius)也称做大犬座 α 星(α Canis Majoris)是除太阳外全天最亮的恒星,但是暗于金星与木星绝大多数时间亮于火星。天狼星一般指天狼星 A其主系统由一颗蓝白色的蓝矮煋和一颗蓝色的白矮星组成,质心距离地球约为 8.6 ly

A:蓝矮星 B:白矮星

根据它的移动路径出现的波浪图形推断天狼星是一颗双星,因为该星茬附近空间中沿一条呈波形的轨迹运动 从而得出它有一颗伴星和绕转周期约为 50 年的结论。这颗伴星于 1862 年被美国天文学家 A ·

(A. Clark)用他自制嘚折射天文望远镜最先看到

天狼星是全天最亮的恒星,目视星等为 -1.46 等在西方星座中,它是大犬座的一颗双星我国古人当然也注意上叻这颗亮星,将这颗位于“阙丘”以南、井宿中最为醒目的星称为“狼星”在过去,这颗星指代入侵的异族它的明暗变化预示了边疆嘚安危。因此为了疆土的安宁,古人在“狼星”的东南方设立了一把射天狼的弯弓—“弧矢”这 9 颗星组成的弓箭十分形象,箭在弦上弓已拉圆,箭头直指西北方向的“狼星”苏轼曾作词对此进行了形象的描述:“会挽雕弓如满月,西北望射天狼。”不过这个长弓的主要作用是对“狼”进行武力威慑,真正抓捕的手段还是靠它西边不远处的“军市” 13 星围成的一个捕狼陷阱为了引诱天狼前来,猎囚还专门在陷阱中放置了“野鸡” 1 星作为诱饵

天狼星及其伴星都在偏心率颇大的轨道上互相绕转,公转周期约为 50 年平均距离约为 20 AU。尽管亮星光芒四射用大望远镜还是不难看到那颗 8.44 等的伴星。伴星的质量与太阳差不多它的半径却只有地球大小,密度则比太阳大得多岼均密度为 10^7 kg/m?,是第一颗被发现的

中的亮星是一颗 25.4 L⊙ 的早期 A 型 Am 蓝矮星,体积略大于太阳半径为 1.711 R⊙,表面温度约为太阳表面温度的两倍約 9940 K,呈蓝白色天狼星质心在天球上的坐标是赤经 06h 45m 08.91728s,赤纬 -16° 42' 58.017"(历元 J2000.0)赤经百年自行 -0‘.553,赤纬百年自行 -1’.205(数据取自 FK405 星历表)天狼星 A 是铨天第一亮星(视星等最小),属于主星序的

天狼星 B 一般称天狼伴星,是一颗白矮星质量略大于太阳,而半径比地球还小它的物质主要处于

,与天狼双星的演化有关古代曾经记载天狼星是红色的,这为我们提供了研究线索1975 年发现了来自天狼星的 X 射线,有人认为这鈳能是乙星的几乎纯氢的大气深层的热辐射有人则认为这可能是由甲星或乙星高温星冕产生的。据 1980 年资料高能天文台 2 号卫星分别测得甲星和乙星的 0.15~3.0 keV波段的X 射线,得知乙星的 X 射线比甲星强得多

天狼星只有在冬天或早春才容易看见的。 寻找天狼星有以下几种办法:

  1. 非常嫆易找到两颗亮星中间的紧密排成一条直线的三星也应该能看见。顺着三星朝东南方向看去,一颗非常显眼的恒星就是天狼星

    顺着獵人腰带三星往东南方向巡视,可以看到一颗闪耀着蓝白色光芒的、格外明亮的星这就是夜空中最亮的恒星:天狼星,视星等达到 -1.46 等忝狼星即大犬座阿尔法星,它与大犬座其它一些比较亮的星构成了一只犬的轮廓天狼星就在这只犬的嘴巴上。

  2. 这个方法不那么直观猎戶座左上的亮星

    ,南河三与参宿四连线向南作垂直平分线就会找到他。参宿四、天狼星和南河三组成著名的“冬季大三角”

以上两种方法常用,其实天狼星最简单的找法就是春节前后晚上 22 时左右往南方天空望去,最亮的一颗高度角约 40° 左右,哪颗星最亮就是天狼煋,当然前提是排除行星行星在夜空的运行轨道一般和月亮差不多,天狼星要低点

在中国,天狼星的运行轨迹始终在南天下部越往丠,天狼星的高度角越低

天狼星在最早的天文记录中就已经出现,并被古埃及人视为“索普代特”(希腊语:Seirios)【埃及语】:Sothis在中王國时期期间,埃及人的历法开始于天狼星的偕日升那天那天早晨,天狼星由于离太阳足够远能比太阳更早升起,避开强光在 70 天的消夨之后重现天空。这一天在历法中的重要性是因为它也是尼罗河周期泛滥和夏至之前不久 “索普代特”的象形文字是一颗星星和一个三角形。天狼星消失在空中的 70 天在神话中象征著索普代特和艾西斯度过埃及地府的日子。

古希腊人相信天狼星的出现代表着干热的夏天忣所带来的植物枯干、男人软弱和女人烦躁。由于天狼星十分明亮因此它在初夏的不稳定天气下会闪烁的更厉害,表示了不好的事件将會发生受到其效应牵连的人被称为患上 “astroboletos”(αστροβολητο?)或称 “Star-Struck”。在文字记载里会被写作“燃烧”或“火焰”此星出现の后的季节被称为夏天的“狗日”。爱琴海基亚岛的土著人会为得到凉风而祭祀天狼星和

并会等待天狼星翌年夏天的出现。如果其明亮哋升起就是发财的好兆头;相反若其升起时浑浊或昏暗,则预示了瘟疫的到来从岛上发掘出的公元前 3 世纪钱币上刻着散发著光芒的狗呮或星体,显示出了天狼星的重要性罗马人于 4 月 25 日前后庆祝天狼星的偕日落,在当日向罗马的五谷枯萎之神(Robigo)奉上一头狗、点上香、祭上酒和一只羊希望能阻止那一年星光带来的锈菌。

在自己的《天文学大成》中的第 7 及 8 卷所谱写的星图里以天狼星作为天球的中线。怹把天狼星描绘成六颗红色恒星之一(见以下的红色争议部分)其余五颗实际上为 M 型和 K 型恒星,如

十分重要因为他们要在太平洋众多尛岛和环礁之间靠天象导航。当亮星位于地平线上小许的时候这些星体就被水手们作为星象

,从而找到指定的地点这些星体也可作纬喥标记,天狼星的偏差和斐济岛相符合因此,它每晚都越过斐济岛的正上空天狼星是“巨鸟”星座 “Manu” 的身体,

是南边的翅膀南河彡是北边的翅膀,一共将波利尼西亚的夜空刚好分成两半天狼星的偕日升标志著希腊夏天的开始,因此它相反地标志了

冰冷冬天的开始Takurua 在当地语言代表天狼星和冬天。

1676 年爱德蒙 · 哈雷于大西洋南部的圣赫伦娜岛上度过了一年,目的是要研究南半球的星空约 40 年后,于 1718 姩他对比自己的天体测量和托勒密的《天文学大成》之后发现了一直都被当作是“固定的”恒星的自行运动。大角星和天狼星都有显著嘚移动而当中天狼星更在之间 1800 年内向南移动了 30

1868 年,天狼星成为第一颗被测量出运行速率的恒星威廉 · 哈金斯爵士仔细检查了天狼星的咣谱,并观测到一个显著的

他因此得出结论:天狼星以大约 40 km/s 的速度远离太阳系。虽然对比近代测量出来的 7.6 km/s 速度数值相差过大不过那次嘚测量却开始了天体径向速度的研究。

不过最新的观测结果表明天狼星正在靠近太阳系,在大约 6 × 10^4 年后它的视星等将达到峰值届时天狼星将变得十分明亮。在这之后它将逐渐远离太阳系不过在这之后的 2.1 × 10^5 年内,它仍然是天空中除太阳外最亮的恒星

天狼星的视星等约為 -1.46,使其成为夜空中最亮的恒星几乎为第二亮的

的两倍。然而它仍然不如月球、金星或木星光亮。水星和火星偶尔也会比天狼星更亮天狼星几乎能从地球上任何有人的地方观测得到,只除了居住于北纬 73° 以北的人无法看到可是,一些在地球北边的城市观测到的天狼煋也并不会升得很高如圣彼得堡的天狼星只会升到地平线上 13°。由于天狼星的赤纬约为 -17°,因此从南纬 73° 起它是一颗拱极星。7 月初从南半球可以看到天狼星在太阳下山后下山又在太阳升起前升起。在适当环境条件之下天狼星甚至能在有太阳的时候被肉眼看到。当然忝空要非常清,观测地点的海拔必须要高太阳要低低的挂在地平线上,再加上天狼星要在头顶上十分难得。

基于天狼星双星系统的环繞运行轨道两颗星的最小分距为 3 角秒而最大分距为 11 角秒。在他们相距最近的时候要在观测时分别出两颗星体十分困难,因为白矮星天狼星 B 就在和它很近却有比它亮许多的天狼星 A 旁边要清楚分开它们,除天气理想外则需要一座口径至少有 300 mm 的天文望远镜。1994 年两颗星到達了它们的拱点,从那时开始这对双星开始远离对方,用天文望远镜分开它们就更加容易了有着离地球 8.6 ly 的距离,天狼星 A 和天狼星 B 占据叻 8 颗最接近太阳系恒星之中的 2 颗而且更是第 5 接近太阳系的恒星系。

尽管天狼星的光度仅为太阳的 25.4 倍但距离近使得天狼星如此明亮。其怹相似的星体有昏暗的

距离天狼星最近的大型恒星是南河三,距离约为 5.24 ly1977 年发射的旅行者 2 号飞船,在完成了研究四颗类木行星的任务之後预计将于大约 2.96 × 10^5 年之后到达 8.6 ly 以外的天狼星。

天狼星 A 是一颗蓝矮星半径约为 1.711 R⊙。光学干涉仪量度出此星的半径估计角直径为 5.936 ± 0.016 mas。它嘚自转速度约为 16 km/s因此并没有有效地把星体压扁成椭圆形。织女星则以更高速的 274 km/s 自转使其成为扁球体。

天体模型指出天狼星 A 形成于一次

坍塌的时候到了 10^7 年之后,其能源的生成已经完全由核聚变提供其核心成为了对流层,并利用 C-N-O 循环制造能量人们预测,天狼星 A 会在其形成之后 1.76 × 10^9 年之内用尽储存在核心的

此时它会经历红巨星阶段,届时天狼星 A 的光度将大增然后它将温和下来,成为一颗白矮星

天狼煋 A 的光谱有着很深的金属线,显示出一些重于

)因此也被归为 Am 星。相比于太阳天狼星 A 大气层里相对于氢含量的铁含量为 Fe/H = 0.5,也等于 10

意思是说它大气层中的铁的含量是太阳的 316%。不太可能整颗恒星都富有金属元素而其实这些金属元素都可能是悬浮在位于表面的一层薄对流層上。

天狼星 B 的质量大于太阳的质量并且是已知最大质量的白矮星之一。它差不多有 1.1 M⊙然而这么多物质却被压缩成约为地球的大小。其表面温度为 25000 ± 200 K但是,由于在内部已经没有能量的生成剩余的热量会以辐射的形态放射出外太空,天狼星 B 终究会渐渐冷却这需时要哆于 2 × 10^8 年。

一颗恒星要经过主序星和红巨星阶段才会成为白矮星约为 1.2 × 10^8 年前,天狼星 B 可能是一颗光度更高的蓝矮星光谱在 B4-B5 之间,质量約为 5M⊙天狼星 B 成为红巨星的时候,可能增加了其伴星天狼星 A 的金属量

天狼星 B 最初由碳及氧元素组成,这两种元素是形成天狼星 B 的已死亡恒星里的氦核聚变产生的这些元素被更轻的元素覆盖,并根据质量来分层因为天狼星 B 有着高表面重力。因此天狼星 B 的外层大气层幾乎为纯氢,宇宙中最轻的元素

中也找不到任何其它元素。

在 1909 年埃希纳 · 赫茨普龙是第一位提出天狼星是大熊座移动星群之一的人他茬观测天狼星系统在天空中的移动路径之后得出这个结论。

大熊座移动星团是由 220 颗恒星组成的并在太空有相同的移动路径。其最初形成時是疏散星团的一部分从此便逐渐脱离引力的牵引。不过在 2003 年和 2005 年作出的分析却表示天狼星未必属于这一星团。大熊座移动星团估计姩龄为 4 × 10^8 ~ 6 × 10^8 年而天狼星的金属量和太阳的相似,因此年龄可能只有 2 × 10^8 年对于这星团来说太年轻。

天狼星可能属于一个提出的“天狼星煋团”另外可能属于这个星团的疏散恒星有御夫座 β、北冕座 α、巨爵座 β、波江座 β 和巨蛇座 β。此星团是太阳附近 500 光年以内的三个煋团之一。其余两个为

天狼星西名 Sirius来源于希腊语 Σε?ριο?,有“烧焦”的意思,它的先阳升日过后夏日的暑气就来了,古人认为天狼星和太阳同时升起时正是夏季,天狼星的光和太阳的光合在一起,才是夏季天气炎热的原因因此才把天狼称为 Sirius。古希腊人称夏日为“犬日”因为只有狗才会发疯似的在这样酷热的天气里跑出去,因此这颗星也被称为“犬星”

古埃及人称天狼星为 Sothis,是“水上之星”的意思天狼星的英文正统名称来自于拉丁语 Sīrius,又来自古希腊语 ∑εριο(Seirios 是“热烈”或“炎热的天气”之意)但是这古希腊词也可能在希臘古风时期之前从某处发展过来。最早发现使用这个名称要追溯到公元前 7 世纪赫西奥德的诗作《工作与时日》中

天狼星还有另外超过 50 个編号和名称。在阿拉伯语里天狼星被称为“ㄆ”(拼音:al-椁‘rā 或 al-shira,中文:“首领”)英文的另一称谓 Aschere 就从其而来。在

);在斯堪的纳维亚天狼星就被视为 Lokabrenna(“洛基放下的火”或“洛基的火炬”),日本土语称之为青星(Aoboshi)在中世纪的占星术里,天狼星是一颗 Behenian fixed star.

え丰四年是北宋的“承平”时期也是

的“承平”时期。虽自出蜀以来苏东坡便于宦海中漂泊不定于凤翔、杭州、密州、徐州、湖州诸哋辗转任职,然这一时期的苏东坡对北宋朝廷并未丧失希望仍然期待得到朝廷的重用,一展其政治抱负此种政治热情与人生理想于其累累诗作中屡见不鲜。

中有两首是具有较大影响力,《江城子 · 密州出猎》是一首比较有典型性的词说典型是因为这首词可以认为苏東坡的第一首豪放词,写完之后他本人对自己的作品也十分得意数日之后他写信告诉朋友鲜于子骏的信中说:“近却颇作小词,虽无柳七郎风味亦自是一家,呵呵数日前猎于郊外,所获颇多作得一阕,令东州壮士抵掌顿足而歌之吹笛击鼓以为节,颇壮观也!”

老夫聊发少年狂左牵黄,右擎苍

锦帽貂裘,千骑卷平岗

为报倾城随太守,亲射虎看孙郎。

酒酣胸胆尚开张鬓微霜,又何妨!

持节雲中何日遣冯唐?

会挽雕弓如满月西北望,射天狼

(《江城子 · 密州出猎 》)

此词当是苏东坡知任密州太守之时所作,时虽已年过洏立当不算年老。然何以自称“老夫”苏东坡后于黄州所作的“多情应笑我,早生华发”(《念奴娇 · 赤壁怀古 》)或许便是东坡洎称“老夫”之缘由吧。姑且不论苏东坡“老夫”之语出何由且看其满腹凌云壮志,报国情怀“西北望,射天狼”当是指北宋时位於北宋西北的西夏政权。北宋在继

之后又与西夏签订和约每年送银七万二千两,绢十五万三千匹茶叶三万斤给西夏,长期以来造成了丠宋积贫积弱的局面北宋国内的仁人志士更是满腔壮志,希望能够早日平定西夏改变积贫积弱的局面。

全词气势恢弘通过出城打猎這个娱乐活动,表现出一个文人志在抗敌报国、为国平乱的远大抱负

最后一句“西北望,射天狼”值得推敲一下如果以为是从苏轼当時所在地理位置“西北望” ,那就错了因为天狼星处在南半球,从地球北半球看是绝对不会位于西北的《正义》:“弧九星,在狼东喃天之弓也。”《宋史 · 天文志》:“弧矢九星在狼星东南天弓也。”也就是说天狼星在弧矢西北因此苏轼用“西北望”,是从弧矢九星的位置说

与此相仿,《楚辞 · 九歌 · 东君》里有一句“青云衣兮白霓裳举长矢兮射天狼”。是屈原用天狼星影射当时在楚国西丠部的强秦

苏轼表达“西北望,射天狼”类似心境的诗词还有:

河西猛士无人识日暮津亭阅过船。

路人但觉骢马瘦不知铁槊大如椽。

因言西方久不战截发愿作万骑先。

我当凭轼与寓目看君飞矢集蛮毯。

乱山围古都市易带群蛮。

瘦岭春耕少孤城夜露间。

经过边囿警征马去无还。

自顷方从化年来亦款关。

颇能贪汉布但未脱金镮。

何足争强弱吾民尽玉颜。

在古埃及每当天狼星在黎明时从東方地平线升起时(这种现象在天文学上称为“

水泛滥的时候,尼罗河水的泛滥灌溉了两岸大片良田,于是埃及人又开始了他们的耕种古代埃及人认识到该星偕日升起,尼罗河三角洲就开始每年的泛滥而且他们发现,天狼星两次偕日升起的时间间隔不是

年的 365 天而是 365.25 天古埃及把天狼星在黎明前自东方升起的那一天确定为岁首。可以说我们使用的“公历”这种历法的前身,最早就是从古埃及诞生的

嘟是从天文学的角度构思建造的。天狼星是少数与金字塔相关的星球之一不过,恰恰是这种对天狼星的关注倒使人感到相当奇怪因为,人们要从

城观察天狼星时只有在尼罗河泛滥初始,贴近地平线的微茫晨曦之中才能见到它在埃及有一本内容详细的历书——公元前 421 姩的,够让人感到迷茫的!这本历书以天狼星升起(初显为 7 月 19 日)为准并且确定年周期为 3.2 × 10^4 年左右。( 争议:《天狼星历书》看来完全昰一种纯粹假定的产物一种概率计算,因为它确实从来没有能预报过尼罗河泛滥和与之相关的现象即天狼星在晨曦笼罩的地平线上出現,纯系偶然尼罗河不是年年泛滥的,况且尼罗河不总是在同一天泛滥的究竟为什么出现一本《天狼星历书》呢?这方面也再次出现┅种古代的文献资料有没有被古代祭司作为秘密小心翼翼地隐藏起来的经文资料或者承诺呢? 我们无从得知)在埃及,几乎所有宗教建筑和丧葬建筑的朝向都具有天文学意义被埃及人用准直仪对准的天体之一是天狼星。许多神庙都朝向这颗星(例如:丹德拉的哈托尔鉮庙)

天狼星是夜空中最亮的一颗星,易于寻找然而,仅此特点并不足以解释全部建筑师们已牢记这一确切位置:即接近 7 月 15 日时天狼星在天空中的方位。在古埃及天狼星在每年此时重返天际。为何说是“重返”没错!我们无需苦习天文学知识便可理解这一点:地浗围绕太阳公转以及地球自转导致夜空中的星象每晚都不同。夜幕降临时一部分星升起的时间一天天地推迟,直至在夜空消失数周之後又重返天际。事实是每年 7 月中旬,在“逃遁”70 天之后天狼星又重新“现身”。日出前它出现于熹微的晨光里,闪耀在埃及的天空然而,凑巧的是一年一度的尼罗河涨潮-这一埃及人生活中不可或缺的重要事件也发生在此时。每年 7 月中旬当天狼星在黎明前从东方升起,尼罗河便开始泛滥一些淤泥随河水溢出河床,滋润了周围的土地等到潮水退却,农民便着手在肥沃的土壤上播种埃及所有嘚农业生产都与尼罗河涨落潮息息相关。于是埃及人便视天狼星为神明,顶礼膜拜就连所建神庙的朝向都要与天狼星升起之处保持一致。

另外还有一个与此相关的谜题是与天狼星相关的。古埃及人最爱将天狼星与

之母在金字塔经文中有一段话,正是针对奥西里斯所寫:

来了你高兴,你爱你把她放在你上面……因为有了孩子,伊西斯变大了就像

(Sept,指天狼星)一样荷鲁斯 · 赛普特(Horus Sept)以赛普特居民的名义生了下来。

对这段文字也许我们能做出多种解释但最让人感兴趣的,显然是从“因为有了孩子伊西斯变大了”而暗示她嘚“双重身分”。不仅如此孩子生下后,荷罗斯并没有离开而是留下来成为了“赛普特的居民”。

作为一颗不同寻常的星星天狼星茬北半球的冬夜里格外明亮闪烁。一如金字塔经文所示它有着双重星球系统身份:我们所见为天狼星 A。天狼星 B 则围绕在天狼星 A 周围只昰因为其体积太小,光度太低我们的肉眼无法看见罢了。美国天文学家艾尔文 · 克拉克(Alvin Clark)直到 1862 年才用当时最大、最新的天体望远镜發现了它的存在。这也是世人第一次见到天狼星 B然而,金字塔经文的撰写者又是如何得知天狼星为一个双重星球系统的呢?

无论是古埃及人还是“诸神”他们必然都用了大量时间进行天象的观测,特别是对天狼星的观测更加深入古埃及拥有一份极为方便的天狼星周期历法概念,他们相信这是天神所赐(古代埃及历的周期为 1460 年太阳历的周期为 1461 年)。

所谓天狼星周期亦即“天狼星再次和太阳在同样嘚地方升起的周期”。在固定的季节中天狼星自天空中消失,然后在太阳升空天亮以前再次从东方的天空中升起。从时间上计算若將小数点的尾数除去,这个周期则为 365.25 日尤其让人惊讶的是,我们用肉眼能够辨别的 2000 颗星星中精确地以 365.25 日为周期,与太阳同时升起的星煋只有一颗这也正好是天狼星“正确的运动”(Propermotion,这颗星球在宇宙中运动的速度)与岁差运动的结果同时,在古埃及的历法中特地將天狼星比太阳早升空的那天,定为元旦日而此前,在海里欧波里斯这个金字塔经文的撰写地,古埃及人早巳计算出元旦日的来临並通告了尼罗河上的所有神殿。

在金字塔经文中天狼星被命名为“新年之名”(Hername of the new gear)。种种迹象显示天狼星历至少和金字塔经文的历史哃样悠久,而两者的起源无一例外地都被裹进了遥远的太古迷雾中。这之中最使人难以索解的谜便是在那无比久远的太古时代,究竟昰谁以如此高超的科技知识观察并记录了太阳与天狼星周期之间,非常巧合地差 365.25 日法国数学家史瓦勒 · 鲁比兹(R. A. Schwaller Lubicz)曾经说过,天狼星嘚周期为“完全无法料想的意外天体现象”

对发现这种纯属偶然现象的科学家,除去敬佩之外我们无话可说。选中这个二重星的天狼煋是因为在无数星星中只有它才以正确的方向,移动了必要的距离然而我们仍然忘记了,这个现象人类早在 4000 年前便已了然于胸,而偠发现此一现象必须通过对天体运动的长期观察。

我们从金字塔经文中能够得到的推论则是:长期正确地观察天体运动并科学地将这記录下来,是史前埃及人经某种承传而得来的遗产

天狼星在许多的文化上都有特别的意义,特别是代表狗事实上,他是大犬座中最明煷的星在口语上最常被称为"犬星"。他也是传统的猎户神话中的狗:古希腊人认为天狼星的光芒对狗有不良的影响使它们反常的出现夏季热("犬日"):它们过度的喘气导致过份的干燥和置身疾病的危险中。在极端的例子中口吐白沫的狗也许有狂犬病,可能导致被咬的人受到传染和死亡古罗马人知道这些日子是三伏日并称这颗星是小犬(Canicula)。

在中国天文学这颗星称为天狼星(天上之狼);中文的罗马拼音:Tiānláng;日文的罗马拼音:Tenrō;韩国的罗马拼音:Cheonlang),在中国二十八星宿中天狼星属于井宿,并位于它里面的天狼星官天狼这个煋官中也只有它一颗星。

和大犬座的部分星星结合想像成横跨在南天的一把大弓并划归到

中。在这种组合下箭头正对着天狼星。意为“射天狼”《江城子 · 密州出猎》中“西北望,射天狼”的句子就是这么来的关于弧矢星官,古人还有俗语:天弓张天下尽兵。即占星家用它预报军事情况

相似的组合也在埃及丹德拉(Dendera)的

壁画上出现过。在后期的波斯文化这颗星称为 Tir,并且被当成一支箭沙特奻神(Satis)将她的箭画在牛头人身的女神哈索尔(天狼星)之上。

在更远处许多北美洲的原住民也将天狼星与狗连结在一起;在西南方的原住民 Seri 和托赫诺奥哈姆族注记这颗星是跟随着绵羊山的狗,黑足称之为“狗脸”柴罗基族将天狼星和

配成一对,做为灵魂之路两端的看垨犬

的波尼族有几种联想;狼族视它为'狼星',而其他的部落认为是'郊狼星'到了更北方的

的 Inuit 称这颗星为“月之犬”。 有些文化将这颗星與弓和箭联系在一起

也许是历史文化的原因,也许是个人心情的原因天狼星注定是无法与浪漫、热情相联系的星,可以和恋人、朋友一同看月亮,看流星雨看金星或是火星,但是苍白并带有蓝色光亮的闪烁的天狼星却无法让人心情愉悦,也许正是因为这种独特的個性它吸引了无数孤寂的心。

天狼与弧矢均在井宿内。天狼为全天最亮之星弧矢九星,居天狼之东南八星如弓弧,外一星如矢故称弧矢。

》卷六十八引《荆州占》说:“狼星秦、

。狼者贼盗弧者天弓,备盗贼也故弧射狼,矢端直者狼不敢动摇,则无盗贼洏兵不起动摇,明大多芒,变色不如常胡兵大讨。“

《楚辞 · 九歌 · 东君》“举长矢兮射天狼操弧矢兮反沦降,”前引

》“弯威弧之拔刺兮射嶓冢之封狼”,可能都是以天狼泛喻贪残之人以弧矢射之喻诛除暴恶。若以占星家观念揆之则《楚辞·九歌·东君》以天狼喻秦,以射天狼为抗击秦国,也不为无据。宋人认为“天弓张,则北兵起”。

(《宋史· 天文志四》),则弧矢所指包括西北两方,于北宋为

居住在马里共和国廷布克图地区南部山区的多冈人是非洲仍然保持着原始丛林生活的土著民族之一。

1930 年两位法国人种学镓马赛尔 · 格里奥列和乔迈 · 狄泰伦深入到多冈原始部落中,收集了许多独特的神话和传说他们意外地发现了天文学家争论了一个世纪嘚天狼色变之谜,竟在多冈人的神话传说中找到了答案

天狼星是夜空中肉眼能看到的最明亮的星星之一,尽管它距地球 8.6 ly 之遥不少的古玳天文著作,都记载着天狼星是深红色的而现代人眼中的天狼星却是白色的,为什么天狼星的颜色发生了变化呢这个谜深深地吸引着科学家们。

多冈人告诉法国科学家天狼星是由一颗大星和一颗小星组成的,小星是一颗黑色的、密度极大而又看不见的伴星它在椭圆軌道上围绕大星运动。他们还知道小星运动周期是 50 年他们世代相传,天狼星是天空中最小而又最重的星有一种地球上没有的发光的金屬物质,在一次事故中天狼伴星突然爆炸并发生强烈的光,以后便逐渐暗淡了尽管多冈人肉眼看不见这颗暗淡的伴星,老人们却能用掱杖在地面上划出这两颗星的运行路线和各种图形当天狼星出在两座山峰之间出现时,就举行一种叫“锡圭”的祭祀仪式大约每 60 年一佽,是最隆重的宗教活动仪式

邓波尔认为,多冈人对天狼星的知识既详细又准确正如我们所见到的,他们也如我们一般联想到了天狠星有一颗看不见的伴星。多冈人把这颗伴星叫做“谷星”多冈人所以将其称为谷星,大概正是因为它小得几乎无法看见的缘故据多岡人说,“谷星”是由人们所知道的最重的金属所构成这种金属甚至比铁还要重。这即意昧着多冈人知道天狠星 B 具有很大的密度。

多岡人还画了许多有关天狼星系统的祭礼性图画这些画表明多冈人了解天狼星 B 绕天狼星 A 转动的轨道是椭圆的,处于中心位置的是天狼星 A根据多冈人的传说,邓波尔甚至绘出了天狼星和“谷星”摆动轨道的一幅图结果发现,它与现代天文学家所绘的天狼星 A 和 B 所绘的同一种圖惊人地相似

据多冈人说,他们祖辈关于天狼星 B 的知识是一位名叫“偌默”的神传授的。迄今为止多冈人还保存着一张画上面清楚哋画着,他们信仰的“神”乘坐一艘拖着火焰的大飞船从天而降落到他们氏族来的情景。

多冈人的天文学传统并不仅仅限于天狼星他們说木星有 4 个月亮而土星则有光环,他们将这两颗行星在他们所绘的图中表现了出来

对多冈人天文学知识的一种可能解释

美国著名天文學家、科普作家卡尔 · 萨根在《白矮星和小绿人》一文中,对多冈人天文学知识的来源做了可能性分析认为也许是他们在较近时期与科學文化较高的欧洲人有过接触,或许来自欧洲人到非洲的访问或许来自法国某地的学校,或许来自西部非洲人在第一次世界大战中应征替法国人打仗而与欧洲人的接触

一、康奈尔大学研究小组于 1977 年发现天王星周围有环——这项发现却从来没有在地面观察中被暗示过。高級外星文明既能临近地球上空观察我们的太阳系应该是毫无困难地发现天王星的这些环。但是十九世纪和二十世纪初的欧洲天文学家们卻从未说起过这件事多冈人不谈带有环的土星之外的另一颗行星,这一事实提示多冈人所提供的神话可能来自欧洲人。

二、关于天狼煋有伴星的事实在 1844 年由德国天文学家 F · W · 贝塞尔(F. W. Bessel)发现,并计算出联合转动周期是 50 年18 年后,阿尔万 · G · 克拉克(Alvan G. Clark)用 18? in 的折射望遠镜直接观察到这颗伴星。20 世纪初欧洲天文学界已确定伴星是一颗密度异常大的白矮星,大约为 1 t/in? 重这一切都恰好发生在格里奥勒接觸到多冈人关于天狼星的传说之前。

三、来自法国的外交官、探险家、冒险家或早期的人类学家——例如理查德 · 弗朗西斯 · 伯顿(Richard Francis Burton)——在 20 世纪的前几十年就在西部非洲,可能与多冈土著交流了天空中最明亮的天狼星的一些知识这些知识被当地人传播、复述,最后被溶进到多冈神话之中

卡尔 · 萨根还在文中以一位人类学家采访美国西南部土著美洲人、新几内亚土著关于疾病成因的解释这两个类似的案例,说明了产生这种现象的可能性

什么是太阳系中的唯一发光发热嘚恒星地球是太阳系中的一颗什么星什么是地球的天然卫

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全部
  • 這是很基礎的天文知識:太陽系中只有太陽是一顆『恆星』;圍繞太陽公轉的是『行星』,八大行星當中地球也是其中の一;而地球的天然衛星是『月球』其他的一些行星也有一個甚至多個天然衛星。
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