英文名稱 中文名稱 詞義解釋
Adams,John Crouch亞當(dāng)斯亞當(dāng)斯,約翰·克勞奇(1819-1892),英國天文學(xué)家。在研究了天王星軌道攝動(dòng)后,他于1845年預(yù)言有一個(gè)行星存在于天王星軌道之外。法國天文學(xué)家勒威耶(Le Verrier)獨(dú)立做出了同樣的預(yù)言,并把他的計(jì)算交給柏林天文臺(tái),該臺(tái)于1846年9月23日發(fā)現(xiàn)了新的行星海王星。
advance of the perihelion近日點(diǎn)進(jìn)動(dòng)近日點(diǎn)進(jìn)動(dòng),水星繞太陽的軌道并非每次遵循相同的路徑,而是依次有微小的位移。每次的軌道都是以太陽為一個(gè)焦點(diǎn)的橢圓。在每個(gè)軌道上水星最接近太陽的地方(近日點(diǎn)),橢圓向旁邊位移一個(gè)很小的量。近日點(diǎn)的這種進(jìn)動(dòng)是由阿爾伯特·愛因斯坦的廣義相對論預(yù)言的,但不能用艾薩克·牛頓(Isaac Newton)的引力理論來解釋。另見脈沖雙星。
age of the Sun and Solar System太陽和太陽系的年齡太陽和太陽系的年齡,地殼中最古老巖石的年齡經(jīng)放射衰變方法鑒定為略小于40億歲。用同樣方法測定的月球巖石樣品年齡大致從41億歲直到最古老月巖樣品的45億(4.5×10^9)歲。有些隕星樣品也超過了40億歲。綜合所有證據(jù)得出太陽系大約是46億歲。由于銀河系已經(jīng)150億歲左右,所以太陽及其行星的年齡只及銀河系的三分之一。 雖然沒有測量太陽年齡的直接方法,但它作為赫羅圖主序上一顆橙黃色恒星的總體外貌,卻正好是對一顆具有太陽質(zhì)量、年齡約46億歲、度過了它的一半主序生涯的恒星所應(yīng)該期望的(見恒星演化)。
age of the Universe宇宙年齡宇宙年齡,宇宙在膨脹,隨著時(shí)間的流逝和空間的拉伸,使得星系互相遠(yuǎn)離。如果設(shè)想將這一過程在時(shí)間上反推,看來就必定在很久以前存在過全部星系擁擠一處的起始狀態(tài)。宇宙起源于大爆炸(或奇點(diǎn))的這一思想得到愛因斯坦廣義相對論的證實(shí)。宇宙的當(dāng)前膨脹速率由叫做哈勃常數(shù)的數(shù)字H_0給出。H_0的數(shù)值可通過觀測來決定。如果宇宙從大爆炸以來一直以相同速率膨脹,那么它的年齡就應(yīng)該等于哈勃常數(shù)的倒數(shù)1/H_0,這個(gè)年齡叫做哈勃年齡。 實(shí)際上,隨著宇宙年齡的增加,星系之間的萬有引力趨向于減緩它的膨脹。哈勃“常數(shù)”對宇宙一生中同一階段的所有星系是相同的,但卻隨時(shí)間的逝去而減小。這意味著,從哈勃常數(shù)當(dāng)前值計(jì)算的年齡總是大于宇宙的真年齡,因?yàn)橛钪嬖谶^去膨脹得比較快。 H_0的準(zhǔn)確值是很難測量的,天文學(xué)家廣為接受的一個(gè)值是55公里每秒每百萬秒差距。利用這個(gè)數(shù)字得到的宇宙年齡上限是180億歲。再利用基于愛因斯坦方程式的標(biāo)準(zhǔn)宇宙模型,可以換算出真年齡為120~150億歲。 估計(jì)宇宙年齡的一個(gè)間接方法是利用恒星的年齡,其前提假設(shè)是宇宙必須比最年老的恒星更年老。對球狀星團(tuán)的研究表明,我們銀河系中有些恒星可能已經(jīng)年高140~180億歲了,這正好與H_0=55公里每秒每百萬秒差距時(shí)的宇宙年齡相符。但有些宇宙學(xué)家爭辯說,哈勃常數(shù)要大得多,也許大到了100公里每秒每百萬秒差距。那樣一來,“宇宙年齡”就將縮短到小于100億歲。在這種情況下,它就不可能含有140億歲的恒星。不過,新近的一些研究表明,哈勃常數(shù)有可能小于40公里每秒每百萬秒差距,這將使宇宙稱心如意地比它包含的恒星更年老了。
AGN活動(dòng)星系核見活動(dòng)星系。
Airy,Sir George Biddell愛里,喬治·比德爾爵士愛里,喬治·比德爾爵士(1801-92),英國天文學(xué)家。1835年成為第七任皇家天文官,并擔(dān)任此職直至1881年。他接受這一任命時(shí),正值格林尼治皇家天文臺(tái)處于混亂而效率低下的狀態(tài)。他毫不容情地推行他的高標(biāo)準(zhǔn),將它改造成世界上這類天文臺(tái)中最好的一座。
albedo反照率反照率,天體的反射率的量度。完全反射的表面的反照率是1,能吸收全部入射光的黑色表面的反照率為零。金星由于被白云覆蓋而有較高的反照率0.65;水星沒有大氣,只有巖質(zhì)表面,其反照率僅0.11。地球的反照率是0.37。
Algol大陵五英仙星座中第二亮的恒星。觀測的大陵五亮度有規(guī)則變化,是因?yàn)檫@顆星的光周期性地被一顆繞它公轉(zhuǎn)的較暗伴星所遮蔽。它也是用光譜學(xué)方法在1880年代證認(rèn)出來的第一顆食雙星。較亮子星大陵五A的質(zhì)量是我們太陽的3.7倍,較暗子星大陵五B則只有0.8個(gè)太陽質(zhì)量。兩星相互公轉(zhuǎn)的周期是68.8小時(shí)。
alpha beta gamma theoryαβγ理論αβγ理論,對原始?xì)淙绾卧诖蟊ㄖ胁糠洲D(zhuǎn)變?yōu)楹?,從而提供了制造恒星的原料這一過程的解釋。這個(gè)理論預(yù)言了后來發(fā)現(xiàn)充滿宇宙的背景輻射的存在。 αβγ理論所依據(jù)的計(jì)算,是從宇宙年齡不到一秒鐘,處在極熱的高密狀態(tài)下,且充滿了質(zhì)子、中子、電子及其他基本粒子混合體的時(shí)候著手的。在1940年代,喬治·伽莫夫(George Gamow)和他的學(xué)生拉爾夫·阿爾菲(Ralph Alpher)證明,當(dāng)宇宙從這種火球狀態(tài)膨脹而冷卻時(shí),這些粒子所含質(zhì)量的75%將以質(zhì)子(氫核)形態(tài)存留下來,25%則轉(zhuǎn)變成α粒子(含兩個(gè)質(zhì)子和兩個(gè)中子的氦核)。這與(用光譜學(xué)方法)觀測的形成于宇宙年輕時(shí)期的老年恒星中物質(zhì)混合比相符,并說明了恒星和星系中可見物質(zhì)的99%來自何處(要知道另外1%的來歷,請參看核合成)?! ∵@些計(jì)算雖然是以阿爾菲的博士論文形式發(fā)表,但伽莫夫認(rèn)為值得在更廣的范圍交流。于是他寫了一篇論文投給《物理學(xué)評論》雜志。這時(shí),他的幽默支配了他。正如他后來在其《宇宙創(chuàng)生》(紐約海盜出版社1952年出版)[2]一書中所寫,“這篇文章僅由阿爾菲和伽莫夫署名,似乎對希臘字母表不太公平,所以我們(缺席)加上了漢斯·A·貝特(Hans A.Bethe)博士的名字?!闭f來也真讓伽莫夫高興,這篇文章除了真的以三個(gè)人的名字署名外,還巧合地發(fā)表在該雜志1948年4月1日一期上;直到今天人們一直依其三個(gè)作者姓氏阿爾菲、貝特和伽莫夫而稱它為“αβγ”論文。1948年較晚些時(shí)候,阿爾菲和羅伯特·赫爾曼(Robert Herman)推廣了這個(gè)理論,預(yù)言了今日宇宙必定到處充斥著溫度約5K的背景輻射。
Alpha Centauri半人馬座α離太陽第二近的恒星。它實(shí)際上是一個(gè)雙星,它的兩顆子星A和B每80.1年互相繞轉(zhuǎn)一周。半人馬座αA的質(zhì)量稍大于太陽質(zhì)量,半人馬座αB的質(zhì)量約為太陽質(zhì)量的90%。這個(gè)雙星離我們太陽系只有1.33秒差距。
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