诺贝尔天文学奖项赏析第二章课件.ppt
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1、第二讲、天文学与国防、国民经济和人类日常生活关系,1、天文学研究对象、内容和方法2、天文学主要观测技术和方法3、天文学与国防、国民经济和人类日常生活关系4、天文学与其他学科的关系5、21世纪天文学面临的机遇、挑战,一、天文学研究对象、内容和方法,1、对象 :天体和浩瀚的宇宙 1) “天体”:是指宇宙空间中的一切实体,如恒星、行星、星系以及星际介质等。 天体:又分为自然天体和人造天体两类 自然天体:太阳系中的太阳、行星、彗星、流星体;银河系中的恒星、星团、星云;无数个与银河系类似的河外星系;宇宙空间中的射电源、红外源、X射线源等等都是自然天体。 人造天体:人造卫星、宇宙火箭、行星际探测器、轨道天
2、文台等为人造天体。,猎户座星云,河外星系仙女座大星云,在恒星间、星系与星系之间还存在着弥漫物质即星际介质、电磁场、引力场等。星际介质、电磁场和引力场都是天文学研究的对象。 天文学一直关注和探索在宇宙空间中是否存在暗物质、暗能量以及反物质。 UFO与外星人等问题,同样也是天文学关注和研究的重要领域。 2)、浩瀚的 “宇宙”:是指空间和时间的总称。 我国古代天文学就有“四方上下曰宇,古往今来曰宙”的说法。“宇宙空间”:在天文学研究中, 通常指地球大气以外。,天体的位置、距离、运动、物质结构、化学组成及演化规律。 研究宇宙的过去、现在和未来。,2、 研究内容,3、天文学研究的方法,人类主要是通过接收
3、来自天体和宇宙的电磁辐射来认识宇宙空间。 天文学是一门观测科学。,研究方法:观测理论再观测,天文学是沿着:通过观测建立理论模型再观测去完善和修正基本定律和理论。 天文观测在天文学中占有特殊的地位。观测方法和观测工具的改进和创新,总会推动天文学的发展,甚至会引起天文学深刻的革命。 反过来,由于天文观测的要求和观测技术的更新,又极大地推动了科学技术的发展。,天文学理论能预言未来的变化,由观测获得的资料,以力学、物理学、化学等自然科学理论作为基础,运用数学手段进行演算和分析,建立天文学基本理论体系。 再通过观测不断地改进和完善天文学理论,天文学的理论体系不但能解释现有的观测事实,而且还能预言未来的变
4、化(如:重要天象的出现、同时也能反演以前的天象)。,二、天文学的主要观测技术和方法,目前,天文观测已进入“全波段天文学”时代,即人类有能力观测和研究天体在所有波段上的电磁辐射。全波段天文学是现代天文学的重要标志。 1609年,伽利略制造了第一台光学折射望远镜,口径4.4厘米、焦距1.2米。 1932-1934年期间,美国贝尔实验室的无线电工程师央斯基接收到来自银河系中心的22兆赫无线电辐射。这一发现成为射电天文学诞生标志。 1957年,第一颗人造卫星上天开启了全波段天文学时代。大气外和空间天文观测蓬勃发展,天文学家的视野更加广阔。 1990年以后,哈勃空间望远镜和拉格朗日点轨道天文台等相继投入
5、使用,促进现代天文学大发展。,人类已经有能力接收天体所有波段上的辐射,电磁波谱,1、目前世界上最大的光学望远镜,最大的折射望远镜在美国叶凯士天文台,物镜口径101.6cm、相对口径即光力为A=D/F=1/19.4 ,1897年开始启用 。 最大的反射望远镜在美国凯克天文台,物镜口径为10米的抛物面,焦比(F/D)=1.75 , 1992年开始启用 。 最大的折反射望远镜在德国卡尔.史瓦西天文台,主镜为203cm、改正镜为134cm、焦比(F/D)=3.0 ,1960年开始启用。,折反射望远镜系统,2、射电天文观测,射电望远镜由天线系统、接收系统和记录系统三部分构成:天线系统:相当于光学望远镜的
6、物镜,用来接 受天体的射电辐射。接收机系统:相当于光学望远镜的分析器和各类探测器。记录设备:给出图象或图表。 射电望远镜的天线是通过赤道或地平装置对准天体。,美国绿堤四十三米射电天文望远镜,英国焦德雷尔班克76米射电天文望远镜,德国玻恩100米口径射电望远镜,美国阿雷西博天文台305米射电天文望远镜,目前世界最大的305米射电天文望远镜,射电干涉测量仪和综合孔径射电望远镜,A、 根据电磁波干涉原理,使用组合天线来提高分辨本领。 例如:双天线射电干涉仪、甚长基线干涉仪(VLBI)等。 B、利用多面天线系统组合而成一面大天线系统,能提高观测天区天文图象的分辨率。,甚大阵(VLA) : 由27面天线
7、组成 基线长度为30公里。,3、哈勃空间望远镜(HST)和轨道天文台,1990年4月25日由“发现号”航天飞机运载升空。 主镜2.4m、副镜30cm,配有五套附属仪器,分别是宽视场/行星照相仪、暗弱天体照相仪、暗天体光谱仪、高分辨光谱仪、精细导星传感器。 观测波段从红外到紫外,传回来的珍贵天文图象,正逐渐为人类揭开宇宙的奥秘。,4、太阳系行星和深空探测器,在空间开展了一系列: 红外波段天文观测、紫外线天文观测、 X射线和射线观测,从此天文学进入了全波段观测时代。 1957年第一颗人造地球卫星上天以后,开启行星空间探测,各类行星探测器飞往太阳系大行星和小行星及其行星的卫星,目前太阳系的八大行星都
8、有行星探测器光临。 目前,宇宙深空探测器已经飞出太阳系,遨游在寻找地外文明的征途。,旅行者1号和2号,三、天文学与国防、国民经济和人类日常生活的关系,1、作为基础学科的天文学 从天文学研究对象和内容看,天文学是一门最古老的科学。 作为基础学科,天文学在认识自然、探索物质世界的客观规律中发挥着重要作用。 在自然科学的各学科发展过程中,天文学却始终起着先导性的作用。 通过以下例证加以说明,1 )、哥白尼的日心说,1543年,哥白尼提出了日心模型的想法,该模型纠正了地球是宇宙中心的错误认识。 经过半个多世纪,开普勒给出了精确描述行星绕太阳运动的轨道方程,即行星绕太阳运动的开普勒三定律。使自然科学从神
9、学的束缚中解放出来。 哥白尼这一发现彻底改变了我们的世界观,人类所在地球在宇宙空间不特殊。 现代天文观测表明:太阳不是宇宙中心、太阳系也不是宇宙中心,太阳系所在银河系也不是宇宙中心。,2 )、牛顿万有引力定律,开普勒行星绕太阳运动的三定律是建立牛顿万有引力定律的基础。 1687年,牛顿发表了他的引力理论。通过天文观测,定量验证了牛顿万有引力定律的正确。 在此基础上,建立了经典的力学体系,推动了力学和物理学的大发展。,3 )、原子结构模型,最初的原子结构模型是类比太阳系的结构而提出来的,后来被实验所证实。 氦元素是天文学家观测太阳首先发现的! 太阳光谱的发现及其精确测定,使人们知道了天体的化学组
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