发表于2024-11-24
“如果你也曾像我这样观察恒星,也曾试图弄明白看到的一切,那么你也会对宇宙的起源感到好奇。”
——史蒂芬·威廉·霍金
太阳是如何诞生的?宇宙是如何形成的?星系是如何演化的?大爆炸是如何发生的?时间会停滞吗?人可以穿越时空吗?外星人真的存在吗?从古至今,我们每个人都曾仰望夜空,对浩瀚的宇宙充满了好奇与遐想,对系外星球充满了关注与向往。
第一部分 揭秘宇宙
01 行星
02 日心说
03 开普勒定律
04 牛顿的万有引力定律
05 牛顿的光学理论
06 望远镜
07 夫琅和费线
08 多普勒效应
09 视差
10 宇宙大辩论
第二部分 宇宙学
11 奥伯斯佯谬
12 哈勃定律
13 宇宙距离尺度
14 大爆炸
15 宇宙微波背景
16 大爆炸核合成
17 反物质
18 暗物质
19 宇宙膨胀
20 暗能量
第三部分 超越时空
21 马赫原理
22 狭义相对论
23 广义相对论
24 黑洞
25 粒子天体物理学
26 希格斯玻色子
27 弦理论
28 人择宇宙学原理
第四部分 星系
29 哈勃星系序列
30 星系团
31 大尺度结构
32 射电天文学
33 类星体
34 X射线背景
35 特大质量黑洞
36 星系的演化
37 引力透镜效应
第五部分 恒星
38 恒星的分类
39 恒星的进化
40 恒星的诞生
41 恒星之死
42 脉冲星
43 伽马射线暴
44 变星
45 太阳
46 系外行星
47 太阳系的形成
48 卫星
49 天体生物学
50 费米悖论
术语表
图像数量的增加位于地球与某个背景类星体之间的高质量星系能够产生该类星体的多个图像。介于二者之间的星系的质量会让类星体射出的光线在通过时发生弯曲,将光线导人星系周围的轨道上。总之,这种几何结构会产生奇数个图像。以上文提到的双类星体为例,还应该可以见到第三个比较黯淡的图像。而且,类星体的透镜图像也得到了放大。从类星体的四周到其前方,来自各个方向的光线均出现了弯曲,改变了方向,朝我们汇聚过来。因此,受到引力透镜效应影响的天体的图像要比原始图像明亮得多。
通常,透镜不会恰好与地球和某遥远类星体处于一条直线上,而是如左面的示意图所示,产生多个图像的排列方式。然而,如果背景天体确实处于透镜的正后方,那么其光线会均匀地散开成为一个圆环,这个圆环被称作爱因斯坦环。如果透镜的位置稍稍偏移了一点,那么这个环就会分解为圆弧和数个小点。
透镜图像的另一个特性是它们的光线传播到地球所耗费的时间略有差异,这是由于它们的轨迹不同造成的。一旦背景类星体骤然发生短暂的闪耀,路径最长的光线将会经历些许的延迟。如果已知透镜系统的几何结构,那么这种延迟可用于哈勃常数的计算,也就是宇宙膨胀率的计算。
如果背景天体是一个在空间中延伸的星系,而不是类星体这样的点光源,那么星系各个部分都会受到透镜效应的影响。于是,星系看上去是散开的、明亮的。由于遥远星系通常都比较黯淡,引力透镜可以作为一种强大的工具,去揭开早期宇宙的神秘面纱。被庞大星系团放大后的星系尤为引人瞩目。这种星系团经常伴有明亮的圆弧,每个圆弧意味着有一个背景星系正在受到星系团质量的影响,从而变得模糊不清。天文学家能够借助这些圆弧的几何图形确定星系团的质量,同时也能够观察到经过放大和延展的遥远星系的属性。
……
引言
天文学是最古老、最深奥的科学之一。自祖先追踪太阳以及其他恒星的运行轨迹至今,我们已经掌握了不少天文学知识,对人类在宇宙中所处地位的认识也发生了翻天覆地的变化。每一个突破性发现都曾引起强烈的社会反响。17世纪,伽利略宣扬“异端邪说”,称地球是围绕太阳旋转的,因此锒铛入狱。同样,对于太阳系并非银河系中心的论证也曾引发类似的质疑。20世纪20年代,爱德文?哈勃发现,茫茫宇宙有140亿年的历史,还在不断膨胀,其中散布着数十亿个星系,而银河系只不过是沧海一粟。这项发现令人们对宇宙的争议暂告一段落。
进入20世纪后,日新月异的技术加快了人类探索太空的步伐。世纪之初,人类掌握了核能、核辐射与原子弹制造的知识,同时对恒星及其核聚变引擎也有了更多的认识。随后,从第二次世界大战爆发直至战争结束后的数年里,射电天文学飞速发展,人类在识别脉冲星、类星体和黑洞方面也取得了长足的进步。人类研究宇宙微波背景辐射,通过X射线和伽马射线望远镜观察天空,在每个波段都作出了独特的发现,不断开启宇宙学的新篇章。
本书将从现代研究的视角出发,带领读者纵览天体物理学的奥秘。第一部分描述了人类在对宇宙规模的认识上所取得的重大突破,同时也介绍了一些基础知识,如引力和望远镜的工作原理。第二部分谈到了人类在宇宙学研究领域(即将宇宙作为整体进行研究)所取得的成果,包括宇宙的组成、历史与演变。第三部分介绍了宇宙的一些理论知识,如相对论、黑洞和多重宇宙理论。第四部分和第五部分详细地剖析了人类对于星系、恒星以及太阳系的认识,包括类星体与星系演化、系外行星、天体生物学等。目前,太空探索的速度依旧很快,也许在今后的数十年间,我们将会见证下一个伟大的范式转换——地外生命的发现。
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