1、銀河系:是指太陽所在的整個星系,是比太陽系更高層次的龐大天體系統,是由構成銀河系的氣體、塵埃、恒星、星團以及星云所組成的密集區。
2、宇宙年:太陽以3萬光年為半徑繞銀心作圓周運動,旋轉速度約250km/s,周期約2.5億年,稱為一個“宇宙年”。
3、河內星云(簡稱星云):由銀河系內的氣體和塵埃物質組成的看似云霧狀的天體。如獵戶座大星云等。
4、河外星云或河外星系:在銀河系以外,類似銀河系的龐大的恒星集團,由于它們距離太遙遠,看上去也是云霧狀天體,稱為河外星云或河外星系。如仙女座大星系等。
5、本星系群:以銀河系為中心,半徑為300萬光年的空間,包含約40個星系組成的星系群體。除銀河系之外,仙女座大星系、三角星系、大小麥哲倫星系等,都是本星系群的成員。
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6、紅移:天體光譜中某一譜線相對于實驗室光源的比較光譜中同一譜線向紅端的位移,這一現象叫天體光譜的紅移,簡稱紅移。
7、太陽系:由中心天體太陽及其巨大引力作用下,環繞太陽運行的行星、衛星、小行星、慧星、流星體和行星際物質所組成的天體系統。
8、行星:在橢圓軌道上繞太陽運行的、近似球狀的天體。在太陽周圍分布著九大行星。
9、衛星:圍繞行星運動的天體。
10、人造天體:當今天空中運行的人造衛星、宇宙火箭、行星際飛船和空間實驗室等,統稱人造天體。
11、小行星:沿橢圓軌道繞太陽運行的小天體。數以萬計的小行星分布在火星和木徐道之間,構成小行星帶。少數小行徐道可伸入到木星和土星之間。在地球周圍空間也有極少量的小行星在運行著。
12、慧星:呈現云霧狀的獨特外貌、以扁長橢圓軌道繞太陽運行的質量較小的天體。
13、太陽輻射:太陽以電磁波形式不斷地向外輻射能量,稱為太陽輻射。
14、太陽活動:是指發生在太陽大氣層局部區域的、在有限時間間隔內的各種物理過程的總稱。主要表現為太陽黑子、光斑、譜斑、耀斑、日珥和太陽射電等變化現象。其中,太陽黑子是太陽活動的明顯標志,耀斑是太陽活動最急劇猛烈的形式。
15、電離層:距地面約80-150km的大氣層,在太陽紫外線、x射線、粒子輻射的作用下發生電離,稱為電離層。
16、磁擾:太陽活動引起地球磁場的不規則變化,叫做“磁擾”。十分強烈的磁擾現象稱為“磁暴”。
17、慧星:是在扁長軌道上繞太陽運行的一種體積龐大、質量較小、呈云霧狀(或帶慧尾)的天體。
18、流星:在行星際空間,游蕩著無數的塵粒和固體塊,稱為流星體。
19、哈雷慧星:以英國天文學家哈雷名字命名的平均回歸周期為76年的彗星。
20、流星現象:當流星體穿過地球大氣時,具有很高的速度,因摩擦而發熱發光,人們可看到一條亮光劃破夜空,這就是流星現象。流星一般在離地面80-120km高空才開始發光。
21、隕石:大塊流星體穿過地球大氣層后尚未燃盡,其剩余部分落到地面上成為隕石。
22、二體問題:將兩個天體看成質點,研究它們按萬有引力定律相互吸引的運動規律,稱為“二體問題”。
23、攝動:任何行星除受太陽引力外,還要受到其他天體引力(攝動力)的影響,使天體的運動偏離二體軌道的現象,被稱為“攝動”。
24、日月會合運動:由于月球繞地球公轉的同時,地球還在繞太陽公轉,同時二者又存在著速度差異,因此從地球上看,月球相對于太陽也產生相對運動,稱之為日月會合運動。
25、月相:月球由于反射太陽光才被人們看見,當月球與太陽處于不同的相對位置時,從地球上看來,月球的視形狀就會發生周期性的圓缺變化,稱為月球的位相,簡稱“月相”。
26、同步自轉:月球的自轉方向和周期與它公轉相同,天文學上稱這種自轉叫“同步自轉”。所以人們總是只看到月球的半邊臉。
27、日食:在日月會合運動中,當月球運行到太陽和地球之間(朔日)、且日、地、月三球恰好或幾乎在一直線上時,月球遮住了太陽,在地球上處于月影區域的觀察者,看不見或看不全太陽的現象稱為“日食”。
28、月食:在日月會合運動中,當月球運行到和太陽相對的方向(望日)、且日、地、月三球恰好或幾乎在一直線上時,月球進入地球的影子,在地球上處于夜半球地區的觀察者,看不見或看不全月球的現象稱為“月食”。
29、地平圈:我蜜察天體出沒升降的狀況都是相對于當地的地平面而言的。人們把地平面無限擴大與天球相交的大圓,稱為地平圈。
30、晨昏線:地球是不透明的,在太陽的照射下,向著太陽的半球,處于白晝狀態,稱晝半球;背著太陽的半球,處于黑夜狀態,稱夜半球。晝半球和夜半球的分界線稱為晨昏線。
31、時刻:是指無限流逝時間中的某一瞬間,就像時間尺度上的刻度與標記,用以確定事件發生的先后,如:年號、月號、日號、時、分、秒等。
32、時段:是指任意兩時刻之間的間隔,用以衡量事件經歷的長短,如:年數、月數、日數、時數、分數、秒數等。
33、地方時:以本地子午面作起算平面,根據任意量時天體所確定的時間。如量時天體分別為春分點、真太陽、平太陽所測量的地方時分別為地方恒星時、地方視時、地方平時。
34、時區:是指使用同一種時間制度的區域,理論上全球共分24個時區。
35、日界線:由于東12區和西12區各跨7.5°合作一區,稱為東西12區,并以180°經線為中央經線。1884年起國際規定180°經線為國際日期變更線(起止線),簡稱日界線。
36、區時:理論上各時區均以本區中央經線的地方平時,作為區內共同使用的標準時,亦稱該區區時。
37、法定時:事實上,使用同一種時間制度的現實時區,總是受政區界線約束的,而現實時區使用的標準時由法律規定,稱為法定時。
38、世界時(UT):1928年國際天文聯合會決定將零時區的區時(本初子午線的地方平時,即格林尼治時間)稱為世界時。顯然世界時是以“地球自轉鐘”所計量的地方平太陽時。
39、原子時(IAT):利用原子穩定的電磁震蕩周期所計量的時間系統。原子鐘是一個與“地球自轉鐘”毫無關聯的守時系統。
40、協調世界時(UTC):由于地球自轉的不均勻性,勢必導致世界時與原子時計時系統產生時刻差,因此便產生了協調世界時。
41、歷法:根據日、月的運行規律安排年歷的法則。如太陰歷、太陽歷、陰陽歷。
42、大地水準面:就是全球靜止海面,它是假設占地表四分之三的海洋表面完全處于靜止的平衡狀態,并把它延伸通過陸地內部所得到的全球性的連續的封閉曲面,曲面上處處與鉛垂線垂直。它是陸地上海拔的起算面。
43、地殼:是指地表至第一個不連續面之間的圈層。這個不連續面是南斯拉夫地震學家莫霍洛維奇于192019年發現的,故取名莫霍洛維奇面。地殼的平均厚度約24.4km,但厚度的變化很大,各地不同。
44、地幔:是指莫霍面至2900km深處的第二個不連續面之間的圈層。這個不連續面是美國地震學家古登堡于192019年發現的,故取名古登堡面。根據地幔物質組成的差異,又可分為上地幔和下地幔。
45、地核:是指古登堡面以下直到地球中心的圓層。因為在約5150km深處存在一個不連續面,這個不連續面是丹麥地震學家萊曼女士在1996年發現的,叫做萊曼面,因此2900-5150km范圍叫外地核,據推測可能是液態的。由5150km直到地心則為內地核,內核物質可能侍態的。組成地核的主要物質是鐵、鎳為主的金屬。
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