| 天文学 天文学是观察和研究宇宙间天体的学科,它研究天体的分布、运动、位置、状态、结构、组成、性质及起源和演化,是自然科学中的一门基础学科。天文学与其他自然科学的一个显著不同之处在于,天文学的实验方法是观测,通过观测来收集天体的各种信息。因而对观测方法和观测手段的研究,是天文学家努力研究的一个方向。在古代,天文学还与历法的制定有不可分割的关系。现代天文学已经发展成为观测全电磁波段的科学。 天文学
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| 内容开放资源 Wikipedia:内容开放资源
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| 火星 火星是太阳系八大行星之一,按离太阳由近及远的次序排列为第四颗。在中国古代又称为“荧惑”。 火星
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| 太阳系 太陽系是以太陽為中心,和所有受到太陽的重力約束天體的集合體:8顆行星、至少165顆已知的衛星、5顆已經辨认出來的矮行星(冥王星和他的衛星)和數以億計的太陽系小天體。這些小天體包括小行星、柯伊伯带的天體、彗星和星際塵埃。 太阳系
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| 氧 氧
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| 水星 水星
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| 木星 木星
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| 月球 月球,俗稱月亮,古稱太陰,是指环绕地球运行的一颗卫星。它是地球唯一的一颗卫星和离地球最近的天体,与地球之间的平均距离是384,400千米。天文学上用来代表月球。1969年尼爾·-{zh-hans和巴兹·奥尔德林成为最先登陸月球的人類。1972年12月美国“阿波罗17号”太空梭返回地球,美国“阿波罗”登月计划結束,从此再未进行过任何载人登月任务。 月球
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| 海王星 海王星
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| 原子 原子
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| 自然 自然(Nature),最廣義來說可以是自然界(Natural World)、物理學宇宙(Physical Universe)、物質世界(Material World)或物質宇宙(Material Universe)。自然指的是自然界的現象,與及普遍意義上的生命。人工物體及人類間的相互作用在常見使用中並不視為自然的一部分,除非被界定的是人性或「大自然全體」。自然通常與超自然分別開來。自然的規模小至次原子粒子,大至星系。 自然
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| 太阳 太阳
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| 黄道 黃道是在一年當中太陽在天球上的視路徑,看起來它在群星之間移動的路徑,明顯的也是行星在每年中所經過的路徑。更明確的說,它是球狀的表面(天球)與黃道平面的交集;以幾何學來描述,它是包含地球環繞太陽運行的平均軌道平面。黃道平面應該是穩定不變的黃道平面,那是垂直所有行星軌道平面角動量和的平面,而木星應該是最主要的影響者。目前的黃道平面與不變的黃道傾斜約1.5°。 黄道
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| 航天飞机 航天飞机('太空梭(台湾)或太空穿梭机(港澳); zh-hant航天飛機(中國大陸)或'(港澳); zh-hk太空梭(台灣)或航天飛機(中國大陸);}-),是一種為穿越大氣層和太空的界線(高度100公里的卡門線)而設計的火箭動力飛機。太空梭結合了飛機與航天器的性質,像有翅膀的太空船。迄今為止只有美國與蘇聯有能力製造能進入近地轨道的太空梭,並曾實際成功發射並回收。其他國家發展的類似計畫則尚未有實際發射並進入軌道的紀錄。 航天飞机
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| 美国国家航空航天局 美国国家航空航天局(,''美国联邦政府的一个政府机构,负责美国的太空计划。1958年7月29日,艾森豪威尔总统签署了《美国公共法案85-568》(United States Public Law 85-568,即《美国国家航空暨太空法案》),创立了NASA。目前美国国家航空航天局的年度预算为160亿美元,总部位于华盛顿哥伦比亚特区。美国国家航空航天局的视野是 “改善这里的生命,把生命延伸到那里,在更远处找到别的生命”。美国国家航空航天局的使命是“理解并保护我们赖以生存的行星;探索宇宙,找到地球外的生命;启示我们的下一代去探索宇宙”。在太空计划之外,美国国家航空航天局还进行长期的民用以及军用航空太空研究。美国国家航空航天局被广泛认为是世界范围内太空机构的领头羊。 美国国家航空航天局
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| 肯尼迪航天中心 肯尼迪航天中心(''甘迺迪太空中心)位于美国东部佛罗里达州东海岸的梅里特岛,成立于1962年7月,是美国国家航空航天局()进行载人与不载人航天器测试、准备和实施发射的最重要场所,其名稱是為了紀念已故美國總統约翰·肯尼迪()。整个场地长55千米,宽10千米,面积567平方公里,约1.7万人在那里工作。场地上还有一个参观者中心,参观者也可以随导游参观。肯尼迪航天中心是佛罗里达州的一个重要的旅游点。同时由于肯尼迪航天中心大部分地区不开放,它也是一个美国国家野生动物保护区。目前发射指挥部在39号发射中心,这里也是飞行器组装建筑物的所在地。在它的西部6千米处有两个发射场,向南8千米处是肯尼迪航天中心的工业地区,那里有许多中心的支援设施和管理总部。 肯尼迪航天中心
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| 地球 地球是太阳系的第三颗行星,也是太阳系中直径、质量和密度最大的类地行星。它也经常被称作世界。地球是上百万生物的家园,包括人类,地球是目前宇宙中已知存在生命的唯一天体。地球诞生于45.4亿年前,而生命诞生于十亿年内。从那以后,地球的生物圈改变了大气层和其他环境,使得需要氧气的生物得以诞生,也使得臭氧层形成。臭氧层与地球的磁场一起阻挡了来自宇宙的有害射线,保护了陆地上的生物。地球的物理特性,和它的地质历史和轨道,使得地球上的生命能周期性地持续。地球预计将在15亿年内继续拥有生命,直到太阳不断增加的亮度灭绝地球上的生物圈。 地球
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| 恒星 恆星是大質量、明亮的等离子体球。太陽是離地球最近的恆星,也是地球能量的來源。白天由於有太陽照耀,無法看到其他的恆星;只有在夜晚的時間,才能在天空中看見其他的恆星。恆星一生的大部分時間,都因為核心的核融合而發光。核融合所釋放出的能量,從內部傳輸到表面,然後輻射至外太空。幾乎所有比氫和氦更重的元素都是在恆星的核融合過程中產生的。 恒星
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| 地质年代 地质年代是用来描述地球历史事件的时间单位,通常在地质学和考古学中使用。 地质年代
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| 二叠纪-三叠纪灭绝事件 二疊紀-三疊紀滅絕事件(Permian–Triassic extinction event)是一個大規模物种滅絕事件,發生於古生代二疊紀與中生代三疊紀之間,距今大約2億5140萬年前。 二叠纪-三叠纪灭绝事件
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| 阿波罗计划 阿波罗计划()或作阿波罗工程,是美国国家航空航天局从1961年到1972年从事的一系列载人航天飞行任务,在60年代的十年中主要致力于完成载人登月和安全返回的目标。在1969年阿波罗11号宇宙飞船达成了这个目标,尼尔·阿姆斯特朗成为第一个踏上月球表面的人类。为了进一步执行在月球的科学探测,阿波罗计划一直延续到1970年代早期。总共耗资约240亿美元,因此有人认为,资金是美国能领先一步登月的最大因素。阿波罗计划是美国国家航空航天局执行的迄今为止最庞大的月球探测计划,“阿波罗”飞船的任务包括为载人登月飞行作准备和实现载人登月飞行,已于1972年底结束。迄今(年)为止还没有过其他的载人航天器离开过地球轨道。阿波罗计划详细地揭示了月球表面特性、物质化学成份、光学特性并探测了月球重力、磁场、月震等。后来的天空实验室计划和美国、苏联联合的阿波罗-联盟测试计划也使用了原来为阿波罗建造的设备,也就经常被认为是阿波罗计划的一部分。 阿波罗计划
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| 阿波罗计划 Talk:阿波罗计划
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| 尼尔·阿姆斯特朗 尼尔·阿姆斯特朗
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| 银河系 银河系(Milky Way)是太阳系所处的星系。是一個由2,000多億顆恆星、數千個星團和星雲組成的盤狀恆星系統,它的直徑約為100,000多光年,中心的厚度約為6,000多光年。太陽系屬於這個龐大星系的恆星之一,而我們居住的地球則屬於太陽系中的一個行星。過去它被認為与同处于本星系团的仙女座大星系一样,都是旋渦星系,但最新研究指出銀河系實際上為一棒旋星系(barred spiral galaxy)。因为它像一条流淌在天上闪闪发光的河流一样,古称银河、天河、天汉,北半球來說夏季最明顯看到銀河(在天蝎座、人馬座延伸至夏季大三角,甚至仙后座),冬季的那邊銀河很黯淡(在獵戶座與大犬座)。 银河系
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| 土星 土星
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| 仙女座星系 仙女座星系
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| 光年 光年,長度單位,指光在真空中一年時間内传播的距離,即約94600億公里(或58800億英里)。由於西曆每年的长短不一,国际天文学联合会的更正式的定義為:在儒略历的一年的時間中(即365.25日,而每日相等於86400秒),在自由空間以及距離任何引力場或磁場無限遠的地方,一光子所行走的距離。因為真空中的光速是每秒299,792,458米(準確值),所以一光年就等於 9,460,730,472,580,800米(準確),或大約相等於9.46 × 1015米 = 9.46 拍米、63,241天文单位、0.3066秒差距、63,240天文單位。光年一般是用來量度很大的距離,如太陽系跟另一恆星的距離。光年不是時間的單位。在天文學,秒差距是另一個常用的單位,1秒差距=3.26光年。 光年
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| 超新星 超新星是某些恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸。这种爆炸都极其明亮,过程中所突发的电磁辐射经常能够照亮其所在的整个星系,并可持续几周至几个月才会逐渐衰减变为不可见。在这段期间内一颗超新星所辐射的能量可以与太阳在其一生中辐射能量的总和相媲美。恒星通过爆炸会将其大部分甚至几乎所有物质以可高至十分之一光速的速度向外抛散,并向周围的星际物质辐射激波。这种激波会导致形成一个膨胀的气体和尘埃构成的壳状结构,这被称作超新星遗迹。已知存在的超新星有几种不同类型,但其形成机制都来自两种情形之一:通过核聚变产生能量的过程终止或突然启动。当一个衰老的大质量恒星核无法再通过热核反应产生能量时,它有可能会通过引力坍缩的过程坍缩为一个中子星或黑洞。引力坍缩所释放的引力势能会加热并驱散恒星的外层物质。另一种形成機制为一顆白矮星可能会从其伴星那里获取并积累物质(通常是通过吸积,少数通过合并)从而提升内核的温度,以至能够将碳元素点燃并由此导致热失控下的核聚变,最终将恒星完全摧毁。当质量超过钱德拉塞卡极限(约为1.38倍太阳质量)的恒星内部的核聚变炉无法提供足够的能量时,恒星将走向坍缩;而当吸积过程中的白矮星质量达到这一极限时它们将会质量过高而烧毁。需要注意的是,白矮星还会通过碳氮氧循环在其表面形成一种与上述有所不同的并且规模小很多的热核爆炸,这被称作新星。一般认为质量小于9倍太阳质量左右的恒星在经历引力坍缩的过程后是无法形成超新星的。 超新星
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| 哈雷彗星 哈雷彗星(周期彗星表編號:1P/Halley)是每76.1年環繞太陽一周的周期彗星,哈雷彗星是人類首顆有記錄的周期彗星,也是人類研究得最仔細的彗星。 哈雷彗星
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| 火山 火山
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| 新星 新星是激变变星的一类,是由吸積在白矮星表面的氫造成劇烈的核子爆炸的現象。这类星通常原本都很暗,难以发现,爆发时突然增亮,被认为是新产生的恒星,因此而得名。新星按光度下降速度分为快新星(NA)、中速新星(NAB)、慢新星(NB)和甚慢新星(NC),爆发时亮度会增加几万、几十万甚至几百万倍,持续几星期或几年。但不能和Ia超新星或其他恆星的爆炸混淆,包括加州理工學院在2007年5月首度發現的發光紅新星。目前在银河系中已发现超过200颗新星。 新星
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| 哈勃空间望远镜 哈柏太空望遠鏡(,缩写为),是以天文學家愛德溫·哈柏(Edwin Powell Hubble)為名,在軌道上環繞著地球的望遠鏡。它的位置在地球的大氣層之上,因此獲得了地基望遠鏡所沒有的好處-影像不會受到大氣湍流的擾動,視相度絕佳又沒有大氣散射造成的背景光,還能觀測會被臭氧層吸收的紫外線。於1990年發射之後,已經成為天文史上最重要的儀器。它已經填補了地面觀測的缺口,幫助天文學家解決了許多根本上的問題,對天文物理有更多的認識。哈柏的哈柏超深空視場是天文學家曾獲得的最深入(最敏銳的)的光學影像。從它於1946年的原始構想開始,直到發射為止,建造太空望遠鏡的計畫不斷的被延遲和受到預算問題的困擾。在它發射之後,立即發現主鏡有球面像差,嚴重的降低了望遠鏡的觀測能力。幸好在1993年的維修任務之後,望遠鏡恢復了計畫中的品質,並且成為天文學研究和推展公共關係最重要的工具。哈柏太空望遠鏡和康普頓γ射線天文台、錢卓X光天文台、史匹哲太空望遠鏡都是美国宇航局大型轨道天文台计划的一部分 。哈勃空间望远镜由NASA和ESO合作共同管理。 哈勃空间望远镜
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| 冥王星 冥王星
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| 卡西尼号 卡西尼号(Cassini)是卡西尼—惠更斯号的一个组成部分。卡西尼号探测器以天文学家乔凡尼·卡西尼的名字命名,其任务是环绕土星飞行,对土星及其大气、光环、卫星和磁场进行深入考察。卡西尼号在北京时间1997年10月15日16时43分发射升空。 卡西尼号
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| 惠更斯号 惠更斯号
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| 土卫六 土卫六
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| 衛星 (天體) 卫星是环绕一颗行星按閉合轨道做周期性运行的天体。不過,如果两个天体质量相当,它们所形成的系統一般稱為雙行星系统,而不是一顆行星和一顆天然卫星。通常,两个天体的质量中心都處於行星之內。因此,有天文學家認為冥王星與冥衛一應該歸類為雙行星,但2005年發現兩顆新的冥衛,又使問題複雜起來。 衛星_(天體)
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| 天王星 天王星
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| 日食 日食,又作日蝕,是一种天文现象,只在月球運行至太陽與地球之間時發生。這時,對地球上的部分地區來說,月球位于太阳前方,因此来自太阳的部分或全部光线被挡住,因此看起来好像是太阳的一部分或全部消失了。日食只在朔,即月球與太陽呈現合的狀態時發生。 日食
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| 柯伊伯带 柯伊伯带(,还稱作艾吉沃斯-柯伊伯带,或譯作庫柏帶)是太陽系在海王星軌道(距離太陽約30天文单位)外側的黃道面附近、天體密集的中空圓盤狀區域。柯伊伯带的假說最初是由愛爾蘭裔天文學家艾吉沃斯提出,並在十年後再由另一位天文學家柯伊伯再度獨立提出。柯伊伯带的位置處於距離太陽40至50天文单位低傾角的軌道上。該處過去一直被認為空無一物,是太陽系的盡頭所在。但事實上這裡熱鬧無比,滿佈着直徑從數公里到上千公里的冰封物體。柯伊伯带上的這些物體是怎麼成形的呢?如果按照行星形成的吸積理論來解釋,那就是他們在繞日運動的過程中發生碰撞,互相吸引,最後黏附成一個個大小不一的天體,形成現在的樣子。 柯伊伯带
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| 卡西尼-惠更斯号 卡西尼-惠更斯号()是美国国家航空航天局、欧洲空间局和意大利航天局的一个合作项目,主要任务是对土星系进行空间探测。卡西尼-惠更斯号土星探测器是人类迄今为止发射的规模最大、复杂程度最高的行星探测器。卡西尼号探测器以意大利出生的法国天文学家,土星光环环缝的发现者卡西尼的名字命名,其任务是环绕土星飞行。惠更斯号探测器是卡西尼号携带的子探测器,它以荷兰物理学家、天文学家和数学家,土卫六的发现者惠更斯的名字命名,其任务是深入土卫六的大气层,对土星最大的卫星土卫六进行实地考察。 卡西尼-惠更斯号
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| 木星冰月轨道器 木星冰月轨道器(Jupiter Icy Moons Orbiter)是美国国家航空航天局的一项雄心勃勃的计划,主要目的是环绕木卫二、木卫三和木卫四飞行,对它们进行详细考察。该计划已经取消,是為了使美國總統提出的重返月球計劃有足夠預算。 木星冰月轨道器
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| 喷气推进实验室 噴射推進實驗室()是位于加利福尼亚州帕萨迪那美国国家航空航天局的一个屬下机构,负责为美国国家航空航天局开发和管理无人太空探测任务,行政上属于加州理工学院管理,始建于1936年。 喷气推进实验室
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| X-43A試驗機 X-43A是美國國家航空暨太空總署(NASA)旗下德萊頓飛行研究中心(Dryden Flight Research Center)所開發的極音速(Hypersonic)飛行實驗機,也是迄今為止人類所造出使用外進氣動力的飛行器中,速度最快的紀錄保持者。 X-43A試驗機
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| 熱帶氣旋 熱帶氣旋是發生在熱带亞熱帶地區海面上的氣旋性環流,由水蒸氣冷卻凝固時放出潛熱發展而出的暖心结構。所以當熱帶氣旋登陸後,或者當熱帶氣旋移到溫度較低的洋面上,便會因為失去溫暖、潮濕的空氣供應能量,而減弱消散,或失去熱帶氣旋的特性,轉化為溫帶氣旋。熱帶氣旋的移動主要受到大尺度氣候系統和科里奧利力所影響;此外,科里奧利力與角動量守恆原理也使熱帶氣旋的雲系圍繞著中心旋轉。在北半球,熱帶氣旋沿逆時針方向旋轉,在南半球則以順時針旋轉。 熱帶氣旋
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| 沃纳·冯·布劳恩 沃纳·冯·布劳恩
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| 拉格朗日点 拉格朗日点
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| 2004年6月 2004年6月
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| 小行星带 小行星帶是太陽系內介於火星和木星軌道之間的小行星密集區域,由已經被編號的120,437顆小行星統計得到98.5%的小行星都在此處被發現。小行星是由岩石或金屬組成,圍繞著太陽運動的小天體。因為在比較上這是小行星最密集的區域,估計為數多達50萬顆,所以這個區域被稱為主帶,通常就直接稱為小行星帶。小行星帶由原始太陽星雲中的一群星子—木星的重力影響,阻礙了這些星子形成行星,並造成許多星子相互之間高能量的碰撞,於是清掃了這一區域,造成許多殘骸和碎片。小行星繞太陽公轉的軌道,繼續受到木星的攝動,形成了與木星的軌道共振。在這些軌道距離柯克伍德空隙—在主帶內的質量都集中在幾顆最大的小行星上。在主帶內最大的三顆小行星是智神星、婚神星和灶神星,平均直徑都超過400矮行星—穀神星,直徑大約950碳質、矽酸鹽和金屬。小行星之間的碰撞可能形成擁有相似軌道特徵和成色的小行星族,這些碰撞也是產生黃道光的塵土的主要來源。 小行星带
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| 类星体 类星体,又称为似星體、魁霎或类星射电源,与脉冲星、微波背景辐射和星际有机分子一道并称为1960年代天文学“四大发现”。 类星体
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