第二讲望远镜和天文观测课件.ppt
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- 关 键 词:
- 第二 望远镜 天文 观测 课件
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1、俞云伟华中师范大学天体物理研究所01 哲学02 经济学 03 法学 04 教育学 05 文学 06 历史学 07 理学理学 08 工学 09 农学 10 医学 11 军事学 12 管理学 13 艺术学0701 数学数学 0702 物理学物理学 0703 化学化学 0704 天文学天文学0705 地理学地理学 0706 大气科学大气科学 0707 海洋科学海洋科学0708 地球物理学地球物理学 0709 地质学地质学 0710 生物学生物学 0711 系统科学系统科学 0712 科学技术史科学技术史 0713 生态学生态学 0714 统计学统计学070401 天体物理天体物理 070402 天体
2、测量与天体力学 070201 理论物理070202 粒子物理与原子核物理 070203 原子与分子物理 070204 等离子体物理 070205 凝聚态物理 070206 声学 070207 光学 070208 无线电学 什么是天体物理?天文学天体测量学:精确测定天体的位置和运动。天体力学:研究天体运动的动力学问题,主要理论基础是牛顿力学(在高精度情况下需要应用广义相对论给出修正)。天体物理学:应用物理学的理论、方法和技术,研究天体的形态、结构、化学组成、物理状态和演化规律。19世纪以前的天文学就是天体测量和天体力学。天体测量和天体力学在当前仍然具有极其重要的意义。天体物理学产生的历史背景17
3、48-1749年间,英国人梅耳维尔用棱镜观察了多种材料的火焰光谱。1814,夫琅和费开始系统研究太阳光谱,发现了576条暗谱线夫琅和费建造了刻纹机,用金刚石在玻璃上刻痕做成透射光栅,获取了D线的波长为0.00058877毫米。1848年傅科注意到钠焰即发射D线,同时也会从更强的弧光吸收D线。谱线元素1854年基尔霍夫基尔霍夫与化学家本生本生开始研究处于金属盐蒸气中的火焰的光谱,从而为光谱分析奠定了基础,并创立了光谱化学分析法和发现了铯(1860)、铷(1861)两种元素。1859年基尔霍夫提出了热辐射定律,并将绝对黑体的概念引入物理学。棱镜光谱仪1860年,基尔霍夫发现光谱转换定则,第一次正确
4、地解释了太阳光谱中的黑带,并提出了关于太阳大气化学成分的假设。标志着天体物理学的诞生。标志着天体物理学的诞生。如果太阳是依靠燃烧煤或石油提供能量,那么只要47年时间太阳就将用完自己的燃料,这显然是不可能的。如果是释放引力能维持太阳发光,它从现在的大小收缩到一个点所提供的能量也只够太阳用2000年。恒星能源问题上世纪30年代,英国天文学家爱丁顿提出,根据爱因斯坦质能关系可以解释恒星的能量来源。1938年,美国天文学家贝蒂指出氢氦聚变反应和碳氮循环核反应提供了恒星的能量,从而解决了恒星的能源问题,贝蒂也因此获得了1967年的诺贝尔物理学奖。哈根斯:天体光谱学的先驱者,首先把光谱分析应用于恒星研究,
5、并将照相术用于光谱研究。指出亮星具有和太阳相同的化学组成,利用多普勒效应,根据恒星的谱线位移测定天狼星的视向速度。洛基尔:1868年利用分光镜观察太阳表面,发现一条新的黄色谱线,并认为是属于太阳上的某个未知元素,故名氦,原意是“太阳”。1895年证实地球上也存在氦。哈佛大学:1885-1924完成了对225,000颗恒星的光谱分类。赫罗图1911年丹麦天文学家赫茨普龙赫茨普龙,1913年美国天文学家罗素罗素各自独立绘出恒星的光度温度图,发现大多数恒星分布在图中左上方至右下方的一条狭长带内,从高温到低温的恒星形成一个明显的序列,称为“主星序”。天体物理研究的基本技术手段,就是需要观测天体在各个频
6、率的发光性质。无线电波(射电)红外线可见光紫外线X射线伽玛射线人类的观测能力在过去的几十年里有了急剧的改进。探测能力不要紧在可见光波段有显著增长,也极大地扩展到其它波段。观测能力的改进有力地推动了天文学和天体物理学的发展。第一台天文望远镜伽利略望远镜光路球差问题折射式望远镜开普勒望远镜光路优点:优点:(1)得到的像是实像,球差大大减小。(2)视场比较大,可以将十字丝安装在物镜成像的地方,方便测量。缺点:缺点:倒像。世界上最大的折射式望远镜:叶凯士天文台的1m折射望远镜。惠更斯自动跟踪系统分光计他让人类接近了恒星他让人类接近了恒星夫琅和费折射式望远镜的缺点:(1)物镜的色差。(2)磨制较大的物镜
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