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通俗天文学-第7部分

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  X射线望远镜
  X射线辐射的波段范围是0.01~10纳米,其中波长较短(能量较高)的称为硬X射线,波长较长的称为软X射线。天体的X射线是根本无法到达地面的,因此只是在人造地球卫星上天后,天文学家才获得了重要的观测成果,X射线天文学才发展起来。
  

太空望远镜(2)
1962年6月,美国麻省理工学院的研究小组第一次发现来自天蝎座方向的强大X射线源,这使X射线天文学进入了较快的发展阶段。后来随着高能天文台1号、2号两颗卫星发射成功,首次进行了X射线波段的巡天观测,使X射线的观测研究向前迈进了一大步,形成对X射线观测的热潮。
  γ射线望远镜
  γ射线比硬X射线的能量更高,波长更短。由于地球大气的吸收,γ射线天文观测只能通过高空气球和人造卫星搭载的仪器进行。
  1991年,美国的康普顿空间天文台(CGRO)由航天飞机送入地球轨道。它的主要任务是进行γ波段的首次巡天观测,同时也对较强的宇宙γ射线源进行高灵敏度、高分辨率的成像、能谱测量和光变测量,取得了许多有重大科学价值的成果。
  CGRO配备了4台仪器,它们在规模和性能上都比以往的探测设备有量级上的提高,这些设备的研制成功为高能天体物理学的研究带来了深刻的变化,也标志着γ射线天文学开始逐渐进入成熟阶段。
  哈勃太空望远镜(HST)
  随着空间技术的发展,在大气外进行光学观测已成为可能,所以就有了可以在大气层外观测的空间望远镜(space telescope)。空间观测设备与地面观测设备相比,有极大的优势:以光学望远镜为例,望远镜可以接收宽得多的波段,短波甚至可以延伸到100纳米。没有大气抖动后,分辨能力可以得到很大的提高,空间没有重力,仪器就不会因自重而变形等等。
  HST是由美国宇航局主持建造的四座巨型空间天文台中的第一座,也是所有天文观测项目中规模最大、投资最多、最受公众瞩目的一项。它筹建于1978年,设计历时7年完成,并于1990年4月25日由航天飞机运载升空。但是由于人为原因造成的主镜光学系统的球差,不得不在1993年12月2日进行了规模浩大的修复工作。这次修复非常成功,它的分辨率比地面的大型望远镜竟然高出了几十倍!它的接班人“韦布”预计于2010年发射升空。
  

太阳系的最初一瞥(1)
现在,我们已经知道包括我们自己居住的行星在内的这一小群天体,是如何组成一个独立的小团体了。虽然对宇宙来说,这个渺小的团体是微不足道的,但是对于我们来说,却是生存的根本。在详细说明太阳系各个组成部分之前,我们先来浏览一下,看看这个小团体大致是由什么以及如何构成的。
  首先我们要提到的是太阳。既然我们的小团体以它来命名,就足可以说明它的重要性了。这个在太阳系中央发光的巨大球体,不停地以惊人的速度把光和热辐射出去,并且用它强有力的引力来维持这个系统的运转。
  其次则是那些行星。它们在有规则的轨道中环绕太阳——而我们的地球也是其中之一。行星(planet)这个词的本意是游移不定,古时给它们起这名字是因为它们不像恒星一样,在天空中守着相对固定的位置,却在恒星间游移不定。它们可以分为不同的两类,叫大行星与小行星(major and minor)
  大行星一共8颗,是全太阳系中除了太阳外最大的物体。它们到太阳之间的距离按照远近不同,大致按照一种有规律的方式排列。从最近的水星(5 800万千米)到最远的海王星(约59亿千米)。水星绕太阳一周只要不到3个月,海王星在它遥远的路程却要花上近165年。
  在太阳系的八大行星中,若按它们的质量大小和结构特征,又分为“类地行星”和“类木行星”两类——顾名思意,就是类似于地球或者是木星的两类行星。类地行星主要由石、铁等物质组成,体积小、密度大、自转慢、卫星少。水星、金星、火星都属于类地行星。而类木行星主要由氢、氦、冰、氨、甲烷等物质组成,体积大、密度低,自转相当快、卫星众多,还有由碎石、冰块或气尘组成的美丽光环。木星、土星、天王星、海王星都属于类木行星。
  大行星分为两群,其间有一道很宽的空隙。内层的4颗类地行星大体上比外层的类木行星要小得多,这4颗行星合起来居然还够不上外层天王星的1/4大。
  在两群之间的空隙中旋转的是小行星(asteroids)。和大行星比起来,它们真是渺小得很。它们几乎都在一条很宽的带中,相对太阳来说,这条带从离地球远一点点开始,一直到几乎十倍的地日距离为止。其中大部分约比地球离太阳远四五倍。它们跟大行星还有一点不同,就是数目众多;我们已知有编号的小行星已在10 000颗以上,而新的还在不断地被发现,使我们无从估计其总数。
  太阳系中的第三类是“卫星”(satellites)或者说“月亮”(moon)。大行星常常有这种小天体绕着旋转。最内层的水星和金星都没有卫星。别的行星,如地球只有一颗卫星(我们的月亮),土星的卫星却已经发现了47颗,木星更是发现了63颗(截至2006年6月)。因此,除了水星跟金星以外,每一颗大行星都是一个近似太阳系的系统的中心。这些系统有时就以其中央星体作为系名。因此我们就有了火星系——其中有火星与其两颗卫星;木星系——其中有木星、木星光环与其63颗卫星;土星系——其中有土星、土星光环与其47颗卫星……
  

太阳系的最初一瞥(2)
太阳系中的第四类是“彗星”(comets)。它们绕太阳旋转的轨道是一个非常扁的椭圆。我们只在它们接近太阳时才看见,这在它们的大多数说来都要隔几百年甚至几千年一次的。就算是那时候,若不遇上有利的情形,也还是会失去机会的。
  在上述诸天体之外还有无数微小的岩石块(称为流星体)也按有规则的轨道绕着太阳转,它们大概是跟小行星和彗星多少有点瓜葛的。它们都是完全看不见的,除非碰巧进入了我们的大气中来,那时我们就把它们叫做“流星”(shooting stars)。
  下面是以距太阳远近为次序并附其所有卫星的行星表:
  (一)内层大行星:
  水星(Mercury)
  金星(Venus)
  地球(Earth)有1颗卫星
  火星(Mars)有2 颗卫星
  (二)小行星
  (三)外层大行星:
  木星(Jupiter)有63颗卫星(有光环)
  土星(Saturn)有47颗卫星(有光环)
  天王星(Uranus)有27颗卫星(有光环)
  海王星(Neptune)有13颗卫星(有光环)
  但是我们将不依照这个次序来叙述它们。我们在叙述完太阳以后就跳过水星和金星来谈谈我们的地球和月亮,然后再回头来依次谈其他的行星。
  

太阳(1)
这个在太阳系中央的,同时也是我们星系中最大的物体当然要首先引起我们的注意。我们看到的太阳是一个发光的球体。于是首先要问的自然是这球体的大小与远近了。我们知道了它的远近以后也就很容易说出它的大小来——这是一个很简单的初等几何问题——我们可以测量出太阳直径在我们视野中的视角,然后只要知道了它离我们的距离,就可以计算出它的直径。精确的计算只是非常简单的三角问题。我们现在精确测量到太阳直径在我们眼中所成角度为32分,这使我们知道太阳离我们的距离是它直径的107.5倍,所以我们将太阳到地球的距离除以107.5就得到它的直径了。
  太阳和地球之间的平均距离是14 960万千米。用107.5除,我们发现太阳直径约为139万千米,这就是地球直径的约110倍了。这又可推算出太阳的体积较地球大130万倍以上。
  太阳的平均密度只是地球密度的四分之一,比水的密度约大0.4倍。
  太阳质量约为地球的33.2万倍。
  太阳表面的重力约为地球表面重力的28倍。假如人可以到太阳上面去,一个常人将有两吨重而被自己的重量压倒。
  太阳对于我们异常重要,因为它是光和热的伟大来源。假如没有它,不仅世界要被无尽的黑夜包围,而且在极短时间中将陷于永恒的寒冷。我们都知道在晴朗的夜间,地面会将日间从太阳吸收来的热量又散发回空中去,要比较冷些。如果没有日间的输入,热量就要持续地消失。我们可以想象一下突然失去了太阳的情形:先是失去了绝大多数的光明,月亮和相对明亮一些的行星同时也变得暗淡,以致于我们根本无法发现其存在。而天空则布满平时很难看到的满天繁星——可惜它们却太过遥远而不能给我们带来多少光明和温暖。这时候,你开始觉得有点冷了——或许像冬天的夜。但这仅仅是开始,因为不会再有黎明的到来,气温还是会持续下降,一直到比我们的两极还要寒冷。由于没有阳光,光合作用将停止,植物当然不能生长——不过这已经不再重要了,持续降低的温度很快就会把所有的生物冻死。水是储存热量的很好的容器,所以海洋的温度会降低得慢一点。但是不出几个月,所有的大洋都将变成一个大冰坨子。当温度再持续下降的时候,大气就开始液化,最后地球成为一个银白色的死寂星球——在长达数个世纪的降温之后,地球的温度绝对不会超过2K(零下271.15℃)
  还是让思维回到现实中,看看带给我们温暖的太阳吧。
  我们平常看见的太阳表面叫做“光球”(photosphere)。这样就不至于和外面的几乎透明的一层以及内部看不见的部分相混淆。肉眼看来,光球好像各部分完全一样。但在加了滤光镜的望远镜中看来,全表面则都有斑点。在更细致的观测下我们发现,这是由于有很多不规则小颗粒布满全光球的缘故。
  当我们比较光球各部分的光度时,发现整个圆面的中心比边缘明亮。这种差别不用望远镜也可看出来。只要我们用一块黑玻璃遮住眼睛,或者在傍晚浓厚的霞彩中去望落日,很容易发现,越靠近太阳的边缘亮度就越低,到了圆面的最外边时,光的亮度大约只相当于中央的一半。另外,边缘和中心还有颜色的不同——边缘所发出的光比中心的光更显暗红。
  

太阳(2)
光球就是我们所能观察到的极限,其内部就观察不到了。光球虽然看起来如皮球表面一样光亮,它的密度却只有我们周围空气的万分之一。我们看这一层时还要透过数万千米的太阳“大气”。光球的圆面边上更黑更红的原因是由于这种大气很厚,我们所看到的是“大气”更高更冷的一层,那儿的光也就更弱更红了。
  

太阳的自转
更精确更细致的观测可以发现太阳跟地球一样也以通过其中心的一根轴为中心自西向东旋转。同地球的情形一样,我们把转轴与表面相交的两点叫做太阳的两“极”,而把在两极中间的那个最大的圈叫做太阳的“赤道”。太阳赤道的自转周期是25.4天,而太阳赤道的长度是地球赤道的110倍,因此它的自转速度是地球的4倍以上了。太阳赤道的自转速度约为每秒两千米。
  这种自转的有趣之处是离赤道愈远的地方自转周期也愈长。在太阳的南北极附近,自转周期约为36天。假如太阳也同地球一样是固体,它的各部分的自转速度就要一致的。因此太阳就绝不可能是固体,至少在表面一层是这样。
  太阳赤道与地球轨道平面的夹角是7度。它的方向在我们看起来,春天它的北极背离我们7度,而所看见的圆面中心约在太阳赤道南边约7度。夏天秋天就轮到与此相反的一种情形。
  

太阳的黑子(sun…spots)(1)
用望远镜观测太阳时,我们常常能看到它的表面有一些黑色的斑点——我们称为黑子。这些黑子都随着太阳自转,也就是利用了这些黑子才更容易定出它的自转周期——在圆面中央出现的黑子在6天以后就会移到西部边上,然后从那儿消失不见;约在两星期以后,如这黑子仍旧存在,它又会在东面边上出现。
  黑子的大小有很大的差别,从最好的望远镜中才看得见的微点一直到通过涂黑的玻璃就能用肉眼观测到的大块都有。它们平常都成群出现,有时虽看不见单粒黑子,而它们的集团却可以为肉眼看见。单个黑子有的直径达8万千米,最大的一群黑子竟遮住了太阳表面圆盘的1/6。
  一群黑子发展下去时,它们都按与太阳赤道平行的圈子展开。从太阳自转方向来说,领头的黑子大半是全体中最大的而且是寿命最长的,往往在别的都消失了以后还存在。一群黑子常常只剩下一些单个的成员 。一群中最后生成的也往往很大。黑子中央更暗的部分叫做“本影”(umbra),边上较亮的部分叫做“半影”(penumbra)。在分散的过程中,黑子分裂成一些很不规则的碎片。三百多年来的太阳黑子的观测(我国对太阳黑子的观测可追朔到《周易》中的“日中见斗”和“日中见沫”,不过确切的记录是汉成帝河平元年,即公元前28年,西方一直到1611年伽利略使用望远镜时才看到太阳黑子。)使我们知道了太阳黑子的频数是有一定规律的,周期约为11年一次。有些年份太阳上面很少黑子,甚至没有。1912年如此,1923年又如此。第二年出现的黑子数目就增多了一些;一年一年增加下去,其顶峰一般出现在5年后。以后又一年一年渐渐减少,直到周期满了才又增加。伽利略时代的人们就发现了这一变化,到了1843年由施瓦布(Schwabe)确立了它们的周期率。
  太阳黑子数目改变的周期也是那更普遍的11年循环周期之一,这种周期是太阳与地球上的许多现象都依从的。深红的“日珥”(prominences)在太阳黑子最多时也最常出现。“日冕”(corona)随黑子的增加或减少而改变形状。地球上的“磁暴”(magnetic storm)——扰乱无线电信号传输和毁坏一些精密的电子设备的元凶——也和黑子一同增加强度与发生的频率。“极光”(aurora)也在黑子最多时更频繁而壮观地出现。气候则在这周期中会发生少许变化。
  太阳黑子的出现及其周期性很显然与太阳的磁场有关。当前流行的太阳发电机理论试图通过研究太阳对流层中的流体运动和磁场的相互作用,来解释这种周期性以及太阳磁场的维持。1919年拉莫尔(Lamor)提出了太阳发电机的概念。1955年帕克(Paker)提出了自激发电机理论,奠定了湍流发电机理论的物理基础。按照这种理论,太阳黑子出现在磁场很强的太阳活动区,内部的相互作用会产生周期性振荡,并伴随出现表面磁场的细微变化。
  太阳黑子的出现还有一条很有意思的规律:黑子并不是散布在太阳的全部表面上,而是在太阳纬度上的某些部分才有。在太阳的赤道上,黑子并不常见,可是离赤道向北或向南就逐渐多了起来,在南、北纬15度到20度是黑子出现最多的地方,再远又开始逐渐减少,30度以上就很少出现了。这区域如图14所示,其中最黑的部分就是黑子最多的区域。如果我们用一个白色的圆代表太阳,每观察到一个黑子就在相当地方加一黑点,若干年后我们就会得到图14这样的图形了。
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太阳的黑子(sun…spots)(2)
与黑子相反,太阳表面还常常出现一些较光球更明亮的斑点,这些斑点经常在黑子附近出现,这就是所谓的“耀斑”(facula)。
  黑子的出现表示太阳上起了极大的风暴。它们很像我们地球上的飓风——只是大了许多倍而已。炽热的气体在太阳旋涡中向上飞腾,到达了比内部压力小得多的光球之后,这些气体就喷发出来,迅速冲出了表面。这样膨胀的结果就使得周围的温度稍微降低了一点,因此也减弱了这一区域的光辉——这就是太阳黑子。其实,菌状漩涡的平顶也还是极热极亮的。看起来稍微黯淡些只是因为跟周围平静的太阳表面相比温度要低了一些的缘故。
  地上的包括飓风在内的所有旋涡由于地球的自转,在北半球逆时针方向旋转,在南半球却是顺时针旋转。太阳黑子与之
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