太空有什么星球(太空有什么星球最大)

太空有什么星球,太空有什么星球最大

一、宇宙中都有哪些个星球

宇宙中的星球有很多,是数不胜数的,还需要人类进一步探索发现。

二、太空里有哪些星球

太空有上亿颗星行星恒星彗星卫星等等等等人们总是说天上的星数不清,其实,凡是用肉眼能看见的星,还是可以数得清的。
天文学家把天空的星星,按区域划分成88个星座。
其中,北部天空(以天球赤道为界)有29个星座;南部天空有46个星座,跨天球赤道南北的有13个星座。
只要我们有耐心,数完一个星座里面的星星,再数下一个星座,是能数清用肉眼能看得见的星星。
据天文学家计算的结果:0等星6颗;1等星14颗;2等星46颗;3等星134颗;4等星458颗;5等星1476颗;6等星4840颗……总共不超过7000颗。
如果我们借助望远镜,情况就不同了,哪怕用一台小型天文望远镜,也可以看到5万颗以上的星星。
现代最大的天文望远镜能看到10亿颗以上的星星。
其实,天上星星的数目还远不止这一些。
宇宙是无穷无尽的,现代天文学家所看到的,只不过是宇宙的很小很小的一部分。
回答者:飙飒雄鹰 – 经理 五级 11-5 06:36 用肉眼所能看到的星星的总数仅仅大约为6000颗,通过望远镜看到的星星的数目就大得多了。
那就意味着 它们是数不清的吗? 在银河方向的星星非常密,但在其他方向上星星就相对稀少了,这意味着我们必须抛弃形成球状结构的星体的 整体概念。
如果是那样,各个方向上的星星数目与银河方向上的星星数目应该一样多,而且,随着较近的星星以弱 光为背景而闪烁着(没有现在壮观),整个天空将被照亮。
那么,我们必须假设,星星存在于非球状的大星团中,且在银河方向上比在其他方向上延伸得更远。
既然是这 样,那么银河显示出星星都聚集成透镜形或汉堡包形。
这种透镜形的星团被称为银河系(来自银河的希腊语释义), 同时由于我们看到的环绕天空的暗光带的原因,银河这个名字被保留下来了。
第一个提出星星存在于掩光星系中的人是掩光天文学家托马斯。
赖特。
他于1750年提出该建议,但他的想法好 像很混乱和不可理解,以至于开始时很少有人注意他。
当然,即使银河系是透镜形的,它也可以永远在长径方向上 延伸。
尽管在银河的外面只看到比较少的星星,但在银河内部却存在着无数的星星。
为了说明问题,威廉。
赫歇耳统计了一下星星的数目。
自然,在一定时间内,指望数清所有的星星是不可能的。
赫歇耳选择了683 个小区域,它们均匀地分布在天空中,然后统计每一区域里用望远镜看到的星星。
用这种方 法,他得到了我们现在称为天空中的“假想的民意测验”的星星数目。
这是第一个把统计学应用于天文学的例子。
赫歇耳认为每个区域里的星星的数量与它接近银河的程度有关。
在所有方向上,星星数目随趋近银河程度的增 加而稳步地增长。
从他统计的星星数目上看,可以估算出银河系的星星的数目以及银河系可能有多大。
1785年,他 宣布了结果,并提出银河系的长径大约是太阳到天狼星的距离的800 倍,短径是此距离的150 倍。
半个世纪后,天 狼星的实际距离被算出来了,可得出赫歇耳认为的银河系的长径是8000光年,短径为1500光年。
同时,他算出银河 系内有80亿颗星。
虽然这是个巨大的数目,但不是不可数的。
在近两个世纪内,天文学家用比赫歇耳所能用的好得多的仪器和技术探索了银河系,如今了解到银河系比赫歇 耳所料想的要大得多。
在长径方向上至少延伸出10万光年,可能拥有2000亿颗星。
不过可以说,我们确认了银河系 以及星星不是无数的而是可计算的,这是赫歇耳的功劳。
回答者:左边的位置 – 首席运营官 十三级 4-27 17:21 宇宙中有多少恒星就有多少,依靠现在的科学还无法确定具体数字,只能用上百亿来形容吧
回答者:小·义 – 助理 二级 4-27 17:21 在当今望远镜所及的宇宙范围内,大约有10的20次方颗恒星。
如果用肉眼观测计算,可能数出全天空有星星6000颗,由于我们是在晚上观测星空的,只能看到一半夜空,另一半是白天,所以实际上我们能数出的星星只有3000颗。
用望远镜可以看到更多星星,望远镜的口径越大,看到的星星就越多。
比如,用3厘米口径望远镜可以看见4万颗星星,用5米口径的望远镜就能看见30亿颗了。
但是,宇宙间的星星实在是太多了,仅银河系就有2000亿颗,所以无论用多大口径的望远镜也弄不清宇宙有多少颗星星。

三、太空有什么星球

答:外太空存在很多行星(星球),单单太阳系中就有被命名的八大行星即水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。五大矮行星:谷神星、妊神星、鸟神星、阋神星、冥王星。太阳系中,有9大行星,60多颗卫星和上十万的小行星等,估计总共有上百万的天体。在银河系中,有约1000万颗恒星,至于银河的中心是什么,还不在这个统计范围内,而像银河系这样的星系,宇宙中有上亿个,而且人类的前进的脚步还从来没有停止过。所以,如果根据哈勃的理论的,假设宇宙是有边界的,那么,估计有上百亿个星系。其中每个有1000亿颗以上的恒星,而且星系中还有星云,中子星等等天体,所以是很难给出个确切的数字的。

四、太空有几个星球

要回答宇宙中有几个星球只能用统计的观点来说.从目前的观察看,宇宙中有大约2000亿个总星系,每个总星系中有大约2000亿个想银河系一样的星系,每个星系中大约有2000亿个恒星,每个恒星安平均与太阳相同,有大约20个左右较大的行星,矮行星,彗星,50个左右的卫星.这样宇宙中的星球为2000
亿×2000亿×2000亿×70个星球,当然这不包括小行星等体积过小的星体.当然,以人类目前的探索水平是达不到的测量完全精确的。
优质解答恐怕没人能回答你,只能是非常大概的推测:我们已经发现银河系中有2000多亿个像太阳这样的恒星,而像银河系这样的星系又有大约2000亿个,那么恒星的数目就有2000亿的平方个了.至于行星,我们人类尚未离开过太阳系,对于其他恒星周围的情况并不了解,有一群科学家们专门负责寻找其他星系的行星,目前发现的都是些巨大的行星,大概有几千个,具体行星的分布密度,由于行星不发光,而且很小,所以还不得而知,但是并不是每个像太阳的恒星周围都有如我们太阳系这么多的行星的.还有一点是“哈勃视界”(就是这么写的),由于光的速度有限,那么一光年远的东西发出的光,至少需要一年才能到达你的眼睛,所以你看见的是一年前的东西,现在科学界普遍认同宇宙开始于137亿年前的宇宙大爆炸,所以你能看见的范围顶多是100多亿光年,懂了吗?你看的越远,看见的就越古老,而你是不能看到200亿光年外的东西的,那里的光还没传过来.所以即使宇宙很大,我们能看到的也很有限.至于如何看到那么远的东西,其实很简单,就是让哈勃太空望远镜很多天都对着一个地方,让它持续曝光一张图片,这样再微弱的星光连续不断地打在“底片”上,也能成出较清晰的像.有人说是能够看到的是6974颗.天文学家把天空的星星,按区域划分成88个星座.其中,北部天空(以天球赤道为界)有29个星座;南部天空有46个星座,跨天球赤道南北的有13
个星座.只要我们有耐心,数完一个星座里面的星星,再数下一个星座,是能数清用肉眼能看得见的星星.据天文学家计算的结果:0等星6颗;1等星14颗;2
等星46颗;3等星134颗;4等星458颗;5等星1476颗;6等星4840颗……总共不超过7000颗.如果我们借助望远镜,情况就不同了,哪怕用一台小型天文望远镜,也可以看到5万颗以上的星星.现代最大的天文望远镜能看到10亿颗以上的星星.其实,天上星星的数目还远不止这一些.宇宙是无穷无尽的,现代天文学家所看到的,只不过是宇宙的很小很小的一部分.用肉眼所能看到的星星的总数仅仅大约为6000颗,通过望远镜看到的星星的数目就大得多了.无数个肉眼可见6973颗
天文望远镜因为在不断发展就不好说了 实际上总数多少没人知道 对我们常人来说,浩瀚无垠的宇宙几乎是不可度量的。
而对天文学家来说,精确地测绘宇宙天体不仅是必要的,而且也是可能的。
天文学采用的计量单位是“光年”,即光在一年里所走的距离。
光的前进速度约为每秒30万公里,一光年大约是 9.7万亿公里。
银河系的直径约为10万光年。
而在银河系之外还有别的星系,距离我们有数十亿光年。
最新发现的类星体位于我们目前所能观测到的宇宙边缘,与地球相隔约100亿~200亿光年,是迄今所知的最遥远的天体。
如此遥远的距离简直令人难以想象。
要测量太阳系的其他行星或附近的恒星的距离,可以采用由古希腊人发明的视差计算法。
所谓视差,是指从两个观察位置观察同一物体时两道视线所形成的夹角。
在天文学中,测定视差的方法就是把两个观测点与被观测的天体构成一个三角形,已知两个观测点连线(即基线)的长度,再从这两个观测点测出天体的方位(即三角形的顶角),就能求出天体与地球的距离。
基线越长,求得的结果就越精确。
通常,在测量离地球较近的天体如月亮的距离时,可以用地球的半径作基线,所测定的视差则称为“周日视差”。
如果要测定太阳系以外天体的距离,一般都以地球与太阳的距离为基线,所测定的视差称为“周年视差”。
用这种视差法测量相距8.6光年以内的天体非常准确,测量远至1000光年的天体也能做到大体准确。
另一种测量恒星距离的方法是亮度测定法。
一颗恒星可能因体积大、运动活跃或距离地球较近而显得很光亮。
只要分清星球的实际亮度和视觉亮度,就能从光亮度上准确测出恒星与地球之间的距离。
本世纪初,天文学家按波长区分星球光亮,制成了光谱。
他们发现,不同的恒星有不同的光谱特性。
用分光镜研究恒星的光谱,就能判断该星的冷热程度。
这有助于天文学家辨别貌似暗淡的小星是否遥远的活跃的巨星。
只要把一颗星的光与另一颗已知距离、活跃程度相似的星进行比较,就能测量出这颗星与地球之间的距离。
80多年前,大多数天文学家都认为银河系就是整个宇宙,银河系之外什么也没有。
可是,当精确度更高的天文望远镜诞生以后,这种看法便被证明是错误的。
过去观测到的那些暗淡模糊的斑点,其实是其他的星系,有的与银河系不相上下,有的则更庞大。
20世纪20年代,美国天文学家埃德温·哈勃在加利福尼亚州的威尔逊山用当时世界上最大的反射式望远镜研究银河系外星系,他分析了这些星系的光谱,发现各种谱线的波长都移向红色一端。
这种现象叫做红移,说明那些星系正在向远处飞离。
波长的改变是多普勒效应的作用,与疾驶而去的汽车喇叭声调的变化同样道理。
由于宇宙在不断膨胀,星系距我们越远,红移就越大。
换而言之,越远的星系,其飞离我们的速度也越快。
哈勃据此提出了“哈勃定律”,确定了计算行星运行速度的天文学计量单位——“哈勃常数”。
但是,用哈勃常数作为测量尺度存在一个问题,即无人知道它有多长。
关于宇宙膨胀的速率,天文学家们的看法并不一致。
最保守的估计是,距离增加百万光年,则速度每秒钟约增加16公里,即一个距我们5亿光年的星系将以每秒约 8047公里的速度远离地球。
有些天文学家估计的速率比这个数字还要大一倍。
按照第一种估计,宇宙中最遥远的天体距离地球约有100亿光年。
而按第二种速率计算,则宇宙边缘距离地球达200亿光年之遥。
“哈勃常数”只能在太阳系以外的太空里测定。
在那里,膨胀速度非常大,任何局部影响都变得微不足道。
如果天文学家能够找到一支“标准蜡烛”,即某个类星体,其亮度稳定,非常明亮,横跨半个宇宙都可以看到,那么这个问题便可迎刃而解。
但是迄今为止,大家公认可通用于整个宇宙的“标准蜡烛”尚未找到。
因此,天文学家运用这一基本方法时往往采取一种分步方式,这就是设立一系列“标准蜡烛”,每一步只起测,定下一步的作用数不清无数个,大的离地球近的有九个

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作者:高宇
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