Astronomi

Apakah perbezaan antara model mantap alam semesta dan model Big Bang alam semesta?

Apakah perbezaan antara model mantap alam semesta dan model Big Bang alam semesta?

Pandangan yang dipegang sekarang ini ialah Big Bang mengakibatkan alam semesta inflasi berbanding dengan model statik yang dicadangkan oleh Teori Negeri yang Steady. Big Bang bermaksud bahawa alam semesta berevolusi dari singulariti dan Universe adalah inflasi, ia menjadi terhingga dan tidak terbatas, Einstein pada asalnya merumuskan keperluan untuk pemalar kosmologi sebagai teori keadaan yang mantap adalah pandangan yang luas dan dipercayai bahawa alam semesta adalah saiz yang tetap. Pendekatan ini telah dibuang dan pergeseran merah Doppler garis spektrum menunjukkan bahawa Semesta sedang berkembang. Baca lebih lanjut »

Bagaimanakah Big Bang bermula?

Bagaimanakah Big Bang bermula?

Ia adalah permulaan era evolusi dalam sejarah Alam Semesta. Pada masa Planck (yang merupakan contoh yang paling awal apabila masa boleh diukur) simetri telah dipecah dan Universe memasuki fasa evolusi (yang merupakan inflasi). Ruang masa menjadi entiti yang nyata yang kita kenali sebagai Alam Semesta. Ini berbeza dari singularity, yang merupakan alam semesta utama, sebelum Big Bang. Baca lebih lanjut »

Bagaimana graviti menjejaskan galaksi?

Bagaimana graviti menjejaskan galaksi?

Ia mengekalkan komponen-komponen galaksi utuh dan pemalar struktur galaksi. Ia digambarkan bahawa banyak galaksi mempunyai lubang hitam super besar di pusat mereka (misalnya Bima Sakti), dan bahawa lengan galaksi terikat oleh graviti untuk membentuk struktur yang koheren. Graviti berfungsi pada setiap peringkat galaksi dan mengekalkan keseimbangan stabil antara komponen, supaya bahagian-bahagian galaksi tidak "hanyut". Baca lebih lanjut »

Apakah sebab utama mengapa ahli astronomi berfikir bahawa quasar adalah lubang hitam?

Apakah sebab utama mengapa ahli astronomi berfikir bahawa quasar adalah lubang hitam?

Ia menyatakan bahawa quasar adalah lubang hitam supermasif yang merupakan sumber radiasi seperti sinar-x. Quasars atau sumber radio quasi-lintang adalah ahli yang paling bertenaga dan jauh kelas objek yang dikenali sebagai nuclei galaktik aktif (AGN). Quasars sangat bercahaya dan mula-mula dikenal pasti sebagai sumber redshift tenaga elektromagnetik yang tinggi, termasuk gelombang radio dan cahaya yang kelihatan, yang kelihatan sama dengan bintang-bintang, dan bukannya sumber-sumber yang sama seperti galaksi. Spektrum mereka mengandungi garis pelepasan yang sangat luas, tidak seperti yang diketahui oleh bintang-bintang, ma Baca lebih lanjut »

Bagaimanakah saintis menentukan bahawa matahari kita adalah bintang?

Bagaimanakah saintis menentukan bahawa matahari kita adalah bintang?

Dengan ciri-ciri itu. Matahari adalah badan gas di mana fusi mengubah hidrogen menjadi helium. Permukaan panas dan begitu juga pedalaman. Ia adalah komponen terbesar sistem Suria. Semua ciri ini membuat kita mengklasifikasikan Matahari sebagai bintang dan bukan planet. Semua planet mengorbit Matahari. (heliocentric model). dan Matahari mengorbit pusat Bima Sakti. Matahari tidak mengorbit sebarang planet contohnya) model geosentris gagal. Baca lebih lanjut »

Bagaimanakah Undang-undang Hubble berkaitan dengan peralihan semula?

Bagaimanakah Undang-undang Hubble berkaitan dengan peralihan semula?

Secara langsung. Teori yang digunakan untuk menentukan jarak yang sangat besar ini di alam semesta adalah berdasarkan kepada penemuan oleh Edwin Hubble bahawa alam semesta berkembang. Pada tahun 1929, Edwin Hubble mengumumkan bahawa hampir semua galaksi kelihatan bergerak dari kami.Ahli astronomi mendapati bahawa sejajar dengan teori Hubble, semua galaksi jauh bergerak dari kami dan semakin jauh, semakin cepat mereka bergerak. Kemelesetan galaksi ini jauh dari kita menyebabkan cahaya dari galaksi ini redshifted. Ini boleh dipastikan dengan mengkaji garisan penyerapan atau pelepasan dalam spektrumnya. Set garisan ini unik u Baca lebih lanjut »

Berapa besar alam semesta pada tahun cahaya?

Berapa besar alam semesta pada tahun cahaya?

92 bilion tahun cahaya Para saintis tahu bahawa alam semesta berkembang. Oleh itu, sementara saintis mungkin melihat tempat yang terletak 13.8 bilion tahun cahaya dari Bumi pada masa Big Bang, alam semesta terus berkembang sepanjang hayatnya. Hari ini, tempat yang sama adalah 46 bilion tahun cahaya jauh, menjadikan diameter alam semesta dapat dilihat di sekitar 92 bilion tahun cahaya. Baca lebih lanjut »

Adakah ledakan Big Bang bergerak lebih cepat daripada cahaya?

Adakah ledakan Big Bang bergerak lebih cepat daripada cahaya?

Ya, "Big Bang" itu sendiri, tetapi perkara itu terikat dengan keterbatasan relativistik. Big Bang sendiri berkembang lebih cepat daripada kelajuan cahaya. Tetapi ini hanya bermakna bahawa "tiada apa yang boleh pergi lebih cepat daripada cahaya." Oleh kerana tiada apa-apa ruang kosong atau vakum, ia boleh berkembang lebih cepat daripada kelajuan cahaya kerana tiada objek material memecahkan halangan cahaya. Baca lebih lanjut »

Bagaimana keadaan alam semesta?

Bagaimana keadaan alam semesta?

Senarai asas (sangat) berikut: Asteroid Menelefon Bulan Bintang Bintang Sistem solar (planet mengenai bintang) Galaksi (koleksi bintang) Alam semesta mengandungi struktur teratur pada semua skala yang berbeza, dari sistem kecil seperti bumi dan sistem suria kita, ke galaksi yang mengandungi trillions bintang, dan akhirnya struktur yang sangat besar yang mengandungi berbilion-bilion galaksi. Baca lebih lanjut »

Apa itu Constant Hubble dan bagaimana ia dijumpai?

Apa itu Constant Hubble dan bagaimana ia dijumpai?

Nisbah kelajuan kemelesetan galaksi (kerana pengembangan) alam semesta) ke jarak dari pemerhati disebut konstan hubble. ia hanya diperoleh daripada persamaan relativiti umum Baca lebih lanjut »

Sesetengah ahli astronomi menyarankan agar kerdil putih yang sejuk dibuat daripada berlian. Mengapakah ia tidak praktikal untuk saya?

Sesetengah ahli astronomi menyarankan agar kerdil putih yang sejuk dibuat daripada berlian. Mengapakah ia tidak praktikal untuk saya?

Graviti permukaan kerdil putih sangat tinggi, daripada perintah 200,000 kali lebih kuat daripada graviti permukaan Bumi, dan ketumpatannya dalam perkadaran yang sama. Kerdil putih biasa dengan massa kira-kira 0.6 kali matahari kita tetapi saiz Bumi akan mempunyai 200,000 kali jisim Bumi, tetapi permukaan pada jarak yang sama dari pusat. Oleh itu graviti permukaan akan 200,000 kali lebih besar daripada Bumi. Graviti permukaan yang tinggi menjadikannya sangat sukar untuk melepaskan diri dari tarikan graviti dari kerdil putih, walaupun anda dapat mengumpulkan beberapa bahan daripadanya - yang membawa saya ke titik kedua ... B Baca lebih lanjut »

Sesetengah orang mengatakan bahawa mungkin untuk blackwhole untuk menguap, jika demikian maka di mana semua perkara yang jatuh ke dalamnya pergi?

Sesetengah orang mengatakan bahawa mungkin untuk blackwhole untuk menguap, jika demikian maka di mana semua perkara yang jatuh ke dalamnya pergi?

Kami tidak yakin pada masa ini, kerana banyak yang kita tahu tentang lubang hitam adalah teori. Tetapi, berdasarkan apa yang kita fikir kita tahu, jika lubang hitam telah menguap dan sesuatu telah masuk ke dalamnya, ia juga akan hilang. Terdapat banyak maklumat teori tentang subjek dan spekulasi mengenai apa yang boleh berlaku. Saya akan mengesyorkan membaca buku ini oleh Neil deGrasse Tyson, ahli astrofizik yang luar biasa. Berikut adalah artikel / laman web yang memberikan sedikit maklumat mengenai Lubang Hitam dari Berkeley. Baca lebih lanjut »

Bintang A mempunyai paralaks sebanyak 0.04 saat arka. Bintang B mempunyai paralaks sebanyak 0.02 saat arka. Bintang mana yang lebih jauh dari matahari? Apakah jarak ke bintang A dari matahari, dalam parsec? terima kasih?

Bintang A mempunyai paralaks sebanyak 0.04 saat arka. Bintang B mempunyai paralaks sebanyak 0.02 saat arka. Bintang mana yang lebih jauh dari matahari? Apakah jarak ke bintang A dari matahari, dalam parsec? terima kasih?

Star B lebih jauh dan jaraknya dari Sun adalah 50 parsec atau 163 tahun cahaya. Hubungan antara jarak bintang dan sudut paralaksnya diberikan oleh d = 1 / p, di mana jarak d diukur dalam parsec (bersamaan dengan 3.26 tahun cahaya) dan sudut parallax p diukur dalam arcseconds. Oleh itu Star A berada pada jarak 1 / 0.04 atau 25 parsec, sementara Star B berada pada jarak 1 / 0.02 atau 50 parsec. Oleh itu Star B lebih jauh dan jaraknya dari Sun adalah 50 parsec atau 163 tahun cahaya. Baca lebih lanjut »