如何回答孩子:既然宇宙没有尽头,那为什么我们还能看到星星、月亮和太阳呢

发布时间: 2022-05-17 09:01:54 来源: 励志妙语 栏目: 经典文章 点击: 109

宇宙的星星距离我们非常遥远,为何我们一眼就能看到?想必很多小伙伴们都喜欢在晚上一起观赏星星,尤其和心爱的人一起,在寂静的夜晚,两...

如何回答孩子:既然宇宙没有尽头,那为什么我们还能看到星星、月亮和太阳呢

宇宙的星星距离我们非常遥远,为何我们一眼就能看到?

想必很多小伙伴们都喜欢在晚上一起观赏星星,尤其和心爱的人一起,在寂静的夜晚,两个人各自搬个小板凳,在院子里一边数着星星,一边倾诉心肠,那情景真的很是惬意,让人看了都好想时间静止在那时候。虽说星星很美,但你是否想过这样一个问题,星星离我们的距离很是遥远,为何我们可以一眼就看到它们呢?

其实,我们之所以能够一眼就看到距离那么遥远的星星,是因为我们的眼睛接收到了来自星星所散发出的光线。其实这个很好理解,就拿我们可以看到某一物体的例子来说,之所以人类可以看到某一现实的物体,那是由于物体受到太阳光的照射。当物体本身吸收了太阳光,它们就会将光线反射出来,而当人类看到这种物体时,它们就会将反射的光线射入人眼中,当人眼中的视网膜接收到光线信息,就会将其反馈给大脑,进而使人感知到物体的影像。而我们能够看到星星,也是类似的原理。

我们要知道,在宇宙中但凡是能够自我发光的星星,其实都是恒星。不过,我们的肉眼并非完全可以将所有的星星都看到,也就是说我们的肉眼所看到的星星是有限的,对于一些银河系外的星星,肉眼通常是观察不到的,除非我们借助天文望远镜,我们才有可能看得到那些存在于银河系外的星星们。

除此之外,我们应当明白我们在某一时刻仰头所看到的星星,并非是星星在那一时刻发出的光,而是它们在几十、甚至几百光年的时间里,经历了十分遥远的“旅程”,才到达地球的。也就是说,我们所看到的星星并非是当下的样子,而是过去的,也可以理解成是它一开始诞生时的样子。

总而言之,我们所能够观察到的星星,其实并非是当下那一时刻所散发出的光,并且我们所看到的星星,只是全部星星当中局部的那一部分。

这是由于星星的体积都是非常大的,而且在夜空中一闪一闪的,非常的明亮,所以我们就可以看到。
我认为我们之所以一眼就能看到,是因为他们一直在发亮,比较显眼,还有就是我们的眼睛可视距离是非常远的,所以可以观察到他们
这是因为在太空当中星星的亮度是非常大的,所以我们在距离很远的地球也能够看到,而且星星的强度是很大的。

为什么天上会有星星和月亮

如果从宇宙的诞生说起,那有点麻烦。主要是开始时,宇宙只有1立方厘米大小,大概几百亿年前,宇宙产生爆炸。随即开始扩散,温度不断下降。随着宇宙的不断扩张,一些灰尘在重力的作用下,不断的聚集在一起。形成了星球。银河系也不断的成型。如果是有气体构成 的则形成比如太阳之类的恒星。如果是固体则可能是如地球的行星。至于发光的星星大多是恒星,而行星大多不发光,至于月亮其实是反射了太阳的光辉

我们看到的"天上"实际是广阔无边的宇宙空间,在这个空间里有大量的天体、星球,其中有一些象太阳一样能发光,但由于离我们地球太远了所以我们只能在晚上看到,而且显得很小,也就是我们所说的星星了。

至于月亮呢 就是月球啊 月球自身并不会发光

但是我们看的月亮怎么那么亮呢
那是因为 月球把太阳光反射回来
你就看到它是亮的了

还有给你解释
我们知道,月球是地球的卫星,围绕着地球旋转;同时,地球又带着月球围绕太阳旋转。日食和月食就是这两种运动产生的结果。由于地球和月球是不发光的天体,所以在太阳的照耀下,它们的背后都拖着一条长长的黑影。当月球、地球和太阳处在一条直线或近于一条直线的情况下,地球或月球被黑影遮住,就发生了日食或月食。如果是月球转到地球与太阳中间,这三个天体正好接近于排成一条直线时,那么从地球上看去,月球遮住了太阳,就发生了日食。月球把太阳全部遮住时叫日全食;只遮住一部分叫日偏食,遮住中间而四周还露出一圈日光时叫日环食。日全食和日环食前后也能看到日偏食。如果地球转到月球与太阳中间,这三个天体恰好或接近处于一条直线时,那么月球就走进了地球的黑影里,太阳光照不到月球上,就发生了月食。月球全部进入地球的黑影,叫月全食,只有一部分进入地球黑影,叫月偏食。
答:据说是宇宙大爆炸创造了物质,物质经过演化形成了星星和月亮,至于说大爆炸为什么会创造这此物质就不知道了,本身这个问题就是说不清楚的,这就是宇宙的奥秘,

为什么有太阳,月亮?

在群星之间,并不是空无一物,而是布满了物质,是气体,尘埃或两者的混合物.其中一种低温,不发光的星际尘云,相信是形成恒星的基本材料.

这些黑暗的星际尘云温度很低,约为摄氏-260至-160之间.天文学家发现这类物质如果没有什麼外力的话,这些星际尘云就如天上的云朵,在太空中天长地久的飘著.但是如果有些事情发生,例如邻近有颗超新星爆炸,产生的震波通过星际尘云时,会把它压缩,而使星际尘云的密度增加到可以靠本身的重力持续收缩.这种靠本身重力使体积越缩越小的过程,称为”重力溃缩”.也有一些其他的外力,如银河间的磁力或尘云间的碰撞,也可能使星际云产生重力溃缩.

大约在五十亿年前,一个称为”原始太阳星云”的星际尘云,开始重力溃缩.体积越缩越小,核心的温度也越来越高,密度也越来越大.当体积缩小百万倍后,成为一颗原始恒星,核心区域温度也升高而趋近於摄氏一千万度左右.当这个原始恒星或胎星的核心区域温度高逹一千万度时,触发了氢融合反应时,也就是氢弹爆炸的反应.此时,一颗叫太阳的恒星便诞生了.

经过一连串的核反应,会消耗掉四个氢核,形成一个氦核,而损失了一点点的质量.依据爱因斯坦质量和能量互换的方程式E=MC^2,损失的质量转化为光和热辐射出去,经过一路的碰撞,吸收再发射的过程,最后光和热传到太阳表面,再辐射到太空中一去不返,这也就是我们所看到的太阳辐射.当太阳中心区域氢融合反应产生的能量传到表面时,大部份以可见光的形式辐射到太空.

在五十忆年前刚形成的太阳并不稳定,体积缩胀不定.收缩的重力遭到热膨胀压力的阻挡,有时热膨胀力扬头,超过了重力,恒星大气因此膨胀.但是一膨胀,温度就跟著下降.膨胀过头,导致温度过低,使热膨胀压力挡不住重力,则恒星大气开始收缩.同样的,一收缩,温度就跟著上升,收缩过头,导致温度过高,又使热膨胀压力超过重力, 恒星大气又开始膨胀.

这种膨胀,收缩的过程反覆发生,加上周围还笼罩在云气中,因此亮度变化很不规则.但是胀缩的程度慢慢缩小,最后热膨胀力和收缩力达到平衡,进入稳定期.此时,太阳是一颗黄色的恒星,差不多就像我们现在看到的一样.

太阳进入稳定期后,相当稳定的发出光和热,可以持续一百亿年之久.这期间占太阳一生中的90%,天文学家特称为”主序星”时期.太阳成为一颗黄色主序星,至今己有五十亿年,再过五十亿年,太阳度过一生的黄金岁月后,将进入晚年.

有足够长的稳定期,对行星上的生命发生非常重要.以地球的经验来说,地球太约和太阳同时形成,将近十亿年后才出现生命,经过四十多亿年后,才发展出高等智慧的生物.因此,天文学家要找外星生命,只对生存期超过四十亿的恒星有兴趣.

太阳在晚年将成为红巨星

太阳在晚年时,将己经耗尽核心区域的氢,这时太阳的核心区域都是温度较低的氦,周围包著的一层正在进行氢融合反应,再外围便是太阳的一般物质.氢融合反应产生的光和热,正好和收缩的重力相同.核心区域的氦由於温度较低,而氦的密度又比氢大,所以重力大於热膨胀力而开始收缩,核心区域收缩产生的热散布到外层,加上外层氢融合反应产生的热,使得太阳外部慢慢膨胀,半径增大到吞没水星的范围.

随著太阳的膨胀,其发光散热的表面积也随之增加,表面积扩大后,单位面积所散发的热相对减少,所以太阳一边膨胀,表面温度也随之降到摄氏三千度,在发生的电磁辐射中,以红光最强,所以将呈现一个火红的大太阳,称为”红巨星”.

在红巨星时期的太阳不稳定,外层大气受到扰动会造成膨胀,收缩的脉动效应,而且脉动的周期和体积大小关.想想果冻的情形,轻拍一下果冻,它便会晃动,而且果冻越大,晃动的程度越小.同样的道理,红巨星的体积越大,膨胀,收缩的周期也越长.

简单来说,五十亿年后,太阳核心区域收缩的热将导致外部膨胀,变成一颗红巨星.充满氦的核心区域则持续收缩,温度也随之增加.当核心区域的温度升至一亿度时,开始发生氦融合反应,三个氦经过一连串的核反应后融合成为一个碳,放出比氢融合反应更巨量的光和热,使太阳外层急速膨胀,连地球也吞没了,成为一个体积超大的红色超巨星.

太阳的末路:白矮星

相似的过程是在红色超巨星的核心区域再次发生,碳累积越来越多,碳的密度比氦大,相对的收缩的重力也更大,史的碳构成的核心区域收缩下去.但是当此区域收缩到非常紧密结实的程度,也就是碳原子核周围所有的电子都挤在一起,挤到不能再挤时,这种紧密的压力挡住了重力收缩.虽然此时的温度比摄氏一亿度高很多,但是还没有高到可以产生碳融合反应的地步.因此,太阳核心区域不再收缩,但也没有多余的热使外层膨胀,就如此僵持著,形成了白矮星.由於白矮星的核心没有核融合反应来供给光与热,整个星球越来越暗,逐渐黯淡下去,最后变成一颗不发光的死寂星球----黑矮星.经过理论上的计算,白矮星慢慢冷却变成黑矮星的过程非常漫长,超过一百多亿年,而银河系的形成至今不过一百多亿年,因此天文学家认为银河系还没有老到可以形成黑矮星.

经过计算,太阳体积缩小一百万倍,约像地球一样大时,物质间拥挤的的程度才足以抗拒重力收缩.想想,质量与太阳相当,体积却只有地球大小,很容易算出白矮星的密度比水重一百万倍,也就是说一一方公分的物质约有一公吨重,是非常特别的物质状态,物理学家称为简并状态.原子是由原子核和电子构成.一般人都看过电子围绕原子核的图画或动画,虽然是简化的示意图,却也反映了微小的物质状态.通常电子都在距离原子核很远的地方绕转著,如果温度逐渐降低,或是外力逐渐增加,则电子的活动范围便被押挤而越来越小,逐渐靠近原子核.但是电子与原子核之间的距离有其最小范围,电子不能越过这道界线.就像围绕在玻璃珠周围的沙粒一样,沙粒最多依附在玻璃珠表面,而无法压入玻璃珠中.

同样的,当所有的电子都被迫压挤再原子的表层时,物质状态达到了一个临界,即使在增加压力,也无法将电子往内压挤.这种由电子处於最内层而产生的抗压力称为电子简并压力.依据理论推算,质量小於一点四个太阳质量的星球重力,不足以压垮电子简并压力,因此白矮星的质量不能比一点四个太阳质量更大.到目前为止,所发现的白矮星数量超过数百个,也都符合这个理论.这个上限首先是由一个印度天文学家钱德拉沙哈(Subrahmanyan Chandrasekhar 1910-1995)在1931年利用量子力学所求出来的,因此称为钱式极限(Chandrasekhar’s limit).

当钱德沙哈拉当年提出的这种由电子简并压力挡住重力收缩的星球时,并没有得到赞扬,再英国皇家天文学会在一九三五年所举办的研讨会中,更受到当代大师爱丁顿(Authur Eddington)爵士打压,认为宇宙中并没有这种天体.德拉沙哈受到这个打击后,没有办法在即刊上发表论文,因此他写了一本书<<恒星的结构与演化>>,后来成为这个领域中的经典之作.为什麼要称之为白矮星呢?这是因为第一哥确定的白矮星是天狼星的伴星,颜色属高温的青白色,但是体积如此小,因此称之为白矮星,但是后来陆续发现许多同类的恒星,星光颜色属於温度较低的黄色橙色,但是仍然称它们为白矮星.白矮星因此成为一个专有名词,专指这类由电子简并压力挡住重力收缩的星球.

有关星星历史上的记载与传说

不论中外,有关昂宿星团的记载都超过三千多年,它就是北天最明亮的星团之一.这个看起来模糊的一团天体,我国称之为昂宿,是二十八星宿中的一个.诗经中的<昭南.小星>就已经提到昂宿,<尔雅>释天中也提到西路昂也,昂的意思是毛毛的,所以称之为昂。史记—天关书中昂曰髦头,就是这个意思。昂宿星团在日本神话故事中,有许多不同的名称和故事,但大都与农业和渔业有关。例如在日本有些农业区,当看到昂宿星团与太阳一同升起时,表示到了春天播种的季节。有些沿海的地区,余名看到昂宿星团升起与落下来决定是否撒网。而在希腊神话中,七姊妹是擎天神阿特拉斯的女儿,她们是月亮女神阿特密斯的宫女,有一天再草原上玩耍的十,猎户奥莱翁突然闯了进来,七姊妹吓的逃到天上,躲在女神的袖子里,事后女神打开衣袖只见七只鸽子缩成一团。虽然奥莱翁无法抓到她们,但是他却一直追求著,直到天神宙斯同情而将她们安置在天上,成为七姊妹星团。从天文学的角度上看,最有可能的情况是第七颗星是一颗变星,原来很亮,后来变暗了。依据天文学家的研究,昂宿星团是一个行程至今约一亿年的年轻星团,其中包含许多亮度变化不规则的变星。由於昂宿星团属於年轻的星团,其中一些寿命很短的恒星才刚进入演化末期,这些恒星的亮度大都不稳定,例如金牛座BU星就是一颗亮度变化不规则的变星。

重质量恒星的演化

当这些物质以高速撞击在坚硬无比的内核区域时,产生强大的反弹力,而形成向外传播的震波。这种情形就像一个人用力拍桌子,越用力,产生反弹力道也越大。震波以超音速往外震动,挤压外层物质,促使温度急速升高,因此整个星球由内重质量恒星的稳定期依其质量有很大的差别,击中质量恒星的寿命相当短,只有数千万年.质量比太阳大倍以上的恒星寿命大约为数亿年至数十亿年。重质量恒星短寿的原因是质量大,导致收缩的重力也非常强而有力,使得恒星内和区域温度比较高,连带使核反应速率更劲爆,发出威猛的光与热,造成核星表面的温度比太阳型恒星高数倍以上,向太空辐射的光与热成几何级数增加.当恒星形成时,质量就已经固定,因此恒星发光发热都是在吃老本。重质量恒星本钱虽比太阳要多,但是其发热的速度却是数十倍以上,显然很快的便耗尽核反应的原料而进入演化的末期.

中子星

原子的直径范围比原子核大上一万倍,所以当电子被挤压进入原子核时,直径就缩小了一万倍以上,体积则缩小了一兆倍以上。因此,所有物质都成为中子时,体积可以说是小的惊人,密度也大的吓人。抗压力更是大。这种以中子紧密压挤在一起的抗压力,称为{中子简并压力}。依据理论,重质量恒星在演化末期,核心区域的质量如果在二至三个太阳质量之间,则强大的重力会把物质挤压成为中子。此时星球直径约为三十公里左右,强大的中子简并压力挡住了重力,星球不在收缩成为一个中子星。说到这里,中子星的故事并不完整,前面只其到恒星中央区域的情形,因此还要加上外层区域的变化情形,才会完整。经由目前物理学家仍不完全了解的过程,中心区域的物质全被挤压成中子时,星球内部的物质随著强大的重力陷向中心,陷落得速度非常快,核区域到表层的温度都高到能产生核融合反应。想想,如果地球上所有氢弹同时爆炸的情景。这可是整个星球都在发生核融合反应,将整个星球炸碎,形成天文学家所说的”超新星爆炸”。超新星爆炸有如烟火一样四射,只是规模大的多,持续得时间也久,整个超新星爆炸有如烟火一般四射,只是规模大的多,持续的时间也久。整个超新星爆炸扩散的过程可以持续数千年至数万年之久,阔至张范围渴达数十光年之远。在银河系中,超新星爆炸是最壮观的事件了。总结来说,质量比太阳大三倍以上的恒星就可能产生超新星爆炸。而炸碎后中心留下一个中子星。中子星主要经由中子构成,直径约为数十公里,密度是水的数千万至一亿倍,真是个异常的星球。

黑洞

质量在六个至八个太阳质量以上的恒星,在演化末期发生超过超新星爆炸时,如果内核区域的质量大於三个太阳质量,则连中子简并压力也抵挡不住强大的重力收缩,物质只好一路收缩下去,目前只有爱因斯坦提出的广义相对论可以解释这种问题。依据理论,物质缩小到约三公里左右,进入一个连光线都无法脱逃的范围,除了总值量,电核自转外,失去的所有的讯息,理问物理学家称这种奇异的状态为”黑洞”。既然黑洞不发光,那麼要如何去发现他勒?对於单独的黑洞,物理学家仍想不出好方法,但是如果黑洞是双星系统之一,则可以藉由观测双星的运动来推估看不到的伴星质量,伴星质量超过三个太阳质量而又看不到他,则可能是黑洞了。在双星系统中,如果其中之一是黑洞,则另外一颗恒星在演化晚期膨胀成为超巨星时,膨胀的物质会被黑洞强大的重力吸引,盘旋般向黑洞陷落。在盘旋陷落得过程中,形成一个吸积盘。物质在吸积盘中盘旋陷落得过程中,一路碰撞推挤,半径越来越小,温度也随之升高。在吸积盘内层温度高达摄氏百万度,发出X光。因此,天文学家搜索X光双星系统来推算看不见的伴星质量,如果这个看不见的伴星质量超过三个太阳质量,则认为他是黑洞的候选者。经过科学家近一百年的探究,对恒星结构的演变勾勒出一个轮廓,让我们认识恒星如何演变,步向终局的故事。其中有的恒星不由自主的步向轰轰烈烈的爆炸,许多元素像是钙,矽,铁等,就藉著超新星爆炸四散成为星际介质。这些物质在机缘巧合下,化作春泥更护化,经过重力的压缩后,又成为一颗灿烂的恒星,由於有这些元素,因此可以形成类似地球的行星,称命的发生也是要靠这些元素。例如在人体里面,血的成份有铁,骨骼有钙等,所以天文学家常说:”我们是超新星的子民’’。
宇宙大爆炸的时候产生了强大的能量,能量产生了物质.于是宇宙中充满了原子,然后形成了气体和尘埃.因为宇宙中这些物质本身的不稳定状态,它们可能会聚集在一起,于是因为重力影响下它们开始塌陷,最终形成了恒星,比如太阳.

形成太阳的时候,残留的气体和尘埃就形成了行星状星云,塌陷的结果产生了行星.比如地球.

某一天一个小行星一个不小心撞上了早期地球.当时地球是融化状态,所以它的碎片就被撞得飞了,但它却没能逃出地球的重力场控制,所以它们绕地球旋转,最终凝结在一起形成了月亮.
因为所以,科学道理!
为什么有为什么

天上为什么有太阳,月亮和星星

在宇宙中,存在着许多星际弥漫物质。密度较大的地方就象一团团云块,因此被称为星际云。太阳就是由星际云形成的。在星际云中,由于万有引力的作用,它要发生收缩,同时,分子和原子的热运动会产生膨胀压力。在质量较大、温度不太高的情况下,万有引力大于膨胀压力,于是星际云在自吸作用下收缩。起初,星际云收缩很快。由于引力势能转化为热运动的动能,温度升高。当密度达到每立方米10-9克时,云内出现涡流,因而出现自转。同时周围物质仍不断向中心聚集。
随着太阳的不断增大,中心温度和密度不断增加,并通过对流方式把能量传出来。当中心温度达到一万度,表面温度二、三千度时,就发出红光、形成原始太阳。太阳刚成为一颗恒星,体积比现在大得多,辐射的总能量也大几倍。太阳成为恒星后收缩过程变慢,当中心温度达一千多万度时,太阳中就开始发生强烈的聚变反应,释放出巨大的能量。由于温度极高,膨胀压力与万有引力达到平衡,这时太阳就达到了稳定阶段。现在太阳就处在稳定阶段的中期
宇宙大爆炸里形成了无数颗发光的行星和恒星。
它们组成了无数星系存在于这个空间,我们赖以生存的地球就在这个空间的银河系里,星球的光线传到我们的眼睛,由于和地球个有一定距离,所以我们看到的它们只是发着光的小亮点,就是星星,地球周围十三颗星组成了太阳系,太阳月亮是不动的恒星,地球是转动的,绕太阳转动一圈叫地球的公转,为365天,就是一年,地球自己转一圈叫自转,转动一圈24小时,就是一天,中国在地球的北半球,当地球转到另一边,背对太阳,没有光线,夜晚就来了

宇宙的星星非常遥远,但为什么我们一眼就可以看得到?

宇宙的星星非常遥远,但为什么我们一眼就可以看得到?

我们之所以能看到几百光年之外的星星,是因为它们的光进入了我们的眼睛。 虽然光年是天文学上的距离单位。 光年是指光在一年中经过的距离。 但是,相反也可以这样理解。 一光年外的星光到达地球需要一年。 所以我们看到的是那一年前的样子。

光的传播需要时间。 夏天经常下雷雨。 远处天空打雷时,我们先看到打雷,几秒钟后能听到咕噜咕噜的雷声吗? 为什么会这样呢? 为什么这么说呢,因为光和音的传播需要时间。 光在空气中传播的速度接近每秒30万公里,所以来自闪电的光到达我们眼睛的时间是瞬间的。 声音在空气中的传播速度为每秒340米。 比光速慢得多。 因此,即使雷声和闪电同时发生,由于声音的传播速度比光速慢得多,我们也可以先看到闪电,然后切断时间再听到雷声。这个例子表明声音的传播需要时间。 同样的道理,光的传播也需要时间。 因为在地球这样小的空间里我们感觉不到传播所需的时间,所以我们认为所看到的一切都发生在现在。 但是,在宇宙尺度上,时间会变得明显。

月球距离地球384000公里,所以月光到达地球需要一秒多的时间。 我们看到的月亮是一秒前的月亮。 太阳距离地球1亿4900万公里,太阳光到达地球需要8分钟以上。 我们看到的太阳是八分钟前的太阳。 织女星距离地球25.3光年,也就是说很多。 来自织女星的光需要在宇宙中行驶25年3个月以上。 北极星距离地球434光年,我们看到的是434年前的样子。在宇宙中的几颗距离我们几亿光年的星星上,当他们发出的光到达地球被我们看到时,实际上可能已经不存在了。

这是个非常有意思的问题。



根据科学家的测量数据,目前人类肉眼可以看到的最远的星球离地球有75亿光年。科学家们将这颗特别的星球命名为伽马射线暴GRB 080319B,它的光芒被发现于2008年,之所以人类肉眼能够看见它,主要就在于光是能够直线无限传播的,事实上,或许可能还有更远的星球能够被人类看见,只不过是由于被暗物质、黑洞等吞噬,才让得人类没有发现它们的存在,不过,75亿光年是何等的概念?这必然不用多说,但它真的是一颗星球吗,这并不是一定一定的,毕竟诸多东西都是人类的推测和猜测而已。


其实不是我们的肉眼一秒可以看到这个几十亿光年之外的星球,而是这个星球的光跑了几十亿年被我们捕捉到了,在涉及到光速的问题上,有两个不能忽视的因素:时间和空间。既然是距地球75亿光年的星球,也就是说,我们肉眼看到的是这个星球75亿年发生的事,而我们观察到的这光的同时,这个星球的现状到底是怎么样,仍是一个未知之数。


人类肉眼看到的星星

在很多人的常识中,我们能否看见一个物体,很大程度上取决于我们与物体的距离,一个物体拿到足够远后我们肉眼就看不清了,当然距离只是其中一个因素,物体的亮度也是影响我们能否看到它的重要因素,这在天文学上尤其明显。

行星

我们在万里无云的夜空下,可以看见密密麻麻星星,还有一条明暗相间的银河,在这些星星中,有少数几个是我们太阳系内的行星,比如金星、水星、火星、木星、土星,在特殊时候我们都可以肉眼看见。



天王星的视星等为6.07,处于人类肉眼能看见的极限边缘,在特殊条件下,视力好的人是可以肉眼看见天王星的,这也是人类能肉眼看见的最远行星,与地球的距离大约为25亿公里。由于行星不发光,所以再远的行星就无法肉眼看见,我们只能借助天文望远镜来观测。

恒星

宇宙中最显眼的天体是恒星,恒星发出耀眼的光芒,可以传播到很远的地方。



在夜空下,我们肉眼能看见的恒星大约有6000颗(南半球+北半球),其中最亮的当属天狼星,视星等高达-1.46,也是全天外除太阳外最亮的恒星,如果我们用天文望远镜观察,会发现天狼星其实是一个双星系统,由一颗蓝矮星和一颗白矮星组成,距离地球8.6光年。



在大约6000颗肉眼可见的恒星中,其中绝大部分与地球的距离不超过5000光年,最远的距离地球大约1万光年,当然亮度已经变得非常低,比如:

(1)海山二,距离地球7500光年,当前视星等为4.3,在1843年时海山二出现一次伪超新星爆发,当时视星等一度达到了-0.8。



(2)HD 91619恒星,位于天鹅座,视星等6.09,距离地球1.36万光年。

(3)HD 188209恒星,视星等5.6,距离地球1.48万光年。

星系

我们位于的银河系,是一个由近2000亿颗恒星组成的巨大天体系统,在我们可观测宇宙中,还有数万亿的星系,虽然一颗恒星的亮度非常有限,但是数以千亿计的恒星组成的星系,亮度就非常可观了。



比如在南半球的夜空,我们很容易看到大麦哲伦星云和小麦哲伦星云,它们分别距离地球16万光年和20万光年,两者都属于我们银河系的卫星星系。



在北半球,合适的时候我们还能肉眼看见仙女星系,仙女星系距离地球254万光年,视星等3.44,仙女星系也是我们本星系群中最大的星系。



仙女星系有个卫星星系叫做三角座星系,距离地球大约300万光年,视星等5.72,也基本在人类肉眼可见的极限边缘,在特殊时候肉眼也能隐约看见,这是人类能肉眼看见的最远星系。

其他天体

在我们宇宙中,还有一些突发事件,会导致某些天体的亮度瞬间变得相当高,比如超新星爆炸,不明原因的伽马射线暴等等。



在2008年3月19日,美国雨燕空间探测器捕捉到一次名为GRB 080319B的伽马射线暴,数据分析显示,此次射线暴在可见光波段的视星等在5~6之间,也就是说,如果当时有人在夜空下刚好朝这个方向观看,是有可能看到此次事件的,但是持续时间只有半分钟,而该事件对应的天体距离地球75亿光年,这也是人类肉眼可见的最远天体。

自然距离远,但是他们也很大,而且他们会反射太阳光,就很亮了。
能被我们一眼看到的星星都是亮度特别高的,体积非常大的。
因为星星是会遍布在全天空中,所以人们抬头的时候就会看到很渺小的星星,而且星星在天空中也是很多的。
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