Astronomia

Dlaczego płaskość jest problemem kosmologii?

Dlaczego płaskość jest problemem kosmologii?

Podejrzewam, że istnieją mądrzejsze odpowiedzi o wiele bardziej szczegółowych, ale ... Wszechświat wydaje się mieć wartość Omegi bardzo zbliżoną do 1. Oznacza to, że wewnętrzne kąty trójkąta dodają się do 180 ^ @, co jest bardzo dziwne, ponieważ jest o wiele bardziej prawdopodobne, że we Wszechświecie będzie nadmiar energii masowej (co oznacza, że Omega będzie większa niż 1, a kąty wewnętrzne <180 ^ @) lub zbyt mała gęstość energii, co oznacza Omegę <1 i kąty wewnętrzne > 180 ^ @. To po prostu dziwne, że jest tak blisko 1, bez żadnego a priori powodu, by miał tę wartość. Kosmolodzy, czując się szczerzy, Czytaj więcej »

Dlaczego grawitacja jest uważana za słabą siłę?

Dlaczego grawitacja jest uważana za słabą siłę?

Grawitacja jest uważana za bardzo słabą siłę, ponieważ mierzy bardzo małą, na przykład, jest 10 ^ 40 słabsza niż siła elektromagnetyczna, która trzyma atomy razem. Wciąż bada się, dlaczego jest słaby, ale istnieje hipoteza spekulacyjna, która mówi, że jest słaba ze względu na wielowymiarową naturę wszechświata, przypuszcza się, że wynosi 10 według teorii strun. 10 wymiarów powoduje, że grawitacja przecieka, tym samym znacznie ją osłabiając. Interesująca hipoteza, ale podchodzę do tego sceptycznie. Czytaj więcej »

Dlaczego nazywa się precesją równonocy?

Dlaczego nazywa się precesją równonocy?

Oś Ziemi wykonuje ruch kołowy w przestrzeni w 25920 latach. Tak więc nasza obecna gwiazda polarna nie będzie gwiazdą biegunową po wielu latach. Ten ruch osi Ziemi znany jest jako Recesja równonocy. zdjęcie kredytowe e city edition.com. Czytaj więcej »

Dlaczego podczas peryhelium jest zimno?

Dlaczego podczas peryhelium jest zimno?

Zobacz wyjaśnienie ... Jako dziecko dowiedziałem się, że Ziemia była czasami bliżej słońca, a czasem dalej. Myślę, że to był główny powód, dla którego niektóre części roku są gorętsze od innych. Byłem zdezorientowany, że lata i zimy na północnych i południowych półkulach miały miejsce w przeciwnych porach roku.W końcu dowiedziałem się, że nasze pory roku wynikają głównie z nachylenia Ziemi, co powoduje, że słońce pojawia się niżej na niebie w zimie, zapewniając tym samym mniej ciepła. To, że tak się dzieje (dla nas, mieszkańców północnej półkuli) w czasie najbliższego zbliż Czytaj więcej »

Dlaczego trudno jest wykryć planety krążące wokół innych gwiazd?

Dlaczego trudno jest wykryć planety krążące wokół innych gwiazd?

Trudno jest wykryć planety krążące wokół innych gwiazd, ponieważ są odległe, małe i niezbyt jasne. Planety są dość małymi obiektami i nie emitują dużo światła, jak gwiazda. Ponieważ najbliższa gwiazda znajduje się w odległości ponad 4 lat świetlnych, żadne egzoplanety nie będą widoczne nawet przy pomocy najsilniejszych teleskopów. Egzoplanety są wykrywane pośrednio. Jeśli duża planeta znajduje się na orbicie wokół gwiazdy, planeta i gwiazda okrążają swój środek masy. Powoduje to kołysanie się gwiazdy. Tak więc, jeśli gwiazda się chwieje, ma albo gwiazdę towarzyszącą, planetę, albo obie. Innym sposobem n Czytaj więcej »

Dlaczego astronomowie powinni rozumieć odległość do innych gwiazd?

Dlaczego astronomowie powinni rozumieć odległość do innych gwiazd?

Ponieważ pomaga nam zdobyć więcej informacji o wszechświecie, w którym żyjemy. Zawsze miało to znaczący wpływ na nasz światopogląd. Astrologia to nauka o gwiazdach i o nich. Ze względu na astronomię odkryliśmy, że podobnie jak gwiazdy, jesteśmy także zbudowani z gazu i pyłu. Znajomość odległości między Wenus i Słońcem oraz odległość między Wenus i Ziemią pomaga nam w określeniu odległości między Słońcem a Ziemią. Pomaga nam również wiedzieć, gdzie jesteśmy teraz w całym wszechświecie. Służy także do pomiaru czasu, nawigacji po ogromnych oceanach i oznaczania (wiedzieć o) pór roku. Czytaj więcej »

Dlaczego ważne jest, aby znać liczbę gwiazd we wszechświecie?

Dlaczego ważne jest, aby znać liczbę gwiazd we wszechświecie?

Niech twój umysł się rozwali, koleś! Nie, są inne powody. Liczba gwiazd daje astronomom sposób oszacowania całkowitej ilości „normalnej” materii we wszechświecie. Jest to ważne, ponieważ normalna materia stanowi jedynie około 4% całkowitej masy wszechświata - reszta wydaje się trudniejsza do opisania, ciemna materia i ciemna energia. Czytaj więcej »

Dlaczego ważne jest poznanie rozmiaru wszechświata?

Dlaczego ważne jest poznanie rozmiaru wszechświata?

To nie jest! Astrofizycy w tej chwili mogą tylko zgadywać rozmiar i kształt wszechświata. W tej chwili nie ma zgody. Niektórzy uważają, że wszechświat ma kształt naleśnika, podczas gdy inni uważają, że jest kulisty w kształcie piłki nożnej. Problematyczne dla nich jest „dostrzeganie” najdalszych galaktyk. W tej chwili zidentyfikowali galaktyki w odległości około 45 miliardów lat świetlnych. Dlaczego jest to problem, że wszechświat ma około 13,7 miliarda lat. Sugerowałoby to, że możemy widzieć tylko obiekty w odległości 13,7 miliarda lat świetlnych stąd. Naukowcy wiedzą, że wszechświat rozwija się w coraz szybszym Czytaj więcej »

Dlaczego teoretycznie mówi się, że nasze słońce stanie się czerwonym olbrzymem?

Dlaczego teoretycznie mówi się, że nasze słońce stanie się czerwonym olbrzymem?

Ewolucja gwiazd jest określona przez ich masę, a żółte karłowate gwiazdy, takie jak nasze Słońce, są wystarczająco masywne, aby ostatecznie połączyć hel w swoich rdzeniach. Każda gwiazda, niezależnie od masy, zaczyna się jako gwiazda sekwencji głównej. Główne gwiazdy sekwencji łączą wodór w hel. W końcu hel gromadzi się w jądrze, a tempo syntezy zwalnia. Bez energii syntezy rdzeń zaczyna się kurczyć i nagrzewać. Dla czerwonych karłów, które są mniej masywne niż Słońce, rdzeń nie nagrzewa się wystarczająco, aby wywołać fuzję helu, więc czerwony karzeł pozostanie czerwonym karłem, dopóki ni Czytaj więcej »

Dlaczego, kiedy widzisz ziemię z kosmosu, w tle nie ma gwiazd? Co to powoduje i dlaczego?

Dlaczego, kiedy widzisz ziemię z kosmosu, w tle nie ma gwiazd? Co to powoduje i dlaczego?

Aby uchwycić wyraźny obraz ziemi, który jest dość jasny, gdy świeci słońce, aparat musi być ustawiony na krótki czas otwarcia migawki i małą przysłonę. W tych warunkach ekspozycja nie jest wystarczająca do przechwycenia światła gwiazd. Aby kamera przechwyciła światło gwiazd, które jest dość słabe (tak, nawet z kosmosu!), Musi być wystarczająco otwarte, aby wpuścić wystarczająco dużo światła, aby zarejestrować się na chipie czujnika (lub filmie). Kamery nie są w stanie jednocześnie uchwycić jasnych i słabych obiektów. Być może widziałeś to na zdjęciu, gdzie albo część zdjęcia jest prześwietlona, albo cz Czytaj więcej »

Dlaczego moho jest ważny?

Dlaczego moho jest ważny?

Nieciągłość Moovovicic, czyli Moho, jest granicą między skorupą a górnym płaszczem. Jego odkrycie w 1909 r. Było pierwszym bezpośrednim dowodem na warstwową strukturę Ziemi. Moho został odkryty przez sejsmologa Croationa Andriję Mohorovicica w 1909 r., Badając ruch fal sejsmicznych w pobliżu powierzchni Ziemi. Stwierdzono, że fale przyspieszają, jeśli zejdą kilka dziesiątek kilometrów w dół. Mohorovicic uznał, że było to spowodowane ciągłą zmianą składu skały, co teraz uważamy za granicę między skorupą a górnym płaszczem. Późniejsze odkrycia z falami przemieszczającymi się głęboko w Ziemi ujawniają Czytaj więcej »

Dlaczego wszechświat nie jest jednolity i symetryczny?

Dlaczego wszechświat nie jest jednolity i symetryczny?

Entropia wszechświata stale rośnie. Nasz wszechświat podąża za drugą zasadą termodynamiki, która stwierdza, że całkowita entropia izolowanego systemu zawsze wzrasta w czasie lub pozostaje stała w idealnych przypadkach, gdy system jest w stanie ustalonym lub przechodzi proces odwracalny. „Uniform” i „Symmetry” to terminy, które są powiązane odwrotnie do entropii (są w zasadzie przeciwieństwem tego, co faktycznie oznacza entropia). Tak więc nasz wszechświat nie jest jednolity i symetryczny. Jak wspomniano w Wikipedii: „Wzrost entropii odpowiada za nieodwracalność naturalnych procesów i asymetrię między przysz Czytaj więcej »

Dlaczego przestrzeń kosmiczna jest pozbawiona gazów? + Przykład

Dlaczego przestrzeń kosmiczna jest pozbawiona gazów? + Przykład

Racja, przede wszystkim są gazy w kosmosie, słyszycie o chmurach gazów i kurzu w przestrzeni Jestem pewien? Właśnie ten gaz jest rozłożony. W kosmosie są jeszcze gazy, nie w gigantycznych mieszankach, tak jak nasza atmosfera. Nadal istnieją cząstki i atomy tego, co można nazwać „gazem”, które wciąż mogą poruszać się jak nasza własna atmosfera, ale są bardzo słabo rozłożone, ale to nie znaczy, że nie słychać dźwięków, ale trzeba niezwykle czuły mikrofon do słyszenia czegoś takiego z kosmosu. Najlepszym przykładem jest czarna dziura, naukowcy wycelowali jeden z tych mikrofonów wcześniej w centrum galaktyk Czytaj więcej »

Dlaczego Polaris, nawet w czasach historycznych, nie zawsze jest gwiazdą polarną?

Dlaczego Polaris, nawet w czasach historycznych, nie zawsze jest gwiazdą polarną?

Względne przemieszczenie biegunów. Biegunowa oś Ziemi obraca się wokół normalnej do ekliptyki. Okres rewolucji to około 258 wieków. W ciągu jednego stulecia obraca się o prawie 1,4 stopnia. Miejsce każdego bieguna, z powodu precesji, jest małym okręgiem. Kąt podparty średnicą tego okręgu w środku Ziemi wynosi prawie 46,8 stopnia. Ze względu na zmianę bieguna północnego w ciągu stulecia, wydaje się, że Polaris się zmienia. Polaris jest więc najbliżej bieguna północnego jako gwiazda polarna, raz w Wielkim Roku. Czytaj więcej »

Dlaczego ważna jest silna siła?

Dlaczego ważna jest silna siła?

Silna siła utrzymuje jądro atomów razem. Najsilniejsza z czterech sił naturalnych, silna siła jest odpowiedzialna za wiązanie nukleonów razem. Silna siła jest przekazywana przez wymianę gluonów, na które wrażliwe są protony i neutrony. Gluony mają jednak krótki czas życia, więc w przeciwieństwie do grawitacji i siły elektromagnetycznej, silna siła działa tylko na skończonej odległości, wielkości jądra atomowego. Bez silnej siły odpychanie elektrostatyczne mogłoby zapobiec fuzji protonów. Siła elektromagnetyczna nakazuje, aby cząstki o tym samym ładunku odpychały się od siebie. Oznacza to, że z Czytaj więcej »

Dlaczego teoria Wielkiego Wybuchu jest „teorią”, a nie faktem?

Dlaczego teoria Wielkiego Wybuchu jest „teorią”, a nie faktem?

Nie wiemy i nie możemy wiedzieć, że to, co opisano w teorii Wielkiego Wybuchu, rzeczywiście miało miejsce. W naukach przyrodniczych dokonujemy obserwacji i konstruujemy modele. Jeśli te modele są spójne z naszymi obserwacjami, możemy tworzyć prognozy na podstawie tych modeli i testować je na podstawie większej liczby obserwacji. Jeśli niektóre obserwacje są sprzeczne z naszymi modelami, możemy stwierdzić, że nasze modele są błędne lub wymagają modyfikacji. Na przykład, prawa fizyki Newtona dostarczają całkiem niezłych modeli o dokładności wystarczającej do obliczenia, jak wylądować człowieka na Księżycu. Czy są z Czytaj więcej »

Dlaczego odległość od planety do słońca jest średnia?

Dlaczego odległość od planety do słońca jest średnia?

Wszystkie planety krążą wokół Słońca na eliptycznych orbitach. Poniższy rysunek przedstawia orbity planet. Czytaj więcej »

Dlaczego rdzeń Ziemi jest stopiony i nie pochłania wszystkiego wokół?

Dlaczego rdzeń Ziemi jest stopiony i nie pochłania wszystkiego wokół?

To nie jest stopione. W rzeczywistym pytaniu widać wiele nieporozumień. Po pierwsze, uważa się, że wewnętrzny rdzeń Ziemi jest wykonany z litego niklu i żelaza. Chociaż jest bardzo gorąca, jest pod dużym ciśnieniem z powodu siły ciężkości. W rdzeniu zewnętrznym ciśnienie jest mniejsze, aby mogło być płynne. Jeśli chodzi o spożywanie wszystkiego wokół, musisz znać prawo ochrony Mszy. Podstawą jest to, że materii nie można stworzyć ani zniszczyć. Gdyby więc wrzuciłeś kamień w jakąś lawę, nie zostałby on skonsumowany ... stopiłby się i po prostu stałby się częścią lawy. Przepraszam, jeśli nie rozumiem tego, o co prosisz. Czytaj więcej »

Dlaczego tworzenie Ziemi jest kontrowersyjnym tematem?

Dlaczego tworzenie Ziemi jest kontrowersyjnym tematem?

Przede wszystkim dlatego, że „dowody” nie zawsze są jasne. Musimy wywnioskować, co mogło się wydarzyć w przeszłości z rzeczy, które obserwujemy w teraźniejszości. Nie ma namacalnych zapisów rzeczywistych wydarzeń - tylko wyniki. Dlatego w naszym rozumowaniu i decyzjach dotyczących dowodów istnieje wiele miejsc, w których możemy mieć różne opinie, a nawet błędy. Kwestie terminów stają się jeszcze bardziej złożone, ponieważ wnioski dotyczące materiałów randkowych podlegają poważnym problemom z integralnością próbek, jak również podstawowym założeniom i obliczeniom. Na przykład, po Czytaj więcej »

Dlaczego długość dnia jest inna w różnych porach roku?

Dlaczego długość dnia jest inna w różnych porach roku?

Słońce. Technicznie, dzień nie jest krótszy, ale światło dzienne staje się krótsze. To z powodu obrotu Ziemi. Kiedy Ziemia obraca się w określony sposób, światło dzienne staje się dłuższe i krótsze. Czytaj więcej »

Dlaczego plastik litosfery jest sztywny, a tworzywo astenosferyczne, mimo że są one częścią płaszcza?

Dlaczego plastik litosfery jest sztywny, a tworzywo astenosferyczne, mimo że są one częścią płaszcza?

To sprowadza się do temperatury: astenosfera jest wystarczająco ciepła, aby odkształcać się plastycznie, podczas gdy litosfera jest zimniejsza i sztywniejsza. Możesz łatwo wyciągnąć ciepłe taffy, podczas gdy zimne taffy jest trudne do ściągnięcia i może pęknąć, jeśli spróbujesz. Podobnie jest ze skałą w górnym płaszczu, z tą różnicą, że „ciepły” w tym przypadku wynosi około 1300 ° C lub więcej. Granica między litosferą a astenosferą jest konwencjonalnie izotermą w płaszczu w tej temperaturze (http://en.wikipedia.org/wiki/Asthenosphere). Czytaj więcej »

Dlaczego zewnętrzny rdzeń jest wykonany z cieczy?

Dlaczego zewnętrzny rdzeń jest wykonany z cieczy?

Ekstremalna temperatura i ciśnienie, Struktura materii jest przejściowa, od ciała stałego w skorupie (pod ziemią i morzem) do cieczy o niskiej lepkości w rdzeniu zewnętrznym. . W kierunku środka Ziemi gradienty temperatury, ciśnienia i gęstości są dodatnie, gdy przechodzimy od powierzchni do środka. Pomimo tego, że występują nieciągłości, średnio wszystkie rosną wraz z głębokością. Temperatura rdzenia 5500 + ^ o C odpowiada temperaturze powierzchni Słońca. Struktura materii jest przejściowa, bez wyraźnego rozgraniczenia. Klasyfikacja warstw powinna więc zmienić się w dalsze badania danych z sejsmografów. Obecnie rdzeń Czytaj więcej »

Dlaczego zewnętrzny rdzeń składa się z płynnej skały?

Dlaczego zewnętrzny rdzeń składa się z płynnej skały?

Rdzeń zewnętrzny nie jest wykonany z płynnej skały. Ziemia ma wiele warstw. Wewnętrzny rdzeń to głównie stałe kryształy żelaza. Rdzeń zewnętrzny jest płynnym stopem głównie żelaza i niklu. Powodem, dla którego rdzeń jest metalem, jest to, że metale ciężkie zatonęły w centrum, podczas gdy Ziemia się ochładzała. Płaszcz, który leży nad rdzeniem, jest wykonany ze stopionej skały. Czytaj więcej »

Dlaczego teoria tektoniki płyt jest ważna?

Dlaczego teoria tektoniki płyt jest ważna?

Tektonika płyt wyjaśnia, w jaki sposób powstają trzęsienia ziemi, góry i oceany. Dobra teoria wyjaśnia, dlaczego coś się dzieje. Również dobra teoria dostarcza przewidywań na podstawie wyjaśnień. Tektonika płyt wyjaśnia, dlaczego i gdzie występują trzęsienia ziemi. Umożliwia to przewidywanie trzęsień ziemi. Tektonika płyt wyjaśnia, dlaczego i gdzie powstają góry. Oceany według tektoniki płyt są tworzone przez rozbieżne granice. Tektonika płyt zmienia się i rzuca wyzwanie wyobrażeniom o geologii. To sprawia, że tektonika Plate jest ważna dla badania geologii. Czytaj więcej »

Dlaczego niebo jest ciemne w nocy?

Dlaczego niebo jest ciemne w nocy?

Przynajmniej jednym z tych dwóch powodów: - prędkość światła nie jest nieskończona (prawda) Wszechświat jest skończony (?) Jeśli Wszechświat byłby nieskończony, każdy pojedynczy punkt na niebie byłby zajęty przez jedną gwiazdę. Dodatkowo, jeśli prędkość światła byłaby nieskończona, całe światło tych gwiazd dotarłoby do Ziemi w tym samym czasie. Noce byłyby jaśniejsze niż dzień, w którym rzeczywiście przeżywamy. Czytaj więcej »

Dlaczego półkula południowa jest cieplejsza niż północna?

Dlaczego półkula południowa jest cieplejsza niż północna?

Półkula południowa jest cieplejsza niż półkula północna, ponieważ większą część jej powierzchni stanowi woda. Woda ma wysoką pojemność cieplną właściwą, więc powoli traci ciepło. Większość obszaru półkuli południowej to ocean. Oceany rozgrzewają się latem i zatrzymują ciepło w zimie. Półkula północna ma znacznie więcej masy lądowej, która szybko traci ciepło. Świadczy o tym efekt kontynentalny, w którym centralne regiony północnych kontynentów mają bardzo mroźne zimy. Ziemia znajduje się w peryhelium około 3 stycznia, a na aphelium około 3 lipca. Ciepło zatrzymane w oceanac Czytaj więcej »

Dlaczego słońce jest większe niż planety?

Dlaczego słońce jest większe niż planety?

Zobacz wyjaśnienie ... Normalne gwiazdy i planety tworzą się przez zlepianie się gazów, skał itp. Pod wpływem siły grawitacji. Po pierwsze, poza pewną wielkością, skalista planeta miałaby tak dużą grawitację, że miała tendencję do zwisania na lżejszych gazach, takich jak wodór i hel. Stałoby się to wtedy gazowym gigantem lub gwiazdą: poza pewną masą - powiedzmy około 12 razy większą od masy Jowisza i podwojonej wielkości - zaczną się pewne reakcje fuzji i gazowy gigant stanie się brązowym karłem - tj. Gwiazdą o niskiej jasność. Jeśli nadal gromadzi gazy z otaczającej chmury, może stać się wystarczająco duża, aby Czytaj więcej »

Dlaczego wszechświat jest duży?

Dlaczego wszechświat jest duży?

Ponieważ wydarzenie, które spowodowało „stworzenie” wszechświata, było niewyobrażalnie potężne, w wyniku czego rozwijało się przez długi czas. Ponieważ wydarzenie, które spowodowało „stworzenie” wszechświata, było niewyobrażalnie potężne, w wyniku czego rozwijało się przez długi czas. Wielki Wybuch był ok. 13,6 miliarda lat temu - więc było dużo czasu na ekspansję i rozwija się ona bardzo szybko, ponieważ początkowy gorący stan gęsty miał tyle energii. Mam nadzieję że to pomogło! Czytaj więcej »

Dlaczego słaba siła jest ważna?

Dlaczego słaba siła jest ważna?

Słaba siła jest ważna, ponieważ jest odpowiedzialna za promieniotwórczy rozpad beta. Słaba siła jest odpowiedzialna za rozpad beta, gdy proton zamienia się w neutron lub neutron zamienia się w proton. p rarr n + e ^ + + nu n rarr p + e ^ (-) + bar nu Jest to bardzo ważne dla reakcji fuzji protonów protonów, która zachodzi na słońcu. Pierwszy etap polega na tym, że dwa protony łączą się ze sobą silną siłą tworząc bi-proton. Jest to niestabilne, gdy protony odpychają się nawzajem. Niektóre bi-protony ulegają rozpadowi beta plus, gdzie jeden proton jest przekształcany w neutron przez słabą siłę, kt Czytaj więcej »

Dlaczego ekscentryczność orbity Ziemi zmienia zimę na północnej półkuli niż na południu?

Dlaczego ekscentryczność orbity Ziemi zmienia zimę na północnej półkuli niż na południu?

Północ lub południe, szerokość geograficzna powoduje różnicę w zależności od kąta padania promieni słonecznych, nachylenie osi Ziemi na 23,4 ^ 0 i więcej lądu i mniej morza powodują różnicę N-S. , Kiedy jest to przesilenie zimowe na północy, jest to przesilenie letnie na południu. W tym sezonie biegun północny jest ukryty przed Słońcem. Oś polarna odwraca biegun północny od Słońca, podczas gdy Biegun Południowy widzi Słońce. W przesileniu letnim jest odwrotnie. Obszar morski jest bardziej na półkuli południowej. Powoduje to różnicę średnich temperatur w szerokościach geograficznych L Czytaj więcej »

Dlaczego ruch wsteczny był ważny w astronomii?

Dlaczego ruch wsteczny był ważny w astronomii?

Ruch wsteczny jest / był ważny, ponieważ wymaga wyjaśnienia. Większość planet krąży i wiruje w tym samym kierunku. Jeśli ciało krąży wokół spinów w kierunku przeciwnym do reszty, nazywa się to wstecznie. Układ słoneczny powstał z dysku wirującego materiału. Słońce i planety powstały z tego dysku i wirują w tym samym kierunku. Jeśli ciało jest wsteczne, musiało mieć spotkanie z innymi obiektami, w przeciwnym razie naruszałoby to prawo zachowania pędu. W naszym Układzie Słonecznym Wenus obraca się w przeciwnym kierunku niż inne planety, podobnie jak ruch wstecz. Wiruje bardzo powoli. Wenus jest opisana jako posiada Czytaj więcej »

Dlaczego powstała ziemia?

Dlaczego powstała ziemia?

Z powodu grawitacji. Ziemia została „stworzona” w procesie zwanym akrecją. Układ słoneczny powstał jako wielka kula gazu i pyłu około 4,6 mln lat temu. Gdy większość tego gazu zapadła się, tworząc Słońce, pył zaczął się zbierać. Stworzyła małe meteoryty, które zderzyły się ze sobą i utworzyły meteory, które zderzyły się ze sobą, stając się coraz większe, tworząc planetoidy, które zderzyły się i utknęły i zostały ukształtowane przez grawitację, dopóki nie mieliśmy planet. Wszechświat nie ma „wielkiego projektu” ani „celu”. Czytaj więcej »

Dlaczego ziemia uformowała się w warstwy?

Dlaczego ziemia uformowała się w warstwy?

Od wczesnego etapu formowania Ziemi, ciągnęło się w kierunku środka, co spowodowało wzrost ciśnienia, temperatury i gęstości w kierunku środka. To jest główny powód. Gęstość waha się od 2,2 gm / cc do 13,1. gm / cc, prawie, blisko centrum. Podczas gdy średnia temperatura na górze wynosi około 13 ° C, temperatura około 6000 ° C w centrum jest porównywalna z temperaturą powierzchni Słońca. Ciśnienie wzrasta od 0 (+ ciśnienie atmosferyczne z góry) do około 350 megapaskali w centrum. Widać teraz, że w procesie formowania się Ziemi, przez kilka miliardów lat, przemieszczanie się przez ruc Czytaj więcej »

Dlaczego tak nazywano czerwone olbrzymy?

Dlaczego tak nazywano czerwone olbrzymy?

Ponieważ gwiazda świeci na czerwono i jest gigantem ze względu na ekspansję z oryginalnego rozmiaru. Gdy gwiazda się rozszerza, ochładza się. Gwiazdy chłodnicy świecą na czerwono. Rozszerza się, ponieważ gdy wodór stapia się w hel, rdzeń się kurczy, a energia uwalniana przez ogrzewanie rdzenia helowego powoduje, że zewnętrzna powłoka wodorowa rozszerza się znacznie. Czytaj więcej »

Dlaczego trudno byłoby zlokalizować odizolowaną czarną dziurę?

Dlaczego trudno byłoby zlokalizować odizolowaną czarną dziurę?

Ponieważ nie emitują żadnego promieniowania n, nie można ich zobaczyć. Metody pośrednie, takie jak prędkość orbitujących gwiazd, mogą wskazywać na obecność czarnej dziury. Także gdy materia wpada do czarnej dziury z binarnego towarzysza, który jest czerwonym olbrzymem, możemy zobaczyć promienie X z horyzontu zdarzeń z powodu bardzo wysokiej temperatury. Obie te metody nie są możliwe dla izolowanej czarnej dziury. Czytaj więcej »

Dlaczego izolowana czarna dziura w przestrzeni byłaby trudna do wykrycia?

Dlaczego izolowana czarna dziura w przestrzeni byłaby trudna do wykrycia?

Ponieważ nawet światło nie może uciec z czarnej dziury, są one widoczne tylko z powodu ich wpływu na inne ciała niebieskie. Nie widzimy żadnej czarnej dziury. Widzimy kwazary. Widzimy efekt soczewek grawitacyjnych (gdy coś takiego jak galaktyka przechodzi za czarną dziurą światło z tej galaktyki jest zniekształcone przez grawitację czarnej dziury). Gdyby więc czarna dziura została odizolowana sama w sobie, a grawitacja nie miała na nią wpływu, nie zobaczylibyśmy jej. Próbowałem dodać link do symulacji soczewkowania grawitacyjnego, ale nie chciałem pracować, więc teraz jest opublikowany w komentarzach poniżej. Czytaj więcej »

Dlaczego dysk akrecyjny orbitujący wokół gigantycznej gwiazdy nie byłby tak gorący jak dysk akrecyjny krążący wokół zwartego obiektu?

Dlaczego dysk akrecyjny orbitujący wokół gigantycznej gwiazdy nie byłby tak gorący jak dysk akrecyjny krążący wokół zwartego obiektu?

Cząstki w dysku akrecyjnym wokół małego zwartego obiektu poruszają się szybciej i mają więcej energii. Podobnie jak w przypadku wszystkiego krążącego wokół ciała, im mniejsza orbita, tym szybciej obiekt się porusza. Cząstki w dysku akrecyjnym wokół dużej gwiazdy będą poruszać się stosunkowo wolno Cząstki w dysku akrecyjnym wokół zwartych obiektów będą podróżować znacznie szybciej. W rezultacie zderzenia między cząstkami będą miały więcej energii i będą generować więcej ciepła. Ponadto efekty grawitacyjne zwartego ciała zapewnią dodatkowe efekty ogrzewania. Czytaj więcej »

Czy w Sydney w Australii będzie można zobaczyć pełnię księżyca w Nowym Jorku, USA? Czy obszar planety sprawia, że oglądanie pełni księżyca jest różne dla różnych regionów?

Czy w Sydney w Australii będzie można zobaczyć pełnię księżyca w Nowym Jorku, USA? Czy obszar planety sprawia, że oglądanie pełni księżyca jest różne dla różnych regionów?

Długości różnią się. NY ma 74 ° W, a długość geograficzna Sydney wynosi 151 ^ o E, co daje różnicę 225 ^ o. Różnica czasu wynosi 16 godzin wcześniej, w przypadku Sydney. Noc jest dniem dla miejsc antypodalnych, Oczywiście, w nocy pełnia księżyca mogła być widoczna w tym samym czasie, co Księżyc w pełni w ciągu dnia, w diametralnie przeciwnych miejscach, w zależności od czasu wschodu i zachodu Księżyca dla każdej pełni Księżyca, przy każdej lokalizacji Różnica długości 15 ^ o tworzy różnicę czasu wynoszącą 1 godzinę. Czytaj więcej »

Czy supermasywna czarna dziura w naszej galaktyce połknie nasz układ słoneczny?

Czy supermasywna czarna dziura w naszej galaktyce połknie nasz układ słoneczny?

Nie. Supermasywna czarna dziura znajduje się w centrum Drogi Mlecznej (naszej galaktyki) i dzieli się na 26 000 LEKKICH LAT. Odległość między układem słonecznym a centrum naszej galaktyki jest tak duża, że nie może ona połknąć naszego układu słonecznego. Również prędkość orbitalna Słońca wokół środka Drogi Mlecznej (220 km / h) powstrzymuje nas przed zataczaniem się i połknięciem przez czarną dziurę. W znacznie prostszych słowach, nie, supermasywna czarna dziura nie może połknąć naszego układu słonecznego. Czytaj więcej »

Czy rdzeń naszej ziemi przestanie się kręcić, gdy słońce umrze?

Czy rdzeń naszej ziemi przestanie się kręcić, gdy słońce umrze?

Nie. Kiedy słońce „umiera”, jak mówisz, najpierw wpadnie w czerwonego olbrzyma i najprawdopodobniej otoczy pierwsze 3 planety, które oczywiście obejmują ziemię. Ziemia po prostu przestanie istnieć. Rdzeń Ziemi, składający się głównie z niklu i żelaza, jest stopiony z ekstremalnych zewnętrznych ciśnień na niego oraz niektórych metali ciężkich, takich jak uran, które dodają ciepła przez promieniowanie. Czytaj więcej »

Czy wszechświat rozpadnie się z powrotem w siebie?

Czy wszechświat rozpadnie się z powrotem w siebie?

Nie, rozwinie się na zawsze. Los wszechświata, jeśli wpadnie on sam w sobie lub rozszerzy się na zawsze, zależy od stosunku między materiałem, który doświadcza przyciągania grawitacyjnego (materia normalna i ciemna), i powoduje, że wszechświat zapada się i ciemna energia, która powoduje wszechświat rozszerzać. Ten stosunek nazywa się omega. Jeśli jest więcej niż jeden, wszechświat rozszerza się na zawsze. Jeśli jest mniejszy, to sam się zapadnie. Aktualne najlepsze oszacowanie (z wykorzystaniem kosmicznego tła mikrofalowego i danych odległej galaktyki) omega> 1. Oznacza to, że wszechświat ulegnie „śmierci ciep Czytaj więcej »

Czy wszechświat eksploduje?

Czy wszechświat eksploduje?

Wydaje się, że tak nie jest, ale hej, cokolwiek się dzieje. Szczerze mówiąc, nie jesteśmy pewni wielu rzeczy, ale obecny wzór sugeruje, że będzie się on rozwijał. Ciemna energia jest częścią koncepcji, którą naukowcy lubią wykorzystywać do wyjaśnienia tempa ekspansji Wszechświata. Istnieje kilka sposobów określenia szybkości ekspansji Wszechświata. Możemy uzyskać fotony z nocnego nieba. Teraz te fotony zazwyczaj wchodzą w fale radiowe, dlatego mają długą długość fali. Zaczyna się od inteligentnego mężczyzny Edwina Hubble'a, na tyle sprytnego, by otrzymać satelitę nazwanego jego imieniem. Teraz, jak Czytaj więcej »

Jako przykład izolowanego atomu wodoru, co by się stało, gdyby silna siła nagle ustała?

Jako przykład izolowanego atomu wodoru, co by się stało, gdyby silna siła nagle ustała?

Proton rozdzieliłby się na trzy kwarki. Proton składa się z trzech kwarków: jednego kwarka dolnego i dwóch kwarków górnych. Są one utrzymywane przez silną interakcję. Gdybyście to skończyli, siła elektromagnetyczna byłaby jedyną, która się liczy. Dwa kwarki skierowane w górę byłyby przyciągane w kierunku kwarka dolnego, z powodu innego ładunku elektrycznego, i byłyby odsuwane od siebie z powodu tego samego ładunku elektrycznego. Czytaj więcej »

W jakim przedziale czasowym od początkowego Wielkiego Wybuchu wierzymy, że wszystkie cztery podstawowe siły natury zostały połączone w jedną siłę?

W jakim przedziale czasowym od początkowego Wielkiego Wybuchu wierzymy, że wszystkie cztery podstawowe siły natury zostały połączone w jedną siłę?

Uważa się, że podstawowe siły zostały zjednoczone mniej niż 10 ^ (- 36) sekund po Wielkim Wybuchu. Pod względem ujednolicenia podstawowej siły zunifikowano tylko siły elektromagnetyczne i słabe. Teorie pokazują, że foton i bozon Z stają się nierozróżnialne przy wysokich energiach. Następną wymaganą teorią jest Wielka Zunifikowana Teoria (GUT), która jednoczy silne i elektrosłabe siły. Problem polega na tym, że nie wiemy, jak sprawić, by akcelerator cząstek był wystarczająco silny, aby osiągnąć energie do wykrycia cząstki wymaganej dla GUT. Istnieją potencjalne teorie i szacuje się, że trzy siły zostały zjednoczon Czytaj więcej »

Czy w powtarzającej się teorii wszechświata oznacza to, że wszechświat się powtarza, czy też czas i określone zdarzenia się powtarzają?

Czy w powtarzającej się teorii wszechświata oznacza to, że wszechświat się powtarza, czy też czas i określone zdarzenia się powtarzają?

W Naturze wydarzenia powtarzają się w odniesieniu do czasu. Odwrotnie, nie można wykluczyć, że cykl czasu złożonego w całości i odwrotnie, który jest prawie okresowy. . Szerokie cykle w przyrodzie, które są (prawie) okresowe w odniesieniu do progresywnego czasu naszej Ziemi: wzrost-zanik-wzrost Integracja mikro-masowej dezintegracji-makro-mas-integracji. Widzę więc Wielki Wybuch - Cykl Uniwersalnej Apokalipsy i Wielkiego Wybuchu o okresie przekraczającym (20 + 20) 40 miliardów lat. . Czytaj więcej »

Czy nowa gwiazda powoli zacznie się rozjaśniać, czy będzie to jak włączanie włącznika światła?

Czy nowa gwiazda powoli zacznie się rozjaśniać, czy będzie to jak włączanie włącznika światła?

Ze względu na masy i obróbkę, której to dotyczy, następowałaby stopniowa zmiana wyjściowej gwiazdy od czasu jej początkowego „zapłonu”. Podczas gdy pierwsza kombinacja termojądrowa „zapalająca” gwiazdę może być natychmiastowym zdarzeniem, stabilizacja gwiazdy zajmie znacznie więcej czasu. Wymagałoby to zmian w całej masie / objętości / energii w systemie, a zatem wykazywałoby zmiany w obserwowalnych stanach, aż do osiągnięcia stabilnego stanu. Dobra, krótka historia i link do dalszego filmu wideo: http://nuclearplanet.com/Stellar%20Ignition%20and%20Dark%20Matter.html Czytaj więcej »

Czy historia byłaby inna, gdyby Ziemia była wielkości Jowisza?

Czy historia byłaby inna, gdyby Ziemia była wielkości Jowisza?

Ludzie rzeczywiście wyglądaliby inaczej.Masa planety jest większa, siła grawitacji na osobie byłaby większa, a kręgosłup byłby ściśnięty bardziej (sądzę, że przyczyniłoby się to do słabego szkieletu). Nawet choroby takie jak otyłość miałyby różne parametry i myślę, że nawet długość życia byłaby dotknięta. (prawdopodobnie zapalenie stawów może zagrażać życiu!). Czytaj więcej »

Czy temperatura powierzchni. gwiazd sklasyfikowanych jako białe karły są generalnie wyższe lub niższe niż gwiazdy sklasyfikowane jako nadolbrzymy?

Czy temperatura powierzchni. gwiazd sklasyfikowanych jako białe karły są generalnie wyższe lub niższe niż gwiazdy sklasyfikowane jako nadolbrzymy?

Obie. Kiedy gwiazda wchodzi w stadium ewolucji białego karła, nie podlega już żadnym reakcjom fuzji, dlatego nie wytwarza już żadnej energii. Temperatura białego karła jest temperaturą resztkową pozostałą od nowej gwiazdy. Ta temperatura może być bardzo wysoka, aby zacząć (około 100 000 K), ale będzie się stale zmniejszać. Tak długo, jak ma wyższą temperaturę niż temperatura tła (2-3 K), jest uważany za białego karła, więc możesz mieć białego karła, powiedzmy 5 K. Gdy osiągnie 2-3 K, nazywa się go czarnym karłem, chociaż żadna nie istnieje lub nie będzie istnieć przez biliony lat. Temperatura nadolbrzyma byłaby zależna od Czytaj więcej »

Czy obrót Ziemi wielkości Jowisza byłby inny, zarówno wirujący, jak i krążący wokół Słońca? Czy będziemy mieli dłuższe lub krótsze dni?

Czy obrót Ziemi wielkości Jowisza byłby inny, zarówno wirujący, jak i krążący wokół Słońca? Czy będziemy mieli dłuższe lub krótsze dni?

Gdyby Ziemia była wielkości Jowisza, rok byłby tej samej długości, a dzień prawdopodobnie krótszy. Okres orbitalny T w latach wszystkich ciał w Układzie Słonecznym jest bezpośrednio związany z odległością osi pół-głównej a jest AU według trzeciego prawa Keplera T ^ 2 = a ^ 3. Tak więc, dopóki Ziemia jest w tej samej odległości od słońca, rok będzie zawsze taki sam. Jowisz jest najszybciej obracającą się planetą z dniem zaledwie 10 godzin. Ziemia obracała się szybciej, ale jej obroty są stale spowalniane przez grawitację Księżyca. Gdyby Ziemia była wielkości Jowisza, spowalniający efekt Księżyca byłby zn Czytaj więcej »

Mierzysz kąt paralaksy dla gwiazdy na 0,1 sekundy łukowej. Jaka jest odległość od tej gwiazdy?

Mierzysz kąt paralaksy dla gwiazdy na 0,1 sekundy łukowej. Jaka jest odległość od tej gwiazdy?

10 parseków = 32,8 lat świetlnych = 2,06 X 10 ^ 6 AU. Wzór na odległość wynosi d = 1 / (kąt paralaksy w radianu) AU. Tutaj, dla 1 sekundy kąta paralaksy, odległość wynosi 1 parsek. Zatem przez 0,1 sekundy wynosi 10 parseków = 10 X 206364,8 AU. Prawie 62900 AU = 1 rok świetlny (ly). Więc ta odległość # = 2062648/62900 = 32,79 ly. Jeśli pomiar kątowy wynosi 3 sekundy 100 sekund. odpowiedź brzmi 32.8 ly .. W tym przypadku dokładność pomiaru kątowego będzie wynosić do 0,001 sek. Odpowiedź jest podana dla tej precyzji. Jest to ważne podczas konwersji z jednej jednostki na drugą Czytaj więcej »

Bez samotnego satelity Luny, nasza planeta Ziemia oczyściła szczątki i inne znajdujące się w pobliżu orbity kosmiczne. Jak znaleźć objętość tego oczyszczonego sąsiedztwa wokół orbity Ziemi?

Bez samotnego satelity Luny, nasza planeta Ziemia oczyściła szczątki i inne znajdujące się w pobliżu orbity kosmiczne. Jak znaleźć objętość tego oczyszczonego sąsiedztwa wokół orbity Ziemi?

W chwili obecnej maksimum wynosi = 4,72X10 ^ 18 km ^ 3 Meteoroidy, które stają się meteorami w ziemskiej atmosferze i meteorytami, po uderzeniu w powierzchnię Ziemi nie miały orbit wokół Słońca. Jednak ich źródła, asteroidy i komety krążą wokół Słońca. Wydłużenie tych orbit wydłuża ich okresy. Jednak wiele z nich zbliża się do nas, w pobliżu odpowiedniego peryhelium. Kiedy są bardzo blisko, znajdują się na liście obiektów bliskiej ziemi (NEO). Nawet tutaj, wyniki badań Jet Propulsion Laboratory (http://geo.jpl.nasa.gov) pokazały, że tylko jedna asteroida (2016 RB1) pojawiła się jako NEO, około 4000 Czytaj więcej »

Naukowcy byli teraz świadkami powstawania nowych planet. Czy ten dowód obala teorię Wielkiego Wybuchu?

Naukowcy byli teraz świadkami powstawania nowych planet. Czy ten dowód obala teorię Wielkiego Wybuchu?

Ani trochę. W rzeczywistości mogą dostarczyć dowodów potwierdzających teorię Wielkiego Wybuchu. Teoria Wielkiego Wybuchu opisuje pochodzenie i ewolucję wszechświata. Zaczyna się od osobliwości, w której cały wszechświat istniał w jednym punkcie. Wszechświat następnie szybko się rozwinął i nadal się rozszerza do dnia dzisiejszego. Po początkowym zdarzeniu inflacyjnym wszechświat zaczął się ochładzać, a około 300-500 milionów lat później zaczęły tworzyć się pierwsze gwiazdy, wykonane prawie wyłącznie z wodoru i helu. Wiele z tych gwiazd było niesamowicie masywnych, znacznie bardziej niż nasze słońce. Kied Czytaj więcej »

Dlaczego luty ma tylko 28 dni?

Dlaczego luty ma tylko 28 dni?

W przeszłości było wiele nieświadomych zamieszania z kalendarzem. Kalendarz zachodni to kalendarz słoneczny, który ma 365 dni. W czasach starożytnych kalendarz księżycowy miał więcej sensu, ponieważ patrzenie w nocy mówiło o czasie miesiąca, co było ważne w rolnictwie. Wobec braku drukowanych kalendarzy i innej nowoczesnej wiedzy, terminy pór roku do sadzenia i zbierania były mierzone przez oglądanie księżyca. Kalendarz księżycowy ma 355 dni. Było to oczywiście irytujące kilka dni wolnego od roku słonecznego, po którym następowały pory roku. Doprowadziło to do wielu zmian w kalendarzu. Rzymski kalendarz Czytaj więcej »

Jakie były pierwsze wydarzenia, które miały miejsce zaraz po Wielkim Wybuchu?

Jakie były pierwsze wydarzenia, które miały miejsce zaraz po Wielkim Wybuchu?

To był bardzo burzliwy czas. - W samym wielkim wybuchu uważa się, że wszechświat miał zerowy rozmiar, a więc był nieskończenie gorący. Ale kiedy wszechświat się rozszerzył, temperatura promieniowania spadła. - Jedna sekunda po Wielkim Wybuchu spadłaby do około dziesięciu tysięcy milionów stopni. To około tysiąc razy więcej niż temperatura w środku Słońca. W tym czasie Wszechświat zawierałby głównie fotony, elektrony i neutrina oraz ich antycząstki, wraz z niektórymi protonami i neutronami. - Około stu sekund po Wielkim Wybuchu temperatura spadłaby do tysiąca milionów stopni, temperatury wewnątrz najgorę Czytaj więcej »

Jaka jest różnica między supernową a czerwonym olbrzymem?

Jaka jest różnica między supernową a czerwonym olbrzymem?

Zarówno supernowe, jak i czerwone olbrzymy umierają gwiazdy. Średnie gwiazdy stają się czerwonymi olbrzymami, a bardzo duże gwiazdy stają się supernowymi. Zarówno supernowe, jak i czerwone olbrzymy są nazwami etapu życia gwiazdy - etapu, w którym umiera gwiazda. Bardzo duże gwiazdy (8-10x wielkości Słońca) eksplodują w supernowej, gdy umrą. Eksplozja jest tak duża, że światło z gwiazdy przyćmiewa wszystkie inne gwiazdy w galaktyce. Średnie gwiazdy (takie jak nasze Słońce) zmienią się w czerwonego olbrzyma, gdy umrą, i ostatecznie staną się białymi karłami. Czytaj więcej »

Czym różnią się kwazary od gwiazd?

Czym różnią się kwazary od gwiazd?

Możesz znaleźć informacje na temat kwazarów na http://www.space.com/17262-quasar-definition.html Która strona jest używana do udzielenia odpowiedzi na twoje pytanie. W skrócie: kwazar wygląda jak gwiazda, gdy widzisz go na niebie, ale jeśli przyjrzysz się bliżej, istnieje wiele różnic. Po pierwsze, kwazary są najjaśniejszymi obiektami we wszechświecie i świecą wszędzie od 10 do 100 000 razy jaśniej niż Droga Mleczna. Po drugie, kwazar obraca się bardzo szybko i emituje ogromne ilości energii, może to być miliony, miliardy, a nawet biliony woltów elektronowych. To więcej niż suma całej energii emito Czytaj więcej »

Jaka jest różnica między obrotem progresywnym a obrotem wstecznym?

Jaka jest różnica między obrotem progresywnym a obrotem wstecznym?

Obracanie w konwencjonalny sposób i w niekonwencjonalny sposób. W przypadku planet Układu Słonecznego, rotacja Prograde oznacza, że kierunek obrotu jest taki sam jak kierunek słońca (centralny punkt naszego systemu), który jest w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc z bieguna północnego. Rotacja wsteczna oznacza, że kierunek obrotu jest przeciwny do kierunku obrotu słońca. Tak więc obrót w prawo. W przypadku satelitów obiektem odniesienia jest ich macierzysta planeta zamiast słońca. Przykłady - Wszystkie planety w Układzie Słonecznym z wyjątkiem Wenus i Urana mają rota Czytaj więcej »

Merkury jest najbliżej słońca, jednak Wenus ma wyższą temperaturę powierzchni. Czemu?

Merkury jest najbliżej słońca, jednak Wenus ma wyższą temperaturę powierzchni. Czemu?

Ilość dwutlenku węgla w atmosferze Atmosfera na Wenus jest bardzo gęsta i zawiera 96,5% dwutlenku węgla. Cały ten dwutlenek węgla utrzymuje ciepło na planecie i powoduje efekt cieplarniany. Z drugiej strony Merkury nie ma atmosfery. Tak więc strona rtęci skierowana w stronę Słońca osiąga temperaturę do 427 ° C, ale strona, która patrzy z dala od Słońca, osiąga temperatury -173 ° C. Te różnice temperatur powodują, że planeta reguluje temperaturę na Merkurym http://space-facts.com/ Czytaj więcej »

Jaka jest odległość między Jowiszem a naszym księżycem?

Jaka jest odległość między Jowiszem a naszym księżycem?

To waha się między 0,6383 * 10 ^ 12 m a 0,6391 * 10 ^ 12 m Odległość Jowisza od Słońca = 0,7883 * 10 ^ 12 m Odległość Ziemi od Słońca = 0,1496 * 10 ^ 12 m Odległość księżyców od Ziemi = 384,4 * 10 ^ 6 m Odległość od Ziemi do Jowisza = 0,7883 * 10 ^ 12 - 0,1496 * 10 ^ 12 = 0,6387 * 10 ^ 12 m Ponieważ Księżyc obraca się wokół planety Ziemia, odległość między Jowiszem a księżycem może się różnić między dwoma punktami, gdzie Księżyc jest najbliżej i najdalej od Jowisza. Najbliższa odległość do Jowisza = 0,6387 * 10 ^ 12 - 384,4 * 10 ^ 6 = 0,6383 * 10 ^ 12 m Najdalsza odległość od Jowisza = 0,6387 * 10 ^ 12 + 384 Czytaj więcej »

Pytanie # 956d1

Pytanie # 956d1

Gromady kuliste zawierają więcej gwiazd i pozostają związane grawitacyjnie. Otwarte klastry w końcu się rozejdą. Główna różnica między gromadami otwartymi a gromadami kulistymi to wielkość - gromady kuliste zazwyczaj zawierają setki tysięcy gwiazd związanych grawitacyjnie ze sobą, podczas gdy gromady otwarte mają dziesiątki do kilku tysięcy gwiazd. Z czasem gromady otwarte rozejdą się. Ponadto gromady kuliste są bardzo stare, prawdopodobnie tworzą się wraz z uformowaniem się galaktyki i krążą wokół dysku galaktyki, podczas gdy gromady otwarte nieustannie tworzą się z chmur gazu i pyłu (mgławic) w galaktyce. Czytaj więcej »

Jak szybko coś mogłoby się obracać, aby stworzyć siłę grawitacji z siły odśrodkowej?

Jak szybko coś mogłoby się obracać, aby stworzyć siłę grawitacji z siły odśrodkowej?

Prędkość obrotowa będzie się zmieniać w zależności od promienia obiektu nadającego sztuczne pole grawitacyjne. Z praw fizyki rządzących ruchem obrotowym i orbitalnym, siła dośrodkowa = mw ^ 2r. Jeśli chcemy tego samego przyspieszenia grawitacyjnego jak na planecie Ziemia, to prędkość obrotowa w = sqrt (a_R / r) Gdzie w - radian / s a_R = 9,8 m / s ^ 2 r - promień obracającego się obiektu w metrach. Aby wyrazić rotację kątową w obrotach na sekundę, możemy użyć zależności, że 1 radian jest równoważny obrotom 2pi Czytaj więcej »

Jak możemy zobaczyć inne galaktyki?

Jak możemy zobaczyć inne galaktyki?

Zdobądź mapę gwiazd i potężny teleskop. Wybierz ciemną noc bez Księżyca, bez chmur i zanieczyszczenia światłem ze światła miasta. Spójrz na mapę gwiazd, na której zaznaczone są galaktyki. lub możesz użyć google sky lub dowolnego innego oprogramowania do planetarium. Czytaj więcej »

Jak dotrzemy do innych galaktyk w przyszłości?

Jak dotrzemy do innych galaktyk w przyszłości?

Świetne pytanie bez dobrych odpowiedzi. Najbliższą gwiazdą Ziemi jest Alfa Centauri i znajduje się ona w odległości 4,3 lat świetlnych. Oznacza to, że dotarcie do celu zajęłoby co najmniej 4,3 roku, ale jest haczyk. Ilość energii potrzebnej do napędzania statku kosmicznego z prędkością światła jest nieskończona. Rozważmy teraz, wykorzystując niektóre z naszych najnowszych technologii, że nadejście satelity New Horizons z Ziemi do Plutona zajęło ponad 9 lat, a nawet to nie jest koniec naszego Układu Słonecznego. Nowe horyzonty podróżowały z prędkością 36 373 mil na godzinę. Światło podróżuje z prędkością 669 Czytaj więcej »

Jak nazywa się najważniejsza gwiazda Drogi Mlecznej?

Jak nazywa się najważniejsza gwiazda Drogi Mlecznej?

Syriusz Jasna gwiazda o jasności -1.46 w konstelacji Wielkiego Psa. Będąc jasnością prawie tak jasną jak planeta wenus, można by ją uznać za najważniejszą. Nawet Egipcjanie uznali jego znaczenie, ponieważ początek powstania tej gwiazdy na wschodzie odpowiadał zalaniu Nilu w lecie. Syriusz jest dwadzieścia razy jaśniejszy od naszego Słońca i dwa razy masywniejszy. Czytaj więcej »

Jak obliczyć peryhelium lub aphelium planety?

Jak obliczyć peryhelium lub aphelium planety?

Jeden używa planetarnych wzorów odległości Są planetarne formuły ruchu dla wszystkich planet w naszym układzie słonecznym, w tym dla księżyca. Wejście jest datą i godziną i może dawać różne współczynniki, z których jeden jest odległością od Ziemi. Na przykład, jeśli obliczyłeś odległości dla księżyca przez okres ponad miesiąca i wykreśliłeś odległość, będzie on przypominał funkcję matematyczną Sin. Punkty maksimum i minimum na tej krzywej odpowiadają datom, kiedy księżyc znajduje się w apogeum lub perygeum. Jeśli użyjesz tego samego podejścia, ale dla odległości w stosunku do słońca, będziesz w stanie o Czytaj więcej »

Jak układ słoneczny wpływa na ludzi? + Przykład

Jak układ słoneczny wpływa na ludzi? + Przykład

Nie ma naukowej korelacji między dynamiką Układu Słonecznego i jego wpływem na ludzi. Nauka nie uznaje z punktu widzenia statystyki, że zmiany orientacji naszych sąsiadujących planet i księżyców mają jakikolwiek wpływ na ludzi. Jeśli jednak przyjrzymy się trendom w historii, a dziś odkryjesz znaczne zainteresowanie takimi tematami, które należą do dziedziny astrologii. Oczywiście istnieje znaczny sektor naszej planety, który się nie zgadza. Jednak możliwe jest samodzielne przetestowanie obu pojęć i określenie znaczenia w postaci przejścia w czasie. To jest powiązanie przejścia i przyszłych wydarzeń dokładnie Czytaj więcej »

Jak daleko jest Ziemia od centrum wszechświata w AU?

Jak daleko jest Ziemia od centrum wszechświata w AU?

Nikt nie wie. Nie wiemy, gdzie jest centrum Wszechświata, a o ile wiemy, wszechświat może nie mieć centrum. Czytaj więcej »

Jak długo ludzie żyją w odniesieniu do skali czasu wszechświata?

Jak długo ludzie żyją w odniesieniu do skali czasu wszechświata?

Prawie nic. Wszechświat ma około 14 miliardów lat, a to, co moglibyśmy nazwać ludźmi, istnieje tylko przez około 1 milion lat. Gdyby skalować wiek wszechświata na jeden rok, pojawiliby się ludzie: 1 / 14000xx365xx24xx60 = 37 minut przed północą 31 grudnia Dla konkretnego i dumnego Homo Sapiens (200 tysięcy lat) byłoby to: 0,2 / 14000xx365xx24xx60 = 7,5 minuty przed północy 31 grudnia Czytaj więcej »

Jak możesz określić średnicę słońca?

Jak możesz określić średnicę słońca?

Jeśli theta jest średnicą kątową Słońca mierzoną od ziemi, a D jest odległością od słońca, to średnica słońca d_ {słońce} wynosi d_ {słońce} = 2 * D * tan (heta / 2) . Przy użyciu aproksymacji małego kąta (tan theta ~ = theta w radianach) d_ {sun} = D * theta w herta radianach lub d_ {sun} = D * p / 180 * theta w tta stopniach. Narysuj słońce, biorąc pod uwagę trochę słońca, narysuj punkt reprezentujący położenie Ziemi (NIE musi to być skalowanie). Narysuj linię od położenia ziemi do środka słońca. Narysuj średnicę słońca pod kątem prostym do tego. Zrób trójkąt równoramienny, łącząc końce średnicy z położeni Czytaj więcej »

Pytanie # c9f34

Pytanie # c9f34

Naukowcy z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wiedzą o tym. Na swojej orbicie ISS pokazuje nam dno. Myślę, że spin jest ustawiany początkowo, gdy orbita jest ustabilizowana. Istnieją trzy składniki rotacji osiowej: skok, odchylenie i przechylenie. Odnosząc się do Ziemi, nie ma boiska dla Księżyca. Jednak istnieje okres odnoszący się do Słońca w okresie jednego miesiąca księżycowego. Ref: wiki Pitch, yaw and roll in orbital mechanics. Czytaj więcej »

Jak daleko jest Jowisz od Saturna?

Jak daleko jest Jowisz od Saturna?

Niestety odpowiedź brzmi „to zależy”. Ponieważ zarówno Jowisz, jak i Saturn nieustannie poruszają się wokół Słońca, ich odległość waha się od 4,3 AU do 14,7 AU (1 AU = odległość między ziemią a słońcem). Jowisz ma orbity w odległości od słońca ~ 5,2 AU. Ma okres orbity 11,9 roku, wystarczy zaledwie 12 lat, aby Jowisz okrążył słońce. Saturn orbituje w odległości 9,5 AU z okresem 29,5 lat. Na zdjęciach Słońce jest w środku jako ciemnopomarańczowe koło, Jowisz jest pomarańczowo-żółtym okręgiem z czerwoną plamką bliżej Słońca, a Saturn w pomarańczowo-żółtym kole z pierścieniem dalej od Słońca. Ponieważ oba Czytaj więcej »

I zgodnie z fizyką Ziemia krąży szybciej, gdy jest bliżej słońca niż wtedy, gdy jest bliżej. Czy to w jakikolwiek sposób wpływa na długość dnia na ziemi?

I zgodnie z fizyką Ziemia krąży szybciej, gdy jest bliżej słońca niż wtedy, gdy jest bliżej. Czy to w jakikolwiek sposób wpływa na długość dnia na ziemi?

Tak. Jest to jeden z efektów, które wpływają na długość dnia jako czas trwania między dwoma pasażami różnicy pewnego południka (a nie przez 24 godziny). Drugi (silniejszy niż pierwszy) to kąt, przez który Słońce przecina Ziemię podczas podróży na północ lub południe w ciągu roku. Podczas równonocy Słońce traci trochę czasu idąc trochę na północ lub południe, zamiast iść dokładnie na zachód, podczas gdy podczas przesilenia jego droga jest dokładnie zachodnia, zyskuje trochę czasu. Oba efekty dodają wynik, co nazywa się równaniem czasu: http://en.wikipedia.org/wiki/Equation_o Czytaj więcej »

Jak naukowcy mierzą wielkość ziemi?

Jak naukowcy mierzą wielkość ziemi?

Trygonometria jest jedną z odpowiedzi. Pierwsze oszacowanie wielkości Ziemi dokonał Erastotenes 2200 lat temu. Wszystkie następujące czynności zostały wykonane przez ulepszenie metody. http://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes Ustalił, że odległość między Asuanem a Aleksandrią, według obecnych miar jednostek, wynosi około 880 km. W Asuanie Słońce było całkowicie w zenicie (nad naszymi głowami) w dniu przesilenia letniego (około 21 czerwca), ale w Aleksandrii tego samego dnia określono kąt około 7 stopni, między zenitem a pozycją Słońce (używając cienia pionowego słupa). Uświadomił sobie, że 880 km odpowiada 7º stopnio Czytaj więcej »

Czy na południowej półkuli Księżyc wydaje się rozpoczynać fazę woskowania w odwrotnej kolejności?

Czy na południowej półkuli Księżyc wydaje się rozpoczynać fazę woskowania w odwrotnej kolejności?

To zależy od tego, co rozumiesz przez „odwrócenie”. Kierunki wschód-zachód pozostają takie same, ale kierunki lewo-prawo są odwrócone. Od jednego dnia do następnego Księżyc przesuwa się na wschód w stosunku do Słońca bez względu na to, gdzie jesteś na Ziemi. W fazach woskowania Księżyc przesunął się na wschód od Słońca, a jego oświetlony obszar, skierowany w stronę Słońca, znajduje się po zachodniej stronie. Kiedy Księżyc słabnie i zbliża się do Słońca od zachodu, oświetlony obszar znajduje się po wschodniej stronie. Księżyc krąży w pobliżu przedłużenia równika w kosmos, więc widzowie na Czytaj więcej »

Czy Ziemia może zostać wessana do czarnej dziury? Jeśli tak, co by się stało?

Czy Ziemia może zostać wessana do czarnej dziury? Jeśli tak, co by się stało?

Zależy to od czarnej dziury, ale w przypadku większości czarnych dziur Ziemia byłaby wessana trochę na raz - i wystawiłaby pokaz światła rentgenowskiego. Więcej szczegółów poniżej. Najpierw musi być czarna dziura. Jeśli jest utworzony przez zapadnięcie grawitacyjne, musi mieć masę co najmniej kilku Słońc, więc jego grawitacja przewyższy grawitację Słońca i zostaniemy wyciągnięci z naszej orbity. Więc zamarzamy na śmierć, zanim wydarzy się wszystko, co fajne. Bummer! Większość czarnych dziur jest znacznie mniejsza niż Ziemia, więc nie mogą pochłonąć naszej planety jednym strzałem. Astronom na planecie Remulac orbi Czytaj więcej »

Dlaczego gwiezdne pomiary paralaksy działają tylko ze stosunkowo bliskimi gwiazdami?

Dlaczego gwiezdne pomiary paralaksy działają tylko ze stosunkowo bliskimi gwiazdami?

Ponieważ zmiana kąta widzenia jest tak mała dla większości gwiazd, że nie możemy go rozwiązać. Możemy mierzyć tylko odległości do około 1000 lat świetlnych. Nawet dla bardzo najbliższych gwiazd zmiana kąta, który widzimy, jest bardzo mała. Pomyśl o trójkącie równoramiennym, którego podstawą jest średnica orbity Ziemi, a którego nogi wychodzą do najbliższej gwiazdy Proxima Centauri w odległości 4,24 lat świetlnych. Dla uproszczenia załóżmy, że Proxima Centauri współpracuje idealnie nieruchomo w stosunku do Słońca, co nie jest do końca prawdą. Baza jest tylko o 16,7 minut świetlnych na orbi Czytaj więcej »

Która planeta doświadcza ciągłego światła dziennego lub ciemności przez 42 lata na swoich biegunach?

Która planeta doświadcza ciągłego światła dziennego lub ciemności przez 42 lata na swoich biegunach?

Każda planeta o znacznym nachyleniu, w tym na Ziemi, ma ciągły dzień, a następnie ciągłą noc na biegunach. Ale Uran robi to wszędzie (lub blisko) ze względu na jego niezwykłą ilość pochylenia. Na Ziemi nachylenie osiowe wynosi około 23 stopni, więc ciągły dzień i ciągła noc, trwająca maksymalnie połowę okresu obiegu na każdym biegunie, są ograniczone do 23 stopni z każdego bieguna. To właśnie tutaj dostajemy kręgi Arktyki i Antarktyki. Na Urana nachylenie jest prawie dokładnie 90 stopni, więc odpowiednik kręgów arktycznych i antarktycznych leży blisko równika. W efekcie prawie cały Uran to „Arktyka” lub „Antarkty Czytaj więcej »

Jak naukowcy określają, kiedy zaczyna się i kończy jedna warstwa ziemi?

Jak naukowcy określają, kiedy zaczyna się i kończy jedna warstwa ziemi?

Odbywa się to za pomocą pomiarów sejsmicznych. Gdy fale sejsmiczne przemieszczają się przez Ziemię, każda granica między różnymi warstwami powoduje odbicie od granicy i załamanie przez nią. Sejsmolodzy mogą wywnioskować, w jaki sposób fale są odbijane i załamywane na podstawie ich pomiarów, a zatem wywnioskować, gdzie są granice, jak również różnice między warstwami. Czytaj więcej »

Dlaczego skały na Księżycu są starsze niż te na ziemi?

Dlaczego skały na Księżycu są starsze niż te na ziemi?

Ziemia ma ruchy płyt tektonicznych, aktywność wulkaniczną i wietrzenie z naszego powietrza i wody (erozja). Księżyc nie. Ruch płyt tektonicznych w litosferze Ziemi i erupcja wulkanów skutecznie „przetwarzają” skałę na powierzchni, pochłaniając lub grzebiąc starsze skały podczas tworzenia nowych. Z czasem niektóre z najstarszych skał Ziemi zostały zniszczone przez działanie naszego powietrza i wody. Widzimy wpływ tych zjawisk gdzie indziej. Wenus i księżyc Jowisza Io są aktywne wulkanicznie. Wenus ma również ciężką, agresywną atmosferę, która niszczy skały. Mamy więc bardzo młode powierzchnie na tych dw& Czytaj więcej »

Jowisz ma szesnaście satelitów. Jakie były cztery największe odkryte przez Galileusza?

Jowisz ma szesnaście satelitów. Jakie były cztery największe odkryte przez Galileusza?

W kolejności rosnącej odległości od Jowisza: Io, Europa, Ganymede, Callisto. Każdy z tych galilejskich księżyców (http://en.wikipedia.org/wiki/Galilean_moons) jest interesującym światem. Io, najbardziej aktywne wulkanicznie ciało w Układzie Słonecznym, ma unikalną żółtawą powierzchnię z siarki emitowanej przez wulkany, które następnie kondensują na zimnej powierzchni. Pozostałe trzy księżyce galilejskie są pokryte lodem, ale wykazują ślady ciekłej wody poniżej. Trzy lodowe księżyce galilejskie są uważane za kandydatów do życia, zwłaszcza Europa. Czytaj więcej »

Jak obliczana jest masa ziemi?

Jak obliczana jest masa ziemi?

Zobacz poniżej. Możemy zbliżyć masę za pomocą wzoru na gęstość, który odnosi masę i objętość obiektu. Gęstość = masa / objętość Jeśli średnica Ziemi jest znana i zakładamy, że Ziemia jest sferyczna, możemy obliczyć objętość od V = 4 / 3pi r_3 Używając średniej gęstości, moglibyśmy wówczas przybliżyć masę Ziemi. Dzięki dzisiejszej nowoczesnej technologii i wykorzystaniu satelitów możemy uzyskać dokładniejszą wartość głośności. Czytaj więcej »

Czy wszechświat jest kulą?

Czy wszechświat jest kulą?

Uważa się, że wszechświat ma wiele kształtów, które różnią się w następujący sposób: Płaski i nieskończony / skończony Zakrzywiony jak powłoka i skończony Zakrzywiony na zewnątrz i nieskończony Nie są pewne ani udowodnione. Kształt wszechświata zależy od jego gęstości. Jeśli gęstość jest większa niż gęstość krytyczna, wszechświat jest zamknięty i krzywe jak kula; jeśli mniej, zakrzywi się jak siodło. Ale jeśli rzeczywista gęstość wszechświata jest równa gęstości krytycznej, jak sądzą naukowcy, to będzie ona przedłużać się na zawsze jak płaski kawałek papieru. Kredyt: zespół naukowy NASA / WMAP Czytaj więcej »

Ile AU znajduje się pomiędzy największym księżycem Saturna, Tytanem, a słońcem i ziemią?

Ile AU znajduje się pomiędzy największym księżycem Saturna, Tytanem, a słońcem i ziemią?

Średnia odległość do Ziemi i Słońca wynosi około 9,6 AU, odległość do Ziemi w dowolnym momencie wynosi w przybliżeniu od 8 do 11 AU. Księżyc krąży stosunkowo blisko swojej planety macierzystej, więc Tytan jest tak daleko od Ziemi jak sam Saturn. Średnia odległość od Saturna do Ziemi jest prawie taka sama jak średnia odległość od Saturna do Słońca, około 9,6 AU. Minimalny dystans do Ziemi wynosi 8 AU, gdy Saturn znajduje się najbliżej Słońca, a Ziemia znajduje się bezpośrednio między nimi. Maksimum wynosi około 11 AU, gdy Saturn znajduje się najdalej od Słońca, a Ziemia znajduje się po przeciwnej stronie Słońca. Czytaj więcej »

Z ilu elementów składa się ziemia?

Z ilu elementów składa się ziemia?

94 Układ okresowy sięga 118, ale wiele wyższych liczb atomowych jest syntetycznych, powstaje tylko w laboratorium i nie występuje w naturze, nawet w śladowych ilościach. Najwyższym atomowym pierwiastkiem liczbowym występującym w przyrodzie są śladowe ilości plutonu. Znajduje się w osadach uranu z naturalnego rozszczepienia i niektórych pierwotnych plutonach w skorupie pozostałej po supernowej, która dodała materiał do obłoku molekularnego, z którego powstał układ słoneczny. Powyższe rozliczenie jest w LICZBIE nawet zliczane są śladowe ilości bardzo rzadkich elementów. CAŁĄ ziemię (nie skorupę) szacuje s Czytaj więcej »

Dlaczego astronomowie próbują znaleźć odległość do gwiazd za pomocą paralaksy?

Dlaczego astronomowie próbują znaleźć odległość do gwiazd za pomocą paralaksy?

Ponieważ jest to jeden z niewielu sposobów pomiaru odległości w astronomii i jedyna bezpośrednia metoda pomiaru odległości. Ziemia krąży wokół Słońca w odległości 150 milionów kilometrów (lub 1 AU). Oznacza to, że jego lokalizacja zmienia się 300 milionów kilometrów (lub 2 AU) od 1 stycznia do 2 lipca (pół roku). Ta zmiana lokalizacji LEKKO zmienia naszą perspektywę na takie rzeczy, jak chodzenie po pokoju zmienia wygląd mebli, kąty są różne itp. Pozornie położenie gwiazdy, kąt, zmienia się. Możemy użyć tego przesunięcia kąta, zwanego paralaksą, wielkości orbity Ziemi i trygonometrii Czytaj więcej »

Powszechnie uznaje się, że księżyc ziemski powstał, gdy planeta wielkości Marsa pasła się do wczesnej ziemi. Czy to możliwe, że ta planeta była nieco większa i że nie tylko uformowała księżyc, ale lewica skończyła jako Merkury?

Powszechnie uznaje się, że księżyc ziemski powstał, gdy planeta wielkości Marsa pasła się do wczesnej ziemi. Czy to możliwe, że ta planeta była nieco większa i że nie tylko uformowała księżyc, ale lewica skończyła jako Merkury?

Jest wysoce nieprawdopodobne, by Merkury mógł pochodzić z kolizji prowadzącej do naszego Księżyca. Uważa się, że ziemskie planety powstały niezależnie od narastania materii w różnych odległościach od Słońca. Co więcej, Merkury jest tak gęsty, że astronomowie są przekonani, że większość jego masy stanowi rdzeń żelazo-nikiel. Zderzenie, które spowodowało, że nasz Księżyc przesunąłby się w kosmos, było lżejszym materiałem skalnym, a nasz Księżyc w rzeczywistości jest w przeważającej mierze skałą z niewielkim rdzeniem. Czytaj więcej »

Czy stałe częstotliwości i długości fali są pod względem światła?

Czy stałe częstotliwości i długości fali są pod względem światła?

Nie. Częstotliwość i długość fali światła zmieniają się w zależności od ilości energii światła i medium, w którym rozchodzi się światło. Ilość światła ma wpływ na jego częstotliwość. Gdy częstotliwość jest znana, medium, w którym porusza się światło, określa jego długość fali (i jej prędkość). Gdzie E to energia, h to stała Plancka, a f to częstotliwość: E = hf Gdzie lambda to długość fali, v to prędkość, a f to częstotliwość: lambda = frak {v} {f} Niebieskie światło, na przykład, ma częstotliwość około 6,1 razy 10 ^ {14} Hz i długość fali około 490 nm w próżni, gdzie prędkość światła wynosi v = c = 2,997924 Czytaj więcej »

Która planeta ma księżyc z aktywnymi wulkanami?

Która planeta ma księżyc z aktywnymi wulkanami?

Jowisz ma księżyc z dużą ilością aktywnych wulkanów. Ten księżyc jest Io. Wulkany na Ziemi są napędzane przez ruch tektoniczny, ale na Io są one napędzane przez potężne działanie pływowe pobliskiego Jowisza. Czy pływy nie są stosunkowo łagodne? Na Ziemi pływy pojawiają się w ten sposób, ponieważ mamy do czynienia tylko ze słabymi źródłami pływów. Księżyc jest stosunkowo mały, a Słońce jest stosunkowo daleko. Io ma Jowisza, który jest jednocześnie masywny i zamknięty. Jowińskie przypływy przenoszą ciało Io tam iz powrotem, generując ogromne słyszenie cierne, które topi skałę i siły, które Czytaj więcej »

Co oznacza Flat Universe?

Co oznacza Flat Universe?

Oznacza to, że następuje geometria euklidesowa: jeśli zaznaczone są trzy punkty we wszechświecie, trzy kąty sumują się do 180 ^ circ Równoległe linie pozostają w tej samej odległości od siebie na zawsze. Twierdzenie Pythagorusa dotyczy wszechświata. Oznacza to również, że każdy „kawałek” wszechświata jest płaski (wyobraź sobie sześcian podzielony na mniejsze kostki, z których każda jest przestrzenią w płaszczyźnie x, y i z). Pozostałe terminy są otwarte i zamknięte, zamknięte są reprezentowane jako kula i otwarte wszechświaty jako ciągła hiperbola. Obrazy przedstawiają wspólne kształty i geometrię płasz Czytaj więcej »

Jaka jest największa znana planeta we wszechświecie?

Jaka jest największa znana planeta we wszechświecie?

TrES-4, około 1,7 razy większy od Jowisza. Uważa się, że TrES-4, prawie dwukrotnie większy od Jowisza, ma średnią gęstość porównywalną do drewna balsy. Jest to oczywiście gazowy gigant i znajduje się około 1400 lat świetlnych stąd. Krąży wokół gwiazdy GSC 02620-00648 z absurdalnie wysoką prędkością. Wiem, o czym myślisz: „Dość o tych wszystkich dziwacznych gigantach gazowych! Jaka jest największa planeta, po której mogę chodzić?” Największą odkrytą dotąd planetą skalistą (typu ziemskiego) jest BD + 20594b, szacowany na 2,23 razy większy od promienia Ziemi i 16,3 razy większy od tej masy. Wcześniej zakładano, Czytaj więcej »

Czy możemy zobaczyć kształt Drogi Mlecznej na Ziemi? Dlaczego lub dlaczego nie?

Czy możemy zobaczyć kształt Drogi Mlecznej na Ziemi? Dlaczego lub dlaczego nie?

Nie, ponieważ jesteśmy w tym. Obraz spiralnej galaktyki jest piękną rzeczą, ale można ją docenić tylko spoza tej galaktyki. Ponieważ gwiazdy w tej spirali są zasadniczo rozmieszczone na mniej lub bardziej płaskiej płaszczyźnie, najlepsze, co możemy zobaczyć z „dużego obrazu”, to pionowa linia widoku z boku. Możemy jednak zobaczyć spiralne ramię, w którym żyjemy, pod warunkiem, że mieszkasz w ciemnej części świata, gdzie możesz zobaczyć tę część Drogi Mlecznej. Dało to astronomom wskazówkę, że musimy żyć w galaktyce spiralnej podobnej do innych, które można zobaczyć. Patrz fot. Czytaj więcej »

Czy Ziemia powoli zbliża się do Słońca, gdy to okrąża? Jeśli nie, co powstrzymuje go przed wciągnięciem w słońce?

Czy Ziemia powoli zbliża się do Słońca, gdy to okrąża? Jeśli nie, co powstrzymuje go przed wciągnięciem w słońce?

W rzeczywistości planety powoli oddalają się od Słońca. Ale efekt jest bardzo mały, tylko około 0,01% na miliard lat dla Ziemi. Istnieją dwa główne mechanizmy odsuwania planet od Słońca, zgodnie z http://curious.astro.cornell.edu/about-us/41-our-solar-system/the-earth/orbit/83-is-the -odległość-od-ziemi-do-słońca-przemiana-zaawansowana. Pierwszy to efekt tarcia pływowego. Słońce obraca się średnio raz na trzydzieści dni ziemskich (Słońce nie jest sztywne, a jego prędkość obrotowa zmienia się w zależności od szerokości geograficznej). Ziemia krąży wokół Słońca około 365 dni. Jak lepiej wiadomo z Ziemią a Księżycem Czytaj więcej »

Jakie są podobieństwa i różnice między rdzeniem Ziemi a jądrem Słońca?

Jakie są podobieństwa i różnice między rdzeniem Ziemi a jądrem Słońca?

Istnieją zarówno podobieństwa, jak i różnice. Oba są podobne, ponieważ są gorące. Jednak, jak jest oczywiste, jeden jest rdzeniem planetarnym, a drugi rdzeniem gwiezdnym. Rdzeń Ziemi składa się z roztopionej lawy i jądra gazowego Słońca. (najlżejszy element). Efekty są dostrzegalne odpowiednio jako energia geotermalna i promieniowanie słoneczne. Czytaj więcej »

Co mamy na myśli, gdy mówimy, że czarna dziura jest jak dziura w czasoprzestrzeni?

Co mamy na myśli, gdy mówimy, że czarna dziura jest jak dziura w czasoprzestrzeni?

Błędem jest nazywanie tego „dziurą” w czasoprzestrzeni. Czarna dziura pochłania całe padające promieniowanie i reprezentuje osobliwość, co w rzeczywistości oznacza, że prawa fizyki, jakie znamy, przestają się utrzymywać, gdy je wizualizujemy. Istnieje promień nazywany horyzontem zdarzeń, w którym dylatacja czasu jest nieskończona, co oznacza, że nie można tu określić ilości czasu, a padające fotony po prostu „znikną”. To nie sci-fi, ale zastrzeżenie teorii względności Einsteinsa i mówi nam, że zbliżamy się do barier wymiernej nauki. Czarna dziura zasadniczo nie jest „dziurą”, a bardziej jotą, która zawiera Czytaj więcej »

Jak rdzeń gwiezdny staje się czarną dziurą?

Jak rdzeń gwiezdny staje się czarną dziurą?

W ramach gwiezdnego cyklu życia. Energia syntezy jądrowej powoduje utrzymanie struktury gwiazdy z implozji i skurczu, które występują, gdy grawitacja gwiazdy wytworzyła niezrównoważoną siłę, której nie można dopasować za pomocą dostępnego ciągu fuzyjnego na zewnątrz. Kiedy to nastąpi, powstaje gwiazda neutronowa, a dalsza implozja wytwarza czarną dziurę. (z którego nie może wydostać się promieniowanie). Czytaj więcej »

W jaki sposób fizyka teoretyczna, astrofizyka, kosmologia i teoria strun są ze sobą powiązane?

W jaki sposób fizyka teoretyczna, astrofizyka, kosmologia i teoria strun są ze sobą powiązane?

Wszyscy starają się wyjaśnić Wszechświat za pomocą aktualnych i rozwijających się teorii w fizyce. Teoria strun jest dążeniem do stworzenia zunifikowanej teorii dla fizyki, która widzi cząstki nie jako cząstki, ale wibrujące struny. To dziedzina rozwijająca się. Fizyka teoretyczna, astrofizyka i kosmologia używają teorii względności i mechaniki kwantowej, aby wyjaśnić, jak powstał Wszechświat i jego obecne zachowanie. Czytaj więcej »

Jakie są różnice między modelem stacjonarnym wszechświata a modelem Wielkiego Wybuchu wszechświata?

Jakie są różnice między modelem stacjonarnym wszechświata a modelem Wielkiego Wybuchu wszechświata?

Obecnie utrzymuje się pogląd, że Wielki Wybuch zaowocował inflacyjnym Wszechświatem w przeciwieństwie do statycznego modelu sugerowanego przez teorię Stałego Stanu. Wielki Wybuch oznacza, że Wszechświat wyewoluował z osobliwości, a Wszechświat jest inflacyjny, jest skończony i nieograniczony, Einstein pierwotnie postulował potrzebę stałej kosmologicznej, ponieważ teoria stanu ustalonego była szeroko rozpowszechniona i uważano, że Wszechświat był stały rozmiar. Podejście to zostało odrzucone, a czerwone przesunięcie linii widmowych Dopplera wskazuje, że Wszechświat rozszerza się. Czytaj więcej »

Jak rozpoczął się Wielki Wybuch?

Jak rozpoczął się Wielki Wybuch?

Był to początek ewolucyjnej epoki w historii Wszechświata. W czasie Plancka (który jest najwcześniejszym możliwym przypadkiem, kiedy można zmierzyć czas) symetrie zostały złamane i Wszechświat wszedł w fazę ewolucyjną (która była inflacyjna). Czasoprzestrzeń stała się namacalną istotą, którą zidentyfikowaliśmy jako Wszechświat. Różni się to od osobliwości, jaką był pierwotny Wszechświat przed Wielkim Wybuchem. Czytaj więcej »

Jak grawitacja wpływa na galaktyki?

Jak grawitacja wpływa na galaktyki?

Utrzymuje nienaruszone składniki galaktyki i stałą strukturę galaktyczną. Postuluje się, że wiele galaktyk ma supermasywne czarne dziury w centrum (np. Droga Mleczna), a ramiona galaktyki są związane grawitacją, tworząc spójną strukturę. Grawitacja działa na każdym poziomie galaktyki i utrzymuje stabilną równowagę między składnikami, tak że części galaktyki nie „dryfują”. Czytaj więcej »