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(例如 “遗传、遗传、DNA...”) | (例如 “与基因或遗传有关”) | 臭名昭著的双螺旋 | https://bio.libretexts.org/ | CC-BY-SA;德尔玛·拉森 |
字数 |
定义 |
图片 | 字幕 | 链接 | 来源 |
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吸收光谱 | 一系列或图案的黑线叠加在连续光谱上 | ||||
加速 | 改变速度;加速、减速或改变方向。 | ||||
渐增 | 质量的逐渐积累,比如由太阳星云中的粒子碰撞形成的行星 | ||||
吸积盘 | 在二进制系统中发现的围绕新生恒星运行的气体和尘埃盘,以及紧凑的恒星残余物,例如白矮星、中子星和黑洞,并且离二进制同伴足够近以吸收物质 | ||||
活跃的银河核,AGN | 几乎与类星体一样发光并具有许多属性的星系,尽管程度不那么引人注目;它们的中心会产生异常的能量 | ||||
活跃星系 | 容纳活跃银河核的星系 | ||||
活跃区域 | 太阳上磁场集中的区域;黑子、突出物、耀斑和 CME 都倾向于出现在活跃区域 | ||||
自适应光学 | 与望远镜一起使用的系统,可以补偿大气引入的图像中的失真,从而获得更清晰的图像 | ||||
氨基酸 | 作为蛋白质分子组成部分的有机化合物 | ||||
角动量 | 根据旋转物体的速度和物体质量围绕其轴线分布的广度来衡量旋转物体的运动 | ||||
缝隙 | 望远镜主透镜或反射镜的直径 | ||||
远日点 | 行星(或其他轨道物体)在其轨道上离太阳最远的点 | ||||
最高点 | 地球卫星在其轨道上离地球最远的点 | ||||
表观亮度 | 衡量地球从恒星或其他物体接收的光量,即物体在天空中的亮度与其亮度形成鲜明对比 | ||||
明显的幅度 | 衡量恒星在天空中的亮度;数字越大,恒星在我们看来就越暗 | ||||
明显的太阳时间 | 时间以太阳在天空中的位置来衡量(用日碟表示的时间) | ||||
协会 | 一组松散的年轻恒星,其光谱类型、运动和在天空中的位置表明了共同的起源 | ||||
小行星 | 绕太阳运行的石质或金属物体,比主要行星小,但没有证据表明存在大气层或与彗星有关的其他类型的活动 | ||||
小行星带 | 太阳系中大多数小行星所在的火星和木星轨道之间的区域;轨道通常最稳定的主带从太阳 2.2 AU 延伸到 3.3 AU | ||||
天体生物学 | 对宇宙生命的多学科研究:其起源、演化、分布和命运;类似的术语是外生物学和生物天文学 | ||||
占星术 | 这是一门伪科学,它涉及太阳、月亮和行星在天空中的结构和位置对人类命运的假定影响 | ||||
天文单位,AU | 长度单位定义为地球和太阳之间的平均距离;该距离约为 1.5 × 10 8 千米 | ||||
极光 | 电离层中的原子和离子辐射的光,由来自太阳的带电粒子激发,主要见于磁极区 | ||||
酒吧 | 作用于表面积为 1 平方米的 100,000 牛顿力;地球大气层在海平面上的平均压力为 1.013 巴 | ||||
重子循环 | 质量循环进出星际介质,包括星际空间气体积聚、气体流失回星际空间以及星际气体转化为恒星 | ||||
玄武岩 | 熔岩冷却产生的火成岩;构成地球大洋地壳的大部分,存在于其他经历过广泛火山活动的行星上 | ||||
宇宙大爆炸 | 宇宙学理论,其中宇宙的扩张始于原始爆炸(空间、时间、物质和能量) | ||||
双星 | 两颗相互旋转的恒星 | ||||
生物标志物 | 生命存在的证据,尤其是行星上可以远程探测到的生命的全球指示(例如不寻常的大气成分) | ||||
黑洞 | 时空中的一个区域,重力如此强以至于任何东西,甚至光都无法逃脱 | ||||
黑体 | 一个理想化的物体,它吸收落在其上的所有电磁能量 | ||||
褐矮星 | 大小介于行星和恒星之间的物体;大约质量范围从太阳质量的1/100到自我维持的核反应的质量下限,约为太阳质量的0.075;褐矮星能够进行氘聚变,但不能进行氢聚变 | ||||
天赤道 | 天球上距离天极 90° 的一个大圆圈;天球与地球赤道平面相交 | ||||
天极 | 天球似乎围绕其旋转的点;天球与地球极轴的交叉点 | ||||
天球 | 天空的视在球体;以观察者为中心的大半径球体;天空中物体的方向可以用它们在天球上的位置来表示 | ||||
中央凸起 | (或核凸起)银河系或类似星系的中央(圆形)部分 | ||||
cepheid | 一颗属于一类黄色超级巨型脉动恒星的恒星;这些恒星的亮度周期性变化,它们的周期和亮度之间的关系有助于得出与它们的距离 | ||||
钱德拉塞卡尔限额 | 白矮星质量的上限(等于太阳质量的 1.4 倍) | ||||
电荷耦合器件,CCD | 高灵敏度电磁辐射电子探测器阵列,在望远镜(或相机镜头)的焦点处用于记录图像或频谱 | ||||
色差 | 当进入透明材料的每个波长聚焦在不同的点时,失真会导致图像显得模糊 | ||||
染色圈 | 太阳大气中位于光圈层正上方的部分 | ||||
极地周区 | 天球中靠近天极的那些部分要么总是在地平线之上,要么总是在地平线以下 | ||||
封闭的宇宙 | 在这个模型中,宇宙从宇宙大爆炸中膨胀,停下来,然后收缩到大紧缩 | ||||
冷暗物质 | 缓慢移动的巨大粒子,尚未被识别,它们不吸收、发射或反射光或其他电磁辐射,构成星系和星系团质量的大部分 | ||||
颜色索引 | 以两个不同光谱区域的光线测量的恒星或其他物体的大小之间的差异——例如,蓝色减去视觉 (B—V) 量级 | ||||
彗星 | 一小块围绕太阳旋转的冰冷和尘土飞扬的物质;当彗星靠近太阳时,它的一些物质会蒸发,形成一大头脆弱的气体,通常是一条尾巴 | ||||
传导 | 当原子或分子碰撞导致相邻区域之间存在温度差异时,热量直接通过物质传递的过程 | ||||
连续频谱 | 由连续波长或颜色范围的辐射组成的光谱,而不仅仅是某些离散波长 | ||||
对流 | 在重力的影响下,由于较热、因此密度较低的物质呈上升趋势,导致气体或液体内部的移动,而较冷、密度较高的物质倾向于沉没,从而导致热量传递 | ||||
核心 | 行星的中心部分;由更高密度的材料组成 | ||||
日冕 | (指太阳)太阳的外部(热)大气层 | ||||
冠状洞 | 太阳外层大气中的这个区域看起来更暗,因为那里的热气较少 | ||||
日冕物质抛射,CME | 一种太阳耀斑,其中大量日冕物质(主要是质子和电子)以高速(每秒 500—1000 千米)喷射到行星际空间 | ||||
宇宙微波背景,CMB | 来自四面八方的微波辐射,那就是宇宙大爆炸的红移余辉 | ||||
宇宙射线 | 原子核(主要是质子)和电子,观察到它们以极高的能量撞击地球大气层。 | ||||
宇宙学常数 | 广义相对论方程中的术语,代表宇宙中的排斥力 | ||||
宇宙学原理 | 假设在大规模上,任何给定时间的宇宙在任何地方都是一样的 —— 各向同性且同质 | ||||
宇宙论 | 对宇宙组织和演化的研究 | ||||
临界密度 | 在宇宙学中,密度足以在无限时间之后停止宇宙的扩张 | ||||
地壳 | 地球行星的外层 | ||||
暗能量 | 导致宇宙加速扩张的能量;它的存在是从对遥远的超新星的观测中推断出来的 | ||||
暗物质 | 非发光材料,其性质我们还不明白,但由于其对发光物质的引力影响,可以推断出它的存在 | ||||
暗物质光环 | 银河系中的质量远远超出了发光恒星的边界,距离银河系中心至少 20 万光年的距离;尽管我们根据其重力推断出它的存在,但这个物质的组成仍然是个谜 | ||||
赤纬 | 天赤道以北或以南的角距离 | ||||
退化气体 | 这种气体可以抵抗进一步压缩,因为没有两个电子可以同时在同一个地方做同样的事情(保利排除原理) | ||||
密度 | 物体的质量与其体积的比率 | ||||
探测器 | 对电磁辐射敏感的设备,用于记录天文观测结果 | ||||
氘 | 一种氢气形式,其中每个原子的原子核由一个质子和一个中子组成 | ||||
差分银河旋转 | 银河系的不同部分以不同的速度转动的想法,因为银河系的各个部分遵循开普勒的第三定律:距离更远的物体需要更长的时间才能完成绕银河中心的一个完整轨道 | ||||
差速旋转 | 当旋转物体的不同部分在不同的纬度上以不同的速度旋转时出现的现象 | ||||
区别 | 用引力将不同密度的材料分离成行星或月球内部的层 | ||||
分散 | 通过不同量的折射分离不同波长的白光 |
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DNA、脱氧核糖核酸 | 一种存储有关如何复制细胞及其化学和结构成分信息的分子 | ||||
多普勒效应 | 来自光源的辐射的波长或频率由于其远离或朝向观察者的相对运动而发生的明显变化 | ||||
德雷克方程 | 弗兰克·德雷克(Frank Drake)首次提出的估算银河系中智能科技文明数量的公式 | ||||
古怪 | 在椭圆中,焦点与长轴之间的距离之比 | ||||
超过二进制文件 | 一颗双星,其中两颗恒星的旋转平面几乎位于我们的视线边缘,因此一颗恒星的光线会因另一颗恒星在其前方经过而周期性地减弱 | ||||
黄道的 | 太阳在天球上的明显年度路径 | ||||
电磁辐射 | 辐射由波组成,这些波在规律变化的电场和磁场中传播,并以光速传播 | ||||
电磁频谱 | 从无线电到伽玛射线的整个电磁波阵列或电磁波家族 | ||||
椭圆 | 一条闭合曲线,从椭圆上的任何一点到内部两个点(称为焦点)的距离之和始终相同 | ||||
椭圆星系 | 一个形状为椭圆且不含明显星际物质的星系 | ||||
发射频谱 | 一系列或图案的亮线叠加在连续光谱上 | ||||
能量通量 | 每秒通过单位面积(例如 1 平方米)的能量;通量单位为每平方米瓦特 | ||||
能量水平 | 原子或离子所拥有的能量超过其在能量最低状态下所拥有的能量的特定水平或数量;也用于指电子在原子中可以具有的能量状态 | ||||
epicyc | 托勒密系统中物体的圆形轨道,其中心围绕另一个圆圈(deferent)旋转 | ||||
等价原理 | 概念,即在足够局部化的环境中,引力和合适的加速度是无法区分的 | ||||
逃生速度 | 一个物体必须达到的速度才能摆脱另一个物体的重力 | ||||
事件视野 | 时空中的边界,这样边界内部的事件就不会对其外部世界产生影响,也就是说,黑洞周围区域的边界,时空曲率不再提供任何出路 | ||||
星系的演变 | 通过观察许多不同星系在生命中不同时期的快照来推断出单个星系在宇宙时间内的变化 | ||||
激励 | 赋予原子或离子的能量大于其处于最低能量(基)状态的能量的过程 | ||||
系外行星 | 一颗绕太阳以外的恒星运行的行星 | ||||
极度爱好者 | 一种能够耐受甚至在我们周围大多数生命认为不利的条件下茁壮成长的生物(通常是微生物),例如非常高或低的温度或酸度 | ||||
目镜 | 放大镜用于查看望远镜物镜或主镜产生的图像 | ||||
故障 | 在地质学中,是指行星地壳的裂缝或断裂,可以沿着裂缝或移动,伴随着地震活动 | ||||
裂变 | 将较重的原子核分解成较轻的原子核 | ||||
平坦的宇宙 | 一个具有临界密度的宇宙模型,其中宇宙的几何形状是平坦的,就像一张纸一样 | ||||
焦点,焦点 | (plural: foci)椭圆内两个固定点之一,从该点到椭圆上任一点的距离之和是恒定的 | ||||
焦点 | (指望远镜)由镜子或镜头聚合的光线汇合的点 | ||||
频率 | 每单位时间穿过给定点的波浪数(以辐射为单位) | ||||
融合 | 用较轻的原子核建造较重的原子核 | ||||
银河系自相残杀 | 一个较大的星系从较大的星系中剥离物质或完全吞下较小的星系的过程 | ||||
伽玛射线 | 波长不超过 0.01 纳米的能量(电磁辐射)光子;电磁辐射能量最高的形式 | ||||
基因 | 携带细胞中所含遗传(遗传)物质的基本功能单元 | ||||
广义相对论 | 爱因斯坦关于重力与时空结构(几何)的理论 | ||||
地心的 | 以地球为中心 | ||||
巨人 | 一颗大小夸张的恒星,有着大而延伸的光圈 | ||||
巨型分子云 | 大而冷的星际云,直径为数十光年,典型质量为105个太阳质量;这些云存在于星系的螺旋臂中,是恒星形成的地方 | ||||
巨型星球 | 我们太阳系中的任何行星木星、土星、天王星和海王星,或者其他行星系统中质量和成分大致相同的行星 | ||||
球状星团 | 大约 150 个大型球形星团(每个星团有数十万颗恒星)中的一个,它们在银河系中心形成球形光环 | ||||
宏伟的统一理论,胆量 | (GUT)试图将自然的四种力量描述为单一力量的不同表现形式的物理理论 | ||||
花岗岩 | 一种构成地球大陆地壳大部分的火成硅酸盐岩 | ||||
造粒 | 太阳光圈的稻粒状结构;颗粒化是由气体的上升流产生的,这些气体比向下流入太阳的周边区域稍热,因此更亮 | ||||
引力红移 | 当电磁波(光)从大型物体或其附近传播时,其波长会增加 | ||||
引力波 | 由物质分布方式的变化引起的时空曲率干扰;引力波以(或接近)光速传播 | ||||
重力 | 物质体或粒子的相互吸引 | ||||
很棒的圈子 | 球体表面上的一个圆,是球体与穿过其中心的平面的交点曲线 | ||||
温室效应 | 红外辐射在行星表面附近(例如在大气层\(\ce{CO2}\)中)的覆盖(吸收) | ||||
基态 | 原子的最低能量状态 | ||||
H II 区域 | 星际空间中的电离氢区域 | ||||
宜居环境 | 一个能够容纳生活的环境 | ||||
可居住区域 | 恒星周围的区域,地球大小的行星表面可能存在液态水,因此是最有可能在恒星行星系统中寻找生命的地方 | ||||
半条命 | 样品中一半的放射性原子分解所需的时间 | ||||
光环 | 银河系(或其他星系)的最外层,包含稀疏分布的恒星和球状星团,或多或少呈球形分布 | ||||
日心的 | 以太阳为中心 | ||||
日震学 | 研究太阳的脉动或振荡,以确定太阳内部的特征 | ||||
氦闪光灯 | 在 triple-alpha 过程中,氦气在红巨星的密集核心中几乎是爆炸性点火 | ||||
Herbig-Haro 物体,哈哈物体 | 恒星形成区域中的发光气体结,由来自原恒星的物质射流发光 | ||||
Hertzsprung—Russell 图、H—R 图 | (Hertzsprung—Russell 图)一组恒星的亮度与表面温度(或光谱类型)的对比图 | ||||
高地 | 月球上较轻、火山口严重的区域,通常比玛丽亚高出几公里 | ||||
同种族的 | 物质分布一致、均匀,在任何地方都是一样的 | ||||
地平线 | 天球上距离天顶 90° 的一个大圆圈;更常见的是我们周围天穹与地球交汇处的圆圈 | ||||
星座 | 占星家使用的图表,显示了太阳、月亮和行星在某个给定时刻以及从地球上特定地点看到的太阳、月亮和行星在黄道十二宫和天空中的位置,通常对应于一个人的出生时间和地点 | ||||
热暗物质 | 尚未识别的大型粒子,它们不吸收、发射或反射光或其他电磁辐射,构成星系和星系团质量的大部分;热暗物质是比冷暗物质移动速度更快的物质 | ||||
哈勃常数 | 在将远程星系的速度与其距离联系起来的定律中,这是一个成比例的常数 | ||||
哈勃定律 | 一条规则,即偏远星系的径向速度与它们与我们的距离成正比 | ||||
静水力平衡 | 各层(例如恒星或地球大气层)的重量与支撑它们的压力之间的平衡 | ||||
火成岩 | 熔融状态冷却产生的岩石 | ||||
通货膨胀世界 | 一种宇宙学理论,其中假设宇宙经历了一个非常快速的扩张阶段,当时宇宙已经存在了大约 10-35 秒;在这段快速扩张时期之后,标准的 “宇宙大爆炸” 和通货膨胀模型是相同的 | ||||
红外线 | 波长 10 3 —10 6 纳米的电磁辐射;比眼睛能感知的最长(红色)波长长,但比无线电波长短 | ||||
干扰 | 波浪混合在一起的过程,这样它们的波峰和波谷可以交替加固和相互抵消 | ||||
干涉仪 | 一种仪器,它结合来自一台或多台望远镜的电磁辐射,获得的分辨率等于直径等于分隔各台望远镜的基线的单台望远镜所获得的分辨率 | ||||
干涉仪阵列 | 实际上,将多个无线电天线组合起来,就像大量的两碟干涉仪一样工作 | ||||
国际日期变更线 | 地球表面靠近经度 180° 的一条任意线,日期在这条线上变化一天 | ||||
星际尘埃 | 星际空间中的微小固体颗粒被认为由岩状物质(硅酸盐)或石墨的核心组成,周围环绕着冰层;水、甲烷和氨可能是最丰富的冰 | ||||
星际灭绝 | 星际介质中尘埃对光的衰减或吸收 | ||||
星际介质 (ISM) | (或星际物质)星系中恒星之间的气体和尘埃 | ||||
反平方定律 |
(对于光)在给定时间内流经给定区域的能量(光)量与与能量源或光源距离的平方成比例地减少 | ||||
离子 | 由于一个或多个电子的添加或丢失而带电的原子 | ||||
电离化 | 原子获得或失去电子的过程 | ||||
铁陨石 | 一种主要由铁和镍组成的陨石 | ||||
不规则星系 | 没有任何明确对称性或图案的星系;既不是螺旋星系也不是椭圆星系 | ||||
同位素 | 原子具有相同质子数量但中子数量不同的两种或多种形式的相同元素中的任何一种 | ||||
各向同性的 | 四面八方 | ||||
开普勒第一定律 | 每颗行星在椭圆的轨道上绕太阳移动,太阳位于椭圆的一个焦点上 | ||||
开普勒第二定律 | 连接行星和太阳的直线在相等的时间间隔内扫除太空中相等的区域 | ||||
开普勒第三定律 | 行星轨道周期的平方与其轨道半长轴的立方成正比 | ||||
柯伊伯腰带 | 海王星以外动态稳定的空间区域(如小行星带);大多数短周期彗星的源区 | ||||
光线曲线 | 一张图表,显示来自变量或黯然失色的双星的光的时间变化,或者更笼统地说,来自辐射输出随时间变化的任何其他物体的光的时间变化 | ||||
锂 | 元素周期表中的第三个元素;具有三个质子和四个中子的锂核是在宇宙膨胀的最初几分钟内制造出来的 | ||||
局部泡泡,局部热泡泡 | 太阳和太阳系目前所在的低密度、百万度气体区域 | ||||
局部绒毛 | 局部泡泡内部有一片稍微密一点的云层,太阳也位于其中 | ||||
本地群组 | 我们的银河系所属的一小群星系 | ||||
发光 | 恒星或其他物体向空间发射电磁能量的速率;物体的总功率输出 | ||||
亮度等级 | 根据恒星在给定光谱等级中的亮度对恒星进行分类;例如,我们的太阳,G2V 恒星,亮度等级 V | ||||
月食 | 月食,其中月球移入地球的阴影;月食只能在满月时发生 | ||||
磁层 | 行星周围的区域,其固有磁场在太阳风携带的行星际场中占主导地位;因此,行星磁场可以捕获带电粒子的区域 | ||||
幅度 | 测量我们从恒星或其他发光物体接收的光量的较旧系统;幅度越大,我们从物体接收的辐射就越少 | ||||
主序列 | Hertzsprung—Russell 图上的一系列恒星,包含大部分恒星,从左上角向右下角延伸 | ||||
主序列关闭 | H—R 图中恒星开始离开主序列的位置 | ||||
长轴 | 椭圆的最大直径 | ||||
地幔 | 地球内部最大的部分;位于地壳和核心之间 | ||||
母马,玛丽亚 | (复数:maria)拉丁语意为 “海”;这个名字适用于覆盖月球表面 17% 的黑暗、相对光滑的特征 | ||||
大规模灭绝 | 大量生命物种在化石记录中突然消失,取而代之的是后续层次的新物种化石;大规模灭绝预示着环境的灾难性变化,例如对地球的重大撞击可能产生灾难性变化 | ||||
质量与亮度的关系 | 观测到的许多(占所有恒星的90%)的质量和亮度之间的关系 | ||||
质光比 | 星系总质量与其总亮度的比率,通常以太阳质量和太阳亮度为单位表示;质量与光比粗略地表明了星系中包含的恒星类型以及是否存在大量暗物质 | ||||
Maunder 最低限度 | 在十八世纪,在整个太阳周期中看到的黑子数量异常少 | ||||
平均太阳时间 | 时间基于地球的自转;与表观太阳时间不同,平均太阳时间以恒定速率流逝 | ||||
合并 | 星系(大小大致相当)之间的碰撞,它们结合起来形成了一个单一的新结构 | ||||
子午线 | 地球或天球上穿过两极的大圆圈 | ||||
变质岩 | 在高温和高压下通过物理和化学变化(未熔化)产生的岩石 | ||||
流星 | 一小块进入地球大气层并燃烧的固体物质,通常被称为流星,因为它被视为一小闪光 | ||||
流星 | 一小块进入地球大气层并燃烧的固体物质,通常被称为流星,因为它被视为一小闪光 | ||||
流星雨 | 许多流星似乎是从天空中的某一点辐射出来的;是在地球穿过彗星尘流时产生的 | ||||
陨石 | 流星的一部分,在穿过大气层后幸存下来撞击地面 | ||||
微波 | 波长从 1 毫米到 1 米的电磁辐射;比红外线长但比无线电波短 | ||||
银河系银河 | 环绕天空的光带,这是由于银河系飞机附近有许多恒星和漫射星云造成的 | ||||
毫秒脉冲星 | 脉冲星旋转得如此之快以至于每秒可以发出数百个脉冲(因此其周期以毫秒为单位测量) | ||||
迷你海王星 | 介于太阳系中最大的陆地行星(地球)和最小的木星行星(海王星)之间的行星;通常,迷你海王星的大小在地球大小的2.8到4倍之间 | ||||
分子云 | 一种大、密集、寒冷的星际云;由于其大小和密度,这种类型的云可以阻止紫外线辐射到达其内部,分子可以在那里形成 | ||||
动量 | 衡量物体运动量的量度;物体的动量是其质量和速度的乘积;在没有不平衡力的情况下,动量是守恒的 | ||||
近地小行星,NEA | 一颗接近地球的小行星,它的轨道可能会使其与我们的星球发生碰撞 | ||||
近地天体,近地天体 | 路径与地球轨道相交的彗星或小行星 | ||||
星云 | 由星际气体或尘埃组成的云;该术语最常用于可见光或红外线下可见发光的云 | ||||
中微子 | 基本粒子没有电荷,质量相对于电子很小;它很少与普通物质相互作用,有三种不同的类型 | ||||
中子星 | 密度极高的紧凑型物体,几乎全部由中子组成 | ||||
牛顿第一定律 | 除非外力迫使每个物体发生变化,否则将继续处于静止状态或以恒定速度直线移动 | ||||
牛顿第二定律 | 物体运动的变化与作用在其上的力成正比,并且朝其方向成正比 | ||||
牛顿第三定律 | 牛顿的第三定律 对于每一个动作都有相等和相反的反应(或者:两个物体彼此之间的相互作用始终相等,方向相反) |
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nova | 二进制系统产生的灾难性爆炸,暂时将其亮度提高了数百至数千倍 | ||||
核合成 | 通过核聚变从较轻的元素中积聚重元素 | ||||
核(彗星的) | 彗星头部坚固的冰块和尘埃 | ||||
(原子的)核 | 原子的很大一部分,主要由质子和中子组成,电子围绕它旋转 | ||||
港口云 | 太阳周围的大型球形区域,大多数 “新” 彗星都来自该区域;大约 50,000 AU 处有 aphelia 的物体库 | ||||
打开集群 | 相对松散的恒星群,包含几十到几千个成员,位于银河系的螺旋臂或圆盘中;有时被称为银河星团 | ||||
开放宇宙 | 在这个模型中,宇宙的密度不足以使宇宙的扩张停止 | ||||
轨道 | 围绕另一个物体或点旋转的物体的路径 | ||||
轨道周期 | 物体绕太阳传播一次所花费的时间 | ||||
轨道速度 | 物体(通常是行星)绕另一个物体的质量运行的速度;如果是行星,则是指每颗行星沿其椭圆移动的速度 | ||||
有机化合物 | 含有碳的化合物,尤其是复杂的碳化合物;不一定由生命产生 | ||||
有机分子 | 碳和其他原子(主要是氢气、氧气、氮、磷和硫)的组合,其中一些是我们生物化学的基础 | ||||
臭氧 | (\(\ce{O3}\)) 一种含有三个原子的重氧分子,而不是更普通的两个原子 | ||||
视差 | 附近恒星的明显位移,是由地球绕太阳运动造成的 | ||||
parsec | 天文学中的距离单位,等于 3.26 光年;在 1 秒差距时,恒星的视差为 1 弧秒 | ||||
近地点 | 地球卫星在其轨道上离地球最近的点 | ||||
近日点 | 行星(或其他轨道物体)在其轨道上离太阳最近的点 | ||||
周期与亮度关系 | 某些变星的周期和亮度之间的经验关系 | ||||
不安 | 第三个物体对物体的运动或轨道产生微小的干扰影响 | ||||
月相 | 从地球的月度周期,从新月到满月,再到新月,从地球上可以看出,月球上光明与暗的外观不同 | ||||
光化学 | 电磁辐射引起的化学变化 | ||||
光子 | 电磁能量的离散单元(或 “包”) | ||||
光子解耦时间 | 当辐射开始在不与物质相互作用的情况下在宇宙中自由流动时 | ||||
光圈 | 太阳(或恒星)大气层中连续辐射逸出到太空的区域 | ||||
光合作用 | 一系列复杂的化学反应,通过这些反应,一些生物可以利用阳光制造储存能量的产品(例如碳水化合物),释放氧气作为副产品 | ||||
光合作用 | 一系列复杂的化学反应,通过这些反应,一些生物可以利用阳光制造储存能量的产品(例如碳水化合物),将氧气作为副产品释放 | ||||
海滩 | 在某条光谱线的光照下观测到的太阳表面的明亮区域 | ||||
星球 | 今天,任何围绕太阳旋转的较大物体或绕其他恒星运行的任何类似物体;在远古时代,任何在固定恒星之间定期移动的物体 | ||||
行星星云 | 由一颗即将结束生命的极热的低质量恒星喷出并从其膨胀出来的气壳(星云发光是因为中心恒星的紫外线能量) | ||||
planetesimals | 直径从数十到数百公里不等的物体,它们在太阳星云中形成,是微小颗粒和我们今天看到的大行星物体之间的中间步骤;彗星和一些小行星可能是剩余的小行星 | ||||
等离子 | 一种热的电离气体 | ||||
板块构造 | 行星外层的片段或板块在下层地幔上的运动 | ||||
人口我明星 | 一颗含有重元素的恒星;通常是幼星,存在于圆盘中 | ||||
人口 II 星 | 一颗重元素含量极少的恒星;存在于整个银河系 | ||||
正电子 | 质量与电子相同但带正电荷的粒子 | ||||
地球的进动 | 地球自转轴缓慢的圆锥形运动,主要是由月球和太阳对地球赤道凸起的引力引起的 | ||||
主要焦点 | 望远镜中物镜或主镜聚焦光线的点 | ||||
原始岩石 | 岩石没有经历过很大的热量或压力,因此仍然代表来自太阳星云的原始凝结物质 | ||||
突出物 | 一个大而明亮的气态特征,出现在太阳表面上方并延伸到日冕中 | ||||
正确的动作 | 从太阳看恒星方向每年发生的角度变化 | ||||
蛋白质 | 一种关键的生物分子,提供人体组织和器官的结构和功能,本质上执行细胞的化学作用 | ||||
质子-质子链 | 一系列热核反应,通过这些反应将氢核积聚成氦核 | ||||
原星 | 在核聚变开始之前,一颗非常年轻的恒星仍在形成过程中 | ||||
脉冲星 | 一种物理体积小的可变无线电源,在非常规律的时间段内发出非常快速的无线电脉冲,范围从几分之一秒到几秒不等;现在人们认为它是一颗旋转的磁性中子星,其能量足以产生可探测的辐射束和粒子 | ||||
脉动变星 | 一颗在大小和亮度上都会脉动的变星 | ||||
类星体、准恒星物体、QSO | 红移非常高的物体,看起来像恒星,但银河系外且发光度高;也称为准恒星物体或 QSO | ||||
雷达 | 一种向物体发射无线电波然后检测物体反射回发射器的辐射的技术;用于测量与目标物体的距离和运动,或形成目标物体的图像 | ||||
径向速度 | 朝向或远离观察者的运动;位于视线内的相对速度分量 | ||||
辐射 | 以电磁波或光子形式发射能量也是传输能量本身 | ||||
无线电波 | 所有电磁波都比微波长,包括雷达波和 AM 无线电波 | ||||
放射性 | 某些类型的原子核自然衰变过程,亚原子粒子和伽玛射线的自发发射 | ||||
变红(星际) | 星光穿过星际尘埃会变红,因为尘埃比红光更有效地散射蓝光 | ||||
红移 | 当光谱中的线向更长的波长(朝向可见光谱的红色端)移动时 | ||||
反射望远镜 | 望远镜,其中主集光器是凹面镜 | ||||
折射望远镜 | 望远镜,其中主集光器是透镜或透镜系统 | ||||
决议 | 图像中的细节;具体而言,可以区分的最小角度(或线性)特征 | ||||
谐振 | 一种轨道状态,其中一个物体受到另一个物体的周期性引力扰动,最常见的是当绕第三个物体运行的两个物体的旋转周期是彼此的简单倍数或分数时 | ||||
逆行运动 | 行星在天球上或相对于恒星的明显向西运动 | ||||
裂谷区 | 在地质学中,地壳被内力撕裂的地方,通常与地幔注入新物质以及构造板块的缓慢分离有关 | ||||
向右提升 | 测量天体东西向位置的坐标;从春分到穿过天体的小时圈沿天赤道向东测量的角度 | ||||
RNA、核糖核酸 | 一种帮助遗传信息从 DNA 流向蛋白质的分子 | ||||
RR Lyrae | 一类周期短于 1 天的巨型脉动恒星之一,可用于寻找距离 | ||||
失控的温室效应 | 在这个过程中,温室效应不但没有保持稳定或通过干预得到减轻,反而继续以越来越快的速度增长 | ||||
卫星 | 围绕行星旋转的物体 | ||||
沉积岩 | 岩石是由细颗粒物质沉积和粘合而成的岩石,例如火成岩碎片或生物壳 | ||||
看到 | 地球大气层不稳定,模糊了望远镜图像;良好的视野意味着大气层稳定 | ||||
地震波 | 穿过地球内部或任何其他物体的振动;在地球上,这些振动通常是由地震引起的 | ||||
选择效果 | 以非随机方式选择样本数据,导致样本数据无法代表整个数据集 | ||||
长半轴 | 圆锥截面(例如椭圆)长轴的一半 | ||||
SETI | 寻找外星情报;通常用于搜索来自其他文明的无线电信号 | ||||
恒星日 | 地球的自转周期由星星在天空中的位置定义;同一颗恒星连续穿过子午线之间的时间 | ||||
恒星月 | 月球围绕地球的革命时期,相对于恒星来衡量 | ||||
唯一 | 根据广义相对论,任何变成黑洞的物体都必须折叠到零体积和无限密度点 | ||||
太阳日 | 地球的自转周期由太阳在天空中的位置定义;太阳连续穿过子午线之间的时间 | ||||
太阳耀斑 | 来自太阳表面延伸区域的电磁辐射突然暂时爆发 | ||||
太阳月 | 各阶段重复的时间间隔,比如从满相到全相 | ||||
太阳星云 | 形成太阳系的气体和尘埃云 | ||||
太阳风 | 一股热的、带电的粒子流离开太阳 | ||||
空间速度 | 物体相对于太阳在空间中移动的总(三维)速度和方向 | ||||
时空 | 由一个时间和三个空间坐标构成的系统,可以据此指定事件的时间和地点 | ||||
光谱等级 | (或光谱类型)使用光谱特征根据恒星的温度对恒星进行分类;类型为 O、B、A、F、G、K 和 M,最近的调查显示,最近为较冷的类恒星物体添加了 L、T 和 Y | ||||
光谱仪 | 用于获取光谱的仪器;在天文学中,通常附在望远镜上以记录恒星、星系或其他天文物体的光谱 | ||||
光谱二进制 | 一颗双星,其分量未被解析,但其二进制性质由径向速度的周期性变化表示,表示轨道运动 | ||||
螺旋臂 | 一个螺旋形区域,以相对密集的星际物质和年轻的恒星为特征,可以在螺旋星系的圆盘中观察 | ||||
螺旋星系 | 一个扁平、旋转的星系,有风车般的星际物质和年轻恒星的手臂,从中心凸起处蜿蜒而出 | ||||
星爆 | 一个星系或多个星系的合并,将气体转化为恒星的速度比平时快得多 | ||||
Stefan-Boltzmann 定律 | 可以根据该公式计算黑体辐射能量的速率;黑体单位面积的总能量发射速率与其绝对温度的第四次乘方成正比:\(F = \sigma T^4\) | ||||
恒星风 | 气体从恒星流出,有时以高达每秒数百公里的速度流出 | ||||
石质陨石 | 一种主要由石质材料组成的陨石,要么是原始的,要么是差异化的 | ||||
石铁陨石 | 一种差异化的陨石,由镍铁和硅酸盐材料混合而成 | ||||
平流层 | 对流层上方和电离层下方的地球大气层 | ||||
叠层石 | 的坚固分层岩层被认为是已有 35 亿年历史的岩石中产生氧气的光合细菌的化石 | ||||
俯冲 | 一块地壳板块的边缘向侧身和向下移动到另一块板块下的地幔中 | ||||
太阳黑子 | 由于磁活动增加,在太阳表面可以看到较大的深色特征 | ||||
太阳黑子周期 | 黑子频率波动的半规则11年周期 | ||||
超级地球 | 一颗比地球大的行星,通常是我们星球大小的1.4到2.8倍 | ||||
超级集群 | 星系群和星团更加集中的广阔空间区域(跨度超过1亿光年);星系团群 | ||||
超大质量黑洞 | 位于大多数大型星系中心的物体,它如此庞大和紧凑,以至于光线无法逃脱;银河系的超大质量黑洞包含价值460万个太阳的质量 | ||||
同步旋转 | 当一个物体(例如月亮)的旋转速度与它围绕另一个物体旋转的速度相同时 | ||||
同步加速器辐射 | 带电粒子发出的辐射在磁场中加速并以接近光的速度移动 | ||||
尾巴 | (彗星的)尾巴由两部分组成:尘尾由尘埃组成,尘埃因彗星中的冰升华而松动,然后被来自太阳的光子推入弯曲流;离子尾巴是从彗星中蒸发然后被太阳风冲走的电离粒子流 | ||||
地壳构造 | 由行星地壳中的应力和压力产生的地质特征;构造力量可能导致地震和地壳运动 | ||||
望远镜 | 收集可见光或其他电磁辐射的仪器 | ||||
陆地星球 | 水星、金星、地球或火星中的任何行星;有时月球会包含在列表中 | ||||
嗜热者 | 能够承受高温的生物 | ||||
潮汐加热 | 由于来自附近行星或月球的引力变化而引起的可变潮汐力对行星或月球内部的升温 | ||||
潮汐,潮汐 | 由于月球对地球不同部分的引力强度不同,导致海平面交替上升和下降 | ||||
运输 | 当一个天文物体在另一个天体前移动时 | ||||
过渡区域 | 太阳大气层中温度从染色圈特有的相对较低的温度迅速升高到日冕的高温 | ||||
三重 alpha 流程 | 一种核反应,通过该反应将三个氦核积聚(融合)成一个碳核 | ||||
对流层 | 地球大气层的最低层,大多数天气发生在那里 | ||||
Ia 型超新星 | 由白矮星在二进制系统中爆炸形成的超新星,亮度约为\(4.5 \times 10^9\)\(L_{\text{Sun}}\);可用于大规模确定与星系的距离 | ||||
II 型超新星 | 在质量超过太阳质量大约 10 倍的恒星演化终点产生的恒星爆炸 | ||||
紫外线 | 波长 10 到 400 纳米的电磁辐射;比最短的可见波长短 | ||||
速度 | 物体移动的速度和方向,例如,每秒 44 千米向银河北极移动 | ||||
可见光 | 波长约为 400—700 纳米的电磁辐射;人眼可见 | ||||
视觉二进制 | 一颗双星,其中的两个组成部分通过望远镜分辨出来 | ||||
空虚 | 星系星团和超级星系团之间的区域,看上去相对没有星系 | ||||
火山 | 来自行星地幔的物质在其表面喷发的地方 | ||||
波长 | 波浪中从波峰到波峰或波谷到波谷的距离 | ||||
微弱相互作用的块状粒子,WIMPS | 弱相互作用的质量粒子是暗物质构成的候选物质之一 | ||||
白矮星 | 一颗低质量恒星,它已经耗尽了大部分或全部核燃料并已崩溃到非常小的体积;这样的恒星已接近其最终生命状态 | ||||
维也纳定律 | 将黑体的温度与其发射最大辐射强度的波长联系起来的公式 | ||||
X 射线 | 波长介于 0.01 纳米和 20 纳米之间的电磁辐射;介于紫外线和伽马射线之间 | ||||
零年龄主序列 | 这条线表示 H—R 图上恒星系统的主序列,这些恒星系统已经完成了从星际物质的收缩,现在所有能量都来自核反应,但其化学成分尚未因核反应而发生实质性变化 | ||||
生肖 | 围绕天空的大约 18° 宽的腰带,以黄道天顶为中心,天球上与重力方向相反的点;指向观察者年的正上方,即地球绕太阳旋转的时期 |