观测星系的望远镜里的星系是怎么看到千万光年外的星球?

宇宙中大概有多少星系?
随着古代科技的不时开展,人们关于外界宇宙的探究也越来越多,从发射卫星、火箭,到载人航天飞船,人类不断想去看看宇宙的真实相貌。可是,绝对于浩瀚星河来说,人相似乎显得太过微小。而星际飞行的条件又十分苛刻,人们无法间接去探究,仅能依托地理望远镜,来停止对宇宙空间的观测。经过多年观测,人们发现,在宇宙空间中,存在着有数星球,它们各不相反,有的非常耀眼、火热,有的很暗淡、不起眼,可是,它们确的确实都存在着。这不由让人想问,在偌大的宇宙之中,终究又有多少颗星球存在呢?
其实,这至今仍是一个未解之谜,由于迷信家还仍未找到宇宙的边界。目前在地理观测中次要运用的望远镜,还是由1990年发射的哈勃空间望远镜。它虽然曾经有不小的年岁,至今已有“28岁”,但却有着至关重要的作用。
和普通望远镜不同的是,哈勃空间望远镜可以在大气层之上,停止对深空的观测,不受大气的搅扰,光线波动,无散射背景光。至今,仍是地球上观测间隔最远、精准度最高的光学望远镜。其最远间隔,可观测到距地球130亿光年的原始星系,这已是人类的观测极限。
可是,我们的观测间隔,依旧未能抵达宇宙的边界。仅仅以目前,哈勃空间望远镜的数据推算,宇宙中至多有2万亿个星系!这还仅是在观测范围之内的,而且,宇宙仍在疾速的收缩中,有数星系正在构成。可想而知宇宙终究有多麼大?不过,随着科技进一步的开展,人类在将来的某一天,或许可以知晓宇宙的边界在何处。
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刷新纪录!132.8亿光年外星系发现氧元素
有助于揭开宇宙第一个星系产生之谜
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原标题:刷新纪录!132.8亿光年外星系发现氧元素
日本大阪产业大学和国立天文台16日召开记者会公布,他们的一个国际研究小组利用阿尔玛望远镜发现,距地球132.8亿光年的星系含有氧元素。该发现刷新了观测史上发现氧的最远纪录。结合哈勃望远镜等观测到的数据分析认为,此星系从宇宙诞生约2.5亿年后,开始了活跃的造星运动。该发现向揭开宇宙第一个星系产生之谜更近了一步。
138亿年前发生的大爆炸诞生了宇宙,之后经过数亿年出现了第一个星系。星系具体是何时以及如何成长的,是现代天文学一个重大难解之谜。
研究小组利用阿尔玛望远镜对远方星系“MACS1149-JD1”可能存在的氧离子发出的红外线(88微米波长)进行观测,发现了由于宇宙膨胀被大大拉伸的893微米波长红外线。通过分析被拉伸的波长,计算出其距地球为132.8亿光年。
在138亿年前宇宙大爆炸时,宇宙中仅有氢、氦和微量的锂元素。氧元素是由宇宙中诞生的星球制造出来的,随着星球死亡,在宇宙空间扩散。此次观测结果证明,在宇宙诞生5亿年时,初期星球制造的氧元素就已在该星系中扩散。
研究小组根据阿尔玛望远镜和哈勃望远镜及斯皮策太空红外望远镜观测数据推测,在135.5亿年前即宇宙诞生后的2.5亿年开始了活跃的造星活动。阿尔玛望远镜观测到的氧离子光即是在活跃造星期,刚刚诞生不久的巨大恒星释放的强烈光线使周围的氧原子被电离所致。
论文第一作者,大阪产业大学特任研究员桥本拓也说,此次研究让人们进入了宇宙初期的星形成时期,今后的目标是发现更远方的氧,扩大人类认知的极限。
该研究刊登于16日的《自然》杂志。(记者 陈超)
(责编:秦佳陆(实习生)、熊旭)
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什么天文望远镜能看到银河系以外的其他星系?
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擅长:暂未定制
一般认为大口径反射式比较合适。性价比最好的无疑是星特朗127EQ。不到800块钱。星特朗又是世界著名天文望远镜品牌。质量毋庸置疑。 理论上说用它看到像仙女座大星云这样的河外星系没有问题。不过我对此还是不能保证。问题不是出在望远镜。而是夜空环境令人担忧。现在光污染无所不在。许多大型天文台的望远镜都“瞎”了。象我们在城市里更是三等星都不容易看到。望远镜再好也没用。一般就只能看看几颗大行星还凑合。什么河外星系是想都不去想了。只能在电脑上看看哈勃拍来的照片。不可能“哈佛”望远镜银河系以外叫做河外星系。 一般的天文双筒望远镜都可以看到啊,比如距离地球230万光年的仙女座星系,在天文双筒望远镜里面一看就是个很典型的盘子一样的形状。 前提是,你必须对星空非常熟悉,知道它的确切位置。仙女座大星系用肉眼都可以看到。哈博望远镜是目前看的最远的望远镜 至于你想看其它星系就算了把,买不起啊 那不是我们相买就买的东西
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天文望远镜能看这么远,为何看不到星球表面?天文望远镜可以看到几百亿光年外的星球星系.为何却不能把几光年内或者太阳系内的星球表面看清楚.总感觉望远镜拍出来的几百亿光年和几光年的照片都只能看到大概的轮廓.为什么.其实我比较纠结的是类似木星大红斑这样的星体现象为什么只能看到类似油画一样的轮廓却看不到再具体的样子。甚至像3D建模一样的身临其境的照片。
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的确如此,除月球、太阳和距离地球较近的几颗行星、卫星外,目前还看不清天体的表面细节.这里边有几方面的原因.1、在地面观测.受到地面灰尘、地面背景光散射、大气中的水汽等因素影响,观测精度会下降.更重要的是,地球大气是不断运动的,不同温度的大气对光线的折射作用,会使图像产生抖动.即使使用口径再大的望远镜、再先进的计算机控制系统,这种扰动也是无法消除的.2、在大气层外观测.哈勃太空望远镜已升空多年,由于消除了大气层对观测精度的影响,极大地提高了人类对远距离天体的观测精度.已经能够看清近70亿公里外,尺度只有900多米的柯伊伯带小天体.但受到航天发射能力的限制,其直径只有4.3米,镜片的口径更是只有2.4米,远小于地面光学望远镜的口径.3、细节的张角.要看清远距离天体的细节,就要求该细节结构两端到望远镜底片(或CCD器件)时仍能够保持有足够的张角,而该角度是受到距离的严格限制的.画一个三角形就能看出来,底边相等的情况下,三角形越高,顶角角度越小.当三角形的高度达到几光年、几十光年时,只有几米的底边(就是望远镜的镜片口径),顶角角度会有多少?看不清细节就是很自然的了.4、关于木星大红斑.我们早已知道,木星大红斑是一个大规模气旋.对于相互混合、边缘本来就不清晰的气体结构,其细节本就模糊不清.而要想看清其立体三维结构,又受到距离与该结构本身高度差的限制.想像一下,月球环形山我们已经能够看清了,但是那是怎么看清的?地面天文望远镜观察,只是能把暗影分辨成圆形,仍然看不清其高差.就是因为与地球和月球的距离相比,环形山的高度太小了.只有用临近月面的月球探测器,才能增大观测距离与物体相对高差之间的比例,形成物体的立体三维结构.对于木星大红斑,道理是一样的.地-木之间的观测距离与大红斑内部相对高差之间的比例太小了,形不成立体视觉,当然就拍不到立体三维照片了.
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月亮看得见的了我有凤凰70060的就可以看你是怎么看不了啊其实我比较纠结的是木星大红斑这样的星体现象为什么只能看到类似油画一样的轮廓却看不到再具体的样子。。甚至像3D建模一样的身临其境的照片。。你用的那一款天文的博冠深空的就可以看得见...
你用的那一款天文的博冠深空的就可以看得见
因为有大气层和卫星阻挡
因为有大气层波动的影响,能看见行星大气层反射的光和煮开水的现象。
因为有大气层的影响,只能看见行星大气层反射的光,而你的天文望远镜也只能接到行星大气层反射的光。这就是为什么要发射机器人到类地形星的原因。
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