天體物理學(xué)?天體物理學(xué)(英語:Astrophysics),又稱天文物理學(xué),是研究宇宙的物理學(xué),這包括星體的物理性質(zhì)(光度,密度,溫度,化學(xué)成分等等)和星體與星體彼此之間的相互作用。應(yīng)用物理理論與方法,天體物理學(xué)探討恒星演化、恒星結(jié)構(gòu)、星際物質(zhì)、宇宙微波背景、那么,天體物理學(xué)?一起來了解一下吧。
天體物理學(xué)從研究方法來說,可分為實(shí)測天體物理學(xué)和理論天體物理學(xué)。前者研究天體物理學(xué)中基本觀測技術(shù)、各種儀器設(shè)備的原理和結(jié)構(gòu),以及觀測資料的分析處理,從而為理論研究提供資料或者檢驗(yàn)理論模型。光學(xué)天文學(xué)是實(shí)測天體物理學(xué)的重要組成部分。后者則是對(duì)觀測資料進(jìn)行理論分析,建立理論模型,以解釋各種天象。同時(shí),還可預(yù)言尚未觀測到的天體和天象。
按照研究對(duì)象分類是它的主要分類方法,可分為: ①太陽物理學(xué)
研究太陽表面的各種現(xiàn)象、太陽內(nèi)部結(jié)構(gòu)、能量來源、化學(xué)組成等。太陽同地球有著密切的關(guān)系。研究太陽對(duì)地球的衫賀影響也是太陽物理學(xué)的一個(gè)重要方面。
②太陽系物理學(xué)
研究太陽系內(nèi)除太陽以外的各種天體,如行星、衛(wèi)星、小行星、流星、隕星、彗星。行星際物質(zhì)等的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、化學(xué)組成等。 ③恒星物理學(xué)研究各種恒星的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、物理狀況、化學(xué)組成、起源和演化等。銀河系的恒星有一、二千億顆,其物理狀況千差萬別。有些恒星上具有非常特殊的條件,如超高溫、或昌派超高壓、超高密、超強(qiáng)磁場等等,這些條件地球上并不具備。利用恒星上的特殊物理?xiàng)l件探索物理規(guī)律是恒星物理學(xué)的重要任務(wù)。④恒星天文學(xué)。 研究銀河系內(nèi)的恒星、星團(tuán)、星云、星際物質(zhì)等的空間分布和運(yùn)動(dòng)特性,從而深入探討銀河系的結(jié)構(gòu)和本質(zhì)。
天體物理學(xué)不僅是天文學(xué)的一個(gè)主要分支,也是物理學(xué)的分支之一。它是利用物理學(xué)的技術(shù)、方法和理論研究天體的形狀、結(jié)構(gòu)、物理?xiàng)l件、化學(xué)成分和演化規(guī)律的學(xué)科。天體物理學(xué)相關(guān)學(xué)科包括太陽物理學(xué)、太陽系物理學(xué)、恒星物理學(xué)、恒星天文學(xué)、行星物理學(xué)、星系天文學(xué)、宇宙學(xué)、宇宙化學(xué)、天體化學(xué)、射電天文學(xué)、空間天文學(xué)、高能天體物理學(xué)等。用物理學(xué)的技術(shù)和方法分析天體的電磁輻射,可以得到天體的各種物理參數(shù)。根據(jù)這些參數(shù),用物理理論闡明天體上的物理過程及其演化,是實(shí)際天體物理學(xué)和理論天體物理學(xué)的任務(wù)。
一、天體物理學(xué)的定義
天體物理學(xué)是宇宙物理學(xué),其中包括星體的物理性質(zhì)(光度、密度、溫度、化學(xué)成分等)。)以及星體和星體之間的相互作用應(yīng)用物理理論和方法探索恒星的結(jié)構(gòu)、恒星的演化、太陽系的起源以及許多與宇宙學(xué)有關(guān)液早的問題。天體物理學(xué)涉及廣泛的領(lǐng)域。天陵埋芹體物理學(xué)家通常使用不同的學(xué)科,包括力學(xué)、電磁學(xué)、統(tǒng)計(jì)力學(xué)、量子力學(xué)、相對(duì)論、粒子物理等等。隨著近代跨學(xué)科的發(fā)展,它與化學(xué)、生物學(xué)、歷史學(xué)、計(jì)算機(jī)、工程學(xué)、古生物學(xué)、考古學(xué)、氣象學(xué)等學(xué)科混合在一起。天體物理學(xué)約有300至500個(gè)主要專業(yè)分支,已成為物理學(xué)前沿的主導(dǎo)學(xué)科、引領(lǐng)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)重大發(fā)展的前沿科學(xué)、歷史最悠久的古老傳統(tǒng)科學(xué)。
天體物理學(xué)探櫻罩索的主題包括:恒星,行星,星系,星云和宇宙中其他物體的誕生,生與死。
1、天慶胡體物理學(xué)的定義
天體物理學(xué)是空間科學(xué)的一個(gè)分支,它應(yīng)用物理和化學(xué)定律來尋求理解宇宙和我們在其中的位置。它有兩個(gè)兄弟科學(xué),天文學(xué)和宇宙學(xué),盡管這些分支之間的界限可能會(huì)模糊。天體物理學(xué)創(chuàng)造了宇宙中小型物體和結(jié)構(gòu)的物理理論。天文學(xué)測量天體的位置光度位置和其他特征。宇宙學(xué)涵蓋了宇宙最大的結(jié)構(gòu)和整個(gè)宇宙。這三個(gè)領(lǐng)域形成了一個(gè)緊密結(jié)合的大家庭。
2、天體物理學(xué)的里程碑
我們無法直接與遙遠(yuǎn)的宇宙物體相互作用,但我們可以觀察它們發(fā)出的輻射,而天體物理學(xué)的大部分內(nèi)容都與研究這種輻射并努力解釋其背后的機(jī)制有關(guān)。關(guān)于恒星本質(zhì)的第一個(gè)想法出現(xiàn)在19世紀(jì)中葉,來自蓬勃發(fā)展的光譜分析科學(xué),這是空脊差鬧間科學(xué)的重要支柱,這意味著觀察特定物質(zhì)在加熱時(shí)吸收和發(fā)射的特定光的頻率。
隨著核物理、量子力學(xué)和粒子物理學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展,在20世紀(jì)上半葉,人們有可能制定關(guān)于核聚變?nèi)绾螢楹阈翘峁﹦?dòng)力的理論。這些理論描述了恒星如何形成,生存和死亡,他們成功地解釋了觀察到的不同類型的恒星的分布,它們的光譜,光度,年齡和其他特征。
高能天體物理學(xué)(high-energy
astrophysics)是研究發(fā)生在宇宙天體上的高能現(xiàn)象和高能過程的學(xué)科,是理論天體物理學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科。這里的高能現(xiàn)象或高能過程一般是指下述兩種情形:①所涉及的能量同物體的靜止質(zhì)量相對(duì)應(yīng)的能量來比,不是一個(gè)可忽略的小量;②有高能粒子
或高能光子參與的現(xiàn)象或過程。隨著類星體、脈沖星、宇宙X射線源、宇宙γ射線源等的相繼發(fā)現(xiàn),空間技術(shù)和基本粒子探測技術(shù)在天文觀測中的廣泛應(yīng)用,以及高能物理學(xué)對(duì)天體物理學(xué)的不斷滲透,對(duì)宇宙中高能現(xiàn)象和高能過程的研究便日益活躍起來。
20世紀(jì)60年代人造地球衛(wèi)星被送上太空以后,對(duì)宇宙天體的輻射過程的研究從可見光、射電擴(kuò)展到X射線純此、γ射線等高能電磁輻射波段。在高能輻射波段,電磁輻射的波長短到接近或小于一個(gè)原子的大小,此時(shí)的輻射可像粒子一樣深入到物質(zhì)深層而不再具有光波的反射、折射等波動(dòng)特性,從而又被稱為高能光子。公式
E=hν=hc/λ
描述了這種電磁輻射的波粒二象性,適用于整個(gè)電磁波譜上光子的能量E、波長λ和頻率ν之間的關(guān)系。如一個(gè)波長為4,000埃(1埃=0.1納米)的藍(lán)光光子的能量為3.1電子伏;一個(gè)波長為1埃的X射線光子能量則為12.4千電子伏;而一個(gè)波長小于原子核大小(十萬分之一埃)的高能γ射線光子,能量可高于1.24千兆電子伏。
現(xiàn)在學(xué)好學(xué)校要求的,你沒得選,不然你就沒機(jī)會(huì)讀天文了,你現(xiàn)在關(guān)心前景有點(diǎn)早了,學(xué)好現(xiàn)衫歷在的吧,你喜歡天文譽(yù)帆的話或虛搜以后肯定能學(xué)好。
以上就是天體物理學(xué)的全部內(nèi)容,天體物理學(xué)(astrophysics)既是天文學(xué)的一個(gè)主要分支,也是物理學(xué)的分支之一,它是利用物理學(xué)的技術(shù)、方法和理論來研究天體的形態(tài)、結(jié)構(gòu)、物理?xiàng)l件、化學(xué)組成和演化規(guī)律的學(xué)科。天體物理學(xué)分為:太陽物理學(xué)、太陽系物理學(xué)、。