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音像追星传奇(从大地形状到中国天眼)/科普新说丛书卞毓麟 著
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小引篇 极简的宇宙景观 章 从地球出发 球状的大地 月亮有多远 太阳系一瞥 第二章 恒星和银河 恒星有“自行” 太阳的近邻 淡淡的光带 第三章 恒星的一生 太阳的燃料 恒星的诞生 从中年到老年 恒星的归宿 【链接一】时空的涟漪 第四章 膨胀的宇宙 大星云的启示 远去的星系 宇宙的起源 暗能量和暗物质第二篇 重温古人的智慧 章 星座和游星 浪漫的星座 游荡的星星 第二章 世界的体系 伟大的综合 日心说的创立 《天体运行论》问世 第三章 为天空 第谷的生平 郭守敬的伟绩 行星运动三定律 第四章 近代天文学的曙光 开普勒之死 沉睡的“夜” 文化巨人交相辉映第三篇 天文望远镜传略 章 了不起的新事物 天文望远镜诞生 木卫的小曲 另一类望远镜 第二章 头300年的竞赛 从赫歇尔到罗斯 分光镜和赤道仪 折望远镜之巅 第三章 20世纪的风采 海尔的杰作 折反另辟蹊 新思维和新技术 望远镜的巨无霸 第四章 天文望远镜上了天 大气的“窗口” 太空中的火眼金睛 月球上的新“家”第四篇 太阳系的诗与远方 章 天星的撼 “乔治星”的故事 天卫引起的风波 又一颗带环的行星 第二章 小行星的趣味 “丢失”的行星 小行星世界一瞥 起名字有学问 第三章 海王星的教益 奇怪的出轨行为 脍炙人口的发现史 物重见天日 第四章 冥王星的身世 “我为此不胜惊骇” 普鲁托与卡戎之舞 “新视野号”远航 第五章 更诗意的远方 阋神星亮相 柯伊伯带天体 太阳系的疆界 第六章 客从太阳系外来 “”客造访太阳系 来去匆匆奥陌陌 又一位星际来客第五篇 太空电波话今昔 章 早年的电天文学 从央斯基到雷伯 发现太阳电 银河系的旋涡结构 赖尔的卓越创新 第二章 20世纪60年代“四大发现” 类星体之谜 星际有机分子 宇宙微波背景辐 脉冲星和中子星 第三章 单天线电望远镜 高高旋转的“足球场” 山谷中的“巨锅” 毫米波和亚毫米波 第四章 综合孔径和甚长基线干涉 化整为零和聚零为整 综合孔径百花齐放 甚长基线干涉测量第六篇 华夏天文谱新曲 章 “中国天眼”FAST 30个足球场那么 骄人的自主创新 时代楷模南仁东 丰收的启幕 【链接二】65米口径天马望远镜 【链接三】110米口径的TT 第二章 郭守敬望远镜(LAMOST) 参观LAMOST 光谱获取率 “怪异黑洞”及 第三章 “悟空”和“慧眼” “悟空”侦查暗物质 多才多艺的“慧眼” 【链接四】空间科学先导专项 第四章 注视太阳的眼睛 太阳大气和空间天气 地基太阳观测设施 天基太阳天文台 第五章 “嫦娥”和“天问” 嫦娥奔月在今朝 “天问”和“揽星九天” 向着火星前进 【链接五】月球样品落户天台 第六章 佳音不绝细聆听 在南极冰穹A上 中法合作天文卫星SVOM 中国空间站和CSST 百花争妍春意浓尾声 永无止境的追星
球状的大地在遥远的古代,人们相信大地是平的,而且仿无止境地伸展开去。然而,渐渐有人注意到,有不少迹象表明,大地其实并不是平的。例如,船只出海时,岸上的人看到船底首先消失,船身仿渐渐降到海平面以下,而船帆却依然清晰可见,好像船只正逐渐消失于一座小山之后。倘若地面是弯曲的,就会出现这样的情景。无论船只往什么方向航行,它们都是这样消失的。看来,大地在所有方向上弯曲的程度都相同。又如,往南远行的旅行家会发现,某些星星会逐渐消失于北方的地平线下,另一些先前未曾见过的星星则会出现于南方的地平线上。而当人们朝北走时,情景恰好相反。倘若大地的表面是平的,就不会发生这种情况。月食时,地球的影子落到月亮上。无论地影的投方向如何,它的边缘总是圆形的。因此地球必然是一个真正的球。人们接受了大地是一个球体的观念。这个球体大,它的表面弯曲小,所以平时很不容易察觉。那么,这个球究竟有多大呢?早在公元前240年前后,古希腊学者埃拉托色尼(Eratosthenes,图1-01)就巧妙地测量了地球的大小。他知道,6月21日那天正午,在他生活的亚历山大城观测,太阳在天空中大约离天顶(即正对头顶上方的那一点)7.2°,而在亚历山大城以南800千米的塞恩(今埃及阿斯旺)城,太阳却正好位于天顶。埃拉托色尼断定,出现这种情况的原因,在于地面的弯曲。他根据上面所说的测量得知,在塞恩城到亚历山大城这800千米的距离上地面已经弯曲了7.2°,并由此算出地球的周长大约是40000千米,直径约12800千米。如今的测量技术不知比古希腊时代高出了多少倍。然而,令人惊讶的是,近代的精密测量表明,埃拉托色尼那些粗陋的测算,结果居然相当准确。月亮有多远人类很早就发现,夜空中的群星仿组成了某种固定不变的图案。整个天穹仿每24小时绕地球旋转一周,每颗星星仿各自固定在天穹的某一特定位置上,因此古人称它们为“恒星”。但是,有5颗较亮的星(水星、金星、火星、木星、土星)却似乎在群星间游荡,它们被称为“行星”。月亮和太阳也在不断改变着自身相对于群星的位置。古希腊人看到月亮在群星间的移动比任何行星都快,便认为在所有的天体中月亮必定距离地球近。这完全正确。于是,在确定地球的大小以后,下一项任务就是测量地球到月亮的距离。大约在公元前150年,古希腊天文学家依巴谷(Hipparchus,亦译喜帕恰斯、伊巴谷)完成了这一任务。在阳光照下的地影,伸展到离地球越来越远的地方时,它就会逐渐缩小成一点。依巴谷根据地影到达月亮时的收缩程度,推算出月亮离地球大约有38万千米。这个数字也相当准确,它差不多正好是地球直径的30倍。现代利用激光技术测定月球的距离,可以到几厘米。1969年7月,美国的“11号”宇宙飞船次将两位宇航员送上月球。他们在月面上安放了个供激光测距用的光学后向反器组件。这种反器有种奇妙的特:当一束光以任何角度投向它时,从它反出来的光总是与入光的方向严格地平行。因此,从地球上向它的激光将严格地沿着原方向返回地面发站。们可以准确地记下向月球发出激光直至接收到反光信号所需的时间,同时又地知道光线的行进速度,于是立刻就能推算出月球距离地球有多远。月球是沿着椭圆轨道环绕地球运行的,它们之间的平均距离是384400千米。P2-4
"院士、天台前台长 王绶琯,中国科普界耆宿 李元,名家联袂 《追星传奇》是《追星——关于天文、历史、艺术与宗教的传奇》的升级版。 既秉承《追星》原有的特色,内容又有大幅更新:更充分地反映近年来天文学的新进展,多视角地展示了21世纪以来我国天文学领域的诸多重要成就。 打开扫一扫,同步视频轻松看 书中附有二维码,将国内首档电视科普系列讲坛类节目《科普新说》之《天文追星》搬下荧幕,卞毓麟老师亲自讲解录制,力读者在纸质读物与新媒体的切换中获得全新的阅读体验。"
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