? 现在发现,很多作者在描写宇宙的时候总是用错描述,最常见的错误就是把行星系写成恒星系,然后再把恒星系写成河系。
所以特此在这里收集一些资料,来避免此类错误影响到读者对宇宙的认知。
行星系(英语:placomarysystem),又称行星系统,是围绕某恒星公转的各种天体的集合,其中包括行星、卫星、小行星、流星体、彗星和宇宙尘埃。太阳和它的行星系统(包括地球在内)合称为太阳系。
恒星系或称星系,是宇宙中庞大的星星的“岛屿”,它也是宇宙中最大、最美丽的天体系统之一。到目前为止,人们已在宇宙观测到了约一千亿个星系。银河系也只是一个普通的星系。人们估计恒星系的总数在千亿个以上,它们如同辽阔海洋中星罗棋布的岛屿,故也被称为"宇宙岛"。它们中有的离我们较近,可以清楚地观测到它们的结构;有的非常遥远,目前所知最远的最系离我们有近两百亿光年。
星系一词源自于希腊文中的galaxias(γαλαξ?α?),广义可以是由无数的恒星系(当然包括恒星的自体)、尘埃(如星云)组成的运行系统。指参考我们的银河系,是一个包含恒星、气体的星际物质、宇宙尘和暗物质,并且受到重力束缚的大质量系统。典型的星系,从只有数千万颗恒星的矮星系到上兆颗恒星的椭圆星系都有,全都环绕着质量中心运转。除了单独的恒星和稀薄的星际物质之外,大部分的星系都有数量庞大的多星系统、星团以及各种不同的星云。
星团或恒星云是恒星的集团,可以区分为两种类型:球状星团是由成千上万颗老年恒星被万有引力紧密束缚在一起的恒星集团;而疏散星团一般只有数百颗恒星,而且通常都很年轻的恒星组成,是结构较为松散的恒星集团。疏散星团在银河系中运动时会受到巨大分子云的影响,而随着时间的流逝逐渐瓦解,但星团中的成员即使不再受彼此间的引力约束,但仍将继续维持大致相同的运动方向在空间中移动;然后他们会被称为星协或是移动星群。
超星团(ssc)是一个很大的恒星形成区域,被认为是球状星团的前身。它们通常包含大量被电离氢区环绕的年轻、大质量恒星,类似于我们银河系内的“超密电离氢区”(uDHiis)。一个超星团的电离氢区像是被翻转出来的尘埃茧包围着。在许多情况下,恒星和电离氢区都因为高度的消光而在光学上是看不见的。结果是,越年轻的超星团越适合用电波和红外线观测。
星系团(galaxygroupsandclusters)是由星系组成的自引力束缚体系,通常尺度在数百万秒差距,包含了数百到数千个星系。包含了少量星系的星系团叫做星系群。银河系所在的星系群叫做本星系群,成员星系大约为50个。距离本星系群较近的一个星系团是室女座星系团,包含了超过2500个星系。
许多星系团是明亮的X射线源,其中X射线辐射是由强引力势阱束缚住的高温气体发出的。星系团的气体质量可达发光星系总质量的3-5倍。研究星系团中物质的分布能够为暗物质的存在提供证据。
超星系团是在宇宙的大尺度结构中,比星系团和星系群更大的结构。
现存的超星系团显示宇宙内的星系分布是不均匀的;多数的都聚集在一起成为群和集团,每个小集团的星系从50个至数千个不等。这些群和集团与其他星系形成更大的被隔绝的结构,称为超星系团。
在本质上曾经被认为是最大的结构,超星系团现在被了解是有时被称为"超星系复合体"的更大的片状或墙的巨大结构的下一层级,他们可能跨过数十亿光年的空间,超过了可见宇宙的5%。超星系团本身可能跨越数亿光年的距离,星系的典型速度约为1000公里/秒。
巨墙、纤维状结构和空洞
结构的组织争议开始于恒星的层次,虽然多数的宇宙学家很少在天体物理学中研究这个尺度。恒星是星系内的组织,星系则组织成星系群、星系团和被巨大的空洞分隔的超星系团。在1989年之前,一般的假设是均巧的星系团是存在的最大结构,并且在宇宙的各个方向上的分布或多或少都是均匀的。然而,建立在红移观测的资料上,margaretgeller和JohnHuchra在1989年发现了长城,由星系组成的长5亿光年、宽2亿光年、厚1500万光年的结构。这个结构的存在跳脱了长久以来的认知,因为它需要星系在三个空间维度中的位置,就必需加入来自红移的星系距离资料。在2003年,另一个大尺度结构-史隆长城-也被发现了。但是,在技术上并不认为这是一种结构,因为彼此在重力上并无关联,只是在测量的距离上都出现在那儿。在太空中最大的空洞之一是摩羯座的空洞,估计他的直径是2.3亿光年。
在2007年8月,一个可能的超级空洞在波江座被发现,他与wmAP冷斑点-在微波的天空中寒冷的一个区域-一致,但在现行受到偏爱的宇宙论模型下是极度不可能存在的。这个超级空洞造成的冷斑点,超乎想像的巨大,可能跨越了十亿光年的空间。
对宇宙进一步的研究看到巨大的像是气泡的空洞分隔开了片状结构和星系纤维,而超星系团就像是其中偶尔相对出现的密集节点。这种网络结构在2度视场星系红移巡天可以清楚的看见。在巡天勘测的内侧部分三度空间图的结构中显示,在附近的宇宙显露出令人印象深刻的结构。几个超星系团显示出,像是史隆长城,迄今所知道宇宙的最大结构。
伟大的结局(endofgreatness)
伟大的结局是在观测上发现的一个尺度,大致上是一亿秒差距(三亿光年),在这个尺度下的宇宙区块,依据宇宙学原理大致上是均质与各项同性的。超星系团和星系纤维在可见的领域明显是平滑分布的,但在较小范围的勘察下是任意的。直到1990年代,红移巡天的勘察完成,这种尺度的结构才被完整的观察到。
秒差距
秒差距:天中使用的距离单位。主要用于量度太阳系外天体的距离。
被定义为天体的周年视差为1"时的距离。秒差距是周年视差的倒数,当天体的周年视差为0.1"时,它的距离为10秒差距,当天体的周年视差为0.01"时,它的距离便为100秒差距,依次类推。1秒差距等于3.26164光年,或206265天文单位,或30.8568万亿千米。在测量遥远星系时,秒差距单位太小,常用千秒差距(kpc)和百万秒差距为单位。
离我们最近的恒星(太阳除外)比邻星的距离约为1.29pc(4.22光年)。
秒差距pc3.26光年(近似值)可用于测量邻近恒星之间的距离。
千秒差距kpc1000秒差距可用于测量星系或星系团内部天体之间的距离。
百万秒差距mpc00000秒差距用于测量邻近星系或星系团之间的距离。
十亿秒差距gpc0000000秒差距可用于测量大尺度纤维状结构的距离和长度或类星体的距离。
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