Αστρονομία
Η αδύναμη πυρηνική δύναμη είναι ελκυστική ή απωθητική;
Η ασθενής πυρηνική δύναμη δεν είναι ούτε ελκυστική ούτε απωθητική. Η ασθενής πυρηνική δύναμη είναι συνήθως υπεύθυνη για τη μετατροπή των πρωτονίων σε νετρόνια ή αντίστροφα. Ισχύει επίσης για πιο εξωτικά σωματίδια που περιέχουν παράξενα, γοητευτικά, κουάρκ προς τα πάνω και προς τα κάτω. Όταν ένα άτομο υφίσταται βήτα διάσπαση, ένα νετρόνιο, το οποίο περιέχει 1 κουάρκ και ένα κουάρκ, κατεβαίνει σε πρωτόνιο, το οποίο περιέχει 2 κουάρκ και 1 κουάρκ. Ένα κάτω κουάρκ σε ένα νετρόνιο γίνεται ένα επάνω κουάρκ συν ένα W ^ - μποζόνιο. d rarr u + W ^ - Το W ^ - διασπάται σε ένα ηλεκτρόνιο και ένα ηλεκτρονικό αντι-νεττρίνο. Η αδύναμη δ Διαβάστε περισσότερα »
Ερώτηση # 38318
Το μυστήριο μέρος, μέρος του 1ου νόμου του Νεύτωνα Πολλοί άνθρωποι δέχονται μια θεωρία γνωστή ως Μεγάλη Έκρηξη, η οποία ουσιαστικά λέει ότι όλη η ενέργεια και όλη η ύλη υπήρχαν ως μοναδικότητα στο σύμπαν που έπειτα εξερράγη και έστειλε κάθε κομμάτι ενέργειας και ύλης που εκτοξεύονται στο διάστημα. Δεδομένου ότι αυτή είναι μόνο μια θεωρία, όχι όλοι το αγοράζουν - και παίρνει επίσης σε ορισμένες θρησκευτικές χροιά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το 2ο μέρος του 1ου Νόμου του Νεύτωνα, ένα αντικείμενο σε κίνηση θα παραμείνει εν κινήσει αν δεν ασκηθεί από μια μη ισορροπημένη δύναμη - έτσι όταν αυτή η ύλη και η ενέργεια χτυπήσουν στην Διαβάστε περισσότερα »
Υποθέστε ότι ο άξονας της Γης δεν είχε κλίση. Θα είχαμε ακόμα εποχές;
Με πολύ μικρό τρόπο πιθανότατα ναι. Η αξονική κλίση της Γης είναι περίπου 23 ^, με αποτέλεσμα μεγάλη διαφορά στην ποσότητα ηλιακού φωτός που λαμβάνεται το καλοκαίρι και το χειμώνα. Χωρίς αξονική κλίση θα υπήρχε ακόμα κάποια παραλλαγή στο φως του ήλιου λόγω της εκκεντρικότητας της σχεδόν ελλειπτικής τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο. Στο περιήλιο (πλησιέστερη προσέγγιση) η Γη είναι περίπου 91 εκατομμύρια μίλια από τον Ήλιο. Αυτό συμβαίνει αυτήν την περίοδο στις αρχές Ιανουαρίου. Στο αποφύγιο (η πιο μακρινή απόσταση) η Γη είναι περίπου 95 εκατομμύρια μίλια από τον Ήλιο. Αυτό συμβαίνει αυτήν την περίοδο στις αρχές Ιουλίου. Ως Διαβάστε περισσότερα »
Το φαινομενικό γωνιακό μέγεθος της σελήνης είναι περίπου 1/2 μοίρα, πόσοι πλήρεις φεγγάρια θα μπορούσαν να χωρέσουν στο προφανές μέγεθος του γαλαξία Ανδρομέδα;
Περίπου 6 Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας απέχει περίπου 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός από εμάς και έχει διάμετρο περίπου 140000 έτη φωτός. Έτσι, υποτιμάται περίπου: (1,4 * 10 ^ 5) / (2,5 * 10 ^ 6) = 0,056 ακτινικά σε μοίρες, δηλαδή: 0,056 * 180 / pi ~~ 3.2 ^ @ 6 φορές τη γωνία. Αυτό έχει ειπωθεί, παρατηρούμε συνήθως μόνο τη φωτεινή κεντρική περιοχή του γαλαξία της Ανδρομέδας με γυμνό μάτι ή μικρό τηλεσκόπιο κάτω από κανονικές συνθήκες, οπότε φαίνεται πολύ μικρότερος από ότι στην πραγματικότητα. Διαβάστε περισσότερα »
Η μαύρη τρύπα στον γαλαξία M82 έχει μάζα περίπου 500 φορές τη μάζα του Ήλιου μας. Έχει περίπου τον ίδιο όγκο με το φεγγάρι της Γης. Ποια είναι η πυκνότητα αυτής της μαύρης τρύπας;
Η ερώτηση είναι λανθασμένη στις τιμές, δεδομένου ότι οι μαύρες τρύπες δεν έχουν ένταση. Αν δεχτούμε ότι ως αλήθεια τότε η πυκνότητα είναι άπειρη. Το θέμα των μαύρων τρυπών είναι ότι στο σχηματισμό η βαρύτητα είναι τέτοια ώστε όλα τα σωματίδια να συντρίβονται κάτω από αυτό. Σε ένα αστέρι νετρονίων έχετε τόσο μεγάλη βαρύτητα ώστε τα πρωτόνια να συνθλίβονται μαζί με ηλεκτρόνια που δημιουργούν νετρόνια. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με την "κανονική" ύλη που είναι 99% άδειο διάστημα, ένα αστέρι νετρονίων είναι σχεδόν 100% στερεό. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά ένα αστέρι νετρονίων είναι περίπου τόσο πυκνό όσ Διαβάστε περισσότερα »
Η περιγραφή ορισμένων κοσμολογιών είναι πολύ περίπλοκη και εμπλέκεται; Γιατί μια κουλτούρα μπορεί να έχει πολλαπλά στρώματα και τμήματα;
Οι κοσμολογικές εξηγήσεις σε διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις αναπτύχθηκαν στην προ-επιστημονική εποχή και έπρεπε να «τετραγωνιστούν» με υπάρχουσες πεποιθήσεις και πρακτικές. Οι περισσότερες εξηγήσεις για την προέλευση του σύμπαντος αναπτύχθηκαν από διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις στην εποχή της προ-επιστημοκτονίας για να διευκολύνουν την υπαρξιακή άγχος των ανθρώπων για ερωτήματα όπως: πώς όλα πήγαν, τι είναι όλα, τη ζωή μετά το θάνατο, και τη θέση μου στο σύμπαν. Ως επί το πλείστον, οι θρησκευτικοί ηγέτες και οι φιλόσοφοι ουσιαστικά «συνθέτουν κοσμολογικές ιστορίες» που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πι Διαβάστε περισσότερα »
Η διάμετρος του ηλιακού συστήματος είναι περίπου 7.500.000.000 μίλια. Πόσο καιρό θα χρειαζόταν να οδηγηθεί αυτή η απόσταση εάν ταξιδεύατε 60 μίλια / ώρα;
14,26 χιλιετίες, ή 125.000.000 ώρες. Όταν ασχολούμαστε με αριθμούς τόσο μεγάλους, μπορεί να τους βοηθήσει να τις μετατρέψουμε σε επιστημονική μαρτυρία πριν προβούμε σε υπολογισμούς μαζί τους. 7.500.000.000 είναι 7.5x10 ^ 9 σε επιστημονική σημειογραφία, και 60 είναι απλώς 6x10. Για να βρούμε το χρόνο που θα χρειαζόταν για να ταξιδέψουμε σε 7.5x10 ^ 9 μίλια, το χωρίζουμε με ρυθμό 6x10 mph, λαμβάνοντας: (7.5x10 ^ 9 mi) / (6x10 mi / hr) = 7.5 / 6x10 ^ 8 "hr" Βρήκαμε ότι το 7,5 / 6 μας δίνει 1,25, αφήνοντας μας με 1,25x10 ^ 8 ή 125,000,000 ώρες. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εκεί, αλλά για να πάρουμε μια αίσθηση για π Διαβάστε περισσότερα »
Η απόσταση από τον ήλιο έως το κοντινότερο αστέρι είναι περίπου 4 x 10 ^ 16 m. Ο Γαλαξίας Γαλαξίας είναι κατά προσέγγιση δίσκος διαμέτρου ~ 10 ^ 21m και πάχους ~ 10 ^ 19m. Πώς βρίσκετε την τάξη μεγέθους του αριθμού των αστεριών στον Γαλαξία;
Προσέγγιση του Γαλαξία ως δίσκου και χρήση της πυκνότητας στην ηλιακή γειτονιά, υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια αστέρια στον Γαλαξία. Δεδομένου ότι κάνουμε μια εκτίμηση μεγέθους τάξης, θα κάνουμε μια σειρά απλουστευμένων υποθέσεων για να πάρουμε μια απάντηση που είναι σχεδόν σωστή. Ας μοντελοποιήσουμε τον γαλαξία Γαλαξία ως δίσκο. Ο όγκος ενός δίσκου είναι: V = pi * r ^ 2 * h Συνδέοντας τους αριθμούς μας (και υποθέτοντας ότι pi περίπου 3) V = pi * (10 ^ {21} m ^ ^ ) V = 3 φορές 10 ^ 61 m ^ 3 Είναι ο κατά προσέγγιση όγκος του Γαλαξία. Τώρα, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε πόσα αστέρια ανά κυβικό μέτρο (rho Διαβάστε περισσότερα »
Η μάζα της Σελήνης είναι 7.36 × 1022kg και η απόσταση της από τη Γη είναι 3.84 × 108m. Ποια είναι η βαρυτική δύναμη του φεγγαριού στη γη; Η δύναμη του φεγγαριού είναι το ποσοστό της δύναμης του ήλιου;
F = 1.989 * 10 ^ 20 kgm / s ^ 2 3.7 * 10 ^ -6% Χρησιμοποιώντας την εξίσωση της βαρυτικής δύναμης του Νεύτωνα F = (Gm_1m_2) / r ^ 2 και υποθέτοντας ότι η μάζα της Γης είναι m_1 = 5.972 * 24kg και m_2 είναι η δεδομένη μάζα του φεγγαριού με το G να είναι 6.674 * 10 ^ -11Nm ^ 2 / (kg) ^ 2 δίνει 1.989 * 10 ^ 20 kgm / s ^ 2 για το F της σελήνης. Επαναλαμβάνοντας αυτό με m_2 καθώς η μάζα του ήλιου δίνει F = 5.375 * 10 ^ 27kgm / s ^ 2 Αυτό δίνει την βαρυτική δύναμη του φεγγαριού ως 3.7 * 10 ^ -6% της βαρυτικής δύναμης του Ήλιου. Διαβάστε περισσότερα »
Ο moho είναι το όριο σε ποια δύο στρώματα της γης;
Η ασυνέχεια Moho, ή "Moho", είναι το όριο μεταξύ του φλοιού της Γης και του μανδύα. Εδώ, οι βράχοι της κρούστας διαφέρουν από τους βράχους του ανώτερου στρώματος του μανδύα. Moho ανακαλύφθηκε το 1909 από Andrija Mohorovicic Αυτή η γεωλογική ασυνέχεια χρησιμοποιείται για να εξηγήσει μια επιφάνεια στην οποία τα σεισμικά κύματα αυξάνουν την ταχύτητα. Moho είναι πιο κοντά, σε περίπου 10 χιλιόμετρα, στη βάση των ωκεανών. Είναι πιο μακριά, σε περίπου 30 χιλιόμετρα, κάτω από τις ηπείρους. Αναφορά: http: //geology.com/articles/mohorovicic-discontiuity.shtml Διαβάστε περισσότερα »
Τα φαινόμενα της αντανάκλασης και της διάθλασης του φωτός εξηγούνται από ποια φύση του φωτός;
Θα έλεγα με τη φύση της. Αυτά τα δύο φαινόμενα μπορούν να γίνουν κατανοητά με τη χρήση του Huygens's Principle of Wavelets. Ο Huygens μας λέει ότι το φως σχηματίζεται από τα μέτωπα (τα θεωρούν ως κορυφές του κύματος) που διαδίδεται μέσα από ένα μέσο με μια συγκεκριμένη ταχύτητα (τυπική του μέσου αυτού). Κάθε σημείο στο μέτωπο είναι πηγή δευτερεύοντων κυμάτων, των οποίων ο φάκελος αποτελεί το επόμενο μέτωπο !!! Φαίνεται δύσκολο αλλά εξετάστε αυτό: Αλλά αυτό είναι πολύ καλό γιατί όταν το φως συναντά το όριο μεταξύ δύο μέσων, συνεχίζει μέσα στο ίδιο μέσο (ανάκλαση) και εισχωρεί στο δεύτερο όπου η ταχύτητα του κύματος είνα Διαβάστε περισσότερα »
Ο ρυθμός με τον οποίο το σύμπαν επεκτάθηκε αμέσως μετά το Big Bang ήταν υψηλότερο από την ταχύτητα του φωτός. Πώς είναι αυτό δυνατόν? Επίσης, εάν η επέκταση του σύμπαντος επιταχύνει, θα ξεπεράσει ποτέ την ταχύτητα του φωτός;
Η απάντηση είναι εντελώς υποθετική. Ο χρόνος πήγε προς τα πίσω Ναι, θα υπερβεί την ταχύτητα του φωτός και το σύμπαν θα πάψει να υπάρχει. V = D xx T V = ταχύτητα D = απόσταση T = χρόνος.Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή. Σύμφωνα με τους μετασχηματισμούς Lorenez της Θεωρίας της Σχετικότητας όταν η ύλη υπερβαίνει ή φτάνει στην ταχύτητα του φωτός, παύει να έχει σημασία και να μετατραπεί σε ενεργειακά κύματα. Επομένως, η ύλη δεν μπορεί να υπερβεί την ταχύτητα του φωτός. Σύμφωνα με τους μετασχηματισμούς του Lorenez της θεωρίας της σχετικότητας, καθώς η ταχύτητα του κάτι αυξάνει τον χρόνο επιβραδύ Διαβάστε περισσότερα »
Ο ήλιος έχει γωνιακή διάμετρο περίπου 0,5 και μέση απόσταση περίπου 150 εκατομμυρίων. Ποια είναι η κατά προσέγγιση φυσική διάμετρος του Ήλιου;
Περίπου 1,3 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε ακτίνια, 0,5 ^ είναι 0,5 * pi / 180 = pi / 360 Η φυσική διάμετρος θα είναι περίπου: 150000000 * sin (pi / 360) ~ 150000000 * . Αυτή είναι περίπου 100 φορές η διάμετρος της Γης, οπότε ο Ήλιος έχει όγκο περίπου 100 ^ 3 = 1000000 φορές εκείνο της Γης. Υποσημείωση Η πραγματική διάμετρος είναι πιο κοντά στα 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα, πράγμα που σημαίνει ότι η γωνιακή διάμετρος είναι πλησιέστερη στο 0,54 ^. Αυτό κάνει τον ήλιο 109 φορές τη διάμετρο και περίπου 1,3 εκατομμύρια φορές τον όγκο της Γης. Η μάζα του ήλιου εκτιμάται ότι είναι περίπου 333000 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης, οπ Διαβάστε περισσότερα »
Υπάρχουν περισσότερα άτομα σε ένα ποτήρι νερό από τα αστέρια στο παρατηρούμενο σύμπαν;
Μάλλον ναι. οι αστρονόμοι έχουν βάλει τον σημερινό αστρικό πληθυσμό σε περίπου 70 δισεκατομμύρια τρισεκατομμύρια (70 * 10 ^ 22). Δεδομένου ότι ένα ποτήρι νερό έχει πολλά γραμμομόρια νερού και κάθε mole περιέχει περίπου 22 * 10 ^ 23 μόρια νερού και κάθε μόριο περιέχει 3 άτομα, οι ζυγοί βαρέως βαίνουν προς το ποτήρι νερό (http://www.skyandtelescope.com/astronomy-resources/how-many-stars-are-there/) Διαβάστε περισσότερα »
Σε όλη την καταγεγραμμένη ιστορία της Γης, ποια είναι η πιο ζεστή και ψυχρή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ; Ποια μέρη της Γης είχαν αυτές τις θερμοκρασίες;
Η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν 132 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή 56,7 βαθμούς Κελσίου. Η πιο κρύα θερμοκρασία ήταν -128,6 βαθμούς Φαρενάιτ που είναι -89,2 βαθμούς Κελσίου. Η πιο ζεστή θερμοκρασία καταγράφηκε στις 10 Ιουλίου 1913 στην κοιλάδα του Death, στην Καλιφόρνια. Αν δεν είστε ο υπολογιστής που δημιουργεί αυτόν τον χάρτη: Ευγενική παραχώρηση: FOX 10 Phoenix, Αριζόνα Η ψυχρότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στον Σοβιετικό Σταθμό Vostok στην Ανταρκτική στις 21 Ιουλίου 1983. Ελπίζω ότι αυτό βοηθά! Διαβάστε περισσότερα »
Με ποιο τρόπο οι άνθρωποι επηρεάζουν άμεσα την τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο;
Τα αντίο προϊόντα της καύσης παραμένουν στην ίδια τη γη. Έτσι η μάζα δεν αλλάζει. π.χ. νερό θέρμανσης ο ατμός ή ο ατμός παραμένει στην ατμόσφαιρα.Έτσι η συνολική μάζα της γης δεν αλλάζει .Προϊόντα καυσίμου άνθρακα διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται από τα δέντρα και τους ωκεανούς. Οι ατμοί υδάτων κατεβαίνουν ως βροχή. Δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή λόγω αυτών των δραστηριοτήτων Αν κάποια υδρογόνο ή άλλα αέρια διαφεύγουν στο διάστημα λαμβάνουμε και μετεωρίτες για να προσθέσουμε βάρος. Διαβάστε περισσότερα »
Πόσο μεγάλο είναι το Σύμπαν;
Το παρατηρούμενο σύμπαν έχει μια ακτίνα που εκτείνεται σε 46,6 δισεκατομμύρια έτη φωτός (1 φωτεινή χρονιά = το φως διανυθεί μέσα σε ένα χρόνο). Για να ταξιδέψετε σε αυτήν την απόσταση, θα πρέπει να μετακινηθείτε με ταχύτητα φωτός (που είναι περίπου 300 εκατομμύρια μέτρα ανά δευτερόλεπτο) για 46,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Με απλά λόγια, το παρατηρούμενο σύμπαν είναι απίστευτα μεγάλο. Ανακαλύψτε ακριβώς τι είναι το παρατηρούμενο σύμπαν με την επίσκεψη αυτού του συνδέσμου: http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe Διαβάστε περισσότερα »
Ήταν pangea μια σταθερή ήπειρο ή από μικρά νησιά που ταιριάζουν μαζί; Αν ήταν μια σταθερή ήπειρος, όλα σχηματίστηκαν ταυτόχρονα από λιωμένο βράχο που έρχεται από τη γη;
Pangea που σχηματίστηκε από την κάπως τυχαία παρασύρεται γύρω από ηπειρωτικές πλάκες που συγκρούστηκαν μαζί σε ένα σούπερ ήπειρο. Η Pangea ήταν μια έξοχη ήπειρος που σχηματίστηκε περίπου 300 εκατομμύρια χρόνια πριν και στη συνέχεια διαλύθηκε περίπου 175 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη μετατόπιση των κομματιών της ηπειρωτικής κρούστας, που ονομάζονται κράττονες, γύρω από τον πλανήτη, μέχρι να βουτήξουν μαζί για να σχηματίσουν μια έξοχη ήπειρο. Οι υπερμοντέλες δεν σχηματίζονται από τις ηφαιστειακές διεργασίες που συσσωρεύουν βράχια, αλλά τα κέντρα διασποράς παίζουν ρόλο στη διάσπαση των υπερκείμενω Διαβάστε περισσότερα »
Τα μήκη κύματος φωτός από έναν μακρινό γαλαξία βρίσκονται 0,5% μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα μήκη κύματος που μετρήθηκαν σε ένα επίγειο εργαστήριο. Με ποια ταχύτητα απομακρύνεται ο γαλαξίας;
Ταχύτητα στην οποία κινείται ο Γαλαξίας = 1492.537313432836 km / sec Red-Shift = (Lambda_ "L" - Lambda_O) / Lambda_O "Εδώ, το Lambda_O είναι το παρατηρούμενο μήκος κύματος. Lambda_ "L" είναι το μήκος κύματος που μετράται σε ένα εργαστήριο. Τώρα το παρατηρούμενο μήκος κύματος είναι κατά 0,5% μεγαλύτερο από το μήκος κύματος που μετράται σε ένα εργαστήριο. Lambda_ "Ο" = 0.005 * Lambda_ "L" + Lambda_ "L" Red_shift = (Lambda_L "- (0.005 * Lambda_" L "+ Lambda_L)) / "Red_shift = (Lambda_" L "- 0.005Lambda_" L "- Lambda_" L ") Διαβάστε περισσότερα »
Τα μήκη κύματος φωτός από έναν μακρινό γαλαξία βρίσκονται 0,44% μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα μήκη κύματος που μετρήθηκαν σε ένα επίγειο εργαστήριο. Ποια είναι η ταχύτητα που πλησιάζει το κύμα;
Το φως ταξιδεύει πάντοτε με την ταχύτητα του φωτός, σε κενό, 2.9979 * 10 ^ 8m / s Όταν λύνεται το πρόβλημα των κυμάτων, συχνά χρησιμοποιείται η εξίσωση universal wave, v = flamda. Και αν αυτό ήταν ένα γενικό πρόβλημα κύματος ένα αυξημένο μήκος κύματος θα αντιστοιχούσε με μια αυξημένη ταχύτητα (ή μειωμένη συχνότητα). Αλλά η ταχύτητα του φωτός παραμένει η ίδια σε κενό, για κάθε παρατηρητή, τη σταθερά γνωστή ως c. Διαβάστε περισσότερα »
Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρώτη ζωή στη γη είναι το μονοκύτταρο φυτό, αλλά πώς προέκυψε;
Δεν ξέρουμε ακόμα! Η προέλευση της ζωής στη Γη δεν είναι ακόμη γνωστή! Επίσης, η πρώτη ζωή δεν ήταν μονοκύτταρο φυτό. Δεν γνωρίζουμε πραγματικά ποιες ήταν οι πρώτες μορφές ζωής σε αυτόν τον πλανήτη, επειδή πιθανότατα ήταν τόσο μικρές που δεν άφηναν απολιθώματα και αν συνέβαιναν, τα βράχια που υπήρχαν πιθανότατα ανακυκλώθηκαν μέχρι τώρα. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι οι πρώτες μορφές ζωής για τις οποίες είμαστε αρκετά βέβαιοι ήταν πιθανότατα προκαρυωτικά χημειοαυτοτρόφους που σημαίνει ότι χρησιμοποιούσαν CO2 και χημικές ουσίες που βρέθηκαν στην πρώιμη Γη για να αναπτυχθούν. Τελικά, η δυνατότητα φωτοσύνθεσης αναπτύχθηκε πολύ Διαβάστε περισσότερα »
Ήταν οι πρώτες μορφές ζωής επί γης προκαρυωτικά κύτταρα ή ευκαρυωτικά κύτταρα;
Τα προκαρυωτικά κύτταρα σχεδόν βέβαια ήρθαν πριν από τα ευκαρυωτικά κύτταρα, εν μέρει λόγω της πολυπλοκότητας, αλλά η πρώτη μορφή ζωής ίσως να μην ήταν καθόλου κυτταρική. Μερικοί ειδικοί πιστεύουν ότι τα προκαρυωτικά κύτταρα αναπτύχθηκαν από ευκαρυωτικά μέσα από μια διαδικασία απλοποίησης, αλλά τα πρώτα στοιχεία της ζωής στη γη που έχουμε είναι προκαρυωτικά κύτταρα, τα ευκαρυωτικά που φθάνουν πολύ αργότερα. Επιπλέον, σημειώστε ότι οι σύγχρονοι προκαρυωτικοί οργανισμοί συναντώνται συχνά σε ακραία περιβάλλοντα, ίσως πιο παρόμοια με την πρώιμη Γη. Όταν κοιτάζουμε τη ζωή σήμερα, βλέπουμε τα κύτταρα παντού και τη ζωή με βάση το Διαβάστε περισσότερα »
Τι επιτρέπει στη βαρύτητα να τραβάει τα πράγματα χωρίς να χρησιμοποιεί ενέργεια;
Δεν γνωρίζουμε πραγματικά ... Η τρέχουσα υπόθεση μας είναι ότι η βαρυτική δύναμη, ή η βαρύτητα, διοχετεύεται από το σωματίδιο ανταλλαγής που είναι γνωστό ως graviton. Η εξήγησή μας για τη λειτουργία του graviton είναι ότι εκπέμπεται από μεγάλες μάζες από το οπίσθιο και μετακινείται πίσω από ένα αντικείμενο, όπως ένα μπούμερανγκ, έτσι ώστε οι δύο μάζες ωθούνται μαζί ενώ η ορμή διατηρείται. Το πρόβλημα είναι ότι, τώρα, το graviton είναι καθαρά υποθετικό: αν και η θεωρία χορδών προβλέπει τα βαρύτονα και την ύπαρξή τους, δεν έχουν ακόμη παρατηρηθεί. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα 6 στάδια του πώς σχηματίζεται ένα αστέρι;
Περιγράφονται παρακάτω τα 6 στάδια για το πώς σχηματίζεται ένα αστέρι περίπου μιας ηλιακής μάζας. Στάδιο 1 - Giant μοριακό σύννεφο: Ένα αστέρι αρχίζει τη ζωή ως ένα μεγάλο σύννεφο αερίου. Μια περιοχή υψηλής πυκνότητας μέσα σε αυτό το σύννεφο συμπυκνώνεται σε ένα τεράστιο σφαιρίδιο αερίου και σκόνης και συστέλλεται υπό τη δική της βαρύτητα. Στάδιο 2 - Πρωτόσταρ: Μια περιοχή συμπυκνωμένης ύλης αρχίζει να ζεσταίνεται και αρχίζει να ανάβει σχηματίζοντας πρωτοστάτες. Αυτή η φάση διαρκεί περίπου 10 εκατομμύρια χρόνια. Στάδιο 3 - Στάδιο T Tauri: Το νεαρό αστέρι αρχίζει να παράγει ισχυρούς αστρικούς ανέμους, που απομακρύνει το περ Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι τα διφασικά κύματα p;
Ένα κύμα Ρ είναι η πρώτη εκτροπή του καρδιακού κύκλου. Οποιαδήποτε κυματομορφή που έχει θετικό και αρνητικό στοιχείο ονομάζεται διφασική παραμόρφωση. Αυτό είναι πραγματικά ένα ερώτημα ανατομία, όχι μια αστρονομία! Νομίζω ότι επιλέξατε τη λανθασμένη κατηγορία. http://www.andrews.edu/~schriste/Course_Notes/Waveforms__Segments__and_Monit/waveforms__segments__and_monit.html Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι είναι όλοι οι σχετικοί πλανήτες σε σύγκριση με τη γη;
Ο υδράργυρος, η Αφροδίτη και ο Άρης είναι μικρότεροι από τη γη Ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας είναι μεγαλύτεροι από τη Γη. Ο υδράργυρος 4878 KM Venus 12104KM aearth 12756KM Mars 6794KIM Δίας 142800KM Saturn 120000KM Ουρανός 52000KM Neptune 48400KM. Τα παραπάνω, απαριθμήστε τη διάμετρο και των 8 πλανητών. Από το χέρι του βρετανικού χεριού της Αστρονομικής Ένωσης. Βιβλίο. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα αστρονομικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των αποστάσεων σε ουράνια αντικείμενα;
Χιλιόμετρα / Μίλι Αστρονομική μονάδα. Parsec. Ετη φωτός. Η απόσταση μεταξύ γης και Σελήνης είναι περίπου 375000 χιλιόμετρα. Ο Ήλιος είναι μια αστρονομική μονάδα από τη Γη Φως ταξιδεύει 300.000 χιλιόμετρα / δευτερόλεπτο. Η απόσταση που ταξιδεύει το φως σε ένα χρόνο ονομάζεται φως έτος. = 300000x365.24x24x60x60 κιλομετρικά είναι ένα ελαφρύ έτος. 3.26 έτη φωτός κάνουν ένα parsec. Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι οι μαύροι νάνοι;
Οι μαύροι νάνοι είναι τα υπολείμματα κόκκινων και λευκών νάνων μετά την ολοκλήρωση της τήξης του υδρογόνου στο ήλιο και δεν μπορούν να παράγουν φως στο ορατό φάσμα, εμφανίζονται μαύρα. Προς το παρόν, οι μαύροι νάνοι είναι μια θεωρία επειδή το Σύμπαν δεν είναι αρκετά παλιό για να φιλοξενήσει μαύρους νάνους. Οι λευκοί και κόκκινοι νάνοι χρειάζονται TRILLION χρόνια για να συνενώσουν πλήρως το υδρογόνο στο ήλιο και να πεθάνουν. Ένα τρισεκατομμύριο είναι 10 ^ 12 και το Σύμπαν είναι μόνο 1,38x10 ^ 9 ετών. Διαβάστε περισσότερα »
Από τι είναι κατασκευασμένοι μαύροι νάνοι;
Πρέπει να είναι σίδερο. Δεδομένου ότι ο θεωρητικός μαύρος νάνος είναι μόνο ένας λευκός νάνος που έχει κρυώσει εντελώς, τότε θα πρέπει να είναι η ίδια σύνθεση με ένα λευκό νάνο. Το τελικό τελικό προϊόν της σύντηξης είναι ο σίδηρος, επομένως ένας μαύρος νάνος θα είναι κατασκευασμένος από σίδηρο. Ο εξαιρετικά πυκνός σίδηρος, δεδομένου ότι η βαρύτητα θα τα είχε σπάσει όλα μαζί σε μια μάζα υποατομικών σωματιδίων, αλλά όχι λιγότερο. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα αστέρια μαύρων νάνων;
Το ίδιο πράγμα με τους λευκούς νάνους μόνο πιο κρύο. Οι μαύροι νάνοι είναι θεωρητικά αυτό που θα παραμείνει μετά από ένα άσπρο νάνο αστέρι ως εντελώς ψύχεται έτσι δεν ακτινοβολεί πια. Ο λόγος είναι θεωρητικός είναι ότι οι παλαιότεροι λευκοί νάνοι ακτινοβολούν ακόμη και είναι αρκετά ζεστοί για να λιώσουν το χάλυβα. Εκτιμάται ότι δεν θα δούμε αν οι μαύροι νάνοι είναι πραγματικοί για άλλα 90 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου. Ότι όλοι λέγονται, με βάση τη θεωρία ένας μαύρος νάνος θα αποτελείται από σίδηρο (το τελικό προϊόν σύντηξης που είναι αυτό που θα μείνει όταν η σύντηξη σταματά στο στάδιο των λευκών νάνων) κοντά στους 0 βαθμ Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι οι μαύρες τρύπες, οι λευκοί νάνοι και τα αστέρια νετρονίων;
Τρία παραδείγματα αστρικών απομεινάρια. Ένα αστρικό υπόλοιπο είναι ό, τι έχει απομείνει αφού η σύντηξη σταματήσει μέσα σε ένα αστέρι. Δεδομένου ότι η σύντηξη κρατά τα αστέρια επάνω ενάντια στη βαρύτητα, αστρικά κατάλοιπα σχηματίζονται από τα αστέρια που καταρρέουν μέσα τους. Το είδος του υπολείμματος που απομένει εξαρτάται από τη μάζα του αστεριού. Τα αστέρια με μάζες .07 - 8 φορές τη μάζα του ήλιου θα καταλήξουν ως λευκοί νάνοι. Ο εκφυλισμός του ηλεκτρονίου είναι το μόνο πράγμα που κρατάει το αστέρι στο ίδιο βάρος. Οι λευκοί νάνοι έχουν μάζες συγκρίσιμες με τον ήλιο, αλλά είναι γύρω από την ακτίνα της Γης, καθιστώντας του Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της λιθόσφαιρας;
Περιοχές εύθραυστα και ιξώδη χαρακτηριστικά του κρούστα, κοντά στην επιφάνεια, και ένα μέρος του άνω μανδύα κάτω, καθορίζουν το πάχος της λιθόσφαιρας. , Συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων του ανώτερου μανδύα, το ιξώδες και τα εύθραυστα χαρακτηριστικά καθορίζουν το βάθος της λιθόσφαιρας, από την επιφάνεια. Κάτω από τον ωκεανό, η λιθόσφαιρα μπορεί να φτάσει περίπου στα 100 χιλιόμετρα. Η ηπειρωτική λιθόσφαιρα μπορεί να φτάσει μέχρι και 200 χιλιόμετρα. Το μηχανικά άκαμπτο ή ιζηματογενές εξωτερικό στρώμα της λιθόσφαιρας μπορεί να σπάσει σε τεκτονικές πλάκες (σχηματισμένες υπό πίεση), με συγκλίνοντα, μετασχηματιστικά και αποκλινό Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι τα περιπολικά αστέρια;
Τα αστέρια δεν μπαίνουν ποτέ σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Και περνούν γύρω από τους πόλους του Βορρά ή του Νότου.Τα αστέρια παραμένουν πάντα πάνω από τον ορίζοντα στην περιοχή σας είναι circumpolar σε σας .. Αυτό εξαρτάται από την πιστωτική σας περιοχή pictue chaIr wikispace.com Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα ρεύματα μεταφοράς και τι τους προκαλεί;
Τα ρεύματα μεταφοράς συμβαίνουν όταν ένα θερμαινόμενο υγρό επεκτείνεται, γίνεται λιγότερο πυκνό και ανεβαίνει. Το υγρό στη συνέχεια ψύχεται και συστέλλεται, γίνεται πιο πυκνό, και νεροχύτες. Τα ρεύματα μεταφοράς είναι μια σημαντική μορφή μεταφοράς θερμότητας. Η θέρμανση συμβαίνει όταν η θερμότητα δεν μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά μέσω ακτινοβολίας ή θερμικής αγωγιμότητας. Στην αστρονομία τα ρεύματα μεταφοράς συμβαίνουν στο μανδύα της Γης, και πιθανόν μερικοί άλλοι πλανήτες, και η ζώνη μεταφοράς του ήλιου. Μέσα στη Γη, το μάγμα θερμαίνεται κοντά στον πυρήνα, ανεβαίνει προς την κρούστα, στη συνέχεια ψύχεται και καταβυθ Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα εποικοδομητικά και καταστρεπτικά όρια πλάκας;
Κατασκεύασμα: 2 πλάκες που κινούνται σε απόσταση Καταστρεπτική: ωκεάνια πλάκα κάτω από ηπειρωτική πλάκα Τα οριακά πλάγια κατασκευής είναι όταν υπάρχουν δύο πλάκες κινούνται χωριστά το ένα από το άλλο. Ονομάζονται εποικοδομητικές πλάκες, διότι όταν ξεδιπλώνονται, το μάγμα ανεβαίνει στο κενό - αυτό σχηματίζει ηφαίστεια και τελικά νέα κρούστα. Ένα παράδειγμα είναι το Mid-Atlantic Ridge, όπου το χάσμα μπορεί να βρεθεί στο Thingvellir της Ισλανδίας. Τα καταστροφικά όρια πλάκας είναι όταν ωκεάνιες και ηπειρωτικές πλάκες κινούνται μαζί. Σε αυτά τα μέρη, η ωκεάνια πλάκα αναγκάζεται ή υποβιβάζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα. Η τ Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι οι αποκλίνουσες και συγκλίνουσες δέσμες φωτός;
Αν μια ακτίνα κινείται και η περιοχή της είναι αυξανόμενη, μπορούμε να την αποκαλούμε αποκλίνουσα και αν επικεντρωθεί σε ένα σημείο, θα το συγκλίνουμε. Στη δεξιά πλευρά η ακτίνα εξαπλώνεται σε περισσότερο χώρο και έτσι αποκλίνει. ! [εισαγάγετε την πηγή εικόνας εδώ] Στην αριστερή πλευρά ένας διπλός κυρτός φακός μετατρέπει το φως σε ένα ποντίκι του foicus, () picture slideplayer .com. Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι αστέρια νάνος;
Τα νάνοι αστέρια είναι μικρά αστέρια. Υπάρχουν δύο τύποι νάνος αστέρια. Ο ένας είναι ένας κόκκινος νάνος, ο οποίος είναι ως επί το πλείστον λίγο μεγαλύτερο από τον Δία και ζει για ένα τρισεκατομμύριο (ή περισσότερα) χρόνια. Τα αστέρια αυτού του είδους εκπέμπουν κόκκινο φως. Ο άλλος τύπος είναι ένας άσπρος νάνος, ο οποίος είναι ο πυρήνας ενός αστέρα με μάζα κοντά στη μάζα του Ήλιου. Πρόκειται για το μέγεθος της Γης. Ακόμα και ο ήλιος μας θα γίνει λευκός νάνος, που εκπέμπει ασθενές λευκό φως, αλλά θα διαρκέσει και τρισεκατομμύρια χρόνια. Τα νάνοι αστέρια εκπέμπουν ασθενές φως και δεν μπορούν να είναι ορατά στα γυμνά μάτια μα Διαβάστε περισσότερα »
Από τι συντίθενται τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα;
Φωτόνια. Το φως είναι ένα από τα διαρκή μυστήρια του σύμπαντος, αν και έχουμε τους τόνους να εξετάσουμε. Τα φωτόνια του φωτός μπορούν να ενεργοποιηθούν σαν ένα κύμα ή σαν ένα σωματίδιο. Εν πάση περιπτώσει, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα αποτελούν μέρος του φάσματος φωτός και ως εκ τούτου συνήθως λειτουργούν σαν φως. Ο ηλεκτρομαγνητισμός της γης βρίσκεται στα χαμηλότερα τμήματα του φάσματος σε αυτό που αναφέρεται ως πολύ χαμηλές συχνότητες. Αυτές οι συχνότητες μετριούνται σε πλήρη μέτρα. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στο φάσμα του φωτός (φωτονίων). Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα παραδείγματα ηλεκτρομαγνητικής δύναμης;
Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη είναι η πιο ορατή από τις θεμελιώδεις δυνάμεις. Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Οι περισσότεροι είναι πολύ εμφανείς στην καθημερινή ζωή. Είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του πώς οργανώνονται τα ηλεκτρόνια στα άτομα. Τα άτομα είναι κυρίως κενός χώρος. Ο λόγος που δεν πέφτουμε από το στερεό υλικό είναι ότι τα ηλεκτρόνια περιορίζονται σε συγκεκριμένα επίπεδα ενέργειας. Το σύνολο του φωτός από τον Ήλιο και άλλες πηγές αποτελείται από φωτόνια που είναι οι φορείς ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Οι μαγνήτες και το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο μας προστατεύει από την επιβλαβή ακτινο Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι οι γαλαξίες;
Τεράστιες συλλογές συστημάτων αστέρων. Ένας "γαλαξίας" είναι η ξεχωριστή αναγνωρίσιμη ομαδοποίηση πολλών αστεριών. Ακριβώς όπως τα αστέρια και τα συστήματα τους μπορούν να έχουν πολλές διαφορετικές διαμορφώσεις και μεγέθη, οι γαλαξίες διαφέρουν επίσης σε μέγεθος και γεωμετρία. Διακρίνονται από τους άλλους γαλαξίες από τα μεγάλα κενά χώρου μεταξύ τους, ακριβώς όπως τα αστρικά συστήματα διαχωρίζονται από το χώρο μέσα σε ένα γαλαξία. www.nasa.gov και www.space.com είναι μερικές καλές θέσεις για να αναζητήσετε αυτό το είδος πληροφοριών. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι είναι οι γαλαξίες που ταξινομούνται;
Οι γαλαξίες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριους τύπους: σπειροειδείς, ελικοειδείς, ελλειπτικοί και ακανόνιστοι.Οι γαλαξίες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριους τύπους: σπειροειδείς, ελικοειδείς, ελλειπτικοί και ακανόνιστοι. Οι σπειροειδείς γαλαξίες έχουν ποικίλα σχήματα και ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος της διόγκωσης και της στενότητας και της εμφάνισης των σπειροειδών βραχιόνων. Οι σπειροειδείς βραχίονες, που είναι τυλιγμένοι γύρω από την διόγκωση, περιέχουν πολλά νεαρά αστέρια και πολλά αέρια και σκόνη. Τα αστέρια στην διόγκωση είναι παλαιότερα και κόκκινα. Κίτρινα αστέρια όπως ο ήλιος μας βρίσκονται σε ολόκληρο τον δίσ Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι οι γαλαξίες; Πώς ταξινομούνται;
Οι γαλαξίες είναι τεράστιοι αριθμοί αστεριών που συνδέονται με τη βαρύτητα. Περιέχει επίσης σκόνη, αέριο, σκοτεινή ύλη και μπορεί να είναι ακόμη και μια μαύρη τρύπα. Edwin ταξινομούνται γαλαξίες όπως δίνεται στο διάγραμμα. Εικόνες πιστωτικές εικόνες σχετικά με το .space.com Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι οι διαστρικές πλανήτες;
Κάτι από μια αντίφαση στους όρους, ένας διαστρικό πλανήτης είναι ένα πλανητικό αντικείμενο που δεν βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι αλλά περνάει μέσα από τον διαστρικό χώρο. Οι διαστρικές πλατείες πιστεύεται ότι είναι πράγματα που ξεκίνησαν ως τακτικοί πλανήτες. Αλλά έφτασαν πολύ κοντά σε ένα άλλο, μεγάλο πλανήτη και η τροχιά ήταν αναστατωμένη από τη βαρυτική αλληλεπίδραση. Υπό ορισμένες συνθήκες, αυτή η αλληλεπίδραση βαρύτητας πλανήτη-πλανήτη μπορεί να βάλει αρκετή ενέργεια στην κίνηση ενός πλανήτη για να ξεφύγει από το αρχικό αστέρι. Τότε ο πλανήτης γίνεται διαστρικό. Θα μπορούσε να συμβεί στο δικό μας ηλιακό σύστ Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι τα κύματα P, S και L;
Τα κύματα P, S και L αναφέρονται σε Κύματα, Δευτερεύοντα και Διαμήκη κύματα. Το L είναι επίσης το πρώτο γράμμα στο κύμα αγάπης. Βλέπε εξήγηση. Τα κύματα πολλαπλασιάζονται μέσω μέσου που είναι στερεό ή υγρό (υγρό ή αέριο). Έτσι, υπάρχει ταχύτητα σε αυτή τη διάδοση. Εάν η διάδοση είναι ίδια ή διαφορετική, προς την κατεύθυνση της ταχύτητας, τα κύματα ονομάζονται διαμήκεις. Διαφορετικά, ονομάζονται εγκάρσια κύματα. Τα πρωτογενή κύματα είναι δέσμη διαμήκων κυμάτων που κινούνται μέσα από στερεά και ρευστά μέσα. Τα δευτερεύοντα κύματα είναι δέσμη εγκάρσιων κυμάτων που δεν μπορούν να ταξιδέψουν εύκολα σε ένα στερεό μέσο. Η διάδοση Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα παραδείγματα ισχυρής πυρηνικής δύναμης;
Όλα τα στοιχεία βαρύτερα από το υδρογόνο είναι παραδείγματα της ισχυρής πυρηνικής δύναμης. Η ισχυρή πυρηνική δύναμη δεσμεύει τα πρωτόνια και τα νετρόνια μαζί για να σχηματίσουν ατομικούς πυρήνες βαρύτερους από το υδρογόνο. Λειτουργεί από την άποψη της δεσμευτικής ενέργειας, η οποία είναι επίσης γνωστή ως έλλειμμα μαζών. Για παράδειγμα ένας πυρήνας Helium-4 έχει δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια. Η μάζα του πυρήνα του Ήλιου-4 είναι μικρότερη από τις μάζες δύο ελεύθερων πρωτονίων και δύο ελεύθερων νετρονίων. Στην πραγματικότητα, η ισχυρή πυρηνική δύναμη δεν αποτελεί θεμελιώδη δύναμη. Είναι ένα υπολειπόμενο αποτέλεσμα της χρωματι Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι μερικοί αστεριστικοί αστερισμοί που μπορούν να φανούν μόνο από το νότιο ημισφαίριο;
Από το 88, σχεδόν το μισό. Το βορρά και το νότο στο διάστημα ορίζονται σε σχέση με τις σωστές κατευθύνσεις του βόρειου πόλου και του νότιου πόλου της Γης, αντίστοιχα. Έτσι, Νότια και Βόρεια είναι αμετάβλητα. Όπως και ο ήλιος, οι θέσεις των άλλων αστεριών σε σχέση με το (οριζόντιο επίπεδο της Γης) εκλειπτική παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, επί αιώνες. Η κατεύθυνση Ήλιος προς Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο. Αυτό μας επιτρέπει να περάσουμε διαδοχικά 88 αστερισμούς σε ένα χρόνο. Η διαμετακόμιση γίνεται αισθητή κάθε μήνα, στην ουράνια αίσθηση Ανατολής-Δύσης-Ανατολής. Φυσικά, οι νότιοι και βόρειοι αστερισμοί παραμένουν ως τέτ Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι τα σπειροειδή νεφελώματα; Πώς πήραν το όνομά τους;
Τα σπειροειδή νεφελώματα είναι αντικείμενα που μοιάζουν με σπειροειδή σύννεφα που αργότερα βρέθηκαν να είναι οι ίδιοι γαλαξίες που βρίσκονται έξω από τον γάλα μας. Πολύ πριν μάθουμε για τους άλλους γαλαξίες εκτός από τους δικούς μας, οι αστρονόμοι που έχτισαν μεγαλύτερα και μεγαλύτερα τηλεσκόπια ανακάλυψαν ότι ο ουρανός είναι γεμάτος με πολλά νεφελώδη αντικείμενα. Η κατασκευή πολύ μεγάλων τηλεσκοπίων επέτρεψε στους αστρονόμους να παρατηρήσουν νεφελώδη αντικείμενα σε υψηλότερα ψηφίσματα και πολλά από αυτά τα νεφελώδη αντικείμενα βρέθηκαν να έχουν σπειροειδή μορφή. Η ακόλουθη εικόνα είναι ένα διάγραμμα άνθρακα 1845 μ.Χ. ενός Διαβάστε περισσότερα »
Από τι είναι κατασκευασμένο ο ήλιος και τα αστέρια;
Ο ήλιος είναι ένας αστέρας κύριας ακολουθίας. Είναι κατασκευασμένο από 73% υδρογόνο, 24,8% ήλιο, 0,77% οξυγόνο και υπόλοιπα άλλα στοιχεία από τη μάζα. Άλλα αστέρια θα έχουν σχεδόν την ίδια σύνθεση αλλά εξαρτώνται από την ηλικία του ηλίου μπορεί να είναι περισσότερα. Εικόνα πιστωτικών slissde player.com Διαβάστε περισσότερα »
Τι είναι οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες; + Παράδειγμα
Είναι κυριολεκτικά υπερμεγέθης. Μαύρες τρύπες σχηματίζονται όταν ένα αστέρι πεθαίνει έξω. Αυτός συρρικνώνεται στην ακτίνα Schwarzschild που είναι πραγματικά πολύ μικρός. Για παράδειγμα, αν θέλετε να κάνετε τη γη μια μαύρη τρύπα (Μην προσπαθήστε ποτέ αυτό!), Πρέπει να την συμπιέσετε στο μέγεθος της μπάλας πινγκ πονγκ. Αυτή είναι η ακτίνα Schwarzschild της Γης. Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες έχουν τεράστιο μέγεθος. Ξέρουμε ότι ακόμη και ένα μικρό μαύρο έχει πολύ έντονη βαρύτητα. Η υπερμεγέθη μαύρη τρύπα έχει ανεξήγητη έντονη βαρύτητα που καλύπτει μια πολύ μεγάλη ακτίνα έλξης. Βρίσκονται κυρίως στο κέντρο μιας γαλξιάς. Στην πε Διαβάστε περισσότερα »
Από τι είναι κατασκευασμένα τα σουπερνόβα; + Παράδειγμα
Το ίδιο πράγμα κατασκευάζονται όλα τα αστέρια, το υδρογόνο και το ήλιο. Όλα τα αστέρια ξεκινούν ως υδρογόνο, τα οποία με έντονη βαρύτητα ξεκινούν τη διαδικασία της πυρηνικής σύντηξης. Η πυρηνική σύντηξη στην περίπτωση αυτή είναι δύο άτομα υδρογόνου που συντήκονται σε ένα άτομο ηλίου. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται για όλη τη ζωή του αστέρα. Το αστέρι μας, ο ήλιος, για παράδειγμα, δεν θα πάει ποτέ super nova. Προς το τέλος της ζωής του θα επεκταθεί γρήγορα σε έναν κόκκινο γίγαντα πριν καταρρεύσει σε ένα λευκό νάνο. Ένα αστέρι περίπου 8 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ήλιου μας και μεγαλύτερο θα περάσει σχεδόν σίγουρα στο su Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα 2 στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα της Γης;
Ο πυρήνας της Γης αποτελείται κυρίως από σίδηρο και νικέλιο. Ο συμπαγής εσωτερικός πυρήνας αποτελείται από κυρίως κρύσταλλα σιδήρου με μικρές ποσότητες νικελίου και βαρύτερα στοιχεία όπως ο χρυσός και η πλατίνα. Ο υγρός εξωτερικός πυρήνας είναι ένα κράμα νικελίου σιδήρου με μικρές ποσότητες βαρύτερων στοιχείων. Η παρουσία βαρύτερων στοιχείων προέκυψε από το γεγονός ότι η πυκνότητα του πυρήνα είναι βαρύτερη από εκείνη του σιδήρου ή του σιδήρου / νικελίου μόνο. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός κόκκινου αστέρος;
Cooler, Giant, σχηματίζει δακτύλιο που ονομάζεται πλανητικό νεφέλωμα Από πυρηνική σύντηξη rarr Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη θέρμανση του πυρήνα ηλίου προκαλεί την έκρηξη του εξωτερικού κελύφους υδρογόνου. Καθώς το εξωτερικό κέλυφος επεκτείνεται, ψύχεται και το χρώμα του κοκκινίζει. Το κόκκινο χρώμα δείχνει ότι είναι πιο δροσερό από το άλλο αστέρι. Είναι ένας γίγαντας επειδή το εξωτερικό κέλυφος του αστέρα έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό από το αρχικό του μέγεθος. rarr Δεδομένου ότι ο πυρήνας του ηλίου αρχίζει να συντήκεται σε άτομα άνθρακα, το τελευταίο αέριο υδρογόνου που περιβάλλει τον κόκκινο γιγαντιαίο απομακρύ Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της αστροφυσικής και της κοσμολογίας;
Η κοσμολογία είναι στην πραγματικότητα η μελέτη της γέννησης του σύμπαντος, οι αλλαγές και η εξέλιξη και η τύχη ή το τέλος του σύμπαντος. Η κοσμολογία είναι ένα θέμα ως ολόκληρη η μελέτη του σύμπαντος. Από την άλλη πλευρά, η Αστροφυσική είναι η μελέτη μεμονωμένων πραγμάτων στο Σύμπαν, όπως τα ουράνια σώματα, το Κοσμικό Ιστορικό Μικροκυμάτων, οι Μαύρες τρύπες κλπ. Η αστροφυσική είναι πραγματικά ένα πολύ ευρύ θέμα που αποτελείται από πολλά θέματα όπως η Κβαντική Μηχανική, η Ειδική και η Γενική Σχετικότητα κ.λπ. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του κόκκινου γίγαντα, του λευκού νάνου και του νεφελώματος;
Κόκκινος γιγαντιαίος, λευκός νάνος και φυσαλίδες είναι τα τελικά στάδια της ζωής ενός αστέρα. Η κύρια ακολουθία αστέρες κάτω από περίπου 8 ηλιακές μάζες, όπως ο ήλιος μας, συντήκουν το υδρογόνο στο Helium στους πυρήνες τους. Όταν εξαντληθεί η παροχή υδρογόνου στον πυρήνα, ο πυρήνας αρχίζει να καταρρέει και θερμαίνεται. Αυτό αρχίζει τις αντιδράσεις σύντηξης στα στρώματα που περιβάλλουν τον πυρήνα. Αυτό προκαλεί την εξάπλωση των εξωτερικών στρωμάτων του αστέρα σε έναν κόκκινο γίγαντα. Ο πυρήνας του κυρίως Helium καταρρέει και θερμαίνεται μέχρι να αρχίσει η σύντηξη του Ηλίου. Μόλις εξαντληθεί το Ηλίιο, ο πυρήνας του άνθρακα κ Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του ήλιου και ενός κόκκινου γίγαντα;
Ο ήλιος είναι ένας αστέρας κύριας ακολουθίας. Ο Ήλιος είναι περίπου 4,6 δισεκατομμύρια ετών. Μετά από άλλα 5 δισεκατομμύρια χρόνια, όλο το υδρογόνο στον ήλιο θα αρχίσει να καίγεται και το κάψιμο του ήλιου, Εκείνο που είναι η Ήλιος θα γίνει ένα κόκκινο γιγαντιαίο αστέρι .. Η μάζα θα μειώσει, η έλξη στο κέντρο θα είναι πολύ λιγότερα τα αέρια θα επεκταθούν και θα γίνουν κόκκινα giant.First θα φτάσει στον υδράργυρο και στη συνέχεια venus. οι τροχιές. Έτσι, το τελικό στάδιο της κύριας ακολουθίας θα είναι το κόκκινο γιγαντιαίο στάδιο. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι είναι οι διαφορετικοί γαλαξίες στο διάστημα;
2 τύποι σπειροειδών γαλαξιών (σπειροειδείς και φραγμένοι σπείρες), ελλειπτικοί γαλαξίες και παράτυποι γαλαξίες. Σπειροειδείς γαλαξίες Ο πιο συνηθισμένος τύπος γαλαξίας στο σύμπαν μας είναι ο Σπειροειδής Γαλαξίας. Ο Γαλαξίας μας, ο Γαλαξίας είναι, στην πραγματικότητα, ένας Σπειροειδής Γαλαξίας καθώς και ο σχετικά στενός γαλαξίας, η Ανδρομέδα. Οι σπειροειδείς γαλαξίες είναι μαζικοί περιστρεφόμενοι δίσκοι με άστρα και νεφελώματα, που περιβάλλονται από σκοτεινή ύλη. Η φωτεινή κεντρική περιοχή του Γαλαξία ονομάζεται "γαλαξιακή διόγκωση". Μεγάλοι αριθμοί σπειρών έχουν μια αύρα αστέρι και συστάδες αστέρων πάνω και κάτω Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα διαφορετικά στρώματα της γης;
Περίπου 35 χιλιόμετρα βαθιά ηπειρωτική (Μέση Θάλασσα Επίπεδο) και ωκεανό-κρεβάτι κρούστα 2.Beneath-crust-μανδύα έως περίπου 2900 χλμ. 3. Κεντρικό πυρήνα μέχρι το κέντρο της Γης. Πρόκειται για μια ευρεία ταξινόμηση. Η ασυνέχεια μεταξύ βράχων του φλοιού και των διαφορετικών αλλά σχετικών βράχων του μανδύα ονομάζεται Moho (ονομάστηκε από τον σεισμικό ερευνητή Α. Μοχορόβιτς) .. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι γαλαξιών κοντά στη γη;
Δες παρακάτω. Η γη βρίσκεται στον Γαλαξία του Γαλαξία, ο οποίος είναι ένας σπειροειδής γαλαξίας. Στο κέντρο του γαλαξία μας πιστεύεται ότι πολλοί επιστήμονες μου είναι μια υπερ-μαζική μαύρη τρύπα. Ο πλησιέστερος γαλαξίας στον δικό μας ονομάζεται Ανδρομέδα και είναι επίσης ένας σπειροειδής γαλαξίας. Ωστόσο, η Ανδρομέδα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από τον Γαλαξία. Άλλοι τύποι γαλαξιών είναι ελλειπτικοί και ακανόνιστοι. Ελπίζω ότι βοηθά! P.S. Η Ανδρομέδα και ο Γαλαξίας αναμένεται να συγκρουστούν σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, σχηματίζοντας ένα μεγάλο, ελλειπτικό γαλαξία :) Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι νεφελωμάτων;
Φωτεινό διάχυτο νεφέλωμα, πλανητικό νεφέλωμα και υπολείμματα υπερκαινοφανών Φωτεινό διάχυτο νεφέλωμα είναι περιοχές αερίου υδρογόνου όπου σχηματίζονται νέα αστέρια. δηλαδή το μεγάλο νεφέλωμα του Ωρίωνα http://www.feraphotography.com/AM14/M42.html Τα άλλα δύο συνδέονται με το στάδιο θανάτου ενός αστέρα: Το Πλανητικό Νεφέλωμα είναι τα όστρακα του αερίου που ρίχτηκαν από κόκκινα γιγαντιαία αστέρια. δηλ. το νεφέλωμα του Cat's Eye http://pics-about-space.com/cat-s-eye-nebula-hd?p=1 Το υπόλειμμα Supernova είναι αυτά που έχουν απομείνει από την έκρηξη των μαζικών αστέγων. δηλ. Νεφέλωμα Κάβουρας http://earthspacecircle.blogspo Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι διαστάσεις του σύμπαντος μας σε μέτρα;
Ο όγκος του παρατηρούμενου σύμπαντος είναι περίπου 4/3 pi ((8.7xx10 ^ 26) / 2) = 1.8xx10 ^ 28m ^ 3 Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε για την απάντηση που πρόκειται να γράψω είναι: δεν ξέρουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τις άκρες του παρατηρούμενου σύμπαντος - αυτή είναι η απόσταση από τη Γη μέχρι την άκρη του παρατηρούμενου επειδή μπορούμε να παρατηρήσουμε το φως που προέρχεται από εκεί - και μπορεί να προσθέσει την επέκταση του σύμπαντος σε αυτόν τον αριθμό . Βλέπετε, το φως ταξιδεύει γρήγορα αλλά όχι απείρως γρήγορα. Οι καλύτερες εκτιμήσεις της εποχής του Σύμπαντος κάθονται σε περίπου 1 Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι διαστάσεις του σύμπαντος και ποια θα ήταν η συνολική έκταση, η μάζα ή / και η ακτίνα, κλπ. Του συνόλου του συνόλου;
Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Το "παρατηρούμενο σύμπαν" γίνεται όλο και μεγαλύτερο καθώς τα όργανα μας βελτιώνονται. Οι αριθμοί συνεχίζουν να αλλάζουν σχεδόν κάθε χρόνο. Είναι ακόμη χειρότερο για έναν υπολογισμό της μάζας. Ακολουθούν μερικές καλές ιστοσελίδες για να διαβάσετε σχετικά με τις αβεβαιότητες και την περαιτέρω έρευνα: http://www.space.com/24073-how-big-is-the-universe.html http://www.pbs.org/wgbh/ nova / space / how-big-universe.html http://www.nasa.gov/audience/foreducators/5-8/features/F_How_Big_is_Our_Universe.html Διαβάστε περισσότερα »
Πώς γνωρίζουμε το σταθερό του Hubble;
"ταχύτητα" / "μετατόπιση" = 1 / "χρόνος" Αν σχεδιάζατε ένα γράφημα των αποστάσεων μεταξύ της Γης και άλλων γαλαξιών και ουράνιων αντικειμένων πέρα από τον γαλαξία μας σε σχέση με την ταχύτητά τους, θα πάρετε μια κατά προσέγγιση ευθεία γραμμή μέσα από τη σταθερά. v = H_0d v_0 / d_0 = H_0 Η μεταβολή της ταχύτητας σε σχέση με τη μετατόπιση της απόστασης δίνεται ως σταθερά του Hubble. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές δίνεται ως km s ^ -1 Mpc ^ -1, είναι (Deltav) / (Deltad) = (kmcolor (λευκό) (l) s ^ -1) / (Mpc). Το Mpc χρησιμοποιείται για την απλοποίηση των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των γαλα Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις και πώς συνδέονται; Πώς διαφέρουν;
Οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις είναι εντελώς διαφορετικές, ωστόσο πιστεύεται ότι μπορούν να ενωθούν. Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλεκτρική ενέργεια και ο μαγνητισμός ενοποιήθηκαν από τον Maxwell σε ηλεκτρομαγνητισμό. Ο ηλεκτρομαγνητισμός περιγράφει επίσης το φως και τις δυνάμεις μεταξύ φορτισμένων σωματιδίων. Ο ηλεκτρομαγνητισμός έχει μεγάλη απόσταση. Η αδύναμη πυρηνική δύναμη περιγράφει τη ραδιενεργό διάσπαση βήτα Αυτό είναι όπου το πρωτόνιο μετατρέπεται σε νετρόνιο, ποζιτρόνιο και ουδέτερο ηλεκτρονίων. Μετατρέπει επίσης ένα νετρόνιο σε ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκ Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές δυνάμεις;
Ηλεκτρομαγνητισμός, Ισχυρή (πυρηνική) δύναμη, Αδύναμη (πυρηνική) δύναμη, Βαρύτητα. * Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη μπορεί να προσελκύσει ή να απωθεί τα σωματίδια στα οποία ενεργεί. δηλ. τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια προσελκύουν ισχυρή δύναμη "κολλώνει" μαζί τα πρωτόνια (πυρήνας), αντιτίθεται στην ηλεκτρομαγνητική δύναμη απόρριψης μεταξύ πρωτονίων. Αδύναμη δύναμη υπεύθυνη για τη ραδιενεργή αποσύνθεση όπου το νετρόνιο μετατρέπεται σε πρωτόνιο και ηλεκτρόνιο. Βαρύτητα η ασθενέστερη δύναμη. αυτή είναι μια δύναμη έλξης που ασκείται μεταξύ όλων των αντικειμένων στη φύση. http://www.pbs.org/wgbh/nova/education/activities/30 Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις με βάση τη δύναμη;
Ισχυρή δύναμη, ηλεκτρομαγνητισμός, αδύναμη δύναμη, βαρύτητα. "Η ισχυρή αλληλεπίδραση είναι πολύ ισχυρή, αλλά πολύ βραχύβια, δρα μόνο πάνω από σειρές των τάξεων των 10 ^ -13 εκατοστών και είναι υπεύθυνη για τη συγκράτηση των πυρήνων των ατόμων μεταξύ τους, είναι βασικά ελκυστική, αλλά μπορεί να είναι πραγματικά απωθητική σε μερικές • Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη προκαλεί ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα, όπως η απόφραξη μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων ή η αλληλεπίδραση των μαγνητών ράβδων, είναι μακράς διάρκειας, αλλά πολύ πιο αδύναμη από την ισχυρή δύναμη, μπορεί να είναι ελκυστική ή απωθητική και να δρα μόνο μεταξύ των τ Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή ζωή;
Ως «θεμελιώδεις» δυνάμεις, είναι η «καθημερινή μας ζωή». Ο κόσμος όπως τον ξέρουμε και οι αλληλεπιδράσεις μας με αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς αυτούς. Οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης είναι: Ηλεκτρομαγνητισμός βαρύτητας Αδύναμη αλληλεπίδραση (ή αδύναμη πυρηνική δύναμη) Ισχυρή αλληλεπίδραση (ή ισχυρή πυρηνική δύναμη) http://www.thoughtco.com/what-are-fundamental-forces-physics-2699070 Βαρύτητα μας κρατάει στον πλανήτη και κυβερνά τις πλανητικές κινήσεις. Οι αδύναμες και οι ισχυρές δυνάμεις συγκροτούν τα άτομα που συνθέτουν όλα τα φυσικά. Ο ηλεκτρομαγνητισμός παρέχει ορατό φως, όλες τις διάφορε Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα τέσσερα μεγαλύτερα φεγγάρια του Δία που ονομάζονται;
Καλούνται επίσης οι δορυφόροι της Γαλιλαίας ή τα φεγγάρια της Γαλιλαίας. Αυτά τα τέσσερα φεγγάρια του Δία - από το εσώτερο έως το εξώτατο Io, Europa, Ganymede και Callisto - ανακαλύφθηκαν το 1610 από τον Galileo Galilei μέσω τηλεσκοπικής παρατήρησης. Είναι ένα από τα πρώτα τηλεσκοπικά ευρήματα. Τα φεγγάρια του Γαλιλαίου έχουν ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον ίδιο τον Δία, ειδικά όσον αφορά τη δυνατότητα της ζωής αλλού. Το Io οδηγείται από ισχυρές παλίρροες του Jovian, με αποτέλεσμα τη ηφαιστειακή δραστηριότητα, η οποία οδηγεί το νερό και τις περισσότερες άλλες πτητικές ενώσεις. Αυτό πιθανότατα εξαλείφει τη ζωή όπως το ξέ Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι τέσσερις μεγάλες διαιρέσεις της Γης;
Οι τέσσερις μεγάλες διαιρέσεις της γης μέσα στη γη είναι: η κρούστα, ο μανδύας, ο εξωτερικός πυρήνας και ο εσωτερικός πυρήνας. Ορισμένες από αυτές έχουν και υποδιαιρέσεις. Η κρούστα είναι οι χερσαίες εκτάσεις και τα ωκεάνια δάπεδα που μπορούμε να δούμε και να βιώσουμε. Κάτω από την κρούστα είναι ο μανδύας που είναι ένα ρέον πλαστικό υλικό (μεταξύ στερεού και υγρού) που αναδιαμορφώνει συνεχώς το φλοιό μέσα από σεισμούς, ηφαίστεια και μετατοπίζοντας ολόκληρες ηπείρους. Ο εξωτερικός πυρήνας είναι μια μάζα λιωμένου μετάλλου, κυρίως σιδήρου που περιστρέφεται γύρω από τον εσωτερικό πυρήνα, με αποτέλεσμα το μαγνητικό πεδίο της γη Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα τέσσερα χαρακτηριστικά φυσικών δυνάμεων; Ποιοι είναι οι τρεις τύποι τριβής από το μεγαλύτερο στο λιγότερο;
Οι τέσσερις δυνάμεις είναι η ισχυρή δύναμη, η αδύναμη δύναμη, η βαρύτητα και ο ηλεκτρομαγνητισμός. Υπάρχει μόνο ένας τύπος τριβής. Ισχυρή δύναμη - αυτή είναι η πυρηνική δύναμη που συγκρατεί τα άτομα μαζί. Η δύναμη που παράγεται από την κίνηση ενός ηλεκτρικού αγωγού μέσω ενός ηλεκτρικού πεδίου Η τριβή είναι απλώς μια συνάρτηση οποιουδήποτε συγκεκριμένου υλικού. Είναι ένα μέτρο αντίστασης στην κίνηση προς τα εμπρός. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πυρήνες;
Ο πυρήνας της Γης είναι κυρίως ο σίδηρος και το νικέλιο. Ο εσωτερικός πυρήνας είναι κυρίως σίδηρος και θεωρείται ότι έχει τη μορφή τεράστιων σιδηρικών κρυστάλλων. Ο εξωτερικός πυρήνας είναι υγρός και είναι κυρίως κράμα σιδήρου / νικελίου. Ο πυρήνας περιέχει επίσης μικρές ποσότητες βαρύτερων στοιχείων. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι είναι οι κύκλοι ζωής για μικρά, μεγάλα και πολύ μεγάλα αστέρια;
Τα μεγαλύτερα αστέρια έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής. Το αστέρι μας, ο ήλιος, θα διαρκέσει περίπου 10 δισεκατομμύρια χρόνια, είναι τώρα περίπου 5 δισεκατομμύρια. Ένα αστέρι περίπου 10 φορές το μέγεθος του ήλιου μας θα ζήσει περίπου 10 εκατομμύρια χρόνια, και υπάρχουν πολλά αυτού του τύπου αστέρι. Τερματίζουν τη ζωή τους σε ένα super nova. Τα μικρότερα αστέρια μπορούν να ζήσουν 100 δισεκατομμύρια χρόνια ή περισσότερο, πραγματικά δεν ξέρουμε. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα κύρια συστατικά του εξωτερικού πυρήνα;
Τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός πυρήνας κατασκευάζονται κυρίως από σίδηρο και νικέλιο. Αυτά είναι τετηγμένα στον εξωτερικό πυρήνα, αλλά στερεά υψηλής πίεσης στον εσωτερικό πυρήνα. Υπάρχουν ουσιαστικά τρεις τύποι υλικών από τους οποίους μπορούν να σχηματιστούν στερεά σώματα στο διάστημα: Τα στερεά χαμηλής θερμοκρασίας, όπως το πάγο του νερού ή ο πάγος μεθανίου, που είναι χαμηλής πυκνότητας, πτητικά και χημικά συνήθως κατασκευάζονται κυρίως από διάφορους συνδυασμούς υδρογόνου , άνθρακα, άζωτο και οξυγόνο. Τα πετρώματα είναι σχετικά μη πτητικά στερεά που περιέχουν βαρύτερα στοιχεία, τυπικά (τουλάχιστον στο ηλιακό μας σ Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ των αστρικών μαύρων οπών και των υπερμεγέθων μαύρων τρυπών;
Οι αστρικές μαύρες τρύπες σχηματίζονται στους πυρήνες των γιγαντιαίων αστεριών, ενώ οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες σχηματίζονται στο κέντρο των γαλαξιών και παραμένουν εκεί. Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες είναι ENORMOUS και μπορούν να τεντωθούν για σχεδόν 2 δις μίλια! Οι αστρικές μαύρες τρύπες, ωστόσο, είναι πολύ μικρότερες και τεντώνονται γύρω από 20-100 μίλια. Περνούν γύρω από το κενό του χώρου, καταβροχθίζοντας τα αστέρια. Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες μένουν στο κέντρο των γαλαξιών και το κρατούν μαζί. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι κύριες ιδιότητες ενός πλανήτη;
Οι ιδιότητες του κάθε πλανήτη ποικίλουν ο ένας από τον άλλο. Οι κοινές ιδιότητες μεταξύ τους είναι - Όλοι περιστρέφονται στον δικό τους άξονα και περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο. Όλα έχουν κυκλικό ή ωοειδές σχήμα, έχουν πυρήνα. Ο υδράργυρος - Η επιφάνεια του σε κηλίδες έχει θερμοκρασίες 426,7 βαθμούς Κελσίου λόγω της εγγύτητάς του στον ήλιο. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες στην πλευρά που βλέπει μακριά από τον ήλιο είναι κρύες, περίπου 173 C. Αφροδίτη - Η πυκνότητα της ατμόσφαιρας του κάνει την πίεση του αέρα στην επιφάνεια που είναι 90 φορές σε σύγκριση με τη Γη. Η θερμότητα και η πίεση κάνουν τον πλανήτη αφιλόξενο στη ζωή. Γη - Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των τεσσάρων βασικών δυνάμεων;
Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των τεσσάρων θεμελιωδών δυνάμεων είναι οι σχετικές δυνάμεις τους και η εμβέλεια κατά την οποία ενεργούν. Οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις είναι η ισχυρή πυρηνική δύναμη, η ηλεκτρομαγνητική δύναμη, η αδύναμη πυρηνική δύναμη και η βαρυτική δύναμη. Η Ισχυρή Πυρηνική Δύναμη είναι η ισχυρότερη από αυτές. Είναι υπεύθυνη για τη συγκράτηση του πυρήνα των ατόμων μαζί παρά την τεράστια απωλία μεταξύ των παρόμοιων φορτίων των πρωτονίων στον πυρήνα. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται από τρία κουάρκ που συγκρατούνται από τη δύναμη περιορισμού χρώματος. Η ισχυρή δύναμη μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως η Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι σημαντικότερες εποχές της ιστορίας της γης;
Το Precambrian (το παλαιότερο), το Paleozoic, το Mesozoic και το Cenozoic (πιο πρόσφατο) Υπάρχουν 4 εποχές. Η παλαιότερη, η εποχή των Προκαμπρίων, ξεκίνησε με το σχηματισμό της Γης πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Η εποχή των Precambrian αντιπροσωπεύει το 88% της ιστορίας της Γης. Ακολούθησε η Παλαιοζωική Εποχή (600 έως 225 εκατομμύρια χρόνια πριν) και η Μεσοζωική Εποχή (225-65 εκατομμύρια χρόνια πριν). Η τρέχουσα, η Κινεζοϊκή εποχή, ξεκίνησε πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι μετρήσεις του ηλιακού μας συστήματος;
Αυτά τα γραφικά ex [leins το μέγεθος του ηλιακού συστήματος σε αστρονομικές μονάδες. Αποστάσεις από τον ήλιο σε πλανήτες σε αστρονομικές μονάδες (Μέσος όρος). Υδράργυρος .0.387 AU Venus 0.722 AU Γη 1 AU. Mars 1,52 AU. Jupiter 5.2AU Κρόνος 9.58 AU Ουρανός 19.2 AU Neptunee 30.1AU Pluto (Δεν υπάρχει πλανήτης τώρα) 39.5AU. Το ηλιακό σύστημα καταλήγει σε τόξο σοκ 100 AU. Credit credit futureisam .com. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι θεωρίες για την ύλη που πηγαίνουν σε μια μαύρη τρύπα;
Υπάρχουν αρκετές θεωρίες για το τι συμβαίνει με την ύλη που λαμβάνεται από τη μαύρη τρύπα. Η πρώτη θεωρία είναι ότι το θέμα που ελήφθη από τη μαύρη τρύπα έχει μεταφερθεί σε ένα άλλο μέρος του Σύμπαντος, ή, παίρνει αυτό, σε άλλο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Η δεύτερη και ίσως η πιο προφανής θεωρία είναι ότι το θέμα θα παραμείνει για πάντα στη μαύρη τρύπα και δεν θα ξαναβρεθεί ξανά. Η τρίτη και η αγαπημένη μου θεωρία είναι ότι το θέμα που λαμβάνεται από τη μαύρη τρύπα εκρήγνυται πραγματικά στο Σύμπαν, πιθανώς ως σουπερνόβα, όταν μια μαύρη τρύπα βρίσκεται κοντά στα τελικά στάδια της ζωής της (οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες μπορούν να ζήσουν Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι ιδιότητες των πυρηνικών δυνάμεων;
Οι πυρηνικές δυνάμεις καθιστούν σταθερούς ατομικούς πυρήνες, οι πυρηνικοί πυρήνες πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη αναγκάζει όλα τα πρωτόνια σε έναν πυρήνα να αποκρούσουν ο ένας τον άλλο. Αυτό εξισορροπείται από την υπολειμματική ισχυρή πυρηνική δύναμη που δεσμεύει γειτονικά πρωτόνια και νετρόνια. Η ισχυρή πυρηνική δύναμη είναι πολύ σύντομη. Μόνο ορισμένοι συνδυασμοί πρωτονίων και νετρονίων μπορούν να δημιουργήσουν έναν σταθερό πυρήνα. Εάν ο πυρήνας είναι ασταθής, η αδύναμη πυρηνική δύναμη μπορεί να μετατρέψει ένα πρωτόνιο σε ένα νετρόνιο, ένα ποζιτρόνιο και ένα ουδέτερο ηλεκτρονίων. Μπορεί επίσ Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι ομοιότητες και η διαφορά μεταξύ των στοιχείων σε ένα πρώιμο πρωτοστάτη και εκείνων σε ένα νεαρό αστέρι που σχηματίζεται από την αστέρι των παλαιότερων αστεριών;
Οι πρώτοι πρωτοστάτες και τα νεαρά αστέρια θα έχουν ελαφρώς διαφορετικές αναλογίες στοιχείων. Και οι πρώτοι πρωτόγονοι και οι νεαροί αστέρες σχηματίζονται από ένα αέριο που καταρρέει κάτω από τη βαρύτητα για να σχηματίσει ένα αστέρι. Και οι δύο τύποι αστέρι είναι κυρίως το υδρογόνο και κάποιοι Helium. Πρώτοι πρωτοστάτες θα είχαν σχηματιστεί από τα αέρια που δημιουργήθηκαν σύντομα μετά την μεγάλη έκρηξη. Θα ήταν 75% υδρογόνο, 25% ηλίθιο με ίχνη λιθίου. Τα μικρά αστέρια που σχηματίστηκαν από τα ερείπια των παλαιών αστεριών θα εξακολουθούν να είναι κυρίως υδρογόνο. Θα είχαν επίσης μικρές ποσότητες βαρύτερων στοιχείων που σχημ Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές του Ήλιου με άλλα αστέρια;
Οι διαφορές είναι κυρίως μεγέθους και ηλικίας. Οι ομοιότητες είναι η διαδικασία σχηματισμού και οι πυρηνικές διεργασίες που παράγουν το φως και τη θερμότητα. Δείτε το http://leescience8.wikispaces.com/Stars,+Galaxies,+and+the+Universe για τον παρακάτω πίνακα και άλλες περιγραφές. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα μεγέθη του Υδραργύρου, της Αφροδίτης, της Γης, του Άρη, του Δία, του Κρόνου, του Ουρανού, του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα;
Οι διαμέτρους δίνονται σε χιλιόμετρα παρακάτω. Mecury 4878 KM Venus 12104KM Γη 12756KM Άρης 6794KM Δίας 142800 Κρόνος 120000KM Ουρανός 52000KM Newptune 48400KM Pluto 3200χλμ. Δεδομένα από το βιβλίο χειρός της ΒΑΑ. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα στάδια της ανάπτυξης των αστεριών;
Νεφέλωμα. Προς αλληλουχία star.main.Red giant.White νάνος. Τα αστέρια σχηματίζονται από ένα τεράστιο σύννεφο αερίου και σκόνης γνωστό ως νεφέλωμα. Όταν η μάζα αυξάνεται λόγω της βαρύτητας, η θερμοκρασία και η πίεση στο κέντρο ανεβαίνει. Όταν φθάσει περίπου 15 εκατομμύρια βαθμούς αστέρια υδρογόνου. Μετά την κύρια ακολουθία όταν το υδρογόνο τελειώσει το αστέρι γίνεται κόκκινος γιγαντιαίος και φουσκώνει αέρια. Λευκός νάνος παραμένει .. Τα πιο μαζικά αστέρια εκρήγνυνται στο σουπερνόβα γίνονται μαύρες τρύπες ή αστέρια νετρονίων. Φωτογραφικό σχολείο σχολείο παρατηρητήριο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα στάδια του θανάτου ενός αστέρου; Είναι διαφορετικά για διαφορετικούς τύπους αστέγων;
Όλα τα αστέρια πεθαίνουν με κατάρρευση κάτω από τη βαρύτητα. Η διαδικασία είναι διαφορετική ανάλογα με το μέγεθος του αστέρα. Όλοι οι αστέρες της κύριας ακολουθίας υφίστανται αντιδράσεις σύντηξης στον πυρήνα τους. Η αντίδραση σύντηξης παράγει μια πίεση που αντισταθμίζει τη βαρύτητα που προσπαθεί να καταρρεύσει το αστέρι. Όταν οι δυνάμεις βρίσκονται σε ισορροπία, το αστέρι πρέπει να βρίσκεται σε υδροστατική ισορροπία. Μικρότερα αστέρια με μάζες κάτω από 8 φορές εκείνη του ήλιου είναι η τήξη υδρογόνου στο ήλιο κατά τη διάρκεια της κύριας ακολουθίας. Όταν το καύσιμο υδρογόνου εξαντληθεί, το αστέρι καταρρέει κάτω από τη βαρύτη Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα αστέρια που βλέπουμε στον ουρανό;
Με γυμνά μάτια, δεν βλέπουμε όλα τα αστέρια του γαλαξία μας Γαλαξία. Αυτό που βλέπουμε είναι μόνο τοπικά αστέρια με διαφορετική φαινομενική φωτεινότητα. Η εμφανής φωτεινότητα ενός αστεριού είναι διαφορετική από την πραγματική φωτεινότητα. Η φωτεινότητα ενός αστεριού εξαρτάται από το μέγεθος και τη θερμοκρασία. Πράγματι, η φαινομενική φωτεινότητα εξαρτάται από την απόσταση και την παρέμβαση του αερίου και της σκόνης επίσης. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι τρεις κύριες συνιστώσες που συνθέτουν τη γη;
Γιατί μόνο 3; Οι επιστήμονες της Γης τώρα αναγνωρίζουν μια σειρά «σφαίρων» γήινων συστημάτων. Οι επιστήμονες της Γης τώρα σκέφτονται τη Γη ως ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλά τμήματα, που ονομάζονται «σφαίρες». Η γεωσφαίρια είναι η κρούστα, η μάνταλο και ο πυρήνας. η υδροσφαιρία είναι όλο το νερό στον πλανήτη, η κρυοσφαίρια είναι ο κατεψυγμένος πάγος στον κόσμο, η ατμόσφαιρα είναι τα αέρια, και η βιόσφαιρα είναι ζωή. Κάποιοι επιστήμονες πρότειναν να προστεθεί στον κατάλογο αυτό μια «ανθρωπόσφαιρα» που είναι όλες οι επιπτώσεις που έχει ο άνθρωπος στον πλανήτη. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι είναι οι τρεις κύριοι τύποι ορίων των πλακών και οι λειτουργίες τους;
Συγκεντρωτικά, αποκλίνοντα, και μετασχηματισμένα / συντηρητικά Υπάρχουν τρεις τύποι ορίων των πλακών: Συγκριτική, Απόκλιση και Μετασχηματισμός / Συντηρητική. Δεδομένου ότι γνωρίζετε ήδη τις έννοιες της τεκτονικής πλάκας, υποθέτω ότι γνωρίζετε ήδη τη βασική της ιδέα: ότι η γήινη φλούδα χωρίζεται σε διάφορα κομμάτια παζλ που ονομάζουμε τεκτονικές πλάκες. Υπάρχουν δύο τύποι τεκτονικών πλακών σύμφωνα με την πυκνότητα: οι ελαφρύτερες ηπειρωτικές / γρανιτικές πλάκες και οι βαρύτερες ωκεάνιες / βασαλτικές πλάκες. Κάθε πλάκα "επιπλέει" στο τετηγμένο μάγμα κάτω από το φλοιό της γης, και οι πλάκες μετακινούνται από ρεύματα Διαβάστε περισσότερα »
Ποια είναι τα τρία σχήματα των γαλαξιών;
Δες παρακάτω. Οι περισσότεροι γαλαξίες είναι σπειροειδείς (γαλακτώδεις), ελλειπτικοί, φακοειδείς και ακανόνιστοι. Το πρώτο σχήμα που ήταν γνωστό ήταν σπειροειδές, επειδή ο γαλαξιακός τρόπος είναι ένας σπειροειδής γαλαξίας. Οι σπειροειδείς γαλαξίες μοιάζουν με pinwheel. Οι ελλειπτικοί γαλαξίες είναι γενικά ομαλοί και ωοειδείς. Και κάποιοι γαλαξίες δεν είναι ούτε σπειροειδείς ούτε ελλειπτικοί, είναι ακανόνιστοι. Οι ακανόνιστοι γαλαξίες είναι γενικά μικρού μεγέθους. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις που δρουν σε ένα αστέρι;
Πίεση και βαρύτητα. Η πίεση που προκαλείται από τις αντιδράσεις σύντηξης ωθείται προς τα έξω. Η βαρύτητα τραβάει προς τα μέσα για να κρατήσει το αστέρι σε ισορροπία. Η μάζα του αστεριού προκαλεί βαρύτητα που τραβάει προς τα μέσα. Η πίεση και η θερμοκρασία που δημιουργούνται από τη σύντηξη του υδρογόνου προς το ήλιο ωθούνται προς τα έξω. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι τρεις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια συνολική ηλιακή έκλειψη;
Απαραίτητο: 1. Η Σελήνη πρέπει να είναι μεταξύ της Γης και του Ήλιου. 2. Η ομπρά της Σελήνης πρέπει να σκουπίσει τη θέση σας. 3. Το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος του τόπου σας θα πρέπει να είναι εντός των ορίων. . Η ζώνη στην επιφάνεια της Γης που σαρώνεται από τη Σελήνη μπορεί να μην υπάρχει. Η κορυφή της ομπράς μπορεί να είναι πάνω από το κεφάλι σου. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να υπάρξει μια δακτυλιοειδής έκλειψη κατά τη διάρκεια της ευθυγράμμισης Γης-Σελήνης-Κυρ. Η πολύ ευνοϊκή κατάσταση είναι ότι η διασταύρωση της εκλειπτικής (που ονομάζεται κόμβος), κατά τη διάρκεια της ευθυγράμμισης για την έκλειψη, πρέπει να Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες είναι οι τρεις θεωρίες για το πώς διαμορφώθηκε η γη;
Θα περιγράψω εδώ τρεις θεωρίες που οδήγησαν στο σχηματισμό της γης. 1. Το βασικό μοντέλο επιτάχυνσης: Κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του σύμπαντος σχηματίστηκε ο ήλιος στο κέντρο του νεφελώματος. Αλλά, όπως ξέρουμε, υπήρχαν και άλλα υλικά που βρίσκονταν στο χώρο, τα οποία ήταν ως επί το πλείστον μικρά λόγω της βαρύτητας, ενώ είχαν συνδεθεί μαζί για να σχηματίσουν τα μεγαλύτερα σωματίδια .. τα οποία ονομάζουμε πλανήτες. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΠΙΘΑΝΟ ΠΙΟ ΣΥΝΕΠΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΣ, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ LED ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΗΣ. Επιτάχυνση με βότσαλα: - Αυτός είναι ίσως ο πιο δύσκολος λόγος για το μοντέλο της βασικής επιτάχυνσης. Αυτό ήτα Διαβάστε περισσότερα »
Τι μπορεί να κάνει ένα αστέρι από έναν κόκκινο γίγαντα και τι μετά από αυτό;
Τα κανονικά αστέρια γίνονται κόκκινα γιγάντια, τα υπερ-τεράστια αστέρια γίνονται κόκκινα σούπερ γίγαντες Μετά από τους κόκκινους γίγαντες το άστρο συρρικνώνεται και σχηματίζει ένα λευκό νάνο και έπειτα ένα μαύρο νάνο, ενώ το υλικό που ρίχνεται από το αστέρι γίνεται ένα νεφέλωμα, σούπερ γιγαντιαία αστέρια πηγαίνουν σουπερνόβα το υλικό σχηματίζουν νεφέλωμα, ενώ τα υπολείμματα είτε γίνονται μια μαύρη τρύπα είτε ένα αστέρι νετρονίων Διαβάστε περισσότερα »
Τι μας λένε τα βράχια για την ιστορία της Γης;
Τόνες! (χάρη στη λέξη) - συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας του, παρελθόντων κλιματολογικών συνθηκών, προηγούμενων καταθετικών ρυθμίσεων και πολλά άλλα. Οι βράχοι μας λένε πολλά για την ιστορία της Γης. Οι άσχημοι βράχοι λένε για τα παρελθόντα ηφαιστειακά επεισόδια και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να χρονολογήσουν συγκεκριμένες περιόδους στο παρελθόν. Οι ιζηματογενείς βράχοι συχνά καταγράφουν προηγούμενα περιβάλλοντα εναπόθεσης (π.χ. βαθιά ωκεάνια, ρηχά ράφια, ποτάμια) και συνήθως περιέχουν τα περισσότερα απολιθώματα από τις προηγούμενες ηλικίες. Τα μεταμορφωμένα βράχια μας λένε για τις τεκτονικές κινήσεις πλάκας και Διαβάστε περισσότερα »
Τι προκάλεσε τη διάσπαση της Pangea;
Η κίνηση των τεκτονικών πλακών. Οι τεκτονικές πλάκες είναι οι τεράστιες πλάκες που αποτελούν το φλοιό της γης. Αυτές οι πλάκες κινούνται και προκαλούν κίνηση στο έδαφος. Ο ωκεανός είναι επίσης ένα πλεονέκτημα για το σπάσιμο της Pangea. Αυξήθηκε και κάλυψε τη γη που είχε καταρρεύσει τα χρόνια. Πράγματι, η γη εξακολουθεί να κινείται στην ημέρα. Ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει. Κάποιος Παρακαλώ διπλό έλεγχο, όχι καλό για το θέμα αυτό Διαβάστε περισσότερα »
Τι προκάλεσε το σχηματισμό των στρωμάτων της γης;
Την εποχή του σχηματισμού με προσθήκη, η Γη δεν ήταν ομοιογενής. Καθώς οι κλίσεις της θερμοκρασίας και της πίεσης αυξήθηκαν με την απόσταση από την επιφάνεια, το εσωτερικό σταθεροποιήθηκε σχηματίζοντας στρώματα. Ακόμα και τώρα, η ταξινόμηση των στρώσεων δεν είναι τελική. Μεταβάλλεται σε ταξινόμηση «στενότερο από πριν», με την πρόοδο της τεχνολογίας στη σεισμολογία (μελέτη της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων στο εσωτερικό της Γης). Ο πυρήνας είναι σταθερότερος από τα άλλα εξωτερικά στρώματα. Ίσως, οι πολύ μικρές αλλαγές στην ακραία θερμοκρασία και πίεση, σε μεγάλα βάθη, δεν είναι ανιχνεύσιμες από την επιφάνεια. . Διαβάστε περισσότερα »
Τι προκαλεί να εκραγεί ένα τεράστιο αστέρι;
Διαβάστε παρακάτω. Έτσι ένα άστρο δεν μπορεί να λάμψει από μόνο του, έτσι ώστε να συγχωνεύσει τα στοιχεία για να λάμψει και τεχνικά να κρατήσει τη μάζα του από την κατάρρευση. Ένα αστέρι συνδέει το υδρογόνο, μετά το ήλιο και κλπ, αλλά όταν φτάνει στο σίδερο, δεν υπάρχει κανένα προϊόν που να εξέρχεται από αυτό, επομένως δεν σημαίνει παραγωγή, κάτι που σημαίνει ότι ένα αστέρι δεν μπορεί πλέον να συγκρατηθεί και έτσι καταρρέει. Στα τεράστια αστέρια, αυτή η κατάρρευση είναι τεράστια και αφού είναι τόσο τεράστια, εκρήγνυται, στέλνοντας τα σκουλαρίκια αστεριών παντού ως σουπερνόβα και το υπόλοιπο του μαζικού αστέρα είναι μια μαύ Διαβάστε περισσότερα »
Τι προκαλεί ένα τεράστιο αστέρι να εκραγεί ως σουπερνόβα;
Το πραγματικά τεράστιο αστέρι μπορεί να οδηγήσει σε μια υπερκαινοφανίδα αν υπάρχει αλλαγή στον πυρήνα της. Η αλλαγή μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους, που ταξινομούνται ως τύπος 1 και τύπος 2, και οι δύο εξηγούνται παρακάτω. Οι υπερκαινοφανείς τύπου Ι στερούνται υπογραφής υδρογόνου στα φάσματα φωτός τους. Εμφανίζεται σε συστήματα δυαδικών αστεριών. Σε αυτό το ένα από τα αστέρια, γενικά ένα άσπρο νάνο άνθρακα-οξυγόνου, κλέβει την ύλη από το συνεργάτη του και έτσι με τον καιρό, ο λευκός νάνος συσσωρεύει πάρα πολλά υλικά. Το αστέρι δεν μπορούσε πλέον να ανεχτεί την υπερβολική ύλη, με αποτέλεσμα μια σουπερνόβα (έκρηξη ενός τεράσ Διαβάστε περισσότερα »
Τι προκαλεί τη φωτεινότητα του κόκκινου γιγαντιαίου αστέρα;
Οι κόκκινοι γιγάντες είναι πολύ φωτεινοί επειδή είναι τόσο μεγάλοι, αν και η επιφανειακή τους θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από αυτή του Ήλιου. Στην κόκκινη γίγαντα φάση, ο πυρήνας του αστέρα θερμαίνεται και η φωτεινότητα του αυξάνεται πολύ. Καθώς το αστέρι επεκτείνεται, η επιφάνεια της φωτόσφαιρας αυξάνεται δραματικά. Με την ενέργεια του αστεριού να εκπέμπεται από μια πολύ μεγαλύτερη ακτινοβολούμενη επιφάνεια, μειώνεται η απόδοση ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας, μειώνοντας έτσι τη θερμοκρασία της επιφάνειας. Διαβάστε περισσότερα »
Τι προκαλεί να γίνει ένας κόκκινος γίγαντας τόσο μεγάλος;
Όταν ένα αστέρι χρησιμοποιεί όλο το υδρογόνο του, το ήλιο τήκεται στη συνέχεια σε άνθρακα. Μια αστέρι "κύριας ακολουθίας" όπως ο ήλιος μας, χρησιμοποιεί την τεράστια προσφορά του υδρογόνου και τη συγχωνεύει για να δημιουργήσει ήλιο. Η ενέργεια που απελευθερώνεται από αυτή τη σύντηξη κρατάει το αστέρι να καταρρέει από μόνο του επειδή η βαρύτητά του είναι τόσο μεγάλη. Τελικά, το υδρογόνο θα εξαντληθεί και όλο το άστρο έχει μείνει το ήλιο. Θα αρχίσει να συρρικνώνεται και να γίνει πιο πυκνή, η θερμοκρασία θα αυξηθεί και αυτή η νέα, θερμότερη θερμοκρασία και πυκνότητα θα επιτρέψει στο ήλιο να ξεκινήσει τη σύντηξη για Διαβάστε περισσότερα »
Τι προκαλεί ηλεκτρομαγνητική ενέργεια; Πού συμβαίνει;
Θερμάνετε σε ατομικό επίπεδο. ΑΙΤΙΕΣ Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMR) απελευθερώνεται από (i) την αλλαγή του αντικειμένου από μια υψηλότερη σε μια χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση για να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας, (ii) συνδυασμό μορίων σε μια χημική αντίδραση με σχηματισμό προϊόντων που έχουν λιγότερη ενέργεια από τα αρχικά μόρια. (iii) με την κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων, .. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η κβαντική ηλεκτροδυναμική (QED) εξηγεί ότι το EMR συμβαίνει σε υποατομικό επίπεδο όπως τα φωτόνια που είναι τα σωματίδια που φέρουν την ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Διαβάστε περισσότερα »