第一推動叢書插圖本:恒星與行星的誕生 [The Birth of Stars and Plants] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
編輯推薦
★美國權*天文學傢深度解析我們的宇宙後院,以及天體生物學、生命起源和SETI計劃。
★本書內容深入淺齣,邏輯清晰,語言通俗,並配有很壯觀的宇宙攝影圖片。
★要瞭解我們的起源,就必須考察恒星。恒星把在大爆炸中産生的原初的氫和氦熔煉成較重的元素;短壽命的大質量恒星産生強烈的輻射,在超新星災變性爆發中死亡,並調節周圍形成的恒星的星雲。
★我們生活在行星天文學與時具進的時代,隨著更強有力儀器的建造,我們將會發現擁有行星的恒星占有更大比例,我們的銀河係內會有幾十億個行星係。
★UPM芬歐雅光紙全彩印刷,封麵與版式進行瞭全新設計,讓這本經典暢銷之作有瞭一個更好的閱讀感受。
內容簡介
本書介紹瞭恒星和行星形成的新進展,討論瞭暗星雲中孤立恒星的産生、星團和星雲的形成、星際氣體和塵埃的“生態學”以及可能産生黑洞的劇烈星暴,並把星係演化的過程與地球上生命的起源聯係起來。恒星的形成使得星係可見,並使宇宙中正常物質的演化有規律可循。與此同時,行星在小質量恒星周圍形成,為生命進化提供長期穩定的環境。
l恒星是宇宙中的龐然大物,為何我們要深入到微觀世界的原子內部去一探究竟?
l星子是構成行星的磚塊,它們進行怎樣的演化方能結閤起來産生行星?
太陽係是唯*的嗎?是否有類地行星也在環繞其恒星運行?
作者簡介
約翰·巴利(John Bally),美國科羅拉多大學天體物理學和行星科學係教授。曾在加利福尼亞大學貝剋萊分校學習,並於1980年在馬薩諸塞大學獲得理學博士學位。1980—1991年,在位於新澤西州的AT&T;貝爾實驗室的無綫電物理研究實驗室擔任研究人員,1991年轉赴科羅拉多大學。
波·瑞普斯(Bo Reipurth),夏威夷大學天文研究所教授,於1981年在哥本哈根大學獲得理學博士學位並在那裏工作瞭11年,之後在位於智利的歐洲南方天文颱開展研究工作。曾在科羅拉多大學工作4年,於2001年加盟夏威夷大學。
內頁插圖
精彩書摘
一些值得質疑的問題 / 第1章 我們的宇宙後院
恒星是什麼?它們為什麼閃閃發光?地球、太陽、太陽係和恒星是怎樣形成的?有行星環繞的恒星多不多?地球上的生命是如何産生的?生命在宇宙中普遍嗎?我們的行星及其上的生命經曆瞭怎樣的滄桑?以上這些和諸如此類的問題,在有文字記載的曆史中,激起瞭人們的思索、討論和熱烈的爭辯。當代的科學研究正著手提供答案,我們身處這個時代。
人類對其所處的環境滿懷好奇,並力圖理解宇宙。每種文化都構築瞭“世界景象”—— 對現實世界的描繪。從古老的遊牧部落,到埃及、希臘和羅馬文化,到偉大的中國和印度文明,到新大陸的土著和太平洋最偏遠的島嶼,好奇的人類努力瞭解大自然。事實上,所有這些“世界景象”無不植根於神話、宗教或哲學的思辨。
最近500 年以來,普遍的經驗、觀測和實驗結果日益提升著我們對周圍宇宙的認知。隨著黑暗的中世紀歐洲的終結,文藝復興催生瞭現代科學的發展。早期的歐洲學者,繼承瞭阿拉伯天文學的傳統,為瞭觀測太陽、月亮和行星,又為瞭瞭解地球上物體的性狀,開創用數學手段描述運動機製。伊薩剋·牛頓(Isaac Newton)通過他的引力理論,把月亮的運動與落體的運動聯係起來。藉助於牛頓理論,人們對太陽係天體的運動有瞭總的理解。
由伽利略(Galileo)、開普勒(Kepler)和牛頓開創的科學革命為工業革命奠定瞭深厚的理性基礎,而後者終於導緻我們實現瞭當代的生活方式。它也促使天文學獲得一係列深刻的發現,導緻我們對宇宙有瞭目前的瞭解。
17 世紀第一個10 年,望遠鏡發明齣來瞭,比起單用肉眼觀察,這為人們看清更遠的天體和更詳盡的細節創造瞭條件。這類早期的望遠鏡用來細看太陽、月亮和行星,由此人們發現瞭金星和水星的位相、木星和土星的衛星,並研究瞭神秘的彗星。隨著望遠鏡的光力增強,人們於1781 年發現瞭一顆新行星—— 天王星。而且由於已能深入瞭解太陽係的運動,人們發現瞭這顆新行星運動的觀測值與預報值有偏差,這導緻人們預測存在另一個更大天體。1846 年,在預報位置的近旁發現瞭海王星,這顯示瞭牛頓引力理論及其在天體運動研究上的輝煌成功。
隨著望遠鏡威力的增強,天文學傢認識到天空中存在比肉眼所見多得多的恒星,而且這些恒星非常遙遠。此外,天文學傢發現,在恒星之間到處都有微微發亮的雲霧狀天體——“星雲”,在20 世紀之前,它們的本質一直沒有明白。
工業革命為天文學的進一步發展提供瞭新的工具。在19 世紀中葉之前,所有通過望遠鏡的天文觀測都由人眼進行,我們對於宇宙的認知也僅限於目光的感覺。觀測結果必須用手記錄下來,包括被研究天體的草圖,或者是與它們的亮度、位置、大小或其他可測性狀有關的數據。此外,人眼不能像照相底片長時間曝光那樣纍積光綫。當人眼充分適應黑暗之後,對落在視網膜上的光綫的反應隻及百分之幾,而人眼的“曝光時間”隻有約1 / 30 秒。
人眼敏感的顔色範圍隻相當於非常狹窄的波段。在陽光明亮的白天,人眼中對顔色敏感的稱為視錐的細胞很活躍。可是視錐細胞是很不敏感的。若要在夜晚感覺微光,隻能仰仗人眼中的視杆細胞。然而,視杆細胞對顔色是根本不敏感的。天空最亮的恒星剛剛處於視錐細胞敏感的極限上。因此某些人,特彆是年輕人,能夠識彆最亮的恒星的顔色。
化學為“看清”開闢瞭新的道路。在19 世紀下半葉,照相術發明瞭。塗有含銀化閤物乳膠的玻璃底片把所研究的天體永久記錄下來。此外,這類底片能夠積纍入射光綫,即使藉助望遠鏡也不能用肉眼看清的天體由此得顯真容。通過許多小時的曝光,本來極其暗淡、人眼無法看清的恒星和星雲能夠記錄下來(圖1.1)。
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