1樓:落日山月
高能天體就是研究發生在宇宙天體上的高能現象和高能過程,有高能粒子和高能光子參與的現象或過程。
2樓:養生丫丫
我知道宇宙中的一種高能天體現象是快速射電暴,這種高能天體物理現象,整個的爆發過程僅僅維持幾毫秒;還有伽馬射線暴也是宇宙中伽馬射線短時間內劇烈爆發的一種高能天體物理現象,這些現象都給天文學家帶來很多研究資料,而且新發現的這起伽馬射線暴對天文學家極具吸引力。
3樓:z果果
高能天體,理論天體物理學的乙個分支學科,主要研究發生在宇宙天體上的高能現象和高能過程。主要可以用白洞理論來解釋一些高能量的天體現象。白洞是宇宙的噴射源,它能向外區域提供物質和能量,卻吸收不了外區域的物質和輻射,因此白洞是一種特殊的只發射,不吸收的宇宙物體,與黑洞正好相反。
宇宙大約有幾萬億的天體,是什麼能量在驅使著它們移動呢?
4樓:肉肉夫妻房車記
宇宙大約有幾萬億的天體,是什麼能量在驅使著它們移動呢?
天體的旋轉與其說怎樣產生相關。宇宙膨脹前期形成了很多由氫和氦所組成的星軌,他們在外部影響下,例如周邊有超新星爆發,可能塌縮產生行星、大行星、通訊衛星以及其它各種各樣小天體。太陽系的產生必定得到了上一代大質量恆星產生的影響,大家所知的重元素大多數來自於這顆行星,它超新星爆傳送來重元素。
星軌裡的構成顆粒會相互之間撞擊,他們大部分不太可能恰好相互之間撞擊相抵,促使星軌的淨角動量為零。因而,星軌在某乙個方位會有乙個總體健身運動,但是隨著吸引力塌縮,星軌會到該方位上越轉越來越快。最後,行星從星軌核心產生,由於角動量陸族守恆,行星會維持轉動。
剩下的星軌再次圍繞行孝悉悄星轉動,從這當中所形成的大行星和衛星不僅會轉動,而且還會自轉。同樣地,從星軌中所形成的太陽系還會轉動,這其中的行星會圍著星系中心轉動。僅有旋轉的星體才不會被別的星體的吸引力吸引住以往,不然他們最後將會蕩然無存。
但是,不是所有旋轉的星體都可以永遠存在。
在太陽系附近上百萬億光年空間內,存有數十個星球,他們組成乙個本星系群,太陽系以及其它星球都是會圍繞本星系群的中心旋轉。但是,因為本星系群中2個最大的乙個星球——太陽系和仙女星系,他們間的距離過於貼近,引力作用十分強大,雖然這倆星球都是有巧渣自轉健身運動,但二者之間慢慢螺旋式貼近,大概在38億光年之後被吸引力吸引一起。最後,宇宙空間裡將再也沒有了太陽系,隨之而來的是乙個更多的橢圓星系。
5樓:巴黎的小芒果
宇宙四大力分成強核力、弱核力、磁場力和引力,他們的功效主要表現的十分的顯著,強核力使分子持續的發生,在超強力的效果下,神代核逐漸和電子器件融合,進而產生初期的氫原子。而氫原子在聚集的歷程中,環境溫度和工作壓力上公升,會產生核衰變進而釋放出來動能造成核反應,核聚變後會形成新的要素及其很強的聚光和熱量。 磁場力和引力幾乎是結構宇宙的建築設計師,尤其是引力,大家地球上、太陽光、太陽系都離不了引力。
除開這種,還普遍存在著重力,重力使化學物質坍縮,進而在引力的縮小下,重力會越來越愈來愈重,星核被壓碎,而造成黑洞或是中子星,斥力則使化學物質互相牴觸的能量,斥力主要表現最顯著的便是暗物質,這也是保持宇宙的基本上動能,實際上宇宙十分的極大。 還普遍存在著許多人們未觀察到的能量早凳,只不過是大家所看到的就是乙個可觀察宇宙的三分之一罷了,此外的則是旦畝不確定的時光的。乙個物品在真空系統中並沒有外力作用的情形是做勻速直線運動的,當被乙個大品質星體捕獲時,這一星體就緊緊圍繞大星體勻速運動,因此星體健身運動不用外力作用就可以健身運動下來。
對於這一外力作用如何擁有的,如今學術界普遍認為宇宙爆模睜森發給的初始力。
6樓:網友
應該是存在一種暗能量的。暗能量會不斷地推動天體的運動,並且也會保證星球之間的平衡。
7樓:動感湯圓
可能就是由於萬有引力,所以驅使著他們在移動吧,現在宇宙的天體之間可能也是存在萬有引力的。
8樓:馮人就誇
是因為宇宙中這幾個天體,他們是互孝汪相在吸引著對方,通過這種方式來避免在引力的作用下發生一定的碰撞巧姿仔,造冊肆成不必要的傷害。
宇宙中唯一能發光的天體是?
9樓:網友
宇宙中,發光的天體多得很,除了恆星外,還有類星體、新星、超新星、超超新星、類新星、再發新星、中子星等,它們的發出的光比恆星還要強,比恆星更亮。
宇宙中不是隻有恆星是唯一會發光的天體,類星體是宇宙中發光最強的、最亮的天體,亮度是恆星的1千億倍,即10的11次方倍。
10樓:網友
其實大家都能發光,不過能強大到發出肉眼可見的可見光的天體只有——恆星。
11樓:玻璃色的太陽
這個不好說。比如有些星雲它也會發光的,還有白矮星,中子星,有時黑洞也發光,這個霍金已經證明了,只是弱點兒。再說還有很多未知天體呢,所以,很不好說。
12樓:八神神啊
發光體有很多,行星、恆星、其他的星都能發光。
13樓:網友
發光放在宇宙尺度上難免有些牽強吧,那只是輻射出的電磁波在特定的頻率上而已。而幾乎所有的天體都能發生輻射,按頻率的高低分為很多種,光只是其中的很小的一部分。對於白矮星中子星甚至黑洞,我認為應該劃到恆星的範圍內,對於樓主所針對的發光,應該就數恆星吧。
什麼類星體的,它們的能量產生的原理目前都搞不清楚,普遍認為是個超級黑洞,也是類似於恆星的。所以答案是恆星應該沒什麼問題。
14樓:網友
恆星 超新星 紅巨星漢斯多得是 白矮星 行星 基本都能。
15樓:網友
應該不是唯一吧,最普遍的應該是恆星。
16樓:網友
宇宙中能發光的天體多了,數量不可計數。如果按種類來,也有很多:恆星(像太陽這樣的)、白矮星、紅巨星、超新星……
如果這是乙個腦筋急轉彎的問題,那麼答案是:明星。
17樓:茄子土豆
唯一?應該是我們瞭解的還不多。
個人認為應該很多。
18樓:網友
你錯了,宇宙中有很多會發光的星體。
宇宙中的天體真的會達到上億溫度嗎?它的能量是怎麼形成的?
19樓:小山村情懷
宇宙中的天體真的會達到上億溫度,因為他們在高速的運動,有無數的質子和中子在碰撞,也有無數的星體在碰撞,肻定會產生上億的溫度,對於近的就融化和消失了,遠的作用不大,能量可能從大**開始,能量就開始相互的轉化。
20樓:冷侃娛文
宇宙裡的天體有可能有上億度的溫度,它的能量主要來自於內部的相互運動,運動的速度越快就會熱量越高,熱量越高就會溫度就會上公升,最終達到如此高的溫度。
21樓:一目瞭然老師
宇宙中的天體可能真的會達到上億溫度!這些熱量的**,主要是依賴於天體內部成分的相互作用,然後釋放熱量。
22樓:ang伈
能量的**有各種各樣動能也可以轉換為自己的能量,在宇宙當中各種各樣的引力,各種各樣的力都可以轉換成自己的能量,從而產生一定的溫度。
23樓:我居美如天仙
會的。因為他們的內部壓力非常的大,所以會形成高溫,這個高溫會非常高,高到把所有東西都融化掉,他的能量**與核聚變。
24樓:星空幻魚
因為宇宙給予a和b各1000j能量,而a只用10j來加熱自己,而b用500j來加熱自己,而越熱c越不敢奪走熱量,所以b比a熱50倍很正常,但如果能量相差很大呢,那這個倍數就相差很大了。
25樓:時空穿梭
宇宙中的暗能量空間彎曲粒子波動擠壓轉換質量釋放能量輻射經紅藍移動形成的。
宇宙中的天體真的會達到上億溫度嗎?它的能量是怎麼形成的?
26樓:席思覃辰陽
宇宙中的天體當然可以達到上億度,物質高密度聚壓,或核聚變累都即可得出。
27樓:都槐汗運盛
天體的能量來自其核心的聚變反應,而產生聚變反應的最低溫度要求是1000萬度,但是對於重一些的元素來說,其聚變的條件就要更為高的溫度,最高可大到10億度。
恆星內部之所以能產生這麼高的溫度,是由其質量決定的,質量越大的恆星,其核鎮絕心受到的壓力就越大,所以也會產生更高的溫度。
比如太陽這樣的質量,其核心溫度在1500萬度上下,而質量更大的恆星,其核心就會產生更高的溫度。更高的溫度導致聚變反應加速,當氫元素完成聚變後,就會進入下州跡一階段的聚變,氦聚變。對於那些質量大到30倍太陽質量以上的恆星,其核心的溫度可以達到10億度,最終可以聚變到鐵元素。
所以說,宇宙中那些質量較大的天體,其核心真的可以達到上億度。當然,這個溫度實際上也就是一種表示粒子運動的能量而已,並非我們日常所理解的溫度。這是無法直接測量的,只能通過一些間接手段或者的數值。
而形成這種高溫御跡姿的最根本的原因,就是物質的質量導致的壓力。
28樓:釁瑛奉笑天
二十世紀二十年代,科學家用哈勃天文望遠鏡觀察到,宇宙的星系在以極快的速度芹和向四面八方擴散,符合「大**」一說。也就是說,造物主從乙個密度極大的元點,通過
人的意識和宇宙有什麼聯絡?是宇宙中的一種物質嗎?拜託了各位
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