地球處於銀河系中,為什麼地球上的人在星空中能看到銀河?

時間 2021-05-06 14:49:06

1樓:叔本華

因為我們看到的只是銀河系很小一部分

同理,你在地球上也可以看見地球,只不過是地球的很小一部分

要看見銀河系全貌肯定要飛出銀河系,要看見地球全貌,也就要飛出地球

2樓:GhostRobot

因為我們離銀河系中心得很遠,而且銀河系比你想象的要大的多,不是為什麼能看到銀河系,而是你肉眼只能看到銀河系,因為宇宙大部分地方都很空曠,其它星系離我們太遠了,我們想看到它們只能用其它波段的望遠鏡,我們處於銀河系的一條懸臂上,你看到夜空中所有的星星,基本上都是銀河系裡的,而且只佔到銀河系的%1。

3樓:

銀河是個有厚度的餅,我們在餅一側三七分的地方,往中心那邊看是一道很亮的帶子,往外側看是比較淡的帶子,往上下看是一些零散的星星

4樓:曉文

銀心的越靠近中心的部分,恆星分布的密度很大,而我們處在銀河系的邊緣,向銀河系中心方向看去,目力所及的恆星就會疊加在一起呈現在我們的視野中,形成了一道條狀的形態,也就我們看到的銀河。

5樓:鹽選推薦

如果我們用看待天體的眼光來看待恆星,我們就會發現它們距離地球非常遙遠,因為恆星在天球上的位置幾乎不發生改變。汽車的速度遠不如飛機,但是人們會覺得近處的汽車飛馳而過,而飛機卻在天空中緩緩劃過。這種感覺上的差別正是由於兩者之間的距離差異造成的。

恆星和行星也是如此,恆星的運動速度實際上比行星要快得多,但是,由於恆星距離我們非常遙遠,我們幾乎感覺不到它的運動。

夜空中的恆星是否也有遠近之分,還是均勻地分布在乙個球面上?這樣的問題不需要專業的望遠鏡,我們也可以通過個人經驗做出一些判斷。在夜空中,恆星的分布在各個方向基本均勻,只有在銀河的方向恆星的分布才非常密集,形成橫亙天空的亮帶。

不論在盛夏還是寒冬,我們都可以看到銀河。很容易想象,銀河的三維形態應該是乙個扁平的盤狀分布。太陽系就在銀河系的盤面上。

在地球的不同季節,我們在夜空中看到的銀河,便是這個恆星盤的不同部分。

我們是否有辦法知道太陽在銀河盤中的確切位置?依照直覺的判斷是,我們應該測量所有恆星到太陽的距離,這樣就可以畫出銀河系的形狀和大小,以及太陽在銀河系中的座標。如何測定恆星的距離?

對於臨近的恆星,天文學家可以借助視差法:地球圍繞太陽轉動,如果天上所有恆星的距離都一樣,那麼在不同季節,恆星相互之間的位置則完全不會發生變化。但如果恆星有遠有近,那麼當地球執行到公轉軌道的不同位置時,近處的恆星就會相對整個恆星背景移動乙個小角度。

我們知道地球到太陽的距離大約為 1.5 億公里,利用三角學原理,天文學家就可以計算出目標恆星到太陽的距離。這種方法就被稱作三角視差法。

三角視差法至今仍然是人類掌握的最精確的天文測距方法。但是,三角視差法的運用要求觀測者精確測量恆星在天空中的位置及位置移動。我們之前提到過,第谷利用手中的儀器,可以達到的最精確位置測量是

1 角分。如果我們簡單地計算一下,就會發現第谷的儀器能夠測量的最遠的恆星距離大約是 7000 倍日地距離,這遠遠小於太陽系的大小,更不用提及太陽系外其他恆星的距離了。直到 19 世紀上半葉,天文學家才真正有了測量恆星距離的能力。

這要歸功於量日儀(heliometer)的發明。

顧名思義,量日儀最初是為了測量太陽的半徑,它的構造和普通的折射望遠鏡類似。不同的是,量日儀的物鏡從正中分成兩半,觀測者可以調節兩半透鏡的相對位置,使得天體的像分成兩半。當觀測者將望遠鏡對準一小片星空的時候,分開的物鏡會使得視野中所有的恆星都產生兩個像。

觀測者可以從中選擇兩顆恆星,令它們產生的重像對齊。此時兩片物鏡分離的程度就代表了兩顆恆星在天球上的角距離。為了精確測量相對背景恆星的周年視差,觀測者需要測量多組恆星相互間的距離。

19 世紀初,測量恆星距離成了一頂吸引人的桂冠,幾位天文學家為此展開了激烈的競爭,最終是德國數學家和天文學家弗里德里希·威廉·貝塞爾(Friedrich Wilhelm Bessel)摘得了這項榮譽。第一顆被測量距離的恆星被稱作 61 Cygni(天鵝座 61),是天鵝座的一顆暗淡的恆星。貝塞爾測定它的距離為 10.

3 光年,和現代精確測量的數值差別不到 10%。然而,相對銀河盤的尺度,10 光年依然是乙個非常小的距離。利用這種方法,天文學家無法測定更為遙遠的恆星的距離,也無法確定整個銀河系的結構。

相比直接測量恆星的距離,赫歇爾在更早的時候提出過乙個間接方法來研究銀河系:記錄在銀河不同部分的恆星數目。這和我們確定銀河系是盤狀的道理差不多。

假設銀河盤中恆星分布是近似均勻的,而太陽系又正好在銀河系中心,那麼向不同方向看去,恆星密集程度應該非常類似。反之,如果太陽處在銀河系的邊疆,那麼向銀河中心方向望去,恆星應該非常密集,而與之相反的方向則不會有太多的恆星。

6樓:尓國臨格

估摸著題主對十萬光年沒什麼概念,把銀河系想象的太小,以為銀河系是一盤密密麻麻的亮點,其實銀河系密度很低,離的又遠,我們正好處在郊區,十萬光年的亮點疊加在一起,一眼就能看到了。

7樓:重離子貓貓

我們從沒有銀河系全貌的可靠影象。

目前流傳的銀河系想象圖,都是根據人類目前觀測的銀河小片段結合NGC7331/UGC12158等galaxy的外形想象出來的。

我們連銀河系恆星盤到底幾個旋臂都不確定。

8樓:niyoul

中間這一條,我們叫它銀河。

但其實,旁邊所有的星星都是銀河系內的。我們夜晚肉眼看見的,所有方向上,幾乎都是銀河系內的天體。

北半球除了仙女座星系,肉眼可見的其他所有,都是銀河系內的天體。

只不過圖中那一條,那裡的星星最密,於是看上去就成了一條。

這恰恰是因為我們身處銀河系內,才會有這樣的視覺效果,因為銀河系是乙個扁的盤子樣的星系。

你可以把銀河想象成乙個城市,我們處在城鄉結合部。夏天看到的是市中心的燈火,它們遠遠的扁扁一條,到了冬天我們看到的是反方向的郊區的燈火,雖然暗了很多,但也是扁扁的一條。

9樓:Hang Xu

我認為這個問題沒有問清楚。

「地球處於銀河系中,為什麼地球上的人在星空中能看到銀河?」這是廢話,站在山上,看到的就不是山了?題主此處肯定是表述有誤。

而看問題下方的描述,「按照通常理解,只有跑到銀河系之外才能看到銀河的全貌啊。」我據此猜測,題主的意思應該是問:我們身處在銀河系內,如何知道銀河系的形狀?

難道不應該是「不識廬山真面目,只緣身在此山中」嗎?

如果我的描述符合題主的意思,那答案其實非常簡單。首先我們得認可乙個前提:銀河系和其他星系是同等地位的天體,不存在什麼特殊性。

其次科學家已經用望遠鏡發現了數以億記的河外星系,而他們根據形狀都可以歸為三大類:不規則星系,橢圓星系,螺旋星系。其中螺旋星系還能細分為棒狀星系等亞類。

銀河系沒有特殊性,因而它的形狀只能是三種中的一種。然後根據地球上所能觀測到的銀河系部分,科學家認為銀河系屬於螺旋星系。

具體的判斷依據我不是專業的,說不好,不誤導大家,但內在的邏輯其實非常簡單。我還記得小時候讀過的科普作品上這樣說:判斷銀河系的形狀,就像我們站在自家的陽台上思考房子的外貌。

事實上我們不需要跑到房子外面去,只要看看鄰居的房子長啥樣。因為乙個小區通常都是一種設計,所以我們可以很容易地猜出來。

10樓:水魂蝶舞

地球這麼小,而銀河系又這麼大,在銀河裡面才更能看清銀河的啊,在外面估計都會被擋住,只是在裡面就只能看到某個截面了,而無法看到全景......

11樓:端木弗貢

在地球上能看到銀河的概貌是因為銀河不是實心的,而是恆星的群落。組成銀河的恆星與恆星之間間隔十分遙遠,透過這些「間隙」就能看到更遠處的星。這跟乙隻鳥能看到自己身處其中的鳥群是一樣的道理。

地球上看到的銀河是一條貫穿全天的帶

身在其中確實不大容易把握群體的全貌,然而想認清全貌也並非是不可能的。想一想,乙個飛行員在飛行過程中能不能感知整個飛行編隊的隊形呢?當然可以!

定位恆星

上圖是乙個地球(太陽系)鄰近區域銀道面的假想圖。假定圖中除A(地球和太陽系)之外的點都對應銀道面上的恆星,令X軸指向銀河系中心(銀心)——太陽的位置十分接近銀道,我們姑且假定它就在銀道上。只要測得某恆星(比如D)與地球之間的距離(len(DA)=4.

37光年),再量出DA連線與X軸之間的夾角,就得出了它的極座標(4.37ly, 21.92°),也就確定了它的位置——極座標和笛卡爾座標可自由轉換。

那麼理論上,只要把銀河系中所有恆星的位置都用這種方法測定出來,就能建立完整的銀河系地圖。我們雖身處其中也能一睹全貌。

當然,由於星際物質(塵埃和雲氣)的遮擋和星光的干擾,我們不可能觀察到銀河系中所有的恆星。即便是對能直接觀察的恆星,面對數以千億記的龐大數目,逐顆逐顆地定位也是極其困難的——確定某一恆星的距離,向來都不是一件易事。確認銀河系的形狀遠不止極座標定位這麼簡單,上面的例子只是想說明從內部偵測全域性理論上是完全可行的。

就好比乙個人醒來時發現自己被關在一棟陌生的房子裡,他是完全可以通過在內部觀察確定房屋的結構和大致外形的。

12樓:那些年錯過的大雨

所以,我們確實沒有看到全貌,只看到了一部分,太陽系處於銀河系的獵戶懸臂上,其實屬於銀河系比較靠近外的位置了。銀河系有好幾條懸臂,什麼天鵝懸臂,英仙懸臂之類的,我們看到的大概是其中某條懸臂吧,懸臂恆星比較集中,肉眼看上去就像星河啦,。。。。

13樓:

是的,地球位於銀河系中沒錯,地球上能看到銀河沒錯!

但是!我們看到的銀河≠銀河系!

我們看到的銀河只是離我們較近的旋臂,比如英仙座旋臂,下圖才是銀河系的模樣,來自Wikipedia

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