目前已知宇宙中最大的三个星系,第一IC 1101是银河系直径的20多倍
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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。
【菜科解读】
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。
1、NGC 7331NGC 7331是在天球上位于飞马座内的一个星系,星系类别为Sb型。
它距离我们地球约4000万光年。
这个星系的大小和结构都与我们所在的星系相似,因此曾经被认为是"银河系的双生子" ,然而,关于银河系结构的新发现,已经使这种相似性受到质疑。
2、星系马林1星系马林1之所以拥有如此奇特的形态,主要是因为与一个比它自身要小得多的星系的相互作用,那就是IC 4970,后者的质量仅有马林1的大约1/5。
这对奇特的组合距离地球约2.12亿光年,位于南天的孔雀座之中。
3、大螺旋星系大螺旋星系(NGC 123)是一个非常迷人的星系,无数明亮的恒星和黑色尘埃点缀期间,大片星际气体围绕中心形成螺旋臂。
这些螺旋臂上分布着无数蓝色恒星,恒星之间点缀着黑色星际尘埃带。
虽然很难看到这个星系,但是通过特殊装置,还是能观测到数十亿颗昏暗的恒星和大量星际气体,它们的质量很大,是内部星系的原动力。
我们只有利用看不见的暗物质理论,才能解释清楚这些可见的外部星系的运动原因。
4、仙女星系仙女星系,又叫仙女座大星云,位于仙女座方位的拥有巨大盘状结构的旋涡星系,直径22万光年,距离地球有254万光年,是距银河系最近的大星系。
仙女星系在梅西耶星表编号为M31,星云星团新总表编号位NGC 224,在东北方向的天空中看起来是纺锤状的椭圆光斑,是肉眼可见的最遥远的天体。
仙女星系和银河系同处于本星系群,质量是银河系的二倍,直径至少是银河系的2倍。
仙女星系是本星系群中最大的星系,正以每秒300公里的速度朝向银河系运动,在30-40亿年后可能会撞上银河系,最后并合成椭圆星系。
5、双胞胎星系双胞胎星系由两个重叠的螺旋星系构成,位于玉夫座星系(NGC 253)附近。
它们的光芒照亮了周围尘埃带,像是一盏灯,照亮了其星系半径6倍的区域,天文学家借助它的帮助,观察到一些自身发光不足的星系。
一、IC 1101IC 1101是已知宇宙中最大的星系,位于距离地球大约10.45亿光年的阿贝尔2029星系群的中心星系,其半径约为200万光年(包含晕),相当于银河系直径的20多倍,是已知最大的星系。
IC 1101是位于室女座的一个星系。
它的赤经为 15h 10m 56.20s, 赤纬为 +5° 44′ 41.00″,大小 0.011′。
IC 1101是位于阿贝尔2029星系团中心最亮的星系,被分类为超巨大椭圆星系到透镜状星系,位于室女座,距离地球10.45亿光年。
IC 1101是已知最大的星系之一,它的体积非常巨大,足以容纳数千个银河系。
以前的资料显示该星系半径为210±10万光年,但是如何定义这种星系的大小,在天文学的文献中仍有争议。
二、三角座星系三角座星系,是位于北天三角座内的一个螺旋星系,有众多变星,在本星系群中是第三大的星系,比邻近的仙女座星系和银河系略小一些,并可能受到仙女座星系的引力约束,但在宇宙中仍可算是一个大的螺旋星系。
在良好的观测环境下,三角座星系能以肉眼直接看见。
三角座星系相对于天空平面略微倾斜,所以其旋臂、气体云、明亮的恒星都能很好的呈现在面前。
M33位置靠近仙女座星系,在这两个星系的观星人,彼此都可以看见天空上有个非常壮观的螺旋星系。
从地球看出去,这幅由27张照片拼凑出来的极清晰M33马赛克影像,美妙地呈现出星系松散漩涡臂上的蓝色星团和粉红色恒星形成区。
其中洞穴状的NGC 604,是从星系中心向右上方伸展之漩涡臂上最明亮的恒星形成区。
像M31一样,M33有着众多已经经过精确量测的变星,让这个邻近的螺旋星系成为一个测定宇宙距离尺度的宇宙量天尺。
三、银河系银河系是包含我们太阳系的星系,它的英文名称"乳白"是源自它是横跨夜空的黯淡发光带,以裸眼观看无法分辨出个别的恒星。
"Milky Way"这个名称是翻译自拉丁文的via lactea,而它又是从希腊的γαλαξίας κύκλος(galaxías kýklos,"milky circle")翻译来的。
从地球看,因为是在银河盘面结构的内部,因此呈现环绕天空的环带。
伽利略在1610年使用望远镜首先解析出环带是由一颗颗恒星聚集而成;直到1920年初期,天文学家还认为银河包含了宇宙中全部的恒星。
随着1920年天文学家沙普利和柯蒂斯的大辩论,和经由爱德温·哈伯的观测,显示银河只是众多星系中的一个 -现在估计在可观测宇宙有多达2,000亿个星系。
银河系是一个棒旋星系,它的直径通常被认为是100,000至120,000 光年,但也可能是150,000至180,000光年。
估计银河拥有1,000亿至4,000亿颗恒星,甚至可能高达1兆;而且银河系可能有1,000亿颗行星[34][35]。
太阳系位于银盘内,距离银河中心27,000光年处的一条气体浓密,被称为猎户臂的螺旋臂内侧边缘。
在内侧10,000光年范围内的恒星形成突起的核球和一条或多条短棒从核球延伸。
非常靠近中心点的一个强烈辐射源,被命名为人马座A*,可能是个黑洞。
在很大距离范围内的恒星和气体大约都以每秒220公里的速度在轨道上绕着银河中心。
这种恒定的转速与开普勒动力学相抵触,因此推测银河系中有很大量的质量来自不发射也不吸收电磁辐射的物质。
win7备份系统操作步骤
当我们遇到这种情况时,可以选择重装系统,但重装系统一般比较麻烦。
那么还有其他比较好的方法可以在电脑出现问题的时候进行使用呢?那就是备份系统了。
win7备份系统操作步骤1、先在电脑桌面中,找到【控制面板】; 2、接着选择【备份和还原】并点击进入;3、然后点击【设置备份】,之后会弹出下面的这样一个小窗口,请稍微等待一下;4、启动好备份以后,选择一个备份需要的盘符,默认选择D盘,但可以改成别的,然后点击下方的【下一步】; 5、到这里,选择【让 Windows选择 (推荐)】这个选项;如果你不需要备份其他软件的话,可以点击【让我选择】,并进行下一步;6、设置好以后,会弹出一个窗口,直接点击【保存设置并运行备份】;7、接下来就是等待下图这个进度条走完了就可以了。
以上就是win7系统备份的操作步骤啦,希望能帮助到大家。
win7操作系统备份的方法:方法一:利用计算机自带的操作系统备份和还原功能进行备份第一步:首先使用鼠标点击计算机的开始菜单,进入计算机的开始菜单以后,找到菜单当中的控制面板选项,然后使用鼠标进行点击选择。
第二步:成功打开计算机的控制面板以后,在出现的页面当中选择系统和安全选项。
第三步:成功进入计算机的系统和安全选项以后,我们可以在出现的页面当中找到系统的备份和还原选项。
第四步:我们使用鼠标点击备份和还原选项,成功进入计算机的备份和还原选项以后,我们需要进行系统映像的建立,当我们完成系统的备份以后,需要将备份好的书籍保存到一个磁盘当中,但是不能选择c盘。
第五步:我们使用鼠标点击c盘,然后对c盘也就是系统盘进行备份,等待一段时间以后,计算机的系统就可以完成备份了。
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在你的一生中即使你从未离开过家,你也会旅行将近一万亿英里
图片鸣谢:uux.cn/米盖尔·克拉罗 神奇的地球uux.cn据美国宇宙网 保罗·萨特:无论你是一个经常乘坐飞机的人还是一个电视迷,你旅行的次数比你想象的要多得多。
事实上,即使你整个一生都完全静止不动,那也是真的。
那么,一个人一生平均能走多远呢?答案取决于你是否认为地球是你的交通工具。
至于地球表面的距离,典型的人类一生中将旅行30,000到50,000英里 50,000到80,000公里,尽管一些环球旅行者会走得更远。
考虑到大多数人从通勤和快速出差中积累了大部分里程,这是一个令人印象深刻的距离——足以至少环游地球一次。
但是,尽管这个数字巨大,但与我们在地球上搭顺风车得到的运动相比,它就相形见绌了。
我们的星球绕着它的轴旋转。
因为地球大部分是固体,它当作一个单一的刚体旋转,这意味着地球上的每个地方都经历相同的角速度,每个人每24小时旅行一整圈。
但是如果你站在北极或南极洲,你实际上不会去任何地方旅行;你只会不停地旋转。
然而,赤道上的那些人由于这种旋转获得了很大的线速度——大约1000英里/小时 1600公里/小时。
然而,大多数人都不住在赤道上,所以我们可以说,普通人经常以大约930英里/小时 1500公里/小时的速度行驶。
正如我们将看到的,精度在这里并不主要。
当你把大约80年的寿命加起来时,每个人一生中旅行了大约6亿英里 10亿公里。
这是我们在地球表面旅行的很大飞跃,但我们才刚刚开始热身。
除了自转,地球还绕着太阳转。
该轨道是一个椭圆,这导致我们的星球根据其与太阳的距离偶尔移动得更快或更慢。
但平均而言,地球的轨道速度约为每秒19英里 每秒30公里。
也就是每年大约6亿英里 10亿公里。
因此,在一生中,我们每个人大约旅行500亿英里 800亿公里——这又一次使我们仅仅因为地球自转而旅行的距离相形见绌。
但是地球并不是宇宙中唯一运动的物体。
太阳绕着银河系中心运行,轨道漫长而懒散。
这些“银河年”中的一年大约需要2.3亿地球年才干完成。
从这个角度来看,大约17个银河年前,生命首先出现在地球上,再过25个银河年,太阳将会消亡。
与这些很大的宇宙岛尺度相比,人类的一生几乎无法察觉,因为太阳几乎没有沿着它的轨道缓慢移动。
但是在人类的尺度上,这几乎是不可理解的;由于太阳绕银河系中心的运动,我们每个人一生中将旅行大约3.7亿英里 6000亿公里。
而且不止于此。
我们整个宇宙岛也在运动。
平均来说,所有的宇宙岛都在远离彼此,但那是由于宇宙的膨胀。
除了膨胀,每个宇宙岛都有自己的运动——天文学家称之为“特殊速度”例如,银河系正在与我们最近的邻居仙女座宇宙岛发生碰撞。
相互的引力足以压倒宇宙的普遍膨胀,在大约五十亿年后,这些宇宙岛将开始合并。
最主要的是,银河系和仙女座都朝着室女座宇宙岛团前进,这是一个大约6500万光年远的很大宇宙岛团。
除此之外,室女座宇宙岛团及其周围的宇宙岛都朝着大吸引子前进,这是我们的超级宇宙岛团的中心,称为Laniakea。
天文学家可以通过观测宇宙微波背景 CMB来计算这些引力影响的组合运动,宇宙微波背景由我们的宇宙在只有38万年的时候从等离子体状态冷却下来时释放的辐射组成。
它完全浸透了宇宙,在整个天空中是百万分之一。
宇宙中的任何运动在CMB中都是可见的。
我们前进方向的光会发生多普勒频移,频率更高 蓝移,而我们远离方向的光会发生频移,频率更低 红移。
通过测量这种移动,天文学家可以计算出我们在宇宙中的总速度,这些测量结果给出的数字约为每秒390英里 每秒630公里。
当你把80年的寿命加起来,你会得到9300亿英里 1.5万亿公里的总移动量。
即使你从来没有离开过家,你仍然会走那么远的距离——这是一项了不起的成就!