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1700928074 原始原子理论 物质的高温状态,在此状态下,原子核与其核外电子呈分离状态。
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1700928076 视运动 乔治·勒迈特提出的一种早期宇宙大爆炸的模型,即在宇宙之初,所有原子都挤在一个致密的“原始原子”内。原始原子的爆炸创生了宇宙。
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1700928078 质子 恒星在天空中的表观运动,这种运动由其相对于太阳的真实运动引起,其效应非常微弱,直到1718年才被检测到。
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1700928080 宇宙的托勒密模型 原子核内带正电的亚原子粒子。
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1700928082 类星体 有缺陷的地心说模型。该模型认为,所有其他天体都围绕着地球做轨道运动,这些轨道由称为均轮和本轮的完美的圆构成。
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1700928084 准稳态模型 一种极为明亮的天体,看上去像一个恒星(“类星体”),但目前已知它实际上是在宇宙早期就已存在的高亮度的年轻星系。今天可观察到的类星体都处于宇宙最遥远的地方,因为它所发出的光——当时宇宙还非常年轻——要从遥远的宇宙的另一端经过如此漫长的时间才到达我们这里。
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1700928086 径向速度 稳恒态模型的修订版,它试图修补原模型的一些不自洽的缺陷。
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1700928088 放射性衰变 恒星或星系飞向地球或飞离地球的速度。恒星的这个速度分量可以从恒星或星系所发出的光或其他电磁波的多普勒效应来确定。
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1700928090 放射性 原子核自发衰变并释放出能量的过程。通常情况下它会变成一个更轻、更稳定的核。
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1700928092 射电天文学 某些原子(例如铀)具有的放射性衰变的倾向。
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1700928094 射电星系 利用射电望远镜而不是光学望远镜来研究天体发出的无线电波(射电波)的学科。
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1700928096 射电望远镜 以发射强大的无线电波(射电波)为特征的星系。这类星系所发出的射频波的强度大约是普通星系(如银河系)的100万倍。在100万个星系中大约只有一个属于这类星系。
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1700928098 射电波 设计用来探测射电源天体所发出的射电波的仪器。射电望远镜是一种高灵敏的无线电接收器,它有一副呈抛物型或碟形的天线。
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1700928100 复合期 波长在毫米量级(包括微波波段)的电磁辐射。研究天体发出的射电波的学问称为射电天文学。
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1700928102 红移 宇宙充分冷却使得电子被原子核俘获的时期。此时宇宙中的物质形态从等离子体态转化为整体上不带电的原子。这个阶段发生在宇宙年龄大约为30万年的时刻,此时温度大约为3000℃。从那一刻开始,电磁辐射便能够几乎无阻碍地在宇宙中穿行,这就是我们今天所探测到的宇宙微波背景辐射。
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1700928104 相对性 波源因退行引起的所发射的光的波长的增加(多普勒效应)。在宇宙学里,这个术语通常指遥远的星系所发出的光波因宇宙膨胀而抻长的效应。这种红移不是因为星系在空间上退行,而是因为空间本身的扩张造成的。
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1700928106 逆行 请参阅广义相对论和狭义相对论词条。
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1700928108 天琴RR型星 火星、木星和土星运动的视方向的临时改变。它是从地球上观察这些行星的结果,源自地球具有较高的绕日轨道速度。
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1700928110 相似三角形 一类光度略逊于造父变星的变星,其光变周期为9~17个小时之间。在20世纪40年代之所以无法在仙女座星系检测到天琴RR型星的一个很重要的原因,是该星系比以前设想的更为遥远。
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1700928112 索尔维会议 任何一对形状相同、但大小不同的三角形。这两个三角形的所有三个角均相同,其相应的边之间成相同的比例。
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1700928114 时空 每隔几年进行一次的一系列著名的受邀出席的会议。会议主题是讨论物理学前沿问题。
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1700928116 狭义相对论 由三个空间维度加上一个时间维度(第四维)构成的统一结构。它是我们这个宇宙的基本框架。时空的概念是爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论的一个组成部分。时空的曲率导致我们所理解的重力的力。
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1700928118 分光镜 爱因斯坦提出的一种基于光速不变原理的理论。所谓光速不变是指对任何观察者,不论其自身是否在运动,光速都是一样的。这一理论的一个最著名的结果是能量与物质的等价性,用公式表达为E=mc2。它也意味着,我们对时间和空间的感知取决于观察者。该理论之所以称之为“狭义”,是因为它不涉及对象的加速度或引力,对于后者,爱因斯坦后来发展出了广义相对论。
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1700928120 光谱学光速(c)将光波分解成其各组分波长以便用于分析的仪器。通过分析某种原子所发出的光及其红移,我们就可以识别该原子。通过将光分解成其各组分波长以便了解其波源的性质的学问。
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1700928122 恒星 一个物理学常数,数值等于299792458米/秒。根据狭义相对论,对于所有观察者,不论其是否在运动,光速都是一样的。
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