1樓:1報紙的一角
天體物理學不僅是天文學的乙個主要分支,也是物理學的分支之一。它是利用物理學的技術、方法和理論研究天體的形狀、結構、物理條件、化學成分和演化規律的學科。天體物理學相關學科包括太陽物理學、太陽系物理學、恆星物理學、恆星天文學、行星物理學、星系天文學、宇宙學、宇宙化學、天體化學、射電天文學、空間天文學、高能天體物理學等。
用物理學的技術和方法分析天體的電磁輻射,可以得到天體的各種物理引數。根據這些引數,用物理理論闡明天體上的物理過程及其演化,是實際天體物理學和理論天體物理學的任務。
天體物理學是宇宙物理學,其中包括星體的物理性質(光度、密度、溫度、化學成分等)。)以及星體和星體之間的相互作用應用物理理論和方法探索恆星的結構、恆星的演化、太陽系的起源以及許多與宇宙學有關的問題。天體物理學涉及廣泛的領域。
天體物理學家通常使用不同的學科,包括力學、電磁學、統計力學、量子力學、相對論、粒子物理等等。隨著近代跨學科的發展,它與化學、生物學、歷史學、計算機、工程學、古生物學、考古學、氣象學等學科混合在一起。天體物理學約有300至500個主要專業分支,已成為物理學前沿的主導學科、引領現代科學技術重大發展的前沿科學、歷史最悠久的古老傳統科學。
大多數天體物理實驗資料都是通過觀測電磁輻射獲得的。冷恆星,如星際物質或星際雲,會發出無線電波。大**後紅移留下的微波稱為宇宙微波背景輻射。
研究這些微波需要乙個非常大的射電望遠鏡。由於地球大氣層的干擾,紅外線,紫外線,伽馬射線和x射線的天文學家必須使用人造衛星在地球大氣層外進行觀測實驗。光學天文學通常使用帶有電荷耦合器件的望遠鏡和光譜儀進行觀測。
由於大氣會干擾觀測資料的質量,因此需要配備自適應光學系統或使用太空望遠鏡來獲得最佳影象。在這個頻率範圍內,恆星的可見度非常高。通過觀察化學光譜,我們可以分析恆星、星系和星雲的化學成分。
當時,三個望遠鏡可以重新配置天文學、物理學和宇宙學。除了計劃中的實驗之外,科學家們還希望對意想不到的正規化轉變觀測感到驚訝,就像上一代四公尺望遠鏡發現了一種神秘的物質,叫做暗能量在宇宙中傳播的方式。
2樓:創作者
因為天體物理包含了科學方面的知識,有著相關的資料分析,包含了很多的物理知識,所以才會有這樣的說法。
3樓:喵喵休閒娛樂
科學的範疇很大,科學的研究包括很多方面。天體物理也包含在科學的範圍內,屬於常規科學的範疇。
4樓:浩海永寧
因為天體物理和我們的生活息息相關,很多時候都會用到,非常普遍,所以說是常規科學。
天體物理學研究什麼
5樓:麗馬號居態社
天體物理學是應用物理學的技術、方法和理論,研究天體的形態、結構、化學組成、物理狀態和演化規律的天文學分支學科。
天體物理學專業培養符合國家建設需要,為祖國和人民服務的,具有良好道德品質和科學素質的,具有集體主義精神,實事求是,追求真理,獻身科學教育事業的,具有寬厚和紮實基礎知識和良好實驗科研能力的天體專門人才和高等院校師資。
獲得本專業碩士學位的研究生應掌握天體物理學科堅實、寬厚的基礎知識 ,較全面和深入的專業知識,熟悉本專業研究方向的發展前沿和熱點。碩士**選題時,應對國內外研究現狀進行較全面的調研和分析,在此基礎上,完成具有創造性的研究成果。熟練掌握一門外語,包括專業閱讀和寫作,以及能用外語進行簡單的學術交流。
補充資料:1、天體物理學具體專攻包括。
行星天文學:以行星為研究目標,除了物理學外也要涉敏帆唯及大氣科學、地質學和生物學的知識。
恆星天文學:研究恆星、星雲和黑洞。
太陽天文學:專門深入研究太陽。
星系天文學:研究星系。
宇宙學:研究大尺度上的宇宙,及大**之後的宇宙演化史。
天體測量學:轎埋研究天體執行的精確計算,**日食或流星雨等現象,是天文學最古老的分支。
2、天體物理學專業的研究方向。
本專業分六個方向。方向一:引力效應,研究的內容為經典引力效應和量子引力效應;方向二:
黑洞,研究的內容為黑洞可觀測效應,黑洞演化和黑洞熱力學;方向三:宇宙學。研究的內容為暴漲宇宙學和量子宇宙學;方向四:
相對天體物理,研究的內容為緻密天體引力性質;方向五:星系形成和演化,研究的內容為星系的形成,星系的演化;方向六:緻密天體,研究橋培的內容為白矮星和中子星。
6樓:網友
科學的範疇很大,科學的研究包括很多方面。天體物理也包含在科學的範圍內,屬於常規科學的範疇。
天體物理類問題
7樓:
摘要。如果以超光速的速度到達一顆星星,觀察到的地球會根據物理理論和觀察者的視角而有所不同。在相對論中,當物體移動越接近光速時,時間和空間會變得扭曲。
因此,在觀察者看來,他離地球越近,地球上的時間和空間就會越扭曲。觀察者看到的地球將會按照他的速度和角度變形,並且隨著速度增加,這種變形將會變得更嚴重。當觀察者超過光速時,物理理論就不能解釋這種情況了,因為相對論和量子力學都認為超過光速的運動是不可能的。
再來看看觀察者用假設精度和倍率為無窮大的天文望遠鏡觀察地球時,又會發現什麼。當然這樣的假設是沒有任何現實意義的,因為現實中並沒有這樣的天文望遠鏡。空間時間穿梭理論和時空扭曲理論都需要基於相對論來理解和解釋,而超光速和無窮精度倍率的假設都違背了相對論。
所以這些假設下觀察到的結果都不能體現時空穿梭理論。
現在我們所能看見的光是從幾百萬光年傳來的幾年甚至幾千萬年前那顆星星所發出的,假設你以超光速的速度到達那顆星星,你再通過假設精度和倍率為無窮大的天文望遠鏡觀察,此時你看見的地球會是什麼樣的?當你把從地球傳來的光解析,所觀察到的又是什麼樣的?這是否能體現時空穿梭的理論呢?
不必在意假設的不合理性)
如果以超光速的速度到達一顆星星,觀察到的地球會根據物理理論和觀察者的視角而有所不同。在相對論中,當物體移動越接近光速時,時間和空間會變得扭曲。因此,在觀察者看來,他離地球越近,地球上的時間和空間就會越扭曲。
觀察者看到的地球將會按照他的速度和角度變形,並且隨著速度增加,這種變形將會變得更嚴重。當觀察者超過光速時,物理理論就不能解釋這種情況了,因為相對論和量子力學都認為超過光速的運動是不可能的。再來看看觀察者用假設精度和倍率為無窮大的天文望遠鏡觀察地球時,又會發現什麼。
當然這樣的假設是沒有任何現實意義的,因為現實中並沒有這樣的天文望遠鏡。空間時間穿梭理論和時空扭曲理論都需要基於相對論來理解和解釋,而超光速和無窮精度倍率的假設都違背了相對論。 所以這些假設下觀察到的結果都不能體現時空穿梭理論。
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