Astronomya

Kailan nabuo ang kapaligiran ng Lupa?

Kailan nabuo ang kapaligiran ng Lupa?

Ang "Atmospera" ay naroroon sa ilang sandali pagkatapos ng bituin ng lupa - 5 bilyong taon na ang nakalilipas. Ang aming kasalukuyang, pantao-tugma na kapaligiran na binuo sa paglipas ng panahon, sa pag-aakala nito kasalukuyang komposisyon lamang sa paligid ng 500 milyong taon na ang nakaraan. http://teachertech.rice.edu/Participants/louviere/history.html http://scijinks.gov/atmosphere-formation/ GREAT Timeline graphic here !: http://www.scientificpsychic.com/etc/timeline/atmosphere -composition.html http://www.amnh.org/learn/pd/earth/pdf/evolution_earth_atmosphere.pdf Magbasa nang higit pa »

Kailan ang pinakamaagang patunay ng pagkakaroon ng tao sa mundo?

Kailan ang pinakamaagang patunay ng pagkakaroon ng tao sa mundo?

Depende ito ... Depende ito kung ano ang ibig mong sabihin ng tao. Anatomikong modernong nananatiling tao dating na tinatayang halos 2000 hanggang 300,000 taon ang natagpuan. Ang taong Cro-Magnon ay nagsimula sa halos 45,000 taon na ang nakakaraan at nagpapakita din ng karaniwang pag-uugali ng tao, lalo na ang paggamit ng mga tool sa bato. Ang pinakamaagang kuwadro na makikita sa iba't ibang mga site ay mula sa halos 35,000 hanggang 40,000 taong gulang. Kaya sa tingin ko maaari mong sabihin na maaari naming maging medyo tiwala na anatomically at behaviourally modernong mga tao ay dumating sa pamamagitan ng tungkol sa 4 Magbasa nang higit pa »

Kailan natuklasan ang unang black hole?

Kailan natuklasan ang unang black hole?

Ang pinakamaagang kilalang bagay na malawakang isinasaalang-alang na naglalaman ng black hole ay Cygnus X-1, diacovered noong 1964. Ang Cygnus X-1 ay pinaniniwalaan na mayroong black hole sa sentro nito dahil ang naturang itim na butas ay pinaka natural na account para sa obaerved X-ray emissions at pakikipag-ugnayan nito sa mga gas mula sa isang kasamang bituin. Tingnan dito: http://en.wikipedia.org/wiki/Cygnus_X-1 Magbasa nang higit pa »

Kailan ang pinaka-kamakailang nakikita supernova?

Kailan ang pinaka-kamakailang nakikita supernova?

Kung sa pamamagitan ng "nakikita" ibig sabihin mo hubad mata visibility, at pagkatapos ay ang sagot ay SN 1987a. Kung sa pamamagitan ng nakikita mong ibig sabihin sa isang teleskopyo, pagkatapos ay nangyayari ito ilang beses sa isang taon sa malayong mga kalawakan. Ang SN 1987a ay naganap sa Large Magellanic Cloud (LMC), isang dwarf galaxy na nag-oorbit sa Milky Way. Ito ay nakikita sa mata, ngunit makikita lamang sa timog na hemisphere. Ngunit ang supernovae sa iba pang mga kalawakan ay medyo madalas. Hindi bababa sa ilang beses sa isang taon ang isang supernova sa isang kalapit na kalawakan ay makikita sa isang Magbasa nang higit pa »

Kailan lilitaw ang ating bituin sa isang supernova?

Kailan lilitaw ang ating bituin sa isang supernova?

Hindi inaasahan ng mga astronomo na ang araw ay magwawakas sa buhay nito bilang isang supernova, gayunpaman, sa humigit-kumulang 4-5 bilyon na taon, inaasahan nilang lumalawak ang araw sa isang planetary nebula. Kadalasan ang isang supernova ay nangyayari kapag ang fusion sa gitna ng isang bituin ay hindi na maaaring magbigay ng sapat na panlabas na presyon upang balansehin ang gravity. Ang Fusion ay nangangailangan ng isang malaking input ng enerhiya upang dalhin ang mga proton malapit na sapat para sa malakas na puwersa upang pagtagumpayan electrostatic pagtanggi. Sa sandaling ang fusion ay nangyayari, ang masa ay binago Magbasa nang higit pa »

Kailan nabuo ang mga mabibigat na metal sa lupa?

Kailan nabuo ang mga mabibigat na metal sa lupa?

Sa pamamagitan ng pinakamalaking mga bituin sa uniberso. Ang mga bituin na ang sukat ng atin ay nakarating sa isang punto na kung saan sila tumakbo sa labas ng hydrogen at simulan ang pagsunog ng helium. Ito ay kapag naging mga red giants. Ito ay ang patuloy na proseso ng nuclear fusion, dalawang atoms ng haydrodyen fuse magkasama upang bumuo ng isang solong atom ng helium atbp Ang pagsasanib na ito ay patuloy hanggang sa bakal ay nabuo at pagkatapos ito hihinto sa patay. Ngunit maraming mga bituin na mas malaki kaysa sa ating araw. May isang bituin na 1300 beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Ngunit ang bituin na ito Magbasa nang higit pa »

Kailan matatapos ang core ng Earth? Mamatay ba ito kapag nawala ang araw dahil nakakakuha ito ng init mula sa araw?

Kailan matatapos ang core ng Earth? Mamatay ba ito kapag nawala ang araw dahil nakakakuha ito ng init mula sa araw?

Malamang at hindi. Ang init sa lupa ay napapanatili sa pamamagitan ng dalawang bagay, ang pababang presyon ng lahat ng bagay sa itaas nito, at, isang malaking deposito ng radyo aktibong materyal na din heats ang core. Ang araw ay ganap na walang epekto sa init sa gitna ng mundo. Ang "kamatayan" ng araw ay mauna sa pamamagitan ng pagiging isang pulang higante. Maraming mga astronomo ang umasa na ang pagpapalawak na ito ay sapat na malaki na ang unang tatlong planeta, na kinabibilangan ng lupa, ay mapapaligiran ng araw. Kahit na ang lupa bilang isang planeta ay nakaligtas sa pulang higanteng yugto ng araw, ang lupa Magbasa nang higit pa »

Kailan matutukoy ang perihelion sa Hunyo solstice? Kapag nangyari ito, ang average na global na pagtaas ng temperatura, pagkahulog, o manatiling pareho?

Kailan matutukoy ang perihelion sa Hunyo solstice? Kapag nangyari ito, ang average na global na pagtaas ng temperatura, pagkahulog, o manatiling pareho?

Ang perihelion ng mundo na magkasabay sa Hunyo solstice sa halos 10,000 taon ng oras. Sa kasalukuyan ang Daigdig ay nasa perihelion sa ika-3 ng Enero. Ang aktwal na petsa at oras ay nag-iiba sa halos 3 araw dahil sa mga pagsuway sa orbit ng Daigdig na dulot ng mga epekto ng gravitational ng ibang mga planeta. Ang perihelion ay aktwal na nakukuha mamaya sa bawat taon dahil sa pangunguna. Ito ay karaniwan sa isang araw mamaya bawat 58 taon. Sa tungkol sa 10,000 taon ang perihelion ay magiging sa oras ng Hunyo solstice. Kahanga-hanga ang Earth ay warmest sa paligid aphelion sa Hulyo. Ang dahilan dito ay sa Hulyo ang hilagang Magbasa nang higit pa »

Kailan makikita ng daigdig at / o solar system ang direktang epekto ng pagiging malapit sa isang itim na butas?

Kailan makikita ng daigdig at / o solar system ang direktang epekto ng pagiging malapit sa isang itim na butas?

Marahil hindi kailanman. Ang black hole sa gitna ng Milky Way Galaxy ay mga 100,000 light years na malayo. Bilang pinakamahusay na bilang figure astronomers, umupo kami sa isa sa mga spiral arm patungo sa mga panlabas na mga limitasyon ng aming kalawakan. Tinataya na ang aming araw ay may mga 6 bilyong taon ng buhay na natitira dito bago ito sumabog sa isang pulang higante na umaalis sa kalahati ng solar system na kasama nito. Ngayon, ang Milky Way Galaxy ay halos halos hangga't umiiral na ang uniberso. Sa teorya, sa ilang araw ang lahat ng mga bituin ng kalawakan ay magsusuot ng kanilang sarili at pagkatapos, mabuti, Magbasa nang higit pa »

Kailan ang susunod na supercontinent form sa lupa?

Kailan ang susunod na supercontinent form sa lupa?

Mga 250 milyong taon mula ngayon. Ang pagmomodelo ng computer gamit ang kasalukuyang mga paggalaw ng plate at mga direksyon ay nagpapahiwatig na ang isang bagong supercontinent ay bubuo ng mga 250 milyong taon mula ngayon. Malamang na ito ay magbabago ng mga pattern ng Daigdig, karagatan sa kasalukuyan, klima, at mababawasan ang bilang ng mga species bilang mingling ng species ay nangyayari. Magbasa nang higit pa »

Kapag nagtatrabaho sa mga astronomikal na numero at matematika, kailan angkop na gamitin ang yunit ng astronomiya, liwanag na taon, at parsec?

Kapag nagtatrabaho sa mga astronomikal na numero at matematika, kailan angkop na gamitin ang yunit ng astronomiya, liwanag na taon, at parsec?

Gumamit ng mga yunit ng astronomya para sa mga katawan sa loob ng ating solar system, Gamitin ang mga taon ng liwanag o mga parsec para sa mga bituin at iba pang mas malalayong bagay. Ang yunit ng astronomya, o AU, ay batay sa distansya mula sa Earth hanggang sa Sun. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga katawan sa loob ng solar system. Ang Pluto ay nasa pagitan ng 30 at 50 AU ang layo. Isang liwanag na taon ang distansya na nangangailangan ng liwanag isang taon upang maglakbay. Ito ay tumatagal ng liwanag mula sa Araw tungkol sa 5.5 na oras upang maabot ang Pluto kapag ito ay 40 AU isang paraan. Pagdating sa pagsisimula at Magbasa nang higit pa »

Saan at kailan nagsimula ang buhay ng tao sa lupa?

Saan at kailan nagsimula ang buhay ng tao sa lupa?

Mga higit na 50 milyong taon na ang nakalilipas. Anthropoid (pagkakahawig ng tao) babae (pinangalanan ng mga antropologist bilang) Ida sa Alemanya - 50 milyong taon na ang nakakaraan (mya). Ganea Megacanina sa Asya - 39 mya. Hominid (isang subset ng hominoid ng mga dakilang unggoy at mga tao) Ardi sa Asia - 4.4 mya Hominin (modernong tao) Lucy sa Ethiopia - 3.2 mya. Sanggunian: p155, 10. Esoterikong Agham tungkol sa Uniberso at Paglikha, Mga Pananampalataya at mga katotohanang Katotohanan (2010), A.S. Adikesavan, Magbasa nang higit pa »

Ang lupa mula sa araw?

Ang lupa mula sa araw?

Ang panahon ay kung gaano katagal ang kinakailangan, sa kasong ito, nagiging mga segundo ng mga araw. "Oras" = T = 365 1/4 "araw" = 24 (365 + 1/4) "oras" = (24 * 60) (365 + 1/4) = "minuto" = (24 * 60 ^ 2) (365 1/4) "segundo" = 31557600s ~~ 3.16 * 10 ^ 7s f = 1 / T = 1 / (3.16 * 10 ^ 7) = 3.16 * 10 ^ -7Hz "Angular velocity" = omega = theta / T = (2pi) / (3.16 * 10 ^ 7) ~~ 1.99 * 10 ^ -7rad s ^ -1 "Orbital speed" = v = romega = (1.50 * 10 ^ 9) (1.99 * 10 ^ 298.5 ~~ 299ms ^ -1 v = romega = (2pir) / TT = (2pir) / v = (2pi (228 * 10 ^ 9)) / (299) ~~ 4.79 * 10 Magbasa nang higit pa »

Nagre-refer sa H-R Diagram, kung paano maaaring ilarawan ang araw sa mga tuntunin ng magnitude, temperatura, kulay at parang multo klase ng aktwal na (absolute)?

Nagre-refer sa H-R Diagram, kung paano maaaring ilarawan ang araw sa mga tuntunin ng magnitude, temperatura, kulay at parang multo klase ng aktwal na (absolute)?

Ang absolute magnitude ng araw (aktwal na liwanag) 4.83, ang temperatura nito ay 5,778 K, ang klase nito ay G2, at kulay nito ay dilaw sa diagram ng HR. Magbasa nang higit pa »

Saan ang mga pangunahing bituin ng pagkakasunod-sunod na matatagpuan sa diagram ng H-R?

Saan ang mga pangunahing bituin ng pagkakasunod-sunod na matatagpuan sa diagram ng H-R?

Nangungunang kaliwang sulok sa kanang sulok sa ilalim ng diagram ng H-R Ang pangunahing pagkakasunud-sunod ay umaabot mula sa itaas na kaliwang sulok (mainit, nagliliyab na mga bituin) hanggang sa kanang sulok sa ibaba (mga cool, malabo na mga bituin) sa diagram ng H-R. Magbasa nang higit pa »

Saan nagsimula ang enerhiya sa buhay?

Saan nagsimula ang enerhiya sa buhay?

Magandang tanong. Anumang sagot ay dalisay na haka-haka. Malamang na ang maagang organismo ay nakakuha ng anumang lakas mula sa araw. Ang photosynthesis ay isang lubhang komplikadong sistema ng mga reaksyong kimikal na ininhinyero na enzymic. Ang komplikadong ito ay hindi magagamit sa maagang anyo ng buhay. Ang pagkasira ng mga sugars at iba pang mga organic na molecule ay malamang na hindi tulad ng potosintesis. Ang siklo ng Kreb kung saan ang mga organikong molekula ay pinaghiwa upang bawasan ang enerhiya ay kasing kumplikado gaya ng siklo ng liwanag ng potosintesis. Ito ay nangangailangan ng mga enzymes, kumplikadong is Magbasa nang higit pa »

Saan ang enerhiya na sanhi ng Big Bang nagmula?

Saan ang enerhiya na sanhi ng Big Bang nagmula?

Walang nakakaalam. Mayroong maraming mga teorya na ginawa upang subukang ipaliwanag ang pinagmulan ng sansinukob. Ang Big Bang ay nagpapahiwatig lamang ng instant kung saan ang ilang mga primordial, kasalukuyang hindi kilala, uri ng enerhiya ay agad na na-convert sa pamamagitan ng isang malaking, unibersal na implasyon upang lumikha ng mga elemento at mga particle na alam namin na maging bahagi ng karaniwang modelo. Ano ang primordyal na enerhiya o kung ano ang ginawa nito na "hindi matatag" ay hindi kilala. Maaari kang tumingin sa pananaliksik na ginawa sa pagbabagu-bago ng quantum o string theory at parallel co Magbasa nang higit pa »

Saan nagmula ang unang nabubuhay na mga bagay sa mundo?

Saan nagmula ang unang nabubuhay na mga bagay sa mundo?

Walang sinuman ang nakakaalam, ngunit may ilang mga teorya ... Kapag iniisip natin ang buhay ngayon, higit na nag-iisip tayo ng DNA at kaugnay na pagsuporta sa mga protina, ngunit bago ang buhay ng DNA ay maaaring kinuha ang form ng self-replicating RNA. Ito naman ay maaaring nagmula sa ilang uri ng buhay batay sa (polycyclic aromatic hydrocarbons) ng PAH. Natuklasan natin ang natural na pag-uugali ng PAH sa espasyo. Kaya marahil ang Earth ay binhi ng PAH mula sa kalawakan, na naging bahagi ng primordyal na sopas mula sa kung saan ang buhay na binuo. Ang isang alternatibong teorya - na tinatawag na "panspermia" - Magbasa nang higit pa »

Saan bumubuo ang mga alon ng kombeksyon?

Saan bumubuo ang mga alon ng kombeksyon?

Ang mga alon ng pag-convection ay nangyayari kapag ang likido ay malapit sa pinagmulan ng init. Ang mga mapagkukunan ng init ay nagbibigay ng enerhiya sa kanilang kapaligiran. Kapag ang likido ay tumatanggap ng enerhiya na ito, ang mga molekula sa loob nito ay lumilipat nang higit pa, ang pagpasok mula sa isa't isa at pagbaba ng density. Alam natin mula sa mga lobo ng helium na ang mga bagay na may mas mababang densidad kaysa sa kanilang mga paligid ay itinutulak pataas. Samakatuwid, ang likido malapit sa pinagmumulan ng init ay gumagalaw paitaas, dahil mas mainit ito kaysa sa iba pa. Habang lumilipat ang tuluy-tuloy n Magbasa nang higit pa »

Nasaan ang katapusan ng uniberso?

Nasaan ang katapusan ng uniberso?

Ang hangganan ng kapansin-pansin na uniberso ay halos 46 bilyong light years ang layo. Sa kasamaang palad, ang uniberso ay mabilis na lumalawak na ito ay halos walang hanggan mula sa aming pananaw. Alam natin na ang kapansin-pansing distansya ay 46 bilyong light years. Paano kung ito ay kung ang sansinukob mismo ay hindi na ang lumang? Ang ibig sabihin nito ay ang liwanag ay aktwal na 13.8 bilyong light years ang layo, ngunit habang ito ay dumating sa amin, ang uniberso ay lumalawak, kaya ang liwanag ay natapos na naglalakbay sa 46 bilyong light years upang makuha sa amin. basahin ito para sa karagdagang impormasyon http:/ Magbasa nang higit pa »

Saan pumunta ang mga bagay kapag pumasok sila sa isang itim na butas?

Saan pumunta ang mga bagay kapag pumasok sila sa isang itim na butas?

Hindi namin matiyak kung ano ang mangyayari kapag ang isang bagay ay bumagsak sa isang itim na butas na hindi maaaring ilarawan ito ng aming pisika. Una sa lahat ang ibig nating sabihin sa ibabaw ng isang itim na butas ay ang abot-tanaw ng kaganapan nito. Ito ang punto sa ibabaw kung saan ang isang panlabas na tagamasid ay hindi maaaring makita o makipag-usap sa anumang paraan sa isang bagay sa loob ng abot-tanaw ng kaganapan. Sa isang panlabas na tagamasid ang anumang bagay ay hindi kailanman pumasa sa abot-tanaw ng kaganapan. Sa isang tagamasid na dumadaan sa abot-tanaw na kaganapan, sa pag-aakala na maaari nilang makali Magbasa nang higit pa »

Saan tayo nakahanap ng mga puting dwarfs sa diagram ng H-R?

Saan tayo nakahanap ng mga puting dwarfs sa diagram ng H-R?

Posisyon ng white dwarfs na mas mababa sa kaliwa sa diagram ng HR. Ang mga ito ay napaka-siksik at halos degenerate bagay na may out fusion nagaganap sa loob ng mga ito .. Ang posisyon ng posisyon ay mas mababa sa kaliwa sa HR diagram. larawan ng credit sekta ng uniberso 99 salita press.com. Magbasa nang higit pa »

Saan natin nakikita ang mga napakalaking black hole sa uniberso?

Saan natin nakikita ang mga napakalaking black hole sa uniberso?

Ang mga black hole ng supermarket ay matatagpuan sa mga sentro ng mga kalawakan. Karamihan sa mga kalawakan, kabilang ang ating sariling Milky Way galaxy, ay may mga napakalaking black hole sa kanilang mga sentro. Nakumpirma na ang Milky Way at iba pang kalapit na mga kalawakan ay may gitnang napakalaking black hole sa pamamagitan ng pagmamasid sa bilis kung saan ang mga gitnang bituin ay gumagalaw. Ito ay naisip na halos lahat ng mga kalawakan ay may gitnang supermassive itim na butas. Kung may mga black hole sa supermassive sa mga lokasyon bukod sa mga sentro ng mga kalawakan ay napakahirap nilang makita. Magbasa nang higit pa »

Saan eksakto ang nangyari ang Moho?

Saan eksakto ang nangyari ang Moho?

Ang Moho, o Mohorovicic Discontinuity, ay ang hangganan sa pagitan ng crust at mantle. Nagaganap ang isang average na mga 30 km sa ibaba ng ibabaw ng mga kontinente, ngunit mas malapit o marahil kahit na bahagyang napakita sa ilalim ng mga karagatan. Ang mapa ng lalim ng Moho, sinamahan ng isang cross-sectional view na nagpapakita ng iba't ibang mga layer, at mga hangganan sa Earth, ay matatagpuan sa http://geology.com/articles/mohorovicic-discontinuity.shtml. Magbasa nang higit pa »

Saan ang pinakamalapit na binary star system?

Saan ang pinakamalapit na binary star system?

Alpha Centauri A & B Ang pinakamalapit na star system na Alpha Centauri ay nagsasama ng binary star system. Ang Alpha Centauri A ay bahagyang mas malaki kaysa sa Araw at ang Alpha Centauri B ay bahagyang mas maliit kaysa sa Araw. Ang mga form na ito ay isang binary system na kung saan ay tungkol sa 4.37 light years ang layo. May ikatlong bituin na nauugnay sa sistema na tinatawag na Alpha Centauri C o Proxima Centauri na pinakamalapit na bituin na kung saan ay panlabas sa aming solar syatem. Magbasa nang higit pa »

Nasaan ang dulo ng hangganan ng ating uniberso.? + Halimbawa

Nasaan ang dulo ng hangganan ng ating uniberso.? + Halimbawa

Ang kosmikong background radiation, 45 bilyong light years na malayo. Ngunit iyon ay isang teorya lamang. Sinasabi ng ilan na ang sansinukob ay hugis ng maraming tulad ng isang soccer ball habang ang iba ay nagsasabi na ito ay flat. Ang mga mukhang contradictory theories na ito ay maaaring ipaliwanag sa bawat "red shift." Ang pulang paglilipat ay ang baluktot ng liwanag habang lumilipas ito sa ilang mga patlang ng gravitational. Ang problema ay sobrang misteriyoso dahil, sa pamamagitan ng kahulugan, hindi alintana kung saan ka tumitingin sa uniberso na iyong hinahanap pabalik sa oras. Ang pinakamalapit na dumatin Magbasa nang higit pa »

Nasaan ang pinakamalayo na punto sa uniberso?

Nasaan ang pinakamalayo na punto sa uniberso?

Sa ngayon, ang pinakamalayo na punto sa ating uniberso ay malayong 2 X 13.82 = 27.64 bilyong light years (Bly), halos. Ginamit ko ang Big Bang dating, sa ating iskedyul ng oras. Theoretically, itinatag ko na ang sentro ng kapansin-pansin uniberso ay malayo 13.82 Bly mula sa amin. Kaya, ang antipodal point ay 2 X 13.82 Bly from us. Dahil dito, isinama ko ang antipodal na virtual na uniberso bilang pa-to-be-nakita bilang sa loob ng napapansin na uniberso. Ito ang aking pang-agham na surmise .. Magbasa nang higit pa »

Nasaan ang pinakamalapit na black hole at kung ano ang pangalan nito?

Nasaan ang pinakamalapit na black hole at kung ano ang pangalan nito?

Ang pinakamalapit na black hole, A0620-00, ay humigit-kumulang sa 3,000 light years ang layo. Ang black hole na ito ay bagong natuklasan. Ang unang kapani-paniwala na pananaliksik ay na-publish sa mga ito noong 2007. Ito ay lubos na posible sa pinakamalapit na itim na butas sa lupa, sa isang tinatayang distansya ng 3,000 light years ang layo. Ito ay dalisay nang dalawang beses noong nakaraang siglo, noong 1917 at noong 1975. Magbasa nang higit pa »

Alin ang pinakamalakas at pinakamahina na mga pangunahing pwersa?

Alin ang pinakamalakas at pinakamahina na mga pangunahing pwersa?

Ang pinakamalakas ay ang malakas na puwersa ng nukleyar at pinakamahina ang puwersa ng gravitational. Mayroong apat na mga pangunahing pwersa: - GAWA ------------------------------------ RELATIVE STRENGTH Strong nuclear force- ---------------- 1 Electromagnetic force -------------- 10 ^ -3 Mahina nuclear force ---------- -------- 10 ^ -13 Gravitational force -------------------- 10 ^ -40 Magbasa nang higit pa »

Aling konstelasyon ang pinakamalapit sa Earth?

Aling konstelasyon ang pinakamalapit sa Earth?

Ang argumento na ang Centaurus ay ang pagsara sa Earth. Ang mga konstelasyon ay mga pattern ng mga bituin na tiningnan mula sa Earth. Ang mga indibidwal na bituin ng isang konstelasyon ay karaniwan sa ibang distansya mula sa Daigdig. Sa katunayan sa paglipas ng panahon ang mga konstelasyon ay nagbabago bilang hugis ng solar system at mga bituin na lumilipat sa kalawakan. Ang pinakamalapit na mga bituin mula sa Daigdig ay nasa konstelasyong Centaurus, na makikita lamang mula sa southern hemisphere. Ang Alpha Centauri ay isang triple star at isa sa kanila ang Proxima Centauri ang pinakamalapit na bituin sa Earth sa 4.2 light Magbasa nang higit pa »

Anong mga elemento ang pinaka-karaniwan sa mundo? Nakikita ba ang mga elementong ito nang pantay-pantay sa ibang mga planeta?

Anong mga elemento ang pinaka-karaniwan sa mundo? Nakikita ba ang mga elementong ito nang pantay-pantay sa ibang mga planeta?

Ang Iron, Oxygen, Silicon, at Magnesium ay ang pinaka-sagana sa Earth. Ang mga elemento sa pagkakasunud-sunod ng kasaganaan sa Earth sa pamamagitan ng mass ay: Iron 32.1% Oxygen 30.1% Silicon 15.1% Magnesium 13.9% Ang lahat ng iba pang mga sangkap magkasama kabuuang ang natitirang halaga. Ang mga abundances elemento ay hindi pare-pareho sa iba pang mga planeta.Ang mga panloob na mabatong planeta na Mercury, Venus, Earth at Mars ay may parehong makeup. Ang mga panlabas na planeta ay may ganap na magkakaibang mga kumbinasyon ng mga elemento. Ang Jupiter ay pangunahin na Hydrogen. Magbasa nang higit pa »

Aling mga salik ang malamang na maka-impluwensya kung ang isang bituin ay magwawakas sa wakas bilang isang neutron star o bilang isang itim na butas?

Aling mga salik ang malamang na maka-impluwensya kung ang isang bituin ay magwawakas sa wakas bilang isang neutron star o bilang isang itim na butas?

Ang masa ng bituin. Ang mga itim na butas at mga neutron na bituin ay bumubuo sa mga bituin na mamatay. Habang ang isang bituin ay sumunog, ang init sa bituin ay lumalabas sa labas at nagbabalanse sa lakas ng grabidad. Kapag ang gasolina ng bituin ay ginugol, at ito ay huminto sa pagsunog, walang natitirang init upang humadlang sa lakas ng grabidad. Ang materyal na natitira sa pagbagsak mismo. Habang ang mga bituin tungkol sa sukat ng Sun ay naging puting mga dwarf, mga tatlong beses na ang masa ng Sun ay sumasabay sa mga neutron na bituin. At ang isang bituin na may mass na mas malaki kaysa sa tatlong beses na ang Sun ay Magbasa nang higit pa »

Anong pangunahing puwersa ang gumaganap sa pinakamahabang distansya?

Anong pangunahing puwersa ang gumaganap sa pinakamahabang distansya?

Ang parehong electromagnetism at gravity ay may walang katapusan na saklaw. Subalit ang gravity ay mas malamang na talagang makikita sa malalaking distansya. Magsimula sa ang katunayan na mayroong apat na pangunahing pwersa. Ang malakas na puwersa ng nukleyar at ang mahinang puwersa ng nukleyar ay, gaya ng mga pangalan na nagpapahiwatig, ay aktibo lamang sa loob ng atomikong nuclei; mayroon lamang silang mga saklaw hangga't ang lawak ng isang atomic nucleus. Na nag-iiwan ng electromagnetism at gravity. Mayroong parehong malayuan, na maaaring kumilos sa mga walang katapusang malalaking distansya. Ngunit sa isang malakin Magbasa nang higit pa »

Aling panloob na mapagkukunan ng enerhiya ang gumagawa ng init sa pamamagitan ng pag-convert ng potensyal na potensyal na gravity sa thermal energy?

Aling panloob na mapagkukunan ng enerhiya ang gumagawa ng init sa pamamagitan ng pag-convert ng potensyal na potensyal na gravity sa thermal energy?

Presyon Ang tanong na ito ay tila nangangailangan ng repormulasyon. "Aling panloob na pinagkukunan ng enerhiya [ito ay gumagawa ng labis na kamalayan] ay nagpapalabas ng init [narito maaari nating pag-uusapan ang mga bituin tulad ng anak na lalaki at maraming iba pa na ipinanganak at namamatay araw-araw] sa pamamagitan ng pag-convert ng potensyal ng potensyal na potensyal ng enerhiya sa enerhiya sa enerhiya [ dito ay okay, konserbasyon ng enerhiya]? " Sa pamamagitan ng pagsagot sa paggamit ng pinakamahusay sa aking kaalaman at pang-unawa sa tanong: presyon. Ang presyon ay isang panloob na pinagkukunan ng enerhiya Magbasa nang higit pa »

Alin ang mas malaki: ang white dwarf o ang red giant?

Alin ang mas malaki: ang white dwarf o ang red giant?

Kapag ang Araw ay nagiging isang pulang higante ito ay 100 beses na mas malaki kaysa sa ngayon. Kapag ang Araw maging isang puting dwarf ay magiging laki ng Earth. 110 lapad ng earth ginagawang Sun .. Kaya pulang ginat ay magiging 110 x100 beses na mas malaki kaysa sa white dwarf. ykoneline yksd.com. Magbasa nang higit pa »

Alin ang mas malaki, isang parsec o isang liwanag na taon?

Alin ang mas malaki, isang parsec o isang liwanag na taon?

Ang isang parsec ay mas malaki. Ito ay halos katumbas ng 3.3 light years. Ang mga Parsec ay ang ginustong yunit na ginagamit ng mga astronomo kapag pinag-uusapan ang mga distansya. Ang isang parsec ay tinukoy bilang ang distansya na ang isang bagay ay dapat na mula sa araw upang magkaroon ng isang paralaks anggulo ng 1 "(isang arko-segundo). Samakatuwid, ang anumang pagsukat na natagpuan gamit ang paralaks ay magbibigay ng sagot sa mga yunit ng parsec. ang parsec ay isang maginhawang pamantayan na yunit para sa pagsukat ng malalaking distansya sa espasyo. Ang isang liwanag na taon sa kabilang banda ay tumutukoy sa dis Magbasa nang higit pa »

Alin ang pinakamalapit na kalawakan sa Earth?

Alin ang pinakamalapit na kalawakan sa Earth?

Ang Andromeda galaxy na nakatayo sa 2.5 million light years ang layo mula sa Earth ay ang pinakamalapit na Galaxy. Picture credit U tube.com. Magbasa nang higit pa »

Alin ang pinakamalapit na bituin sa amin na maaaring pumunta supernova? Ano ang magiging hitsura ng kaganapang iyon mula sa lupa?

Alin ang pinakamalapit na bituin sa amin na maaaring pumunta supernova? Ano ang magiging hitsura ng kaganapang iyon mula sa lupa?

Ang pinakamalapit na bituin sa amin na maaaring pumunta super nova ay Pegasi. Kung nag-aalala ka tungkol sa aming pagiging apektado ng isang sobrang nova hindi. Sa star going super nova ay kailangang nasa loob ng 75 light years ang layo at ang Pegasi ay 150 light years away. Ang susunod na pinakamalapit ay Spica sa 260 light years ang layo. Ang aming star na lugar ay katulad ng kung ano ang gitna ng Kansas ay sa New York City. Ang sobrang nova, kung nakikita, ay magiging hitsura ng isang partikular na maliwanag na bituin. Magbasa nang higit pa »

Alin ang pinakamalapit na supergiant star sa Earth?

Alin ang pinakamalapit na supergiant star sa Earth?

Marahil ang alpha UMi Aa, ang dilaw na supergiant ng mga bituin na bumubuo sa maramihang bituin na karaniwang kilala natin bilang Polaris. Kabilang sa pinakamalapit na supergiants ang Betelgeuse at Antares, ngunit ang pinakamalapit na tila ang cepheid variable yello supergiant na siyang pinakamalaking bituin sa maramihang bituin na alam natin bilang Polaris. Ang isang tanyag na pagtatantya ng distansiya nito ay 434 na taon na liwanag, ngunit maaaring ito ay mas malapit. Ang pinakahuling tantiya ay tila mga 346 na taon na liwanag. Magbasa nang higit pa »

Alin ang higit na kapangyarihan: Gravity o Electromagnetic force?

Alin ang higit na kapangyarihan: Gravity o Electromagnetic force?

Sa dalawang puwersa, mas malakas ang lakas ng elektromagnetiko. Mag-isip ng pagsusuklay ng iyong buhok. Ang maliit na static charge na binuo sa suklay ay sapat na upang iangat ang iyong buhok paitaas, laban sa gravitational pull ng isang buong planeta. Ang electromagnetic force ay tungkol sa 20 order ng magnitude na mas malakas kaysa gravity. Gayunpaman, mayroong isang mas mataas na limitasyon sa electromagnetic force sa kamalayan na ang mga sisingilin ng mga bagay ay nakakaakit ng iba pang mga (oppositely) sisingilin na mga bagay, na kung saan ay neutralisahin ang mga ito, at pagtataboy ang mga bagay na may katulad na sin Magbasa nang higit pa »

Anong layer ng araw ang nakikita sa panahon ng kabuuang solar eclipse?

Anong layer ng araw ang nakikita sa panahon ng kabuuang solar eclipse?

Panlabas na layer na tinatawag na Corona. Dahil sa liwanag ng Sun corona ay hindi nakikita sa panahon ng normal na oras .. Sa panahon ng kabuuang solar eclipse Buwan hides ang Sun maaari naming makita corona. pictuirecredit credit emmereclipse.com. Magbasa nang higit pa »

Paano nakakaapekto ang grabidad sa ilalim ng lupa?

Paano nakakaapekto ang grabidad sa ilalim ng lupa?

Sumangguni sa paliwanag. Ang puwersa ng gravitational ng daigdig ay nakuha sa loob at patungo sa core nito sa lahat ng oras. Kaya, kahit na kung saan ka sa Earth, nararamdaman mo ang gravitational force dahil ang Earth ay hugis ng bilog. Kung ikaw ay nagtataka kung mayroong anumang mga karagdagang epekto ng gravity sa ilalim na bahagi ng Earth, ito ay magiging katulad ng tuktok na bahagi, walang mga pagbabago. Kung ano ang mangyayari dahil sa grabidad sa tuktok na bahagi ng Earth ay pareho din sa ilalim na bahagi. Magbasa nang higit pa »

Alin sa apat na puwersa ang nagtataglay ng nucleus nang magkakasama, at alin ang may posibilidad na itulak ito?

Alin sa apat na puwersa ang nagtataglay ng nucleus nang magkakasama, at alin ang may posibilidad na itulak ito?

Ang malakas na puwersa ay nagtataglay ng nucleus nang magkasama at ang lakas ng electromagnetic ay nagsisikap na itulak ito. Ang isang atomic nucleus ay naglalaman ng mga proton at neutron. Ang mga proton ay positibo na sinisingil at nagtataboy sa bawat isa. Ang electromagnetic ay responsable para sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga sisingilin na particle. Tulad ng haba ng electromagnetic force, ang bawat proton sa isang nucleus ay nagtatanggol sa bawat iba pang proton sa nucleus. Ito ay nagsisikap na lumayo ang nucleus. Ang malakas na puwersa ng nukleyar ay maikli at pinagsasama ang mga katabing mga proton at neutron. Magbasa nang higit pa »

Alin sa apat na pundamental na pwersa ang nagbibigay-daan sa waks sa isang kotse?

Alin sa apat na pundamental na pwersa ang nagbibigay-daan sa waks sa isang kotse?

Ang electromagnetic force ay kung ano ang gumagawa ng waks at ang kotse stick magkasama. Kahit na bago ka mag-wax ang kotse, ang mga atomo at molecule sa waks at ang kotse ay magkakasama ng electromagnetic force. Ang mga atomo at molecule ay maaaring tumingin neuttal sa amin, ngunit sa loob ng mga ito ay negatibong sisingilin ng mga electron at positibong sisingilin nuclei. Ang pagkahumaling sa pagitan ng mga electron at nuclei, na kung saan ay ang puwersa ng electronsgnetoc sa pinakasimpleng anyo nito, hawakan ang mga atomo. Ngunit mayroong higit pa. Ang mga electron sa isang atom ay maaari ring maakit sa nuclei ng iba pa Magbasa nang higit pa »

Alin sa apat na pundamental na pwersa ang pangunahing responsable para sa pwersa ng pakikipag-ugnay?

Alin sa apat na pundamental na pwersa ang pangunahing responsable para sa pwersa ng pakikipag-ugnay?

Ang electromagnetic force. Ipinapaliwanag ng puwersa ng elektromagnetiko kung bakit ang mga atomo sa iyong katawan ay hindi nakakalat at lumubog ka sa iyong upuan. Sa tunay na simpleng mga termino, ang iyong katawan ay nirereklamo ang upuan sa isang atomic scale dahil sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga atomo ng parehong entidad at ang electromagnetic force ay responsable para dito. Samakatuwid, kung maaari kang makipag-ugnay sa isa pang bagay na walang aktuwal na paglubog dito (dahil sa lakas ng elektromagnetiko), kaya ito ay may pananagutan sa lahat ng mga pwersang pakikipag-ugnay na pinamamahalaan ng Mga Batas ni Magbasa nang higit pa »

Alin sa apat na pangunahing pwersa ng kalikasan ang may pananagutan sa pagsasama ng mga atomo upang bumuo ng mga molecule?

Alin sa apat na pangunahing pwersa ng kalikasan ang may pananagutan sa pagsasama ng mga atomo upang bumuo ng mga molecule?

Wala. Ang mga molekula ay nabuo sa pamamagitan ng pangangailangan ng isang elemento o labis na mga elektron. Halimbawa, sa likas na katangian ng oxygen ay karaniwang umiiral bilang 02. Ang iba pang mga molecule ay nabuo sa pamamagitan ng reaksyong kemikal. Ang halimbawa dito ay ang pagsunog ng gasolina. Ang dalawang pangunahing byproduct ng gasolina ay tubig at carbon dioxide. Ang hydrogen bilang isang atom ay may isang elektron na ginagawa itong hindi matatag. Maglagay ng isang pangalawang atom ng hydrogen sa tabi ng una at ang dalawang atom ay magbabahagi ng mga electron upang punan ang unang antas ng enerhiya na kailang Magbasa nang higit pa »

Aling yugto ng siklo ng buhay ng isang bituin ay malapit sa katapusan nito?

Aling yugto ng siklo ng buhay ng isang bituin ay malapit sa katapusan nito?

Karaniwan kapag ito ay nagsisimula sa pagpapalaki hanggang sa isang Red Giant o Red Supergiant ang mga araw nito ay may bilang (mga araw sa isang matalinghagang kilos ng bituin!) Kapag ang mga bituin ay nakarating sa Red Giant o Red Supergiant stage ito ay nagpapahiwatig na ang karamihan sa haydrodyen nito ay nagiging ubos na at ito ay nagsisimula upang magsunog ng mas maraming helium. Ang isang Red Giant star ay maaari pa ring tumagal mula sa kahit saan hanggang sa ilang libo hanggang isang bilyong taon bagaman. Ang aming sariling bituin, ang araw ay magiging isang Red Giant sa halos 4 bilyong taon. Sa oras na iyon kung s Magbasa nang higit pa »

Aling yugto ang sumusunod sa puting dwarf yugto ng pagbuo ng bituin?

Aling yugto ang sumusunod sa puting dwarf yugto ng pagbuo ng bituin?

Theoretically the Black Dwarf stage. Ang isang puting dwarf na bituin ay hindi sumasailalim sa pagsasanib, kaya't hindi na ito bumubuo ng enerhiya. Gayunpaman, mayroon itong isang kakila-kilabot na maraming init dito na dahan-dahang dumudugo sa espasyo. Ang pinakaluma, at samakatuwid ay pinaka-cool, white dwarf star na kilala sa tao ay mayroon pa ring temperatura sa ibabaw ng higit sa 3000 degrees K. Sa sandaling ang isang puting dwarf ay pinalamig sa punto na ito ay ang parehong temperatura ng background space (3 K halos), ito ay hindi na sumisikat ang init ng anumang uri at sa puntong iyon ay itinuturing na isang iti Magbasa nang higit pa »

Anong uri ng eklipse, ukol sa buwan o solar, ang nakikita ng karamihan sa mga tao? Bakit?

Anong uri ng eklipse, ukol sa buwan o solar, ang nakikita ng karamihan sa mga tao? Bakit?

Mas maraming tao ang nakakita ng eklipse ng buwan kaysa sa isang solar eclipse. Ang isang kabuuang lunar eclipse ay nangyayari kapag ang Sun, Earth at Moon ay nakahanay na ang Buwan ay nasa anino ng Earth. Tulad ng Earth ay mas malaki kaysa sa Buwan, ang kaganapan ay makikita mula sa hemisphere ng gabi sa Earth sa panahon ng eklipse. Ang isang kabuuang solar eclipse ay nangyayari kapag ang Sun, Buwan at Daigdig ay nakahanay at ang Buwan ay sapat na malapit sa Earth na ang disc nito ay ganap na sumasaklaw sa disc ng Sun. Ang track ng Moon shadow ay nasa pinakamaraming ilang daang kilometro ang lapad. Ang isang kabuuang ekli Magbasa nang higit pa »

Anong uri ng pagsasanib ang nangyayari sa pulang higanteng bahagi?

Anong uri ng pagsasanib ang nangyayari sa pulang higanteng bahagi?

Ang isang pulang higanteng bituin ay nagsasama ng Hydrogen sa Helium. Ang mga pangunahing pagkakasunud-sunod ng mga bituin ay nagsasama ng Hydrogen sa Helium sa kanilang mga core.Kung ang bituin ay mas mababa kaysa sa walong solar masa, ang supply ng Hydrogen sa core ay nakakakuha sa isang antas kung saan ang pangunahing ay higit sa lahat Helium at Hydrogen fusion ay hindi na magaganap. Kapag Humihinto ang hydrogen fusion, ang core ng Helium ay nagko-collapse sa ilalim ng grabidad. Ang mga layer ng Hydrogen sa shell sa paligid ng core makakuha ng sapat na mainit upang i-restart Hydrogen fusion. Ito ay nagiging sanhi ng pan Magbasa nang higit pa »

Aling uri ng radiation ang iyong hinahanap sa isang bituin upang ipakita na ang nuclear fusion ay nagaganap sa loob?

Aling uri ng radiation ang iyong hinahanap sa isang bituin upang ipakita na ang nuclear fusion ay nagaganap sa loob?

Neutrinos! Ang mga reaksyong nukleyar ay nagpapalabas ng enerhiya sa pamamagitan ng neutrinos pati na rin sa mga sinag gamma (na nilikha ng technically pagkatapos ng isang positron annihilates sa isang elektron). Sa kasamaang palad ang gamma rays ay muling hinihigop at muling napalabas maraming beses bago nila maabot ang 'ibabaw' ng bituin. Gayunpaman, ang mga Neutrinos ay maaaring malayang makapasa sa bituin mula sa instant na nilikha nila at sa gayon ay dalhin sa kanila ang impormasyon tungkol sa nuclear fusion na nangyayari sa stellar core. Magbasa nang higit pa »

Aling paraan ang pag-ikot ng Earth at bakit?

Aling paraan ang pag-ikot ng Earth at bakit?

Tungkol sa pag-ikot ng Earth. Mahalaga para sa iyo na malaman na ang pag-ikot ng Daigdig ay ang pag-ikot ng planeta Earth sa paligid ng sarili nitong axis. Ang Daigdig ay umiikot mula sa kanluran hanggang sa silangan. Tulad ng tiningnan mula sa North Star o Polestar Polaris, ang Earth ay lumiliko sa counter-clockwise. BAKIT? (Walang tiyak na dahilan para sa na) Ang Earth rotates isang beses sa tungkol sa 24 na oras na may paggalang sa araw at isang beses sa bawat 23 oras, 56 minuto at 4 segundo na may paggalang sa mga bituin (tingnan sa ibaba). Ang pag-ikot ng Earth ay bahagyang pagbagal sa oras; kaya, isang araw ay mas ma Magbasa nang higit pa »

Aling paraan ang pag-ikot ng Earth?

Aling paraan ang pag-ikot ng Earth?

Anti-Clockwise Well ito ay depende sa frame ng reference na ginagamit mo o mula sa pananaw mula sa kung saan nais mong tingnan ang Earth. Sa pangkalahatan mula sa itaas (hilaga) o mula sa pananaw ng Polaris ang North star, Ang Earth at ang lahat ng mga planeta sa ating Solar system ay lumilitaw na magsulid ng anti-clockwise maliban sa Venus na umiikot sa Clockwise. Ang anti-clockwise rotation na ito ng Daigdig ay gumagawa ng mga bagay na Celestial tulad ng Sun at ang Mga Bituin na lumilitaw na parang Sila ay Tumataas sa Silangan at nagtatakda sa Kanluran. :) Magbasa nang higit pa »

Aling paraan ang pag-ikot ng mundo, at sa anong paraan ay iikot ito sa palibot ng araw?

Aling paraan ang pag-ikot ng mundo, at sa anong paraan ay iikot ito sa palibot ng araw?

Ang parehong pag-ikot ng Earth tungkol sa axis nito at pag-ikot tungkol sa Sun ay nasa parehong anticlockwise pakiramdam. Upang maunawaan ang paraan ng Earth spins: Mula sa hatinggabi hanggang tanghali ito ay patungo sa Araw at mula tanghali hanggang hatinggabi, ito ay nakakakuha ang layo. Pag-ikot tungkol sa Araw: Ang pag-ikot ay umuunlad sa mga buwan ng kalendaryo, mula perihelion (Enero) sa pamamagitan ng vernal equinox (Marso) hanggang aphelion (Hulyo) at pabalik sa perihelion sa pamamagitan ng autumnal equinox (Setyembre). Magbasa nang higit pa »

Sino ang natuklasan ng mga black hole? Kailan natuklasan ang una?

Sino ang natuklasan ng mga black hole? Kailan natuklasan ang una?

Hanggang ngayon wala nang nakakita ng itim na butas nang direkta. Mga bagay na ang mga patlang ng gravity ay masyadong malakas para sa liwanag upang makatakas ay unang isinasaalang-alang sa ika-18 siglo sa pamamagitan ng John Michell at Pierre-Simon Laplace. Ang unang malakas na kandidato para sa isang itim na butas, Cygnus X-1, ay natuklasan ni Charles Thomas Bolton, Louise Webster at Paul Murdin noong 1972 sa mga di-tuwirang pamamaraan. Magbasa nang higit pa »

Sino ang natuklasan ang Mohorovicic discontinuity?

Sino ang natuklasan ang Mohorovicic discontinuity?

Andrija Mohorovicic Ito ay noong 1909 nang ang Yugoslavikong siyentipiko na si Andrija Mohorovicic ay nakakita ng pagbabago sa bilis ng mga seismic wave habang lumiligid ito sa lupa. Nang ang mga seismic wave ay umabot ng 32 km hanggang 64 na kilometro sa ibaba ng ibabaw ng lupa, ang mga alon ay tumataas sa bilis. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa density at komposisyon ng bato sa lalim na iyon. Ang hangganan na ito sa pagitan ng Crust at Mantle ay pinangalanang matapos matuklasan nito, Mohorovicic Discontinuity o Moho. http://www.rossway.net/crust.htm Magbasa nang higit pa »

Sino ang nag-imbento ng salitang parsec at ano ang ibig sabihin nito?

Sino ang nag-imbento ng salitang parsec at ano ang ibig sabihin nito?

Ang Parsec ay likha bilang acronym para sa 'parallax arcsecond' ng British astronomer Herbert Hall Turner noong 1913. Ito ay isang malaking yunit ng distansya na katumbas ng 648000 / pi AU. Ang Parsec ay ang radius ng bilog na ang arc ng haba ng 1 AU subtends 1 "sa gitna. 1" = pi / 648000 radian. Gamitin ang haba ng arko formula = radius X (anggulo subtended sa pamamagitan ng arko sa gitna, sa radian panukalang). Kaya, 1 parsec = 648000 / pi AU 1 AU = semi-menor de edad ng axis ng Earth's orbit = Average Earth-Sun distance .. = 149597870.7 km Sa tingin ko ang kahulugan na ito ay isang disambiguation-d Magbasa nang higit pa »

Bakit naka-flat ang accretion disks?

Bakit naka-flat ang accretion disks?

Pagkonsumo ng angular momentum. Ang isang accretion disk ay nabuo sa pamamagitan ng bagay na gravityally mahila patungo sa isang sentro ng isa't isa, na nagiging sanhi ito sa orbita. Ang solar system na bumubuo sa isang protostar, bagay na bumabagsak sa isang itim na butas, at kahit na ang mga singsing ng Saturn ay maaaring ituring na mga form ng mga disk ng accretion. Ang mga bagay na nakuha sa gravitational orbit ay may angular momentum. Sa ibang salita, may ilang antas ng pag-ikot na pinapanatili nang walang karagdagang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga particle. Sama-sama, mayroong isang average na angular momentum Magbasa nang higit pa »

Bakit ang mga itim na dwarf hypothetical sa puntong ito?

Bakit ang mga itim na dwarf hypothetical sa puntong ito?

Lamang dahil ito ay mas matagal kaysa sa kasalukuyang edad ng uniberso para sa isang puting dwarf upang palamig sa punto ng pagiging isang itim na dwarf. Ang Black dwarf ay ang term para sa isang white dwarf na pinalamig hanggang sa punto na hindi na ito nagpapalabas ng makabuluhang radiation. Ito ay kinakalkula na ito ay tumagal ng mas matagal kaysa sa 13.8 bilyong taon na lumipas mula sa Big Bang. Eksakto kung magkano ang pinagtatalunan at depende sa isang bilang ng mga kadahilanan, ngunit maaaring tumagal ng tungkol sa 10 ^ 15 taon. Magbasa nang higit pa »

Bakit hindi nakikita ang mga black hole?

Bakit hindi nakikita ang mga black hole?

Kapag napakalaking mass ay naka-compress sa isang napakaliit, dami namin makakuha ng itim na butas .. HUge ay nangangahulugan ng napakaraming mas malaki 10 solar mass, ang ibabaw ng gravity ng itim na butas ay kaya mataas na bagay na may pinakamataas na bilis t hindi makatakas mula sa ibabaw nito. . Ang ibig sabihin ng ilaw na may 300,000 KM / segundo ay hindi makatakas mula sa itim na butas .. Kaya hindi natin makita ito .. NAKITA tayo ng mga bagay na may sariling liwanag o nakikitang liwanag. larawan slideplayer.com. Magbasa nang higit pa »

Bakit ang mga black dwarfs ay halos hindi nakikita?

Bakit ang mga black dwarfs ay halos hindi nakikita?

Dalawang dahilan ... Unang Dahilan Ang isang black dwarf ay isang white dwarf na pinalamig sa punto ng pagpapalabas ng napakaliit na radiation. Idagdag sa maliit na sukat nito (halos magkatulad ang sukat ng Earth) at mayroon kang isang maliit na bagay na talagang nakikita lamang ng mga epekto ng gravitational sa mga kalapit na bagay at ang epekto ng mga transit. Ikalawang Dahilan Wala silang umiiral - hindi bababa sa hindi pa. Ang inaasahang oras para sa isang puting dwarf upang palamig at maging isang itim na dwarf ay tungkol sa 10 ^ 15 taon, samantalang ang edad ng uniberso ay isang lamang 1.38 xx 10 ^ 10 taon. Magbasa nang higit pa »

Bakit mahalaga ang pangkalahatang at espesyal na relatibo sa larangan ng astronomiya?

Bakit mahalaga ang pangkalahatang at espesyal na relatibo sa larangan ng astronomiya?

Ang pangkalahatang teorya ng relativity ay may higit na gagawin tungkol sa Astronomy kaysa sa espesyal na teorya. Nakatulong ito sa amin na ipaliwanag ang katumpakan sa mga orbit ng maraming mga planeta na aming nakita. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao sa tingin, pangkalahatang kapamanggitan ay wala sa Pangkalahatang sa isang kahulugan, ni hindi ang espesyal na kapamanggitan na may isang bagay na 'espesyal'. Tulad ng mga batas ni Newton, ang Pangkalahatang kapamanggitan ay gumagawa ng panimulang punto nito tulad ng sumusunod: 1. Ang bilis ng ilaw ay tapat sa lahat ng mga frame ng sanggunian 2. Ang mga epekto ng Magbasa nang higit pa »

Bakit ang mga pwersa ng gravitational, electromagnetic, at nukleyar ay madalas na tinatawag na mga pangunahing o saligang pwersa?

Bakit ang mga pwersa ng gravitational, electromagnetic, at nukleyar ay madalas na tinatawag na mga pangunahing o saligang pwersa?

Ang mga pwersang ito ay tinatawag na mga pangunahing pwersa bilang walang mga pwersa na ito ang mga tao at mga nabubuhay na organismo ay hindi makaliligtas. Gravitational force-hindi namin maiisip ang isang buhay na mundo nang wala ito, at wala ito ANG SOLAR SYSTEM AY MAGAGAMIT. ANG MGA ELECTROMAGNATIC-ITS masyadong mahalaga bilang liwanag, microvaves, radio waves, at iba pa ay lahat ng mga uri nito, walang enerhiya ng theses ay hindi maaaring maglakbay ng mahabang distansya at ang pinakamabilis na paraan ng transportasyon ng enerhiya. Napakahalaga ng mga pwersa ng nukleyar dahil ang pinakamalaking, at napakalaking phenome Magbasa nang higit pa »

Bakit mahalaga ang nebulae?

Bakit mahalaga ang nebulae?

Ang mga ito ay mahalagang lugar ng kapanganakan ng mga bagong tatak ng mga bituin. Ang mga nebula ay napakalaking ulap ng karamihan ng hydrogen at helium. Ang gas ay unti-unting nagsisimula upang mangolekta at ang grabidad ay umaakit ng mas maraming gas. Kapag naabot na ang sapat na masa, nagsisimula ang pagsasanib at isang bagong tatak ng bituin ang ipinanganak. Ang planetary nebulae ay madalas na mag-orbita sa bagong bituin at ang tira gas at alikabok ay malamang para sa mga planeta. Katulad ng paraan ng ating solar system ay ipinanganak. Ang nebula na ito ay kilala bilang "Pillars of Creation". Hindi kapani-pa Magbasa nang higit pa »

Bakit ang ilang mga solar eclipses na hangganan, ngunit ang iba ay kabuuang?

Bakit ang ilang mga solar eclipses na hangganan, ngunit ang iba ay kabuuang?

Ito ay dahil ang distansya ng Earth-Moon ay nag-iiba, at gayon din ang distansya ng Earth-Sun. Ang Earth ay gumagalaw sa paligid ng Sun sa isang patambilog na landas, nangangahulugan ito na ang distansya ng E-S ay nag-iiba, sa pamamagitan ng 3% sa isang taon. Ang parehong napupunta para sa E-M (ngunit sa isang mas maliit, at buwanang, paraan). Ngayon kung ang E-S ay mas maliit, at ang E-M ay mas malaki, ang Buwan, gaya ng nakikita mula dito, ay hindi maaaring masakop lamang ang solar disk, at mayroon tayong eclipse ng annular (= ring ring). Ang iba pang mga paraan sa paligid, magkakaroon kami ng isang kabuuang eklipse na m Magbasa nang higit pa »

Bakit ang spiral galaxies ang pinaka karaniwang sinusunod na mga kalawakan?

Bakit ang spiral galaxies ang pinaka karaniwang sinusunod na mga kalawakan?

Ang mga ito ay ang pinaka-karaniwang sinusunod mula sa Earth, ngunit hindi kinakailangan ang pinaka-karaniwang (ellipticals ay). Ang eksaktong mekanismo para sa pagbubuo ng mga braso ng mga braso ay nagpapatuloy sa mga puzzle ng mga siyentipiko. Ang mga siyentipiko ay nag-iisip na maaaring maging resulta ng density waves na naglalakbay sa pamamagitan ng panlabas na disk. Ang pagbuo ng spiral galaxies ay naisip na isang kumplikadong proseso kung saan ang stellar halo, bulge at disks ay nabuo sa iba't ibang oras at sa pamamagitan ng iba't ibang mga mekanismo. Ang mga disks ay naisip na mabuo pagkatapos ng kaganapan n Magbasa nang higit pa »

Bakit tinawag na mga pangunahing bituin ang mga bituin?

Bakit tinawag na mga pangunahing bituin ang mga bituin?

Sinusundan nila ang trend line sa Hertz-Russell Diagram. Ang mga ito ay mga Hertzsprung-Russell Diagrams (Mga Diagram ng HR). Ang Diagram ng HR ay naglalagay ng liwanag ng isang bituin (kung gaano ito maliwanag) laban sa kung gaano mainit ang ibabaw nito, gamit ang araw bilang isang base para sa liwanag. Ang diagram sa ibaba ay nagpaplano ng ilang kilalang mga bituin sa pagkakasunud-sunod. Sinusunod ng karamihan sa mga bituin ang pangunahing pagkakasunud-sunod, na may maliliit na bituin na mainit at malamig na mga bituin na malabo. Mayroong ilang mga eksepsiyon, gayunpaman, ang pinaka-kapansin-pansin na White Dwarfs, Giant Magbasa nang higit pa »

Bakit malaki ang black hole sa gitna ng mga kalawakan?

Bakit malaki ang black hole sa gitna ng mga kalawakan?

Ang mga kalawakan ay bumubuo sa isang katulad na paraan sa mga sistema ng solar na tulad ng ating sarili. Kapag ang isang solar system ay nabuo, mayroong isang malaking ulap ng bagay. Ang lahat ng mga particle sa bagay na ito ay nagsisimula sa pull sa bawat isa sa pamamagitan ng lakas ng gravity. Kadalasan ang karamihan ng mga particle na ito ay nagsisimula sa stick sa bawat isa at dahil sa malapit na ng mga particle ang kinetiko enerhiya ay nagdaragdag, kaya ang pagtaas ng init. Ang paalaala ng mga particle ay dumaan sa isang katulad na proseso upang bumuo ng mga planeta at iba pang solar system bodies. Gayunpaman, sa hal Magbasa nang higit pa »

Bakit mahalaga ang buhay ng mga supernova sa mundo?

Bakit mahalaga ang buhay ng mga supernova sa mundo?

Kapag sinimulan ng uniberso mula sa Big bang mayroong lamang hydrogen at helium. Ang iba pang mga elemento hanggang sa Iron sa periodic table ay luto sa core ng mga bituin dahil sa fusion .. Ngunit mas mabibigat na elemento ang ginawa sa supernova na mga pagsabog ng napakalaking mga bituin .. Kaya ang karamihan sa mga elemento sa mundo ay ang resulta ng isang supernova. Sun isang pangalawang o ikatlong henerasyon bituin ay din nabuo mula sa mga produkto ng isang supernova .. Sa out Sun at mabibigat na mga elemento ay hindi magiging anumang buhay sa Earth. Magbasa nang higit pa »

Bakit madalas tinatawag ang mga pwersa ng pangunahing o saligang pwersa? Saan natagpuan ang mga puwersa na ito? Paano may kaugnayan sa iba pang pwersa sa kanila?

Bakit madalas tinatawag ang mga pwersa ng pangunahing o saligang pwersa? Saan natagpuan ang mga puwersa na ito? Paano may kaugnayan sa iba pang pwersa sa kanila?

Tingnan sa ibaba. Mayroong 4 pangunahing o pangunahing pwersa. Sila ay tinatawag na kaya dahil ang bawat pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bagay sa Universe ay maaaring pinakuluang down sa kanila. Ang dalawa sa kanila ay "macro", ibig sabihin ay naaapektuhan nila ang mga bagay na atom-sized at mas malaki, at dalawa ang "micro", ibig sabihin ay nakakaapekto ito sa mga bagay sa atomic scale. Ang mga ito ay: A) Macro: 1) Gravity. Bends ito ng space, gumagawa ng mga bagay na mag-orbita ng iba pang mga bagay, "umaakit" ng mga bagay sa isa't isa, atbp, atbp Ito ang dahilan kung bakit hindi tay Magbasa nang higit pa »

Bakit ang huling 570 milyong taon ng kasaysayan ng Daigdig ay nahahati sa tatlong magkakaibang panahon habang ang naunang apat na bilyong taon ay binubuo lamang ng isang panahon?

Bakit ang huling 570 milyong taon ng kasaysayan ng Daigdig ay nahahati sa tatlong magkakaibang panahon habang ang naunang apat na bilyong taon ay binubuo lamang ng isang panahon?

Ngayon sila ay nahahati sa maraming mga panahon (tingnan sa ibaba). Mula ngayon, ang pagbabalik sa pagbuo ng Earth ay ang lahat ng mga panahon: Cenozoic .................. 66 milyong taon na ang nakakaraan sa kasalukuyang araw Mesozoic ...... ........... 252.17 hanggang 66 milyong taon na ang nakararaan Paleozoic ................. 541 hanggang 252.17 milyong taon na ang nakakaraan Neoproterozoic ...... 1,000 sa 541 million years ago Mesoproterozoic .... 1,600 to 1,000 million years ago Paleoproterozoic .... 2,500 to 1,600 million years ago Neoarchean ............. 2,800 to 2,500 million years ago Mesoarchean ... ....... 3, Magbasa nang higit pa »

Bakit ang mga planeta ay pinakamalapit sa batuhan ng araw?

Bakit ang mga planeta ay pinakamalapit sa batuhan ng araw?

Dahil sa Radiation. Sa simula ng Solar system, ang Proto-Sun ay mas luminous at Radiant kaysa sa ngayon, mga 10-20 ulit na mas luminous. Ang Araw ay sapat na nagliliwanag upang itaboy ang gas mula sa panloob na sistema ng Solar na nag-iiwan sa mga mabatong core na ngayon ay pang-lupang mga planeta. Ang Sun ay nagliliwanag ngunit ito ay sapat na nagliliwanag upang himukin ang lahat ng gas palayo mula sa panlabas na sistema ng Solar, kaya ang mga mabatong core na ito ay nakakuha ng isang gaseous na kapa na ginagawa silang gas higante. PROTOSUN Magbasa nang higit pa »

Bakit may apat na pangunahing pwersa? Paano sila ay nahuhuli?

Bakit may apat na pangunahing pwersa? Paano sila ay nahuhuli?

Walang nakakaalam kung bakit! Ito ay talagang pisika, hindi kimika. May naiintindihan na apat na pangunahing pwersa sa uniberso - electromagnetism, gravity, at ang malakas at mahina na pwersa nukleyar. Sa panahon ng big bang, malamang na isa lamang ang pinag-isang saligang puwersa ngunit habang pinalalamig ng uniberso ang apat na pwersa na alam natin ngayon ay ginawa mula sa pinag-isang puwersa na ito. Ang mga physicist ay gumugol ng maraming taon na nagsisikap na magtrabaho kung paano nauugnay ang mga pwersa sa isa't isa, na may ilang antas ng tagumpay, ngunit maraming gawain ang dapat gawin. Tungkol sa kung bakit may Magbasa nang higit pa »

Bakit mayroong maraming iba pang mga Main-Sequence na bituin kaysa sa Red Giants?

Bakit mayroong maraming iba pang mga Main-Sequence na bituin kaysa sa Red Giants?

Ang mga bituin ay pangunahing pagkakasunud-sunod para sa karamihan ng kanilang aktibong siklo ng buhay. Ang mga bituin ay gumugol sa karamihan ng kanilang aktibong siklo ng buhay bilang pangunahing mga bituin ng pagkakasunod-sunod. Kapag ang isang bituin sa ilalim ng 8 solar masa na naubusan ng Hydrogen fuel core nito, ito kontrata sa ilalim ng gravity. Kapag ang temperatura at pressures ay sapat na mataas, nagsisimula ang Helium fusion. Ito ay nagiging sanhi ng mga panlabas na layer upang palawakin at cool na. Ito ay kapag ang isang bituin ay nagiging isang pulang higante. Gumagamit lamang ang mga bituin sa pagitan ng ila Magbasa nang higit pa »

Bakit walang mga bituin sa mga larawan ng Daigdig na kinuha mula sa kalawakan at mula sa Buwan?

Bakit walang mga bituin sa mga larawan ng Daigdig na kinuha mula sa kalawakan at mula sa Buwan?

Liwanag Upang makakuha ng isang mahusay na pagkakalantad ng maliwanag na bagay laban sa isang halos ganap na itim na background, mayroon kang alinman sa mag-iba ng mabilis na pagbaril (mababang exposure) o mas mababa ang dami ng liwanag na pumupunta sa camera (mataas na siwang). Sa alinmang kaso, ang liwanag ng mga bituin ay hindi sapat na magparehistro sa pelikula upang lumitaw sa mga larawan (o sa mga modernong camera sa CCD). Sa kabaligtaran, kung nais mo na ang mga bituin ay naroroon, ang lupa ay halos magmukhang ang araw sa iyong larawan. Magbasa nang higit pa »

Bakit may napakaraming dwarf stars (pula at puti) sa mga pinakamalapit na bituin, ngunit wala sa mga pinakamaliwanag na bituin?

Bakit may napakaraming dwarf stars (pula at puti) sa mga pinakamalapit na bituin, ngunit wala sa mga pinakamaliwanag na bituin?

Higit sa lahat dahil sa mga temperatura at Laki. May ibang kuwento para sa bawat uri ng dwarf star na hindi namin makita. Kung isinasaalang-alang mo ang Proxima-Centauri, ang Proxima-Centauri bagaman ang pinakamalapit na Bituin sa Araw ngunit sa Parehong oras ito ay napakalubha dahil sa laki at higit sa lahat dahil sa temperatura nito. Mayroong isang simpleng kaugnayan sa pagitan ng Luminosity ng isang Object kumpara sa lugar at temperatura. Ganito iyan. Area ng Area ng Luminoity * T ^ 4 Ang Proxima-Centauri ay isang Red-Dwarf, ang Red na kulay ay nagpapahiwatig na ang temperatura ay mas mababa sa 5000 degrees celcius. Ang Magbasa nang higit pa »

Bakit maraming bituin sa uniberso? Nakatutulong ba sila sa amin sa anumang paraan?

Bakit maraming bituin sa uniberso? Nakatutulong ba sila sa amin sa anumang paraan?

Tingnan ang paliwanag para sa ilang mga (bahagyang magalit) saloobin ... Ang tanong na ito ay mukhang kakaiba sa akin sa paraan na ito ay tatanungin. Given na maraming mga kalawakan sa uniberso, pabayaan mag-isa indibidwal na mga bituin, hindi ito gawin ang aming mundo, solar system at kalawakan ay mukhang inconceivably maliit kumpara sa buong uniberso. Kaya bakit tayo nagtataka, ok kaya kung anong paggamit ang lahat ng mga bituin na ito sa tao? Dapat ba nating itanong sa kung anong layunin ang sansinukob ay para sa atin, maliliit at tila walang halaga bilang tila tayo? Una, hulaan ko na dapat kong sabihin na marami sa mga Magbasa nang higit pa »

Bakit napakalaki ang araw at iba pang mga bituin?

Bakit napakalaki ang araw at iba pang mga bituin?

Ang malaking masa ng isang bituin ay nagbibigay ng sapat na magnitude sa puwersang sentripetal nito para sa pagpapanatili ng bawat malapit at, mahalaga, sa malayong mga orbiters ng sistema nito, sa kani-kanilang mga orbit. Ito ay ang sentripetal na pagkahumaling mula sa isang bituin na nagpapanatili sa bawat espasyo ng katawan ng star-system sa isang orbit, sa paligid ng bituin. Ang puwersa na ito ay magkakaiba-iba ayon sa mass ng bituin at proporsyonal din sa 1 / (distansya) ^ 2. Kaya ang malaking masa ng bituin ay nagbibigay ng sapat na magnitude sa puwersa para sa pagpapanatili ng mga malayo malayong mga nasasakupan ng Magbasa nang higit pa »

Bakit tinawag ang mga puting dwarf star?

Bakit tinawag ang mga puting dwarf star?

Dahil sa Way lumitaw ang mga ito. Dahil sa kung paano sila lilitaw literal. Ang isang white dwarf ay White at Small tungkol sa laki ng Earth, marahil isang maliit na bit mas malaki kaya isang dwarf star. White Dwarfs ay isang core ng isang tiyak na mapapahamak Star katulad sa aming Sun, na binubuo ng higit sa lahat ng oxygen at Carbon at ay masyadong mainit dahil sa matinding gravity kumikilos sa tulad maliit na sukat na squeezes ang mga atoms mahigpit upang madagdagan ang presyon. Bilang sumagot sa maraming tanong dati, ang White Dwarf ay ang natitirang core ng Sun tulad ng Star. Kapag ang Sun ay kumain ng lahat ng ito ay Magbasa nang higit pa »

Bakit maipapalagay ng mga astronomo na ang pagbubuo ng bituin ay nangyayari sa mga rehiyon tulad ng Orion Nebula?

Bakit maipapalagay ng mga astronomo na ang pagbubuo ng bituin ay nangyayari sa mga rehiyon tulad ng Orion Nebula?

Makikita ng mga astronomo ang iba't ibang yugto ng bituin sa loob ng Orion Nebula. Ang Orion nebula ay isa sa mga pinaka-makikilala na tampok sa kalangitan sa gabi, na nakaupo sa gitna ng tabak sa konstelasyon ng Orion. Ito ay relatibong malapit sa Earth, na ginagawa itong mataas na photogenic at sa gayon ay isang popular na pagpipilian para sa pag-aaral.Ang mas malalim na mga obserbasyon ay nagpapakita ng mas madilim na mga ulap ng pagbagsak ng alikabok na nagbabawal ng nakikitang liwanag sa likod ng mga ito. Ang mga madilim na ulap, na tinatawag na Bok globules ay ang unang yugto ng pagbuo ng bituin. Bok globules ay Magbasa nang higit pa »

Bakit hindi maaaring gamitin ng mga astronomo ang paralaks upang sukatin ang mga distansya sa iba pang mga kalawakan?

Bakit hindi maaaring gamitin ng mga astronomo ang paralaks upang sukatin ang mga distansya sa iba pang mga kalawakan?

Gumagana lamang ang paralaks para sa mga malapit na bituin sa ating sariling kalawakan. Ang iba pang mga kalawakan ay masyadong malayo. Gumagana ang paralaks sa pamamagitan ng pagsukat ng maliwanag na paglilipat ng isang bagay laban sa background nito mula sa dalawang magkakaibang punto ng mataas na posisyon. Ang mga astronomo ay gumagawa ng mga obserbasyon mula sa Earth sa magkabilang panig ng araw. Ang paralaks na formula ay nagbibigay ng distansya, d sa isang bagay na binigyan ng anggulo ng paralaks, p. Ang distansya ay sinusukat sa mga parsec, at ang anggulo ng paralaks ay nasa arc-segundo. 1 "parsec" ay katu Magbasa nang higit pa »

Bakit maaaring magkaiba ang buhay ng mga malapit na binary star mula sa mga nag-iisang bituin?

Bakit maaaring magkaiba ang buhay ng mga malapit na binary star mula sa mga nag-iisang bituin?

Ang saradong binary star systems ay may kakayahan sa supernova. Sa isang binary star system ang mas malaking bituin ay nagbabago sa isang pulang higante at pagkatapos ay bumagsak sa isang puting dwarf. Pagkalipas ng ilang panahon ang pangalawang bituin ay magiging isang pulang higante. Kung ang mga bituin ay malapit na magkasama, tulad ng sa saradong binary system, ang white dwarf ay magkakaroon ng materyal mula sa pulang higante. Kapag ang puting dwarf ay nakakakuha ng sapat na materyal upang lapitan ang limitasyon ng Chandrasekhar ng 1.44 solar masa na ito ay magsisimula na tiklupin. Sa puntong ito ang pagsasanib ng carb Magbasa nang higit pa »

Bakit maaaring maihambing ang istraktura ng uniberso sa mga bula ng sabon?

Bakit maaaring maihambing ang istraktura ng uniberso sa mga bula ng sabon?

Mahusay na tanong! Sa pinakamalaki na antas ay nakita namin na ang mga kumpol at sobrang kumpol ng mga kalawakan ay umiiral sa paligid ng mga kalawakan. Nakikita mula sa kalayuan, ang pamamahagi ng mga kalawakan ay hindi random na maaaring ipalagay namin. Lumilitaw na nasa isang web, tulad ng isang spider sa 2D, o sa mga bula sa 3D. Tama ang sukat sa mga hula ng mga nangungunang mga teorya sa cosmology, tulad ng LCDM. Ginagawa ang video na ito para sa isang kawili-wiling 5 minuto na dapat magpukaw ng higit pang mga tanong. Magbasa nang higit pa »

Bakit hindi natin matutukoy ang mga distansya sa mga kalawakan gamit ang geometriko na paraan ng trigonometriko paralaks?

Bakit hindi natin matutukoy ang mga distansya sa mga kalawakan gamit ang geometriko na paraan ng trigonometriko paralaks?

Mayroong limitasyon sa paggamit ng paralaks na paraan upang makahanap ng stellar distance. 1. Ito ay tungkol sa 40 quad pc para sa lupa batay obserbasyon. 2. Hipparcos: Noong 1989 inilunsad ng ESA ang Hipparcos (HIgh Precision PARallax COllection Satellite) na maaaring masukat ang parallaxes bilang maliit na 1 quad milli-arc segundo na isinasalin sa isang distansya ng 1000 quad pc = 1 quad kpc 3. GAIA: Sa Inilunsad sa 2013 ESA ang satellite ng GAIA, isang kahalili sa Hipparcos na maaaring sukatin ang parallaxes bilang maliit na 10 quad micro arc-segundo na isinasalin sa isang distansya ng 10 ^ 5 quad pc = 100 quad kPc 4. S Magbasa nang higit pa »

Bakit hindi namin makita ang mga bituin sa oras ng araw?

Bakit hindi namin makita ang mga bituin sa oras ng araw?

Ang mga bituin ay mayroong ngunit hindi namin makita ang mga ito dahil sa scattering ng liwanag. Sa araw na ang mga bituin ay nandoon pa rin, ngunit hindi mo makita ang mga ito sapagkat ang mga ito ay napakarami pa kaysa sa sikat ng araw na nakakalat sa aming kapaligiran. Kung ang Earth ay walang kapaligiran, pagkatapos sa araw na kalangitan ay itim na tulad ng isa sa gabi, maliban na ang araw ay lilitaw bilang isang malaking spotlight nagniningning sa amin.Gayunpaman, dahil sa kapaligiran ng lupa ang ilaw ay nakakalat. Magbasa nang higit pa »

Bakit hindi natin makita ang mga bituin sa iba pang mga kalawakan?

Bakit hindi natin makita ang mga bituin sa iba pang mga kalawakan?

Magkakaroon ng bilyun-bilyong mga bituin sa isang kalawakan. Ang aming mata ay hindi nakakapagpasiya ng kapangyarihan upang paghiwalayin ang mga bituin sa kalawakan na malayo. Tanging napakalaking mga teleskopyo tulad ng 200 pulgada sa mount wilson ang maaaring malutas ang mga bituin sa isang kalawakan .. Ang kalangitan ay maaaring isa o dalawang degree sa espasyo ngunit sa maliit na puwang na ito ay mayroong 400 bilyong bituin. Magbasa nang higit pa »

Bakit nagsimula ang buhay sa karagatan?

Bakit nagsimula ang buhay sa karagatan?

Tunay na walang nakakaalam kung saan o kung paano nagsimula ang buhay ngunit ang karagatan ay malamang na kandidato. Ang isang solong cell ay may upang makakuha ng nutrients tulad ng oxygen at enerhiya molecules mula sa paligid nito. Gayundin ang isang solong cell ay upang mapupuksa ang mga produkto ng basura. Ang pagsasabog sa at mula sa nakapaligid na likas na kapaligiran ay ang pinaka mahusay na paraan ng enerhiya para sa isang cell upang gawin ito. Ang katawan ng tao ay kadalasang tubig upang ang mga cell ay gumamit ng isang kapaligiran sa tubig upang makipagpalitan ng mga gas at iba pang mga materyales. Kapansin-pansi Magbasa nang higit pa »

Bakit nagsimula ang buhay sa lupa gamit ang anaerobic mode ng metabolismo?

Bakit nagsimula ang buhay sa lupa gamit ang anaerobic mode ng metabolismo?

1.O walang nakakaalam kung paano nagsimula ang buhay sa lupa. 2. Ang pagkakaroon ng oxygen ay gumagawa ng isang biogenesis malamang na hindi. 3. Ang oxygen ay hindi naniniwala na umiiral sa unang kasaysayan ng mundo 1. Walang nakakaalam kung paano nagsimula ang buhay. Ang ideya na ang buhay ay nagsimula gamit ang anaerobic metabolism ay isang unproven palagay. Kung ang buhay ay ganap na nagsimula sa pamamagitan ng natural na paraan pagkatapos ang pagkakaroon ng Oxygen ay gagawing isang biotic synthesis ng mga organikong molecule na malamang na hindi dahil sa oxidizing power ng Oxygen. Kaya pinaniniwalaan na nagsimula ang b Magbasa nang higit pa »

Bakit ang pagsingit disks magsulid?

Bakit ang pagsingit disks magsulid?

Ang mga disk ng pag-akit ay nagsulid dahil ang materyal na gumagawa ng disk ay nasa orbita sa paligid ng isang bagay. Katulad ng orbit ng isang planeta sa isang bituin o isang buwan na nag-orbita sa isang planeta, ang mga disk ng materyal ay maaaring mag-orbita ng ilang astrophysical na bagay, tulad ng isang bituin o itim na butas. Ang mga accretion disks ay itinuturing na tulad dahil sa ang katunayan na may mataas na alitan sa pagitan ng mga particle na binubuo ng disk. Ang alitan na ito ay nagiging sanhi ng pagkawala ng angular momentum, na nagiging sanhi ng materyal na "upang lumipat patungo at papunta" (akret Magbasa nang higit pa »

Bakit naniniwala ang mga astronomo na ang engine sa sentro ng isang quasar ay isang napakalaking black hole?

Bakit naniniwala ang mga astronomo na ang engine sa sentro ng isang quasar ay isang napakalaking black hole?

Ang mga quasar ay maliit at naglalabas ng gayong malaking enerhiya na ang isang napakalaking black hole ay ang pinakamahusay na kilalang paliwanag ng kanilang pinagmulan ng kapangyarihan. Ang mga Quasar ay naglalabas ng maraming halaga ng enerhiya para sa matagal na panahon. Ang pagsabog ng supernova ay maaaring humalimuyak ng maraming enerhiya ngunit para lamang sa ilang linggo. Ang mga output ng enerhiya ng Quasars ay nagbabago sa isang panahon ng mga araw o buwan. Nangangahulugan ito na ang pinagmulan ng enerhiya ay dapat na napakaliit - ayon sa laki ng ating solar system. Ang mga masasarap na itim na butas ay naobserba Magbasa nang higit pa »

Bakit ginagamit ng mga astronomo ang notas sa siyensiya upang ilarawan ang laki?

Bakit ginagamit ng mga astronomo ang notas sa siyensiya upang ilarawan ang laki?

Mangyaring tingnan sa ibaba. Ang mga astronomo ay gumagamit ng notipikasyon sa siyensiya upang ilarawan ang mga laki ng laki ng laki. Halimbawa, ang distansya sa buwan ay 385,000 kilometro, ngunit ang distansya sa Sun ay mga 150,000,000 kilometro (kilala ito bilang AU-Astronomic Unit of distance) at ang average na distansya ng Neptune, pinakamalayo planeta ay 30 AU o 4,500,000,000 kilometro at maaaring tumagal lamang sa paligid 4 na oras para sa liwanag upang maabot ang Neptune. Ngayon ihambing ito sa pinakamalapit na bituin na Proxima Centauri, na sa isang distansya ng apat na liwanag na taon at sa isang taon ay may mga 8 Magbasa nang higit pa »

Bakit lumalabas ang mga atoms o sumipsip ng liwanag ng mga tiyak na wavelength?

Bakit lumalabas ang mga atoms o sumipsip ng liwanag ng mga tiyak na wavelength?

Ang mga electron sa isang atom ay maaari lamang sumakop sa ilang mga pinahihintulutang antas ng enerhiya. Kapag ang isang elektron ay bumaba mula sa isang mas mataas na antas ng enerhiya sa isang mas mababang isa, ang labis na enerhiya ay ibinubuga bilang isang poton ng liwanag, na may haba ng daluyong nito nakasalalay sa pagbabago sa enerhiya ng elektron. Ang mga electron sa isang atom ay maaari lamang sumakop sa ilang mga pinahihintulutang antas ng enerhiya. Ito ay isa sa mga unang resulta ng mekanika ng quantum. Hinuhulaan ng klasikal na pisika na ang isang negatibong sisingilin na elektron ay mahuhulog sa isang positib Magbasa nang higit pa »

Bakit ang mga alon ng kombeksyon ay naganap sa loob ng lupa?

Bakit ang mga alon ng kombeksyon ay naganap sa loob ng lupa?

Ang magma sa mas mababang mantle ay pinainit ng core at tumataas patungo sa crust. Pagkatapos ay lumalamig at nalulubog pabalik patungo sa core. Ang mga alon ng pag-convection ay nangyayari kapag ang isang reservoir ng likido ay pinainit sa ilalim, at pinapayagan na palamig sa tuktok. Ang init ay nagiging sanhi ng likido upang mapalawak, pagbaba ng density nito. Kung may mas malalamig na materyal sa itaas, magiging mas compact at samakatuwid, ay lababo sa ilalim. Ang pinainitang materyal ay babangon sa itaas. Sa loob ng Earth, ang mantle ay pinainit ng core. Kapag ito ay tumataas sa crust, ito cools off at nagsisimula sa l Magbasa nang higit pa »

Bakit umiinog at umiikot ang lupa?

Bakit umiinog at umiikot ang lupa?

Dahil sa gravity. Ang lahat ng mga bagay, tulad ng mga bituin at mga planeta, sa uniberso ay nagsimula mula sa pagbagsak ng mga siksik na interstellar na ulap. Ang mga interstellar cloud ay maaaring maging napakalaking bilang libo-libong liwanag na taon sa kabuuan, ngunit habang ang mga ulap sa ilang mga lugar ay nagiging mas matangkad kaysa sa iba, ang lakas ng gravitational ay nagdaragdag, na nagiging sanhi ng mga nakapalibot na mga gas sa pagbagsak sa sa denser bahagi. Habang bumagsak ang mga gas, ang mga pagbabago sa densidad ng mga interstellar cloud ay nagpapataw ng isang nanggagaling na puwersa ng puwersa sa gitnang Magbasa nang higit pa »

Bakit nangyayari ang isang nagtatagpo na hangganan?

Bakit nangyayari ang isang nagtatagpo na hangganan?

Ang magkakaibang mga hangganan ay gumagawa ng bagong crust. Ang bagong crust ay hindi nagpapataas ng laki ng lupa, Ang bagong crust ay dapat sirain o mahuhuli sa isang lugar. Ang kalagitnaan ng tagaytay ng karagatan sa Atlantic ay lumalawak sa pakanluran. Ang kalagitnaan ng tagaytay ng karagatan sa Pacific ay lumalawak sa silangan. Ang lumalawak na mga crust na lumilipat sa kabaligtaran ng mga direksyon ay dapat matugunan. Kapag ang dalawang pagpapalawak ng mga plates ng crust ay nakakatugon sa isang nagtatagpo na hangganan ay nabuo. Kapag ang isang plato ay isang karagatan na ginawa ng pangunahin ng mababaw na makakapal n Magbasa nang higit pa »

Bakit ang isang napakalaking bituin ay nagiging isang pulang super giant?

Bakit ang isang napakalaking bituin ay nagiging isang pulang super giant?

Ang core ay lumiliko ang hydrogen sa helium at huminto sa nuclear fusion na nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga panlabas na shell ng hydrogen. Nagreresulta ito sa mas mataas na temperatura at presyon na kung saan ay nagiging sanhi ng panlabas na mga shell upang mapalawak at cool na bilang isang pulang higante. Kapag ang isang star burns ng hydrogen sa core ito sa pamamagitan ng pag-convert ito sa helium sa pamamagitan ng pagsasanib, ang mga pangunahing kontrata upang patatagin ang sarili nito. Ang nuclear fusion sa core ay kumikilos bilang panlabas na pwersang counter sa gravity na sinusubukan na i-compress ang bituin dahil Magbasa nang higit pa »

Bakit ang pulsar star pulse?

Bakit ang pulsar star pulse?

Ito ay umiikot Isang pulsar pulses dahil ito ay umiikot sa isang talagang mataas na rate. Sa katunayan kung ikaw ay nakatayo sa pinakamabilis na spinning pulsar ikaw ay gumagalaw sa tungkol sa 1/10 ang bilis ng liwanag. Ang isang pulsar ay nagpapalabas ng mga sinag ng electromagnetic energy sa isang direksyon (mula sa mga ito ay magnetic pole) dahil sa magnetic field. Ang punto na ang beam ay naglabas mula sa hindi axis ng spin kaya ang sinag ay hindi palaging tumuturo sa parehong lugar. Sa ganitong paraan tila tulad ng pulsar ay pulsing. Ang larawang ito ay isang mahusay na representasyon. Magbasa nang higit pa »

Bakit malaki ang red giant?

Bakit malaki ang red giant?

Ang bituin ay nasa equilibrium durimg mian sequnce Ang presyon mula sa fusion itulak papalabas. Gravity pulls inwards..So ang bituin ay sa punto ng balanse Kapag ang karamihan ng mga haydrodyen ay tapos na ang masa ay mas mababa.Ito bawasan ang gravity.The pull inwards ay nabawasan.Pressure mula sa fusions stii patuloy na '. at lumalawak ang bituin at maging isang pulang higante ,. larawan ng credit slideplayer.com. Magbasa nang higit pa »

Bakit ang bughaw na ilaw ay lumiliko sa higit na anggulo kaysa sa pulang ilaw sa mga transparent na materyales?

Bakit ang bughaw na ilaw ay lumiliko sa higit na anggulo kaysa sa pulang ilaw sa mga transparent na materyales?

Ang Blue light rays ay may mas maikling haba ng alon. Dahil sa mas maikling haba ng alon, ang asul na repraksyon ng liwanag ay higit pa sa na para sa pulang ilaw. Sa kabuuan, para sa iba't ibang haba ng alon, ang mga anggulo ng paglihis para sa refracted rays, sa aming mga mata, ay umaabot mula sa 40 ^ o hanggang 42 ^ o. Sanggunian: http://physicsclassroom.com/class/refrn/Lesson-4/Rainbow-Formation Magbasa nang higit pa »

Bakit ang kapaligiran ng Earth ay nag-rotate nang mas mabilis kaysa sa Earth mismo?

Bakit ang kapaligiran ng Earth ay nag-rotate nang mas mabilis kaysa sa Earth mismo?

Ito ay mahirap upang patunayan na ang kapaligiran ay spins mas mabilis kaysa sa Earth .. Earth ay mahalaga at sa gayon ay ang kapaligiran sa itaas nito ibabaw. Ang unang batas ng Newton ay naaangkop sa pareho. Ang 24-oras na araw / night spin, na ang natural na sapilitan pag-ikot, sa panahon ng pag-stabilize ng orbit ng Earth sa paligid ng Araw, ay pangkaraniwan sa parehong Earth at sa kapaligiran. Ang iba pang pangalawang panukala ay iniuugnay sa mga puwersa maliban sa gravitational force. Maliban kung maaabala ng ilang pwersa maliban sa puwersa ng atraksyon patungo sa sentro ng Earth, ang lahat ng bagay sa loob ng Earth Magbasa nang higit pa »