天文

地球在宇宙中处于什么位置?太阳为什么会发光发热?夜空中闪烁的星星是什么?除了地球,其他星球上是否存在生命?是否存在外星生命?彗星和小行星真的会撞击地球吗?宇宙有多大?宇宙是如何形成的?
为什么说太阳也有生长老死?

为什么说太阳也有生长老死?

本文围绕“为什么说太阳也有生长老死”展开,介绍了太阳作为中等质量恒星会经历从气体云收缩诞生、主序星稳定期、红巨星膨胀阶段,最终抛射外层形成行星状星云、核心演化为白矮星的完整生命周期,并说明了不同质量恒星的最终命运存在差异。
为什么太阳会发光?

为什么太阳会发光?

本文围绕太阳为什么会发光的问题,介绍了从古至今人们提出的多种解释,包括煤球燃烧说、陨星撞击说、引力收缩说,最终随着原子物理学的发展,明确太阳发光的能量来源于其内部氢原子核的热核聚变反应,反应中损失的质量转化为巨大能量,为太阳提供源源不断的光能。
行星连珠会造成地球上的灾难吗?

行星连珠会造成地球上的灾难吗?

本文针对“行星连珠会造成地球上的灾难吗”的问题进行解答,介绍了行星连珠与五星连珠的定义,说明行星聚散离合是正常天文现象,“天现祥瑞”的说法是封建时代大臣的谄媚之词,且行星连珠的引力叠加不会引发地球灾难。
为什么金星凌日有时过8年发生一次,有时却要相隔100多年?

为什么金星凌日有时过8年发生一次,有时却要相隔100多年?

本文围绕金星凌日有时间隔8年发生、有时需相隔100多年的现象,从金星与地球的公转周期、轨道面夹角、会合周期及天体引力影响等方面解释了其形成原因与规律。
为什么“半个月亮爬上来”决不会是上弦月?

为什么“半个月亮爬上来”决不会是上弦月?

本文通过阐述月相的形成原理及朔、望、上弦月、下弦月、新月、残月等不同月相的出现时间与位置特征,解释了“半个月亮爬上来”决不会是上弦月的原因,同时佐证了唐诗《枫桥夜泊》中的月相为上弦月。
为什么地平线上的月亮看起来特别大?

为什么地平线上的月亮看起来特别大?

本文针对"为什么地平线上的月亮看起来特别大"的问题,说明该现象是一种错觉,介绍了庞佐错觉、距离感知影响、视动效应等多种成因解释,指出目前这一问题尚无公认答案。
为什么天上的星星有的亮有的暗?

为什么天上的星星有的亮有的暗?

本文围绕“为什么天上的星星有的亮有的暗”这一问题,解释了恒星的亮度由自身光度(与恒星表面积、表面温度的4次方成正比,光度小的称为矮星,光度大的称为巨星,光度特别大的称为超巨星)和与观测者的距离(亮度与距离平方成反比)共同决定,并介绍了视星等和绝对星等的概念,说明只有绝对星等才能反映恒星的真实发光能力。
天文学家怎样测量天体的距离?

天文学家怎样测量天体的距离?

本文围绕天文学家测量天体距离的主题,介绍了三角视差法、以造父变星和Ia型超新星等为标准烛光的光度测距法、哈勃定律红移测距法等多种测量方法的原理、适用范围及相关科学发现与研究进展。
为什么要让月球成为望远镜的新家?

为什么要让月球成为望远镜的新家?

本文围绕“为什么要让月球成为望远镜的新家”这一问题,介绍了空间望远镜相较于地基望远镜的优势,以及建造大型空间望远镜面临的控制困难、受地球遮挡干扰等问题,阐述了月球因具备无大气干扰、重力低、地质活动弱、可超长时间曝光观测更远更暗弱天体等多重优势,适合作为望远镜建造新址的原因。
为什么要把望远镜送上天?

为什么要把望远镜送上天?

本文围绕“为什么要把望远镜送上天”这一主题,介绍了地球大气会吸收天体发出的X射线、伽马射线等多波段电磁波,且大气湍流会降低观测分辨率,因此需要将望远镜送上天,同时说明了不同观测波段对应的望远镜升空运载方式,并提及了哈勃空间望远镜及其继任者詹姆斯·韦伯空间望远镜的相关情况。
天文台建在哪里比较好?

天文台建在哪里比较好?

本文围绕天文台建在哪里比较好的问题,介绍了高山、沙漠适宜建造天文台的原因,以及南极冰穹A作为更优观测台址的优势和中国在此建造南极巡天望远镜的相关情况
为什么要用许多小镜子拼成一个大镜面?

为什么要用许多小镜子拼成一个大镜面?

本文围绕为什么要用许多小镜子拼成一个大镜面的问题,以凯克望远镜为例,介绍了拼接镜面技术,说明大口径单片望远镜镜片存在基础设施难以支撑、运输困难、制造难度大、成本高等问题,拼接镜面可解决这些问题,但需攻克共焦、共相位等技术难点。