[爆卦]銀河系中心距離是什麼?優點缺點精華區懶人包

雖然這篇銀河系中心距離鄉民發文沒有被收入到精華區:在銀河系中心距離這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 銀河系中心距離產品中有1篇Facebook貼文,粉絲數超過35萬的網紅Initium Media 端傳媒,也在其Facebook貼文中提到, 【人類史上首張黑洞照片!】 來自台灣、美國、日本、中國等科學家合作拍攝人類史上首張黑洞照片,於香港時間今天晚上9時在多國同步直播記者會上公開。 今次「事件視界望遠鏡(EHT)計劃」以黑洞邊界「事件視界」(event horizon)命名,計劃集合全球約200名科學家參與,利用分佈在世界各地...

 同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過160萬的網紅ブライトサイド | Bright Side Japan,也在其Youtube影片中提到,星はどのくらいの頻度で衝突するの? 2つの星が衝突したらどうなるの?星の衝突は約10,000年ごとに発生し、その光景は信じられないものです。しかし、その素晴らしさが分かるのは、数十から数百年離れた場所で起こったときに見る場合のみ。もし星が我々の太陽と衝突したら、誰も生き残ることのできない世界的な大変...

銀河系中心距離 在 余海峯 David Yu | Astrophysicist Instagram 的精選貼文

2021-02-02 00:00:50

第四部分「為何感覺不到地球公轉?牛頓:重力平衡向心力;愛因斯坦:如何分辨重力場和加速度」 . *** 大家請follow我的【MeWe專頁】https://mewe.com/p/phycat *** . 終於來到本文最後一個問題:為何感覺不到地球公轉?前港大理學院院長郭新教授曾經指出在Google上...

銀河系中心距離 在 志祺 Instagram 的最讚貼文

2020-05-09 10:36:16

你知道今天晚上會公布人類史上第一張的「黑洞」照片嗎? - 愛因斯坦在 1915 年發表廣義相對論後,科學家就已經推測出黑洞的存在,而黑洞的重力場極為強大,讓任何物質、輻射和光線都無法逃逸,所以黑洞周圍便會形成一個介面,這個介面被稱作「事件視界」。 - 但也因為沒有任何的光,因此過去人類一直無法直接觀...

銀河系中心距離 在 Krach’s 閱讀清單 Instagram 的精選貼文

2020-05-09 16:36:16

#向光植物 #李屏瑤 01.因為心思被某個人佔據,這樣的離心力,會讓妳看不清楚世界,看不清楚前方的路,或者說,盲目。 / 02.人有極限,可能在這個階段遇到的困難,等到下個階段回頭來看就會覺得不算什麼,但是那是下個階段的事,已經破關看透之後的事。在卡關的當下,你看見的世界的全貌就是如此,一件小小的事...

  • 銀河系中心距離 在 Initium Media 端傳媒 Facebook 的最讚貼文

    2019-04-10 21:23:37
    有 1,046 人按讚


    【人類史上首張黑洞照片!】

    來自台灣、美國、日本、中國等科學家合作拍攝人類史上首張黑洞照片,於香港時間今天晚上9時在多國同步直播記者會上公開。

    今次「事件視界望遠鏡(EHT)計劃」以黑洞邊界「事件視界」(event horizon)命名,計劃集合全球約200名科學家參與,利用分佈在世界各地的八個電波望遠鏡,以特長基線干涉技術同時「拍攝」黑洞某個方位,如同建構出一個口徑相當於地球直徑的巨型虛擬望遠鏡,最終集合數據、製作照片。其中,由台灣中研院及美國哈佛大學天文團隊合作架設的「格陵蘭望遠鏡」,於去年4月加入計劃。

    科學家形容,拍攝黑洞的難度猶如在地球觀察月球上的一個橙。至於「事件視界望遠鏡」的「拍攝」能力,如同在美國東岸看到西岸的一枚硬幣、或在紐約看到洛杉磯的一個高爾夫球洞。

    今次項目觀察兩個黑洞,其一是位於銀河系中心、距離地球約2.6萬光年的「人馬座 A*」,其質量估計是太陽的四百萬倍。另一個則位於巨大橢圓星系 M87 的中心,距離地球約5350萬光年。科學家花兩年時間收集從望遠鏡得到的數據,最終製作出黑洞的照片。

    圖 : Event Horizon Telescope網頁

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    #端傳媒

  • 銀河系中心距離 在 ブライトサイド | Bright Side Japan Youtube 的最佳解答

    2020-12-04 17:00:13

    星はどのくらいの頻度で衝突するの? 2つの星が衝突したらどうなるの?星の衝突は約10,000年ごとに発生し、その光景は信じられないものです。しかし、その素晴らしさが分かるのは、数十から数百年離れた場所で起こったときに見る場合のみ。もし星が我々の太陽と衝突したら、誰も生き残ることのできない世界的な大変動になるでしょう。ほぼ間違いなく、ローグ星が巻き込まれます。 ローグ星とは、重力によってどの銀河にも拘束されず、宇宙を独立して移動する星です。 そのような星はすでに我々の太陽系を訪れています。 より正確には、2つの星。

    約70,000年前にこれらの星は太陽系の境界であるオールトの雲に近づいてきました。人類はその時すでに存在していて、おそらくアフリカから世界中に広がり始めました。 そして彼らは、夜空で薄暗い赤い光を目撃した可能性があります。ショルツ星は我々から約0.8光年の距離を飛んでいましたが、その重力場はさまざまな天体の動きに強く影響しました。では、そのような星が通り過ぎずに太陽系の中心、つまり太陽に直行した場合はどうなるでしょうか?科学者によると、起こる可能性があるそうです。

    #ブライトサイド

    ローグ星とは? 0:01

    一つが我々に近づいてきている 1:28

    地球はどうなるのか? 2:25

    中性子星の衝突 3:40

    ブラックホールの誕生 4:47

    2つのブラックホールが衝突したらどうなるのか? 5:29

    銀河系とアンドロメダ銀河の衝突合体 6:12
    ストックマテリアル (写真、動画など):

    https://www.depositphotos.com

    https://www.shutterstock.com

    https://www.eastnews.ru





    エピデミックサウンド https://www.epidemicsound.com/



    ブライトサイドのチャンネル登録 https://goo.gl/31w525

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    落書きキングダム https://bit.ly/2Sy1lPk

    123 GO! Japanese https://bit.ly/2JUFBwB

    私たちの実録日記 https://bit.ly/2OHK5sk

    わんぱくスライムサム https://bit.ly/2PheoFI

    ----------------------------------------

    声の提供



     さくらい声優事務所

  • 銀河系中心距離 在 まとめまとめの Youtube 的最讚貼文

    2018-08-06 18:00:03

    【まとめのまとめ】
    チャンネル登録はこちら
    https://goo.gl/QN6ioA

    宇宙について教えてください。

    なんでもいいので…



    とても大きいです



    宇宙ってどんどん膨張してるらしいが

    宇宙の外側には何があんの?

    何かがあるから拡れるんだよね?

    何もなければ宇宙の果てが
    存在するってことになるし…



    地表が世界の全てであり
    平面だと思っている蟻さんの
    気持ちになってみよう。

    地球がどんどん膨張したら
    蟻さんにとっての宇宙は膨張するが、

    地表に外側はないし果てもない。

    蟻さんが二次元だと信じている世界は

    実は三次元の球体の表面に
    過ぎないけれど

    蟻さんはそれを知覚して
    いないのだから。

    で、人間が永らく三次元だと
    思っていた宇宙は実は
    四次元の時空だったという

    こと。

    三次元的な果ても外側も
    ないけれど膨張している。



    ということは宇宙の謎を
    解けば四次元ポケットの
    開発も夢ではないということか…



    蟻さんが高い知能を持って
    いるとしよう。

    地表は実は平面ではない
    のではないか?
    アインシュタインと呼ばれる蟻さんが

    どうしたらそれを確かめる
    ことができるかを考えた。

    そして、できるだけ大きな
    三角形を地面に描いて内角の
    和を求め、

    それが180度

    ちょうどであれば地表は
    平面であると証明できる
    ことに気がついた。



    で、実際に測ってみたら
    地表に描いた三角形の内角の和は

    180度より少し大きかった。

    蟻さんたちは地表は
    平ではなく二点間の最短
    距離である直線は、

    曲がった地表に沿って湾曲
    していることを知った。

    人類は今ここ。



    続きあったんですね!

    ありがとう!わかりやすい!



    >そして、できるだけ大きな
    三角形を地面に描いて内角の
    和を求め、

    それが180度
    ちょうどであれば地表は
    平面であると証明できる
    ことに気がついた。

    三角形の内角の和=180度=平面?

    ごめんなさい、あたまが弱くて(涙)



    宇宙のこと考えると眠れなくなる



    考えるな

    感じろ



    宇宙は広かった



    宇宙は、脳と構造が似ていて、

    人の脳の中に宇宙がありその
    中の人の中にまた宇宙が
    あって無限ループになる。

    と聞いたのですが。

    どこらへんの構造が、

    似てるの?



    似てないと思う。



    証拠写真



    おもしれー。

    似てる似てる。

    あれだな、世の中結局、
    引き合う力と反発する力の
    さじ加減で出来てる

    わけだからいろんな
    スケールで似たような構造が
    見つかるんだな。



    これの中心が自分として

    自分に関わる人間関係も
    こんな風になったりしてね、

    なーんちゃってwwwwww



    ほぼ同じことを考えた
    フーリエはそのアイディアで
    本一冊書いたよ。



    脳のシナプスと宇宙の
    銀河系の広がりかただよな

    太陽系の形=太陽の重力で
    惑星が太陽の周りを回っている

    銀河系の形=渦を巻いている

    銀河系のほど大きな物は
    重力の力では無理

    しかし全ての銀河系が渦を
    巻いているような形をして
    いるのは何らかの力が働いているから

    その未知なる力=
    ダークマターと呼ばれている



    四次元はx.y.zにt(時間)
    って最近聞くけど

    ぼくらが自在に操れるのはx
    .y.zまでで

    t(時間)を自在に操れる
    ようにするのも理論上は可能
    …らしいよね?

    その先の5次元、6次元、
    7.8.9.無限大次元

    どーなってんの?



    ごめん。

    わかりません。



    次元と言うのは軸の数だと思えばいい

    一本の線がある、これが1次元

    この線に垂直に線を引くと2次元

    両方の線に対し垂直に線を
    引けば3次元

    3本に対して垂直に線を
    引けるのが4次元空間だ



    光速度は観測者によらず
    一定で秒速30万km。

    十分に重い天体の脱出速度は
    光速以上になるため光すら脱出できず

    ブラックホールと呼ばれる。

    遠目にはただの重い星に
    過ぎないが見ることはできない。



    結局、とてつもなく大きく
    とてつもなく長い時間を扱う宇宙論と

    逆にとてつもなく小さく
    とてつもなく短い時間を扱う
    素粒子論の

    分野はわからないことだらけ。

    で、宇宙誕生

    (ビッグバン)

    の瞬間はその両方があわさるので

    一層わからないのが実情です。

    まだまだ俺たちは蟻さんと
    変わらんのよ。



    ありがとう、不思議な
    気持ちになりました



    宇宙の端っこは透明の壁に
    なってるんじゃないんだ



    宇宙って語りだすときりなく
    なるよね…

    俺は好きだけど…



    宇宙の大規模構造は宇宙
    誕生の謎を解く数少ない有力な鍵。

    インフレーション以前の
    量子的揺らぎで説明される、

    らしい。



    暇だから続き。

    蟻さんよりだいぶ賢くなった
    ギリシャ人は夜空の星や太陽、

    月の動きを観察しながら
    いろんなことに気がついた。

    例えばシエナでは夏至の
    正午に太陽が真上に来るため一瞬、

    垂直の塔は影がなくなる。

    同じ日にシエナより北の
    アレクサンドリアではその
    ようなことは起こらず

    塔の北側に短い影ができる。

    ギリシャ人はこのことから
    地球が丸いことを知った。

    アレクサンドリアとシエナの
    距離は分かっているので

    地球の直径が約
    12000kmであることも
    簡単な計算から突き止めた。

    もともと地中海の海洋民族として、

    北極星の高さが南に行くほど
    低くなること、

    船に乗って陸地に近づくと
    水平線の向こうにはじめに
    山頂から見え出すことを

    知っていたので地球が丸い
    ことはさほど意外では
    なかったらしい。



    太陽と月の動きも記録して
    いたギリシャ人は地球の影に
    満月が入ることで

    月蝕が起こることも知った。

    注意深く観察すると地球の
    影は月四つ分の大きさがある
    ことも月蝕の長さ

    から突き止めた。

    つまり月の直径は約3000km。

    月の見かけの大きさから、

    地球から月までは約
    380000kmである
    こともギリシャ人は突き止めた。



    そんな優秀なギリシャ人が今は…

    先祖に対する冒涜だな現代
    ギリシャ人wwwwwwww



    次に、より遠いと思われる
    太陽までの距離を知りたい。

    ギリシャ人は考えた。

    月と地球と太陽が成す角度が
    ちょうど90度の瞬間、

    太陽が無限に遠ければ月は
    ちょうどぴったり半月になるはず。

    ところがその瞬間の月はやや
    満月に近い。

    これはこの位置関係では
    太陽が若干月より地球に近い
    ために起こると考えられる。

    このわずかなズレから
    ギリシャ人は太陽は月より
    およそ300倍以上遠いこと、

    おそらく太陽の直径は地球の
    100倍ほど大きいという
    結論に達した。



    さらに惑星や星座を
    散りばめた天球までの距離も
    まったく正しい方法で

    求めようとしたが残念ながら
    観測機器の精度が不足して
    おりこれは失敗した。

    (望遠鏡も時計も数字に
    ゼロもない時代だから仕方ない)

    ただ、ギリシャ人は
    天球までの距離は5億
    km程度と想像していたらしい。

    これは現在知られている
    木星と土星の間くらい。

    次回予告

    ケプラー、ガリレオ、ニュートンの巻



    この勤勉さを現代
    ギリシャ人に教えたれ



    思い切りはしょる。

    ティコの観察をもとに
    ケプラーが惑星運動の法則性を発見、

    これをニュートンが
    万有引力と運動方程式で
    数学的に説明し尽くす。

    天王星と海王星の発見こそは
    ニュートン力学の圧倒的な勝利、

    天文学者は幸福であった…

    次回予告

    マクスウェル、
    マイケルソン・モーリー、

    アインシュタイン、ハッブル



    19世紀になって電気と
    磁気との関係が明らかになり
    電磁波の存在が予測され、

    マクスウェル方程式からは
    真空中の電磁波の伝播速度が
    計算された。

    それは既に知られていた
    光速と一致するため、

    光は電磁波の一種である
    ことが判明した。



    海が一面無風であるとしよう。

    夜、船の甲板に立って顔に
    当たる風の向きと強さを知ることで、

    水夫は船がどの方向にどの
    ような速度で進んでいるかを
    知ることが出来るだろう。

    マイケルソンとモーリーは
    様々な方向で光速度を厳密に
    測定することで

    地球が宇宙の中でどのように
    動いているかがわかるはずと考えた。

    とりあえず公転方向とそれに
    直行する方向で光速を測ってみた。

    同じだった。



    これは地球が宇宙の中で静止
    していることを示している
    のだろうか。

    そうは思えない。

    そこでアインシュタインの登場です。

    需要があるなら明日に続く。



    分かり易い!

    是非とも続きを



    あんたの文章にはロマンを感じるよ



    俺の文章というより物理学
    そのものにロマンが
    あるからだと思う。

    それをすべて切り捨てて
    なるべく面白く書かないよう
    工夫しているのが

    物理の教科書なんだよな。



    わかりやっす。



    光速度が観測者の運動や
    光源の移動にかかわらず
    一定であるという観測事実は

    ニュートン力学と矛盾する。

    (実はマクスウェル
    方程式とは矛盾しない)

    マッハとかローレンツとか
    フィッツジェラルドとか
    当時の天才・秀才たちが

    虚空を充たすエーテル
    (真空を充し光を伝播する
    想像上の物質=イーサネットの

    イーサ

    (Ether)のことね)

    の引きずりとか渦巻きとか
    摩擦とか仮定して苦労して

    いいところまで行くのだが
    うまくいかないし美しくない。

    アインシュタインだけは光
    速度一定が神の定めなら
    ニュートン力学を忘れよう、

    光速度一定からスタートして
    世界観を再構成しようとした。

    速さ=距離/時間。

    速さが変化すべきなのに変化
    しないなら、

    距離と時間が変化したんじゃね、

    と。



    虚空に浮かぶ船の甲板にいる水夫。

    顔に風は感じない。

    目印になる島も星も水面もない。

    彼は船が動いているのか
    止まっているのか

    知るすべもない。

    (加速・減速していない
    ことだけはわかる)

    時折、水平線の向こうから
    別の船が近づき水夫の
    横を等速でまっすぐに通り

    過ぎていく。

    相手の船の甲板にも水夫が
    いて髪はなびかず彼もまったく風を

    感じていないらしい。

    虚空を無数の船が思い思いの
    方向に進んでいる。

    どの船の水夫も風を感じていない、

    という状況。

    いったいどの船が動いていて
    どの船が止まっているのか。

    わかるわけがない。

    わかるのは自分に対して
    相手がどのように動いているかだけ。

    どの船も自分は止まっていて
    相手が動いていると感じている。



    実は止まっているのも動いて
    いるのも同じことで絶対的な
    基準となる

    座標系はこの世界には存在しない、

    あるのは相対的な運動だけ。

    どの船で測っても自分は静止
    しているから光速度は一定。

    ここまで考えた
    アインシュタインは学生時代
    唯一自分より数学の成績が

    良かった奥さんに面倒な計算を任せ、

    特殊相対性理論を完成させた。



    水夫は船の上で光速度を測ってみる。

    とりあぜ船首から船尾まで
    光が到達する

    時間を測った。

    横を通過する船

    (同じ長さね)

    の上でも水夫が光速を測って
    いるのが見える。

    その様子を見ていると、

    船首から発射された光が
    船尾に到着するまでに船が
    前進しているので、

    わずかにこちらより短い
    時間で光が到着している。

    しかし相手から見れば自分が
    静止していてこちらが動いて
    いるのだからまったく逆の
    ことを言う。

    つまり、お互いに相手の船は
    自分の船より短いようだ。

    それでいて同じ時間で

    光が到着しているというなら
    そちらの時計は遅れている。

    と言い合う。



    の続き

    要するに特殊相対性理論の結論は、

    ・光速度不変(大前提)

    ・慣性系はすべて平等

    ・運動する系の時間は遅れる

    (静止系から見て)

    ・運動

  • 銀河系中心距離 在 映像授業 Try IT(トライイット) Youtube 的最讚貼文

    2016-02-02 21:07:04

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    この映像授業では「【中1 理科 物理】 レンズ(各部の名称)」が約10分で学べます。この授業のポイントは「レンズにおいて、「中心・軸・焦点・焦点距離」が重要であるということ」です。映像授業は、【スタート】⇒【今回のポイント】⇒【練習】⇒【まとめ】の順に見てください。


    この授業以外でもわからない単元があれば、下記のURLをクリックしてください。
    各単元の映像授業をまとまって視聴することができます。


    ■「中1理科 生物」でわからないことがある人はこちら!

    ・生物 生物の観察 身近な生物
    https://goo.gl/G2pk2h

    ・生物 植物の性質(受粉・光合成・蒸散・呼吸など)
    https://goo.gl/XWM7Tp

    ・生物 植物の分類
    https://goo.gl/1xAkmv


    ■「中1理科 化学」でわからないことがある人はこちら!

    ・化学 物質の姿(金属・密度)
    https://goo.gl/n3kJ5i

    ・化学 物質の姿 (有機物・無機物)
    https://goo.gl/gTlhoZ

    ・化学 物質の姿(気体の発生)
    https://goo.gl/M8bBaq

    ・化学 物質の姿(水溶液の性質)
    https://goo.gl/drn8qB

    ・化学 物質の姿(状態変化)
    https://goo.gl/NOCXah


    ■「中1理科 物理」でわからないことがある人はこちら!

    ・物理 光の性質
    https://goo.gl/V8Cq67

    ・物理 音の性質
    https://goo.gl/5nznXC

    ・物理 力の種類と性質
    https://goo.gl/NZlhKs


    ■「中1理科 地学」でわからないことがある人はこちら!

    ・地学 大地の変化(火山・地震・火成岩)
    https://goo.gl/0gJovN

    ・地学 大地の変化(化石・堆積岩・地層)
    https://goo.gl/mdFaa4


    ■「中2理科 生物」でわからないことがある人はこちら!

    ・生物 細胞と体のなりたち(消化・血液・神経・骨など)
    https://goo.gl/Dlmi0L

    ・生物 セキツイ動物と無セキツイ動物
    https://goo.gl/OdS96K


    ■「中2理科 化学」でわからないことがある人はこちら!

    ・化学 化学変化
    https://goo.gl/w1SdNC

    ・化学 原子と分子
    https://goo.gl/a4LqdU

    ・化学 化学変化(化学反応式・酸化と還元)
    https://goo.gl/hJU6XL


    ■「中2理科 物理」でわからないことがある人はこちら!

    ・物理 電気
    https://goo.gl/oRKlBZ

    ・物理 電気と磁気
    https://goo.gl/goX43L


    ■「中2理科 地学」でわからないことがある人はこちら!

    ・地学 天気とその変化
    https://goo.gl/dkkuwT

    ・地学 天気とその変化(気圧と前線)
    https://goo.gl/y60Asi

    ・地学 天気とその変化(雲のでき方)
    https://goo.gl/NB3rCW


    ■「中3理科 生物」でわからないことがある人はこちら!

    ・生物 細胞分裂
    https://goo.gl/cy0tly

    ・生物の生殖
    https://goo.gl/weUdcn

    ・生物の遺伝
    https://goo.gl/yU3jpP


    ■「中3理科 化学」でわからないことがある人はこちら!

    ・化学 酸化と還元
    https://goo.gl/4E5vXw


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    ・物理 運動の様子
    https://goo.gl/xKXKLG

    ・物理 運動とエネルギー
    https://goo.gl/rW0W0I


    ■「中3理科 地学」でわからないことがある人はこちら!

    ・地学 銀河系と太陽系
    https://goo.gl/cZXSEm

    ・地学 星の動き
    https://goo.gl/Jd3fJ3

    ・地学 惑星と月
    https://goo.gl/z2mERj

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