در حال ویرایش رصدخانه

پرش به: ناوبری، جستجو

هشدار: شما وارد نشده‌اید. نشانی آی‌پی شما برای عموم قابل مشاهده خواهد بود اگر هر تغییری ایجاد کنید. اگر وارد شوید یا یک حساب کاربری بسازید، ویرایش‌هایتان به نام کاربری‌تان نسبت داده خواهد شد، همراه با مزایای دیگر.

این ویرایش را می‌توان خنثی کرد. لطفاً تفاوت زیر را بررسی کنید تا تأیید کنید که این چیزی است که می‌خواهید انجام دهید، سپس تغییرات زیر را ذخیره کنید تا خنثی‌سازی ویرایش را به پایان ببرید.
نسخهٔ فعلی متن شما
سطر ۱: سطر ۱:
 
==اخترشناسی==
 
==اخترشناسی==
 +
[[پرونده:Crab Nebula.jpg|بندانگشتی|چپ|260px|عکس گرفته‌شده از [[سحابی خرچنگ]] توسط [[تلسکوپ فضایی هابل]]]]
 
'''اَختَرشناسی'''، '''ستاره‌شناسی''' یا '''نجوم''' به [[دانش|دانشِ]] بررسی موقعیت، تغییرات، حرکت و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی «[[شیء آسمانی|اشیاء آسمانی]]» ازجمله [[ستاره]]‌ها، [[سیاره]]‌ها، [[دنباله‌دار]]ها، [[کهکشان]]‌ها و [[رویداد آسمانی|رویدادهای آسمانی]] مانند [[شفق قطبی]] و [[تابش زمینه کیهانی|تابش زمینهٔ کیهانی]] گفته می‌شود که منشأ آن‌ها در خارج از [[جو زمین|جوّ زمین]] است. اخترشناسی با رشته‌هایی همچون [[کیهان‌شناسی]]، [[فیزیک]]، [[شیمی]] و [[حرکت (فیزیک)|فیزیکِ حرکت]] ارتباط تنگاتنگ دارد. «اگر فقط ستاره‌ها مطالعه شوند به آن ''[[اخترشناسی ستاره‌ای|اخترشناسیِ ستاره‌ای]]'' گفته می‌شود»
 
'''اَختَرشناسی'''، '''ستاره‌شناسی''' یا '''نجوم''' به [[دانش|دانشِ]] بررسی موقعیت، تغییرات، حرکت و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی «[[شیء آسمانی|اشیاء آسمانی]]» ازجمله [[ستاره]]‌ها، [[سیاره]]‌ها، [[دنباله‌دار]]ها، [[کهکشان]]‌ها و [[رویداد آسمانی|رویدادهای آسمانی]] مانند [[شفق قطبی]] و [[تابش زمینه کیهانی|تابش زمینهٔ کیهانی]] گفته می‌شود که منشأ آن‌ها در خارج از [[جو زمین|جوّ زمین]] است. اخترشناسی با رشته‌هایی همچون [[کیهان‌شناسی]]، [[فیزیک]]، [[شیمی]] و [[حرکت (فیزیک)|فیزیکِ حرکت]] ارتباط تنگاتنگ دارد. «اگر فقط ستاره‌ها مطالعه شوند به آن ''[[اخترشناسی ستاره‌ای|اخترشناسیِ ستاره‌ای]]'' گفته می‌شود»
  
 
اخترشناسی یکی از قدیمی‌ترین علوم است. [[ستاره‌شناس|اخترشناسان]] در [[پیشاتاریخ|تمدن‌های اولیهٔ بشری]] به‌دقت [[آسمان]] [[شب]] را بررسی می‌کردند و ابزارهای سادهٔ اخترشناسی از همان ابتدا شناخته‌شده بودند. با اختراع [[تلسکوپ]]، تحولی عظیم در این [[رشته علم|رشته]] ایجاد شد و دوران اخترشناسی جدید آغاز شد.
 
اخترشناسی یکی از قدیمی‌ترین علوم است. [[ستاره‌شناس|اخترشناسان]] در [[پیشاتاریخ|تمدن‌های اولیهٔ بشری]] به‌دقت [[آسمان]] [[شب]] را بررسی می‌کردند و ابزارهای سادهٔ اخترشناسی از همان ابتدا شناخته‌شده بودند. با اختراع [[تلسکوپ]]، تحولی عظیم در این [[رشته علم|رشته]] ایجاد شد و دوران اخترشناسی جدید آغاز شد.
  
در [[قرن بیستم]]، رشتهٔ اخترشناسی به دو رشتهٔ [[اخترشناسی رصدی]] و [[اخترشناسی نظری]] تبدیل شد. در اخترشناسی رصدی به‌دنبال گردآوری [[داده]]‌ها و [[پردازش]] آن‌ها و همچنین ساخت و نگهداری ابزارهای اخترشناسی هستیم. در اخترشناسی نظری به‌دنبال کسب اطمینان از صحت نتایج به‌دست‌آمده از [[مدل تحلیلی|مدل‌های تحلیلی]] و [[پردازش رایانه‌ای داده‌ها|تحلیل‌های رایانه‌ای]] هستیم. این دو رشته یکدیگر را تکمیل می‌کنند؛ به این ترتیب که کار اخترشناسی رصدی ارائه شرحی بر رصدها و وظیفه اخترشناسی نظری اثبات عملی نتایج پیش‌بینی‌شده درنظریه هاست. با استفاده از یافته‌های اخترشناسی می‌توان نظریه‌های بنیادین [[فیزیک]] مانند نظریه [[نسبیت عام]] را آزمایش کرد.
+
در [[قرن بیستم]]، رشتهٔ اخترشناسی به دو رشتهٔ [[اخترشناسی رصدی]] و [[اخترشناسی نظری]] تبدیل شد. در اخترشناسی رصدی به‌دنبال گردآوری [[داده]]‌ها و [[پردازش]] آن‌ها و همچنین ساخت و نگهداری ابزارهای اخترشناسی هستیم. در اخترشناسی نظری به‌دنبال کسب اطمینان از صحت نتایج به‌دست‌آمده از [[مدل تحلیلی|مدل‌های تحلیلی]] و [[پردازش رایانه‌ای داده‌ها|تحلیل‌های رایانه‌ای]] هستیم. این دو رشته یکدیگر را تکمیل می‌کنند؛ به این ترتیب که کار اخترشناسی رصدی ارائه شرحی بر رصدها و وظیفه اخترشناسی نظری اثبات عملی نتایج پیش‌بینی‌شده در [[نظریه]]<nowiki/>هاست. با استفاده از یافته‌های اخترشناسی می‌توان نظریه‌های بنیادین [[فیزیک]] مانند نظریه [[نسبیت عام]] را آزمایش کرد.
 
در طول تاریخ، [[اخترشناسی آماتوری|اخترشناسان آماتور]] در بسیاری از [[اکتشاف|کشف‌های]] مهم اخترشناسی نقش داشته‌اند و اخترشناسی یکی از محدود رشته‌هایی است که در آن افراد [[آماتور]] نقشی بسیار فعال دارند و مخصوصاً در کشف و مشاهده پدیده‌های گذرا و محلی امیدوارکننده، ظاهر شده‌اند.
 
در طول تاریخ، [[اخترشناسی آماتوری|اخترشناسان آماتور]] در بسیاری از [[اکتشاف|کشف‌های]] مهم اخترشناسی نقش داشته‌اند و اخترشناسی یکی از محدود رشته‌هایی است که در آن افراد [[آماتور]] نقشی بسیار فعال دارند و مخصوصاً در کشف و مشاهده پدیده‌های گذرا و محلی امیدوارکننده، ظاهر شده‌اند.
علم [[اخترشناسی مدرن]] را نباید با علم احکام نجوم «[[طالع‌بینی]] یا [[اختربینی|اخترگویی]]» مقایسه کنیم چراکه در [[طالع‌بینی]] یا اخترگویی [[اعتقاد]] بر آن است که امور [[انسان‌ها]] با موقعیت [[اجرام سماوی]] در ارتباط است. اگرچه ''[[اخترشناسی]]'' و ''[[طالع‌بینی]]'' یا ''اخترگویی'' دو رشته‌ای هستند که منشأ یکسانی داشته‌اند اما بیشترِ [[دانشمندان|اندیشمندان]] بر این باورند که این دو رشته از هم جدا شده‌اند و تفاوت‌های بسیاری بین آن‌ها وجود دارد.
+
علم [[اخترشناسی مدرن]] را نباید با علم احکام نجوم «[[طالع‌بینی]] یا [[اختربینی|اخترگویی]]» مقایسه کنیم چراکه در [[طالع‌بینی]] یا اخترگویی [[اعتقاد]] بر آن است که امور [[انسان‌ها]] با موقعیت [[اجرام سماوی]] در ارتباط است. اگرچه ''[[اخترشناسی]]'' و ''[[طالع‌بینی]]'' یا ''اخترگویی'' دو رشته‌ای هستند که منشأ یکسانی داشته‌اند اما بیشترِ [[دانشمندان|اندیشمندان]] بر این باورند که این دو رشته از هم جدا شده‌اند و تفاوت‌های بسیاری بین آن‌ها وجود دارد.<ref name="new cosmos">{{یادکرد|فصل= |کتاب= The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics|ناشر= Springer|شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=3-540-67877-8 |نویسنده=Albrecht Unsöld, Bodo Baschek, W.D. Brewer(translator)|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=retrieved on .}}</ref>
 +
 
 
== پیرامون واژه ==
 
== پیرامون واژه ==
در گذشته، در زبان [[پارسی میانه]]، از کلمه '''کونداگیه''' (kundãgih) برای اشاره به چیزی که امروزه ما نجوم می‌نامیم، استفاده می‌شد.
+
در گذشته، در زبان [[پارسی میانه]]، از کلمه '''کونداگیه''' (kundãgih) برای اشاره به چیزی که امروزه ما نجوم می‌نامیم، استفاده می‌شد.<ref>واژه‌نامه کوچک پهلوی، مکنزی</ref>
  
 
=== موارد استفاده از واژه‌های «اخترشناسی» و «اخترفیزیک» ===
 
=== موارد استفاده از واژه‌های «اخترشناسی» و «اخترفیزیک» ===
سطر ۳۴: سطر ۳۶:
 
سرانجام بعد از تحقیقات گسترده توسط پیچیده‌ترین تلسکوپ‌ها، دانشمندان دریافتند که:
 
سرانجام بعد از تحقیقات گسترده توسط پیچیده‌ترین تلسکوپ‌ها، دانشمندان دریافتند که:
  
غیر از [[کهکشان]] ما، کهکشان‌های دیگری نیز وجود دارد؛ کهکشان‌هایی وجود دارند که جرم آن‌ها بیشتر از کهکشان ماست. بر اساس مقیاس جدید فاصله‌ها، سن زمین حد اقل ۵ میلیارد سال است و این حد با حدسیات زمین شناسان در مورد سن زمین مطابقت دارد.
+
غیر از [[کهکشان]] ما، کهکشان‌های دیگری نیز وجود دارد؛ کهکشان‌هایی وجود دارند که جرم آن‌ها بیشتر از کهکشان ماست. بر اساس مقیاس جدید فاصله‌ها، سن زمین حد اقل ۵ میلیارد سال است و این حد با حدسیات زمین شناسان در مورد سن زمین مطابقت دارد.{{مدرک}}
  
همچنین تلسکوپ‌های جدید وجود خوشه‌های کهکشانی را نشان می‌دهد؛ کهکشان ما نیز ظاهراً جزئی از یک خوشه محلی است که شامل ابرهای ماژلان، کهکشان امرأة المسلسله و سه‌ها، کهکشان کوچک نزدیک آن و چند کهکشان کوچک دیگر هست که روی هم رفته نوزده عضو را تشکیل می‌دهند.
+
همچنین تلسکوپ‌های جدید وجود خوشه‌های کهکشانی را نشان می‌دهد؛ کهکشان ما نیز ظاهراً جزئی از یک خوشه محلی است که شامل ابرهای ماژلان، کهکشان امرأة المسلسله و سه‌ها، کهکشان کوچک نزدیک آن و چند کهکشان کوچک دیگر هست که روی هم رفته نوزده عضو را تشکیل می‌دهند.{{مدرک}}
  
 
اگر کهکشان‌ها خوشه‌ها را و خوشه‌ها نیز خوشه‌های بزرگتری را تشکیل می‌دهند، آیا می‌توان گفت که جهان و به تبع آن فضا، تا بینهایت گسترده شده‌است؟ یا اینکه چرا برای جهان و چه برای فضا انتهایی وجود ندارد؟ در هر حال، دانشمندان با وجود اینکه با تخمین می‌توانند تا فاصله ۹ میلیارد سال نوری، چیزهایی را تشخیص دهند، ولی هنوز هم نشانه‌ای از پایان جهان پیدا نکرده‌اند.{{مدرک}}
 
اگر کهکشان‌ها خوشه‌ها را و خوشه‌ها نیز خوشه‌های بزرگتری را تشکیل می‌دهند، آیا می‌توان گفت که جهان و به تبع آن فضا، تا بینهایت گسترده شده‌است؟ یا اینکه چرا برای جهان و چه برای فضا انتهایی وجود ندارد؟ در هر حال، دانشمندان با وجود اینکه با تخمین می‌توانند تا فاصله ۹ میلیارد سال نوری، چیزهایی را تشخیص دهند، ولی هنوز هم نشانه‌ای از پایان جهان پیدا نکرده‌اند.{{مدرک}}
  
 
== انقلاب علمی ==
 
== انقلاب علمی ==
نقشه‌های [[گالیله]] و مشاهدات او از [[ماه]] نشان داد که سطح ماه دارای کوه‌است.
+
{{اصلی|انقلاب علمی}}[[پرونده:Galileo moon phases.jpg|بندانگشتی|چپ|250px|upright| نقشه‌های [[گالیله]] و مشاهدات او از [[ماه]] نشان داد که سطح ماه دارای کوه‌است.]]
 
طی دوران [[رنسانس]]، [[نیکلاس کوپرنیک]] [[نظریه خورشیدمرکزی]] را با نام [[نظریه مرکزیت کوپرنیک]] یا برای [[سامانه خورشیدی]] (منظومه شمسی) پیشنهاد کرد. [[گالیلئو گالیله]] و [[یوهانس کپلر|یوهانِس کِپلِر]] پیشنهاد وی را گسترش دادند و آن را اصلاح کردند. گالیله [[تلسکوپ]] را [[اختراع]] کرد تا بتواند مشاهدات خود را به صورت دقیق تری انجام دهد.
 
طی دوران [[رنسانس]]، [[نیکلاس کوپرنیک]] [[نظریه خورشیدمرکزی]] را با نام [[نظریه مرکزیت کوپرنیک]] یا برای [[سامانه خورشیدی]] (منظومه شمسی) پیشنهاد کرد. [[گالیلئو گالیله]] و [[یوهانس کپلر|یوهانِس کِپلِر]] پیشنهاد وی را گسترش دادند و آن را اصلاح کردند. گالیله [[تلسکوپ]] را [[اختراع]] کرد تا بتواند مشاهدات خود را به صورت دقیق تری انجام دهد.
  
سطر ۵۹: سطر ۶۱:
 
== اخترشناسی رصدی ==
 
== اخترشناسی رصدی ==
 
{{اصلی|اخترشناسی رصدی}}
 
{{اصلی|اخترشناسی رصدی}}
 +
منبع اصلی ما برای به دست آوردن اطلاعات دربارهٔ [[اجرام آسمانی]]، نور یا همان [[امواج الکترومغناطیسی]] است که از این اجرام به ما می‌رسد.<ref>{{cite web|url=http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/emspectrum.html|title=Electromagnetic Spectrum|last=|first=|date=|website=|publisher=NASA|accessdate=17 November 2016|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060905131651/http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/emspectrum.html|archivedate=5 September 2006 <!--DASHBot-->|deadurl=yes}}</ref> بخشی از این امواج را می‌توان از سطح زمین رصد کرد، در حالی‌که بخشی دیگر تنها در ارتفاعات بالا یا خارج از جو زمین قابل رصد هستند.
 
اخترشناسی رصدی را می‌توان بر پایه قسمتی از طیف الکترومغناطیس که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، به رشته‌های زیر تقسیم‌بندی کرد.
 
اخترشناسی رصدی را می‌توان بر پایه قسمتی از طیف الکترومغناطیس که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، به رشته‌های زیر تقسیم‌بندی کرد.
  
 
=== اخترشناسی رادیویی ===
 
=== اخترشناسی رادیویی ===
 +
[[پرونده:USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg|بندانگشتی|250px|چپ| [[آرایه بسیار بزرگ|آرایه بسیار بزرگ (VLA)]] در [[نیو مکزیکو]]، نمونه‌ای از یک [[رادیو تلسکوپ]] است.]]
 
{{اصلی|اخترشناسی رادیویی}}
 
{{اصلی|اخترشناسی رادیویی}}
 
[[طیف الکترومغناطیسی]] می‌تواند اطلاعات زیادی راجع به اخترشناسی را در اختیارمان قرار دهد. در بخش‌هایی از طیف که فرکانس اندک است، [[اخترشناسی رادیویی]]، ساطع شدن امواجی با [[طول موج]]های میلی‌متری و دکامتری را کشف می‌کند. گیرنده‌های [[رادیو تلسکوپ|رادیو تلسکوپی]] همانند گیرنده‌های [[رادیو|رادیویی]] معمولی هستند اما حساسیت بسیار زیادی دارد. [[مایکروویو|مایکرویوها]] بخش میلی‌متری طیف رادیویی را تشکیل می‌دهند و در مطالعات تشعشعات مایکروویو پس زمینه کیهان کاربرد وسیعی دارند.
 
[[طیف الکترومغناطیسی]] می‌تواند اطلاعات زیادی راجع به اخترشناسی را در اختیارمان قرار دهد. در بخش‌هایی از طیف که فرکانس اندک است، [[اخترشناسی رادیویی]]، ساطع شدن امواجی با [[طول موج]]های میلی‌متری و دکامتری را کشف می‌کند. گیرنده‌های [[رادیو تلسکوپ|رادیو تلسکوپی]] همانند گیرنده‌های [[رادیو|رادیویی]] معمولی هستند اما حساسیت بسیار زیادی دارد. [[مایکروویو|مایکرویوها]] بخش میلی‌متری طیف رادیویی را تشکیل می‌دهند و در مطالعات تشعشعات مایکروویو پس زمینه کیهان کاربرد وسیعی دارند.
  
 
=== اخترشناسی فروسرخ ===
 
=== اخترشناسی فروسرخ ===
 +
[[پرونده:The Keck Subaru and Infrared obervatories.JPG|چپ|250px|بندانگشتی|[[تلسکوپ سوبارو]] (چپ) و[[تلسکوپ کک|تلسکوپ‌های دوقلوی کک]] (وسط) و [[تلسکوپ جمنای|تلسکوپ جمینی]] (راست) در [[رصدخانه مونوکی]] در [[هاوایی]]، نمونه‌هایی از تلسکوپ‌هایی هستند که در طول موجهای مرئی و نزدیک فروسرخ کار می‌کنند.]]
 
{{اصلی|اخترشناسی فروسرخ}}
 
{{اصلی|اخترشناسی فروسرخ}}
 
در اخترشناسی فروسرخ با آشکارسازی و تحلیل امواج [[فروسرخ]] (با طول موجی بزرگ‌تر از طول موج قرمز) سروکار داریم. معمولاً برای این کار از تلسکوپ استفاده می‌شود اما در کنار آن به یک آشکارساز حساس نیز احتیاج داریم. بخار آب موجود در جو زمین امواج فروسرخ را جذب می‌کند و بنابراین مراکز مشاهده امواج فروسرخ می‌بایست در مکان‌های بلند و خشک یا خارج از جو کره زمین ساخته شوند. [[تلسکوپ‌های فضایی]] به انتشار گرما در جو زمین، شفافیت جو زمین حساس نیستند و وقتی از آن‌ها استفاده می‌کنیم دیگر با دردسرهای مشاهده در [[طول موج‌های]] فروسرخ روبرو نمی‌شویم.
 
در اخترشناسی فروسرخ با آشکارسازی و تحلیل امواج [[فروسرخ]] (با طول موجی بزرگ‌تر از طول موج قرمز) سروکار داریم. معمولاً برای این کار از تلسکوپ استفاده می‌شود اما در کنار آن به یک آشکارساز حساس نیز احتیاج داریم. بخار آب موجود در جو زمین امواج فروسرخ را جذب می‌کند و بنابراین مراکز مشاهده امواج فروسرخ می‌بایست در مکان‌های بلند و خشک یا خارج از جو کره زمین ساخته شوند. [[تلسکوپ‌های فضایی]] به انتشار گرما در جو زمین، شفافیت جو زمین حساس نیستند و وقتی از آن‌ها استفاده می‌کنیم دیگر با دردسرهای مشاهده در [[طول موج‌های]] فروسرخ روبرو نمی‌شویم.
سطر ۷۶: سطر ۸۱:
 
برای مشاهده منابع پرانرژی از اخترشناسی انرژی بالا کمک می‌گیریم که اخترشناسی [[اشعه X]]، اخترشناسی [[پرتو گاما]]، اخترشناسی [[فرابنفش]] (UV) و همچنین مطالعات مربوط به [[نوترینو]]ها و [[پرتوهای کیهانی]] را شامل می‌شود. اخترشناسی رادیویی و نوری با استفاده از [[رصدخانه]]‌های زمینی انجام می‌شود زیرا در این طول موج‌ها، جو زمین به اندازه کافی شفاف است.
 
برای مشاهده منابع پرانرژی از اخترشناسی انرژی بالا کمک می‌گیریم که اخترشناسی [[اشعه X]]، اخترشناسی [[پرتو گاما]]، اخترشناسی [[فرابنفش]] (UV) و همچنین مطالعات مربوط به [[نوترینو]]ها و [[پرتوهای کیهانی]] را شامل می‌شود. اخترشناسی رادیویی و نوری با استفاده از [[رصدخانه]]‌های زمینی انجام می‌شود زیرا در این طول موج‌ها، جو زمین به اندازه کافی شفاف است.
  
جو زمین در طول موج‌های مورد مطالعه در اخترشناسی اشعه X، اخترشناسی پرتو گاما، اخترشناسی UV و اخترشناسی فرا فروسرخ (به جز در مورد چند «پنجره» طول موج) شفافیت کافی را ندارد و بنابراین تحقیقات و مشاهدات در مورد این علوم باید از طریق [[بالن]]های تحقیقاتی یا [[رصدخانه‌های فضایی]] صورت پذیرد. پرتوهای قوی اشعه گاما براساس رگبارهای هوایی عظیمی که تولید می‌کنند شناسایی می‌شوند و مطالعه پرتوهای کیهانی زیرمجموعه‌ای از اخترشناسی محسوب می‌شود.
+
جو زمین در طول موج‌های مورد مطالعه در اخترشناسی اشعه X، اخترشناسی پرتو گاما، اخترشناسی UV و اخترشناسی فرا فروسرخ (به جز در مورد چند «پنجره» طول موج) شفافیت کافی را ندارد و بنابراین تحقیقات و مشاهدات در مورد این علوم باید از طریق [[بالن]]های تحقیقاتی یا [[رصدخانه‌های فضایی]] صورت پذیرد. پرتوهای قوی اشعه گاما براساس رگبارهای هوایی عظیمی که تولید می‌کنند شناسایی می‌شوند و مطالعه پرتوهای کیهانی زیرمجموعه‌ای از اخترشناسی محسوب می‌شود.<ref name="spectrum">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Penston, {{چر}}Margaret J. |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = The electromagnetic spectrum | پیوند = http://www.pparc.ac.uk/frontiers/latest/feature.asp?article=14F1&style=feature (English) |ژورنال= |نشریه=Particle Physics and Astronomy Research Council |تاریخ=۲۰۰۲–۰۸–۱۴ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-17.</ref>
  
 
=== ستاره‌شناسی و مکانیک اجرام آسمانی ===
 
=== ستاره‌شناسی و مکانیک اجرام آسمانی ===
سطر ۸۲: سطر ۸۷:
 
یکی از قدیمی‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی در علم اخترشناسی و همه علوم عالم، اندازه‌گیری موقعیت و مکان اجرام سماوی در آسمان است. همواره در طول تاریخ، درک مناسب از موقعیت خورشید، ماه، ستارگان و سیارات در تعیین موقعیت افراد بر روی زمین (ملوانان و کشتی‌ها) نقش داشته‌است.
 
یکی از قدیمی‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی در علم اخترشناسی و همه علوم عالم، اندازه‌گیری موقعیت و مکان اجرام سماوی در آسمان است. همواره در طول تاریخ، درک مناسب از موقعیت خورشید، ماه، ستارگان و سیارات در تعیین موقعیت افراد بر روی زمین (ملوانان و کشتی‌ها) نقش داشته‌است.
  
اندازه‌گیری دقیق موقعیت مکانی سیارات به درک ما از [[نظریه انحراف]] وسعت داده و اکنون می‌توانیم در مورد گذشته و آینده سیارات با دقت زیاد اظهارنظر کنیم. علمی که به این مباحث می‌پردازد را علم [[مکانیک اجرام آسمانی]] گویند. امروزه با ردیابی اجرام آسمانی در نزدیکی زمین می‌توانیم احتمال برخورد این اجرام با یکدیگر یا جو زمین را بررسی کنیم.
+
اندازه‌گیری دقیق موقعیت مکانی سیارات به درک ما از [[نظریه انحراف]] وسعت داده و اکنون می‌توانیم در مورد گذشته و آینده سیارات با دقت زیاد اظهارنظر کنیم. علمی که به این مباحث می‌پردازد را علم [[مکانیک اجرام آسمانی]] گویند. امروزه با ردیابی اجرام آسمانی در نزدیکی زمین می‌توانیم احتمال برخورد این اجرام با یکدیگر یا جو زمین را بررسی کنیم.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Calvert, {{چر}}James B. |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Celestial Mechanics | پیوند = http://www.du.edu/~jcalvert/phys/orbits.htm (English) |ژورنال= |نشریه=University of Denver |تاریخ=۲۰۰۳–۰۳–۲۸ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-21.</ref>
اندازه‌گیری میزان [[سرعت زاویه‌ای]] ستاره‌های نزدیک به کره زمین یکی از اساسی‌ترین کارها در تعیین [[نردبان فاصله کیهانی]] است که برای اندازه‌گیری مقیاس جهان طراحی شده‌است. اندازه‌گیری سرعت زاویه‌ای ستاره‌های مجاور عامل مهمی در آگاهی از ویژگی‌های ستاره‌های دور محسوب می‌شود چرا که این ویژگی‌ها قابل مقایسه هستند. محاسبه [[سرعت شعاعی]] و حرکت واقعی سینماتیک حرکت این مجموعه اجرام در [[کهکشان راه شیری]] را آشکار می‌سازد. همچنین از یافته‌های اخترشناسی در اندازه‌گیری توزیع ماده تیره در کهکشان استفاده می‌شود.
+
 
 +
اندازه‌گیری میزان [[سرعت زاویه‌ای]] ستاره‌های نزدیک به کره زمین یکی از اساسی‌ترین کارها در تعیین [[نردبان فاصله کیهانی]] است که برای اندازه‌گیری مقیاس جهان طراحی شده‌است. اندازه‌گیری سرعت زاویه‌ای ستاره‌های مجاور عامل مهمی در آگاهی از ویژگی‌های ستاره‌های دور محسوب می‌شود چرا که این ویژگی‌ها قابل مقایسه هستند. محاسبه [[سرعت شعاعی]] و حرکت واقعی سینماتیک حرکت این مجموعه اجرام در [[کهکشان راه شیری]] را آشکار می‌سازد. همچنین از یافته‌های اخترشناسی در اندازه‌گیری توزیع ماده تیره در کهکشان استفاده می‌شود.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Hall of Precision Astrometry | پیوند = http://www.astro.virginia.edu/~rjp0i/museum/engines.html (English) |ژورنال= |نشریه=University of Virginia Department of Astronomy |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-10.</ref>
  
 
در [[دهه ۱۹۹۰ (میلادی)]] روش اخترشناسی که در محاسبه تکانه‌های ستارگان به کار می‌رفت باعث کشف سیاره‌هایی از خارج از سامانه خورشیدی شد که به دور خورشید گردش می‌کنند.<ref name="Wolszczan">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= Wolszczan, A. ; Frail, D. A.|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه=145 – 147 |زبان=en |عنوان = A planetary system around the millisecond pulsar PSR۱۲۵۷+۱۲ | پیوند = http://www.nature.com/nature/journal/v355/n6356/abs/355145a0.html |ژورنال= Nature |نشریه=|تاریخ= 1992 |دوره=355 |شماره= |شاپا=}}</ref>
 
در [[دهه ۱۹۹۰ (میلادی)]] روش اخترشناسی که در محاسبه تکانه‌های ستارگان به کار می‌رفت باعث کشف سیاره‌هایی از خارج از سامانه خورشیدی شد که به دور خورشید گردش می‌کنند.<ref name="Wolszczan">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= Wolszczan, A. ; Frail, D. A.|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه=145 – 147 |زبان=en |عنوان = A planetary system around the millisecond pulsar PSR۱۲۵۷+۱۲ | پیوند = http://www.nature.com/nature/journal/v355/n6356/abs/355145a0.html |ژورنال= Nature |نشریه=|تاریخ= 1992 |دوره=355 |شماره= |شاپا=}}</ref>
سطر ۸۹: سطر ۹۵:
 
== اخترشناسی نظری ==
 
== اخترشناسی نظری ==
 
{{اصلی| اخترشناسی نظری}}
 
{{اصلی| اخترشناسی نظری}}
اخترشناسان نظری از ابزارهای مختلفی مانند مدل‌های تحلیلی و شبیه‌سازی‌های عددی محاسباتی استفاده می‌کنند. هر یک از این ابزارها مزیت‌های خاص خود را دارد. به‌طور کلی، مدل‌های تحلیلی برای به دست آوردن فهم بهتری از آنچه در یک فرایند اتفاق می‌افتد مناسب است. کاربرد مدل‌های عددی نیز بیشتر برای پیش‌بینی و مشخص کردن آثار و نتایج (هر چند غیرقابل مشاهده باشند) فرایند است.
+
اخترشناسان نظری از ابزارهای مختلفی مانند مدل‌های تحلیلی و شبیه‌سازی‌های عددی محاسباتی استفاده می‌کنند. هر یک از این ابزارها مزیت‌های خاص خود را دارد. به‌طور کلی، مدل‌های تحلیلی برای به دست آوردن فهم بهتری از آنچه در یک فرایند اتفاق می‌افتد مناسب است. کاربرد مدل‌های عددی نیز بیشتر برای پیش‌بینی و مشخص کردن آثار و نتایج (هر چند غیرقابل مشاهده باشند) فرایند است.<ref>{{cite journal|first=H.|last=Roth|title=A Slowly Contracting or Expanding Fluid Sphere and its Stability|journal=Physical Review |volume=39|issue=3|pages=525–529|date=1932|doi=10.1103/PhysRev.39.525|bibcode = 1932PhRv...39..525R}}</ref><ref>{{cite book|first=A.S.|last=Eddington|title=Internal Constitution of the Stars|publisher=Cambridge University Press|date=1926|url=https://books.google.com/?id=hJW3JbhnFQMC&pg=PA182|isbn=978-0-521-33708-3}}</ref>
  
 
نظریه پردازان تلاش می‌کنند مدل‌های نظری جدیدی خلق کنند و بر اساس آن‌ها، پدیده‌های تجربی حاصل از نتایج آن مدل‌ها را پیش‌بینی کنند.
 
نظریه پردازان تلاش می‌کنند مدل‌های نظری جدیدی خلق کنند و بر اساس آن‌ها، پدیده‌های تجربی حاصل از نتایج آن مدل‌ها را پیش‌بینی کنند.
سطر ۱۲۰: سطر ۱۲۶:
 
|}
 
|}
  
[[ماده تاریک]] و [[انرژی تاریک]] موضوعات مهم و برجستهٔ علم اخترشناسی در حال حاضر هستند که در هنگام مطالعهٔ کهکشان‌ها کشف شدند و جنجال پیرامون آن‌ها آغاز شد.
+
[[ماده تاریک]] و [[انرژی تاریک]] موضوعات مهم و برجستهٔ علم اخترشناسی در حال حاضر هستند که در هنگام مطالعهٔ کهکشان‌ها کشف شدند و جنجال پیرامون آن‌ها آغاز شد.<ref>{{cite web|url=http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/dark_matter.html|quote=third paragraph, "There is currently much ongoing research by scientists attempting to discover exactly what this dark matter is"|accessdate=2 November 2009|publisher=NASA|title=Dark matter|date=2010| archiveurl= https://web.archive.org/web/20091030022817/http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/dark_matter.html| archivedate= 30 October 2009 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref>
  
 
== شاخه‌های اخترشناسی ==
 
== شاخه‌های اخترشناسی ==
 
=== اخترشناسی خورشیدی ===
 
=== اخترشناسی خورشیدی ===
 
{{اصلی| خورشید}}
 
{{اصلی| خورشید}}
 +
[[پرونده:Uvsun trace big.jpg|چپ|بندانگشتی|250px|تصویر [[ماوراء بنفش]] از [[نورسپهر]] فعال خورشید که توسط [[تلسکوپ فضایی تریس]] (TRACE) گرفته شده‌است. (تصویر از [[ناسا]]).]]
  
 +
[[خورشید]] ستاره‌ای است که بیشترین تحقیقات علمی بر روی آن تمرکز یافته‌است. خورشید یک [[ستاره کوتوله|ستارهٔ کوتولهٔ]] [[رشته اصلی]] از [[ستاره نوع جی رشته اصلی|ردهٔ G]] است و حدود ۶/۴ میلیارد سال عمر دارد. خورشید [[ستاره متغیر|ستاره‌ای متغیر]] نیست اما در فعالیت آن تغییرات متناوبی صورت می‌گیرد که به [[چرخه خورشیدی|چرخهٔ لکه‌های خورشیدی]] معروف است. در این چرخه، در هر ۱۱ سال در تعداد [[لکه خورشیدی|لکه‌های خورشیدی]] نوساناتی رخ می‌دهد. لکه‌های خورشیدی نواحی هستند که دمای آن‌ها کمتر از دمای میانگین خورشید است و فعالیت‌های مغناطیسی شدیدی در این مکان‌ها رخ می‌دهد.<ref name="solar FAQ">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Johansson, {{چر}}Sverker |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = The Solar FAQ | پیوند = http://www.talkorigins.org/faqs/faq-solar.html (English) |ژورنال= |نشریه=Talk.Origins Archive |تاریخ=۲۰۰۳–۰۷–۲۷ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-11.</ref>
  
[[خورشید]] ستاره‌ای است که بیشترین تحقیقات علمی بر روی آن تمرکز یافته‌است. خورشید یک [[ستاره کوتوله|ستارهٔ کوتولهٔ]] [[رشته اصلی]] از [[ستاره نوع جی رشته اصلی|ردهٔ G]] است و حدود ۶/۴ میلیارد سال عمر دارد. خورشید [[ستاره متغیر|ستاره‌ای متغیر]] نیست اما در فعالیت آن تغییرات متناوبی صورت می‌گیرد که به [[چرخه خورشیدی|چرخهٔ لکه‌های خورشیدی]] معروف است. در این چرخه، در هر ۱۱ سال در تعداد [[لکه خورشیدی|لکه‌های خورشیدی]] نوساناتی رخ می‌دهد. لکه‌های خورشیدی نواحی هستند که دمای آن‌ها کمتر از دمای میانگین خورشید است و فعالیت‌های مغناطیسی شدیدی در این مکان‌ها رخ می‌دهد.
+
از زمانی که خورشید وارد مرحلهٔ رشته اصلی شده تاکنون، ۴۰ درصد به درخشندگی آن افزوده شده‌است. درخشندگی خورشید تغییراتی دوره‌ای نیز دارد که می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی کره زمین داشته باشد.<ref name="Environmental issues: essential primary sources.">{{cite web|url=http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v3=1&DB=local&CMD=010a+2006000857&CNT=10+records+per+page|title=Environmental issues: essential primary sources|last=Lerner|first=K. Lee|first2=Brenda Wilmoth|date=2006|website=|publisher=Thomson Gale|archive-url=https://archive.today/20120710152134/http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v3=1&DB=local&CMD=010a+2006000857&CNT=10+records+per+page|archive-date=۱۰ ژوئیه ۲۰۱۲|dead-url=yes|author2=Lerner|accessdate=17 November 2016}}</ref> به عنوان نمونه، تصور می‌شود [[کمینه ماندر]] باعث ایجاد پدیده [[عصر یخبندان کوچک]] در [[قرون وسطی]] شده‌است.<ref name="future-sun">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= [http://www-astronomy.mps.ohio-state.edu/Vistas/ New Vistas in Astronomy] |سال=|شابک=|نویسنده= Pogge, Richard W.|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = The Once & Future Sun | پیوند = http://www-astronomy.mps.ohio-state.edu/~pogge/Lectures/vistas97.html (lecture notes) |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= ۱۹۹۷ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2005–12-07.</ref>
 
 
از زمانی که خورشید وارد مرحلهٔ رشته اصلی شده تاکنون، ۴۰ درصد به درخشندگی آن افزوده شده‌است. درخشندگی خورشید تغییراتی دوره‌ای نیز دارد که می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی کره زمین داشته باشد.
 
  
 
سطح خارجی و قابل رویت خورشید را [[نورسپهر]] گویند. بالای این لایه، منطقهٔ باریکی به نام [[فام‌سپهر]] قرار دارد. این قسمت هم توسط یک منطقهٔ گذرا که دمای آن به سرعت افزایش می‌یابد احاطه شده و در نهایت [[تاج خورشیدی]] که بسیار داغ است قرار دارد.
 
سطح خارجی و قابل رویت خورشید را [[نورسپهر]] گویند. بالای این لایه، منطقهٔ باریکی به نام [[فام‌سپهر]] قرار دارد. این قسمت هم توسط یک منطقهٔ گذرا که دمای آن به سرعت افزایش می‌یابد احاطه شده و در نهایت [[تاج خورشیدی]] که بسیار داغ است قرار دارد.
سطر ۱۳۷: سطر ۱۴۳:
 
=== سیاره‌شناسی ===
 
=== سیاره‌شناسی ===
 
{{اصلی|سیاره‌شناسی}}
 
{{اصلی|سیاره‌شناسی}}
در این شاخه از اخترشناسی، [[سیاره]]‌ها، [[قمر]]ها، [[سیاره کوتوله|سیاره‌های کوتوله]]، [[دنباله‌دار]]ها، [[سیارک]]‌ها و دیگر اجرام سماوی که به دور [[خورشید]] می‌چرخند و همچنین [[سیاره فراخورشیدی|سیاره‌های فراخورشیدی]] مطالعه می‌شوند. منظومهٔ شمسی با استفاده از تلسکوپ‌ها و در مرتبهٔ بعد از طریق فضاپیماها تقریباً به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته‌است. هرچند اطلاعات به دست آمده درک کلی خوبی از نحوهٔ پیدایش و تکامل این سیستم سیاره‌ای به ما داده‌است، اما هنوز اکتشافات زیادی در حال انجام هستند.
+
در این شاخه از اخترشناسی، [[سیاره]]‌ها، [[قمر]]ها، [[سیاره کوتوله|سیاره‌های کوتوله]]، [[دنباله‌دار]]ها، [[سیارک]]‌ها و دیگر اجرام سماوی که به دور [[خورشید]] می‌چرخند و همچنین [[سیاره فراخورشیدی|سیاره‌های فراخورشیدی]] مطالعه می‌شوند. منظومهٔ شمسی با استفاده از تلسکوپ‌ها و در مرتبهٔ بعد از طریق فضاپیماها تقریباً به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته‌است. هرچند اطلاعات به دست آمده درک کلی خوبی از نحوهٔ پیدایش و تکامل این سیستم سیاره‌ای به ما داده‌است، اما هنوز اکتشافات زیادی در حال انجام هستند.<ref name="geology">{{یادکرد|فصل= |عنوان = Remote Sensing for the Earth Sciences: Manual of Remote Sensing | پیوند = http://marswatch.tn.cornell.edu/rsm.html|ناشر= John Wiley & Sons|شهر= |کوشش= |ویرایش= 3rd |سال= ۲۰۰۴ |شابک= |نویسنده= J. F. Bell III, B. A. Campbell, M. S. Robinson|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006-08-23.</ref>
  
 +
[[پرونده:dust.devil.mars.arp.750pix.jpg|بندانگشتی|چپ|250px| نقطه سیاه رنگی که در بالای تصویر دیده می‌شود یک [[گردباد]] است که در حال بالا رفتن از دیوارهٔ یک [[دهانه برخوردی|دهانه]] در سطح [[مریخ]] است. این ستون متحرک و چرخان در جو مریخ (که می‌توان آن را با گردبادهای زمینی مقایسه کرد) نوار طولانی و تیره‌رنگی را به وجود آورده‌است.]]
  
سامانه خورشیدی از سیارات داخلی، [[کمربند سیارک‌ها]] و سیارات خارجی تشکیل شده‌است. سیارات داخلی [[زمین‌سان|زمین‌مانند]] هستند و عبارتند از: [[عطارد|تیر]]، [[زهره]]، [[زمین]] و [[مریخ]]. سیارات خارجی [[غول گازی|غول‌های گازی]] هستند و عبارتند از: [[مشتری]]، [[زحل]]، [[اورانوس]] و [[نپتون]]. فراتر از نپتون، [[کمربند کویپر]] قرار دارد و در نهایت [[ابر اورت]] قرار گرفته که ممکن است تا یک سال نوری امتداد داشته باشد.
+
سامانه خورشیدی از سیارات داخلی، [[کمربند سیارک‌ها]] و سیارات خارجی تشکیل شده‌است. سیارات داخلی [[زمین‌سان|زمین‌مانند]] هستند و عبارتند از: [[عطارد|تیر]]، [[زهره]]، [[زمین]] و [[مریخ]]. سیارات خارجی [[غول گازی|غول‌های گازی]] هستند و عبارتند از: [[مشتری]]، [[زحل]]، [[اورانوس]] و [[نپتون]].<ref name="planets">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= E. Grayzeck, D. R. Williams|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Lunar and Planetary Science | پیوند = http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/ (English) |ژورنال= |نشریه=NASA |تاریخ=۲۰۰۶–۰۵–۱۱ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-21.</ref> فراتر از نپتون، [[کمربند کویپر]] قرار دارد و در نهایت [[ابر اورت]] قرار گرفته که ممکن است تا یک سال نوری امتداد داشته باشد.
  
سیارات ۴٫۶ میلیارد سال پیش، در [[قرص پیش–سیاره‌ای]] که خورشید اولیه را احاطه کرده بود، تشکیل شدند. بر اثر وجود [[جاذبه گرانشی]]، تصادم یا برخورد مواد و [[برافزایش (اخترفیزیک)|پدیدهٔ برافزایش]]، توده‌هایی از ماده در این قرص شکل گرفتند که با گذر زمان به [[پیش‌سیاره|پیش سیاره‌ها]] تبدیل شدند. سپس [[فشار تشعشع|فشار تشعشعات]] [[باد خورشیدی|بادهای خورشیدی]] بیشتر مواد باقی‌مانده را عقب راند و تنها سیاراتی که از جرم و در نتیجه گرانش کافی برخوردار بودند توانستند [[جو (هواشناسی)|جو]] خود را که به صورت گازی بود در اطراف خود نگه دارند. سیارات طی دوره‌ای زمانی که در آن بمباران‌های شدیدی صورت می‌گرفت، (و از شواهد آن [[دهانه برخوردی|دهانه‌های برخوردی]] فراوانی است که در سطح کرهٔ ماه وجود دارند) مواد موجود در اطراف خود را جذب یا آن‌ها را دور ساختند. در این دوران احتمالاً برخی از پیش سیاره‌ها با یکدیگر برخورد کردند و ممکن است یکی از همین برخوردها باعث تشکیل کرهٔ ماه شده باشد.
+
سیارات ۴٫۶ میلیارد سال پیش، در [[قرص پیش–سیاره‌ای]] که خورشید اولیه را احاطه کرده بود، تشکیل شدند. بر اثر وجود [[جاذبه گرانشی]]، تصادم یا برخورد مواد و [[برافزایش (اخترفیزیک)|پدیدهٔ برافزایش]]، توده‌هایی از ماده در این قرص شکل گرفتند که با گذر زمان به [[پیش‌سیاره|پیش سیاره‌ها]] تبدیل شدند. سپس [[فشار تشعشع|فشار تشعشعات]] [[باد خورشیدی|بادهای خورشیدی]] بیشتر مواد باقی‌مانده را عقب راند و تنها سیاراتی که از جرم و در نتیجه گرانش کافی برخوردار بودند توانستند [[جو (هواشناسی)|جو]] خود را که به صورت گازی بود در اطراف خود نگه دارند. سیارات طی دوره‌ای زمانی که در آن بمباران‌های شدیدی صورت می‌گرفت، (و از شواهد آن [[دهانه برخوردی|دهانه‌های برخوردی]] فراوانی است که در سطح کرهٔ ماه وجود دارند) مواد موجود در اطراف خود را جذب یا آن‌ها را دور ساختند. در این دوران احتمالاً برخی از پیش سیاره‌ها با یکدیگر برخورد کردند و ممکن است یکی از همین برخوردها باعث تشکیل کرهٔ ماه شده باشد.<ref name="formation">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Roberge, {{چر}}Aki |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Planetary Formation and Our Solar System | پیوند = http://www.dtm.ciw.edu/akir/Seminar/seminar.html (English) |ژورنال= |نشریه=Carnegie Institute of Washington—Department of Terrestrial Magnetism |تاریخ=۱۹۹۷–۰۵–۰۵ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-11.</ref>
  
وقتی سیاره به جرم کافی دست پیدا می‌کند، در پدیدهٔ [[تفکیک سیاره‌ای]] مواد با [[چگالی]] مختلف در داخل سیاره از هم جدا می‌شوند. این فرایند می‌تواند باعث ایجاد یک هستهٔ سنگی یا فلزی شود که توسط [[گوشته]] و یک [[پوسته|پوستهٔ]] خارجی احاطه شده‌است. هسته می‌تواند شامل نواحی جامد و مایع باشد. برخی از هسته‌های سیارات [[میدان مغناطیسی]] خاص خود را تولید می‌کنند که می‌تواند مانع از دست رفتن جو آن‌ها به وسیلهٔ بادهای خورشیدی شود.
+
وقتی سیاره به جرم کافی دست پیدا می‌کند، در پدیدهٔ [[تفکیک سیاره‌ای]] مواد با [[چگالی]] مختلف در داخل سیاره از هم جدا می‌شوند. این فرایند می‌تواند باعث ایجاد یک هستهٔ سنگی یا فلزی شود که توسط [[گوشته]] و یک [[پوسته|پوستهٔ]] خارجی احاطه شده‌است. هسته می‌تواند شامل نواحی جامد و مایع باشد. برخی از هسته‌های سیارات [[میدان مغناطیسی]] خاص خود را تولید می‌کنند که می‌تواند مانع از دست رفتن جو آن‌ها به وسیلهٔ بادهای خورشیدی شود.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Roberge, {{چر}}Aki |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = The Planets After Formation | پیوند = http://www.dtm.ciw.edu/akir/Seminar/internal.html (English) |ژورنال= |نشریه=Department of Terrestrial Magnetism |تاریخ=۱۹۹۸–۰۴–۲۱ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-23.</ref>
  
حرارت داخلی یک سیاره یا قمر، دو منشأ دارد: یا از برخوردهایی که آن جرم را تشکیل داده‌اند و در اثر فروپاشی مواد [[رادیواکتیو]] (مانند [[اورانیوم]] و [[توریم]] و[[ایزوتوپ‌های آلومینیم|<sup>۲۶</sup>Al]]) ایجاد می‌شود یا از نوع [[گرمایش جزر و مدی]] است که نیروهای کشندی بین سیاره و قمر آن را ایجاد می‌کنند. در برخی از سیارات و اقمار آن‌ها گرمای کافی برای فعالیت‌های [[آتشفشان‌خیزی]] و [[زمین ساخت|زمین ساختی]] وجود دارد. سطح آن دسته از سیاراتی که دارای جو هستند ممکن است به وسیلهٔ باد یا آب دچار [[فرسایش]] شود. اجرام کوچک‌تر که از گرمای ناشی از نیروهای کشندی بهره‌مند نیستند زودتر سرد می‌شوند و فعالیت‌های زمین‌شناسی آن‌ها متوقف می‌شود. البته ایجاد دهانه‌های برخوردی همچنان ادامه دارد.
+
حرارت داخلی یک سیاره یا قمر، دو منشأ دارد: یا از برخوردهایی که آن جرم را تشکیل داده‌اند و در اثر فروپاشی مواد [[رادیواکتیو]] (مانند [[اورانیوم]] و [[توریم]] و[[ایزوتوپ‌های آلومینیم|<sup>۲۶</sup>Al]]) ایجاد می‌شود یا از نوع [[گرمایش جزر و مدی]] است که نیروهای کشندی بین سیاره و قمر آن را ایجاد می‌کنند. در برخی از سیارات و اقمار آن‌ها گرمای کافی برای فعالیت‌های [[آتشفشان‌خیزی]] و [[زمین ساخت|زمین ساختی]] وجود دارد. سطح آن دسته از سیاراتی که دارای جو هستند ممکن است به وسیلهٔ باد یا آب دچار [[فرسایش]] شود. اجرام کوچک‌تر که از گرمای ناشی از نیروهای کشندی بهره‌مند نیستند زودتر سرد می‌شوند و فعالیت‌های زمین‌شناسی آن‌ها متوقف می‌شود. البته ایجاد دهانه‌های برخوردی همچنان ادامه دارد.<ref name="new solar system">{{یادکرد|فصل= |کتاب=The New Solar System|ناشر= Cambridge press|شهر= |کوشش=J.K. Beatty, C.C. Petersen, A. Chaikin |ویرایش= 4th |سال= ۱۹۹۹ |شابک=0-521-64587-5 |نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}}</ref>
  
 
=== ستاره‌شناسی ===
 
=== ستاره‌شناسی ===
 
{{اصلی|ستاره}}
 
{{اصلی|ستاره}}
 +
[[پرونده:Ant Nebula.jpg|بندانگشتی|چپ|250px| [[سحابی مورچه|سحابی سیاره‌ای مورچه]]. دفع گاز از ستاره مرکزی در حال مرگ برخلاف الگوهای بی‌نظم انفجارات معمولی الگوهای متقارن نشان می‌دهد.]]
  
 
مطالعهٔ ستارگان و نحوهٔ [[تکامل ستارگان|تکامل]] آن‌ها برای درک عالم ضروری است. ویژگی‌های فیزیکی ستارگان به وسیلهٔ مشاهدات رصدی، داده‌های نظری و [[شبیه‌سازی کامپیوتری|شبیه‌سازی‌های کامپیوتری]] تعیین می‌شود.
 
مطالعهٔ ستارگان و نحوهٔ [[تکامل ستارگان|تکامل]] آن‌ها برای درک عالم ضروری است. ویژگی‌های فیزیکی ستارگان به وسیلهٔ مشاهدات رصدی، داده‌های نظری و [[شبیه‌سازی کامپیوتری|شبیه‌سازی‌های کامپیوتری]] تعیین می‌شود.
  
[[ستاره‌زایی|شکل‌گیری ستارگان]] در بخش‌هایی از [[ابر مولکولی|ابرهای مولکولی]] غول پیکر که حاوی گاز و غبار متراکم است رخ می‌دهد. وقتی این نواحی ناپایدار می‌شوند، قطعات ابر می‌توانند تحت تأثیر گرانش به هم پیوسته و یک [[پیش ستاره]] را تشکیل دهند. در صورتی که هستهٔ پیش ستاره به اندازهٔ کافی داغ و چگال باشد، [[همجوشی هسته‌ای]] آغاز شده و به این ترتیب یک ستارهٔ رشتهٔ اصلی شکل می‌گیرد.
+
[[ستاره‌زایی|شکل‌گیری ستارگان]] در بخش‌هایی از [[ابر مولکولی|ابرهای مولکولی]] غول پیکر که حاوی گاز و غبار متراکم است رخ می‌دهد. وقتی این نواحی ناپایدار می‌شوند، قطعات ابر می‌توانند تحت تأثیر گرانش به هم پیوسته و یک [[پیش ستاره]] را تشکیل دهند. در صورتی که هستهٔ پیش ستاره به اندازهٔ کافی داغ و چگال باشد، [[همجوشی هسته‌ای]] آغاز شده و به این ترتیب یک ستارهٔ رشتهٔ اصلی شکل می‌گیرد.<ref name="sead">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Stellar Evolution & Death | پیوند = http://observe.arc.nasa.gov/nasa/space/stellardeath/stellardeath_intro.html (English) |ژورنال= |نشریه=NASA Observatorium |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–06-08.</ref>
  
 
در فرایند همجوشی هسته‌ای در مرکز ستاره، [[هیدروژن]] به [[هلیوم]] تبدیل می‌شود. بین نیروی رو به خارج فشار گاز (ناشی از گرمای هسته) از یک سو و نیروی رو به داخل [[گرانش]] از سوی دیگر، [[تعادل هیدرواستاتیکی]] وجود دارد. همین تعادل موجب پایداری ستاره در این حالت می‌شود.
 
در فرایند همجوشی هسته‌ای در مرکز ستاره، [[هیدروژن]] به [[هلیوم]] تبدیل می‌شود. بین نیروی رو به خارج فشار گاز (ناشی از گرمای هسته) از یک سو و نیروی رو به داخل [[گرانش]] از سوی دیگر، [[تعادل هیدرواستاتیکی]] وجود دارد. همین تعادل موجب پایداری ستاره در این حالت می‌شود.
سطر ۱۵۹: سطر ۱۶۷:
 
ویژگی‌های ستاره و سرنوشت آن به جرم اولیه ستاره بستگی دارد. هرچه جرم اولیه بیشتر بوده باشد، سرعت مصرف سوخت هیدروژن در هسته و درخشندگی آن بیشتر است. با گذشت زمان، هیدروژن موجود در هسته کاملاً مصرف شده و به هلیوم تبدیل می‌شود. با توقف فرایند همجوشی، نیروی رو به خارج فشار گاز (ناشی از تابش هسته) از بین رفته و غلبه نیروی گرانش باعث در هم فشرده شدن هسته می‌شود. ستاره در حالی که هسته آن متراکم تر می‌شود، لایه‌های خارجی خود را به بیرون می‌راند. با گسترش لایه‌های خارجی، ستاره به صورت [[غول قرمز]] درمی آید. اگر دمای موجود در هسته به اندازهٔ کافی بالا باشد، فرایند همجوشی هلیوم آغاز می‌شود. ستاره‌های بسیار پرجرم می‌توانند با گداخت عناصر سنگین تر از هلیوم مراحل تکاملی بعدی را هم طی کنند.
 
ویژگی‌های ستاره و سرنوشت آن به جرم اولیه ستاره بستگی دارد. هرچه جرم اولیه بیشتر بوده باشد، سرعت مصرف سوخت هیدروژن در هسته و درخشندگی آن بیشتر است. با گذشت زمان، هیدروژن موجود در هسته کاملاً مصرف شده و به هلیوم تبدیل می‌شود. با توقف فرایند همجوشی، نیروی رو به خارج فشار گاز (ناشی از تابش هسته) از بین رفته و غلبه نیروی گرانش باعث در هم فشرده شدن هسته می‌شود. ستاره در حالی که هسته آن متراکم تر می‌شود، لایه‌های خارجی خود را به بیرون می‌راند. با گسترش لایه‌های خارجی، ستاره به صورت [[غول قرمز]] درمی آید. اگر دمای موجود در هسته به اندازهٔ کافی بالا باشد، فرایند همجوشی هلیوم آغاز می‌شود. ستاره‌های بسیار پرجرم می‌توانند با گداخت عناصر سنگین تر از هلیوم مراحل تکاملی بعدی را هم طی کنند.
  
سرنوشت ستاره به جرم آن بستگی دارد و ستارگانی که جرم آن‌ها بیش از ۸ برابر جرم [[خورشید]] است به [[ابرنواختر]] تبدیل می‌شوند درحالیکه ستارگان کوچک‌تر به سحابی‌های سیاره‌ای و در نهایت به [[کوتوله‌های سفید]] تبدیل می‌شوند. جسم باقی‌مانده از ابرنواختر یک [[ستاره نوترونی]] چگال است واگر جرم ستاره بیش از سه برابر جرم خورشید باشد ابرنواختر به یک [[سیاه چاله]] تبدیل می‌شود.
+
سرنوشت ستاره به جرم آن بستگی دارد و ستارگانی که جرم آن‌ها بیش از ۸ برابر جرم [[خورشید]] است به [[ابرنواختر]] تبدیل می‌شوند درحالیکه ستارگان کوچک‌تر به سحابی‌های سیاره‌ای و در نهایت به [[کوتوله‌های سفید]] تبدیل می‌شوند. جسم باقی‌مانده از ابرنواختر یک [[ستاره نوترونی]] چگال است واگر جرم ستاره بیش از سه برابر جرم خورشید باشد ابرنواختر به یک [[سیاه چاله]] تبدیل می‌شود.<ref name="Cambridge atlas">{{یادکرد|فصل= |کتاب=The Cambridge Atlas of Astronomy|ناشر= Cambridge University Press|شهر= |کوشش= Jean Audouze, Guy Israel|ویرایش= 3rd |سال= ۱۹۹۴ |شابک=0-521-43438-6 |نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}}</ref>
  
 
=== اخترشناسی کهکشانی ===
 
=== اخترشناسی کهکشانی ===
 
{{اصلی|اخترشناسی کهکشانی}}
 
{{اصلی|اخترشناسی کهکشانی}}
 +
[[پرونده:Milky Way Spiral Arm.svg|چپ|بندانگشتی|250px|ساختار رصد شده بازوهای مارپیچی کهکشان [[راه شیری]].]]
 
[[منظومه شمسی|سامانه خورشیدی]] درون کهکشان [[راه شیری]] در حال چرخش است که کهکشانی مارپیچی و بسته‌است که یکی از اعضای اصلی کهکشان‌های Local Group محسوب می‌شود. سامانه خورشیدی مجموعه‌ای از گاز، غبار، ستارگان و دیگر اجرام است که نیروی جاذبه آن‌ها را در کنار هم قرار داده‌است. از آنجا که زمین در بازوی خارجی پرگرد وغبار کهکشان راه شیری قرار دارد بخش عظیمی از این کهکشان از دیده‌مان پنهان است.
 
[[منظومه شمسی|سامانه خورشیدی]] درون کهکشان [[راه شیری]] در حال چرخش است که کهکشانی مارپیچی و بسته‌است که یکی از اعضای اصلی کهکشان‌های Local Group محسوب می‌شود. سامانه خورشیدی مجموعه‌ای از گاز، غبار، ستارگان و دیگر اجرام است که نیروی جاذبه آن‌ها را در کنار هم قرار داده‌است. از آنجا که زمین در بازوی خارجی پرگرد وغبار کهکشان راه شیری قرار دارد بخش عظیمی از این کهکشان از دیده‌مان پنهان است.
  
درمرکز کهکشان راه شیری یک برآمدگی میله مانند قرار دارد که گمان می‌رود یک [[سیاه چاله]] بسیار بزرگ باشد در اطراف هسته چهار بازوی مارپیچ قرار دارند. در این ناحیه بسیاری از ستارگان شکل می‌گیرند و مملو از ستارگان جوان و [[ستارگان نسل دوم]] است. دراطراف دیسک، یک شبه کره کهکشانی مسن تر که [[ستارگان نسل اول]] محسوب می‌شوند و همچنین مجموعه‌ای از [[خوشه کروی|خوشه‌های کروی]] نسبتاً چگال قرار دارد.
+
درمرکز کهکشان راه شیری یک برآمدگی میله مانند قرار دارد که گمان می‌رود یک [[سیاه چاله]] بسیار بزرگ باشد در اطراف هسته چهار بازوی مارپیچ قرار دارند. در این ناحیه بسیاری از ستارگان شکل می‌گیرند و مملو از ستارگان جوان و [[ستارگان نسل دوم]] است. دراطراف دیسک، یک شبه کره کهکشانی مسن تر که [[ستارگان نسل اول]] محسوب می‌شوند و همچنین مجموعه‌ای از [[خوشه کروی|خوشه‌های کروی]] نسبتاً چگال قرار دارد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Ott, {{چر}}Thomas |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = The Galactic Centre | پیوند = http://www.mpe.mpg.de/ir/GC/index.php (English) |ژورنال= |نشریه=Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |تاریخ=۲۰۰۶–۰۸–۲۴ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–09-08.</ref><ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Faulkner, {{چر}}Danny R. |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه=174-180 |زبان=en |عنوان = The Role Of Stellar Population Types In The Discussion Of Stellar Evolution | پیوند = http://www.creationresearch.org/crsq/articles/30/30_1/StellarPop.html |ژورنال= CRS Quarterly |نشریه=|تاریخ= 1993 |دوره=30 |شماره= 1 |شاپا=}} Retrieved on 2006-09-08.</ref>
درمیان ستارگان یک واسط بین ستاره‌ای قرار دارد که ناحیه‌ای است حاوی مواد پراکنده. در چگال‌ترین قسمت، ابرهای مولکولی از جنس هیدروژن و دیگر عناصر نواحی تشکیل ستاره را تشکیل می‌دهند. سحابی‌های تیره نامنظم (که در محدوده‌ای که توسط طول جینز مشخص می‌شود تمرکز یافته‌اند) ستارگان نوزاد فشرده را تشکیل می‌دهند.
+
 
 +
درمیان ستارگان یک واسط بین ستاره‌ای قرار دارد که ناحیه‌ای است حاوی مواد پراکنده. در چگال‌ترین قسمت، ابرهای مولکولی از جنس هیدروژن و دیگر عناصر نواحی تشکیل ستاره را تشکیل می‌دهند. سحابی‌های تیره نامنظم (که در محدوده‌ای که توسط طول جینز مشخص می‌شود تمرکز یافته‌اند) ستارگان نوزاد فشرده را تشکیل می‌دهند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Hanes, {{چر}}Dave |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Star Formation; The Interstellar Medium | پیوند = http://www.astro.queensu.ca/~hanes/p014/Notes/Topic_063.html (English) |ژورنال= |نشریه=Queen's University |تاریخ=۲۰۰۶–۰۸–۲۴ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–09-08.</ref>
  
 
با تشکیل ستارگان با جرم زیادتر ابر تبدیل به [[ناحیه HII]] می‌شود که در آن گازهای درخشنده و پلاسما قراردارند. طوفان‌های ستاره‌ای و انفجار ابرنواخترها باعث پراکنده شدن ابر می‌شوند و در نهایت یک یا چند خوشه باز از ستارگان تشکیل می‌شوند. این خوشه‌ها در کنار هم کهکشان راه شیری را تشکیل داده‌اند. مطالعات سینماتیک ماده در کهکشان راه شیری و دیگر کهکشان‌ها نشان می‌دهد که جرم نامرئی درآن‌ها بیش از جرم مرئی است بیشتر جرم کهکشان را هاله‌های سیاه تشکیل می‌دهند طبیعت این ماده سیاه رنگ هنوز برای دانشمندان نامشخص است.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= Van den Bergh, Sidney|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه=657-660 |زبان=en |عنوان = The Early History of Dark Matter | پیوند = http://www.journals.uchicago.edu/PASP/journal/issues/v111n760/990017/990017.html |ژورنال= Publications of the Astronomy Society of the Pacific |نشریه=|تاریخ= 1999 |دوره=111 |شماره= |شاپا=}}</ref>
 
با تشکیل ستارگان با جرم زیادتر ابر تبدیل به [[ناحیه HII]] می‌شود که در آن گازهای درخشنده و پلاسما قراردارند. طوفان‌های ستاره‌ای و انفجار ابرنواخترها باعث پراکنده شدن ابر می‌شوند و در نهایت یک یا چند خوشه باز از ستارگان تشکیل می‌شوند. این خوشه‌ها در کنار هم کهکشان راه شیری را تشکیل داده‌اند. مطالعات سینماتیک ماده در کهکشان راه شیری و دیگر کهکشان‌ها نشان می‌دهد که جرم نامرئی درآن‌ها بیش از جرم مرئی است بیشتر جرم کهکشان را هاله‌های سیاه تشکیل می‌دهند طبیعت این ماده سیاه رنگ هنوز برای دانشمندان نامشخص است.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= Van den Bergh, Sidney|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه=657-660 |زبان=en |عنوان = The Early History of Dark Matter | پیوند = http://www.journals.uchicago.edu/PASP/journal/issues/v111n760/990017/990017.html |ژورنال= Publications of the Astronomy Society of the Pacific |نشریه=|تاریخ= 1999 |دوره=111 |شماره= |شاپا=}}</ref>
سطر ۱۷۲: سطر ۱۸۲:
 
=== اخترشناسی فراکهکشانی ===
 
=== اخترشناسی فراکهکشانی ===
 
{{اصلی| اخترشناسی فراکهکشانی}}
 
{{اصلی| اخترشناسی فراکهکشانی}}
در این شکل چندین جرم حلقه مانند آبی رنگ را مشاهده می‌کنید که تصاویر همان کهکشان هستند که با استفاده از اثر [[عدسی‌های گرانشی]] از خوشه کهکشان زرد رنگ در وسط عکس کپی‌برداری شده‌اند. این عدسی‌ها با استفاده از میزان گرانش خوشه نور را خم کرده و تصویر اجرام دورتر را بزرگنمایی نموده و درآنها [[اعوجاج]] ایجاد می‌کند.]]
+
[[پرونده:grav.lens1.arp.750pix.jpg|بندانگشتی|چپ|250px| در این شکل چندین جرم حلقه مانند آبی رنگ را مشاهده می‌کنید که تصاویر همان کهکشان هستند که با استفاده از اثر [[عدسی‌های گرانشی]] از خوشه کهکشان زرد رنگ در وسط عکس کپی‌برداری شده‌اند. این عدسی‌ها با استفاده از میزان گرانش خوشه نور را خم کرده و تصویر اجرام دورتر را بزرگنمایی نموده و درآنها [[اعوجاج]] ایجاد می‌کند.]]
 
مطالعه اجرامی که درخارج از کهکشان راه شیری قرار دارند به یک علم جدید تبدیل شده که شاخه‌ای از اخترشناسی محسوب می‌شود. در این علم نحوه پیدایش و تکامل کهکشان‌ها، ساختار و طبقه‌بندی آنها، [[کهکشان‌های فعال]] وگروه‌ها و خوشه‌های کهکشانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی گروه‌ها و خوشه‌های کهکشانی در درک بهتر از ساختار کلی کیهان نقش مهمی ایفا می‌کند.
 
مطالعه اجرامی که درخارج از کهکشان راه شیری قرار دارند به یک علم جدید تبدیل شده که شاخه‌ای از اخترشناسی محسوب می‌شود. در این علم نحوه پیدایش و تکامل کهکشان‌ها، ساختار و طبقه‌بندی آنها، [[کهکشان‌های فعال]] وگروه‌ها و خوشه‌های کهکشانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی گروه‌ها و خوشه‌های کهکشانی در درک بهتر از ساختار کلی کیهان نقش مهمی ایفا می‌کند.
  
اغلب کهکشان‌ها دارای شکل منحصر به فردی هستند که طبقه‌بندی آن‌ها را آسان می‌کند. به‌طورکلی کهکشان‌ها به انواع مارپیچ، بیضوی، و نامنظم تقسیم‌بندی می‌شوند.
+
اغلب کهکشان‌ها دارای شکل منحصر به فردی هستند که طبقه‌بندی آن‌ها را آسان می‌کند. به‌طورکلی کهکشان‌ها به انواع مارپیچ، بیضوی، و نامنظم تقسیم‌بندی می‌شوند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Keel, {{چر}}Bill |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Galaxy Classification | پیوند = http://www.astr.ua.edu/keel/galaxies/classify.html (English) |ژورنال= |نشریه=University of Alabama |تاریخ=۲۰۰۶–۰۸–۰۱ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–09-08.</ref>
  
 
همانطورکه از نام کهکشان بیضوی پیداست [[سطح مقطع]] این کهکشان [[بیضی]] شکل است. ستارگان در مدارهای تصادفی به دور کهکشان می‌چرخند. در این کهکشان‌ها غبار میان ستاره‌ای وجود ندارد یا به ندرت یافت می‌شود و نقاط تولید ستاره در این نوع کهکشان بسیار کم هستند. ستارگان این کهکشان عموماً مسن هستند کهکشان بیضوی عموماً درمرکز خوشه‌های کهکشانی یافت می‌شوند و ممکن است در اثر ترکیب کهکشان بزرگ به‌وجود آیند.
 
همانطورکه از نام کهکشان بیضوی پیداست [[سطح مقطع]] این کهکشان [[بیضی]] شکل است. ستارگان در مدارهای تصادفی به دور کهکشان می‌چرخند. در این کهکشان‌ها غبار میان ستاره‌ای وجود ندارد یا به ندرت یافت می‌شود و نقاط تولید ستاره در این نوع کهکشان بسیار کم هستند. ستارگان این کهکشان عموماً مسن هستند کهکشان بیضوی عموماً درمرکز خوشه‌های کهکشانی یافت می‌شوند و ممکن است در اثر ترکیب کهکشان بزرگ به‌وجود آیند.
سطر ۱۸۴: سطر ۱۹۴:
  
 
کهکشان فعال کهکشان‌هایی هستند که عمده انرژی که از آن‌ها ساطع می‌شود از منبعی به جز ستارگان و گرد و غبار تأمین می‌شود. درمرکز این کهکشان‌ها هسته‌ای فشرده قرار دارد که گفته می‌شود یک سیاه چاله بسیار عظیم است که به علت جذب اجرام انرژی زیادی را تولید می‌کند.
 
کهکشان فعال کهکشان‌هایی هستند که عمده انرژی که از آن‌ها ساطع می‌شود از منبعی به جز ستارگان و گرد و غبار تأمین می‌شود. درمرکز این کهکشان‌ها هسته‌ای فشرده قرار دارد که گفته می‌شود یک سیاه چاله بسیار عظیم است که به علت جذب اجرام انرژی زیادی را تولید می‌کند.
[[کهکشان رادیویی]] نوعی کهکشان فعال است که در بخش رادیویی طیف بسیار درخشان بوده و زبانه‌های پرانرژی گاز را متصاعد می‌کند. از میان کهکشان‌های فعالی که تشعشعات پرانرژی ساطع می‌کنند می‌توان به [[کهکشان‌های سیفرت]]، [[اخترنما]]ها و [[بلازار]]ها اشاره کرد. گفته می‌شود که اختر نماها درخشنده‌ترین اشیاء عالم هستند.
+
[[کهکشان رادیویی]] نوعی کهکشان فعال است که در بخش رادیویی طیف بسیار درخشان بوده و زبانه‌های پرانرژی گاز را متصاعد می‌کند. از میان کهکشان‌های فعالی که تشعشعات پرانرژی ساطع می‌کنند می‌توان به [[کهکشان‌های سیفرت]]، [[اخترنما]]ها و [[بلازار]]ها اشاره کرد. گفته می‌شود که اختر نماها درخشنده‌ترین اشیاء عالم هستند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Active Galaxies and Quasars | پیوند = http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/active_galaxies.html (English) |ژورنال= |نشریه=NASA |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–09-08.</ref>
  
ساختار عظیم کیهان بر اساس گروه‌ها و خوشه‌های کهکشانی شکل گرفته‌است. در این ساختار بزرگ‌ترین واحد کیهانی [[ابرخوشه]]‌ها هستند. مجموعه مواد به فیلامان‌ها و دیواره‌های کهکشانی تبدیل می‌شوند و در میان آن‌ها فضاهای خالی باقی می‌ماند.
+
ساختار عظیم کیهان بر اساس گروه‌ها و خوشه‌های کهکشانی شکل گرفته‌است. در این ساختار بزرگ‌ترین واحد کیهانی [[ابرخوشه]]‌ها هستند. مجموعه مواد به فیلامان‌ها و دیواره‌های کهکشانی تبدیل می‌شوند و در میان آن‌ها فضاهای خالی باقی می‌ماند.<ref name="evolving universe">{{یادکرد|فصل= |کتاب=Astronomy: The Evolving Universe|ناشر= Wiley|شهر= |کوشش= |ویرایش= 8th |سال= ۲۰۰۲ |شابک=0-521-80090-0 |نویسنده=Zeilik, {{چر}}Michael |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}}</ref>
  
 
=== کیهان‌شناسی ===
 
=== کیهان‌شناسی ===
سطر ۱۹۴: سطر ۲۰۴:
 
در طول مدت تکامل جهان چندین مرحله تکاملی را تجربه کرد. در ابتدا جهان به سرعت [[انبساطی کیهانی]] را تجربه کرد که شرایط اولیه را همگن کرد. سپس با تشکیل [[هسته انفجار بزرگ]] عناصر اولیه جهان آغازین تولید شدند.
 
در طول مدت تکامل جهان چندین مرحله تکاملی را تجربه کرد. در ابتدا جهان به سرعت [[انبساطی کیهانی]] را تجربه کرد که شرایط اولیه را همگن کرد. سپس با تشکیل [[هسته انفجار بزرگ]] عناصر اولیه جهان آغازین تولید شدند.
  
هنگامی که اولین اتم‌های تشکیل دهنده فضا شفاف شدند توانستند امواجی را از خود ساطع کنند امواجی که امروزه به صورت تشعشعات مایکروویو پس زمینه کیهان مشهور هستند سپس جهان در حال انبساط به علت عدم وجود منابع انرژی کیهانی وارد عصر تیره و تار خود شد.
+
هنگامی که اولین اتم‌های تشکیل دهنده فضا شفاف شدند توانستند امواجی را از خود ساطع کنند امواجی که امروزه به صورت تشعشعات مایکروویو پس زمینه کیهان مشهور هستند سپس جهان در حال انبساط به علت عدم وجود منابع انرژی کیهانی وارد عصر تیره و تار خود شد.<ref name="cosmology 101">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Hinshaw, {{چر}}Gary |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Cosmology 101: The Study of the Universe | پیوند = http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni.html (English) |ژورنال= |نشریه=NASA WMAP |تاریخ=۲۰۰۶–۰۷–۱۳ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-10.</ref>
  
 
با وقوع تغییرات اندک در چگالی اجرام، ساختار سلسله مراتبی ماده شکل گرفت. موادی که در نواحی چگال جمع شده بودند ابرهای گاز و [[ستارگان اولیه]] را تشکیل دادند. این ستاره‌های عظیم باعث ایجاد مجدد فرایند یونیزاسیون شده و بسیاری از عناصر سنگین جهان آغازین را به وجود آوردند.
 
با وقوع تغییرات اندک در چگالی اجرام، ساختار سلسله مراتبی ماده شکل گرفت. موادی که در نواحی چگال جمع شده بودند ابرهای گاز و [[ستارگان اولیه]] را تشکیل دادند. این ستاره‌های عظیم باعث ایجاد مجدد فرایند یونیزاسیون شده و بسیاری از عناصر سنگین جهان آغازین را به وجود آوردند.
  
توده‌های گرانشی به فیلامان تبدیل شده و فضایی بین این فیلامان‌ها به صورت خالی باقی ماند. به تدریج گرد وغبار با یکدیگر ترکیب شده و اولین کهکشان‌ها به وجود آمدند. باگذشت زمان این کهکشان‌ها مواد بیشتری را به درون خود کشیدند و گروه‌ها و خوشه‌های کهکشانی و در نهایت [[ابرخوشه]]‌های عظیم شکل گرفتند.
+
توده‌های گرانشی به فیلامان تبدیل شده و فضایی بین این فیلامان‌ها به صورت خالی باقی ماند. به تدریج گرد وغبار با یکدیگر ترکیب شده و اولین کهکشان‌ها به وجود آمدند. باگذشت زمان این کهکشان‌ها مواد بیشتری را به درون خود کشیدند و گروه‌ها و خوشه‌های کهکشانی و در نهایت [[ابرخوشه]]‌های عظیم شکل گرفتند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Galaxy Clusters and Large-Scale Structure | پیوند = http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/gal_lss.html (English) |ژورنال= |نشریه=University of Cambridge |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–09-08.</ref>
 +
 
 +
یکی از مفاهیم اصلی در ساختار عالم، [[ماده تاریک]] یا [[انرژی تاریک]] است. ماده تاریک عنصر اصلی تشکیل دهنده دنیاست و ۹۶درصد چگالی جهان را تشکیل می‌دهد. امروزه تلاش زیادی برای درک فیزیک این ماده و اجزا تشکیل دهنده آن صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Preuss, {{چر}}Paul |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Dark Energy Fills the Cosmos | پیوند = http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/dark-energy.html (English) |ژورنال= |نشریه=U.S. Department of Energy, Berkeley Lab |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–09-08.</ref>
  
یکی از مفاهیم اصلی در ساختار عالم، [[ماده تاریک]] یا [[انرژی تاریک]] است. ماده تاریک عنصر اصلی تشکیل دهنده دنیاست و ۹۶درصد چگالی جهان را تشکیل می‌دهد. امروزه تلاش زیادی برای درک فیزیک این ماده و اجزا تشکیل دهنده آن صورت می‌گیرد.
 
 
== مطالعات [[میان‌رشته‌ای]] ==
 
== مطالعات [[میان‌رشته‌ای]] ==
 
اخترشناسی با بسیاری از رشته‌های علمی مهم ارتباط تنگاتنگ دارد. برخی از این علوم عبارت‌اند از:
 
اخترشناسی با بسیاری از رشته‌های علمی مهم ارتباط تنگاتنگ دارد. برخی از این علوم عبارت‌اند از:
سطر ۲۱۰: سطر ۲۲۱:
 
== اخترشناسی غیر حرفه‌ای (آماتوری) ==
 
== اخترشناسی غیر حرفه‌ای (آماتوری) ==
 
{{اصلی|اخترشناس آماتور}}
 
{{اصلی|اخترشناس آماتور}}
به‌طور کلی اخترشناسان آماتور با استفاده از [[تلسکوپ]]های ساخت خودشان بسیاری از پدیده‌های کیهانی واجرام سماوی را مشاهده می‌کنند. آن‌ها بیشتر به دنبال رصد کردن ماه، سیارات، ستارگان، دنباله دارها، باران‌های شهابی و بسیاری از اجرام موجود درعمق فضا مانند خوشه‌های ستاره‌ای، کهکشان‌ها و سحابی‌ها هستند. یکی از شاخه‌های اخترشناسی آماتوری، [[عکس برداری کیهانی]] است که طی آن فرد آماتور از آسمان شب عکس‌برداری می‌کند. بسیاری از افراد آماتور تلاش می‌کنند درمشاهده اجرام خاص تبحر لازم را کسب کنند و با توجه به علاقه فردی خود کار مشاهده خود را تخصصی ترکنند.
+
به‌طور کلی اخترشناسان آماتور با استفاده از [[تلسکوپ]]های ساخت خودشان بسیاری از پدیده‌های کیهانی واجرام سماوی را مشاهده می‌کنند. آن‌ها بیشتر به دنبال رصد کردن ماه، سیارات، ستارگان، دنباله دارها، باران‌های شهابی و بسیاری از اجرام موجود درعمق فضا مانند خوشه‌های ستاره‌ای، کهکشان‌ها و سحابی‌ها هستند. یکی از شاخه‌های اخترشناسی آماتوری، [[عکس برداری کیهانی]] است که طی آن فرد آماتور از آسمان شب عکس‌برداری می‌کند. بسیاری از افراد آماتور تلاش می‌کنند درمشاهده اجرام خاص تبحر لازم را کسب کنند و با توجه به علاقه فردی خود کار مشاهده خود را تخصصی ترکنند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = The Americal Meteor Society | پیوند = http://www.amsmeteors.org/ (English) |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-24.</ref><ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Lodriguss, {{چر}}Jerry |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Catching the Light: Astrophotography | پیوند = http://www.astropix.com/ (English) |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-24.</ref>
اغلب آماتورها مشاهدات خود را در طول موج‌های مرئی انجام می‌دهند و تعداد محدودی هم این کار را در مورد طول موج‌های نامرئی تجربه می‌کنند. آن‌ها در تلسکوپ خود از فیلترهای فروسرخ استفاده می‌کنند ویا از تلسکوپ‌های رادیویی کمک می‌گیرند. [[کارل گوته یانسکی]] یکی از پیشگامان اخترشناسی رادیویی آماتوری است که در [[دهه ۱۹۳۰]] آسمان را در طول موج‌های رادیویی مشاهده کرد. تعدادی از افراد آماتور از تلسکوپ‌های دست‌ساز یا تلسکوپ‌های رادیویی که برای تحقیقات اخترشناسی ساخته می‌شوند و دراختیار افراد آماتور قرار می‌گیرند استفاده می‌کنند.
+
اغلب آماتورها مشاهدات خود را در طول موج‌های مرئی انجام می‌دهند و تعداد محدودی هم این کار را در مورد طول موج‌های نامرئی تجربه می‌کنند. آن‌ها در تلسکوپ خود از فیلترهای فروسرخ استفاده می‌کنند ویا از تلسکوپ‌های رادیویی کمک می‌گیرند. [[کارل گوته یانسکی]] یکی از پیشگامان اخترشناسی رادیویی آماتوری است که در [[دهه ۱۹۳۰]] آسمان را در طول موج‌های رادیویی مشاهده کرد. تعدادی از افراد آماتور از تلسکوپ‌های دست‌ساز یا تلسکوپ‌های رادیویی که برای تحقیقات اخترشناسی ساخته می‌شوند و دراختیار افراد آماتور قرار می‌گیرند استفاده می‌کنند. ("مثلاً " تلسکوپ یک مایلی).<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= F. Ghigo|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Karl Jansky and the Discovery of Cosmic Radio Waves | پیوند = http://www.nrao.edu/whatisra/hist_jansky.shtml (English) |ژورنال= |نشریه=National Radio Astronomy Observatory |تاریخ=۲۰۰۶–۰۲–۰۷ |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-24.</ref><ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Cambridge Amateur Radio Astronomers | پیوند = http://www.users.globalnet.co.uk/~arcus/cara/ (English) |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-24.</ref>
اخترشناسان آماتور در پیشرفت‌های علم اخترشناسی سهم بسزایی داشته‌اند. این رشته یکی از معدود رشته‌هایی است که در آن افراد آماتور ایفای نقش می‌کنند. آن‌ها می‌توانند در برخی اندازه‌گیری‌ها شرکت کرده و در اصلاح مدار سیارات کوچک مفید واقع شوند. همچنین افراد آماتور درکشف دنباله دارها و رصد ستاره‌های متغیر نقش بسزایی دارند. پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه تکنولوژی دیجیتال به افراد آماتور اجازه می‌دهد تا در رشته عکس‌برداری کیهانی به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنند.
+
 
 +
اخترشناسان آماتور در پیشرفت‌های علم اخترشناسی سهم بسزایی داشته‌اند. این رشته یکی از معدود رشته‌هایی است که در آن افراد آماتور ایفای نقش می‌کنند. آن‌ها می‌توانند در برخی اندازه‌گیری‌ها شرکت کرده و در اصلاح مدار سیارات کوچک مفید واقع شوند. همچنین افراد آماتور درکشف دنباله دارها و رصد ستاره‌های متغیر نقش بسزایی دارند. پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه تکنولوژی دیجیتال به افراد آماتور اجازه می‌دهد تا در رشته عکس‌برداری کیهانی به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = The International Occultation Timing Association | پیوند = http://www.lunar-occultations.com/iota/iotandx.htm (English) |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-24.</ref><ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Edgar Wilson Award | پیوند = http://cfa-www.harvard.edu/ep/comet/comet6.html (English) |ژورنال= |نشریه=Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-24.</ref><ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = American Association of Variable Star Observers | پیوند = http://www.aavso.org/ (English) |ژورنال= |نشریه=AAVSO |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-24.</ref>
  
 
== پرسش‌های بنیادین در اخترشناسی ==
 
== پرسش‌های بنیادین در اخترشناسی ==
 
اگرچه دررشته اخترشناسی تلاش‌های بسیاری برای درک بهتر طبیعت جهان و محتوای آن صورت گرفته‌است اما هنوز سؤال‌های بی‌پاسخی در پیش رویمان قرار دارند شاید پاسخگویی به این سوالات مستلزم ساخت ابزارهای رصد جدید و پیشرفت‌های تازه در زمینه فیزیک نظریه و تجربی باشد.
 
اگرچه دررشته اخترشناسی تلاش‌های بسیاری برای درک بهتر طبیعت جهان و محتوای آن صورت گرفته‌است اما هنوز سؤال‌های بی‌پاسخی در پیش رویمان قرار دارند شاید پاسخگویی به این سوالات مستلزم ساخت ابزارهای رصد جدید و پیشرفت‌های تازه در زمینه فیزیک نظریه و تجربی باشد.
* آیا [[زیست فرازمینی|حیات فرازمینی]] به خصوص از نوع هوشمند وجود دارد؟ در این صورت چگونه [[تناقض فرمی]] (Fermi) را توجیه می‌کنید؟ وجود حیات در سایر نقاط عالم پیامدهای علمی و فلسفی بسیار مهمی را در پی دارد.
+
* آیا [[زیست فرازمینی|حیات فرازمینی]] به خصوص از نوع هوشمند وجود دارد؟ در این صورت چگونه [[تناقض فرمی]] (Fermi) را توجیه می‌کنید؟ وجود حیات در سایر نقاط عالم پیامدهای علمی و فلسفی بسیار مهمی را در پی دارد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Complex Life Elsewhere in the Universe? | پیوند = http://www.astrobio.net/news/article236.html (English) |ژورنال= |نشریه=Astrobiology Magazine |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-12.</ref><ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = The Quest for Extraterrestrial Intelligence | پیوند = http://www.bigear.org/vol1no2/sagan.htm (English) |ژورنال= |نشریه=Cosmic Search Magazine |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-12.</ref>
* ماهیت [[ماده تاریک]] و [[انرژی تاریک]] چیست؟ این دو عامل نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تکامل و سرنوشت جهان دارند، اما هنوز ماهیت اصلی آن‌ها ناشناخته مانده‌است. سرنوشت نهایی کیهان  
+
* ماهیت [[ماده تاریک]] و [[انرژی تاریک]] چیست؟ این دو عامل نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تکامل و سرنوشت جهان دارند، اما هنوز ماهیت اصلی آن‌ها ناشناخته مانده‌است. سرنوشت نهایی کیهان چه خواهد بود؟<ref name="physics questions">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = 11 Physics Questions for the New Century | پیوند = http://www.pnl.gov/energyscience/01-02/11-questions/11questions.htm (English) |ژورنال= |نشریه=Pacific Northwest National Laboratory |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-12.</ref>
چه خواهد بود؟
+
* چرا دنیا به وجود آمد؟ چرا برای مثال [[ثابت فیزیکی|ثابت‌های فیزیکی]] با دقت تنظیم شده‌اند تا وجود حیات را تضمین کنند؟ چه چیزی باعث [[انبساط جهان]] شد و دنیا را [[همگن]] کرد؟<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |عنوان = Was the Universe Designed? | پیوند = http://www.meta-library.net/cq-wein/index-frame.html (English) |ژورنال= |نشریه=Counterbalance Meta Library |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} retrieved on 2006–08-12.</ref>
* چرا دنیا به وجود آمد؟ چرا برای مثال [[ثابت فیزیکی|ثابت‌های فیزیکی]] با دقت تنظیم شده‌اند تا وجود حیات را تضمین کنند؟ چه چیزی باعث [[انبساط جهان]] شد و دنیا را [[همگن]] کرد؟
 
 
* کهکشان‌های اولیه و سیاهچاله‌های ابرپرجرم چگونه شکل گرفتند؟
 
* کهکشان‌های اولیه و سیاهچاله‌های ابرپرجرم چگونه شکل گرفتند؟
 
* عامل ایجاد [[پرتو کیهانی|پرتوهای کیهانی]] بسیار پر انرژی چیست؟
 
* عامل ایجاد [[پرتو کیهانی|پرتوهای کیهانی]] بسیار پر انرژی چیست؟
سطر ۲۳۱: سطر ۲۴۲:
 
== اسطرلاب ==
 
== اسطرلاب ==
 
{{نوشتار اصلی|اسطرلاب}}
 
{{نوشتار اصلی|اسطرلاب}}
اسطرلاب ایرانی ساختهٔ دانشمند بزرگ ایرانی غیاث الدین جمشید کاشانی که از بزرگترین منجمان و ریاضیدانان عصر خود و متعلق به سده هجدهم میلادی می‌باشد. صفحه گرد کوچکتر دارای ۱۳ میخچه یا پیکانک کمانی شکل است. جهت و اشاره پیکانک‌ها، موقعیت درخشان‌ترین و روشن‌ترین ستاره‌ها را نشان می‌دهند. نام ستاره‌ها در پایین هر پیکانک حک شده‌است. صفحه گرد بزرگتر به وسیله خطوط هماهنگ ترسیم شده‌است.{{سخ}}این [[اسطرلاب]] در موزه تاریخ علم کمبریج نگهداری می‌شود.]]
+
[[پرونده:Astrolabe-Persian-18C.jpg|بندانگشتی|250px|اسطرلاب ایرانی ساختهٔ دانشمند بزرگ ایرانی غیاث الدین جمشید کاشانی که از بزرگترین منجمان و ریاضیدانان عصر خود و متعلق به سده هجدهم میلادی می‌باشد. صفحه گرد کوچکتر دارای ۱۳ میخچه یا پیکانک کمانی شکل است. جهت و اشاره پیکانک‌ها، موقعیت درخشان‌ترین و روشن‌ترین ستاره‌ها را نشان می‌دهند. نام ستاره‌ها در پایین هر پیکانک حک شده‌است. صفحه گرد بزرگتر به وسیله خطوط هماهنگ ترسیم شده‌است.{{سخ}}این [[اسطرلاب]] در موزه تاریخ علم کمبریج نگهداری می‌شود.]]
 
[[پرونده:اسطرلاب مسطح سدسي.JPG|راست|بندانگشتی|250px|اسطرلاب مسطح سدسی، ساخت ایران-تبریز، ۱۳۷۰]]
 
[[پرونده:اسطرلاب مسطح سدسي.JPG|راست|بندانگشتی|250px|اسطرلاب مسطح سدسی، ساخت ایران-تبریز، ۱۳۷۰]]
 
اسطرلاب از ابزارهای قدیم نجوم و [[طالع‌بینی]] است. اسطرلاب وسیله بسیار کارآمدی در نجوم رصدی بوده و اکنون بیشتر برای کاربردهای آموزشی بکار می‌رود. این ابزار برای سنجش [[ارتفاع]]، [[سمت (ستاره‌شناسی)|سمت]]، [[بعد]] و [[میل (ستاره‌شناسی)|میل]] [[خورشید]] و [[ستاره|ستارگان]]، تعیین [[وقت]] در ساعات [[روز]] و [[شب]]، [[قبله]] و زمان [[طلوع]] و [[غروب]] آفتاب و بسیاری کاربردهای دیگر به‌کار می‌رفته‌است.
 
اسطرلاب از ابزارهای قدیم نجوم و [[طالع‌بینی]] است. اسطرلاب وسیله بسیار کارآمدی در نجوم رصدی بوده و اکنون بیشتر برای کاربردهای آموزشی بکار می‌رود. این ابزار برای سنجش [[ارتفاع]]، [[سمت (ستاره‌شناسی)|سمت]]، [[بعد]] و [[میل (ستاره‌شناسی)|میل]] [[خورشید]] و [[ستاره|ستارگان]]، تعیین [[وقت]] در ساعات [[روز]] و [[شب]]، [[قبله]] و زمان [[طلوع]] و [[غروب]] آفتاب و بسیاری کاربردهای دیگر به‌کار می‌رفته‌است.

لطفاً توجه داشته‌باشید که همهٔ مشارکت‌ها در ویکی نجوم ممکن است توسط دیگر مشارکت‌کنندگان تغییر یابند، ویرایش یا حذف شوند. اگر نمی‌خواهید نوشته‌هایتان بی‌رحمانه ویرایش شوند؛ بنابراین، آنها را اینجا ارائه نکنید.
شما همچنین به ما تعهد می‌کنید که خودتان این را نوشته‌اید یا آن را از یک منبع با مالکیت عمومی یا مشابه آزاد آن برداشته‌اید (ویکی نجوم:حق تکثیر را برای جزئیات بیشتر ببینید). کارهای دارای حق تکثیر را بدون اجازه ارائه نکنید!

برای ویرایش این صفحه، لطفاً به سوال زیر پاسخ دهید (اطلاعات بیشتر):

لغو | راهنمای ویرایش‌کردن (در پنجرهٔ تازه باز می‌شود)