天狼星为什么是白色的退出十大恒星?

天狼伴星_百度百科
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天狼伴星(天狼β星)是人类发现的第一颗白矮星。它体积很小,但密度特别大,是水密度的三万倍。这颗星是1862年天文学家用望远镜观察到的,1915年才确定它的&&身份。天狼星其实是一个由两颗恒星组成的双星系统,其中,一颗是夜空中所能看到的最亮的恒星-天狼星α,另外一颗则是天狼伴星-天狼星β。这两颗恒星距离地球约8.6光年,环绕它们之间引力中心旋转一周的时间为50年。由于天狼α的亮度有天狼β星的一万倍之多,因此,人眼通常能看到的只是天狼星α,天狼星α的高亮度也影响了科学家们对天狼β星进行精确观测。
天狼伴星行星简介
1844年,德国天文学家贝塞尔根据它的移动路径出现的波浪图形推断天狼星是一颗双星,因为该星在附近空间中沿一条呈波形的轨迹运动,从而得出它有一颗伴星和绕转周期约为50年的结论。这颗伴星于1862年被美国天文学家克拉克(A.Clark)用他自制的当时最大的口径470mm折射最先看到。这颗伴星同天狼星相比实在是太暗了,在望远镜里看起来好像是望远镜的缺陷所引起的假象一样.可是在观测另外的对象时,这个&缺陷&没有了,大家才相信自己找到了天狼星的伴星.
组成双星的两颗恒星都称为双星的子星.其中较亮的一颗,称为主星;较暗的一颗,称为伴星.主星和伴星亮度有的相差不大,有的相差很大.有许多双星,相互之间距离很近,即使用现代最大的望远镜,也不能把它们的两颗子星区分开.但是,天文学家用分光方法得到的光谱,可以发现它们是两颗恒星组成的.这样的双星,称为.于是,上面说的可以用望远镜把两颗子星分辨开来的双星,相应地就称为目视双星.
一颗恒星要经过主序星和红巨星阶段才会成为白矮星。天狼星β成为白矮星时的年龄比它现在的年龄小一半多一点,约为1亿2千万年前。还是一颗主序星时它估计有5个太阳质量大。天狼星β最初由碳及氧元素组成,这两种元素是形成天狼星B的已死亡恒星里的氦核聚变产生的。这些元素被更轻的元素覆盖,并根据质量来分层,因为天狼星β有着高表面重力。因此,天狼星B的外层大气层几乎为纯氢,宇宙中最轻的元素,光谱中也找不到任何其它元素。
天狼伴星发现过程
天狼伴星历史
月朗星稀的夜晚,在深邃高远的天幕上,人们很容易看见一颗明亮耀眼的恒星,它就是天狼星。
人们很早就知道天狼星,但在19世纪上半叶之前,却无人知道它是双星——它还有一颗奇特的伴星。
德国有位天文学家叫贝塞尔。1834年,他在观察中发现天狼星的运动有些与众不同。绝大部分星体的运动都有沿着大圆的弧,但天狼星的运动轨迹却是呈波浪形的曲线。
天狼伴星猜测
“天!我该不会看错吧!”有些怀疑自己的观察结果,“我得再确证一下,可别闹出笑话。”
经过进一步认真细致的观察,贝塞尔终于确证:天狼星的运动的确呈波浪形的曲线。
“奇怪,这是怎么回事呢?”贝塞尔疑惑不解,陷入了沉思中。这个现象引起了贝塞尔极大的兴趣,他下决心要弄它个水落石出。根据天体力学理论,在正常情况下,星体运动呈弧线,从弧线变为波浪形的曲线,必定是受到某种外力作用的结果。
于是,贝塞尔开始寻找产生这种外力的物体。他知道,能够迫使天狼星改变运动轨迹的物体,只能是星球——只有星球才能
产生如此巨大的万有引力。而且,这另一颗星球必定紧挨着天狼星,才会使它的运动轨迹一直呈波浪形的曲线。
可是,尽管贝塞尔全神贯注地在天狼星附近搜寻,但他的天文望远镜中始终没有出现那颗紧挨着的星球。有人劝道:“那颗星球也许并不存在,要不然怎么会发现不了呢?”
贝塞尔充满自信地说:“不,它一定存在,也许它正巧被天狼星挡住了。只要坚持观察,总有一天我会看见的。”
天狼伴星计算
然而,让贝塞尔失望的是,他始终未能发现这颗预想中的伴星。但贝塞尔并没有因此而改变自己的看法,他认定那颗伴星一定存在。为了证实自己的观点,贝塞尔又另辟路径——从理论上进行详细的论证和计算。
贝塞尔计算的结果,从理论上再次证实了自己的想法。临终前,他不无遗憾地说:
“天狼伴星一定存在,可惜我不能亲眼看见。”
贝塞尔并不知道,他之所以未能发现天狼伴星,是因为当时的天文观测设备落后的缘故——天狼伴星可不像天狼星那样巨大显眼,它是一颗很小很小的星体,只能发出微弱的光芒。
16年过去了,天文观测设备日益先进,连口径达18英寸的大型天文望远镜也出现了,天狼伴星的发现已指日可待。1862年,美国天文学家克拉克在用天文望远镜观测天空时,忽然想起了贝塞尔的断言,连忙将望远镜对准了天狼星。
天狼伴星发现
天哪!在巨大耀眼的天狼星旁边,果然看见了一颗暗红色的小星体在运动。
“这就是贝塞尔所说的天狼伴星!”克拉克兴奋地说。
在进一步的观察研究之后,克拉克地发现这颗伴星体积很小,它的核能枯竭,已经收缩到不能再小的地步了。
天狼伴星属于恒星演化到最后阶段的天体,这种天体被天文学家们称作“白矮星”。天狼伴星是人类最早发现的一颗“白矮星”。
天狼伴星行星争议
居住在马里共和国廷布克图地区南部山区的多冈人,是非洲仍然保持着原始丛林生活的土著民族之一。 1930年,两位法国人种学家马赛尔·格里奥列和乔迈·狄泰伦深入到多冈原始部落中,收集了许多独特的神话和传说。他们意外地发现了天文学家争论了一个世纪的天狼星之谜,竟在多冈人的神话传说中找到了答案。
多贡人把天狼伴星叫做&朴托鲁&.在他们的语言中,&朴&指细小的种子,&托鲁&指星.他们还说这是一颗&最重的星&,而且是白色的.这就是说,他们已正确地说明了这颗星的三种基本特性:小、重、白.实际上,天狼伴星正是一颗白矮星.
而天文学家最早猜测到天狼伴星的存在是在1844 年,借助高倍数望远镜等各种现代天文学仪器,1928 年人们才认识到它是一颗体积很小而密度极大的白矮星.直到1970 年才拍下了这颗星的第一幅照片.生活在非洲山洞里的多贡人显然没有这种高科技的天文观测仪器,那么,他们是怎样获得有关这颗星的知识的呢?
不仅如此,多贡人还在沙上准确地画出了天狼伴星绕天狼星运行的椭圆形轨迹,与天文学的准确绘图极为相似.多贡人说,天狼伴星轨道周期为50年(实际正确数字为50.04±0.9 年);其本身绕自转轴自转(也是事实).他们又说,天狼星系中还有第三颗星,叫做&恩美雅&,而且有一颗卫星环绕&恩美雅&运行.不过直到现在,天文学家仍未发现&恩美雅&.
多贡人认为,天狼伴星是神所创造的第一颗星,是整个宇宙的轴心.此外他们还早就知道行星绕太阳运行,土星上有光环,木星有四个主要卫星.他们有四种历法,分别以太阳、月亮、天狼星和金星为依据.
据多贡人说,他们的天文学知识是在古代时,由天狼星系的智慧生物到地球上来传授给他们的.他们称这种生物为&诺母&.在多贡人的传说中,&诺母&是从多贡人现今的故乡东北方某处来到地球的.他们所乘的飞行器盘旋下降,发出巨大的响声并掀起大风,降落后在地面上划出深痕.&诺母&的外貌像鱼又像人,是一种两栖生物,必须在水中生活.在多贡人的图画和舞蹈中,都保留着有关&诺母&的传说.
天狼伴星关于天狼星
天狼星(sirius)
夜空里最亮的恒星,目视星等为-1.5等。它是大犬座中的一颗双星。双星中的亮子星是一颗比太阳亮23倍的蓝白星,体积略大于太阳,温度则比太阳高得多。它距太阳系约8.6光年,只有除太阳以外最近恒星距离的两倍。古代埃及人认识到池该星偕日升起,即正好出现在太阳升起之前时三角洲就开始每年的泛滥。而且他们发现,天狼星两次偕日升起的时间间隔不是埃及历年的365天而是365.25天。
德国天文学家于1844年报道,天狼星是一颗双星,因为该星在附近空间中沿一条呈波形的轨迹运动,从而得出它有一颗伴星和绕转周期约为50年的结论。这颗伴星于1862年被美国天文学家最先看到。天狼星及其伴星都在偏心率颇大的轨道上互相绕转,平均距离约为日地距离的20倍。尽管亮星光芒四射,用大望远镜还是不难看到那颗7等的伴星。伴星的质量与太阳差不多,密度则比太阳大得多,是第一颗被发现的白矮星。
天狼星是α,是全天最亮的恒星。天狼星是由甲、乙两星组成的目视双星。甲星是全天第一亮星,属于主星序的。乙星一般称天狼伴星,是白矮星,质量比太阳稍大,而半径比地球还小,它的物质主要处于简并态,平均密度约3.8×106/立方厘米。甲乙两星轨道周期为50.090±0.056年,轨道偏心率为0.9。天狼星与我们的距离为8.65±0.09光年。天狼星是否是密近双星,与天狼双星的演化有关。
古代曾经记载天狼星是红色的,这为我们提供了研究线索。1975年发现了来自天狼星的X射线,有人认为这可能是乙星的几乎纯氢的大气深层的热辐射,有人则认为这可能是由甲星或乙星高温星冕产生的,至今仍在继续研究。据1980年资料,高能天文台2号卫星分别测得甲星和乙星的0.15~3.0千电子伏波段X射线,得知乙星的X射线比甲星强得多
冬季星空,从猎户座三星向东南方向看去,一颗全天最亮的恒星在那里放射着光芒。它就是大犬座α星,中国古代也叫它天狼星。天狼星的视星等为-1.45m,距离我们只有8.6光年。揭秘银河系最亮的恒星天狼星 距地球8.6光年 - 宇宙探索,宇宙 - 科技讯
揭秘银河系最亮的恒星天狼星 距地球8.6光年
我们所看见的恒星的亮度取决于两个因素。第一个因素是距离,距离我们越近的恒星,看起来就越亮。我们今天在夜空所看见的最亮的恒星是大犬座中的亮星天狼星(大犬座α),它是一颗视亮度(我们所看见的亮度)为-1 4等的恒星,距离地球较近,仅为8 6光年。
  【讯】12月15日消息,据外国媒体报道,我们所看见的恒星的亮度取决于两个因素。第一个因素是距离,距离我们越近的恒星,看起来就越亮。我们今天在夜空所看见的最亮的恒星是大犬座中的亮星天狼星(大犬座&),它是一颗视亮度(我们所看见的亮度)为-1.4等的恒星,距离地球较近,仅为8.6光年。
  那么,如何对恒星的距离进行修正,从而确定它们的真正亮度呢?在恒星的场合,是对恒星到的距离进行修正,以此来确定它们的真正亮度(发光度)。这样确定的亮度叫做&绝对星等&。绝对星等被定义为假定把一颗恒星放在10秒差距(32.6光年)的距离时我们将能够看见的亮度。利用绝对星等,我们可以对不同恒星的真正亮度进行相互比较。按照绝对星等,太阳不过是一颗4.8等星,极其平常。天津四(天鹅座&),绝对星等在-7到-8之间,则属于非常明亮的巨星。
  按照绝对星等衡量,里最亮的恒星应该是海山二星(船底座&)。海山二星的周围包围着它自己释放出来的大量气体和尘埃,那就是船底座大星云(俗称&锁孔星云&)。海山二星的质量是太阳的50~100倍,距离太阳系约8000光年,视亮度不大,仅为6~7等。海山二星的亮度很不稳定,在17世纪它的视亮度为4等,然而到了19世纪,它的视亮度曾一度增大到-0.8等,那时的绝对星等甚至比-10等还要亮,简直就像是一颗正在发生超新星爆发的恒星。遗憾的是,海山二星是位于南天的一颗恒星,我们居住在北半球的人,基本上无法看到。
  在亮度比较稳定的恒星中,最亮的恒星要算是天鹅座里一颗被称为&OB2星协&的包括有多颗恒星的星团中编号为12的恒星。这颗最亮的恒星距离太阳系约5500光年,由于深埋在银河带中,视亮度被减小到只有11.5等,然而它的绝对星等却是-9.5等。不过,这颗恒星并不是在这个星团内被观测到的,而是意外地在星团近旁与另一颗恒星重叠在一起被观测到的。因此,天文学家一直怀疑它的真正亮度其实并没有那样高。然而,近来的研究又表明,它很可能会成为银河系里最亮恒星之冠。
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为何恒星的质量越大 而寿命却越短?
像我们太阳这样一颗恒星,其寿命大约为100亿年。而质量为太阳10倍得恒星,在数千万年的时间内就可以燃烧殆尽!这主要是由于质量越大的恒星,核聚变反应越剧烈,从而寿命越短。在演化的早期,大质量的恒星比比皆是,但很快就燃烧殆尽,其灰烬形成了下一代恒星和行星,以及生命。
我们赖以生存的地球也快被人类毁灭掉了,我们在的这个宇宙不是无限大,无限大的是黑宙,所以我们这个宇宙中只有我们的地球能适应我们人类生存,所谓黑宙是无限大,我们的宇宙是在黑宙中爆炸形成的,好比黑夜里放烟花.这就是我向人们所说的黑宙论.
核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的释放。如果是由重的原子核变化为轻的原子核,叫核裂变,如原子弹爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核,叫核聚变,如太阳发光发热的能量来源。
恒星核聚变研究的历程:在1920年,亚瑟·爱丁顿,以弗朗西斯·阿斯顿对原子的精确测量为基础,首度建议恒星的能量来自于将氢融合成氦的核融合反应。在1928年,乔治·伽莫夫推导出现在称为伽莫夫因子-两个核子接近到足够的距离时强作用力可以克服库伦障壁机率的量子力学模式。伽莫夫因子被罗伯特·阿特金森(Robert d'Escourt Atkinson)和弗里茨·豪特曼斯(Fritz Houtermans)使用了十年之后,伽莫夫和爱德华·泰勒推导出核反应进行的过程和速率,并相信恒星内部存在着极高的温度。在1939年,在一篇名为《恒星能量的产生》的论文中,汉斯·贝特分析了氢融合成氦的可能过程,他选择了两种认为可能发生在恒星内产生能源的过程。第一种是质子-质子链反应,是质量像太阳这样的恒星产生能源的主要过程;第二种是碳氮氧循环,被认为是卡尔·弗里德里希·冯·魏茨泽克(Carl Friedrich von Weizs&cker)在1938年曾提出的,是质量更大恒星的主要能源;这些反应产生的能量能持续维持恒星内部的高热。它们没有谈到如何创造更重的元素,但是霍伊尔在1946年提出了相关的理论,他的论点认为相当热的恒星最终可以创造出铁元素。霍伊尔继续在1954年以巨著导出进阶的融合步骤,指出恒星如何合成从碳至铁的元素。很快的,很多重要的细节被加入霍伊尔的理论中。1957年,从一篇庆祝性的论文开始,霍伊尔和伯比奇夫妇、福勒四人提出了元素合成理论(即著名的B2FH理论)。稍候的这些工作收集和精炼了早期研究的成果,并列举出重元素被观测到的丰度分布情景。艾利丝泰尔·卡麦伦(Alastair G. W. Cameron)和唐纳德·卡莱顿(Donald D. Clayton)。卡麦伦(追随霍依尔之后)在核合成方法提出了独立且重大的改进。卡莱顿将计算机引进与时间无关的核系统计算中,它首先计算的与时间无关的S-过程、R-过程、硅燃烧产生铁集团的过程,和发现可以测量年龄的放射性元素计年法。整个领域的研究在1970年代迅速的扩展开来。
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太阳、低质量恒星、褐矮星、木星与地球的大小比较
太阳巨大而明亮,他的直径是地球的110倍, 体积是地球的130万倍。太阳是最大的恒星吗?显然不是。晚上可见的最亮的恒星是,他的直径比太阳大两倍。牧夫星座的大角阿拉法星的直径是太阳的24倍;金牛星座的毕宿五阿拉法星更大, 他的直径是太阳的46倍,猎户星座的参宿七贝塔星的直径也有太阳的77倍多。天蝎星座的心宿二阿拉法星可谓是巨星,他的直径是太阳的650多倍;猎户星座参宿四阿拉法星比心宿二阿拉法星还要大1.5倍。仙王星座VV星, 直径比太阳打大1600倍。太阳在宇宙中是如此渺小!恒星的体积有多大呢?对于太阳,我们可以轻而易举地测量出它的圆面对地球张角的大小,再考虑到地-日间的距离,用三角学方法就可以计算出太阳的直径了。太阳的直径是地球直径的109 倍。另外有少数距离相对近些的大体积恒星,天文学家已经测出它们的圆面对地球张角、即它们的“角径”。现在测得的除太阳外最大恒星的角径值是0.05角秒,这相当于观察放在82千米之外的一枚2 分钱硬币时所测得的硬币的张角。如果再知道恒星距离,就可以用近似公式α=D/d来求得恒星直径D 的值。式中α是以弧度为单位的恒星角径,d 是恒星的距离。例如测得的红巨星金牛座α(毕宿五)的角径是21毫弧秒(相当于1.02×10-7弧度),已知它的距离是67.8光年,则可通过计算得到它的直径是6.54×107 千米,这相当于50倍太阳直径。看来,一个关键的工作是测量恒星的角径。测量恒星角径的方法有光干涉法和月掩星法等。其中月掩星法巧妙地利用了月球在天空中的运动。与恒星相比,月亮距离地球是太近了。所以月亮在夜空中的东升西落在地球上看来是很快的。于是,经常会有这样的情形,月亮在移动中逐渐挡住了它背后的看来“不动”的某一颗恒星。这种天象叫做“月掩星”。如果根据预报事先知道哪些恒星将被掩食,在月掩星发生时,用仪器不断监视、记录将要被掩食的那颗恒星的光,就能记录下月掩星时恒星由亮变暗的全过程。仔细分析月掩星过程中恒星由“开始变暗”到“全部变暗”所用的时间,再考虑到月球在天空中移动的速度,就可能计算得出恒星角径的大小。但是,对于更多更遥远的其它恒星来说,即使在现代大型光学望远镜里,它们也是一个个点光源,根本无法观测到它们的圆面和测量出它们角径的大小。那么,对这些遥远恒星怎样才能了解它们体积的大小呢?一种常用的方法是光度-温度法。看来,虽然不能直接观测大多数遥远恒星的大小,天文学家还可以用其它的观测资料间接计算得知它们的大小。现在已经知道,在恒星世界里,不同的恒星大小的相差非常大。如比天蝎α-A 更大的仙王座VV的红超巨星,其半径为太阳半径的1 ,600 倍;而也属于恒星的白矮星和中子星,却比太阳小得多,其半径只有太阳半径的几十分之一到几万分之一。天文学家们还注意到,在已知的恒星各种物理性质中,不同种类的恒星之间在光度、体积、密度等方面相差极大,甚至可以差到几亿倍;但不同的恒星唯独在质量方面相差很小,最多只相差几百倍。这是恒星性质的一个非常引人注目的特点。
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惊天内幕曝光震撼全球:天狼星人来过过地球
本文转载自非死不可网络,所以是繁体字,大家自己理解:如果说人类的祖先早就被“外星人”访问过了,而这些外星人又在地球上留下了自己的后代。你是否会好奇他们的后代長得什么样子呢?是大家印象中的头大大的小灰人嗎?还是說他们跟我们有着一样的外表呢?
在地球上就真的有一個種族跟傳說中的天狼星人有著相當密切的關係。他們是現在住在非洲西部馬里共和國的多貢部落,多貢族他,他們是黑人原住民,大多數人還居住在山洞里。但是多貢人竟然對天文學家在四十多年前才發現的天狼星系了若指掌。可是生活在非洲山洞中的多貢人他們並沒有高科技的天文觀測儀器,那麼他們到底是從何得知有關天狼星的知識呢?
難道他們真的就是天狼星人的後代嗎?請鎖定日(星期四)由未解之謎大全為你揭開這神秘面紗!
惊天内幕曝光震撼全球——天狼星人拜访过地球(一)
天狼星(sirius)属大犬座中的一颗一等星,根据巴耶恒星命名法的名称为大犬座α星。在中国属于二十八星宿的井宿。天狼星、南河三和参宿四对于居住在北半球的人来看,组成了冬季大三角的三个顶点。天狼星是冬季夜空里最亮的恒星,天狼星、南河三和参宿四对于居住在北半球的人来看,组成了冬季大三角的三个顶点。下面就和趣闻解密小编去了解一下吧。
  在1987年,到非洲扎伊尔考察的7名科学家无意中闯入一个与世隔绝的古老部落,发现部落里的人与普通人长得不大一样。相处了一段时间之后,他们惊奇地了解到这些人对太阳系的知识极为了解。经过进一步接触,部落的人才透?出一个惊人的秘密。据说在 170 多年前,有一艘火星飞船为避难来到此地,与当地的土着人生活在了一起。
1977年,一本畅销书《天狼星之谜》中也曾提到,世代居住在西非的多贡人其实是天狼星人的后裔。他们早在上世纪40年代就向世人详细地描述了天狼星的伴星,而这颗星直到1970 年才完全?出它的真面目。这些报道是真是假还需要进一步确证。但一些古文明中确实存在着令今人都自叹不如的知识与技术,他们的智慧是不是来源于外星人呢?
遭遇失事的外星人来无影去无踪的UFO 困扰了人类很长时间。可现在人们发现,功能特异的外星人也会有失事的时候。前苏联科学家杜朗诺克博士曾透?,1987 年11 月,一支前苏联沙漠考察队在沙漠里发现了一个直径22。87 米的碟状飞行器。飞碟引擎保持完好,里面有14 具已经风干成木乃伊的外星人遗体。
惊天内幕曝光震撼全球——天狼星人拜访过地球(二)
1947 年7 月6 日夜(着名的罗斯威尔事件),美国新墨西哥州小镇罗斯威尔附近风雨大作,电闪雷鸣。第二天天睛后,人们发现了一个圆形的东西躺在草丛里。驻扎在附近的空军迅速赶来,封锁了现场。负责人马赛尔上ξ详细地检查了该物体的状况。它直径足有10 米,分为内、外两个舱。令他大吃一惊的是,舱内的座椅上竟然有4 具类人生物的尸体。
它们身高仅有1 米左右,皮肤白而细腻,头很大,鼻子很长,嘴很小。手上只有4 个指头,指间有蹼相连。它们身穿黑色有金属光泽的外套,但是质地很柔软。这一发现震惊了军方,五角大¥立即下令封锁消息,但消息灵通的记者已经将此新闻发布了出去。许多当地人都证实确实有飞碟在罗斯威尔附近坠毁。
在古埃及的历法中,特地将天狼星比太阳早升空的那天,定为元旦日。而此前,在海里欧波里斯,这个金字塔经文的撰写地,古埃及人早已计算出元旦日的来临。在金字塔经文中,天狼星被命名为“新年之名” ( Her name of the newyear)。种种迹象显示,天狼星历至少和金字塔经文的历史同样悠久,而两者的起源,无一例外地都被裹进了遥远的太古迷雾中。
多贡神秘传说 天狼星系外星人曾拜访地球(上)
非洲西部的马里,居住着一个叫做多贡的部落。多贡人被认为是埃及人的后裔,他们的天文知识可以回溯几千年至公元前3200年。根据他们的传说,天狼星有一颗人类肉眼看不到的伴星。这颗伴星拥有一个围绕可见的天狼星旋转,以50年为周期的椭圆轨道,并且该星质量很大。该星还存在自转。
这个传说或许所有人听来都不会有什么兴趣,除了那两个法国人类学家马塞尔·格里奥尔和哲曼·迪代尔朗,他们在19世纪30年代从四个多贡祭司那里记 录下了这个传说。令他们感兴趣的地方在于这些都是真的。
一个什么天文设备都没有的部落怎么会知道这么多关于一个肉眼看不见的星星的信息?被天文学家称为天狼星B的这颗恒星,直到1970年才被首次通过一台大型天文望远镜拍摄到。
多贡的故事同样解释了这一点疑问。根据他们的口述传说,一个来自天狼星系的被称为Nommos(鱼人)的种族在几千年前拜访过地球。他们还出现在巴比伦人,阿卡德人和闪族人的神话之中。埃及的神伊西斯,有时候会被描述成美人鱼,同样与天狼星有联系。
根据多贡的传说,Nommos住在环绕天狼星系另一颗恒星的行星之上。他们通过一个伴随着巨大的噪声和狂风的旋转“方舟”降落到地球,是这些 Nommos向多贡人传授了关于天狼星B的知识。
多贡神秘传说 天狼星系外星人曾拜访地球(下)
似乎没法解释拥有400年历史的多贡人工制品明显描述了天狼星人的外形,也没法解释多贡人从13世纪就开 始举行的庆祝天狼星A和B的典礼。更没法解释为什么多贡人知道天狼星B的超级密度,这个事实仅仅在人类学家记录下多贡的故事的几年以前才被天文学家发现。
多贡人以其宇宙论,其密教,其神话和传说而广为人知,吸引了众多前来瞻仰其文化或是观光的游客。据估计其人口大约300,000人,居住在尼日尔西南方,马里的莫普提(邦贾加拉,Koro, 邦加岛),在Douentza附近,还有布基纳(瓦西古亚西北)北部的部份地区。
非洲马里的多贡人的家乡因其文化和自然重要性而被指定为世界文化遗产。他们还以他们的艺术才能和关于占星术尤其是关于天狼星系的大量知识而著称,后者是他们宗教教义的核心内容。
多贡人知晓天狼星A,我们天空中最明亮的星星,紧挨着一颗名叫天狼星B的小白矮星,后者直到1978年才被西方科学家识别。 天狼星B自古以来就是神圣的多贡信仰的基础。
西方天文学家直到19世纪中叶才发现了该恒星,在1970年以前甚至都没拍到过。多贡甚至描述了天狼星系的第三颗恒星,被称为“爱默亚”,至今仍未被天文学家发现。
除了他们关于天狼星B的知识之外,多贡神话还包括了土星环和木星的四个主卫星。他们有四种历法,分别是针对太阳,月亮,天狼星和金星的, 并且早就知道了行星是绕着太阳转的。
馆藏&80846
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢求问,最近星空中比天狼星还亮的那颗星星是什么?
RTLZ已经观察了几天,每天晚上零点准时观察,都能看见,而且在不同地方观察都有(当然都是北半球啦)。该星大概与冬季大三角构成菱形(猎户座参宿四Betelgeuse,大狗座天狼星Sirius,小狗座南河三Procyon),和天狼星处于对角,也就是上图中红X的位置。因为观测时间的缘故,似乎不是启明星。但由于其亮度大于天狼星,所以应该是另一颗行星比如水星(距离近)或者木星(体积大且表面反光强)之类的,有哪位jrs知道的希望能科普一下有兴趣的可以晚上一起观察~~
那是毛%¥%主¥#席
那是伟大领袖金BNK
引用1楼 @ 发表的:
那是毛%¥%主¥#席
毛%¥%主¥#席会比太阳更亮的
引用2楼 @ 发表的:
那是伟大领袖金BNK
金BNK倒是黯淡的看不见
我是认真在求解答,轻tx好么?
应该是木星
不确定的话用Stellarium看下
一定是奥特之星!
发自手机虎扑
冬天天气最亮的是木星,夏天天空最亮的是织女星
防区网友说是木星
发自手机虎扑
你是用什么相机拍的? 这么高清。。
引用4楼 @ 发表的:
应该是木星
不确定的话用Stellarium看下
引用6楼 @ 发表的:
冬天天气最亮的是木星,夏天天空最亮的是织女星
引用7楼 @ 发表的:
防区网友说是木星
多谢,看来意见还是挺统一的,我再核实一下~~
引用8楼 @ 发表的:
LZ
你是用什么相机拍的? 这么高清。。
不是拍的,是下载的图,这个图中并不存在我所描述的那颗行星,所以我打了个红X
比天狼星还亮的应该只有太阳,月亮,金星,木星。
金星只在日出前和日落后的一段时间能看到,所以只剩下木星了。
用个*河蟹*天文望远镜看一下,能看到四个卫星和大红斑的。
小* 口 *径 为什么会*河蟹*
火星和金星都是比较亮的行星,比恒星亮很多
嗯,忘了火星在离地球近时亮度也能超过。
土星没有有天狼星亮的。
为什么不去牧夫问问字数够了么
发自手机虎扑
北极星字数字数
发自手机虎扑
天狼星是哪颗~~~~?
引用11楼 @ 发表的:
比天狼星还亮的应该只有太阳,月亮,金星,木星。
金星只在日出前和日落后的一段时间能看到,所以只剩下木星了。
用个*河蟹*天文望远镜看一下,能看到四个卫星和大红斑的。
你在哪学的?
不会吧 你把具体数据拿出来
发自手机虎扑
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