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北京天文館 天文學(xué)詞典

 水共山華 2014-10-19
英文名稱 中文名稱 詞義解釋
detached system不接系統(tǒng)見等勢面?! ?/td>
detached binary不接雙星見等勢面?! ?/td>
deuterium氫的一種形態(tài),它的每個原子核含有一個質(zhì)子和一個中子。氘又稱為重氫,氘的原子核叫做氘核?! ?/td>
deuteron氘核見氘?! ?/td>
De Vaucouleurs,Gerard Henri德伏古勒德伏古勒,吉拉德·亨利(1918-95),法裔美國天文學(xué)家,專門研究星系的分布,并試圖測定哈勃常數(shù)值,因而也就是為了確定宇宙年齡。 德伏古勒出生在1918年4月25日,求學(xué)于巴黎大學(xué),1936年畢業(yè)。他的職業(yè)生涯因第二次世界大戰(zhàn)一度中斷,1945年以后曾在法國和澳大利亞任觀測手,1957年獲澳大利亞國立大學(xué)理學(xué)博士學(xué)位,同年遷往美國亞利桑那州的洛韋爾天文臺。1958年他得到哈佛大學(xué)天文臺的一個職位,1965年起任奧斯汀的得克薩斯大學(xué)天文學(xué)教授。 在德伏古勒開始其研究工作時,人們普遍認(rèn)為,星系盡管聚集成星系團(tuán),星系團(tuán)本身卻是無規(guī)則地分布在整個宇宙范圍內(nèi)。但德伏古勒的研究證明情況并非如此,星系團(tuán)本身又聚集成“超星系團(tuán)”。他認(rèn)為這一過程類似一種等級結(jié)構(gòu),是無止境的;最新觀測數(shù)據(jù)雖不支持這個觀點(diǎn),但證明德伏古勒原先描述的那種超星系團(tuán)是以纖維形態(tài)分布在宇宙之中,形成似乎纏繞在空曠區(qū)域外面的鏈和膜,這種空曠區(qū)域叫做空穴。 德伏古勒另外的主要興趣是試圖測定哈勃常數(shù)值。哈勃常數(shù)是宇宙當(dāng)前膨脹有多快的一種量度,因而也就是宇宙自大爆炸以來經(jīng)歷了多長時間的量度。哈勃常數(shù)的估計(jì)依賴于遙遠(yuǎn)星系距離的測量,而這些測量的不確定性是相當(dāng)大的(見宇宙距離尺度)。 在這類研究中形成了兩大學(xué)派,兩派使用了基本相同的觀測資料,但得出完全不同的哈勃常數(shù)估計(jì)值。德伏古勒是主張哈勃常數(shù)值比較大的一派的主要支持者[還有西德尼·范登堡(Sidney vsn den Berg)],估計(jì)的數(shù)值十分接近100公里每秒每百萬秒差距。與此對應(yīng)的宇宙年齡小到令人沮喪——不到100億歲,比某些恒星的估計(jì)年齡還要小。 對立的學(xué)派以艾倫·桑德奇(Allan Sandage)和古斯塔夫·塔曼(Gustav Tamman)為首,他們鐘愛一個較小的哈勃常數(shù),大約等于55公里每秒每百萬秒差距,對應(yīng)的宇宙年齡約180億歲。 不可能兩種估計(jì)值都正確,雖然為方便起見經(jīng)常采用一個折衷數(shù)值75公里每秒每百萬秒差距(即使這樣,兩大陣營仍然都不接受它!),但肯定其中一個數(shù)值是完全錯誤的。甚至可能兩者都錯;因?yàn)?990年代一些新方法得出哈勃常數(shù)值小到只有40公里每秒每百萬秒差距。 德伏古勒逝世于1995年10月7日。
Dicke,Robert Henry狄克蒂克,羅伯特·亨利(1916-),美國物理學(xué)家,以研究宇宙背景輻射最為著名。 狄克1916年5月6日生于密蘇里州的圣路易斯,1939年在普林斯頓大學(xué)獲得他的第一個物理學(xué)學(xué)位,1941年獲羅切斯特大學(xué)的博士學(xué)位,第二次世界大戰(zhàn)期間在麻省理工學(xué)院研究雷達(dá),1946年返回普林斯頓,在該校終于成為物理系主任和阿爾伯特·愛因斯坦科學(xué)教授,并度過他往后的全部科研歲月。 在麻省理工學(xué)院工作期間,狄克研制了一臺測量電磁波譜微波頻段輻射的儀器。這臺儀器被稱為狄克輻射計(jì),與它相同的設(shè)計(jì)原理在他后來建造的用于同一目的的現(xiàn)代儀器中得到了應(yīng)用。狄克和他的三名同事將一臺儀器對準(zhǔn)天空,想看看是否有任何來自星系的微波輻射;他們什么也沒有找到,于是他們斷言,如果有來自空間的任何微波輻射,那么它的溫度應(yīng)低于20K。宣布這一否定結(jié)果的短文發(fā)表在1946年的《物理系評論》雜志上。 狄克及其同事當(dāng)時不知道差不多同時由喬治·伽莫夫和他的同事們預(yù)言宇宙充滿微波背景輻射可能具有的重要意義,伽莫夫等人也同樣不知道測量這一輻射的技術(shù)已經(jīng)存在。 狄克把注意力轉(zhuǎn)到了天體物理學(xué)的其他領(lǐng)域,完全忘記了他的開創(chuàng)性測量。他的新研究項(xiàng)目包括[與卡爾·布蘭斯(Carl Brans)合作]發(fā)展一種不同于阿爾伯特·愛因斯坦廣義相對論的引力理論。布蘭斯-狄克理論現(xiàn)在已被包括脈沖雙星的各種觀測事實(shí)所排除,但狄克對引力的興趣卻使他證明了引力質(zhì)量和慣性質(zhì)量的等效性準(zhǔn)確到了10^11分之一。  1960年代前葉,狄克開始對大爆炸宇宙模型發(fā)生了興趣。在仍然不知道伽莫夫先驅(qū)工作的情況下,他和吉姆·皮布爾斯獨(dú)立做出與伽莫夫基本相同的預(yù)言,即宇宙應(yīng)該充滿從大爆炸遺留下來的溫度僅開氏幾度的大量微波輻射。1964年,當(dāng)?shù)铱嗽谄樟炙诡D的工作班子快要建成用于搜尋這一輻射的射電望遠(yuǎn)鏡(實(shí)質(zhì)上是改進(jìn)的狄克輻射計(jì))之際,他們接到阿爾諾·彭齊亞斯的電話,問狄克是否能夠解釋他和羅伯特·威爾遜在離普林斯頓僅僅50公里外的新澤西州的霍姆代爾,用儀器檢測到的來自空間的奇怪微波輻射。 狄克和皮布爾斯繼續(xù)保持著對微波背景和大爆炸本質(zhì)的興趣。1970年代,是他們促使天文學(xué)家關(guān)注起平坦性問題——宇宙處在開放(它將永遠(yuǎn)膨脹)和封閉(它終將再坍縮)兩者之間的平衡點(diǎn)這樣一種奇異狀態(tài)。正是狄克關(guān)于這個問題的一次談話,使艾倫·古斯(Alan Guth)注意到這個問題,并激勵他提出了暴漲理論。
differential rotation較差自轉(zhuǎn)一個系統(tǒng)的不同部分以不同的角速度自轉(zhuǎn)。地球這樣的剛體必然是均勻自轉(zhuǎn)的,但氣態(tài)物體能較差自轉(zhuǎn)。例如,木星和太陽的赤道部分就比緯度較高的部分自轉(zhuǎn)得快些——所以它們的較高緯度地區(qū)的“一天”都比較長?! ?/td>
Digges蒂杰斯Digges,Leonard and Digges,Thomas,蒂杰斯,倫納德(? 1520-59)和蒂杰斯,托馬斯(? 1546-95),先后發(fā)明望遠(yuǎn)鏡(倫納德)和推廣使用望遠(yuǎn)鏡(托馬斯)的父子倆。托馬斯·蒂杰斯還提出宇宙大小無限的見解。 關(guān)于倫納德·蒂杰斯的早期生活所知甚少,但他曾在牛津大學(xué)就讀,而且成了頗為著名的數(shù)學(xué)家、測繪師和好幾本書的作者。他的書都用英文寫就,這在當(dāng)時是不常見的。第一本書是1553年間世的《綜合預(yù)言》,是一本暢銷書,內(nèi)容包括一部萬年歷和豐富的天文、天氣和其他資料,其中就有托勒密關(guān)于宇宙的地心模型說明。  1990年代的天文學(xué)史研究表明,倫納德·蒂杰斯無疑發(fā)明了反射望遠(yuǎn)鏡(比艾薩克·牛頓早100多年),而且可能還制作了一臺折射望遠(yuǎn)鏡。(見Colin Ronan,《努力》雜志,16卷,91頁;和17卷,177頁。)但他沒來得及把它們付諸實(shí)際使用,他因參與托馬斯·懷亞特爵士(Sir Thomas Wyatt)領(lǐng)導(dǎo)的叛亂,在1554年被判死刑,雖然后來改判為沒收家產(chǎn),但他的余生全部用于為重新獲得財(cái)產(chǎn)而進(jìn)行的斗爭。 托馬斯·蒂杰斯在其父去世時大概只有13歲,數(shù)學(xué)家約翰·迪(John Dee)成了他的監(jiān)護(hù)人。年輕的蒂杰斯利用迪的書庫中1 000多本手抄書進(jìn)行學(xué)習(xí),他在1571年發(fā)表了他自己的第一項(xiàng)數(shù)學(xué)成果和他父親的遺著《萬能測角術(shù)》,其中討論了倫納德有關(guān)望遠(yuǎn)鏡的發(fā)明。托馬斯觀察了1572年的超新星,他的部分觀測資料后來被第谷·布拉赫用來分析該超新星事件。 1576年,托馬斯·蒂杰斯發(fā)表了其父《綜合預(yù)言》一書的修訂版,書名改為《預(yù)言永存》,其中收入了對尼古拉·哥白尼提出的日心宇宙模型的說明。在同一本書中,托馬斯·蒂杰斯聲稱宇宙是無限的;這一結(jié)論可能部分以他的望遠(yuǎn)鏡觀察為依據(jù),這些觀察至少比伽利略用望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行天文觀察早35年?! ⊥旭R斯·蒂杰斯還以下院議員身份履行兩個職務(wù)——政府顧問和英國駐荷蘭軍隊(duì)1586~1593年的總檢閱官?! ?/td>
dirty snowball臟雪球對主要由冰和塵埃構(gòu)成的彗星核心部分(彗核)的描述詞。喬托行星際探測器對哈雷彗星的近距離考察證實(shí)了這種結(jié)構(gòu),證明大部分塵埃是存在于彗核中的碳。  
disk galaxy盤狀星系星系的一類,其中央核球(星系核)由冷恒星構(gòu)成,周圍是包含恒星、氣體及塵埃的扁平物質(zhì)盤。許多(決非全部)盤狀星系的盤中恒星顯示旋渦圖樣,但“盤狀星系”一詞常用來泛指所有旋渦星系,而不管是否有旋臂。核球和扁平盤的比例大致像一只嫩煎雞蛋的蛋黃和蛋白;盤的厚度大約是直徑的1/15。 盤狀星系相差很大。一種極端情形是中央核球非常突出,周圍是緊密纏繞的旋臂;另一極端情形是核球不明顯,其整個可見部分幾乎全由盤本身所構(gòu)成,旋臂的纏繞也很松散。有些旋渦星系的旋臂從恒星組成的通過中心的棒兩端向外卷繞;另一些的旋臂則直接從沒有任何棒痕跡的星系中心向外卷繞。 多普勒效應(yīng)表明,所有旋渦星系都是較差自轉(zhuǎn)的,都含有豐富的作為新恒星誕生場所的氣體和塵埃。恒星形成由通過盤體的密度波觸發(fā),由此啟動了自我維持恒星形成的過程。 我們的銀河系是一個典型的旋渦星系,而且我們知道它裹在一個由暗星和球狀星團(tuán)組成的球形暈中;其他旋渦星系也被認(rèn)為擁有類似的暈,但因?yàn)樘龅吞h(yuǎn)而無法看見。盤和旋臂中的恒星都是星族Ⅰ的成員,核球和暈中的恒星則是較年老的星族Ⅱ成員。此外,旋渦星系的自轉(zhuǎn)特性表明,它們?nèi)急毁|(zhì)量更大得多的暗物質(zhì)暈所包圍?! ⌒郎u星系的大小相差懸殊。我們的近鄰仙女座星系是一個大星系,其直徑約40千秒差距,可能包含多達(dá)1萬億(10^12)顆恒星(大概是我們銀河系的10倍)。但大多數(shù)旋渦星系遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到仙女座星系的一半大小。宇宙中全部星系的大約30%是旋渦星系,60%是橢圓星系,10%是不規(guī)則星系?! ?/td>

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