Astronomie
Wann bildeten sich die Schwermetalle in der Erde?
Bei den größten Sternen des Universums. Sterne, die so groß sind wie unsere, erreichen einen Punkt, an dem ihnen der Wasserstoff ausgeht und Helium verbrannt wird. Dies ist, wenn die roten Riesen werden. Es ist der fortlaufende Prozess der Kernfusion, zwei Wasserstoffatome verschmelzen zu einem einzigen Heliumatom usw. Diese Fusion setzt sich fort, bis sich Eisen gebildet hat und dann tot aufhört. Aber es gibt viele Sterne, die viel größer sind als unsere Sonne. Es gibt einen Stern, der 1300 Mal größer ist als unsere Sonne. Aber dieser Stern wird in relativ kurzer Zeit leben und ster Weiterlesen »
Wann wird der Kern der Erde aussterben? Wird es aussterben, wenn die Sonne stirbt, weil sie Wärme von der Sonne bekommt?
Unwahrscheinlich und nein Die Wärme im Erdinneren wird durch zwei Dinge unterstützt: den Druck nach unten und alles, was darüber liegt, und eine große Ablagerung radioaktivem Materials, das auch den Kern erwärmt. Die Sonne hat absolut keinen Einfluss auf die Wärme im Kern der Erde. Dem "Tod" der Sonne wird vorausgegangen, dass sie zu einem roten Riesen wird. Viele Astronomen spekulieren, dass diese Ausdehnung groß genug ist, dass die ersten drei Planeten, zu denen die Erde gehört, von der Sonne umhüllt werden. Selbst wenn die Erde als Planet die rote Riesenstufe der So Weiterlesen »
Wann fällt das Perihel mit der Juni-Sonnenwende zusammen? Wenn dies geschieht, wird die durchschnittliche globale Temperatur steigen, fallen oder gleich bleiben?
Das Perihel der Erde fällt in etwa 10.000 Jahren mit der Juni-Sonnenwende zusammen. Derzeit ist die Erde um den 3. Januar herum im Perihel. Das tatsächliche Datum und die aktuelle Zeit variieren aufgrund von Störungen der Erdbahn, die durch die Gravitationseffekte anderer Planeten verursacht werden, um bis zu 3 Tage. Perihelion wird aufgrund der Präzession jedes Jahr später. Es ist im Durchschnitt alle 58 Jahre einen Tag später. In etwa 10.000 Jahren wird das Perihel um die Zeit der Juni-Sonnenwende sein. Seltsamerweise ist die Erde im Juli um Aphelion am wärmsten. Der Grund dafür is Weiterlesen »
Wann sehen die Erde und / oder das Sonnensystem direkte Auswirkungen in unmittelbarer Nähe zu einem Schwarzen Loch?
Wahrscheinlich nie. Das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist etwa 100.000 Lichtjahre entfernt. Wie die Astronomen am besten beurteilen können, sitzen wir auf einem der Spiralarme an den äußeren Grenzen unserer Galaxie. Es wird geschätzt, dass unsere Sonne noch etwa 6 Milliarden Jahre alt ist, bevor sie zu einem roten Riesen explodiert, der die Hälfte des Sonnensystems mit sich zieht. Nun, die Milchstraßen-Galaxie gibt es fast so lange, wie das Universum existiert hat. Theoretisch werden sich eines Tages alle Sterne der Galaxie verbrennen, und danach wissen wir es einfach nicht. Weiterlesen »
Wann wird sich der nächste Superkontinent auf der Erde bilden?
In etwa 250 Millionen Jahren. Die Computermodellierung mit aktuellen Plattenbewegungen und Richtungen deutet darauf hin, dass ein neuer Superkontinent in etwa 250 Millionen Jahren entstehen wird. Dies wird wahrscheinlich die Strömungsmuster der Erde, des Ozeans und das Klima verändern und die Anzahl der Arten verringern, wenn sich die Arten vermischen. Weiterlesen »
Wann ist es sinnvoll, astronomische Zahlen, Lichtjahr und Parsec zu verwenden, wenn Sie mit astronomischen Zahlen und Mathematik arbeiten?
Verwenden Sie astronomische Einheiten für Körper in unserem Sonnensystem. Verwenden Sie Lichtjahre oder Parsecs für Sterne und andere Objekte, die weiter entfernt sind. Die astronomische Einheit (AU) basiert auf der Entfernung von der Erde zur Sonne. Dies ist nützlich für Körper innerhalb des Sonnensystems. Pluto ist zwischen 30 und 50 AU entfernt. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die Licht ein Jahr benötigt, um zu reisen. Es dauert etwa 5,5 Stunden, bis Pluto mit Licht von der Sonne erreicht wird, wenn es 40 AU ist. Bei Starts und anderen Körpern außerhalb des Sonnensystems is Weiterlesen »
Wo und wann hat das menschliche Leben auf der Erde begonnen?
Vor mehr als 50 Millionen Jahren. Anthropoide (menschenähnliche) weibliche (von Anthropologen als benannte) Ida in Deutschland - vor 50 Millionen Jahren (mya). Ganea Megacanina in Asien - 39 Mya. Hominide (eine Untergruppe von Hominoiden von Menschenaffen und Menschen) Ardi in Asien - 4.4 mya Hominin (moderner Mensch) Lucy in Äthiopien - 3.2 mya. Referenz: Seite 155, 10. Esoterische Wissenschaft über Universum und Schöpfung, Glauben und nahe liegende Wahrheiten (2010), A.S. Adikesavan, Weiterlesen »
Die Erde von der Sonne?
Die Zeitspanne ist genauso, wie lange es dauert, Tage in Sekunden zu verwandeln. "Periode" = T = 365 1/4 Tage = 24 (365 + 1/4) Stunden = (24 * 60) (365 + 1/4) = "Minuten" = (24 * 60 ^ 2) (365 + 1/4) "Sekunden" = 31557600s ~ 3,16 * 10 ^ 7s f = 1 / T = 1 / (3,16 * 10 ^ 7) = 3,16 * 10 ^ -7Hz "Winkelgeschwindigkeit" = omega = Theta / T = (2 pi) / (3,16 × 10 7) ~ 1,99 * 10 ^ -7rad s ^ -1 "Orbitalgeschwindigkeit" = v = Romega = (1,50 * 10 ^ 9) (1,99 * 10 ^ -7) = 298,5 ~ 299ms ^ -1 v = romega = (2 pir) / TT = (2 pir) / v = (2pi (228 · 10 ^ 9)) / (299) ~ 4,79 * 10 ^ 9s 4, Weiterlesen »
Wie lässt sich die Sonne anhand des H-R-Diagramms in Bezug auf tatsächliche (absolute) Größe, Temperatur, Farbe und Spektralklasse beschreiben?
Die absolute Größe der Sonne (tatsächliche Helligkeit) beträgt 4,83, ihre Temperatur beträgt 5778 K, ihre Klasse ist G2 und ihre Farbe ist im HR-Diagramm gelb. Weiterlesen »
Woher kamen frühe Lebensformen ihre Energie?
Gute Frage. Jede Antwort ist reine Spekulation. Es ist unwahrscheinlich, dass frühe Organismen Energie von der Sonne erhielten. Die Photosynthese ist ein hochkomplexes System chemisch konstruierter enzymatischer Reaktionen. Dieser Komplex wäre für frühe Lebensformen nicht verfügbar gewesen. Der Abbau von Zuckern und anderen organischen Molekülen ist ebenso unwahrscheinlich wie die Photosynthese. Der Kreb-Zyklus, in dem organische Moleküle abgebaut werden, um Energie freizusetzen, ist ebenso kompliziert wie der Lichtzyklus der Photosynthese. Es erfordert Enzyme, komplexe Strukturen und Ene Weiterlesen »
Woher stammt die Energie, die den Urknall verursacht hat?
Niemand weiß. Es gibt viele Theorien, die versucht wurden, den Ursprung des Universums zu erklären. Der Urknall bezeichnet einfach den Moment, in dem eine ursprüngliche, bisher unbekannte Energieart durch eine große, universelle Inflation sofort umgewandelt wurde, um die Elemente und Teilchen zu erzeugen, von denen wir wissen, dass sie Teil des Standardmodells sind. Was diese ursprüngliche Energie war oder was sie "instabil" machte, ist nicht bekannt. Sie können die Forschung zu Quantenfluktuationen oder die String-Theorie und Kollisionen paralleler Universen untersuchen, wenn Sie ve Weiterlesen »
Woher kamen die ersten Lebewesen der Erde?
Niemand weiß es wirklich, aber es gibt einige Theorien ... Wenn wir an das heutige Leben denken, denken wir hauptsächlich an DNA und zugehörige unterstützende Proteine, aber vor der DNA hat das Leben möglicherweise die Form von selbstreplizierender RNA angenommen. Dies wiederum könnte aus einem Leben stammen, das auf PAK (polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen) basiert. Wir haben festgestellt, dass PAHs natürlich im Weltraum vorkommen. Vielleicht wurde die Erde mit PAKs aus dem Weltraum ausgesät, die Teil der Ursuppe wurden, aus der sich das Leben entwickelte. Eine alternati Weiterlesen »
Wo entstehen Konvektionsströme?
Konvektionsströme treten auf, wenn sich ein Fluid in der Nähe einer Wärmequelle befindet. Wärmequellen versorgen ihre Umgebung mit Energie. Wenn Flüssigkeit diese Energie aufnimmt, bewegen sich Moleküle in ihrem Inneren weiter, beabstandet voneinander und verringern die Dichte. Wir wissen aus Heliumballons, dass Dinge mit einer geringeren Dichte als ihre Umgebung nach oben gedrückt werden. Daher bewegt sich das Fluid in der Nähe der Wärmequelle aufwärts, da es heißer ist als der Rest. Wenn sich diese Flüssigkeit nach oben bewegt, driften kühlere Moleküle Weiterlesen »
Wo endet das Universum?
Die Grenze des beobachtbaren Universums ist etwa 46 Milliarden Lichtjahre entfernt. Leider expandiert das Universum so schnell, dass es aus unserer Sicht fast unbegrenzt ist. Wir wissen wirklich nur, dass die beobachtbare Entfernung 46 Milliarden Lichtjahre beträgt. Wie könnte das sein, wenn das Universum selbst nicht so alt ist? Dies bedeutet, dass das Licht tatsächlich 13,8 Milliarden Lichtjahre entfernt war, aber während es auf uns zukam, dehnte sich das Universum aus, sodass das Licht 46 Milliarden Lichtjahre zurücklegte, um zu uns zu gelangen. Lesen Sie dies für weitere Informationen unte Weiterlesen »
Wohin gehen Objekte, wenn sie ein schwarzes Loch betreten?
Wir können nicht sicher sein, was passiert, wenn ein Objekt in ein schwarzes Loch fällt, da unsere Physik es nicht beschreiben kann. Was wir unter der Oberfläche eines Schwarzen Lochs verstehen, ist zunächst der Ereignishorizont. Dies ist die Punktoberfläche, an der ein externer Beobachter mit einem Objekt innerhalb des Ereignishorizonts weder etwas sehen noch kommunizieren kann. Für einen externen Beobachter passiert kein Objekt den Ereignishorizont. Für einen Beobachter, der den Ereignishorizont durchquert, vorausgesetzt, dass er die Gezeitenkraft der Schwerkraft überleben kann, w& Weiterlesen »
Wo finden wir supermassive Schwarze Löcher im Universum?
Supermassive Schwarze Löcher befinden sich in den Zentren von Galaxien. Die meisten Galaxien, einschließlich unserer eigenen Milchstraße, haben supermassive Schwarze Löcher in ihren Zentren. Es wurde bestätigt, dass die Milchstraße und andere nahe gelegene Galaxien zentrale supermassive Schwarze Löcher haben, indem sie die Geschwindigkeit beobachten, mit der sich die zentralen Sterne bewegen. Es wird angenommen, dass fast alle Galaxien zentrale supermassive Schwarze Löcher haben. Wenn sich supermassive Schwarze Löcher an anderen Orten als den Zentren von Galaxien befinden, w Weiterlesen »
Wo genau tritt der Moho auf?
Die Moho oder Mohorovicic Diskontinuität ist die Grenze zwischen der Kruste und dem Mantel. Sie liegt durchschnittlich etwa 30 km unter der Oberfläche von Kontinenten, ist aber viel näher oder sogar teilweise unter den Ozeanen exponiert. Eine Karte der Tiefe des Moho, begleitet von einer Querschnittsansicht, die die verschiedenen Schichten und Grenzen in der Erde zeigt, kann unter http://geology.com/articles/mohorovicic-discontinuity.shtml gefunden werden. Weiterlesen »
Wo ist das nächstgelegene Doppelsternsystem?
Alpha Centauri A & B Unser nächstgelegenes Sternensystem Alpha Centauri enthält ein Doppelsternsystem. Alpha Centauri A ist etwas größer als die Sonne und Alpha Centauri B ist etwas kleiner als die Sonne. Diese bilden ein binäres System, das etwa 4,37 Lichtjahre entfernt ist. Es gibt einen dritten Stern, der mit dem System Alpha Centauri C oder Proxima Centauri verbunden ist. Dies ist der nächstgelegene Stern, der sich außerhalb unseres Sonnensyatem befindet. Weiterlesen »
Wo ist die Endgrenze unseres Universums? + Beispiel
Der kosmische Strahlungshintergrund ist 45 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das ist aber nur eine Theorie. Einige sagen, das Universum sei stark wie ein Fußball geformt, während andere sagten, es sei flach. Diese scheinbar widersprüchlichen Theorien lassen sich jeweils durch die "rote Verschiebung" erklären. Die Rotverschiebung ist die Biegung des Lichts, wenn es sich in der Nähe bestimmter Gravitationsfelder bewegt. Das Problem ist äußerst rätselhaft, weil Sie per Definition unabhängig davon, wo Sie in das Universum schauen, in der Zeit zurückblicken. Am näch Weiterlesen »
Wo ist der entfernteste Punkt im Universum?
Bis jetzt ist der am weitesten entfernte Punkt in unserem Universum mit 2 x 13,82 = 27,64 Milliarden Lichtjahren (Bly) fast. Ich habe Big Bang-Dating auf unserer Zeitskala verwendet. Theoretisch glaube ich, dass das Zentrum des beobachtbaren Universums 13,82 Bly von uns entfernt ist. Der antipodale Punkt ist also 2 x 13,82 Bly von uns. Als solches habe ich das antipodale virtuelle Universum als zu erkennendes Universum in das beobachtbare Universum aufgenommen. Dies ist meine wissenschaftliche Vermutung .. Weiterlesen »
Welches sind die stärksten und schwächsten fundamentalen Kräfte?
Am stärksten ist die starke Atomkraft und am schwächsten ist die Gravitationskraft. Es gibt vier fundamentale Kräfte: - FORCE -------------------------------------- RELATIVE STÄRKE Starke Kernkraft ---------------- 1 Elektromagnetische Kraft -------------- 10 ^ -3 Schwache Kernkraft ---------- -------- 10 ^ -13 Gravitationskraft -------------------- 10 ^ -40 Weiterlesen »
Welche Konstellation ist der Erde am nächsten?
Das Sternbild Centaurus ist wohl die Nähe zur Erde. Sternbilder sind von der Erde aus gesehen Sternmuster. Die einzelnen Sterne einer Konstellation sind typischerweise sehr unterschiedlich von der Erde entfernt. Im Laufe der Zeit ändern sich die Konstellationen, während sich das Sonnensystem und die Sterne durch die Galaxie bewegen. Die nächsten Sterne der Erde befinden sich im Sternbild Centaurus, das nur von der südlichen Hemisphäre sichtbar ist. Alpha Centauri ist ein Dreifachstern, und einer von ihnen ist Proxima Centauri mit 4,2 Lichtjahren der nächste Stern der Erde. Das Sternbild v Weiterlesen »
Welche Elemente sind auf der Erde am häufigsten? Werden diese Elemente auf anderen Planeten einheitlich gefunden?
Eisen, Sauerstoff, Silizium und Magnesium sind die am häufigsten vorkommenden Elemente der Erde. Die Elemente in der Reihenfolge des Überflusses auf der Erde sind: Eisen 32,1% Sauerstoff 30,1% Silizium 15,1% Magnesium 13,9% Alle anderen Elemente zusammen ergeben die verbleibende Menge. Die Elementhäufigkeiten sind auf anderen Planeten nicht einheitlich.Die inneren felsigen Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars sind ähnlich aufgebaut. Die äußeren Planeten haben völlig unterschiedliche Elementkombinationen. Jupiter ist hauptsächlich Wasserstoff. Weiterlesen »
Welche Faktoren beeinflussen am ehesten, ob ein Stern schließlich als Neutronenstern oder Schwarzes Loch endet?
Die Masse des Sterns. Schwarze Löcher und Neutronensterne bilden sich, wenn Sterne sterben. Während ein Stern brennt, übt die Hitze im Stern Druck aus und gleicht die Schwerkraft aus. Wenn der Brennstoff des Sterns verbraucht ist und nicht mehr brennt, gibt es keine Wärme mehr, um der Schwerkraft entgegenzuwirken. Das übrig gebliebene Material bricht in sich zusammen. Während Sterne, die ungefähr die Größe der Sonne haben, weiße Zwerge werden, verdichten sich die ungefähr dreifachen Massen der Sonne zu Neutronensternen. Und ein Stern, dessen Masse mehr als dreimal so g Weiterlesen »
Welche Grundkraft wirkt über die größte Entfernung?
Sowohl der Elektromagnetismus als auch die Schwerkraft haben eine unendliche Reichweite. Die Schwerkraft wird jedoch eher über große Entfernungen gesehen. Beginnen Sie mit der Tatsache, dass es vier grundlegende Kräfte gibt. Die starke Kernkraft und die schwache Kernkraft sind, wie die Namen sagen, nur innerhalb von Atomkernen wirksam; Sie haben nur etwa so lange Reichweiten wie ein Atomkern. Das lässt Elektromagnetismus und Schwerkraft übrig. Beide sind weitreichend und können über unendlich lange Entfernungen wirken. In einem großen Maßstab neigen positive und negative Ladunge Weiterlesen »
Welche interne Energiequelle erzeugt Wärme durch Umwandlung der potentiellen Schwerkraftenergie in Wärmeenergie?
Druck Diese Frage scheint eine Umformulierung zu erfordern. "Welche interne Energiequelle [macht zu viel Sinn] erzeugt Wärme [hier sprechen wir vielleicht über Sterne wie den Sohn und mehrere andere, die täglich geboren werden und sterben], indem sie die Energie des Schwerkraftpotenzials [potentielle Energie] in thermische Energie umwandeln. hier ist es okay, energieeinsparung]? " Indem ich mit bestem Wissen und Verständnis der Frage antworte: Druck. Druck ist eine interne Energiequelle, z. in Gasen hier auf der Erde. In Sternen erzeugt der durch eine hohe Anziehungskraft erzeugte hohe Druck g Weiterlesen »
Was ist größer: der Weiße Zwerg oder der Rote Riese?
Wenn Sun zu einem roten Riesen wird, wird er 100 Mal größer als jetzt. Wenn die Sonne ein weißer Zwerg wird, wird sie die Größe der Erde haben. 110 Erde Durchmesser macht Sun..So roter Ginat wird 110 x100 mal größer als der Weiße Zwerg. ykoneline yksd.com. Weiterlesen »
Welches ist größer, ein Parsec oder ein Lichtjahr?
Ein Parsec ist größer. Es entspricht ungefähr 3,3 Lichtjahren. Parsecs sind die bevorzugte Einheit für Astronomen, wenn es um Entfernungen geht. Ein Parsec ist definiert als der Abstand, den ein Objekt von der Sonne haben müsste, um einen Parallaxewinkel von 1 "(eine Bogensekunde) zu haben. Daher liefert jede Messung, die unter Verwendung der Parallaxe gefunden wird, eine Antwort in Einheiten von Parsecs Der Parsec ist ein komfortables Standardgerät für die Messung großer Entfernungen im Weltraum, ein Lichtjahr hingegen bezieht sich auf die Entfernung, die das Licht während Weiterlesen »
Welches ist die längste Welle und die höchste Frequenz von elektromagnetischen Wellen?
Radiowellen haben, längste Wellenlänge Gama-Strahlen haben die höchste Frequenz. Antwort: Radiowellen haben, längste Wellenlänge Gama-Strahlen haben die höchste Frequenz. Weiterlesen »
Welches ist die nächste Galaxie zur Erde?
Die Andromeda-Galaxie, die 2,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, ist die nächste Galaxie. Bildnachweis U tube.com. Weiterlesen »
Welches ist der nächstgelegene Stern, der zur Supernova werden könnte? Wie würde dieses Ereignis von der Erde aus aussehen?
Der nächstgelegene Stern, der zur Supernova werden könnte, ist Pegasi. Wenn Sie sich Sorgen machen, dass wir von einer Supernova betroffen sein sollten, sollten Sie dies nicht tun. Bei Star muss Super Nova innerhalb von 75 Lichtjahren sein und Pegasi ist 150 Lichtjahre entfernt. Das nächstgelegene ist Spica in 260 Lichtjahren Entfernung. Unsere Star-Nachbarschaft ist wie die Mitte von Kansas in New York City. Eine Supernova wird, wenn sie sichtbar ist, wie ein besonders heller Stern aussehen. Weiterlesen »
Welcher ist der nächste Supergiant-Stern der Erde?
Wahrscheinlich alpha UMi Aa, der gelbe Überriese der Sterne, die den vielfach als Polaris bekannten Stern bilden. Zu den nächsten Superriesen zählen Betelgeuse und Antares, aber der nächste scheint der Cepheidvariable Yello-Supergiant zu sein, der der größte Stern in dem Stern ist, den wir als Polaris kennen. Eine populäre Schätzung seiner Entfernung war 434 Lichtjahre, aber es könnte tatsächlich viel näher sein. Die jüngste Schätzung scheint etwa 346 Lichtjahre zu sein. Weiterlesen »
Welches ist die überlegene Kraft: Schwerkraft oder elektromagnetische Kraft?
Von den beiden Kräften ist die elektromagnetische Kraft stärker. Denken Sie daran, Ihre Haare zu kämmen. Die kleine statische Aufladung des Kamms reicht aus, um Ihr Haar gegen die Anziehungskraft eines ganzen Planeten nach oben zu heben. Die elektromagnetische Kraft ist etwa 20 Größenordnungen stärker als die Schwerkraft. Es gibt jedoch eine Obergrenze für die elektromagnetische Kraft in dem Sinne, dass geladene Objekte andere (entgegengesetzt) geladene Objekte anziehen, die sie neutralisieren und Objekte mit einer ähnlichen Ladung abstoßen. Wenn Sie beispielsweise versuchen, z Weiterlesen »
Welche Sonnenschicht ist während einer totalen Sonnenfinsternis sichtbar?
Äußerste Schicht namens Corona. Aufgrund der Helligkeit der Sonne ist die Korona während der normalen Zeit nicht sichtbar. Während der Sonnenfinsternis Mond die Sonne versteckt, können wir die Korona sehen. pictuirecredit credit emmereclipse.com. Weiterlesen »
Wie wirkt sich die Schwerkraft auf die Unterseite der Erde aus?
Siehe Erklärung. Die Gravitationskraft der Erde wird zu allen Zeiten nach innen und in Richtung ihres Kerns gezogen. Unabhängig davon, wo Sie sich auf der Erde befinden, werden Sie die Gravitationskraft spüren, da die Erde rund ist. Wenn Sie sich fragen, ob es auf der Unterseite der Erde zusätzliche Auswirkungen der Schwerkraft gibt, ist dies die gleiche wie bei der Oberseite. Es gibt keine Änderungen. Was aufgrund der Schwerkraft auf der Oberseite der Erde passiert, ist auch auf der Unterseite gleich. Weiterlesen »
Welche der vier Kräfte hält den Kern zusammen und welche drängt ihn auseinander?
Die starke Kraft hält den Kern zusammen und die elektromagnetische Kraft versucht, ihn auseinander zu drücken. Ein Atomkern enthält Protonen und Neutronen. Die Protonen sind positiv geladen und stoßen sich ab. Der Elektromagnet ist für die Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen verantwortlich. Da die elektromagnetische Kraft groß ist, stößt jedes Proton in einem Kern jedes andere Proton im Kern ab. Dies versucht, den Kern auseinander zu fliegen. Die starke Kernkraft ist kurzgestrahlt und bindet benachbarte Protonen und Neutronen aneinander. Dies ist effektiv, was den Kern zusamme Weiterlesen »
Durch welche der vier Grundkräfte kann Wachs an einem Auto haften bleiben?
Die elektromagnetische Kraft macht das Wachs und das Auto zusammen. Noch bevor Sie das Auto wachsen lassen, werden die Atome und Moleküle im Wachs und im Auto auch durch die elektromagnetische Kraft zusammengehalten. Atome und Moleküle mögen für uns neutral erscheinen, aber in ihnen befinden sich negativ geladene Elektronen und positiv geladene Kerne. Die Anziehung zwischen den Elektronen und den Kernen, die in ihrer grundlegendsten Form die Elektrongnetokraft darstellt, hält die Atome zusammen. Aber es gibt noch mehr. Die Elektronen in einem Atom können auch von den Kernen anderer Atome angez Weiterlesen »
Welche der vier Grundkräfte ist hauptsächlich für Kontaktkräfte verantwortlich?
Die elektromagnetische Kraft. Die elektromagnetische Kraft erklärt, warum die Atome in Ihrem Körper nicht zerstreut werden und Sie durch Ihren Stuhl sinken. In ganz einfachen Worten, Ihr Körper stößt den Stuhl auf atomarer Ebene aufgrund von Wechselwirkungen zwischen den Atomen beider Entitäten ab und die elektromagnetische Kraft ist dafür verantwortlich. Wenn Sie also mit einem anderen Objekt in Kontakt kommen können, ohne durch dieses (durch die elektromagnetische Kraft) tatsächlich unterzugehen, ist es somit für alle Kontaktkräfte verantwortlich, die durch die Newto Weiterlesen »
Welche der vier fundamentalen Naturkräfte ist dafür verantwortlich, Atome zu Molekülen zu verbinden?
Keiner. Moleküle entstehen durch den Bedarf eines Elements oder einen Überschuss an Elektronen. Beispielsweise existiert Sauerstoff in der Natur im Allgemeinen als 02. Andere Moleküle werden durch chemische Reaktion gebildet. Das Beispiel hier ist die Verbrennung von Benzin. Die beiden Hauptnebenprodukte von Benzin sind Wasser und Kohlendioxid. Wasserstoff als Atom hat ein Elektron, das es instabil macht. Setzen Sie ein zweites Wasserstoffatom neben das erste und die beiden Atome teilen sich Elektronen, um das erste Energieniveau aufzufüllen, das das Atom stabil halten muss. Weiterlesen »
Welche Phase des Lebenszyklus eines Sterns nähert sich seinem Ende?
Wenn es anfängt, zu einem Roten Riesen oder Roten Supergiant aufzutauchen, sind seine Tage gezählt (Tage im metaphorischen Sternensinn!). Wenn Sterne die Stufe des Roten Riesen oder des Roten Supergiant erreichen, zeigt dies an, dass der größte Teil seines Wasserstoffbrennstoffs erschöpft ist es fängt an, mehr Helium zu verbrennen. Ein Roter Riesenstern kann jedoch immer noch einige tausend bis eine Milliarde Jahre dauern. Unser eigener Stern, die Sonne, wird in etwa 4 Milliarden Jahren zum Roten Riesen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Planeten Merkur, Venus und wahrscheinlich die Erde übe Weiterlesen »
Welche Phase folgt der weißen Zwergphase der Sternentwicklung?
Theoretisch die Stufe des Schwarzen Zwerges. Ein weißer Zwergstern erfährt keine Fusion mehr und erzeugt daher keine Energie mehr. Es hat jedoch immer noch sehr viel Wärme, die langsam in den Weltraum entweicht. Der älteste und daher kühlste weiße Zwergstern, der dem Menschen bekannt ist, hat immer noch eine Oberflächentemperatur von über 3000 Grad K. Sobald ein Weißer Zwerg sich so weit abgekühlt hat, dass er die gleiche Temperatur hat wie der Hintergrundraum (ungefähr 3 K), ist es der Fall keine Wärme mehr auszustrahlen und wird an diesem Punkt als schwarzer Zwe Weiterlesen »
Welche Art von Sonnenfinsternis, Mond- oder Sonnenfinsternis, haben die meisten Menschen gesehen? Warum?
Mehr Menschen haben eine Mondfinsternis gesehen als eine Sonnenfinsternis. Eine totale Mondfinsternis tritt auf, wenn Sonne, Erde und Mond so ausgerichtet sind, dass sich der Mond im Schatten der Erde befindet. Da die Erde größer ist als der Mond, ist das Ereignis zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis von der nächtlichen Hemisphäre der Erde aus sichtbar. Eine totale Sonnenfinsternis tritt auf, wenn Sonne, Mond und Erde ausgerichtet sind und der Mond nahe genug an der Erde ist, so dass seine Scheibe die Sonnenscheibe vollständig bedeckt. Die Spur des Mondschattens ist höchstens einige hundert Kilo Weiterlesen »
Welche Art von Fusion tritt in der roten Riesenphase auf?
Ein roter Riesenstern verschmilzt Wasserstoff mit Helium. Hauptreihensterne verschmelzen Wasserstoff in ihren Kernen zu Helium.Wenn der Stern weniger als acht Sonnenmassen hat, erreicht die Wasserstoffzufuhr im Kern ein Niveau, bei dem der Kern hauptsächlich aus Helium besteht und die Wasserstofffusion nicht mehr möglich ist. Wenn die Wasserstofffusion aufhört, bricht der Heliumkern unter der Schwerkraft zusammen. Die Wasserstoffschichten in der Hülle um den Kern werden heiß genug, um die Wasserstofffusion neu zu starten. Dadurch dehnt sich die äußere Schicht des Sterns zu einem roten Rie Weiterlesen »
Welche Art von Strahlung würden Sie in einem Stern suchen, um zu zeigen, dass die Kernfusion im Inneren stattfindet?
Neutrinos! Kernreaktionen setzen Energie durch Neutrinos sowie Gammastrahlen frei (technisch erzeugt dann ein Positron mit einem Elektron vernichtet). Leider werden die Gammastrahlen viele Male wieder absorbiert und erneut emittiert, bevor sie die "Oberfläche" des Sterns erreichen. Neutrinos können jedoch den Stern ab dem Moment ihrer Entstehung frei passieren und tragen somit Informationen über die Kernfusion im Sternkern mit sich. Weiterlesen »
In welche Richtung dreht sich die Erde und warum?
Über die Erdrotation. Es ist sehr wichtig für Sie zu wissen, dass die Rotation der Erde die Rotation des Planeten Erde um seine eigene Achse ist. Die Erde dreht sich von Westen nach Osten. Von North Star oder Polestar Polaris aus gesehen dreht sich die Erde gegen den Uhrzeigersinn. WARUM? (Es gibt keinen bestimmten Grund dafür) Die Erde dreht sich einmal in etwa 24 Stunden in Bezug auf die Sonne und einmal alle 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden in Bezug auf die Sterne (siehe unten). Die Erdrotation verlangsamt sich mit der Zeit etwas; So war ein Tag in der Vergangenheit kürzer. Dies ist auf die Geze Weiterlesen »
Welchen Weg dreht sich die Erde?
Gegen den Uhrzeigersinn Nun, es hängt in gewisser Weise von dem von Ihnen verwendeten Bezugsrahmen ab oder von der Perspektive, aus der Sie die Erde betrachten möchten. Im Allgemeinen von oben (Norden) oder aus der Perspektive von Polaris, dem Nordstern, scheinen sich die Erde und alle Planeten in unserem Sonnensystem entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen, mit Ausnahme der Venus, die sich im Uhrzeigersinn dreht. Diese Drehung der Erde gegen den Uhrzeigersinn lässt Himmelsobjekte wie die Sonne und die Sterne so erscheinen, als würden sie im Osten steigen und im Westen untergehen. :) Weiterlesen »
In welcher Richtung dreht sich die Erde und in welcher Richtung dreht sie sich um die Sonne?
Sowohl die Drehung der Erde um ihre Achse als auch die Rotation um die Sonne erfolgen im selben Uhrzeigersinn. Um zu verstehen, wie sich die Erde dreht: Von Mitternacht bis Mittag ist es gegen die Sonne und von Mittag bis Mitternacht flieht es. Rotation um die Sonne: Die Rotation ist progressiv durch die Kalendermonate, vom Perihel (Januar) über Frühlingsäquinoktium (März) bis zum Aphelion (Juli) und zurück zum Perihelion über das herbstliche Equinox (September). Weiterlesen »
Wer hat schwarze Löcher entdeckt? Wann wurde der erste entdeckt?
Bis jetzt hat niemand direkt ein schwarzes Loch gesehen. Objekte, deren Gravitationsfelder zu stark sind, um Licht zu entkommen, wurden erstmals im 18. Jahrhundert von John Michell und Pierre-Simon Laplace betrachtet. Der erste starke Kandidat für ein schwarzes Loch, Cygnus X-1, wurde 1972 von Charles Thomas Bolton, Louise Webster und Paul Murdin durch indirekte Methoden entdeckt. Weiterlesen »
Wer hat die Mohorovicic-Diskontinuität entdeckt?
Andrija Mohorovicic Es war im Jahr 1909, als der jugoslawische Wissenschaftler Andrija Mohorovicic eine Geschwindigkeitsänderung der seismischen Wellen auf seinem Weg durch die Erde beobachtete. Als die seismischen Wellen eine Tiefe von 32 bis 64 km unter der Erdoberfläche erreichten, nahm die Geschwindigkeit der Wellen zu. Dies zeigte den Unterschied in der Dichte und Zusammensetzung des Gesteins in dieser Tiefe an. Diese Grenze zwischen der Kruste und dem Mantel wurde nach ihrem Entdecker Mohorovicic Discontinuity oder Moho benannt. http://www.rossway.net/crust.htm Weiterlesen »
Wer hat das Wort Parsec erfunden und was bedeutet es?
Parsec wurde 1913 vom britischen Astronomen Herbert Hall Turner als Abkürzung für "Parallax arcsecond" geprägt. Es ist eine große Entfernungseinheit von 648000 / pi AU. Parsec ist der Radius des Kreises, so dass sein Bogen der Länge 1 AU in der Mitte 1 "beträgt. 1" = pi / 648000 Radiant. Verwenden Sie die Formel Bogenlänge = Radius X (Winkel, der vom Bogen in der Mitte in Radiant gemessen wird). Also, 1 Parsec = 648000 / pi AU 1 AU = semi-minor Achse des Erdorbits = durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Sonne .. = 149597870.7 km Ich denke, dass diese Definitio Weiterlesen »
Warum sind Akkretionsplatten flach?
Erhaltung des Drehimpulses. Eine Akkretionsscheibe wird gebildet, indem Materie durch Schwerkraft in Richtung eines gegenseitigen Zentrums gezogen wird, wodurch sie in Umlauf gebracht wird. Ein Sonnensystem, das sich um einen Protostar bildet, Materie, die in ein schwarzes Loch fällt, und sogar die Ringe des Saturn können als Formen von Akkretionsscheiben angesehen werden. Objekte, die in einer Gravitationsbahn erfasst werden, haben einen Drehimpuls. Mit anderen Worten, es gibt einen gewissen Grad an Rotation, der ohne weitere Wechselwirkungen mit anderen Teilchen aufrechterhalten wird. Insgesamt ergibt sich f Weiterlesen »
Warum sind schwarze Zwerge an diesem Punkt hypothetisch?
Einfach deshalb, weil ein weißer Zwerg länger als das gegenwärtige Alter des Universums brauchen würde, um sich so weit abzukühlen, dass er ein schwarzer Zwerg ist. Schwarzer Zwerg ist der Begriff für einen weißen Zwerg, der so weit abgekühlt ist, dass er keine signifikante Strahlung mehr emittiert. Es wird berechnet, dass dies etwas länger dauern würde als die 13,8 Milliarden Jahre, die seit dem Urknall vergangen sind. Wie viel länger genau diskutiert wird, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, würde aber wahrscheinlich etwa 10-15 Jahre dauern. Weiterlesen »
Warum sind schwarze Löcher unsichtbar?
Wenn sehr große Masse zu einem sehr kleinen Volumen komprimiert wird, erhalten wir ein schwarzes Loch. Masse bedeutet sehr viel größere Sonnenmasse. Die Oberflächenbeschleunigung des schwarzen Lochs ist so hoch, dass ein Objekt mit der höchsten Geschwindigkeit nicht von seiner Oberfläche entweichen kann. Das bedeutet, dass Licht mit 300.000 KM / Sekunde nicht aus dem Schwarzen Loch entweichen kann. So können wir es nicht sehen. Wir sehen Objekte mit eigenem Licht oder reflektiertem Licht. Bild Slideplayer.com. Weiterlesen »
Warum sind schwarze Zwerge praktisch unsichtbar?
Zwei Gründe ... Erster Grund Ein Schwarzer Zwerg ist ein Weißer Zwerg, der sich so sehr abgekühlt hat, dass er nur sehr wenig Strahlung abstrahlt. Fügen Sie dazu die kleine Größe hinzu (ungefähr dieselbe Größe wie die Erde), und Sie haben ein kleines Objekt, das nur durch die Auswirkungen der Schwerkraft auf Objekte in der Nähe und die Auswirkungen von Transiten wirklich sichtbar ist. Zweiter Grund Sie existieren nicht - zumindest noch nicht. Die erwartete Zeit für einen weißen Zwerg, sich abzukühlen und ein schwarzer Zwerg zu werden, beträgt etwa 10 15 Weiterlesen »
Warum ist die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie auf dem Gebiet der Astronomie wichtig?
Die allgemeine Relativitätstheorie hat mehr mit Astronomie zu tun als die spezielle Theorie. Es half uns, die Genauigkeit der Umlaufbahnen vieler Planeten, die wir beobachten, zu erklären. Im Gegensatz zu den meisten Menschen hat die allgemeine Relativitätstheorie in gewissem Sinne nichts im Allgemeinen, ebenso wenig wie die spezielle Relativitätstheorie, die etwas Besonderes hat. Die allgemeine Relativitätstheorie bestimmt wie die Newtonschen Gesetze ihren Ausgangspunkt wie folgt: 1. Die Lichtgeschwindigkeit ist über alle Bezugsrahmen hinweg konstant. 2. Auswirkungen der Beschleunigung aufgru Weiterlesen »
Warum werden Gravitations-, elektromagnetische und nukleare Kräfte oft als Grund- oder Grundkräfte bezeichnet?
Diese Kräfte werden als Grundkräfte bezeichnet, da Menschen und lebende Organismen ohne diese Kräfte nicht überleben können. Schwerkraft - wir können uns eine lebende Welt ohne sie nicht vorstellen, und ohne dieses DAS SOLAR SYSTEM WILL COLLASPE. ELEKTROMAGNATIK-ITS sind zu wichtig, da Licht, Mikrowellen, Radiowellen usw. alle ihre Arten sind. Ohne diese Energie wird es nicht möglich sein, lange Strecken zurückzulegen, und es ist die schnellste Art, Energie zu transportieren. Nukleare Kräfte sind zu wichtig, weil es das größte und enorme Phänomen ist, durch das ei Weiterlesen »
Warum sind Nebel wichtig?
Sie sind im Wesentlichen der Geburtsort brandneuer Stars. Nebel sind riesige Wolken aus meist Wasserstoff und Helium. Das Gas sammelt sich langsam und die Schwerkraft zieht immer mehr Gas an. Sobald genügend Masse erreicht ist, beginnt die Fusion und ein neuer Stern ist geboren. Planetarische Nebel umkreisen häufig den neuen Stern, und das übriggebliebene Gas und Staub werden für Planeten wahrscheinlich. So wie unser Sonnensystem geboren wurde. Dieser Nebel wird als "Säulen der Schöpfung" bezeichnet. Unglaublich in Größe und Potenzial, um viele brandneue Stars zu kreieren. Weiterlesen »
Warum sind einige Sonnenfinsternisse ringförmig, andere dagegen total?
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Entfernung zwischen Erde und Mond variiert, ebenso wie die Entfernung zwischen Erde und Sonne. Die Erde bewegt sich auf einem elliptischen Pfad um die Sonne. Dies bedeutet, dass die Entfernung E-S um etwa 3% pro Jahr variiert. Dasselbe gilt für E-M (jedoch auf eine weniger und monatliche Weise). Wenn nun E-S kleiner und E-M größer ist, kann der Mond, wie man von hier aus sieht, die Sonnenscheibe nicht einfach abdecken, und wir haben eine ringförmige (= Ringform) Eclipse. Umgekehrt haben wir eine totale Finsternis, die etwas länger als der Durchschn Weiterlesen »
Warum sind Spiralgalaxien die am häufigsten beobachteten Galaxien?
Sie werden am häufigsten von der Erde aus beobachtet, aber nicht unbedingt die häufigsten (Ellipticals sind). Der genaue Mechanismus für die Bildung der Spiralarme rätselt Wissenschaftler weiterhin. Wissenschaftler glauben, dass sie ein Ergebnis von Dichtewellen sein könnten, die sich durch die äußere Scheibe bewegen. Es wird angenommen, dass die Bildung von Spiralgalaxien ein komplexer Prozess ist, bei dem der Halo, der Bulge und die Scheiben zu unterschiedlichen Zeitpunkten und durch verschiedene Mechanismen gebildet werden. Es wird angenommen, dass sich die Scheiben nach dem ursprü Weiterlesen »
Warum werden Sterne Hauptsequenz genannt?
Sie folgen der Trendlinie im Hertz-Russell-Diagramm. Dies sind Hertzsprung-Russell-Diagramme (HR-Diagramme). Das HR-Diagramm zeigt die Leuchtkraft eines Sterns (wie hell er ist) gegen die Hitze seiner Oberfläche, wobei die Sonne als Grundlage für die Leuchtkraft verwendet wird. Das Diagramm unten zeigt einige bekannte Sterne in der Sequenz. Die meisten Sterne folgen der Hauptsequenz, wobei helle Sterne heiß und kühle Sterne schwach sind. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, von denen die Weißen Zwerge, Riesen und Supergianten am bemerkenswertesten sind. Lesen Sie hier, hier und hier mehr über das Weiterlesen »
Warum befinden sich supermassive Schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien?
Galaxien bilden sich ähnlich wie Sonnensysteme wie unsere eigenen. Wenn ein Sonnensystem gebildet wird, gibt es eine riesige Materiewolke. Alle Teilchen in dieser Materie beginnen sich durch die Schwerkraft zu ziehen. Typischerweise beginnt ein Großteil dieser Partikel miteinander zu verkleben, und aufgrund der engen Nähe der Partikel nimmt die kinetische Energie zu, wodurch sich die Wärme erhöht. Die Erinnerung an die Teilchen durchläuft einen ähnlichen Prozess, um Planeten und andere Sonnensystemkörper zu bilden. Schwarze Löcher bilden sich in einer ähnlichen Weise wie di Weiterlesen »
Warum sind Supernovas wichtig für das Leben auf der Erde?
Als das Universum vom Urknall begann, gab es nur Wasserstoff und Helium. Andere Elemente bis zu Iron in Periodic Table wurden aufgrund von Fusion im Kern von Sternen gekocht. Aber bei Supernova-Explosionen massereicher Sterne wurden schwerere Elemente hergestellt. Die meisten Elemente auf der Erde sind das Ergebnis einer Supernova. So wird auch ein Stern der zweiten oder dritten Generation aus den Produkten einer Supernova gebildet. Ohne Sonne und schwere Elemente wird es auf der Erde kein Leben geben. Weiterlesen »
Warum werden die Kräfte oft Grund- oder Grundkräfte genannt? Wo sind diese Kräfte zu finden? Wie hängen andere Kräfte mit ihnen zusammen?
Siehe unten. Es gibt 4 grundlegende oder grundlegende Kräfte. Sie werden so genannt, weil jede Interaktion zwischen Dingen im Universum auf sie heruntergekocht werden kann. Zwei davon sind "Makro", was bedeutet, dass sie sich auf atomare und größere Dinge auswirken, und zwei sind "Mikro", was bedeutet, dass sie sich auf atomare Größenordnungen auswirken. Sie sind: A) Makro: 1) Schwerkraft. Es beugt den Raum vor, bringt Dinge in den Orbit, „zieht Dinge an“, usw. usw. Deshalb werden wir nicht in den Weltraum geschleudert. 2) Elektromagnetismus. Er ist für Elektrizität un Weiterlesen »
Warum sind die letzten 570 Millionen Jahre der Geschichte der Erde in drei verschiedene Epochen unterteilt, während die vorangegangenen vier Milliarden Jahre nur eine Ära ausmachen?
Heute sind sie in viele Epochen unterteilt (siehe unten). Von heute bis zur Entstehung der Erde sind dies alle Epochen: Känozoikum .................. Vor 66 Millionen Jahren bis zum heutigen Mesozoikum ...... ........... Vor 252,17 bis 66 Millionen Jahren Paläozoikum ................. 541 bis 252,17 Millionen Jahren Neoproterozoikum ...... 1.000 to Vor 541 Millionen Jahren Mesoproterozoikum .... Vor 1.600 bis 1.000 Millionen Jahren Paläoproterozoikum .... 2.500 bis 1.600 Millionen Jahren Vor Neoarchäer ............. 2.800 bis 2.500 Millionen Jahren Vor Mesoarchäer ... ....... vor 3.200 bis 2.800 Mi Weiterlesen »
Warum sind die Planeten der Sonne am nächsten?
Wegen der Strahlung Zu Beginn des Sonnensystems war die Proto-Sonne leuchtender und strahlender als heute, etwa 10 bis 20 Mal so hell. Die Sonne strahlte aus, um Gas aus dem inneren Sonnensystem zu verdrängen und hinterließ die felsigen Kerne, die jetzt terrestrische Planeten sind. Die Sonne strahlte, aber sie strahlte genug aus, um das gesamte Gas aus dem äußeren Sonnensystem zu verdrängen. Daher erhielten diese felsigen Kerne einen gasförmigen Mantel, der sie zu Gasriesen machte. PROTOSUN Weiterlesen »
Warum gibt es vier grundlegende Kräfte? Wie haben sie daraus geschlossen?
Niemand weiß warum! Das ist wirklich Physik, nicht Chemie. Es gibt vier fundamentale Kräfte im Universum - Elektromagnetismus, Schwerkraft und starke und schwache Kernkräfte. Zum Zeitpunkt des Urknalls gab es höchstwahrscheinlich nur eine einzige grundlegende Kraft, aber als das Universum abkühlte, wurden die vier Kräfte, die wir heute kennen, aus dieser vereinten Kraft erzeugt. Physiker haben jahrelang versucht herauszufinden, wie die Kräfte miteinander verbunden sind, mit gewissem Erfolg, aber es bleibt noch viel zu tun. Ich glaube nicht, dass jemand weiß, warum es vier Kräfte Weiterlesen »
Warum gibt es viel mehr Main-Sequence-Stars als Red Giants?
Sterne sind die Hauptsequenz für den Großteil ihres aktiven Lebenszyklus. Sterne verbringen den größten Teil ihres aktiven Lebenszyklus als Hauptsequenzsterne. Wenn einem Stern unter 8 Sonnenmassen der Kern des Wasserstoffbrennstoffs ausgeht, zieht er sich unter der Schwerkraft zusammen. Wenn die Temperaturen und Drücke hoch genug sind, beginnt die Helium-Fusion. Dies bewirkt, dass sich die äußeren Schichten ausdehnen und abkühlen. Dann wird aus einem Stern ein roter Riese. Sterne verbringen nur ein paar tausend bis eine Milliarde Jahre als roter Riese. Sie fallen dann zu einem wei Weiterlesen »
Warum gibt es auf den Fotos der Erde keine Sterne, die aus dem Weltraum und vom Mond aufgenommen wurden?
Helligkeit Um eine helle Belichtung eines hellen Objekts vor einem fast vollständig schwarzen Hintergrund zu erzielen, müssen Sie entweder eine schnelle Aufnahme machen (niedrige Belichtung) oder die Lichtmenge, die in die Kamera kommt, verringern (hohe Blende). In beiden Fällen würde das Licht der Sterne nicht genug auf dem Film registriert, um auf den Fotos (oder in modernen Kameras auf der CCD) zu erscheinen. Wenn Sie dagegen möchten, dass die Sterne da sind, würde die Erde in Ihrem Foto fast wie die Sonne aussehen. Weiterlesen »
Warum gibt es Jahreszeiten auf der Erde?
Weil die Erde um 23,5 Grad zur Sonnenebene neigt. Das Bild oben zeigt die Erde, wie sie sich mit ihrer Neigung um die Sonne bewegt. Die Jahreszeiten sind darauf zurückzuführen, ob sich die Hemisphäre, in der Sie sich befinden, zur Sonne hin oder von ihr weg bewegt. Weiterlesen »
Warum gibt es so viele Zwergsterne (rot und weiß) unter den nächsten Sternen, aber keinen unter den hellsten Sternen?
Hauptsächlich wegen der Temperaturen und Größen. Für jede Art von Zwergstern gibt es eine andere Geschichte, die wir nicht sehen können. Wenn Sie über Proxima-Centauri nachdenken, ist Proxima-Centauri zwar der nächstgelegene Stern der Sonne, aber gleichzeitig ist er aufgrund seiner Größe und hauptsächlich aufgrund seiner Temperatur sehr schwach. Es gibt eine einfache Beziehung zwischen der Helligkeit eines Objekts, seiner Fläche und seiner Temperatur. Es geht so. Leuchtkraftstütze Fläche * T ^ 4 Proxima-Centauri ist ein Roter Zwerg. Rot bedeutet, dass die Tem Weiterlesen »
Warum gibt es so viele Sterne im Universum? Helfen sie uns Menschen irgendwie?
Siehe die Erklärung für einige (leicht verwirrende) Gedanken ... Diese Frage erscheint mir neugierig auf die Art und Weise, wie sie gestellt wird. In Anbetracht der Tatsache, dass es so viele Galaxien im Universum gibt, ganz zu schweigen von einzelnen Sternen, bewirkt dies nicht, dass unsere Welt, das Sonnensystem und die Galaxie im Vergleich zum gesamten Universum unvorstellbar klein erscheinen. Warum fragen wir uns, ok, was nützen all diese Sterne für den Menschen? Sollten wir stattdessen fragen, welchen Zweck das Universum für uns hat, so winzig und scheinbar unbedeutend, wie wir scheinen? Erste Weiterlesen »
Warum sind die Sonne und andere Sterne so groß?
Die große Masse eines Sterns verleiht seiner Zentripetalkraft eine ausreichende Größe, um alle nahen und vor allem die weit entfernten Umlaufbahnen seines Systems in den jeweiligen Umlaufbahnen aufrechtzuerhalten. Es ist die zentripetale Anziehungskraft eines Sterns, der jeden Weltraumkörper des Sternsystems in einer Umlaufbahn um den Stern hält. Diese Kraft variiert direkt als Masse des Sterns und ist auch proportional zu 1 / (Abstand) ^ 2. Die große Masse des Sterns liefert also genügend Kraft in der Kraft, um die weit entfernten Bestandteile seines Systems in den jeweiligen Umlaufbahne Weiterlesen »
Warum werden weiße Zwergsterne so genannt?
Wegen des Weges erscheinen sie. Wegen wie sie buchstäblich erscheinen. Ein Weißer Zwerg ist Weiß und Klein, etwa so groß wie die Erde, vielleicht ein kleines bisschen größer und daher ein Zwergstern. White Dwarfs ist ein Kern eines Sterns, der unserer Sonne ähnlich ist. Er besteht hauptsächlich aus Sauerstoff und Kohlenstoff und ist aufgrund der starken Schwerkraft, die auf eine so kleine Größe wirkt, extrem heiß, wodurch die Atome fest zusammengedrückt werden, um den Druck zu erhöhen. Wie bereits in vielen Fragen beantwortet, ist ein weißer Zwerg der ve Weiterlesen »
Warum können Astronomen auf eine Sternentstehung in Regionen wie dem Orionnebel schließen?
Astronomen können die verschiedenen Stadien der Sternentstehung innerhalb des Orionnebels sehen. Der Orionnebel ist eines der am meisten identifizierbaren Merkmale am Nachthimmel und sitzt mitten im Schwert im Sternbild Orion. Es ist auch relativ nah an der Erde, wodurch es sehr fotogen ist und daher eine beliebte Wahl für Studien ist.Tiefere Beobachtungen zeigen dunkle Wolken aus zusammenfallendem Staub, die das sichtbare Licht hinter ihnen blockieren. Diese dunklen Wolken, Bok-Globuli genannt, sind die erste Stufe der Sternentstehung. Bok-Globuli bilden sich als Supernova-Stoßwellen und Sternwinde aus nahe Weiterlesen »
Warum können Astronomen keine Parallaxe verwenden, um Entfernungen zu anderen Galaxien zu messen?
Parallaxe funktioniert nur für relativ nahe Sterne in unserer eigenen Galaxie. Andere Galaxien sind einfach zu weit weg. Die Parallaxe misst die scheinbare Verschiebung eines Objekts gegenüber dem Hintergrund aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Astronomen machen Beobachtungen von der Erde auf beiden Seiten der Sonne. Die Parallaxenformel gibt den Abstand d zu einem Objekt bei gegebenem Parallaxewinkel p an. Die Entfernung wird in Parsec gemessen und der Parallaxewinkel in Bogensekunden. 1 "Parsec" entspricht etwa 3,3 "Lichtjahren". d = 1 / p Die Andromeda-Galaxie M31 ist die der Milchstra Weiterlesen »
Warum kann das Leben enger Doppelsterne von denen einzelner Sterne abweichen?
Geschlossene binäre Sternsysteme haben die Fähigkeit zur Supernova. In einem Doppelsternsystem entwickelt sich der größere Stern zu einem roten Riesen und bricht dann zu einem weißen Zwerg zusammen. Einige Zeit später wird der zweite Stern ein roter Riese. Wenn die Sterne nahe beieinander liegen, wie in einem geschlossenen binären System, sammelt der weiße Zwerg Material vom roten Riesen. Wenn der Weiße Zwerg genug Material ansammelt, um sich der Chandrasekhar-Grenze von 1,44 Sonnenmassen zu nähern, beginnt er zusammenzubrechen. An diesem Punkt beginnt die Kohlenstofffusion Weiterlesen »
Warum lässt sich die Struktur des Universums mit Seifenblasen vergleichen?
Ausgezeichnete Frage! Auf den größten Skalen beobachten wir, dass um die Hohlräume Cluster und Super-Cluster von Galaxien existieren. Aus der Ferne betrachtet ist die Verteilung der Galaxien nicht zufällig, wie wir vermuten könnten. Es scheint sich in einem Netz zu befinden, ähnlich einer Spinne in 2D oder in Blasen in 3D. Dies passt gut zu den Vorhersagen der führenden Theorien in der Kosmologie wie LCDM. Dieses Video bietet interessante 5 Minuten, die weitere Fragen aufwerfen sollten. Weiterlesen »
Warum können wir die Abstände zu Galaxien nicht mit der geometrischen Methode der trigonometrischen Parallaxe bestimmen?
Bei der Verwendung der Parallax-Methode gibt es eine Grenze, um die Sternentfernung zu ermitteln. 1. Für bodengestützte Beobachtungen sind es etwa 40 QuadPC. 2. Hipparcos: 1989 brachte die ESA Hipparcos (HIg Precision PARallax Collection Satellite) auf den Markt, mit dem Parallaxen von 1 Quadrillinienbogensekunden gemessen werden können, was einen Abstand von 1000 Quadrupel = 1 Quadvpc ergibt 2013 brachte die ESA den GAIA-Satelliten auf den Markt, einen Nachfolger von Hipparcos, der Parallaxen von bis zu 10 Quad-Bogensekunden messen kann, was eine Entfernung von 10 ^ 5 Quad-PC = 100 Quad-kPc 4 bedeutet. SIM: Weiterlesen »
Warum können wir während des Tages keine Sterne sehen?
Sterne sind da, aber aufgrund von Lichtstreuung können wir sie nicht sehen. Am Tag sind die Sterne noch immer da, aber Sie können sie nicht sehen, weil sie so viel schwächer sind als das Sonnenlicht, das von unserer Atmosphäre zerstreut wird. Wenn die Erde keine Atmosphäre hätte, wäre der Himmel tagsüber schwarz wie einer nachts, außer dass die Sonne als riesiger Scheinwerfer erscheint, der auf uns herabscheint. Allerdings wird das Licht aufgrund der Erdatmosphäre gestreut. Weiterlesen »
Warum können wir keine Sterne in anderen Galaxien sehen?
Es wird Milliarden von Sternen in einer Galaxie geben. Unser Auge hat keine Entschlossenheit, Sterne in der fernen Galaxie zu trennen. Nur sehr große Teleskope wie 200 Zoll in Mount Wilson können die Sterne in einer Galaxie auflösen. Galaxien sind vielleicht ein oder zwei Grad im Weltraum, aber in diesem kleinen Raum gibt es etwa 400 Milliarden Sterne. Weiterlesen »
Warum begann das Leben ursprünglich im Ozean?
Eigentlich weiß niemand wo und wie das Leben ursprünglich begann, aber der Ozean ist ein wahrscheinlicher Kandidat. Eine einzelne Zelle muss Nährstoffe wie Sauerstoff und Energiemoleküle aus ihrer Umgebung gewinnen. Auch eine einzelne Zelle muss Abfallprodukte beseitigen. Die Diffusion in und aus einer umgebenden flüssigen Umgebung ist für eine Zelle der energieeffizienteste Weg, dies zu tun. Der menschliche Körper besteht hauptsächlich aus Wasser, damit die Zellen in einer Wasserumgebung Gase und andere Materialien austauschen können. Interessanterweise hat der menschliche K Weiterlesen »
Warum begann das Leben auf der Erde mit einem anaeroben Stoffwechsel?
1. niemand weiß, wie das Leben auf der Erde begann. 2. das Vorhandensein von Sauerstoff macht eine Biogenese unwahrscheinlich. 3. Es wird nicht angenommen, dass Sauerstoff in der Frühgeschichte der Erde existiert hat. 1. Niemand weiß, wie das Leben begann. Die Vorstellung, dass das Leben mit dem anaeroben Stoffwechsel begann, ist eine unbewiesene Annahme. Wenn das Leben völlig auf natürliche Weise begann, würde die Anwesenheit von Sauerstoff die biotische Synthese organischer Moleküle aufgrund der Oxidationskraft von Sauerstoff unwahrscheinlich machen. Man nimmt an, dass das Leben vor dem Weiterlesen »
Warum drehen sich Akkretionsplatten?
Akkretionsplatten drehen sich, weil sich das Material, aus dem die Platte besteht, im Orbit um ein Objekt befindet. So wie ein Planet einen Stern oder einen Mond umkreist, kreisen Materialscheiben mit astrophysikalischen Objekten, beispielsweise einem Stern oder einem Schwarzen Loch. Akkretionsscheiben werden als solche bezeichnet, da zwischen den die Scheibe umfassenden Partikeln eine hohe Reibung besteht. Diese Reibung führt zu einem Verlust des Drehimpulses, der bewirkt, dass sich das Material auf seinen Schwerkraftwirt zu "bewegt" (auf und auf diesen zu). Dies ist normalerweise der Grund, warum eine Akkr Weiterlesen »
Warum glauben Astronomen, dass der Motor in der Mitte eines Quasars ein supermassives schwarzes Loch ist?
Quasare sind klein und strahlen so viel Energie aus, dass ein supermassives schwarzes Loch die bekannteste Erklärung ihrer Energiequelle ist. Quasare strahlen über längere Zeit enorme Mengen an Energie aus. Eine Supernova-Explosion kann nur für einige Wochen enorme Mengen an Energie abgeben. Die Energieerzeugung von Quasars ändert sich mit einem Zeitraum von Tagen oder Monaten. Dies bedeutet, dass die Energiequelle ziemlich klein sein muss - in der Größenordnung unseres Sonnensystems. Supermassive Schwarze Löcher wurden in den Zentren vieler Galaxien, einschließlich unserer eige Weiterlesen »
Warum verwenden Astronomen wissenschaftliche Notation, um Größen zu beschreiben?
Siehe unten. Astronomen verwenden wissenschaftliche Notation, um Größen sehr häufig zu beschreiben. Zum Beispiel beträgt die Entfernung zum Mond 385.000 Kilometer, aber die Entfernung zur Sonne beträgt etwa 150.000.000 Kilometer (dies ist als AU - Astronomic Unit of Distance bekannt) und die durchschnittliche Entfernung von Neptun, der am weitesten entfernte Planet ist 30 AE oder 4.500.000.000 Kilometer, und es kann ungefähr dauern 4 Stunden, damit das Licht Neptun erreicht. Man vergleiche es nun mit dem nächsten Stern Proxima Centauri, der vier Lichtjahre entfernt ist. Da in einem Jahr e Weiterlesen »
Warum emittieren oder absorbieren Atome Licht mit bestimmten Wellenlängen?
Die Elektronen in einem Atom können nur bestimmte zulässige Energieniveaus einnehmen. Wenn ein Elektron von einem höheren Energieniveau auf ein niedrigeres fällt, wird die überschüssige Energie als Photon des Lichts emittiert, wobei die Wellenlänge von der Änderung der Elektronenenergie abhängt. Die Elektronen in einem Atom können nur bestimmte zulässige Energieniveaus einnehmen. Dies war eines der ersten Ergebnisse der Quantenmechanik. Die klassische Physik sagte voraus, dass ein negativ geladenes Elektron in einen positiv geladenen Kern fallen würde, der dabei e Weiterlesen »
Warum treten Konvektionsströme in der Erde auf?
Magma im unteren Mantel wird durch den Kern erhitzt und steigt in Richtung der Kruste auf. Dann kühlt es ab und senkt sich zum Kern hin ab. Konvektionsströme treten auf, wenn ein Flüssigkeitsreservoir am Boden erhitzt wird und sich oben abkühlen lässt. Wärme bewirkt, dass sich das Fluid ausdehnt und seine Dichte abnimmt. Wenn sich oben kühleres Material befindet, ist es kompakter und sinkt daher nach unten. Das erhitzte Material steigt nach oben. Innerhalb der Erde wird der Mantel durch den Kern erhitzt. Wenn es zur Kruste steigt, kühlt es ab und beginnt zu sinken. Dieser Zyklus l Weiterlesen »
Warum dreht sich Erde und dreht sich?
Wegen der Schwerkraft Alle Objekte wie Sterne und Planeten im Universum begannen mit dem Zusammenbruch dichter interstellarer Wolken. Interstellare Wolken können Tausende von Lichtjahren lang sein, aber wenn die Wolken in bestimmten Bereichen dichter werden als in anderen, nimmt die Gravitationskraft zu und die umgebenden Gase fallen in den dichteren Teil. Wenn die Gase zusammenfallen, verursachen Schwankungen der Dichte der interstellaren Wolken eine resultierende Winkelkraft auf den Zentralkörper. Dies erzeugt einen Drehimpuls, der bewirkt, dass sich der Zentralkörper dreht. Das Winkelmoment ist gegeben du Weiterlesen »
Warum tritt eine konvergente Grenze auf?
Die divergenten Grenzen erzeugen neue Kruste. Die neue Kruste vergrößert die Erde nicht. Die neue Kruste muss irgendwo zerstört oder eingeknickt werden. Der mittlere Ozeangrat im Atlantik dehnt sich nach Westen aus. Der mittlere Ozeangrat im Pazifik dehnt sich nach Osten aus. Die sich in entgegengesetzte Richtung bewegenden Krusten müssen sich treffen. Wenn die zwei sich ausdehnenden Krustenplatten aufeinander treffen, bildet sich eine konvergente Grenze. Wenn eine Platte eine ozeanische Kruste ist, die hauptsächlich aus flachem, dichtem Basalt besteht, trifft eine andere Platte, die eine dichte, w Weiterlesen »
Warum wird aus einem massiven Stern ein roter Superriese?
Der Kern wandelt seinen Wasserstoff in Helium um und stoppt die Kernfusion, wodurch die äußeren Wasserstoffschalen zusammenfallen. Dies führt zu einer höheren Temperatur und einem höheren Druck, was wiederum dazu führt, dass sich die äußeren Schalen als roter Riese ausdehnen und abkühlen. Wenn ein Stern im Kern durch Verbrennung zu Wasserstoff durch Verbrennen verbrennt, zieht sich der Kern zusammen, um sich zu stabilisieren. Die Kernfusion im Kern wirkt als Gegenkraft zur Schwerkraft, die den Stern aufgrund seiner Masse zu komprimieren versucht. Mit dieser stark nach außen Weiterlesen »
Warum pulsiert ein Pulsarstern?
Es dreht sich ein Pulsarimpuls, weil er sich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit dreht. Wenn Sie auf dem am schnellsten drehenden Pulsar stehen würden, würden Sie sich mit 1/10 der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ein Pulsar strahlt aufgrund des Magnetfeldes Strahlen elektromagnetischer Energie in eine Richtung (von seinen Magnetpolen) aus. Der Punkt, von dem der Strahl ausstrahlt, ist nicht die Achse des Spins, sodass der Strahl nicht immer auf dieselbe Stelle zeigt. Auf diese Weise scheint der Pulsar zu pulsieren. Dieses Bild ist eine gute Darstellung. Weiterlesen »
Warum wird ein roter Riese groß?
Der Stern befindet sich im Gleichgewicht. Durimg mian sequnce Der Druck aus der Fusion wird nach außen gedrückt. Die Schwerkraft zieht nach innen. Der Stern ist im Gleichgewicht. Wenn der größte Teil des Wasserstoffs fertig ist, wird die Masse geringer. Dadurch wird die Schwerkraft reduziert. Der Zug nach innen wird verringert. Der Druck durch die Fusionen bleibt bestehen. und der Stern dehnt sich aus und wird ein roter Riese. Bildkredit slideplayer.com. Weiterlesen »
Warum bricht blaues Licht in transparenten Materialien in größeren Winkeln als rotes Licht?
Blaue Lichtstrahlen haben eine kürzere Wellenlänge. Aufgrund der kürzeren Wellenlänge ist die Brechung des blauen Lichts größer als diejenige des roten Lichts. Insgesamt liegen für verschiedene Wellenlängen die Abweichungswinkel für die gebrochenen Strahlen bei unseren Augen zwischen 40 ° und 42 °. Referenz: http://physicsclassroom.com/class/refrn/Lesson-4/Rainbow-Formation Weiterlesen »
Warum dreht sich die Erdatmosphäre schneller als die Erde selbst?
Es ist schwer zu beweisen, dass sich die Atmosphäre schneller dreht als die Erde. Die Erde ist Materie und auch die Atmosphäre über ihrer Oberfläche. Das erste Gesetz von Newton ist auf beide anwendbar. Der 24-Stunden-Tag / Nacht-Spin, dh die natürlich induzierte Rotation, zum Zeitpunkt der Stabilisierung der Erdumlaufbahn um die Sonne, ist sowohl für die Erde als auch für die Atmosphäre üblich. Die anderen sekundären Bewegungen werden anderen Kräften als der Schwerkraft zugeschrieben. Wenn sie nicht durch andere Kräfte als die Anziehungskraft in Richtung Erdmitte Weiterlesen »
Warum ändert sich der Abstand der Erde von der Sonne?
Die Umlaufbahn der Erde um die Sonne steht unter einer zentralen Kraft, die umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung von Sun ist. Die Umlaufbahn ist kein Kreis, sondern eine Ellipse mit der Sonne in einem Fokus. Der Abstand r ändert sich gemäß der Formel l / r = 1 + e cos (theta), wobei e die Exzentrizität der Ellipse ist, l = (("minimaler Abstand") ("maximaler Abstand")) / ("halbe Hauptachse) der Ellipse "). Theta ist die Neigung des Radius Sonne-Erde zum Radius der kleinsten Entfernung. Weiterlesen »
Warum beeinflusst die Schwerkraft die Zeit?
Nach meinem besten Verständnis erzeugt die Schwerkraft eine Kurve in der Raumzeit. Dies führt dazu, dass sich Licht verbiegt und da die Lichtgeschwindigkeit eine konstante Zeit ist, muss sich aufgrund der Raumveränderung ändern. V = D xx T V = Geschwindigkeit D = Abstand T = Zeit Wenn die Schwerkraft eine Kurve in der Raumzeit verursacht, nimmt die Entfernung, die das Licht zurücklegen muss, zu. Da die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, muss sich die Zeit verlangsamen, um den Wert der Lichtgeschwindigkeit gleich zu halten. Da sich Entfernung und Zeit auf derselben Seite der Gleichung befinden, sind Weiterlesen »
Warum macht die Schwerkraft die Planeten rund?
Eine Kugel ist die minimale durchschnittliche Oberfläche für ein Volumen. Natürliche Prozesse tendieren zum niedrigsten Energiezustand (Entropie). Wenn Sie sich die Gravitationskraft als Punktquelle vorstellen, wird selbst eine Sammlung von Punkten einen effektiven Massenschwerpunkt oder eine effektive Gravitation festlegen. Agglomerierende Partikel versuchen daher, das Energiepotential zwischen den Körpern durch Bilden kugelförmiger Klumpen anstelle von Dreiecken oder Rechtecken zu minimieren. Weiterlesen »
Warum bricht Licht, wenn es durch ein Prisma geht? Wie verbiegt das Glas die Lichtstrahlen?
Das Glas verlangsamt die Lichtwellen, wenn sie in einem neuen Winkel in das neue Medium eintreten Wenn der Lichtstrahl in einem Winkel von 90 ° in das Glas eintritt, würde keine Brechung auftreten, da das gesamte Licht gleichzeitig verlangsamt würde. Wenn der Lichtstrahl in einem Winkel in das Glas eintritt, verlangsamt sich zuerst die Vorderkante des in das Medium einfallenden Strahls, während sich der Rest des Strahls später verlangsamt. Dies führt dazu, dass das Licht gebrochen oder gebogen wird. Betrachten Sie es als ein Auto, das eine tiefe Pfütze trifft. Wenn beide Räder gleich Weiterlesen »
Warum bricht Licht, wenn es zwei verschiedene Medien mit unterschiedlichen Dichten durchläuft?
Ich würde das Huygens-Prinzip verwenden, um es zu veranschaulichen: Sie können das erste Huygens-Prinzip der Lichtausbreitung in Betracht ziehen, das besagt, dass sich Licht durch sekundäre Wavelets ausbreitet, die von jedem Punkt auf einer Vorderseite einer Lichtwelle erzeugt werden. Dies scheint kompliziert zu sein, aber ich versuche es mit einem Diagramm zu zeigen: Dies ist eine Art mathematische Konstruktion, bei der jeder Punkt auf einer Front (z. B. kann man sich vorstellen, dass die Fronten als Wellenberge Ihrer Welle klein sind) kugelförmige Wellen, deren Hülle Ihnen die nächste Front Weiterlesen »
Warum verursacht die Entfernung der Erde von der Sonne nicht die Jahreszeiten?
Die Umlaufbahn der Erde ist nahezu kreisförmig, so dass die Änderung der Entfernung von der Sonne keine großen Auswirkungen hat. Die Exzentrizität der Erdbahn beträgt etwa 0,0167, wodurch die Bahn nahezu kreisförmig wird. Die Erde befindet sich im Perihel, dem nächsten Abstand zur Sonne, um den 3. Januar, der im Winter der nördlichen Hemisphäre liegt. Ebenso befindet sich die Erde Anfang Juli im Aphelion, der am weitesten von der Sonne entfernt, im Sommer der nördlichen Hemisphäre. Offensichtlich beeinflusst die Entfernung von der Sonne die Jahreszeiten nicht wesentlic Weiterlesen »