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人们总是问如何找到北极星。很简单!在北斗七星碗状部分最外面的两颗星星之间划一条线,它准确地指向北极星。
曾经,水手们的生计和生存取决于他们的幸运星,尤其是北斗七星的指极星。侦察兵也学会了用北斗七星和北极星来寻找北方。
北极星并不像人们通常认为的那样是天空中最亮的恒星。它是一颗中等亮度的二等星,在黑暗的天空中很容易看到它。与其他恒星不同的是,北极星看起来固定在北方的天空中,而其他恒星要么从东方升起、在西方落下,要么绕着北极星旋转。
肯·克里斯蒂森捕捉到了北极星周围这些光辉的星光轨迹。
如果你面向北极星站着,那么你面对的方向就是北方;如果你背对着北极星,那么你面对的方向就是南方。不过,你只能在北半球利用北极星来寻找方向。在南半球,北极星落在北方地平线以下。
每年的这个时候,在黄昏和傍晚,北斗七星将照亮你东北方向的天空。顺便说一下,北斗七星不是一个星座。它是一个星群,或者说是一个引人注目的星体图案。与许多星座不同的是,这个著名的星群看起来与其同名。它是天穹上几种斗宿图案之一。
北斗七星碗状部分最外面的两颗星星总是指向北极星。图片由EarthSky脸书上的好友阿比吉特·尤文卡尔提供。
北斗七星是大熊座的一部分。一些消息来源说,北斗七星构成了熊的尾巴和后肢。很多人说他们看不到熊,但我想我在这些星星上看到过一只熊,在每年的这个时候,在非常黑暗的夜晚。对我来说,北斗七星看起来像是熊肚子的一部分。尽管如此,我脑海中的画面,以及早期的天文学家认为他们看到的画面,可能会有所不同。毕竟,天空就像一个巨大的罗夏墨迹测验,它的星光图案可以有多种解释。你在北斗七星和他的周围看到了什么?
总结:有一件事是肯定的,如果你在三月的一个晚上在东北方向找到了北斗七星,并在它的碗状部分找到了最外面的两颗星星,你会发现这些星星指向北极星!试试看。
拓展:地球进动
我们称之为“岁差”的现象是由希腊天文学家希帕丘斯发现的,他将自己大约公元前200年的记录与更古老的图表进行了比较。他所看到的是,他那一天的二分点(太阳穿过天赤道的路径)在恒星之间的位置与150年前的对比图所显示的位置不同。这是由于地球自转轴的回旋摆动需要26000年才能完成。在这种摆动运动中,地球的倾斜大约保持在23.4度不变,但方向总是在变化。
岁差的一个结果是北极星正在缓缓移动。今天的“北极星”只是暂时的。织女星将在遥远的将来成为我们的北极星。
另一个结果是,岁差在恒星年(实际)和热带年(太阳)年之间产生了差异,因为在一年的过程中,春分点的位置会略有变化。
进动的物理原因是地球的扭矩,主要是由太阳和月球的引力拉动地球的赤道凸起引起的。 如果地球不旋转,则太阳和月亮将拉动地球,以使凸起在太阳地球轨道平面内保持平坦。
一些行星也有一些引力影响,但与太阳和月亮相比微不足道。 尽管如此,行星仍设法使围绕太阳的地球轨道进动并变形。 地球轨道的倾斜度相对于太阳系的不变平面大约为71000年。 地球自转轴进动点P = 112,000 yr,再加上25,770 yr进动点,使春分旋转360度大约需要21,630年。 行星摄动还会引起地球轨道椭圆率的振荡,其主要成分为413,000年,其中偏心率与其平均值0.0019相差± 0.012。
结合26000年的自转轴旋转,71000年的轨道旋转导致地球轴倾斜41000年的振荡,与23.3度的平均值大约正负1.3度。这个数字不是绝对稳定不变的,它受所有行星在当时时间上的位置影响。过去60万年的倾角(倾斜)如下图所示。
这种倾斜在9500年前达到了最大24.2度,此后一直在下降。现在倾角接近平均值,但倾角变化率接近最大值。
最令人吃惊的结果是,热带(北回归线和摩羯座,在那里最北或最南的太阳垂直线照射)正在向赤道移动。每年超过14米!台湾政府于1908年在一个公园内竖立了一座标志热带的纪念碑。真正的热带地区现在在这个地方以南一公里多!北极圈也在向各自的两极移动。温带地区每年覆盖1550平方公里的领土!
另一个结果可以从氧同位素资料中看到: 出现了一个41000年周期的循环气候模式,即所谓的米兰科维奇循环。这可以定性地理解为:当倾角较低时,极地获得的阳光较少,气候凉爽,并积累冰雪。地球所捕获的太阳光总量保持不变,因此现在就确定倾斜变化是冰河时代的根本原因还为时过早。
参考资料
1.Wikipedia百科全书
2.天文学名词
translate: 历下 :清华园
author: earthsky
如有相关内容侵权,请于三十日以内联系作者删除
转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处
北斗七星和北极星都是恒星,它们并没有直接的联系。尽管名字看上去很相似,可是实际上是不同的星系,古人通过北斗七星的旋转来代表不同季节,对星系的研究能够进行占卜。
北斗七星
我们在北半球的天空可以看到北斗七星,利用它能够很好的辨别方向,我国科学家研究的北斗导航系统,也是借鉴了北斗七星能够指示方向的寓意。北斗七星都是恒星,每一颗看起来都要比太阳还大,只不过和我们的距离比较遥远,这才没法感受恒星的热量。
北斗七星命名
很多人能够辨别北斗七星,却不知道每一颗星系的名字,从斗口开始分别是天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳和摇光。北极星恰好在天璇和天枢之间的延长线上,看起来亮度跟北斗七星差不多,能够更好的指示北方。
古代关于北斗七星有很多谚语,认为通过斗柄的变化,能够很好的指示春夏秋冬的更替。他们总结出的这一规律是很实用的,斗柄在天空中旋转一圈,意味着季节发生了一年的更替,只不过无论北斗七星如何变化,北极星始终在天旋和天枢之间的延长线上。
北极星
很多人认为北斗七星在围绕北极星转动,其实包括北斗七星在内,北部天空的很多行星都在围绕北极星进行运动,这种运动跟地球围绕太阳转动是不一样的。地球受到太阳引力的影响,才会围绕太阳进行有规律的公转,北斗七星在地球自转的作用下,才会不断的绕着北极星转动。北极星以及北斗七星和地球的距离是不一样的,北斗七星中的开阳要比其他恒星离太阳的距离更近一些,而天枢则是距离地球最远的恒星。原来北极星在天空中的位置并不固定,而是跟随地轴的转动而发生改变。
人们总是问如何找到北极星。很简单!在北斗七星碗状部分最外面的两颗星星之间划一条线,它准确地指向北极星。
曾经,水手们的生计和生存取决于他们的幸运星,尤其是北斗七星的指极星。侦察兵也学会了用北斗七星和北极星来寻找北方。
北极星并不像人们通常认为的那样是天空中最亮的恒星。它是一颗中等亮度的二等星,在黑暗的天空中很容易看到它。与其他恒星不同的是,北极星看起来固定在北方的天空中,而其他恒星要么从东方升起、在西方落下,要么绕着北极星旋转。
肯·克里斯蒂森捕捉到了北极星周围这些光辉的星光轨迹。
如果你面向北极星站着,那么你面对的方向就是北方;如果你背对着北极星,那么你面对的方向就是南方。不过,你只能在北半球利用北极星来寻找方向。在南半球,北极星落在北方地平线以下。
每年的这个时候,在黄昏和傍晚,北斗七星将照亮你东北方向的天空。顺便说一下,北斗七星不是一个星座。它是一个星群,或者说是一个引人注目的星体图案。与许多星座不同的是,这个著名的星群看起来与其同名。它是天穹上几种斗宿图案之一。
北斗七星碗状部分最外面的两颗星星总是指向北极星。图片由EarthSky脸书上的好友阿比吉特·尤文卡尔提供。
北斗七星是大熊座的一部分。一些消息来源说,北斗七星构成了熊的尾巴和后肢。很多人说他们看不到熊,但我想我在这些星星上看到过一只熊,在每年的这个时候,在非常黑暗的夜晚。对我来说,北斗七星看起来像是熊肚子的一部分。尽管如此,我脑海中的画面,以及早期的天文学家认为他们看到的画面,可能会有所不同。毕竟,天空就像一个巨大的罗夏墨迹测验,它的星光图案可以有多种解释。你在北斗七星和他的周围看到了什么?
总结:有一件事是肯定的,如果你在三月的一个晚上在东北方向找到了北斗七星,并在它的碗状部分找到了最外面的两颗星星,你会发现这些星星指向北极星!试试看。
拓展:地球进动
我们称之为“岁差”的现象是由希腊天文学家希帕丘斯发现的,他将自己大约公元前200年的记录与更古老的图表进行了比较。他所看到的是,他那一天的二分点(太阳穿过天赤道的路径)在恒星之间的位置与150年前的对比图所显示的位置不同。这是由于地球自转轴的回旋摆动需要26000年才能完成。在这种摆动运动中,地球的倾斜大约保持在23.4度不变,但方向总是在变化。
岁差的一个结果是北极星正在缓缓移动。今天的“北极星”只是暂时的。织女星将在遥远的将来成为我们的北极星。
另一个结果是,岁差在恒星年(实际)和热带年(太阳)年之间产生了差异,因为在一年的过程中,春分点的位置会略有变化。
进动的物理原因是地球的扭矩,主要是由太阳和月球的引力拉动地球的赤道凸起引起的。 如果地球不旋转,则太阳和月亮将拉动地球,以使凸起在太阳地球轨道平面内保持平坦。
一些行星也有一些引力影响,但与太阳和月亮相比微不足道。 尽管如此,行星仍设法使围绕太阳的地球轨道进动并变形。 地球轨道的倾斜度相对于太阳系的不变平面大约为71000年。 地球自转轴进动点P = 112,000 yr,再加上25,770 yr进动点,使春分旋转360度大约需要21,630年。 行星摄动还会引起地球轨道椭圆率的振荡,其主要成分为413,000年,其中偏心率与其平均值0.0019相差± 0.012。
结合26000年的自转轴旋转,71000年的轨道旋转导致地球轴倾斜41000年的振荡,与23.3度的平均值大约正负1.3度。这个数字不是绝对稳定不变的,它受所有行星在当时时间上的位置影响。过去60万年的倾角(倾斜)如下图所示。
这种倾斜在9500年前达到了最大24.2度,此后一直在下降。现在倾角接近平均值,但倾角变化率接近最大值。
最令人吃惊的结果是,热带(北回归线和摩羯座,在那里最北或最南的太阳垂直线照射)正在向赤道移动。每年超过14米!台湾政府于1908年在一个公园内竖立了一座标志热带的纪念碑。真正的热带地区现在在这个地方以南一公里多!北极圈也在向各自的两极移动。温带地区每年覆盖1550平方公里的领土!
另一个结果可以从氧同位素资料中看到: 出现了一个41000年周期的循环气候模式,即所谓的米兰科维奇循环。这可以定性地理解为:当倾角较低时,极地获得的阳光较少,气候凉爽,并积累冰雪。地球所捕获的太阳光总量保持不变,因此现在就确定倾斜变化是冰河时代的根本原因还为时过早。
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人们总是问如何找到北极星。很简单!在北斗七星碗状部分最外面的两颗星星之间划一条线,它准确地指向北极星。
曾经,水手们的生计和生存取决于他们的幸运星,尤其是北斗七星的指极星。侦察兵也学会了用北斗七星和北极星来寻找北方。
北极星并不像人们通常认为的那样是天空中最亮的恒星。它是一颗中等亮度的二等星,在黑暗的天空中很容易看到它。与其他恒星不同的是,北极星看起来固定在北方的天空中,而其他恒星要么从东方升起、在西方落下,要么绕着北极星旋转。
肯·克里斯蒂森捕捉到了北极星周围这些光辉的星光轨迹。
如果你面向北极星站着,那么你面对的方向就是北方;如果你背对着北极星,那么你面对的方向就是南方。不过,你只能在北半球利用北极星来寻找方向。在南半球,北极星落在北方地平线以下。
每年的这个时候,在黄昏和傍晚,北斗七星将照亮你东北方向的天空。顺便说一下,北斗七星不是一个星座。它是一个星群,或者说是一个引人注目的星体图案。与许多星座不同的是,这个著名的星群看起来与其同名。它是天穹上几种斗宿图案之一。
北斗七星碗状部分最外面的两颗星星总是指向北极星。图片由EarthSky脸书上的好友阿比吉特·尤文卡尔提供。
北斗七星是大熊座的一部分。一些消息来源说,北斗七星构成了熊的尾巴和后肢。很多人说他们看不到熊,但我想我在这些星星上看到过一只熊,在每年的这个时候,在非常黑暗的夜晚。对我来说,北斗七星看起来像是熊肚子的一部分。尽管如此,我脑海中的画面,以及早期的天文学家认为他们看到的画面,可能会有所不同。毕竟,天空就像一个巨大的罗夏墨迹测验,它的星光图案可以有多种解释。你在北斗七星和他的周围看到了什么?
总结:有一件事是肯定的,如果你在三月的一个晚上在东北方向找到了北斗七星,并在它的碗状部分找到了最外面的两颗星星,你会发现这些星星指向北极星!试试看。
拓展:地球进动
我们称之为“岁差”的现象是由希腊天文学家希帕丘斯发现的,他将自己大约公元前200年的记录与更古老的图表进行了比较。他所看到的是,他那一天的二分点(太阳穿过天赤道的路径)在恒星之间的位置与150年前的对比图所显示的位置不同。这是由于地球自转轴的回旋摆动需要26000年才能完成。在这种摆动运动中,地球的倾斜大约保持在23.4度不变,但方向总是在变化。
岁差的一个结果是北极星正在缓缓移动。今天的“北极星”只是暂时的。织女星将在遥远的将来成为我们的北极星。
另一个结果是,岁差在恒星年(实际)和热带年(太阳)年之间产生了差异,因为在一年的过程中,春分点的位置会略有变化。
进动的物理原因是地球的扭矩,主要是由太阳和月球的引力拉动地球的赤道凸起引起的。 如果地球不旋转,则太阳和月亮将拉动地球,以使凸起在太阳地球轨道平面内保持平坦。
一些行星也有一些引力影响,但与太阳和月亮相比微不足道。 尽管如此,行星仍设法使围绕太阳的地球轨道进动并变形。 地球轨道的倾斜度相对于太阳系的不变平面大约为71000年。 地球自转轴进动点P = 112,000 yr,再加上25,770 yr进动点,使春分旋转360度大约需要21,630年。 行星摄动还会引起地球轨道椭圆率的振荡,其主要成分为413,000年,其中偏心率与其平均值0.0019相差± 0.012。
结合26000年的自转轴旋转,71000年的轨道旋转导致地球轴倾斜41000年的振荡,与23.3度的平均值大约正负1.3度。这个数字不是绝对稳定不变的,它受所有行星在当时时间上的位置影响。过去60万年的倾角(倾斜)如下图所示。
这种倾斜在9500年前达到了最大24.2度,此后一直在下降。现在倾角接近平均值,但倾角变化率接近最大值。
最令人吃惊的结果是,热带(北回归线和摩羯座,在那里最北或最南的太阳垂直线照射)正在向赤道移动。每年超过14米!台湾政府于1908年在一个公园内竖立了一座标志热带的纪念碑。真正的热带地区现在在这个地方以南一公里多!北极圈也在向各自的两极移动。温带地区每年覆盖1550平方公里的领土!
另一个结果可以从氧同位素资料中看到: 出现了一个41000年周期的循环气候模式,即所谓的米兰科维奇循环。这可以定性地理解为:当倾角较低时,极地获得的阳光较少,气候凉爽,并积累冰雪。地球所捕获的太阳光总量保持不变,因此现在就确定倾斜变化是冰河时代的根本原因还为时过早。
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今夜,且利用大熊星座的北斗七星来寻找夜空里的北极之星—北极星的踪影。北天球的所有星体都绕着这颗星运转(其实这只是一种视由地球自转引起的运动)。这是因为这颗恒星几乎就处于地球北轴正上方。在过去,地球北方的流浪者们正是利用北极星来保持航向的。
要是你找到了它,你也可以寻找紫微右垣一,又名右枢,天龙座α(Thuban)的踪影,著名的位于天龙座的前北极星。
所以,如何寻找北极星?请看文章顶部的图表。你只需在北斗七星的指极星天枢(Dubhe)和天璇(Merak)之间连一条直线,再延长五倍距离,便会遇上这一颗明亮的北极之星,那就是北极星。无论北斗七星至于你的北方地平线是如何朝向的,你亦可利用这一便捷的技巧于任一夜晚寻找到北极星的倩影。
图解:地球社区成员 Ken Christison拍摄到了围绕北极星运动的恒星轨道。看起来就好像整个北方天空在围绕北极星旋转。
如果你所在地区的天空足够黑暗,你就可以通过北斗七星找到北极星。北极星亮度比北斗七星小,需要一个黑暗的环境才能看到。下面的图显示了大熊座,小熊座和北极星,在七月的北天夜空你可以看到他们。北极星位于小熊座,在小北斗柄的末端。换句话说,小北斗不是一个完整的星座,它只是小熊座内明显的部分。
北极星并不是天空中最亮的恒星,这是大多数人都知道的,它的亮度大概能排到全天恒星亮度的前50。然而,只要天气晴朗且没有光污染,北极星的亮度足以让我们看到它。
七月晚上的北斗七星,请记清楚,北极星是小熊座尾端的一颗星。还可以看到大熊座和小熊座之间的天龙座α星。
如何找到天龙座α星以及其所属的星座天龙座。随着黑夜的来临,北斗七星逐渐进入我们的视野。如果你所在的地区没有光污染,你可以尝试在大熊座和小熊座之间寻找一个曲折的恒星流,这个蜿蜒曲折的恒星图案就是天龙座。
天龙座α星就是天龙座的一颗恒星,是这个传说中天龙的尾巴部分,是天龙被固定在北极的部分。(3000年前的北极星是天龙座α星,所以天龙座是围绕这颗星旋转的)我总是找到大熊座和小熊座以后,在他们中间找天龙座α星。
图解:裸眼所看见的天龙座。
天龙座α星由于在3000年前是北极星而被人们熟知。那个时候埃及法老刚好建立了金字塔。据说胡夫金字塔的通道就是指向天龙座α星的,这说明那时候人们就以及注意到它了。
图解:在初夏的夜晚,北半球中纬度地区的人可以看到天龙座。
总结:通过北斗七星我们可以找到北极星。如果你所在地区没有光污染,你可以尝试寻找天龙座α星所在的天龙座。
天文知识拓展天球坐标系统,是天文学上用来描绘天体在天球上位置的坐标系统。有许多不同的坐标系统都使用球面坐标投影在天球上,类似于使用在地球表面的地理坐标系统。这些坐标系统的不同处只在用来将天空分割成两个相等半球的大圆,也就是基面的不同。例如,地理坐标系统的基面是地球的赤道。每个坐标系统的命名都是依据其所选择的基面。
图解:银河、黄道与赤道坐标系统的方向,投影在天球上,显示出银河赤道(黑色)、银河北极(NGP)、黄道(橘色)、黄道北极(NEP)、天球赤道(蓝色)和天球北极(NCP)。太阳和地球未依比例显示,但是正确的呈现太阳环绕银河中心的轨道方向,和地球环绕太阳的轨道方向
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人们总是问如何找到北极星。很简单!在北斗七星碗状部分最外面的两颗星星之间划一条线,它准确地指向北极星。
曾经,水手们的生计和生存取决于他们的幸运星,尤其是北斗七星的指极星。侦察兵也学会了用北斗七星和北极星来寻找北方。
北极星并不像人们通常认为的那样是天空中最亮的恒星。它是一颗中等亮度的二等星,在黑暗的天空中很容易看到它。与其他恒星不同的是,北极星看起来固定在北方的天空中,而其他恒星要么从东方升起、在西方落下,要么绕着北极星旋转。
肯·克里斯蒂森捕捉到了北极星周围这些光辉的星光轨迹。
如果你面向北极星站着,那么你面对的方向就是北方;如果你背对着北极星,那么你面对的方向就是南方。不过,你只能在北半球利用北极星来寻找方向。在南半球,北极星落在北方地平线以下。
每年的这个时候,在黄昏和傍晚,北斗七星将照亮你东北方向的天空。顺便说一下,北斗七星不是一个星座。它是一个星群,或者说是一个引人注目的星体图案。与许多星座不同的是,这个著名的星群看起来与其同名。它是天穹上几种斗宿图案之一。
北斗七星碗状部分最外面的两颗星星总是指向北极星。图片由EarthSky脸书上的好友阿比吉特·尤文卡尔提供。
北斗七星是大熊座的一部分。一些消息来源说,北斗七星构成了熊的尾巴和后肢。很多人说他们看不到熊,但我想我在这些星星上看到过一只熊,在每年的这个时候,在非常黑暗的夜晚。对我来说,北斗七星看起来像是熊肚子的一部分。尽管如此,我脑海中的画面,以及早期的天文学家认为他们看到的画面,可能会有所不同。毕竟,天空就像一个巨大的罗夏墨迹测验,它的星光图案可以有多种解释。你在北斗七星和他的周围看到了什么?
总结:有一件事是肯定的,如果你在三月的一个晚上在东北方向找到了北斗七星,并在它的碗状部分找到了最外面的两颗星星,你会发现这些星星指向北极星!试试看。
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我们称之为“岁差”的现象是由希腊天文学家希帕丘斯发现的,他将自己大约公元前200年的记录与更古老的图表进行了比较。他所看到的是,他那一天的二分点(太阳穿过天赤道的路径)在恒星之间的位置与150年前的对比图所显示的位置不同。这是由于地球自转轴的回旋摆动需要26000年才能完成。在这种摆动运动中,地球的倾斜大约保持在23.4度不变,但方向总是在变化。
岁差的一个结果是北极星正在缓缓移动。今天的“北极星”只是暂时的。织女星将在遥远的将来成为我们的北极星。
另一个结果是,岁差在恒星年(实际)和热带年(太阳)年之间产生了差异,因为在一年的过程中,春分点的位置会略有变化。
进动的物理原因是地球的扭矩,主要是由太阳和月球的引力拉动地球的赤道凸起引起的。 如果地球不旋转,则太阳和月亮将拉动地球,以使凸起在太阳地球轨道平面内保持平坦。
一些行星也有一些引力影响,但与太阳和月亮相比微不足道。 尽管如此,行星仍设法使围绕太阳的地球轨道进动并变形。 地球轨道的倾斜度相对于太阳系的不变平面大约为71000年。 地球自转轴进动点P = 112,000 yr,再加上25,770 yr进动点,使春分旋转360度大约需要21,630年。 行星摄动还会引起地球轨道椭圆率的振荡,其主要成分为413,000年,其中偏心率与其平均值0.0019相差± 0.012。
结合26000年的自转轴旋转,71000年的轨道旋转导致地球轴倾斜41000年的振荡,与23.3度的平均值大约正负1.3度。这个数字不是绝对稳定不变的,它受所有行星在当时时间上的位置影响。过去60万年的倾角(倾斜)如下图所示。
这种倾斜在9500年前达到了最大24.2度,此后一直在下降。现在倾角接近平均值,但倾角变化率接近最大值。
最令人吃惊的结果是,热带(北回归线和摩羯座,在那里最北或最南的太阳垂直线照射)正在向赤道移动。每年超过14米!台湾政府于1908年在一个公园内竖立了一座标志热带的纪念碑。真正的热带地区现在在这个地方以南一公里多!北极圈也在向各自的两极移动。温带地区每年覆盖1550平方公里的领土!
另一个结果可以从氧同位素资料中看到: 出现了一个41000年周期的循环气候模式,即所谓的米兰科维奇循环。这可以定性地理解为:当倾角较低时,极地获得的阳光较少,气候凉爽,并积累冰雪。地球所捕获的太阳光总量保持不变,因此现在就确定倾斜变化是冰河时代的根本原因还为时过早。
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日夜星辰都是人类命名的名字,既然有北斗星南斗星和北极星,就别担心人类会忘了弄个南极星。
但南极星却很少听说。一是因为它的确没有北极星出名有用,二是它不在我们北边。
有很多星星都以方位来命名,一听就知道是指天区某个方向的星星。既然人类已经赋予了地球南北东西各个方向,以方向命名一些星辰就一点也不奇怪。
地球分为南半球和北半球,包裹着地球的天空日夜星辰我们把它称为天球,南半球的人看到的天空基本都是南天球,北半球的人们看到的天空基本都是北天球。
我们中国处于北半球,因此大家对北天球就熟悉些。
讲清楚这些,对于理解下面的星宿讲解会好很多。
先说说北斗七星。北斗七星在中国最为著名星相。在很早的古代,人们就把这个星星组合赋予了神秘的力量,用它作为算命卜卦的象征。
这七颗星在北天极附近组成了一个勺子的形状,从勺口按顺序名称为天枢(贪狼)、天璇(巨门)、天玑(禄存)、天权(文曲)、玉衡(廉贞)、开阳(武曲)、摇光(破军)。
从这些名称,我们可以看出,这七颗星都赋予了不同管辖范围和代表意义。如天权星又叫文曲星,是古代学霸的象征,中了状元的人就是文曲星下凡。
这些星辰掌管着民间各行各业,而且各有寓意,很复杂,人为把这些星星赋予了人格化象征。
古代人们还用北斗七星来确定季节,有“斗柄冬指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬”的记载。
不过这个天下有些牵强,因为只有北半球能够看到北斗星,季节也大致只能指在北纬中低纬度一带,南半球就不适用了。所以古人的“天下”眼界是比较小的。
其实,这几颗星星就是普通的恒星。恒星是由于自己发光,距离我们很遥远,虽然也在运动,但相对于我们的距离看起来运动就很缓慢,几千年几乎没什么变化,所以叫恒星。
严格的说,北斗七星其实有8星,开阳星还有一个辅星,叫大熊座80星,比较暗弱,古代曾被军队用作测试军人视力的星星。
北斗七星其实也在变化,其中中间五颗向一个方向运动,而天枢和摇光却和这五颗星相反运动,因此几万年前和过了几万年,北斗七星都不是这个样子。
说了北斗,现在来说说南斗。其实南斗星也是我们北半球能够看到的星星,只不过从北半球人们看来了,北斗在北,南斗在南而已。
南斗不是七星,而是六星,我国古代同样十分重视,与日月、北斗一样信仰崇拜。
南斗星坐落在南天射手座中,是其中最明亮的主星。
南斗六星名称为天府星、天梁星、天机星、天同星、天相星、七杀星。在中国古代,有“北斗主死,南斗主生”的说法。
在道教文化中,南斗六星君是管理世间一切人、妖、灵、神、仙等生灵的天官,其各自职责为:第一天府宫,为司命星君;第二天相宫,为司禄星君;第三天梁宫,为延寿星君;第四天同宫,为益算星君;第五天枢宫,为度厄星君;第六天机宫,为上生星君。
不管北斗南斗,都是距离我们数十光年甚至数百光年的恒星,与我们的生死毛关系都没有,研究这些半点意义都没有,却耗费了许多人的一生。
可笑的是,一些人现在还在这上面虚度时光,甚至祸害人间,令人不齿。
现在我们来说说北极星。所谓北天极,就是在北极的上空。
这是由于地球有一个自转轴,地球就是围绕着这个自转轴旋转,人们看到的天上星星就好像是围绕着地球转。
这个自转轴是虚拟的,并没有一个实在的轴穿透地球。但地球的确就是这么转着,围绕着地球的天空就被叫做天球。
天球其实没有转,而是地球在转,相对看起来就像天球在转。
而天球有一个地方是基本不会转的,就是虚拟的轴对着指向的天空那一点。而那一点上的恒星,人们就把它称为北极星。
现在那里的那颗星学名叫勾陈一,是一颗约太阳质量4倍的恒星,距离我们434光年,目视星等约2等,排在天上最亮恒星的第51位。
要找到北极星可以通过北斗星,在北斗星勺口边沿第二颗天璇星经天枢星连线,约二星区间5倍处,有一颗亮星,那就是北极星勾陈一了。
但北极星并不是固定一颗星,而是会轮流当值。这是因为当地球转动时,地轴虽然基本不动,但也会像我们玩陀螺一样,陀螺在高速旋转时,会有稍微的摆动,而地轴也在轻微的摆动,这就叫地轴进动。
地球进动的成因很复杂,可能与地球公转和自转的黄赤道夹角、地月引力潮汐、月球公转白道与赤道夹角,以及地球形状有关联。今天我们不去讨论,只知道有这么个进动就行了。
这个进动有多大呢?经测算一年有50.29"偏转,这样地球的南北极那根虚拟的轴就在天区画着圈,约25800年画一个完美的圆圈。
这样所谓北极南极轴指向的天空就不是某一个特定的星星了,而是在地轴转圈的沿线所有星星,都有权当值北极星,转到地轴对向哪颗行星,哪颗星星就成了北极星。
因此北极星就是风水轮流转,到时候就换届。不过,北极星当值不像我们民间换总统一样那么快,而是几千年一轮。
这就决定了北极星既不是专指一颗恒星,也不是完全精确的对准北极点,而是差不多在地轴指向的天区附近,看得到的恒星谁靠的最近就任职北极星。
勾陈一当值北极星从1200年前开始,再过四百年,这个职位就要让给“勾陈四”了,这颗星就没有勾陈一亮了,视星等只有4.28,不到现在北极星亮度的八分之一。
到了公元13500年,我们比较熟悉的织女星将当值北极星,再过25800年,今天的勾陈一又卷土重来。
既然地轴指向天区有北天极,那么也应该有南天极啊,怎么会没有南极星呢?
南极星在南极上空,南半球才能看到。我们中国属于北半球的居民,看到的天区都是北半球,我们就不太关心南天球的事而已。
南天球的星星我们海南岛能够看到多一点点。比如大小麦哲伦星云,在我们北半球基本看不到,海南岛能够在南方的天际线边缘看到。
前面说的南斗六星并不是南天区的星辰,只不过是北天区的南端星辰而已。
因此,南天球就是地球南半球居民们看到的星空。
南半球的国家少一些,澳大利亚、巴西是南半球最大的国家,还有南美州、大洋洲一些国家。
人类肉眼能看到的夜空星星大约有6000颗,这些行星分布在全天球上,而我们地球有南半球和北半球,因此大家就各自能大概看到一半星星,约3000颗左右。
南极星比北极星暗很多,很难看到。南极地轴指向的天区就是南天极,被地轴虚线指向的天际那颗星星就是南极星了。
现在执政南极星的恒星叫做南极座σ星,这颗恒星距离我们约280光年,视星等约5.6等。
星等是数值越大就星星越暗,人类肉眼看星星的极限是6等,因此这南极座σ星亮度弱到了人类肉眼极限,要天气非常好,无光污染等影响,才能够面前看到,故不受人们重视。
相比我们北半球看到的北极星,南极星的亮度相差了20多倍。
不过在北半球,人们常常把一颗很亮的星叫做南极星,这就是夜空中目视亮度排名第二的恒星~老人星。
全天目视最亮的恒星是天狼星,视星等达到-1.47等,老人星视星等达到-0.72等。
北半球靠近南方的人们才能看到老人星,它在南方天区天狼星的下方,靠近地平线的位置。
在南半球,人们很难看到天狼星,因此老人星是天上第一亮星。但这颗星距离南天极还有较大距离,不是南极星。
这就是北斗南斗北极南极星辰的秘密,感谢阅读,欢迎讨论。
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