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天文学是一门自然科学,它运用数学、物理和化学等方法来解释宇宙间的天体,包括行星、卫星、彗星、恒星、星系等等,以及各种现象,如超新星爆炸、伽马射线暴、宇宙微波背景辐射等等。广义地来说,任何源自地球大气层以外的现象都属于天文学的研究范围
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''' 天文学''' 是一门[[ 自然科学]] ,它运用[[ 数学]] 、物理和化学等方法来解释[[ 宇宙]] 间的[[ 天体]] ,包括[[ 行星]] [[ 卫星]] [[ 彗星]] [[ 恒星]] [[ 星系]] 等等,以及各种现象,如超新星爆炸、伽马射线暴、宇宙微波背景辐射等等。广义地来说,任何源自地球[[ 大气层]] 以外的现象都属于天文学的研究范围。
物理宇宙学与天文学密切相关,但它把宇宙视为一个整体来研究
 
  
天文学 有着远古的历史。自有文字记载起 巴比伦、古希腊、印度天文学、古埃及天文学、努比亚、伊朗、中国、玛雅以及许多古代美洲文明就有对夜空做详尽的观测记录
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[[物理宇宙学]]与 天文学 密切相关 但它把宇宙视为一个整体来研究
  
 天文学 历史 上还涉及到 体测量 学、天文 航海 、观测 天文学和历法的制订,今则一般与天体物理学同义
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 天文学 有着远古的[[ 历史]]。自有文字记载起,[[巴比伦]]、[[古希腊]]、印度 学、 古埃及 天文 学、努比亚、[[伊朗]]、中国 [[玛雅]]以及许多古代美洲文明就有对夜空做详尽的 观测 记录
  
 到 了20 世纪,天文学逐渐分为观测天文学与理论天文学两个分支。观测天文学以取得天体的观测数据为主,再以基本物理原理加以分析;理论天文学则开发用于分析天体现象的电脑模型和分析模型。两者相辅相成,理论可解释观测结果,观测结果可证实理论。
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  天文学在历史上还涉及 天体测量学、天文航海、观测天文学和历法的制订,今则一般与[[天体物理学]]同义。
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到了[[20 世纪]] ,天文学逐渐分为观测天文学与理论天文学两个分支。观测天文学以取得天体的观测数据为主,再以基本物理原理加以分析;理论天文学则开发用于分析天体现象的电脑模型和分析模型。两者相辅相成,理论可解释观测结果,观测结果可证实理论。
  
 
 与不少现代科学范畴不同的是,天文学仍旧有比较活跃的业余社群。业余天文学家对天文学的发展有着重要的作用,特别是在发现和观察彗星等短暂的天文现象上。
 
 与不少现代科学范畴不同的是,天文学仍旧有比较活跃的业余社群。业余天文学家对天文学的发展有着重要的作用,特别是在发现和观察彗星等短暂的天文现象上。
  
 
==历史==
 
==历史==
 
早期天文学只能对肉眼可见的天体作预测。某些古代文化建造过可能具有天文观测作用的巨大建筑物,除了可以举行仪式以外,还能用于判断季节、耕收的日期以及一年的时长。
 
  
 在望远镜发明之前,人们只能用肉眼观察夜空。在美索不达米亚、古希腊、波斯、印度、中国、古埃及和中美洲等地,人们开始建造天文台,思索宇宙的本质。早期天文学以记录恒星和行星在天上的位置为主,今天这项范畴称为天体测量学。在这些观测的基础上,开始萌发出有关行星的运动、日月地在宇宙中的地位等的哲学思想。
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早期天文学只能对肉眼可见的天体作预测。某些古代文化建造过可能具有天文观测作用的巨大[[建筑物]],除了可以举行仪式以外,还能用于判断[[季节]]、耕收的日期以及一年的时长。
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 在[[ 望远镜]] 发明之前,人们只能用肉眼观察夜空。在[[ 美索不达米亚]] 、古希腊、[[ 波斯]] 、印度、中国、古埃及和[[ 中美洲]] 等地,人们开始建造天文台,思索宇宙的本质。早期天文学以记录恒星和行星在天上的位置为主,今天这项范畴称为[[ 天体测量学]] 。在这些观测的基础上,开始萌发出有关行星的运动、日月地在宇宙中的地位等的[[ 哲学]] 思想。
  
 
==理论天文学==
 
==理论天文学==
  
 理论天文学家的研究手段包括数学模型及用电脑做数值模拟,即天体物理学。数学模型一般能揭示天文现象背后更深层次的原理,数值模拟则可以演示现实中难以观察的现象。
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 理论天文学家的研究手段包括[[ 数学模型]] 及用电脑做数值模拟,即天体物理学。数学模型一般能揭示天文现象背后更深层次的[[ 原理]] ,数值模拟则可以演示现实中难以观察的现象。
  
 
==天文学未解之谜==
 
==天文学未解之谜==
  
 尽管随着天文学的惊人发展,人类已经对宇宙的认知有了翻天覆地的变化,但是在今天仍然有一些至关重要的天文学未解之谜。要解答这些谜题,有可能需要新的地面或太空观测仪器,乃至理论和实验物理上的新发展。
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 尽管随着天文学的惊人发展,人类已经对宇宙的认知有了翻天覆地的变化,但是在今天仍然有一些至关重要的天文学未解之谜。要解答这些谜题,有可能需要新的地面或[[ 太空]] 观测仪器,乃至理论和实验物理上的新发展。
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恒星质量分布从何而来?为什么不论初始条件如何,[[天文学家]]都会观测到相同的初始质量函数?有待对恒星和行星的诞生过程有更深入的了解。
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第一批星系是如何形成的?特大质量[[黑洞]]是如何形成的?
  
  恒星质量分布 从何而来? 为什么不论初始条件如何,天文学家都会观测到相同的初始质量函数?有待对恒星和行星的诞生过程有更深入的了解。
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  超高能[[宇宙射线]] 从何而来?
  
宇宙中是否存在其他生命体?是否存在其他智慧生物?如果存在,应如何解决费米佯谬?证实地球以外生物的存在,对许多科学和哲学问题有至关重要的意义。太阳系是平平凡凡,还是绝无仅有?
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[[ ]] 元素在宇宙中的丰度为什么比大爆炸模型所预测的低四倍?
暗物质和暗能量的本质是什么?这两者在宇宙的发展和未来有着决定性作用,然而人类对它们的本质尚且一无所知。宇宙的终极命运是什么?
 
第一批星系是如何形成的?特大质量黑洞是如何形成的?
 
超高能宇宙射线从何而来?
 
锂元素在宇宙中的丰度为什么比大爆炸模型所预测的低四倍?
 
  
 
==视频==
 
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於 2020年3月3日 (二) 18:11 的修訂

天文學是一門自然科學,它運用數學、物理和化學等方法來解釋宇宙間的天體,包括行星衛星彗星恆星星系等等,以及各種現象,如超新星爆炸、伽馬射線暴、宇宙微波背景輻射等等。廣義地來說,任何源自地球大氣層以外的現象都屬於天文學的研究範圍。

物理宇宙學與天文學密切相關,但它把宇宙視為一個整體來研究。

天文學有着遠古的歷史。自有文字記載起,巴比倫古希臘、印度天文學、古埃及天文學、努比亞、伊朗、中國、瑪雅以及許多古代美洲文明就有對夜空做詳盡的觀測記錄。

天文學在歷史上還涉及到天體測量學、天文航海、觀測天文學和曆法的制訂,今則一般與天體物理學同義。

到了20世紀,天文學逐漸分為觀測天文學與理論天文學兩個分支。觀測天文學以取得天體的觀測數據為主,再以基本物理原理加以分析;理論天文學則開發用於分析天體現象的電腦模型和分析模型。兩者相輔相成,理論可解釋觀測結果,觀測結果可證實理論。

與不少現代科學範疇不同的是,天文學仍舊有比較活躍的業餘社群。業餘天文學家對天文學的發展有着重要的作用,特別是在發現和觀察彗星等短暫的天文現象上。

歷史

早期天文學只能對肉眼可見的天體作預測。某些古代文化建造過可能具有天文觀測作用的巨大建築物,除了可以舉行儀式以外,還能用於判斷季節、耕收的日期以及一年的時長。

望遠鏡發明之前,人們只能用肉眼觀察夜空。在美索不達米亞、古希臘、波斯、印度、中國、古埃及和中美洲等地,人們開始建造天文台,思索宇宙的本質。早期天文學以記錄恆星和行星在天上的位置為主,今天這項範疇稱為天體測量學。在這些觀測的基礎上,開始萌發出有關行星的運動、日月地在宇宙中的地位等的哲學思想。

理論天文學

理論天文學家的研究手段包括數學模型及用電腦做數值模擬,即天體物理學。數學模型一般能揭示天文現象背後更深層次的原理,數值模擬則可以演示現實中難以觀察的現象。

天文學未解之謎

儘管隨着天文學的驚人發展,人類已經對宇宙的認知有了翻天覆地的變化,但是在今天仍然有一些至關重要的天文學未解之謎。要解答這些謎題,有可能需要新的地面或太空觀測儀器,乃至理論和實驗物理上的新發展。

恆星質量分布從何而來?為什麼不論初始條件如何,天文學家都會觀測到相同的初始質量函數?有待對恆星和行星的誕生過程有更深入的了解。

宇宙中是否存在其他生命體?是否存在其他智慧生物?如果存在,應如何解決費米佯謬?證實地球以外生物的存在,對許多科學和哲學問題有至關重要的意義。太陽系是平平凡凡,還是絕無僅有?

暗物質和暗能量的本質是什麼?這兩者在宇宙的發展和未來有着決定性作用,然而人類對它們的本質尚且一無所知。宇宙的終極命運是什麼?

第一批星系是如何形成的?特大質量黑洞是如何形成的?

超高能宇宙射線從何而來?

元素在宇宙中的豐度為什麼比大爆炸模型所預測的低四倍?

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