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天體
作者: 果核裏 Guo Heli
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tiān tǐ tiān tǐ
  宇宙中恆星、行星、衛星、彗星、宇宙塵、流星、星雲等的統稱
No. 3
  赤身
No. 4
  兒子光着屁股的周歲天體照,笑的那麽可人
No. 5
  天的形體;宇宙。《東觀漢記·和熹鄧皇后傳》:“嘗夢捫天體,蕩蕩正青滑。”《後漢書·張衡傳》“著《靈憲》、《筭罔論》,言甚詳明” 李賢 註引《漢名臣奏》:“ 蔡邕 曰:‘言天體者有三傢:一曰周髀,二曰宣夜,三曰渾天。’” 清 葉廷琯 《鷗陂漁話·劉書樵晉遊詩選》:“雜詩云:天體本大圓,乾健運於中。” 巴金 《滅亡》第二十章:“在這樣大得無邊的天體中,衹嵌着幾顆數得清楚的明星。”
No. 6
  太陽、地球、月亮和其他恆星、行星、衛星以及彗星、流星等宇宙間所有星辰的統稱。
No. 7
  地球大氣外存在的一切集聚體。如太陽、月亮、星星和星雲等。有的呈球形,有的呈旋渦狀或彌漫狀。1957年人造地球衛星上天後,又出現一類與天然天體截然不同的“人造天體”。
No. 8
  一、天體是就宇宙間物質的存在形式而言的,是各種星體和星際物質的通稱,例如恆星(包括太陽)、星雲、行星(包括地球 火星)、衛星(包括月球)、小行星、彗星、流星等。
  宇宙物質的任何集聚形成的各種天文研究對象。如在太陽係中的太陽、行星、小行星、衛星、彗星、流星體、行星際物質,銀河係中的恆星、星團、星雲、星際物質,以及河外星係、星係團、超星係團、星係際物質等。通過射電探測手段和空間探測手段所發現的紅外源 、紫外源 、射電源、x射綫源和γ射綫源,也都是天體。人類發射並在太空中運行的人造衛星、守宙火箭、空間實驗室、月球探測器、行星探測器、行星際探測器等則被稱為人造天體
  天體的位置 天體在某一天球坐標係中的坐標,通常指它在赤道坐標係中的坐標(赤經和赤緯)。由於赤道坐標係的基本平面(赤道面)和主點(春分點)因歲差、章動而隨時間改變,天體的赤經和赤緯也隨之改變。此外,地球上的觀測者觀測到的天體的坐標也因天體的自行和觀測者所在的地球相對於天體的空間運動和位置的不同而不同。天體的位置有如下幾種定義:①平位置。衹考慮歲差運動的赤道面和春分點稱為平赤道和平春分點,由它們定義的坐標係稱為平赤道坐標係,參考於這一坐標係計量的赤經 和赤緯稱為平位置。②真位置。進一步考慮相對於平赤道和平春分點作章動的赤道面和春分點稱為真赤道和真春分點,由它們定義的坐標係稱為真赤道坐標係,參考於這一坐標係計量的赤經和赤緯稱為真位置。平位置和真位置均隨時間而變化,而與地球的空間運動速度和方向以及與天體的相對位置無關。③視位置。考慮到觀測瞬時地球相對於天體的上述空間因素,對天體的真位置改正光行差和視差影響所得的位置稱為視位置 。視位置相當於觀測者在假想無大氣的地球上直接測量得到的觀測瞬時的赤道坐標。星表中列出的天體位置 通 常 是相對於某一個選定瞬 時(稱為星表歷元)的平位置。要得到觀測瞬時的視位置需要加上:①由星表歷元到觀測瞬時歲差和自行改正。②觀測瞬時的章動改正。③觀測瞬時的光行差和視差改正。
  天體的距離 地球上的觀測者至天體的空間距離。不同類型的天體距離遠近相差十分懸殊,測量的方法也各不相同。①太陽係內的天體是最近的一類天體,可用三角測量法測定月球和行星的周日地平視差;並根據天體力學理論進而求得太陽視差。也可用嚮月球或大行星發射無綫電脈衝或嚮月球發射激光,然後接收從它們表面反射的回波,記錄電波往返時刻而直接推算天體距離。②對於太陽係外的較近天體,三角視差法衹對離太陽 100 秒差距範圍以內的恆星適用。更遠的恆星三角視差太小,無法測定,要用其他方法間接測定其距離。主要有:分析恆星光譜的某些譜綫以估計恆星的絶對星等,然後通過恆星的絶對星等與視星等的比較求其距離 ;分析恆星光譜中星際吸收綫強弱來估算恆星的距離;利用目視雙星的繞轉周期和軌道張角的觀測值來推算其距離;通過測定移動星團的輻射點位置以及成員星的自行和視嚮速度來推算該星團的距離;對於具有某種共同特徵的一群恆星根據其自行平均值估計這群星的平均距離;利用銀河係較差自轉與恆星視嚮速度有關的原理從視嚮速度測定值求星群平均距離。③對於太陽係外的遠天體測量距離的方法主要有:利用天琴座rr型變星觀測到的視星等值;利用造父變星的周光關係;利用球狀星團或星係的角直徑測定值;利用待測星團的主序星與已知恆星的主序星的比較;利用觀測到的新星或超新星的最大視星等;利用觀測到的河外星係裏亮星的平均視星等;利用觀測到的球狀星團的纍積視星等;利用星係的譜綫紅移量和哈勃定律等。
  天體的形狀和自轉 由於天體不是質點,具有一定的大小和形狀,天體內部質點之間的相互吸引和自轉離心力使得天體的形狀和內部物質密度分佈産生變化,同時也對天體的自轉運動産生影響。天體的形狀和自轉理論主要是研究在萬有引力作用下天體的形狀和自轉運動的規律。
  在天體的形狀理論中,通常把天體看作不可壓縮的流體,討論天體在均勻或不均勻密度分佈情況下自轉時的平衡形態及其穩定性問題。目前研究得最深入的是地球的形狀理論 ,建立了平衡形狀的旋轉橢球體,三軸橢球體等等地球模型 。近年來利用專用於地球測量的人造衛星所得的資料,正在與地面大地測量的結果相配合,以建立更精確的地球模型。天體的自轉理論,主要是討論天體的自轉軸在空間和本體內部的移動以及自轉速率的變化。其中,地球的自轉理論現已討論得十分詳細。地球的自轉軸在本體內部的運動形成地極移動(見極移);同時,地球自轉軸在空間的取嚮也是變化的(見歲差,章動)。地球自轉的速率也在變化,它既有長期變慢,使恆星日的長度每100年約增加1/1000秒左右,又有一些短周期變化和不規則變化(見地球自轉)。
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  二、西方人的一種裸露自己身體的行為。
  真正的天體究竟是什麽性質的行為?
  天體是裸體,但並非裸體秀,而是健康地襢露自己的身體
  天體是展露身體,但並非身段大比拼,而是以平和心態面對、尊重自己和他人的身體
  天體可以是一項活動,但並非刻意舉動,而是聽從內心的聲音
  天體可以在戶外,可以在傢中,可以集體,可以私人
  天體是試圖擺脫不必要的桎梏,試圖返璞歸真,體會自由
  天體是感受風起雲動,靜心體會空氣穿過身體,讓末梢神經的觸覺回來,讓血脈暢通
  天體是一種性情,一種心境,摒除懷疑和慌張,鎮定自若,修心養性
  我們不排斥天體,亦不鼓吹天體
  天體不是教條,不是烏托邦,而是一種自然主義生活方式,可供自由選擇
  天體不是形式主義,不是行為藝術,不是終極目的,而是返璞歸“真”的可能途徑之一
天體的定義 The definition of celestial bodies
  宇宙物質的任何集聚形成的各種天文研究對象。天體是就宇宙間物質的存在形式而言的,是各種星體和星際物質的通稱。如在太陽係中的太陽、行星、衛星、小行星、彗星、流星、行星際物質,銀河係中的恆星、星團、星雲、星際物質,以及河外星係、星係團、超星係團、星係際物質等。通過射電探測手段和空間探測手段所發現的紅外源 、紫外源 、射電源、X射綫源和γ射綫源,也都是天體。人類發射並在太空中運行的人造衛星、宇宙火箭、空間實驗室、月球探測器、行星探測器、行星際探測器等則被稱為人造天體
天體的位置 The position of celestial bodies
天体的位置
天体的位置
  天體在某一天球坐標係中的坐標,通常指它在赤道坐標係中的坐標(赤經和赤緯)。由於赤道坐標係的基本平面(赤道面)和主點(春分點)因歲差、章動而隨時間改變,天體的赤經和赤緯也隨之改變。此外,地球上的觀測者觀測到的天體的坐標也因天體的自行和觀測者所在的地球相對於天體的空間運動和位置的不同而不同。
  天體的位置有如下幾種定義:
  ①平位置。衹考慮歲差運動的赤道面和春分點稱為平赤道和平春分點,由它們定義的坐標係稱為平赤道坐標係,參考於這一坐標係計量的赤經 和赤緯稱為平位置。
  ②真位置。進一步考慮相對於平赤道和平春分點作章動的赤道面和春分點稱為真赤道和真春分點,由它們定義的坐標係稱為真赤道坐標係,參考於這一坐標係計量的赤經和赤緯稱為真位置。平位置和真位置均隨時間而變化,而與地球的空間運動速度和方向以及與天體的相對位置無關。
  ③視位置。考慮到觀測瞬時地球相對於天體的上述空間因素,對天體的真位置改正光行差和視差影響所得的位置稱為視位置 。視位置相當於觀測者在假想無大氣的地球上直接測量得到的觀測瞬時的赤道坐標。
  星表中列出的天體位置通常是相對於某一個選定瞬時(稱為星表歷元)的平位置。
  要得到觀測瞬時的視位置需要加上:
  ①由星表歷元到觀測瞬時歲差和自行改正。
  ②觀測瞬時的章動改正。
  ③觀測瞬時的光行差和視差改正。
天體的距離 Their distance
天体的距离
  地球上的觀測者至天體的空間距離。不同類型的天體距離遠近相差十分懸殊,測量的方法也各不相同。
  ①太陽係內的天體是最近的一類天體,可用三角測量法測定月球和行星的周日地平視差;並根據天體力學理論進而求得太陽視差。也可用嚮月球或大行星發射無綫電脈衝或嚮月球發射激光,然後接收從它們表面反射的回波,記錄電波往返時刻而直接推算天體距離。
  ②對於太陽係外的較近天體,三角視差法衹對離太陽 100 秒差距範圍以內的恆星適用。更遠的恆星三角視差太小,無法測定,要用其他方法間接測定其距離。
  主要有:
  分析恆星光譜的某些譜綫以估計恆星的絶對星等,然後通過恆星的絶對星等與視星等的比較求其距離 ;
  分析恆星光譜中星際吸收綫強弱來估算恆星的距離;
  利用目視雙星的繞轉周期和軌道張角的觀測值來推算其距離;
  通過測定移動星團的輻射點位置以及成員星的自行和視嚮速度來推算該星團的距離;
  對於具有某種共同特徵的一群恆星根據其自行平均值估計這群星的平均距離;
  利用銀河係較差自轉與恆星視嚮速度有關的原理從視嚮速度測定值求星群平均距離。
  ③對於太陽係外的遠天體測量距離的方法主要有:
  利用天琴座RR型變星觀測到的視星等值;
  利用造父變星的周光關係;
  利用球狀星團或星係的角直徑測定值;
  利用待測星團的主序星與已知恆星的主序星的比較;
  利用觀測到的新星或超新星的最大視星等;
  利用觀測到的河外星係裏亮星的平均視星等;
  利用觀測到的球狀星團的纍積視星等;
  利用星係的譜綫紅移量和哈勃定律等。
天體的形狀和自轉 Shape and rotation of celestial bodies
  由於天體不是質點,具有一定的大小和形狀,天體內部質點之間的相互吸引和自轉離心力使得天體的形狀和內部物質密度分佈産生變化,同時也對天體的自轉運動産生影響。天體的形狀和自轉理論主要是研究在萬有引力作用下天體的形狀和自轉運動的規律。
  在天體的形狀理論中,通常把天體看作不可壓縮的流體,討論天體在均勻或不均勻密度分佈情況下自轉時的平衡形態及其穩定性問題。目前研究得最深入的是地球的形狀理論 ,建立了平衡形狀的旋轉橢球體,三軸橢球體等等地球模型 。近年來利用專用於地球測量的人造衛星所得的資料,正在與地面大地測量的結果相配合,以建立更精確的地球模型。
  天體的自轉理論,主要是討論天體的自轉軸在空間和本體內部的移動以及自轉速率的變化。其中,地球的自轉理論現已討論得十分詳細。地球的自轉軸在本體內部的運動形成地極移動(見極移);同時,地球自轉軸在空間的取嚮也是變化的(見歲差,章動)。地球自轉的速率也在變化,它既有長期變慢,使恆星日的長度每100年約增加1/1000秒左右,又有一些短周期變化和不規則變化(見地球自轉)。
天體質量的測定 Determination of the mass objects
天体质量的测定
  地球及其它天體的質量很大,牛頓發現的萬有引力定律為計算天體質量提供了可能性。假定某天體的質量為M,有一質量為m的行星(或衛星)繞該天體做圓周運動,圓周半徑為r,運行周期為T,由於萬有引力就是該星體做圓周運動的嚮心力,故有 GMm/r^2=4π^2rm/T^2 ,由此式得M=4π^2r^3/(GT^2) ,若測知T和r,則可計算出天體的質量M。
天體密度的測定 Object density
  應用萬有引力定律測出某天體質量,又能測知該天體的半徑或直徑,就可求出該天體的密度,即ρ=M/V=M/(4πR^3/3)。
身體行為 Physical behavior
  西方人的一種裸露自己身體的行為。
  真正的天體究竟是什麽性質的行為?
  天體是裸體,但並非裸體秀,而是健康地襢露自己的身體
  天體是展露身體,但並非身段大比拼,而是以平和心態面對、尊重自己和他人的身體
  天體可以是一項活動,但並非刻意舉動,而是聽從內心的聲音
  天體可以在戶外,可以在傢中,可以集體,可以私人
  天體是試圖擺脫不必要的桎梏,試圖返璞歸真,體會自由
  天體是感受風起雲動,靜心體會空氣穿過身體,讓末梢神經的觸覺回來,讓血脈暢通
  天體是一種性情,一種心境,摒除懷疑和慌張,鎮定自若,修心養性
  我們不排斥天體,亦不鼓吹天體
  天體不是教條,不是烏托邦,而是一種自然主義生活方式,可供自由選擇
  天體不是形式主義,不是行為藝術,不是終極目的,而是返璞歸“真”的可能途徑之一
百科辭典 Encyclopedia
  tianti
  天體
  celestial body
    宇宙間各種星體的通稱。太陽係中的天體包括太陽、行星、衛星、彗星、流星以及行星際微小天體等。銀河係中的天體有恆星、星團、星雲以及星際物質等。河外星係是和銀河係同樣龐大的天體。以上都屬自然天體。近年來,利用紅外綫觀測、射電觀測以及高能探測器等發現的紅外源、射電源、X射綫源和 γ射綫源等也是自然天體。在天空中運行的人造衛星、宇宙火箭、行星際飛船和空間實驗室等,屬人造天體
     (陳載璋)
    
英文解釋
  1. :  Celsius heavenly body,  astro,  heavenly body
  2. n.:  celestial body,  sun-bathing,  nudism,  heavenly bodies,  heavenly bodies, ie stars, planets, etc,  body,  a celestial body,  a heavenly body,  sphere,  orbit,  orb,  luminary,  globe
  3. adj.:  naked
法文解釋
  1. n.  corps celestes
近義詞
星球, 星毬, 球體
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