第1章:天文台
离开穹城十年之后,褚飞骍到凌城天文站就职,成为了一名天文观测工作者。
这个天文台坐落于一座海拔较高、远离城市喧嚣的山脉之中。这里空气稀薄且洁净,光污染极低,是观测星空的绝佳之地。
他每天要对天文台的各类观测设备进行细致的检查和调试。这包括巨大的光学望远镜、精密的光谱仪以及其他辅助仪器。他得查看望远镜的镜片是否干净,各个机械部件是否运转正常,确保设备处于最佳的工作状态。一旦发现问题,他得赶紧进行维修和调整,避免影响到后续的观测数据准确性。
他根据事先制定的观测计划,将望远镜精准地对准目标天体。有时候是遥远的星系,有时候是神秘的星云,或者是可能存在行星的恒星系统。
同事贝恩德凭借着自己扎实的专业知识和丰富的经验,为项目的顺利推进做出了重要贡献。这些数据量巨大且复杂,需要运用先进的计算机技术和数据分析方法进行处理。他操作着软件,对数据进行筛选、整理和分析,从中寻找有价值的信息。
褚飞骍对旁边的同事贝恩德说:“你有没有注意到在边缘的地方,已经开始出现了交叠。”
贝恩德说:“还早的吧。”
褚飞骍说:“这是最外围的一些行星。”
贝恩德说:“反正跟我们也没有什么关系吧。难道会受到吸引飞过去?”
褚飞骍说:“那倒不会。只不过有些新的天文现象。”
“希望这个现象会持续到博士毕业。” 上次贝恩德刚发现的彗星,过了一年后就不见了。后面也不敢以这个为主题撰写论文,因为已经没有证据了。
在遥远的地方,银河系与仙女座星系开始了一场宏伟的交叠之舞。这两个星系,各自拥有着无数颗璀璨的星辰,仿佛是两支优雅的舞者,在黑暗的舞台上缓缓接近。
起初,银河系的旋臂与仙女座星系的边缘轻轻触碰,像是两位舞者试探性的接触。这一刻,星辰间的引力开始微妙地作用,牵引着彼此的轨迹。渐渐地,两个星系的交汇点变得越来越明显,犹如一道逐渐加宽的光带,横贯在宇宙之中。
星系也像是一个巨大的水母。有着不规则的形状,有着非常柔软的外壳,随着时间的推移,在不断的变换外形。有着变幻莫测的光线,看到一些深红色和深蓝色。
也像是水面上的两个巨大的漩涡,逐渐的靠近。
像是在房屋里,当一束阳光照进来,能够看到悬浮的,不断飘动的微粒。
随着交叠的深入,更多的行星开始相互交错,它们的光芒在夜空中交织成一幅壮丽的画卷。这一刻,整个宇宙仿佛都在为这场盛大的舞会而颤抖。星系的边缘区域也开始逐渐接触,形成一个庞大而复杂的新结构,它的形状和动态都在不断地变化着。
在这个过程中,气体之间的摩擦也会产生冲击波,从而在星系中形成恒星。
在这场舞会中,恒星、行星、星云和星团都在各自的轨道上舞动,它们的引力相互作用,塑造出新的星系结构。这场宇宙中的舞蹈是如此的宏伟和壮观。
银河系与仙女座星系又开始分离,恢复到原来的星系状态。这个过程漫长而复杂。
多颗星辰像是绽放的烟火,在黑暗的背景下燃烧,照亮了彼此的轨迹。
一些恒星和行星的轨道开始发生变化。它们不再沿着原有的路径运动,而是在新的引力作用下,准备新的旅程。像是空中的球,在复杂的引力网的作用下,偏离了原始的轨道,飞向新的区域。
这些变化不仅影响了星系内部的动态平衡,也在一定程度上改变了星系的结构和形状。
由于引力作用的影响,新的星系内部的运动也变得更加活跃。恒星、行星、星云和星团之间的相互作用更加频繁,形成了一个更加动态和活跃的环境。
这场交叠对其他星系也产生了一定的影响。由于新的星系的质量和引力场的改变,它开始对周围的星系产生引力作用。这种引力作用影响了周围星系的运动轨迹。
飞骍说:“你是否会用人名给彗星来命名?”
贝恩德说:“可以。”
飞骍说:“但是我不会这样命名,因为这会有一种孤寂感。”
在天文学中,通常有严格的命名规则和程序。许多天文现象,包括彗星,通常是以其发现者或重要特征来命名的。直接使用人名可能是因为这个人是该彗星的发现者或者对天文学有杰出贡献。
用人名来命名一个彗星可能不直接反映彗星的独特性或特点,如它的轨道特性、外观或发现情况。然而,如果命名是为了纪念某位对天文学有重要贡献的科学家或发现者,这样的命名也可以被视为对该人贡献的一种认可和尊重。
贝恩德说:“从易于记忆和传播的角度来看,人名可能比其他复杂的命名方式更容易被大众记住。人名通常较为简短,且具有文化共鸣,这有助于公众更广泛地接受和认识特定的彗星。”
飞骍说:“我认为可以从彗星的特点角度来命名。可以考虑结合彗星的特性或发现情况,为命名添加一些描述性的元素,以增加其独特性和辨识度。”
贝恩德说:“我倒是不管是以什么方式来命名,如果那个彗星还在就好了。”
飞骍说:“你觉得为什么找不到了?”
彗星的轨道可能受到其他大型行星(例如木星和土星)的引力影响,导致其轨道发生改变。如果这种摄动很大,彗星可能会被抛出太阳系,或者其轨道变得非常椭圆或双曲线形,使其成为非周期彗星,一去不复返。
彗星在靠近太阳时,其表面的物质(主要由尘埃、岩石、水冰和气体组成)会因太阳的热辐射而挥发。这种挥发过程在每次彗星回归时都会发生,导致彗星逐渐消耗。当彗星挥发到一定程度,它可能会变得太小而无法再被观测到。
彗星的彗核结构相对松散,受到太阳照射和太阳风的作用时,容易分解或破裂。随着时间的推移,这些小碎片可能会完全瓦解,导致彗星消失。
虽然化学反应不是彗星消失的主要原因,但在太阳辐射和太阳风的作用下,彗星表面的物质可能会发生化学变化,例如水冰的升华,这也会加速彗星的消耗。
彗星消失的主要原因可以归结为轨道变化、物质挥发与分解以及可能的化学反应。
贝恩德说:“最有可能的原因是,彗星的轨道可能受到其他大型行星的引力影响。”
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