發展
從公元前129年
古希臘天文學家
喜帕恰斯目測
恆星光度起,中間經過1609年伽利略使用
光學望遠鏡觀測天體,繪製
月面圖,1655–1656年惠更斯發現
土星光環和獵戶座星雲,後來還有哈雷發現恆星自行,到十八世紀老赫歇耳開創
恆星天文學,這是天體物理學的孕育時期。
十九世紀中葉,三種
物理方法——分光學、
光度學和
照相術廣泛套用於天體的
觀測研究以後,對天體的結構、化學組成、物理狀態的研究形成了完整的科學體系,天體物理學開始成為天文學的一個獨立的分支學科。
天體物理學的發展,促使
天文觀測和研究不斷出現新成果和新發現。
理論天體物理學的發展緊密地依賴於
理論物理學的進步,幾乎理論物理學每一項重要突破,都會大大推動理論天體物理學的前進。
1920年,薩哈提出恆星大氣
電離理論,通過埃姆登、史瓦西、愛丁頓等人的研究,關於
恆星內部結構的理論逐漸成熟。
1905年,赫茨普龍在觀測基礎上將部分恆星分為巨星和
矮星。
1916年,亞當斯和科爾許特發現相同光譜型的巨星光譜和矮星光譜存在細微差別,並確立用光譜求距離的分光視差法。
1946年美國開始用火箭在離地面30–100公里高度處拍攝
紫外光譜。
定義
天體物理學是研究宇宙的物理學,這包括星體的
物理性質(光度、密度、溫度、
化學成分等等)和星體與星體彼此之間的相互作用。套用物理理論與方法探討
恆星結構、
恆星演化、太陽系的起源和許多跟
宇宙學相關的問題。
隨著近代跨學科的發展,其與化學、生物、歷史、計算機、工程、古生物學、
考古學、
氣象學等學科混合,天體物理學大小分支大約三百到五百門主要專業分支,成為物理學當中最前沿的龐大領導學科,是引領近代科學及科技重大發展的前導科學,同時也是歷史最悠久的古老
傳統科學。
研究內容
檢測儀器
理論模型
理論天體
物理學家的工具包括
分析模型和
計算機模擬。天文過程的分析模型時常能使學者更深刻地理解內中奧妙;計算機模擬可以顯現出一些非常複雜的現象或效應。
研究人員
理論天體物理學家及實測天體物理學家分別扮演這門學科當中的兩大主力研究者,兩者專業分工。理論天體物理學家通常扮演大膽假設的研究者,理論不斷推陳出新,對於數據的驗證關心程度較低,假設程度太高時,經常會演變成
偽科學,一般都是天體物理學研究者當中的激進人士。
實測天體物理學家通常本身精通理論天體物理,在相當程度上來說也有能力自行
發展理論,扮演小心求證的研究者,通常是物理
實證主義的奉行者,只相信觀測數據,經常對理論天體物理學所提出的假說進行證偽或證實的活動,一般都是天體物理學研究者當中的保守人士。
研究對象
太陽系
太陽是離地球最近的一顆普通恆星。對太陽的研究,經歷了從研究它的內部結構、能量來源、化學組成和靜態
表面結構,到使用
多波段電磁輻射研究它的活動現象的過程。
太陽風的影響能夠為我們
直接感受。日地關係密切,所以研究有關地球的科學,必須考慮太陽的因素。
對行星的研究是天體物理學的一個重要方面。
近二十年來,對彗星的研究以及對
行星際物質的分布、密度、溫度、磁場和化學組成等方面的研究,都取得了重要成果。隨著
空間探測的進展,
太陽系的研究又成為最活躍的領域之一。
二百多年來,關於
太陽系的起源和演化問題已提出四十多種學說,但至今還沒有一個學說被認為是完善的而被普遍接受。
近三十年來這方面有了很大進展,大多數天文學家贊成的
恆星演化學說是所謂的“瀰漫說”,但也有少數人認為恆星是由超密物質轉化而成的。
特殊恆星
特殊恆星更是多種多樣:
造父變星的光變周期為1~50天,
光變幅為0.1~2個
星等;
長周期變星的光變周期為90~1000天,光變幅為2.5~9個星等;
天琴座RR型變星的光變周期為0.05~1.5天,光變幅不超過1~2個星等;金牛座 T型變星光變不規則各種各樣的恆星,為研究
恆星的形成和演化規律提供了樣品。另外,天體上特殊的物理條件,在地球上往往並不具備,利用天體現象探索物理規律,是天體物理學的重要職能。
星系
通過多年研究,人們對
銀河系的整體圖像以及太陽在銀河系中的地位,有了比較正確的認識。銀河系的直徑為十萬光年,厚兩萬光年。通過對銀河系
恆星集團的研究,建立和證實了
星族和
銀河系次系等概念。對
銀河系自轉、
旋臂結構、
銀核和
銀暈也進行了大量研究。
分類
天體物理學從
研究方法來說,可分為
實測天體物理學和理論天體物理學。前者研究天體物理學中基本觀測技術、各種儀器設備的原理和結構,以及觀測資料的分析處理,從而為理論研究提供資料或者檢驗
理論模型。
光學天文學是實測天體物理學的重要組成部分。後者則是對觀測資料進行
理論分析,建立理論模型,以解釋各種天象。同時,還可預言尚未觀測到的天體和天象。
太陽學科
研究太陽表面的各種現象、
太陽內部結構、能量來源、化學組成等。太陽同地球有著密切的關係。研究太陽對地球的影響也是太陽物理學的一個重要方面。
研究太陽系內除太陽以外的各種天體,如行星、衛星、
小行星、流星、
隕星、彗星。
行星際物質等的性質、結構、化學組成等。
恆星學科
研究各種恆星的性質、結構、物理狀況、化學組成、起源和演化等。銀河系的恆星有一、二千億顆,其物理狀況千差萬別。有些恆星上具有非常特殊的條件,如
超高溫、
超高壓、超高密、
超強磁場等等,這些條件地球上並不具備。利用恆星上的特殊物理條件探索物理規律是恆星物理學的重要任務。
④恆星天文學
研究銀河系內的恆星、星團、星雲、星際物質等的空間分布和
運動特性,從而深入探討銀河系的結構和本質。
星系學科
宇宙學科
⑦宇宙學
研究天體的起源和演化。對太陽系的起源和演化的研究起步最早。雖然已取得許多重要成果,但還沒有一個學說被認為是完善的而被普遍接受。恆星的樣品
豐富多彩,對恆星的起源和演化的研究取得了重大進展,恆星
演化理論已被普遍接受。對
星系的起源和演化的研究還處於摸索階段。
天體物理學的各分支學科是互相關聯、互相交叉的。
其他學科
⑩射電天文學
射電天文學是通過觀測天體的無線電波來研究
天文現象的一門學科。由於
地球大氣的阻攔,從天體來的無線電波只有波長約1毫米到30米左右的才能到達地面,迄今為止,絕大部分的射電
天文研究都是在這個波段內進行的。 射電天文學以無線電接收技術為觀測手段,觀測的對象遍及所有天體:從近處的
太陽系天體到銀河系中的各種對象,直到極其遙遠的銀河系以外的目標。射電天文波段的
無線電技術,到二十世紀四十年代才真正開始發展。
天體物理學的一個分支學科。主要任務是研究天體上發生的各種高能現象和高能過程。它涉及的面很廣,既包括有
高能粒子(或
高能光子)參與的各種天文現象和
物理過程 ,也包括有大量能量的產生和釋放的天文現象和物理過程。最早,高能天體物理學主要限於宇宙線的探測和研究,真正作為一門學科是20世紀60年代後才建立起來的。
20世紀60年代以後,各種新的探測手段套用到
天文研究中,一大批新天體、新天象的發現,使高能天體物理學得到了迅速發展。高能天體物理學的研究對象包括類星體和活動
星系核、脈衝星、
超新星爆發、黑洞理論、
X射線源、
γ射線源、宇宙線、各種
中微子過程和高能粒子過程等等。
此外,在某些天體上,例如類星體和脈衝星等,也有一些高能過程。它們都是
高能天體物理學的研究對象。高能天體物理學已經取得一些重要表現在以下幾個方面:對於在恆星上
可能發生的中微子過程作了開創性的研究,發現
光生中微子過程、
電子對湮沒中微子過程以及
電漿激元衰變中微子過程等,對晚期恆星的演化有重要的影響;對
太陽中微子的探測發現實驗值與理論值有較大的差距;關於
超新星的爆發機制,提出了一種有希望的理論;超新星爆發可能是宇宙線的主要源泉;在宇宙線中探測到一些能量大於10
電子伏的超高能粒子,中國科學院原子能研究所云南站在1972年發現一個可能是質量大於1.8×10克的
荷電粒子;發現
星系核的爆發現象和激烈的活動現象。
研究意義
人類對宇宙的認識不斷擴大,不僅使人們愈來愈深入地了解宇宙的結構和演化規律,同時也促使物理學在揭示
微觀世界的奧秘方面取得進展。
氦元素就是首先在太陽上發現的,過了二十多年後才在地球上找到。熱
核聚變概念是在研究恆星能源時提出的。由於地麵條件的限制,某些物理規律的驗證只有通過宇宙這個“實驗室”才能進行。
六十年代天文學的四大發現——類星體、脈衝星、星際分子、微波
背景輻射,促進了高能天體物理學、宇宙化學、天體生物學和
天體演化學的發展,也向物理學、化學、生物學提出了新的課題。