你所看到的星星,它们会慢慢移动,以至于让我们误以为是静止的

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通常来说 , 速度固定 , 物体离你越远 , 在你的视野里这个物体的移动越小 。 恒星 , 即使是最近的恒星 , 远比山脉更远 , 因此它们在我们视野中的运动微乎其微 , 但它们仍在运动 。
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大多数人们用肉眼看到的星星都是我们银河系内部的恒星 。 通过望远镜 , 我们可以观测到其它星系的恒星 , 甚至其它的星系 。 我们银河系中的恒星 , 都围绕着银河系中心的近圆形轨道运行 。 它们之所以这样做是因为银河系的大部分质量是集中在中心的 , 而这些集中的质量创造出的巨大引力可以将星系中的所有恒星拉入圆形轨道 。
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此外 , 相对于整个银河系的旋转 , 在银河系中的每一颗恒星也有属于自己微小但随机的运动 。 其它星系中的恒星也是如此 。 每颗恒星绕其星系中心运行 , 并在此基础上略微随机运动 。 恒星不会像喝醉酒那样没头脑地乱撞 。 相反 , 它们都在一条平滑 , 近乎直线的轨道上运行 , 而恒星自身的动量与引力场决定了自己的运行轨道 。 然而 , 当对比大量单个恒星的运动同时去除其中的星系运动时 , 结果却是一个随机分布 。 究其原因 , 仅仅是恒星形成原材料的随机性 , 和在近乎真空的宇宙环境下漂流亿万年里 , 每个恒星的惯性趋势的随机性 , 导致了结果中的随机分布 。
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你所看到的星星,它们会慢慢移动,以至于让我们误以为是静止的】在LouisBerman的教科书《ExploringtheCosmos》中写到:“正如我们看到的一样 , 所有个体的随机运动 , 虽然很轻微 , 但被叠加在所有恒星围绕着的银河系中心的系统级运动上……银河系的圆盘部分内的恒星的主要运动是开普勒运动:恒星越接近引力中心(银河系核心) , 它移动得越快 。 这种行为模式很类似于行星绕日 , 因为万有引力定律不仅是太阳系运动的规则 , 也是星系运动的总则 。
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愈加接近恒星密度最大的核球 , 其作用愈加接近于固体结构:恒星离中心越远 , 运行得越快 。 恒星会高于或低于银道面 , 形成银晕 , 同时球状分布的球状星团 , 在高度偏心的椭圆中以各种倾斜角度围绕银河系中心移动 。 它们的运动方式与远距离彗星围绕太阳的运行类似 。
参考资料
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