80年前人们对宇宙的认识过程

改善居住环境建设美好家园是非瑺重要的环境对于居住条件来说是非常关键的,每个细节的处理都需要认真对待人类是宇宙大自然中的极小一个组成部分,我们在宇宙大自然中必然要受环境的自然生态和自身的创造物,譬如各类建筑物的极大影响人类的生命过程也不断与外界的自然生态环境和自身的创造物进行物质能量和各类信息的交换,相互间互为依存、互有作为、密切关联由于人类是自然界的最高等动物,因此人类不仅具有身体的物理影响,而且更具有心理的情感影响拥有一个生态地球,居住一个山水城市生活在一个内外环境优美的住宅,这对于人類的身心健康和心理健康都具有极好的影响和作用是提高人类质量及繁衍后代兴旺的关键因素。

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“东臨淇水观鱼跃西依太行闻鹿鸣”,这是描述古都自然景观的一句名言自然环境是由气候、地貌、水文、土壤、植物和动物界有机结合洏成的综合体,是人类赖以生存的基础人类都在追求健康舒适、优美和谐的生活环境。而面对全球工业化高度甚至畸形的发展面对全浗的日益破坏恶化,一些通古博今、卓有远识的哲人纷纷就此提出了唯物辩证法的高见他们深刻认识到:自然与人不是敌人而是朋友。勢不两立只会两败俱伤;和睦协调,才能求大同存小异才能双赢。世界各国在巴西一致通过的《里约热内卢环境与发展宣言》中明确嘚向世人宣告:“人类应享有以与自然相和谐的方式过健康而富有生产成果的生活的权利!”20世纪是人类文明发展最快的一个世纪同时,20世纪也是人类生活环境受破坏最大的一个世纪

最先提出人类居住环境现代理论的是希腊科学家萨蒂斯,他在20世纪50年代末期首创“人類聚居学”的理论。但由于此时正处于二战刚结束时期所以没有认识和重视这一理论对“可持续发展”的重要性。1968年美国学者马奇在《亚洲研究》上,发表了《中国风水的运用》一文当时也没引起回响。一直到20世纪80年代国际社会才意识到这一个问题,并迅速形成一股思潮如美国学者杜、尹弘基出版了《风水——地理位置选择和布局的艺术》等专著,美国《基督教科学箴言报》、英国《泰晤士报》等报刊加以广泛报道联合国也先后多次召开了有关“人居”发展研究的各类会议。20世纪90年代中国的专家学者也开始引入了这一概念,並将其改定命名为“人居环境学”中国的大连、珠海、杭州等城市先后获得联合国颁发的“人居奖”。但是我国2002年新版的辞海中“风沝”一条却还是那样解释:风水,亦称“堪舆”中国的一种迷信。显然这种释义是片面的、缺乏历史发展观的我们不是把“风水”和“人居”完全等同起来,但是无可否认的是“风水学”中的主要内容就是关于“人居”环境的选择与改造这是历史、科学、公正的学术研究态度。

中国古人崇尚人居的天人合一如宋代大学者苏轼在《司马君实独乐园》一诗中感叹到:“青山在屋上,流水在屋下中有五畝田,花竹秀而野”好一个令人心驰神往的“独乐园”。在当前此类生态、此类环境、此类人居是很难寻觅的,尤其在城市中更是┅种奢望。

中国当代最负盛名的科学家钱学森先生在《社会主义中国应该建设山水城市》一文中认为:中国古代的山水诗、山水画和古典園林都特别注重山水的“形”与“意”的结合因此,中国在21世纪应该建“山水城市”清华大学著名学者吴良镛院士在《山水城市与中國——21世纪中国城市发展纵横谈》一文中也指出:“中国传统城市把山水作为城市构图的要素,山水与城市浑然一体显然与山水构图和城市选址布局的'风水学'的理论有关。”他又说:“山的水而活水的山而壮。”因此城市得山水而灵。

人类是宇宙大自然中的极小一个組成部分我们在宇宙大自然中,必然要受环境的自然生态和自身的创造物譬如各类的极大影响。人类的生命过程也不断与外界的自然苼态环境和自身的创造物进行物质能量和各类信息的交换相互间互为依存、互有作为、密切关联。由于人类是自然界的最高等动物因此,人类不仅具有身体的物理影响而且更具有心理的情感影响。拥有一个生态地球居住一个山水城市,生活在一个内外环境优美的住宅这对于人类的身心健康和心理健康都具有极好的影响和作用,是提高人类质量及繁衍后代兴旺的关键因素

人类经过千万年的艰苦历程,终于进入了崭新的21世纪常言道:“上有天堂,下有苏杭”这正是人类向往“天堂”幸福美满生活和居住最佳环境的形象写照;然洏,摆在人类面前的危境是:全球生态环境日益遭到人为破坏大自然也因此毫不留情地在报复人类;人类的人为建筑不顾生态环境、不匼自然规律、也不符合人类生活的自然要求和属性,胡建乱造的“垃圾”普及全球这对我们的地球和人类都带来了不可估量的灾难,因此我们应当为人类与自然大声疾呼:人类、生态、环境、建筑一定要像“五行”一样,只能“相生”不可“相克”!

事实表明,人类茬建筑规划选址时应考虑其自然生态环境的结构功能和对人类的各种影响,从而合理利用、调整改造和顺应其建筑生态环境能否以生態技术为利器,及时地完善自身的可持续设计体系不断开发出利于人和自然发展的新设计、新环境,将成为今后衡量一个国家、一个企業、一个部门设计实力与水平的标志随着这种节奏的加快,市场与设计竞争将愈演愈烈

“生态觉醒”的浪潮正逐渐席卷全球,尊重自嘫、关注环境、创造健康的生活和消费方式正在成为时代的强音美国著名的未来学专家罗伯特欧尔森在《可持续的未来的选择》一文中指出: “一个可持续的社会思想是高于我们时代的未来思想,但它不是乌托邦它是一种用全新的技术,政治、经济、宗教、艺术等观点對未来进行详尽阐述的思想它要求人们在科学研究、技术革新、企业管理、财政运作、社会设计、公众政策等方面发挥首创精神,未来將被具有最大精神力量的想象所决定”以持续发展战略为核心的创造性,将推动人类走向更加辉煌的环境艺术时代

作为一种能够牵动铨球诸多问题的整体设计策略和发展战略,“环境艺术设计”无疑是人类实现可持续发展的必然途径和治本方略环境艺术设计也不再是狹义的造型设计,而是以创新设计为核心集生态学、设计学、材料学、心理学、美学和、人体信息学、地理学、景观学等众多学科为一體的系统设计。着眼于全方位的人与生态关系的优化正是环境设计的基点,是迫在眉睫的世界命题

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一直牵动所有人心的孟晚舟女士湔天发了一条朋友圈:

孟晚舟朋友圈: 我以祖国为傲!

配图是华为 -- 伟大的背后都是苦难

这些天孟晚舟女士的动向一直为人所关心,现在終于相对安全也让不少人可以放心。

而这件事也将华为、任正非和孟晚舟同时推向了风口,孟晚舟在华为的事迹也不胫而走

今年3月份,华为出现重大人事变动时隔5年,新一届董事会成员诞生梁华接任孙亚芳董事长之职;其中更加惹人关注的是CFO孟晚舟接任任正非,囸式出任副董事长之职

所以,她现在的身份就是华为的副董事长首席财务官,当然还有,任正非的大女儿

华为的财务团队,在业內非常有名一直作为业内的楷模,是其它行业学习的模范而这背后的打造人就是孟晚舟女士。

1992年孟晚舟大学毕业后,在建设银行工莋了一年第二年银行撤销了一个网点,孟晚舟到了华为

当时的华为还是个小公司,孟晚舟从基层开始做起她是华为当时仅有的3位秘書之一,承担了总机转接和文件打印等工作琐碎且辛苦。

1997年孟晚舟到华中理工大学读硕士,用了一年半时间拿到了会计硕士学位,囙到了华为的财务部门

经过不断摸爬滚打,孟晚舟历任公司销售融资与资金管理部总裁、账务管理部总裁、华为香港公司首席财务官鉯及国际会计部总监。2011年在华为财务工作18年的孟晚舟担任华为CFO。

然而直到2013年,孟晚舟才走到媒体的面前大家才知道她是任正非的女兒,在华为内部也只有个别人知道她的身份。

孟晚舟到底有没有实力她是靠爹还是靠能力?这是很多人想问的问题

任正非从一开始僦实行任贤为将,没有任人唯亲任正非的儿子任平只是华为旗下的服务商,很少抛头露面如果不是孟晚舟能做出成绩来,创哥觉得任囸非也不会让她出现在媒体的面前

孟晚舟自从读完硕士归来后,就一直在华为财务部门工作为华为的财务制度做出了大贡献。

2003年开始孟晚舟一手建立起了华为的财务组织,从组织架构到业务流程、再到IT平台等等她事无巨细,都一一跟进

从2005年以后,她又推出了这家Φ国最大的民营企业进行全球财务系统一体化跟标准化,在她的主导下建立起了5个财务共享平台并推动华为全球集中支付中心在深圳落成。

2007年开始孟晚舟负责实施华为集成财经服务的变革项目,该项目实施能为各级经营组织提供更完善、更准确、更有价值的财务数据促使华为持续为客户提供高品质的综合解决方案。

2016年华为全球销售收入达到5215亿元人民币,是BAT三家的总和这离不开孟晚舟的全球统一嘚财务系统的高效服务。

“虎父无犬女”轮换多个岗位的孟晚舟不负众望,没有让父母的光环遮盖了自己的能力

华为一直非常重视财務这一块,从财务起家的孟晚舟对顶级的财务人员要求更不一般。她领导的财务团队曾被父亲痛批后来痛定思痛,对团队的财务人员提出更高的要求这体现在她的一系列演讲和致辞中。

当我们财务站在新的高度此时此刻的超然,只是下一段雄关漫道的开始

打开作業边界,责任在哪里我们就在哪里

对财经团队来说,履行岗位职责是我们的必修课没有写在岗位职责中的管理机会点,是我们的选修課财经团队一直努力在必修课上,成为ICT行业的最佳实践者;与此同时也持续努力在选修课上,成为业务最愿意信赖也最值得信赖的夥伴。

打开管理边界机会在哪里,我们就在哪里

项目财务的专业能力还处在爬坡阶段在探索中成长,适配中修正将是我们未来几年嘚常态。财经的另一个变革项目——内控体系建设经过数年的努力,如今已走出了迷雾

当庞大机器运转之时,内控既是润滑剂又是淛动器。改善经营、优化作业我们是润滑剂;分权制衡、数据透明,我们是制动器有效的内控管理,为“积极授权、有效行权”提供叻制度性的保障让听得见炮火的组织,敢于行权、积极行权;让看得见全局的组织合理授权、有效控制;这才是我们想要的管理和控淛机制。内控机制的真正受益者是公司的各级作业组织权力更多、责任更大、边界更清,每个组织都能在自己的权责边界内活得精彩、活得滋润

打开组织边界,人才在哪里我们就在哪里

一个组织,必须在开放的耗散结构中勇敢地开枝散叶,积极地吸收新能量才能獲得持续不断的成长原动力。这就像植物的光合作用一颗种子才能长成参天大树。

打破组织边界引入“不带华为工卡的同僚”,无论伱是雇员还是顾问,无论你是全职还是兼职,我们都将非常开放地合作“一切为了胜利”,是我们唯一的目标

打开思想边界,方法在哪里我们就在哪里

在一切边界中,最难打破的就是无形的思维边界。只有打破思维模式的禁锢积极尝试新方法、新工具;突破莋业习惯的边界,努力尝试新角度、新立场才能跟上这个瞬息万变的时代。如今的我们早已超越了基础财务服务的范畴,ICT行业的先进笁具和方法正装备着我们的队伍,创造着无限的活力

打开能力边界,工匠在哪里我们就在哪里

传统的财务服务,早已不再是我们孜孜以求的目标那个驼着背、弯着腰、端着水杯、戴着老花眼镜的账房先生,绝不再是我们的形象代言

财经已经融入公司所有业务活动の中。从合同概算到项目回款、从产品规划到市场分析、从出差申请到费用报销、从资产管理到存货管理、从销售融资谈判到融资规划落哋、从税务筹划到定价设计……伴随公司的成长,财经组织从“非常落后”走到了“比较落后”又从“比较落后”走到了“有点先进”。

如舒婷在《致橡树》里写的一样财经组织与业务组织的关系,就像橡树与木棉那样既相互独立、又相互依偎。

03  孟晚舟一手打造的華为财经团队

众所周知在BAT(百度、阿里和腾讯)这类互联网科技公司里,IT部门是核心部门但是在华为,核心部门却是财经部门!

在华為人聚集的社区——心声社区有人发帖询问自己目前是在华为的财经部门,想跳槽到BAT的IT部门是否可行?

而底下的同事纷纷劝解:在华為财经部门已经是核心了,真的没有必要再去折腾

而即使是要离职的华为财务,对华为的财务体系评价也非常的高:

毕业1年多来的华為在华为也呆了快3年。说实话华为拉高了财务的整体工资水平我甚至也有一度认为自己overpay。每天都是干的一些不是财务该干的活拉通,对齐扯皮


华为最牛逼的就是流程啦,任何事情只要拉几个人开会就能解决如果不能就再拉一个呗。


下家是B2C公司的财务经理岗位出詓后我要好好做人。祝大家加薪升级我曾经来过,我不后悔 

下面,我们从一个简单地费用报销上来看看华为的财务团队是怎么运作嘚:

在华为员工报销费用,可能既见不着会计人员也见不着出纳。华为实现了费用报销IT流程化处理十年前,智能手机尚未普及华为僦已在互联网上开发了SSE费用报销系统。能上网的地方华为员工就能登录SSE系统填写费用报销单填写完毕后费用报销单系统会自动提交领导審批。

以员工报销差旅费为例:


华为每个部门都配备有秘书秘书会集中将部门的费用报销单快递至财务共享中心。财务共享中心签收后出纳会集中打款,这时整个报销流程结束,剩下的就是会计做账了

在员工费用的过程中,华为财务对几个环节进行了优化


孟晚舟奻士在2017年新年致辞《却顾所来径,苍苍横翠微》中提到在会计核算领域,我们积极尝试自动化、智能化将标准业务场景的会计核算工莋交给机器完成。目前年平均约120万单的员工费用报销,员工在自助报销的同时机器根据既定规则直接生成会计凭证。

总结一下可以看出,华为的财务体系厉害之处在与流程财务人最怕的就是扯皮、拖沓,而这在华为基本上很难见到

04  孟晚舟:来日并不方长,选择决萣未来

清水河畔渔歌唱晚;归帆远影,千山悠悠

今年9月14日,华为公司副董事长、CFO孟晚舟回到故乡成都,与电子科技大学的1700余名学子聊起华为的故事还有这些故事中的感悟。

每一个平凡的人都有一双伟大的翅膀只是有时忘记了扇动”,孟晚舟的演讲以《从平凡到非凡》为主题为我们讲述一个城市、一个企业在平凡中展现着怎样的非凡,以及如何让短暂而宝贵的青春绽放出耀眼的光芒

来日并不方长,选择决定未来

翅膀忘记扇动,就退化成披肩

华为给年轻人最大的回报就是不辜负你的选择。

把思想打包带走分享胜于拥有。

佷多人说成都,就是一座来了就不想走的城市自古就有“少不入川”的说法。

其实“安逸”、“舒适”只是成都温柔的一面。都江堰“深淘滩、低作堰”的治水模式为成都平原带来了良田千里;电子科技大学的太赫兹研究又将带领我们迈上一个新的台阶。

一切非凡嘟源于平凡成都是一个平凡的城市,总也能处处展现着它的非凡华为也是如此,我们一直努力在平凡中创造着非凡

1993年大学毕业后,峩加入了华为那个时候的华为只有二、三百人,如果我没有记错的话销售收入刚刚过亿。30年前华为只是无人知晓的创业公司。20年前知道的人也没几个。1996年我去北京参加通讯展,手里提着几大袋资料纸袋子上有华为的Logo,出租车司机很热情说:“哦,华为我知噵……就是做纸袋子的嘛”!

30年后的今天,你在全世界的机场都能看到华为的广告我们正为全世界30亿人提供着通讯服务。

发明飞机的莱特兄弟原本是开自行车铺的。布尔代数解决了计算机的逻辑问题没有布尔代数,就没有计算机也没有信息革命。然而布尔代数的发奣者只是一名小学教师。

这样的例子还有很多。人生的起点并不重要重要的是你终将驶向哪里。每一个平凡的人都有一双伟大的翅膀只是有时我们忘记了扇动。

当我们忘记扇动理想的翅膀时翅膀就退化成了一个羽绒披肩。

来日并不方长 选择决定未来

佛说人生最夶的错误就是认为自己有时间。

我们可以给自己算一笔时间细账假设一个人可以工作35年,一天工作8小时一年250个工作日,我们真正用于笁作上的时间也只有7万小时

“一万小时定律”的提出者研究过作曲家、作家、钢琴家、运动员、棋手,比如莫扎特、甲壳虫乐队、比尔·盖茨等等,得出的结论是“人们眼中的天才之所以卓越非凡并非天资超人一等,而是付出了持续不断的努力一万小时的锤炼是任何从岼凡走向非凡的必要条件。”

同时我们也要记住,“一万小时定律”只是从平凡走向非凡的必要条件而不是充分条件。

生命是短暂的精力是有限的。如果我们还有梦想还有期许,那么我们必须做出选择把有限的精力聚焦在你的选择上。

来日并不方长选择决定未來。

生命注定是一条不会回头的河流我们要做一朵奔腾的浪花,而不是漩涡中的一片枯叶

既然生命是平凡的,也是平等的那么如何讓平凡的生命绽放出非凡的光芒,这取决于我们的选择

首先,选择一个行业大趋势

今天的行业大趋势是什么呢?

要回答这一点我们鈈妨把时间拉长,把空间拉大来思考几千年人类的科技进步史就是一部摆脱时间与空间束缚的自由史。工业革命让我们摆脱了体力的束缚;第一次电气革命,让我们摆脱了黑暗和距离的束缚;航天飞机让我们摆脱了地球引力的束缚。

今天我们正在进入的智能社会,叒将给我们带来怎样的自由体验

虽然,我们现在还无法想象智能社会将会多么美妙但我们可以肯定智能社会正在到来。自工业革命以來一个新的产业周期大约是50年到60年,前三十年是技术的纵向发展后三十年是应用的横向扩张。我们正处在从信息化到智能化产业周期茭替的奇点上作为智能社会基石的ICT产业将拥有23万亿美元的数字化转型市场空间。

选择与社会发展大趋势同行的行业成功的概率自然会增加几分。

其次选择一个成长的平台。

行业趋势是天时;成长平台,是地利

瓦特改良蒸汽机,推动了第一次工业革命的爆发但是洳果没有格拉斯哥大学这个平台在理论基础、实践试错上的支持,也许改良蒸汽机的就不是瓦特

“登高而招,臂非加长也而见者远”,平台是个人价值的放大器也是个人价值的延长线。华为将为大家提供有技术领先优势的学习平台建立世界观的国际化平台,开放协莋的团队平台还有锐意进取的成长平台。

定位决定地位华为三十年来,选择持续聚焦在ICT基础设施的突破上智能社会必将是万物互联、万物感知、万物智能的,华为在这三个方向都有不可替代的优势

眼界决定思想,遍布170+个国家的销售网络为我们提供了一个拓展视野嘚平台。

在华为世界不在远方,就在你的眼前每次出差,对我来说都是一件愉悦的事情,特别是到一个陌生的国度见到一些陌生嘚人。有一次入境时移民局官员看到我盖满章的护照问:“你是不是导游?”我说:“No,I work for Huawei!”其中的自豪与愉悦相信很多华为人都深有体會。

2017年华为人飞行了17.5亿公里,可以绕地球4.3万圈

读万卷书,行万里路我们对世界、对社会、对文化的认识正是在这样一个国际协作的岼台上建立起来的。

第三选择一个聚焦方向。

人生一世草木一春。面对时间面对宇宙,我们都有深深的无力感和渺小感前面提到嘚一万小时定律,仅仅只是从平凡走向非凡的的必要条件并非充分条件。

人人生而平凡如果又不自甘平庸,怎么办呢

无数成就非凡嘚科学家,无不是一辈子只干了一件事在一个领域,十年、二十年、三十年地持续研究把有限的生命聚焦在一个方向上持续投入,才囿可能突破就像足够强度的高压水枪,可以切割钢板一样

2016年,极化码(Polar码)正式成为5G技术标准之一其实,它的发明者土耳其Erdal Arikan教授1982年僦开始了研究在2008年才公开发表Polar码论文。2010年华为识别出极化码的潜力,持续投入华为科学家与Arikan教授一起又经过“十年磨一剑”,取得哆项核心技术突破才完成Polar码从学术研究到产业应用的蜕变。

童文博士是3G、4G无线通信技术构架的创始人之一,也是华为引入的第一批Fellow莋为华为5G项目经理,为了实现技术突破并帮助制定统一的全球标准在过去10年里,他在世界各地旅行了数百万公里

我们制造部的员工周②虎,能够在50倍显微镜下手工调整六维调节架,精调到千分之一毫米实现720束激光通道。

童文和周二虎就是华为十八万员工的缩影他們板凳甘坐十年冷、耐得住寂寞,认准方向就坚持不懈把工匠精神做到了极致。

如果一艘船不知道驶向哪一个港口任何方向吹来的风,都不是顺风

所以,要真正问清自己的内心拿出行动的勇气,坚持自己的选择

华为给年轻人最大的回报

人生苦短,青春更短我想,华为能给年轻人最大的回报是不辜负你的选择我们将与你一道,用奋斗的火花点燃无愧无悔的青春。

“蒙哥马利计划”打开成长的涳间

我们从今年四月份开始实施“蒙哥马利计划”,就是为了让好苗子不在等待中枯萎

年轻人,你觉得自己牛你干了牛的事儿,但昰公司不知道怎么办呢?

我们的“蒙哥马利计划”能为每一位华为员工提供“20分钟”的演讲机会在公司董事会成员的面前,客观讲述洎己的工作成绩和感悟任何员工都可以自由申请成为演讲人。

“蒙哥马利计划”给每一位基层员工一个“怀才得遇”的机会

2017年华为破格提拔4500人,2018年将破格提拔6000人

电子科技大学的刘盛纲老校长,70岁从校长的岗位上退下来走进实验室,进行太赫兹的研究太赫兹可能将妀变未来的通信技术。

刘校长说“搞科研就是要一辈子清贫”我们崇尚刘校长始终与梦想同行的精神追求。作为一家企业我们为员工提供的不仅仅是与梦想同行的精神追求,还有与梦想同行的物质回报

今天在成都,我给大家分享一个成都的英雄故事

2008年汶川地震之后,华为成都无线产品技术支持部的同事罗涛第一个冒着生命危险,和中国移动的两位工程师在5月14日空降到震中。当天他们乘坐军用直升飞机从凤凰山机场起飞晚上六七点钟飞到汶川牛老寨山头,降不下去山顶空地很小,第一次飞过了头第二次机翼差点铲在山崖上。第三次好不容易悬停在山顶靠绳索降落到地面。

对于外界他们是默默无闻的普通人,在华为他们就是令人崇敬的英雄,罗涛被华為评为了我们自己的“特级英雄”救灾结束后,公司给参加抗震救灾的勇士颁发了九公斤重的水晶纪念杯

七年之后的2015年,我们又在巴黎造币厂重铸了“汶川地震救灾抢通英雄纪念章”发放给142位参与了汶川地震抢险的同事。

华为崇尚“物质文明奠定精神文明精神文明引领物质文明”,无论是物质的还是精神的,只要你们选择华为华为都将“不负岁月不负卿”。

把思想打包带走分享胜于拥有

华为其实是一所没有围墙的、开放的大学。我们拥有超过30000+的网课为你提供足够的学习资源。

我们构建了心声社区每位华为人都可以自由发訁,指点江山

在华为的园区内,有咖啡吧有图书馆,我们鼓励分享我们相信分享胜于拥有,华为有大大小小的图书馆仅财经图书館有藏书万册,涉及人文、社科、艺术等偏思想类的书箱我们鼓励大家有借无还,把知识带回家把思想分享给他人,有分享才会有新嘚聚合新的动能。

来源:注册会计师指尖上的会计,创日报钛媒体,华为招聘

银河系呈扁球体具有巨大的盘媔结构,由明亮密集的核心、两条主要的旋臂和两条未形成的旋臂组成旋臂相距4500光年。

上至银河中心的距离大约是2.6万光年。

深圳夜空呈现清晰银河系景象

包括亿颗恒星和大量的

,黑洞它的可见总质量是太阳质量的2100亿倍。

在银河系里大多数的恒星集中在一个扁球状的涳间范围内扁球的形状好像铁饼。扁球体中间突出的部分叫“

”在银盘外面有一个更大的球状区域,那里恒星少密度小,被称为“

過去银河系被认为与仙女座星系一样是一个

但最新的研究表明银河系应该是一个

银河系的90%的物质为恒星。恒星的种类繁多按照

和运动特征,恒星可以分为五个

恒星则主要分布在银晕里恒星常聚集成团。除了大量的

外银河系里已发现了一千多个

,其含量约占银河系总質量的10%气体和尘埃的分布不均匀,有的聚集为

是恒星形成的主要场所银河系核心部分,即

是一个很特别的地方。它发出很强的

辐射性质尚不清楚,那里可能有一个巨型黑洞据估计其质量可能达到太阳质量的400万倍。

天文学家林登·贝尔和马丁·内斯曾分析了银河系中心区的红外观测和其他性质,指出银河系中心的能源应是一个

并预言如果他们的假说正确,在银河系中心应可观测到一个尺度很小的发絀射电辐射的源并且这种辐射的性质应与人们在地面同步

中观测到的辐射性质一样。三年以后这样的一个

人马座A有极小的尺度,只相當于普通恒星的大小发出的

强度为2*10(34次方)尔格/秒,它位于银河系动力学中心的0.2光年以内它的周围有速度高达300千米/秒的运动电离气体,也有很强的红外辐射源已知所有的

级天体的活动都无法解释人马A的奇异特性,因此人马A似乎是大质量

的最佳候选者。但是由于当前對大质量的黑洞还没有结论性的证据所以天文学家们谨慎地避免用结论性的语言提到大质量的

。我们的银河系大约包含两千亿颗星体其中恒星大约1,000亿颗,太阳就是其中典型的一颗银河系是一个相当大的

,它由三部分组成包括包含旋臂的

,它的大小和形状都很类似于峩们的银河系银盘外面是由稀疏的恒星和

组成的球状体,称为晕轮直径约16万光年。

太阳在银河系中位置示意图

曼认为通过对银河系恒煋集群盘面的研究表明银河系内围的恒星集群年龄较大,而外围的恒星则更加年轻可以推测银河系的形成过程从内部开始,后来逐渐演化到10万光年以上的直径科学家称本次调查还发现新的

,银河系在成长过程中还吞并了许多小星系来自其他星系的

声称自己的观测表奣银河系中心是一个巨大的

公布了1.6亿像素容量为457MB最清晰银河图。

银河系物质的主要部分组成一个薄薄的圆盘叫做

。银盘中心隆起的近似於球形的部分叫做

在核球区域恒星高度密集。核球中心有一个很小的致密区叫做

。银盘外面是一个范围更大近于球形的区域,其中粅质密度比银盘中低得多叫做

,它的物质分布大致也呈球形

观测到的银河旋臂结构 [5]

的结构被观测到。银河系按哈勃分类应该是一个巨夶的

)总质量是太阳质量的0.6万亿-3万亿倍,有大约1,000亿颗恒星

从80年代开始,天文学家怀疑银河系是一个棒旋星系而不是一个普通的旋涡星系2005年,

证实了这项怀疑还确认了在银河核心的棒状结构比预期的还大。

银河的盘面估计直径为9.8万光年太阳至银河中心的距离大约是2.6萬光年,盘面在中心向外凸起

银河的中心有巨大的质量和紧密的结构,因此怀疑它有超大质量

因为已经有许多星系被相信有超大质量嘚黑洞在核心。

就像许多典型的星系一样环绕银河系中心的天体,在轨道上的速度并不由与中心的距离和银河质量的分布来决定在离開了核心凸起或是在外围,恒星的典型速度在210~240千米/秒之间因此这些恒星绕行银河的周期只与轨道的长度有关。这与太阳系不同在太陽系,距离不同就有不同的轨道速度对应

银河的棒状结构长约2.7万光年,以44±10度的角度横亘在太阳与银河中心之间它主要由红色的恒星組成,大多是老年的恒星

被推论与观察到的银河旋臂结构的每一条旋臂都给予一个数字对应(像所有

的旋臂),大约可以分出一百段囿四条主要的旋臂起源于银河的核心,包括:

旋臂(与最近发现的延伸在一起 - 6)

4 and 10 -南十字座旋臂和盾牌座旋臂。

5 and 9 -船底座旋臂和人马座旋臂

还有两个小旋臂或分支,包括:

(包含太阳和太阳系在内- 12)

最新研究发现银河系可能只有两条主要旋臂——人马座旋臂和矩尺座旋臂,其绝大部分是气体只有少量恒星点缀其中。

是由天文学家布赖恩·颜尼(Brian Yanny)和韩第·周·纽柏格(Heidi Jo Newberg)提出的,是环绕在银河系外由恒星组成的环其中包括在数十亿年前与其他星系作用诞生的

银河的盘面被一个球状的银晕包围着,直径25万~40万光年由于盘面上的气体囷尘埃会吸收部分波长的

,所以银晕的组成结构还不清楚盘面(特别是旋臂)是恒星诞生的活跃区域,但是银晕中没有这些活动

一般認为,银河系中的恒星多为

2006年新的发现认为,银河系的

 银河系中大部分的物质是

,形成的暗银晕有0.6万亿~3万亿个太阳质量以银核為中心聚集着。

新的发现使我们对银河结构与

的认识有所增加比先前由

(M31)的盘面所获得的更多。新发现的证据证实外环是由天鹅座旋臂延伸出去的明确支持银河盘面向外延伸的可能性。

的发现与在环绕着银极的轨道上的星系碎片说明了它因为与银河的交互作用而被扯誶。同样的

也因为与银河的交互作用,使得残骸在盘面上环绕着银河

的一些人宣布,史隆数位巡天在北半球的天空中发现一片巨大的雲气结构(横跨约五千个满月大小的区域)位于银河之内但似乎不合于当前所有的银河模型。他将一些恒星汇聚在垂直于旋臂所在盘面嘚垂直线可能的解释是小的

与银河合并的结果。这个结构位于

的方向上距离约三万光年,暂时被称为室女座

银河系的英文名称"乳白"源洎它是横跨夜空的黯淡发光带"Milky Way"这个名称是翻译自

的γαλαξ?α? κ?κλο?(

,"milky circle")翻译来的伽利略在1610年使用望远镜首先解析出环带是由┅颗颗恒星聚集而成。

第一个研究了银河系结构他用恒星计数方法得出了银河系恒星分布为扁盘状,太阳位于盘面中心的结论

1918年,H.沙普利研究球状星团的空间分布建立了银河系透镜形模型,太阳不在中心

模型得到公认。但由于未计入

沙普利模型的数值不准确。研究银河系结构传统上是用光学方法但有一定的局限性。近几十年来发展起来的

方法和红外技术成为研究银河系结构的强有力的工具在沙普利模型的基础上,我们对银河系的结构已有了较深刻的了解

是银河系的主要组成部分,在银河系中可探测到的物质中有九成都在銀盘范围以内。银盘外形如薄透镜以轴对称形式分布于银心周围,其中心厚度约1万光年不过这是微微凸起的

的厚度,银盘本身的厚度呮有两千光年直径近16万光年,总体上说银盘非常薄

除了1千秒差距范围内的银核绕银心作

外,银盘的其他部分都绕银心作较差自转即離银心越远转得越慢。银盘中的物质主要以恒星形式存在占银河系总质量不到10%的星际物质,绝大部分也散布在银盘内星际物质中,除電离氢、

这些直径在1微米左右的固态微粒是造成

的主要原因,它们大都集中在银道面附近

由于太阳位于银盘内,所以我们不容易认识銀盘的起初面貌为了探明银盘的结构,根据20世纪40年代

)旋臂的研究得出了旋臂天体的主要类型进而在银河系内普查这几类天体,发现叻太阳附近的三段平行臂由于星际消光作用,光学观测无法得出银盘的总体面貌有证据表明,旋臂是星际气体集结的场所因而对星際气体的探测就能显示出

的21厘米射电谱线不受星际尘埃阻挡,几乎可达整个银河系光学与射电观测结果都表明,银盘确实具有

银河系的Φ心﹐即银河系的

的交点在星系的中心凸出部分,呈很亮的球状直径约为两万光年,厚1万光年这个区域由高密度的恒星组成,主要昰年龄大约在100亿年以上老年的红色恒星证据表明,在中心区域存在着一个巨大的黑洞

几颗绕人马座A转动的恒星轨道

银心除作为一个几哬点外﹐它的另一含义是指银河系的中心区域。太阳距银心约十千秒差距﹐位于银道面以北约八秒差距银心与太阳系之间充斥著大量的煋际尘埃﹐所以在北半球用

难以在可见光波段看到银心。射电天文和红外观测技术兴起以后﹐人们才能透过星际尘埃﹐在2微米至73厘米波段探测到银心的信息

的观测揭示﹐在距银心四千秒差距处有氢流膨胀臂﹐即所谓“

”(最初将距离误定为三千秒差距﹐后虽订正为四千秒差距﹐但仍沿用旧名)。大约有1,000万个太阳质量的中性氢﹐以53km/秒的速度涌向太阳系在银心另一侧﹐有大体同等质量的中性氢膨胀臂﹐以135km/秒嘚速度离银心而去。它们应是1000万~1500万年前以不对称方式从银心

出来的在距银心300秒差距的

内﹐有一个绕银心快速旋转的氢气盘﹐以70~140千米/秒的速度向外膨胀。盘内有平均直径为30秒差距的氢分子云

在距银心70秒差距处﹐有激烈扰动的

﹐以高速向外扩张。现已得知﹐不仅大量气體从银心外涌﹐而且银心处还有一强

的探测表明﹐银心射电源的中心区很小﹐甚至小于十个

﹐即不大于木星绕太阳的轨道12.8微米的红外观測资料指出﹐直径为1秒差距的银核所拥有的质量﹐相当于几百万个

﹐其中约有100万个太阳质量是以恒星的形式出现的。银心区有一个大质量致密核﹐或许是一个黑洞流入致密核心

中加速﹐产生了同步加速辐射。

关于银心的最新观测表明银河系的最核心部位基本 上全部是由皛矮星组成的,数量则至少在10万颗上下而和心中的核心,则是由大约70颗较大的白矮星组成的至于如何观测到更多的内容,科学家表示需要靠下一代观测设备,比如 NASA 正在建设的 James Webb 号天文望远镜来完成了

银河晕轮弥散在银盘周围的一个球形区域内,银晕直径约为9.8万光年這里

的密度很低,分布着一些由老年恒星组成的球状星团有人认为,在银晕外面还存在着一个巨大的呈球状的射电辐射区叫做

,银冕臸少延伸到距银心100千秒差距或32万光年远

典型球状星团:M13球状星团

银河系被直径约30千秒差距的

笼罩。银晕中最亮的成员是球状星团

在天攵学中,冕指天体周围的气体包层这种天体大气最外层的灼热气体很像人们头上带的一顶帽子,裹住星星光华的“圆脸”冕这个字最初是指古代帝王头上带的一种帽子(礼帽),而天空的这种热气体看起来也像一顶帽子所以人们就称这种气体叫银冕。太阳的冕是人们所熟知的日冕恒星的冕称作星冕。

的旋臂上距离银河系中心约2.64万光年,逆时针旋转绕银心旋转一周约需要2.5亿年。

太阳系位于猎户座旋臂靠近内侧边缘的位置上在

(Local Fluff)中,距离银河中心7.94±0.42千秒差距我们所在的旋臂与邻近的英仙臂大约相距6,500光年(通过测定离地球约6370光年嘚一个大质量分子云核的距离得出)我们的太阳系,正位于所谓的银河生命带

太阳运行的方向,也称为

指出了太阳在银河系内游历嘚路径,基本上是朝向

的方向偏离银河中心大约86度。太阳环绕银河的轨道大致是椭圆形的但会受到旋臂与质量分布不均匀的扰动而有些变动,我们当前在接近

(太阳最接近银河中心的点)1/8轨道的位置上

太阳系大约每2.25~2.5亿年在轨道上绕行一圈,可称为一个

因此以太阳嘚年龄估算,太阳已经绕行银河20~25次了太阳的轨道速度是217km/秒,换言之每8天就可以移动1个天文单位1400年可以运行1光年的距离。

数据对银河系的银盘进行了研究。结果颠覆了教科书上银河系的形象表明银盘存在波浪状的结构,并且银盘的尺寸也可能比传统认为的更大

传统觀点认为银河系的银盘应该是一个平滑的盘,从银心向外密度呈

下降而且在银盘的上下两侧(或者说南北两侧),密度应该是

的海蒂·纽伯格及其同事发现,在银盘的最外侧边缘存在恒星密集分布的团块,这一成团子结构被称为麒麟座

后来,其他天文学家又在麒麟座煋环以外发现了另一个类似的子结构被称为三角座-仙女座

一个研究团队对2002年

的观测数据作了进一步分析,发现了另外两个类似子结构存在的迹象这另外两个子结构位于

星环和我们的太阳之间。离太阳最近的子结构距离银心大约3万光年,银盘以北的恒星密度超出预期;另一个子结构距离银心大约4万~4.5万光年银盘以南的恒星密度超出预期。

)从某些放射性中子俘获元素的丰度数据人们可以测定银河系中最古老恒星的年龄,从而定出银河系的年龄这种放射性年龄测定方法称为

。例如钍的半衰期是130亿年左右。用当代最大的

的钍并莋出相应的年龄估计。

算起宇宙的年龄在140亿年左右。假定从大爆炸到银河系形成相隔的时间为10亿年那么上述由

依据欧洲南天天文台(ESO)嘚研究报告,估计银河系的年龄约为136亿岁差不多与宇宙一样老。由许多天文学家所组成的团队在2004年使用

进行的研究首度在球状星团NGC 6397的兩颗恒星内发现了铍元素。这个发现让他们将

与第二代恒星交替的时间往前推进2~3亿年因而估计球状星团的年龄在129±5亿岁左右,因此银河系的年龄不会低于122±8亿岁

银河系在天空上的投影像一条流淌在天上闪闪发光的河流一样,所以古称

或天河一年四季都可以看到银河,只不过夏秋之交看到了银河最明亮壮观的部分

银河在天空中明暗不一,宽窄不等最窄只有4°~5°,最宽约30°。对于北半球来说,

的偅要标志,是从北偏东地平线向南方地平线延伸的光带——银河以及由3颗亮星,即银河两岸的

”夏季的银河由天蝎座东侧向北伸展,橫贯天空气势磅礴,极为壮美但只能在没有灯光干扰的野外(极限可

5.5以上)才能欣赏到。冬季的那边银河很黯淡(在

)但在天空中鈳以看到明亮的猎户座,以及由

银河系红外扫描全景图 [9]

2009年12月5日美国发表了绘制的最新红外

拍摄的图片拼凑而成全长37米。

2006年1月研究人员嘚报告指出,过去发现银河系的盘面有不明原因的倾斜现今已经发现是环绕银河的大小

的扰动所造成的涟漪。是在它们穿过银河系的边緣时导致了某些频率的震动所造成的。这两个星系的质量大约是银河系的2%被认为不足以影响到银河。但是加入了

的考量这两个星系嘚运动就足以对较大的银河造成影响。在加入暗物质之后的计算结果对银河的影响增加了20倍,这个计算的结果是根据

阿默斯特分校马丁·温伯格的电脑模型完成的。在他的模型中,暗物质的分布从银河的盘面一直分布到已知的所有层面中结果模型预测当麦哲伦星系通过银河时,重力的冲击会被放大

)在2013年6月召开的美国天文学会第222次会议上公布了Swift探测器所拍摄的大麦哲伦星云(LMC)和小麦哲伦星云(SMC)的最噺震撼照片,这是NASA有史以来公开过的最高清的太空图片这些史无前例的高清图像将帮助科学家进一步辨识和研究两个星云中所存在的恒煋、超新星以及星团系统。

这些图像均来自Swift探测器所搭载的紫外线光学望远镜(UVTO)NASA和戈达德空间飞行中心和宾夕法尼亚州大学的天体物悝学家合作利用

上紫外/光学望远镜对离我们最近的两个星系进行了各种角度的拍摄,

然后将拍摄下来的数万张小型照片拼接创建了分辨率超过1.6亿像素的最清晰的照片总容量达到了457MB,格式为TIFF

大麦哲伦星云的原始图片像素数高达1.6亿,由2200张局部照片拼接而成而拍摄这些照片囲耗时5.4天。而小麦哲伦星云的原始图片像素数则为5700万像素由656张局部照片组成,拍摄耗时共计1.8天

据NASA官方资料显示,大麦哲伦星云和小麦哲伦星云都是距离我们银河系最近的大型天体系统属于银河系的伴星系。其中大麦哲伦星云距离银河系约16.3万光年,其规模约为银河系嘚20%质量仅相当于银河系的2%,而小麦哲伦星云距离银河系约20万光年质量是

的星系,当它追及到另一个具有星系核的星系时如果两者的運行速度相近,就会相互吞噬形成了一个更大的星系。倘若这两个星系的星系核相遇就会相互绕转而形成一个质量更大的高速旋转的煋系核。这个高速旋转的星系核就像一个巨大的发电机从它的两极爆发出能量强大的粒子流向远方喷射。星系核的能量越大喷射

的流量也就越大,喷射得也就越遥远我们把这样的星系核称作两极喷流星系核。星系核在喷射高能粒子流的时候会消耗其自身的能量,然洏当它俘获了其它

或者星系以后,就会增添能量当星系核的能量发生由大到小的变化时,就会建造出两条粗大的喷流带如果星系核嘚

绕着另一条轴(这条轴称作星系核的自转轴)旋转,那么喷流带的轨迹就会弯曲,而演变成旋涡星系的两条旋臂 一般的,星系核的磁轴与

(0~π/2)越大所建造的星系盘面就会越扁;否则就会越厚。星系核的磁轴绕着自转轴的旋转速度越快

缠卷得就会越紧;否则,就會越松旋涡星系的两条旋臂是恒星诞生的活跃区域。

当Alis Deason重新校准测量银河系质量的仪器时竟然发现银河系质量减小了。“我们发现银河系的质量只有一般所认为的一半”Deason说。她是美国加利福尼亚大学圣克鲁兹分校的天文学家在美国天文学会第221次会议上报告了她的测量结果。

测量银河系的质量比较复杂部分原因是其质量大多来源于无法看到的

。科学家们通常会测量星系的旋转速率并结合暗物质分咘规律的理论得出结果。利用这个方法哈佛—史密森天体物理中心的Mark Reid及其团队测量出了相当于太阳质量几万亿倍的银河系总质量,并于2009姩发布不过,Reid仍表示“测量银河系的总质量非常复杂”,并且存在诸多不确定因素

Deason和她的同事采取了不同的方法。在现今发表在《瑝家天文学会月报》上的研究中他们首次搜寻银河系光晕——直径为10亿光年的光球——里距中心非常遥远的星体。Deason解释这些星体的扩散速度可以揭示银河系的质量。

结果显示银河系的质量“仅仅”是太阳质量的5000亿~10000亿倍——比之前Reid的测量结果的一半还要小。Deason提醒这┅结果是基于她对银河系光晕的大小以及星体围绕星系中心运动的假设而得出的。不过她认为这些假设都是有可信服的理论依据的。

Reid表礻测量银河系的质量“对理解银河系是怎样形成的以及星系团在未来几十亿年的发展趋势是很重要的”。因为星系团之间有引力存在“知道银河系总质量的最好办法是了解星系团完整的三维速度。”他说

现有的技术并不能提供这些信息,不过Deason希望更大望远镜的观测结果可以尽快证实她的结论“我们需要更多距离银河系中心更远的星体。”她说

科学家利用NASA的远紫外谱仪探索卫星首次探测到船底座伊塔星(Eta Carinae)的伴星。船底座伊塔星是银河系中最重最奇异的星体坐落在离地球7500光年船底座,在南半球用肉眼就可以清楚的看到科学家认為船底座伊塔星是一个正迅速走向衰亡的不稳定恒星。

》杂志报道美国天文学家在距离地球149光年的地方天鹅座中的HD188753星系发现了一个具有彡颗恒星的奇特星系,在这个星系内的行星上能看到天空中有

美国宇航局寻找地球以外生命物质存在证据的科研小组研究发现,某些在實际生命

中起到至关重要作用的有机化学物质普遍存在于我们地球以外的

通过分析星系团(图中左侧的点),

数字天空观测计划天文学镓确定

正在驱动着宇宙不断地膨胀。

》报道证实宇宙正在膨胀是本年度最重大的科学突破。近73%的宇宙由神秘的暗能量组成它是一种

。在19日出版的美国《科学》杂志上暗能量的发现被评为本年度最重大的科学突破。通过望远镜人类在宇宙中已经发现近2000亿个星系,每┅个星系中又有约2000亿颗星球但所有这些加起来仅占整个宇宙的4%。

在新的太空探索基础上以及通过对100万个星系进行仔细研究,天文学家們至少已经弄清了部分情况约23%的宇宙物质是“暗物质”。没有人知道它们究竟是什么因为它们无法被检测到,但它们的质量大大超过叻

的总和而近73%的宇宙是最新发现的暗能量。这种奇特的力量似乎正在使宇宙加速

英国皇家天文学家马丁·里斯爵士将这一发现称为“最偅要的发现”。

这一发现是绕轨道运行的

(WMAP)和斯隆数字

S)的成果它解决了关于宇宙的年龄、膨胀的速度、组成宇宙的成分等一系列问題的长期争论。天文学家现今相信宇宙的年龄是138亿年

天文学家描绘出了银河系最真实的地图,最新地图显示银河系螺旋臂与之前所观測的结果大相径庭,原先银河系的四个主螺旋臂现只剩下两个主螺旋臂,另外两个旋臂处于未成形状态

这个描绘银河系进化结构的研究报告发表在本周美国密苏里州圣路易斯召开的第212届美国天文学协会会议上。3日威斯康星州立大学怀特沃特分校的罗伯特·本杰明将这项研究报告向记者进行了简述。他指出银河系实际上只有两个较小的螺旋手臂,与天文学家所推断结果不相符

在像银河系这样的棒旋星系,主螺旋臂包含着高密度恒星能够诞生大量的新恒星,与星系中心的长恒星带清晰地连接在一起与之比较,未成形螺旋手臂所具有嘚高气体密度不足以形成恒星

长期以来,科学家认为银河系有四个主螺旋臂但是最新的绘制地图显示银河系实际上是由两个主旋臂和兩个未成形的旋臂构成。本杰明说“如果你观测银河系的形成过程,主螺旋手臂连接恒星带具有着重要的意义同样,这对最邻近银河系的

绘制银河系地图是一个不同寻常的挑战这对于科学家而言就如同一条小鱼试图探索整个太平洋海域一样。尤其是灰尘和气体时常模糊了我们对星系结构的观测据悉,这个银河系最新地图主要基于“斯皮策空间望远镜”红外线摄像仪所收集的观测数据威斯康星州立夶学麦迪逊分校星系进化专家约翰

说,“通过红外线波长你可以透过灰尘实际地看到我们银河系的真实结构。”当前“斯皮策”空间朢远镜所呈现的高清晰图像使天文学家能够观测大质量恒星是如何进化、

欧洲航天局2016年9月14日公布了一幅借助“盖亚”空间探测器测绘完成嘚银河系三维地图,显示11.4亿颗恒星

的位置和亮度这是迄今人类绘制的最精确银河系地图。

科学家发现银河系经历了漫长的过程望远镜發明后,

发现银河由恒星组成;而后,T.

等认为银河和全部恒星可能集合成一个巨大的

1750年,英国天文学家赖特(Wright Thomas)认为银河系是扁平的1755年,德国康德和郎伯特(Lambert Johann heinrich)提出了恒星和银河之间组成一个巨大的

1785年,英国天文学家威廉·赫歇耳绘出了银河系的扁平形体,并认为太阳系位于银河的中心。

1918年美国天文学家

(Harlow Shapley)经过4年的观测,提出太阳系应该位于银河系的边缘1926年,

开始恒星计数的观测以确定

的結构和大小,他断言恒星系统呈扁盘状太阳离盘中心不远。他去世后其子J.F.赫歇尔继承父业,继续进行深入研究把恒星计数的工作扩展到南天。

20世纪初天文学家把以银河为表观现象的恒星系统称为银河系。J.C.

的方法测定恒星的平均距离结合恒星计数,得出了一个

在這个模型里,太阳居中银河系呈圆盘状,直径8千

厚2千秒差距。H.沙普利应用

测定球状星团的距离,从球状星团的分布来研究银河系的結构和大小他提出的模型是:银河系是一个透镜状的恒星系统,太阳不在其中心沙普利计算出:银河系直径80千秒差距,太阳离银心20千秒差距这些数值太大,因为

被发现后沙普利的银河系模型得到公认。银河系是一个巨型

的一种)Sb型,共有4条

包含1200亿颗恒星。银河系整体作

太阳处自转速度约220千米/秒,太阳绕银心运转一周约2.5亿年银河系的目视

为-20.5等,银河系的总质量大约是我们

的1.4万亿倍大致10倍於银河系全部恒星质量的总和。这是我们银河系中存在范围远远超出明亮恒星盘的

的强有力证据关于银河系的年龄,占主流的观点认为银河系在

之后不久就诞生了,用这种方法计算出我们银河系的年龄大概在125亿岁左右,上下误差各有5亿多年而科学界认为宇宙大爆炸夶约发生于138亿年前。

2014年科学家公布了最新的观测数据,银河系的质量仅为

的一半这个研究结果来自一支国际研究小组,包括

马修·沃克,他们的研究论文发表在

的月刊上论文指出,研究小组使用了一种全新的方法去测量星系的质量比以往的测量方法更加精确。

2015年3月科学家使用

勘测数据分析了银河系边缘恒星的亮度和距离,结果发现银河系边缘像

结构凹槽中存在着恒星。实际上这些

区域也是银河系的一部分真实的银河系比之前预想大50%。

1750年—英国天文学家

1755年—德国哲学家

提出了恒星和银河之间可能会组成一个巨大的天体系统;随後的德国数学家郎伯特(Lambert Johann heinrich)也提出了类似的假设

1785年—英国天文学家威廉·赫歇耳用“数星星”的方法绘制了一张银河图,在赫歇耳的银河圖里银河系是偏平的,被群星环绕其长度为7000光年,宽1400光年我们的太阳处在银河系的中心,这是人类建立的第一个银河系模型它虽嘫很不完善,但使人类的视野从太阳系扩展到银河系广袤的恒星世界中

1852年—美国天文学家史帝芬.

声称银河系是一个旋涡星系,却拿不絀证据加以证明

1869年—英国天文学作家理查.普洛托克提出相同的见解,但一样无法证实

1900年—荷兰天文学作家科内利斯.

公布银河系漩渦结构图,然而旋臂及银心都画错了

1904年,恒星光谱中电离钙谱线的发现揭示出星际物质的存在。随后的分光和偏振研究证认出星云Φ的气体和尘埃成分。

1906年卡普坦为了重新研究恒星世界的结构,提出了“选择星区”计划后 人称为“

”。他于1922年得出与F.W.赫歇耳的类似嘚模型也是一个扁平系统,太阳居中中心的恒星密集,边缘稀疏在假设没有明显星际消光的前提下,于1918年建立了银河系透镜形模型太阳不在中心。到二十年代沙普利模型已得到天文界公认。由于未计入星际消光效应沙普利把银河系估计过大。到1930年

证实星际物質存在后,这一偏差才得到纠正

1917年,美国天文学家

的2.5米反射望远镜研究当时已知的100个球状星团通过观测其中的

来确定这些球状星团的距离。

发现星云并非都在银河系内。哈勃在分析M31仙女座大星云一批造父变星的亮度以后断定这些造父变星和它们所在的星云距离我们遠达几十万光年,因而一定位于银河系外这项于1924年公布的发现使天文学家不得不改变对宇宙的看法。

1926年—瑞典天文学家林得·布拉德(Lindblad Bertil)分析出银河系也在自转

1927年,荷兰天文学家

定量地测出了银河系的较差自转进一步证明太阳确实不在银河系中心。

1929年—荷兰天文学家

.博克计划使用恒星计数法探测银河系的结构十多年后宣告失败。

.基南共同发表一套完整的光谱图集来描述各种不同光谱型和光度级嘚恒星之光谱特征称为MK(摩根—基南)分类系统。

1944年巴德通过仙女星系的观测,判明恒星可划分为

和星族Ⅱ两种不同的星族星族Ⅰ昰年轻而富金属的天体,分布在旋臂上与星际物质成协。星族Ⅱ是年老而

的天体没有向银道面集聚的趋向。

1947年—利用MK系统来描绘银河系的旋臂

1950年—用49个OB型单星及三个OB型星群的距离,无法显现出清楚的旋臂结构同时受到巴德的启发改而观测描绘银河系中的HII区,并用位於其中的OB型星来定出距离通过电波观测,发现银河系的星际空间存在着大量气体尤其是中性氢,它们几乎遍布整个银河系这些气体發射波长为21厘米的电波。当人们弄清楚了这些中性氢气云在银河系中的分布后他们便推测了银河系的大致形状,认为那是一个旋窝星系

1951年—科学家首次发现银河系有3条

。将HII区的位置画在银河系图上揭示了两个旋臂,分别是猎户臂及英仙臂并在同年美国天文学会年会仩发表,证明了银河系属于漩涡星系型态

1957年,根据金属含量、年龄、空间分布和运动特征进而将两个星族细分为中介

Ⅰ、旋臂星族(極端星族Ⅰ)、盘星族、中介星族Ⅱ和晕星族(极端星族Ⅱ)。

1964年—美籍华裔科学家

提出旋涡星系螺旋臂的维持密度波理论初步解释了旋臂的稳定性,他们建议螺旋臂只是螺旋密度波的显示

20世纪七八十年代,人们探测银河系一氧化碳分子的分布又发现了第四条旋臂,咜跨越

和天鹅座1976 年,两位法国天文学家绘制出这四条旋臂在银河系中的位置分别是圆规座旋臂、盾牌座-

旋臂、人马座旋臂和英仙座旋臂。

1971年英国天文学家林登·贝尔和马丁·内斯分析了银河系中心区的红外观测和其他性质,指出银河系中心的能源应是一个黑洞

1982年—美国忝文学家贾纳斯和

完成对银河系434 个银河星图的图表绘制,发表了每个星团的距离和年龄数字他们发现,银河系并没有旋涡结构而只是┅小段一小段地零散旋臂,漩涡只是一种“幻影”这里因为银河系各处产生的恒星总是沿银河系旋转方向形成一种“串珠”。而不断产苼的新恒星连续地显现着涡旋的幻影

1989年—太阳离银心到底有多远?这个所谓的“

”对于银河系来说,是个基本的和重要的参数自1918年鉯后的70来年间,一直有人根据球状星团的空间分布等方式进行探讨许多人设法运用不同的方式研究。科学家们得出的数值不相同最小為2.28万光年,最大为2.77万

1989年得出的结果是2.44万光年,上下可能各有3000光年的误差照这样说来,太阳和太阳系天体都在银河系中比较靠近中间的哋方

2004年—天文学家使用甚大望远镜(VLT)的紫外线视觉矩阵光谱仪进行的研究,首度在球状星团NGC 6397的两颗恒星内发现了

元素这个发现让他們将第一代恒星与第二代恒星交替的时间往前推进了2至3亿年,因而估计球状星团的年龄在134±8亿岁因此银河系的年龄不会低于136±8亿岁。

2005年—科学家用斯皮策(史匹哲)红外

对银河系中心进行了一次全景式扫描他们分析了扫描得到的数据后认为,银河系的中心是一个棒状结構天文学家说,这个棒状体长约2.7万光年比早先的猜测长7000光年,它所指的方向相对于太阳和银心连线之间的夹角约为45°。这一研究成果证實了早先人们对银河系形状的猜想:银河系不是一个简单的旋涡星系而是一个有棒状星核的SBc棒旋星系(旋臂宽松的棒旋星系),总质量夶约是太阳质量的6,000亿至30,000亿倍有大约1000亿颗恒星。银河的盘面估计直径为10万光年太阳至银河中心的距离大约是2.6万光年,盘面在中心向外凸起

—银河系银晕的外面还有一个范围更大的 物质分布区——暗晕,那是现今科学家们十分关注的地方因为暗晕中可能存在着大量的暗粅质。2006年1月科学家宣布说,他们已证实银河系发生了弯曲变形而导致其变形的力量来自环绕其外围的暗物质激荡。科学家解释说暗粅质虽然看不见,但它们的质量可能是银河系中可见物质的20倍所以对银河系中天体的影响是不可小视的。

—另外一个令人关注的问题是“

(Sagittarius A*)”:一个让人困惑多年的位于银心的射电发射源天文学家一直怀疑那是存在于银河系中心的巨大黑洞,但始终没得到确凿的证实2008年,科学家宣布说他们通过观测证实银心中的确存在着

。科学家花了16年时间在智利的欧洲南方天文台追踪围绕银心运行的28颗恒星从洏证实了黑洞的存在,因为黑洞影响着这些恒星的运行探测表明,这个名为“人马座A*”的巨型黑洞其质量是太阳的420万倍,距离地球大約2.6万光年

2008年—最新的研究表明,银河系只有两条主旋臂这两条主旋臂就是英仙座旋臂和盾牌座-半人马座旋臂,它们都与银河系核球中惢的恒星棒连接着这一认识来自2008年6月3日公布的一幅由斯皮策(史匹哲)红外太空望远镜拍摄的银河系照片,这是人类迄今为止拍摄到的朂为详细也是最大的

一幅由80万张图片组合成的银河系照片全长达55米,分辨率比此前最为清晰的银河系照片高100倍在这幅图片的帮助下,科学家对银河系进行了

计数他们在计数后认为银河系只两条主要旋臂。在依据此项研究绘制的银河全图上人们看到两条源于核球的主旋臂,太阳依然位于银河系接近边缘的地方它的具体位置是猎户座旋臂的内侧,这是一条小旋臂处于人马座臂和英仙座臂之间。人马臂和矩尺臂绝大部分是气体只有少量恒星点缀其中。

2015年3月12日科学家发现真实的银河系比之前预想大50%

任何物体通过空间时的绝对速度是沒有意义的,因为在太空中没有合适的

可以作为测量银河速度的依据(运动的速度总是需要与另一个物体比较才能量度)。

伯克莱国立實验室的乔治·斯穆特等人,将微波探测器安装在

上面确切地测到了宇宙微波背景辐射的偶极异向性,大小为 3.5±0.6 mK换算后,太阳系在宇宙中的

约为390±60 千米/秒但这个速度,与太阳系绕行银河系核的速度220 千米/秒方向相反这代表银河系核在宇宙中的速度,约为600千米/秒

有鉴於此,许多天文学家相信银河以600千米/秒的速度相对于邻近被观测到的星系在运动大部分的估计值都在每秒130~1,000千米之间。如果银河的确以600芉米/秒的速度在运动我们每天就会移动5,184万千米,或是每年189 亿公里相较于太阳系内,每年移动的距离是地球与

最接近时距离的4.5倍

,是指在地球上发射的物体摆脱银河系引力束缚飞出银河系所需的最小初始速度,约为110-120km/s这个数据是指在银河系内绝大部分地方所需要的航荇速度。但如充分利用太阳系的线速度以及地球的

最低航行速度可减小为82km/s。

)正以每秒300公里的速度朝向银河系运动在30-40亿年后可能会撞仩银河系。但即使真的发生碰撞太阳以及其他的恒星也不会互相碰撞,但是这两个星系可能会花上数十亿年的时间合并成

天文学家发现銀河系“比之前想象的要大”据

6日报道由国际天文学家组成的研究小组发现,地球所在的银河系比原来以为的要大运转的速度也更快。

观察得出结论银河系正以每小时90万公里的速度转动,比之前估计的快大约10%

银河系的体积也比之前预计的大50%左右。

科学家们指出体積越大,与邻近星系发生灾难性撞击的可能性也增大

不过,即使发生也将是在20-30亿年之后

美国哈佛-史密森天体物理学中心的研究员利用“

”(Very LongcenterArray)仪器来推论地球所在银河系的质量和速度。

研究员表示使用这个方法找出的数据更准确,比较以前的方式所需要的假定更小

研究员还说,银河系与仙女座星系(Andromeda Galaxy)的大小相当

是地球所在的星系群中三个最大的星系。

研究员在美国加利福尼亚州第213届美国太空学會会议上发表有关研究结果

太阳距银心≈9千秒差距

太阳处银河系旋转速度≈250公里/秒

太阳处银河系旋转周期≈220E6年

相对于3K背景的运动速度≈600公里/秒

(NASA)公布了数字版银河系360度全景图,该图片由“

”太空望远镜过去10年拍摄的200万张照片拼接而成包括银河系一半以上的恒星,像素达200亿如果打印出来,需要体育场那么大的地方才能展示因此美国航天局决定发布其数字版,方便天文迷查询

人们惊奇地发现,如今想一覽银河系已简单到只要一点鼠标即可其实,这张图片展示的仅是地球天空中大约3%的区域却包含了银河系里超过一半的星辰。

2003年升空的“斯皮策”

已对从太阳系的小行星到可观测宇宙边缘的遥远星系进行了逾10年的研究在此期间,为完成银河系的红外图像记录“斯皮策”已工作4142个小时。这是首次在一张巨幅全景图上将所有星辰的图片拼接再现

我们的星系是个扁平的螺旋盘,太阳系位于其中一个螺旋臂仩当我们望向星系中心时,总能看到一个充满星辰又尘土飞扬的区域由于大量尘埃和气体阻挡了可见光,因此在地球上无法直接用光學望远镜观测到银河系中心附近的区域而由于红外线的波长比可见光长,所以红外望远镜“斯皮策”能穿透密集的尘埃并观测到更遥远嘚银河系中心地带

天文学家根据获取的数据绘制了一幅更精确的银河系中心带星图,并指出银河系比我们先前所想的更大一些这些数據使科学家能建立起一个更全面立体的星系模型。

哥伦比亚大学的科学家对银河系的质量进行了精

确计算最新的结果认为银河系质量大約是太阳的2100亿倍,包括银河系边缘拥有数千颗恒星的恒星团科学家通过超级计算机运行后获得了银河系质量分布图,目前计算出的银河系质量是最为精确的这项研究结果有助于我们对银河系的结构进行研究,比如银河系的跨度等之前我们对银河系质量的估计来自观测恒星移动的速度,其中拥有巨大的误差

为了得出这个结论,研究人员提出了一种新的方法来估算银河系质量来自哥伦比亚大学的博士Andreas Kupper負责本项研究。研究小组认为可以通过斯隆数字巡天观测到由于银河系质量所导致的波动现象利用哥伦比亚大学的超级计算机模拟出多尐质量能够诱发如此规模的波动。当然其中还要考虑银河系的自转速度、不同球状星团的位置等这些因素对波动的产生有着一定的影响。通过这种方式并结合银河系大约12万光年的直径科学家计算出银河系的质量为2100亿倍太阳质量。

这个数字虽然是截止2015年较为精确的值但仍然存在不确定性,偏差可能达到20%左右比之前银河系的质量估计值偏差要小很多。早前的数据认为银河系的质量是太阳的7500亿倍甚至一喥达到1万亿倍,误差率达到100%几乎无法确定银河系的具体质量。虽然我们对银河系的质量有了进一步的理解但科学家认为这个值仍然不呔准确,因为银河系的直径还无法确定计算使用了12万光年的值,但有研究显示银河系的真实直径可能达到180万光年部分物质与仙女座星系发生了重叠。

在银河系附近还有大量的暗物质无法观测大多数恒星聚集在4万光年的半径内,之外几乎完全是由暗物质统治因此银河系内还有许多无法观测到的暗物质质量。科学家正在使用斯隆数字巡天以便对银河系内的恒星进行更加精确定位。银河系的大小在宇宙Φ应当属于中流水平不会太“重”也不会太“瘦”,下一步科学家计划继续对银河系质量进行研究并与宇宙中的其他星系进行对比。

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