《恒星七纪》观后感

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《恒星七纪》感知

  篇一

由英国广播公司制作,质量有保证。作为《行星旅行指南》的补充,这部电影讲述了一个明星的生活故事,这是一个非常壮观和减压的故事。我喜欢电影中的这句话:“我们是星尘,或者更确切地说,是不太浪漫的核废料。”你和我是星尘,或者不那么浪漫,核废料。"

《恒星七纪》观后感

诞生于星云,成年期的主要序列带,永不停止的核聚变,在随后的岁月里膨胀成一个红巨星,核心坍缩成一个白矮星,经历超新星的垂死挣扎,最后变成一颗中子星。无限坍塌推开了通向黑洞的大门。即使是活了数百亿年的恒星也不是永恒的,必须经历死亡才能重生。这是宇宙的铁律,或许也是造物主的铁律。

《恒星七纪》观后感

以下是这部电影的注释。像往常一样在上下班的路上看完这部电影后,它常常在拥挤的地铁人群中引起一种荒谬的感觉:也许只有当生命像人一样短暂时,一个人才能坚持贪婪。

1、恒星的诞生

昴宿星是一个非常年轻的星团,只有1亿年的历史。星云是恒星诞生的摇篮。云团被压缩,密度变大,重力起作用,云团崩溃,重力使气体和尘埃迅速聚集到中心,中心密度变大,温度上升,达到1500万度的临界温度后,恒星核心发生核聚变反应,发出耀眼的光。

《恒星七纪》观后感

每个氢原子的中心都有一个质子,一个电子围绕着质子沿着一定的轨道运动。在足够的热和压力的作用下,轨道运行的电子将从中心质子上剥离,足够多的原子将被电子剥离,从而产生等离子体。在极端条件下会发生连锁反应。带正电荷的质子相互快速移动,但相互排斥以保持距离。当能量充足时,它们会相互碰撞,有时会融合成一体。这是聚变反应。当四个氢质子最终融合时,它们会产生新的元素。氢元素变成氦并释放出巨大的能量。这发生在恒星诞生之初。根据能量守恒定律,新生氦的质量比产生它的四个氢原子稍轻。在反应中损失的质量被转化为能量,一点点质量可以产生巨大的能量。

《恒星七纪》观后感

核聚变不仅促进了恒星的诞生,还维持了它们的生存。

现代天文学之父哥白尼于1543年发表了《天体运行论》,颠覆了地心说。

太阳不仅是太阳系的中心,而且创造了太阳系。一颗恒星的诞生触发了它周围行星的诞生。

恒星形成时,行星是气体和尘埃的残余。

2、成年期

伽利略发现了太阳黑子,并发现太阳黑子移动,证明了太阳在旋转。太阳发出太阳风,这是一股被抛向太空的带电粒子流。当它们撞击大气层时,会产生极光。太阳风形成了太阳系的边界,保护太阳系的行星免受银河辐射和宇宙射线的影响。这是日光层,日光层。

《恒星七纪》观后感

赫茨普龙和拉塞尔在地图上根据温度和亮度排列星星,也就是英雄地图。假设它们离地球的距离相同,一个轴代表恒星的亮度,另一个轴代表恒星的温度。从高温的蓝星和白星到较冷的红星,几乎所有的星星都落在图中央的对角线上。这条对角线被称为主层序带。主层序带中的恒星仍处于中年,两侧有两组小恒星。主序列带中的太阳和其他恒星仍在燃烧氢。一旦燃尽,它们就会死亡,外层会膨胀,留下主序列带成为红巨星。

《恒星七纪》观后感

3.红巨星

大角星的大角星是一颗红巨星,位于大熊座北斗七星的末端。红巨星会逐渐膨胀,温度会下降,从蓝星或白星变成红星。

恒星一生的大部分时间都在将氢收集成氦。这个过程提供了抵抗重力的压力。当核心中的氢耗尽,只剩下纯氦时,就没有能源了。核心开始坍塌。在坍塌过程中,温度在重力的作用下上升。温度上升到足以在核心的外壳中引起核聚变,即壳氢燃烧。这种新的能源将导致恒星的外层大气膨胀,恒星将变成红巨星。在未来,太阳红巨星进程的演变将首先扩展到水星轨道并吞没水星,然后它将比现在的太阳亮1000倍。继续扩大,大约经过几百万年后扩大到金星轨道,吞没金星,然后朝向地球,这时应该比现在的太阳亮3000倍,比现在大260倍,最终吞没地球。大约50万年后,太阳的温度上升到足以开始氦融合。恒星正在进入一个新的阶段。氦融合在恒星的核心,产生碳和氧。

《恒星七纪》观后感

4.白矮星white dwarfs

天狼星,也被称为大犬座,是夜空中最亮的星。它属于大犬座,有伴星天狼星A和天狼星B,它们被称为白矮星。

在氦核燃尽后,白矮星的活动也将停止。

白矮星密度惊人,比开始时密度高数百万倍。量子力学的原理适用于恒星,阻止它们坍缩的原因是粒子之间产生的压力抵抗了重力的作用。

5、超新星Supernovae

超新星是宇宙中大多数大质量恒星爆发和令人兴奋的死亡斗争。每个星系每个世纪只有两三个超新星。

弗雷德·霍伊尔认为元素的起源可能与超新星有关。当大质量恒星抵抗重力时,会产生几个条件:恒星经历一系列核聚变,一次核聚变产生的灰烬会变成下一次核聚变的燃料。质量最大的恒星可以一层一层地融合越来越重的元素,并产生能量来抵抗地心引力。首先是氖、镁和大量的氧,然后是硅和硫,最后是中心由铁组成的核心,聚变停止。当铁芯达到临界质量时,恒星开始坍缩,然后反弹,撞击周围的层,引发超新星爆炸。超新星爆炸可以产生一些比铁重的稀有元素。它们被扔进了宇宙。构成人类的元素都是从垂死的恒星中诞生的。我们是星尘,或者说,不那么浪漫,核废料。你和我是星尘,或者不那么浪漫,核废料。星星就像上帝,它们是我们的创造者。星星就像上帝。他们是创造者。

《恒星七纪》观后感

从尘埃和气体的坍缩云中诞生的恒星;迸发出生命,闪耀数百万或数十亿年;年老时膨胀成为红巨星;它们的核心收缩成白矮星;最大的爆炸成超新星;将他们创造的元素扔向太空;形成下一代恒星的材料;尘埃和气体云崩溃,产生恒星;点燃生命之火,照耀数百万甚至数十亿年;在他的晚年,他扩展并成为一个红巨星。它们的内核收缩,变成白矮星。质量最大的恒星爆炸,变成超新星。将人造元素投射到宇宙深处;这些元素将成为培育下一代恒星的原材料。

《恒星七纪》观后感

6.中子星Neutron star

兹维奇首先假设了中子星的存在。射电天文学使它真正被发现了。蟹状星云脉冲星位于超新星遗迹中,是其残骸的核心。兹维奇预言,随着超新星爆发,大质量恒星会坍缩,释放出足够的能量将原子挤压在一起,填满所有的空间。这种崩溃发生在几秒钟内。在超新星爆炸中,首先发生的是铁芯的内爆。密度变高,质子和电子被挤压在一起形成中子。原子中的空间被挤压出来,最后剩下的是一个由中子组成的球。它密度极高,被称为中子星。在其形成过程中,磁场得到加强,其强度是太阳磁场的几十亿倍。中子星的发现有力地证明了理论物理的力量。

《恒星七纪》观后感

7.黑洞Black Holes

爱因斯坦的理论只能在极端情况下产生黑洞。他自己不相信他们的存在。

黑洞是宇宙中的一个点。它周围的重力如此之强,以至于任何东西,甚至光,都无法逃脱。这个空间的边界叫做事件视界。在内部,一切都不能被外部观察者看到。科学家认为它是由超大质量恒星的死亡造成的。极少数具有超大核心的超新星会坍缩,不会变成中子星,但会继续坍缩。黑洞造成的无限密度和零体积也发生在宇宙的开始。这正是艾伦·德雷斯勒博士的研究方向。曾经有过像太阳而不是地球是太阳系的中心这一观点那样引人注目的革命。科学家称之为大爆炸。

《恒星七纪》观后感

从科学的角度来看,宇宙起源于创造事件,这是一个革命性的概念。它的革命等于发现太阳系的中心是太阳,而不是地球。科学家称之为大爆炸。

正是在这里,在宇宙形成之初,科学家们找到了关于恒星生命的终极问题的答案。

正是在这里,当宇宙诞生时,科学家们发现了恒星生命周期这一基本问题的答案。

从很早的时候起,就出现了一种原始的能量和物质汤,在它变成氢和氦元素之前,必须先冷却,这两种元素构成了我们今天所知的宇宙中的其他一切。

大爆炸开始时,产生了原始能量和物质的浓汤。冷却后,它们形成了氢和氦,形成了我们今天所知道的宇宙中的一切。

因此,我们是多么幸运地来到这个星球上,这里有着美丽透明的大气层,让我们可以欣赏星空的壮丽景色。

因此,我们非常幸运地生活在大气层中一个美丽而透明的星球上,使我们能够仰望星空。

  篇二

可以说,我看了这部电影的——部分,从大爆炸元素的产生到大黑洞的永久灭绝,都有一种朝圣的感觉。与宇宙中最壮丽的诗篇相比,地球本身就是一个笑话。

《恒星七纪》观后感

这部电影的主线与《千亿个太阳》基本相同,从希律王开始,以黑洞结束,但是用星云中的有机物升华了主题。

对我这个天体物理学家来说,这些都是基本常识,但我没有想到的是,星云中创造了——种有机物质,甚至氨基酸。平均相对分子质量为128的氨基酸可以在这样的环境中产生,并被彗星带到地球——(这也是原始地球生命的基础)。套用一位教授的话,“如果宇宙中没有其他生命,我会感到惊讶。”

《恒星七纪》观后感

是的,但是我想的是,他们会是什么样子?

既然有机物(但我不知道除了氨基酸还有什么其他有机物)在宇宙中如此普遍,如果这些有机物在一个合适的星球上进化成生命,它们会是什么呢?

因为它们基于氨基酸,所以它们必须是碳基生物(氨基酸构成蛋白质)。是的,如果它们真的是蛋白质生物,那么DNA绝对不是偶然的。我们可以假设——DNA(退一步说,类似物质)是碳基生物遗传物质中最简单或最容易形成的物质。

《恒星七纪》观后感

如果我们承认这种推理——外星人用DNA作为遗传物质,用蛋白质作为表达物质——,那么外星人应该离人类不远。

多神奇啊。


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