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天文

Die Archenhold-Sternwarte ist eine Ende des 19. Jahrhunderts eingerichtete Volkssternwarte im Treptower Park im Berliner Ortsteil Alt-Treptow, Adresse Alt Treptow 1. Sie beherbergt den Großen Refraktor, das längste bewegliche Fernrohr der Welt (auch Himmelskanone genannt), das Ursache für ihre Errichtung war.[1][2] Die Einrichtung erhielt 1946 ihren Namen nach Friedrich Simon Archenhold, ihrem Gründer und ersten Direktor. Sie gilt als größte Volkssternwarte Deutschlands und als eine der ältesten.[3] (Die älteste ist die Urania, die bereits 1889 eröffnet wurde, heute aber nicht mehr als Sternwarte existiert.)

阿里尔 1 号(又称 UK-1 和 S-55)是第一颗英美卫星,也是阿里尔计划的第一颗卫星。它于 1962 年发射,使英国成为继苏联和美国之后第三个运营卫星的国家。根据 1959 年和 1960 年政治讨论达成的协议,该卫星由美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心和 SERC 在英国和美国建造。美国的 Starfish Prime 外大气层核试验影响了阿里尔 1 号的运行能力。
Ariel 1 (auch bekannt als UK-1 und S-55) war der erste britisch-amerikanische Satellit und der erste Satellit des Ariel-Programms. Mit seinem Start im Jahr 1962 war das Vereinigte Königreich nach der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten das dritte Land, das einen Satelliten betrieb. Er wurde im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten vom Goddard Space Flight Center der NASA und dem SERC im Rahmen einer Vereinbarung gebaut, die 1959 und 1960 in politischen Gesprächen getroffen wurde. Der exoatmosphärische Atomtest Starfish Prime der USA beeinträchtigte die Einsatzfähigkeit von Ariel 1.

Aryabhata war der erste indische Erdsatellit. Er wurde nach dem bedeutenden indischen Mathematiker und Astronomen Aryabhata benannt. Der am Labor für Elektro-optische Systeme im damaligen Bangalore gebaute Satellit[1] wurde am 19. April 1975 mit der sowjetischen Trägerrakete Kosmos 3M gestartet. Der Satellit untersuchte die stellare und solare Röntgenstrahlung, die Gamma- und Neutronenstrahlung der Sonne und die Teilchenstrahlung in der Ionosphäre.
阿里亚哈塔是印度第一颗地球卫星。它以印度重要的数学家和天文学家 Aryabhata 命名。该卫星由当时班加罗尔的电子光学系统实验室制造,于 1975 年 4 月 19 日由苏联 Kosmos 3M 运载火箭发射升空。该卫星分析恒星和太阳的 X 射线、来自太阳的伽马射线和中子辐射以及电离层中的粒子辐射。

Als Dunkle Energie wird in der Kosmologie eine hypothetische Form der Energie bezeichnet. Die Dunkle Energie wurde als eine Verallgemeinerung der kosmologischen Konstanten eingeführt, um die beobachtete beschleunigte Expansion des Universums zu erklären. Der Begriff wurde 1998 von Michael S. Turner geprägt.
Die physikalische Interpretation der Dunklen Energie ist weitgehend ungeklärt und ihre Existenz ist experimentell nicht direkt nachgewiesen. Die gängigsten Modelle bringen sie mit Vakuumfluktuationen in Verbindung. Die physikalischen Eigenschaften der Dunklen Energie lassen sich durch großräumige Kartierung der Strukturen im Universum untersuchen, beispielsweise durch die Verteilung von Galaxien und Galaxienhaufen. Entsprechende astronomische Großprojekte befinden sich in Vorbereitung.
暗能量(英语:Dark energy)是某种作用于时空结构本身的能量,并且是种均匀的负压力,会导致时空结构膨胀。[来源请求]
在物理宇宙学中,暗能量是一种充溢空间的、增加宇宙膨胀速度的难以察觉的能量形式。暗能量假说是当今对宇宙加速膨胀的观测结果的解释中最为流行的一种[1]。在宇宙标准模型中,暗能量占据宇宙68.3%的质能。[2][3][4][5]
暗能量现有两种模型:宇宙学常数(即一种均匀充满空间的恒常能量密度)和标量场(即一个能量密度随时空变化的动力学场,如第五元素和模空间 (物理学))。对宇宙有恒定影响的标量场常被包含在宇宙常数中。宇宙常数在物理上等价于真空能量。在空间上变化的标量场很难从宇宙常数中分离出来,因为变化太缓慢了。

Dunkle Materie ist eine postulierte Form von Materie, die nicht direkt sichtbar ist, aber über die Gravitation wechselwirkt. Ihre Existenz wird postuliert, weil im Standardmodell der Kosmologie nur so die Bewegung der sichtbaren Materie erklärt werden kann, insbesondere die Geschwindigkeit, mit der sichtbare Sterne das Zentrum ihrer Galaxie umkreisen. In den Außenbereichen ist diese Geschwindigkeit deutlich höher, als man es allein aufgrund der Gravitation der Sterne, Gas- und Staubwolken erwarten würde.
Auch für die beobachtete Stärke des Gravitationslinseneffekts wird Dunkle Materie postuliert. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist demnach nur etwa ein Sechstel der Materie sichtbar und im Standardmodell der Elementarteilchenphysik erfasst. Die Natur der Dunklen Materie ist eine wichtige offene Frage der Kosmologie.
Zu alternativen Erklärungsmodellen für die Beobachtungen siehe den Abschnitt Alternativen zu Dunkler Materie unten.
在宇宙学中,暗物质(英语:Dark Matter)是指不与电磁力产生作用的物质,也就是不会吸收、反射或发出光。人们目前只能透过重力产生的效应得知,而且已经发现宇宙中有大量暗物质的存在。[2]
现代天文学经由引力透镜、宇宙中大尺度结构的形成、微波背景辐射等方法和理论来探测暗物质。而根据ΛCDM模型,由普朗克卫星探测的数据得到:整个宇宙的构成中,常规物质(即重子物质)占4.9%,而暗物质则占26.8%,还有68.3%是暗能量(质能等价)。[3][4][5]暗物质的存在可以解决大爆炸理论中的不自洽性(inconsistency),对结构形成也非常关键。暗物质很有可能是一种(或几种)粒子物理标准模型以外的新粒子所构成。对暗物质(和暗能量)的研究是现代宇宙学和粒子物理的重要课题。
2015年11月,NASA喷射推进实验室的科学家盖瑞·普里兹奥(Gary Prézeau)以ΛCDM模型模拟银河系内暗物质流过地球与木星等行星的情形,发现这会使该暗物质流的密度明显上升(地球:107倍、木星:108倍),并呈现毛发状的向外辐射分布结构[6][7]。


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