璇天变,为什么银河系是螺旋状的

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璇天变,为什么银河系是螺旋状的?

首先必须指出,就目前天文学界最新的观点,银河系是一个棒旋星系而非漩涡星系,棒旋星系核心有明亮的恒星涌出聚集成短棒,并横越过星系的中心。简单来说,棒旋星系可以清楚看出几条主要旋臂,而旋涡星系则没有明显的旋臂,更像一个旋涡。

目前可以看到的星系图片里,所以银河系的俯视图都是人们根据想象绘制的,原因也很简单,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,地球就位于银河系的一条悬臂中,自然无法看到银河系的全貌。但是银河系外还存在着许多遥远的河外星系(如M31仙女座星系),通过望远镜观测,我们可以拍下河外星系的全貌进行分析,确定这些星系的分类(哈勃星系分类法)。为棒旋星系。对于我们所处的银河系,天文学家进行了更加复杂的观测和记录,最终推算出银河系的星系类型。

璇天变,为什么银河系是螺旋状的

无论棒旋星系还是旋涡星系,他们都具有螺旋状的星系盘状结构。由角动量守恒定律,在星系形成的早期,由于局部的涨落,整体有一个非零的角动量。此时,星系的尺度都是相当大的,当气体、尘埃开始凝聚成星体时,其尺度会大大减小,但这时,角动量依旧存在,便使得系统整体有一个特定的取向。又因为离心力的作用,产生了圆盘结构。所以演化出了星系单平面结构。

而由于万有引力,星球总是在围绕星系中心做着运转,银河系为什么是这种漩涡形状?这个问题,其实也没有很好的解决。

天文学界提出过密度波理论,从银河系中心向外引力场就像波纹一样,从而产生出旋臂结构。我们看到的螺旋状的旋臂,是密度波,而不是真的旋臂。只是因为那里的恒星比较多而已,但是组成旋臂的恒星是不断变化的,恒星不断地进出旋臂,但总是保持了在一定空间区域上的密度比较多的样子。而这就形成了我们看到螺旋状结构。

川陀太空

20170617

葡萄糖溶液为什么有变旋现象?

葡萄糖在晶体态下主要以链状分子的形式(2,3,4,5,6-五羟基己醛)存在,这种分子本身就具有手性,在游离状态下可以发生旋光作用,当葡萄糖刚刚溶解到水中的时候,大部分葡萄糖分子以这种形式存在,但是慢慢的(其实我觉得也蛮快的)葡萄糖会发生自身的羟醛缩合反应,转化成两种吡喃式构形的含氧环(α葡萄糖和β葡萄糖),这两种形态与一开始的链状分子空间形状差别很大,旋光度差别也很大,所以,在溶液中,葡萄糖从链状转变成两种含氧环状就会导致溶液的旋光度发生变化,这就是变旋现象的成因.

如何调整旋变传感器的角度?

旋变传感器的角度调整是通过旋变测量仪器读取,安装位置由手工调节来实现。为通过旋变测量仪器读取旋变传感器角度位置,需要对永磁电机定子接通直流电,直流电先通过其中指定的第一相后,另二相并联后与指定的第一相串连,以产生定子磁极的极性角度位置,转子磁极通过吸合定子磁极的极性,确定了转子的角度位置。

葡萄糖成环是什么反应?

葡萄糖的环状结构和变旋现象结晶葡萄糖有两种,一种是从乙醇中结晶出来的,熔点146℃。它的新配溶液的[α]D为+112°,此溶液在放置过程中,比旋光度逐渐下降,达到+52.17°以后维持不变;另一种是从吡啶中结晶出来的,熔点150℃,新配溶液的[α]D为+18.7°,此溶液在放置过程中,比旋光度逐渐上升,也达到+52.7°以后维持不变。糖在溶液中,比旋光度自行转变为定值的现象称为变旋现象。显然葡萄糖的开链结构不能解释此现象。

从葡萄糖的开链结构可见,它既具有醛基,也有醇羟基,因此在分子内部可以形成环状的半缩醛。

成环时,葡萄糖的羰基与C-5上的羟基经加成反应形成稳定的六元环。葡萄糖分子虽然具有醛基,但在反应性能上与一般的醛有许多差异,例如对NaHSO3的加成非常缓慢,其原因是在溶液中,葡萄糖几乎以环状的半缩醛结构存在的缘故。

成环后,使原来的羰基碳原子(C-1)变成了手性碳原子,C-1上新形成的半缩醛羟基在空间的排布方式有两种可能。半缩醛羟基与决定单糖构型的羟基(C-5上的羟基)在碳链同侧的叫做α型,在异侧的称为β型医学教|育网搜集整理。α型和β型是非对映异构体。它们的不同点是C-1上的构型,因此又称为异头物(端基异构体)。它们的熔点和比旋光度都不同。

葡萄糖的变旋现象,就是由于开链结构与环状结构形成平衡体系过程中的比旋光度变化所引起的。在溶液中α-D-葡萄糖可转变为开链式结构,再由开链结构转变为β-D-葡萄糖;同样β-D-葡萄糖也变转变为开链式结构,再转变为α-D-葡萄糖。经过一段时间后,三种异构体达到平衡,形成一个互变异构平衡体系,其比旋光度亦不再改变。

如果南北极突然变成赤道?

谢邀!地球哪天若是南北极变成了赤道,那可就真是要天翻地覆面目全非了。地球现在是斜着身子绕太阳公转的,其赤道平面与绕日公转轨道平面(即黄道面)呈23度26分夹角,地球自转一周24小时,公转一周365天,由此产生1天24小时昼夜交替和一年四季每季三个月的轮流变化。

地球的这种运动方式保持几十亿年了,地球上的芸芸众生也早已习惯这种运动方式,他(它)们自有感知那天起就知道太阳是从东方升起西方落下,他(它)们从爷爷、爷爷的爷爷、爷爷的爷爷的爷爷…那儿起就知道日起而作日落而歇是亘古不变四海皆准的真理,所以理所当然世代传承悠然自得。

现在不知哪来的神力,硬生生让地球的自转方向像拧麻花一样扭了个个儿,地球不再是斜着身子绕太阳公转,特么的它躺下来了!

也就是说地球的自转平面与黄道面变成了90度的夹角,虽然地球自转1圈仍然是24小时(准确地说是23小时56分),绕太阳公转一圈仍然是原来所需的时间,但现在一天的时长却起了大大的变化,一年中的季节变化更替也全然不同了!

人们一觉醒来会突然发现太阳不再从东方升起而是特么的从北边(或南边)蹦了出来!

接下来的状况更懵圈。

在地球的特定地方,一年当中特么的有差不多半年太阳永不升起,几千个小时全是夜晚,而另有差不多半年太阳又永不落下,足足几千个小时全是亮堂堂的白天。

一年当中只有春分点和秋分点两处是1天24小时昼夜交替。

如果真是那样,地球上的气候可就要大变样了。

白天几千个小时的太阳连续照射烘烤,谁能保证气温不上升到几百度?而夜晚连续几千个小时见不着太阳,江湖海洋不冻到底才怪呢。

这样一来地球上还能住人吗?恐怕连细菌都死翘翘了!

这种状况在太阳系确实有一个地方真实的存在,那就是天王星。天王星是躺着身子绕太阳公转的,它的赤道平面和它的公转轨道平面的夹角是97度。如果想要体验一把南北极变赤道的味道,请去天王星走一遭!

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