第二型造父變星
展示了第二型造父變星在不穩定帶中的位置。]] 第二型造父變星(Type II Cepheid)是變星的一種,它的脈動通常介於1至50天之間。第二型造父變星通常是第二星族星,因此是老年、通常貧金屬、低質量的恆星。第二型造父變星常用來測量和建立銀河中心、球狀星團和星系的距離。 第二型造父變星的週期越長,光度也越亮,曾經用來測量在本星系群之外的NGC 5128和NGC 4258的距離。 參考資料
共 22 篇文章
展示了第二型造父變星在不穩定帶中的位置。]] 第二型造父變星(Type II Cepheid)是變星的一種,它的脈動通常介於1至50天之間。第二型造父變星通常是第二星族星,因此是老年、通常貧金屬、低質量的恆星。第二型造父變星常用來測量和建立銀河中心、球狀星團和星系的距離。 第二型造父變星的週期越長,光度也越亮,曾經用來測量在本星系群之外的NGC 5128和NGC 4258的距離。 參考資料
顯示了幾種類型的變星的位置,並疊加在不同的光度等級的顯示上。]] 經典造父變星(,也稱為第一星族造父變星、第一型造父變星、或仙王座δ變星)是造父變星的一種。它們是第一星族星,有著周期從數天至數月,質量是太陽4-20倍的變星,光度可以達到太陽的100,000倍。經典造父變星是光譜類型在F6-K2的黃超巨星,在脈動週期中的半徑變化可以達到數百萬公里(大約是船底座I的25%)。 經典脈動變星的光度和脈動週期之間存在著明確的關聯性,可靠的造父變…
(上方星點)與金星(下方星點)合月,2008年3月6日攝於智利帕瑞納天文臺。此外,當日海王星(圖中不可見)的視位置約在金星和月球之間,亦和金星形成合的關係。此前的12小時內才接連發生月掩水星和月掩金星。]] 在天文測量學中,兩個太陽系天體的合()就是指從特定位置(通常是地球)觀察到它們具有相同的赤經或黃經。合日是採用黃經合作為定義,但其他類型的合以及衝都是採用赤經合作為定義。由於黃道與赤道之間有傾角,所以黃經合與赤經合的位置與時間都不一…
球面天文學也稱為位置天文學或方位天文学,是天文學的一個分支,用於確定在任何一個日期和時間由地球上的任意地點所看見的物體在天球上的位置。這是天文學最古老的分支之一,依靠數學的球面幾何學和測量的天體測量學為工具,可以回溯至上古]]。觀測天體並且持續紀錄,對宗教、授时和航海都是很重要的工作。在天文學上,精確的測量天體位置的科學稱為天體測量學。 球面天文學的主要元素是座標系統和時間。天體在天球上的位置最常使用赤道座標系統,是以地球赤道在天球上的…
近邻宜居行星巡天计划(英文:Closeby Habitable Exoplanet Survey,缩写为CHES)是中国科学家提出的一项太空望远镜巡天计划。CHES拟发射1.2米口径高精度空间天体测量望远镜。该计划曾入选中国科学院国家空间科学中心空间科学先导专项背景项目,但未列入实施项目名单。 科学目标 CHES任务将巡查太阳系近邻空间100颗类太阳恒星(“一巡”)。 CHES的两个核心科学目标是:近邻宜居带类地行星的搜寻、太阳系近邻行…
视差(,)是指从两个不同位置观察同一个物体时,此物体在视野中的位置变化与差异。从两个观察点看目标,两条视线之间的夹角叫做这两个点的视差角,两点之间的距离称作视差基线。 从同样的两个观察点看,目标物体距离越近就有越大的视差,因此视差可以被用来反向估算物体的距离。比如天文學家使用視差的原理測量天體(包括月球、太陽和太陽系外的恆星)距离地球的距离,例如依巴谷衛星通过计算视差測量了超過100,000顆鄰近恆星的距離。這為天文學提供了測量宇宙距離…
美國海军天文台(英語:,縮寫:),位於美國首都華盛頓西北区,是美國最古老的科學機構之一,主要工作是為美國海軍、國防部等部門提供高精度的天文數據,測量地球自轉、天體的運動和位置,發布美國的標準時間。 除了其科學使命外,位於海軍天文台的一所房屋也是美國副總統的官邸(天文台环路一号)。 歷史 約翰·昆西·亞當斯總統在1825年離開總統府之前簽署了建立國家天文台的法案,原計劃將其稱為國家天文台。“國家天文台”和“海軍天文台”的名稱都使用了10年…
是银河系中最亮的造父变星之一,由哈伯太空望遠鏡拍攝]] 造父變星(Cepheid,或)的成員是一種非常明亮的變星,其變光的光度和脈動週期有著非常強的直接關聯性。造父變星是建立銀河和河外星系距離標尺的可靠且重要的標準燭光。 造父變星分成幾個子類,表現出截然不同的質量、年齡、和演化歷史:經典造父變星、第二型造父變星、異常造父變星、和矮造父變星。 造父變星的名稱源自在仙王座的仙王座δ星,在1784年被约翰·古德利克發現是一顆變星。由於是這種類…
自行是恆星相對於太陽系的質量中心,隨著時間變化的推移所顯示出在位置在角度上的改變,它的測量是以角秒/年為單位(3600角秒等同於角度的1度)。反之,徑向速度是在視線方向上天體接近或遠離的速度,隨著時間推展的變化率,通常是測量輻射中的都卜勒頻移。自行不是恆星的本質(即恆星的內稟性質),因為它包含了太陽系本身運動的元素在內。由於光速是有限的,遙遠恆星的真實速度很難觀測得到,觀測自行反映的是恆星當時輻射光的運動。 自行的測量需要排除下列會影響…
英国天文学家杰雷米亚·霍罗克斯及其友人对于1639年金星凌日的观测是已知的首次留有记录的金星凌日观测。以及巴黎的皮埃尔·伽桑狄都观测到了开普勒预测的水星凌日。这证实了开普勒的方法。依据现代计算结果,意大利大部以及东地中海的观测者可以看到凌日的最后阶段,但人们目前还没有发现来自这些地区的观测结果。}}。由于下一次完整的金星凌日就是121年后的事了,伽桑狄以及其他天文学家只得在其他地方集中精力。阿斯平沃尔家族的一些成员也涉足製表业。据说就是…
天体测量学或測天學(astrometry)是天文学中最古老也是最基礎的一個分支,主要以測量恆星的位置和其他會運動天體的距離和動態。他是傳統科學中的一個子科目,後來發展出以定性研究為主體的位置天文學。天文測量學的歷史,在西方可以追溯到喜帕恰斯,他編輯了第一本的星表,列出了肉眼可見的恆星並發明了到今天仍沿用的視星等的尺標。現代的天體測量學建立在白塞耳的基本星表上,這是以布拉德雷在西元1750至1762年間的測量為基礎,提供了3,222顆恆星…
宇宙距離階梯(也稱為銀河系外星系距離尺度)是天文學家用以決定天體距離的一系列方法。只有那些距離地球「足夠近」(大約在一千秒差距內)的天體,才有可能直接量測距離。測量更遙遠天體距離的技術,都是奠基於對近距離天體量測方法之間的關聯。有幾種方法依賴標準燭光:已知光度的幾種天體。 階梯類比之所以出現,是因為沒有一種技術可以量測天文學中的所有長度。天文學家採用了複合方案來替代,有方法可以量測附近天體的距離,也有另一種方法可以量測距離稍遠一點的天體…
理论天体物理学是使用基于物理和化学原理的分析和计算模型来描述和解释天体和天文现象,是天体物理学的一个重要分支。
章動()是在行星或陀螺儀的自轉運動中,軸在進動中的一種輕微不規則運動,使自轉軸在方向的改變中出現如「點頭」般的搖晃現象。 行星的章動來自於潮汐力所引起的進動,並使得歲差的速度不是常數,而會隨著時間改變。這種現象是英國的天文學家詹姆斯·布拉德利在1728年發現的,但直到20年後才得到解釋。 由於對行星的動力學已經有充分的了解,只有幾個秒弧變化的章動值已經可以計算出數十年的週期變化。但另一種會干擾自轉的極移(polar motion)仍只能…
徑向速度()是物體相對於給定點之間距離的變化率。也就是說徑向速度是速度在視線方向上的分量,這個分量指向定點和該物體的半徑方向。在天文學中,給定點通常被視為地球上的觀測者,因此徑向速度表示該物體離開地球的速度(為正值)或接近地球的速度(為負值)。 在天文學中,徑向速度通常通過都卜勒頻譜量測。通過這種方法獲得的量可以稱為質心徑向速度或光譜徑向速度。 然而,由於相對論和宇宙學效應,通常光從一個天體到達觀測者要經過很長遠的距離,如果沒有對物體及…
天文台的垂直圆仪器]] 垂直圈是天文学中用于测量角度的光学仪器,其名称源自球面几何学中垂直圈的数学概念。垂直圈可以用于定义天体的高度角,一个天体的高度角是从地平圈起,沿垂直圈到其所在位置的弧距。它由一个望远镜组成,望远镜安装在水平倾斜轴上,由一个稳定的方位角支架支撑,可以在高度和方位角上旋转。使用精细划分的大圆和读数显微镜测量围绕倾斜轴和立轴的角运动。 参见 * 子午儀 参考文献
軌道測定(Orbit Determination,亦稱軌道確定或軌道決定)是估算行星、小行星、彗星、月球、行星衛星、人造衛星、和太空船等天體繞行其引力源的軌道的技術。透過確定天體的軌道元素,不僅可以推測天體未來的位置,並透過觀測來驗證;也可以知道還未被發現前的位置。太空船進行星際旅行時,需要不斷變換軌道,也需要確定變換後的軌道,以便準確航向目的地。 觀測是取得一系列資料以送入軌道測定的演算法。通常一位地基的觀測者的觀測資料包括時間標記、…
為基礎,這是從太陽到天體的視差為1角秒的距離。 (1天文單位和1秒差距是不同的尺度,1秒差距相當於206,265天文單位。)]] 恆星視差是天文學中因為恆星距離產生視差的效應。它是恆星際尺度的視差,經由天文測量學,視差可以直接測量出一顆恆星與地球的準確距離。它曾是天文學辯論了數百年的議題,但是因為太困難了,在19世紀初期才取得了最接近幾顆恆星的值。即使在21世紀,恆星視差的測量已經達到銀河系的尺度,但大多數的距離測量還是經由紅移的計算或…
在上,土星在下,相距约6-7角分。木星周围环绕着四颗伽利略卫星中的三颗:由左到右分别为木卫二、木卫一和木卫三。土星的卫星土卫六位于照片最下方。]] 大合相是指木星和土星的合相,这时两颗行星在天空中出现的距离最近。大合相大约每20年发生一次,其时木星在其轨道上会“超越”土星。这类合相之所以冠名以“大”,是因为它们是迄今为止最罕见的裸眼可见行星(即不包括天王星和海王星)合相。 历次合相时,两颗行星的距离不同,通常介于0.5到1.3度(30到…
匈牙利自动望远镜网络(Hungarian Automated Telescope Network,HATNet)是一个由6架小型全自动化望远镜组成的网络。匈牙利自动望远镜网络计划(HATNet Project)即依赖该网络得以实施,其科学目标是使用凌日观测法探测系外行星。该网络也被用于寻找和追逐明亮的变星。目前,哈佛-史密松天体物理中心负责维护该网络。 该网络的英文名简写HAT即表示“匈牙利自动望远镜”(Hungarian-made A…