篇一 : 星歷表:星歷表-星歷表的發(fā)展,星歷表-占星學用到的星歷
星歷表簡稱歷表,也叫星歷書,中國古代稱為歷書。源自希臘文“?φ?μερο?(ephemeros)”,是刊載一個或多個天體每天特定時刻位置的數(shù)據(jù)表列,通常還附帶其他補充材料;天文年歷也是星歷表的一種。
星歷表_星歷表 -星歷表的發(fā)展
表中列出每天在特定時刻(正午或子夜)的太陽系天體的視位置(直角坐標系統(tǒng)的地平高度、赤道坐標系的赤經(jīng)與赤緯、黃道坐標系的黃經(jīng)與黃緯等)用于高精度測量的星歷表更會列出較亮恒星的位置,因計算之恒星以上萬計,所編成的星歷表亦相當厚。
星歷表至少可以推導過去與未來數(shù)個世紀的天體位置。雖然天體力學計算的精度已很高,對不久的未來的位置可依賴計算得知。但長遠而言仍有不確定的因素,例如為數(shù)眾多質(zhì)量仍未知的小行星所造成的攝動是不能被忽略。星歷表最常用在天體測量時校對天體的特殊位置,地球上這種差異極小,很多時不會被注意到,但對于測量接近地球的小行星或是精確校正月球位置時,此時差異就變得很重要,因為這有可能意味著一些外在因素使其有這樣的變化出現(xiàn)或者是檢定儀器或人為方面的誤差等。
現(xiàn)在更有用于電腦上,可動態(tài)演示位置的天文軟件出現(xiàn),能列出天上幾乎任何天體,行星和其衛(wèi)星的動態(tài)位置,如果有需要還可列出彗星或小行星,通常只需幾個點擊就可列出,十分方便;星歷表為太空船的太空探測、以及地面望遠鏡對恒星和星系的觀測與定位提供重要資訊。
星歷表_星歷表 -占星學用到的星歷
在占星學而言,雖然始終是以地球為中心點計算,但以太陽為中心點計算的占星學正在發(fā)展,不過以此標準計算的星歷表還未完善,并且由于這種以太陽為中心的特殊星歷表必須計算和用于取代不適用的以地球為中心的標準西洋占星學來構(gòu)成天宮圖。
星歷表_星歷表 -天文年歷
為天文測量而編制的天文年歷幾乎都會包含前述的天體的赤道坐標位置,因為這是在以全天星圖和望遠鏡天文觀測上常用到的,且編算時所采用的歷元必須標示出來?,F(xiàn)今大部分所采用的歷元皆以J2000.0為編算基準(一些用在高精度測量方面的星歷表甚至以該年年中的歷元為準),一些20世紀編算的天文年歷仍會用上B1950.0。
天文年歷與星歷表的不同之處在于,天文年歷(尤其是民用的天文年歷)會刊登天文愛好者更常用到的觀測資料,包括月球、行星、主要小行星或彗星的赤道座標,還有諸如與太陽角距、亮度、與地球距離、運行速度、視直徑、相位與出沒、上中天時刻等單純與位置有關(guān)資訊等等,或者是火星、木星的中央經(jīng)度、行星衛(wèi)星的全年位置,土星更會包括環(huán)傾角等,給天文攝影的同好預測拍攝的有利時間。其他方面包括流星雨出沒時間、變星亮度極大的預測時間等。
星歷表_星歷表 -使用方法
軌道參數(shù)中的字母代表的含義
過近日點時刻:T
近日距:q
近日點角距:Peri.
升交點黃經(jīng):Node
軌道偏心率:e
軌道傾角:Incl.
星歷表中各列的含義
RA,Dec分別是赤經(jīng)(RightAccession)和赤緯(Declination),是天體在天球赤道坐標系里的2個坐標。赤經(jīng)從春分點逆時針方向為正(一般用0到24小時),赤緯從赤道向北為正,向南為負(0到90度)。簡單地你可以認為天球赤道坐標系是和恒星之類的遙遠天體相對固定的。星圖和星表里常用赤道坐標來給出恒星或者星系的位置。
Delta(Δ)是彗星到地心的距離(以天文單位為單位)
r是彗星到日心的距離(以天文單位為單位)
Elong是從地球看,彗星相對太陽的張角(太陽--地球--彗星)
Phase是從彗星看,地球相對太陽的張角,也就是位相(太陽--彗星--地球)
m1是彗星的亮度(單位是星等).(m2是彗核的亮度)
例如
DateTTR.A.(2000)Decl.Delta rElong.Phase m1m2200910260941.54+1309.21.7881.71169.332.916.6
200910310952.04+1254.91.7671.73671.832.916.6
篇二 : 太陽系九大行星,為何單獨開除了冥王星
8月11日消息
人類在1930年發(fā)現(xiàn)冥王星,并且命名為九大行星中的一顆。(www.t262.com)
然而,隨著科技一直在進步,三十年的觀測發(fā)現(xiàn)冥王星的直徑只有23公里,比月球還要小,由于冥王星質(zhì)量特別小,所謂冥王星不能吸引別的衛(wèi)星繞著冥王星本身運轉(zhuǎn),而是圍繞著兩者中間一個公共點在轉(zhuǎn)。
有足夠大的質(zhì)量來克服固體應力以達到流體靜力平衡的形狀,同時清空了所在軌道上的其他天體。
根據(jù)新的行星的定義,冥王星不符合定義二;而且它也不符合定義三,所以國際天文聯(lián)合會決定,將冥王星從大行星中降級!這樣,太陽系只有八顆行星。因此冥王星在發(fā)現(xiàn)了76年之后,從太陽系的名單中開出了。
篇三 : 太陽系外行星:太陽系外行星-概述,太陽系外行星-偵測歷史
太陽系外行星(extrasolar planet或exoplanet),泛指在太陽系以外的行星,自1990年代首次證實系外行星存在,到2013年天文學家確定了15847顆系外行星,并認為其中262顆系外行星可能宜居。
太陽系行星_太陽系外行星 -概述
太陽系外行星,簡稱系外行星,泛指在太陽系以外的行星。歷史上天文學家一般相信在太陽系以外存在著其它行星,1990年代人類才首次確認系外行星的存在,而自2002年起每年都有超過二十個新發(fā)現(xiàn)的系外行星。美國宇航局(NASA)在搜尋系外行星,探測到了18406顆類似行星的天體,確定了15847顆系外行星,并認為其中262顆系外行星可能宜居。天文學家將對這些行星作進1步的分析,進行額外的觀測,并最終進行確認。
(www.t262.com)太陽系行星_太陽系外行星 -偵測歷史
1855年,在東印度公司馬德拉斯天文臺(Madras Observatory)工作的雅各(W. S. Jacob)發(fā)現(xiàn)蛇夫座70雙星系統(tǒng)軌道異常,懷疑當中有類似行星的物體;
1890年代,芝加哥大學及美國海軍天文臺(United States Naval Observatory)的湯瑪斯·杰佛遜·杰克遜·希(Thomas Jefferson Jackson See)聲稱軌道異常證明該系統(tǒng)當中有1個公轉(zhuǎn)周期為36年的黑暗物體,但福雷斯特· 雷·莫爾頓(Forest Ray Moulton)隨即指出這樣的系統(tǒng)極不穩(wěn)定。
在1950至1960年代,斯沃斯莫爾學院的彼德·范德(Peter van de Kamp)聲稱發(fā)現(xiàn)了繞著巴納德星公轉(zhuǎn)的行星。
1988年,加拿大天文學家布魯斯·坎貝爾(Bruce Campbell)等人的結(jié)果是首次獲得隨后觀測確認的發(fā)現(xiàn),他們利用視向速度法發(fā)現(xiàn)圍繞仙王座 γ(少衛(wèi)增八)的行星;然而因為當年技術(shù)條件所限,包括發(fā)現(xiàn)者本身的天文學界都對結(jié)果有所保留。也有人懷疑這些其實是質(zhì)量介乎于行星和恒星之間的棕矮星。隨后不少觀測支持仙王座γ擁有行星,但亦有研究顯示相反的證據(jù)。最終到了2003年運用改進了的觀測技術(shù)方能證實。
1991年,安德魯·林恩(Andrew Lyne)等人聲稱運用脈沖星計時法發(fā)現(xiàn)了1個圍繞PSR 1829-10的脈沖星行星。雖然結(jié)果受到注目,但林恩及其研究隊伍很快便撤回結(jié)果。
1993年,波蘭天文學家阿萊克桑德·沃爾茲森(Aleksander Wolszczan)及戴爾·弗雷(Dale Frail)宣布發(fā)現(xiàn)1個圍繞PSR 1257+12的脈沖星行星。這項發(fā)現(xiàn)迅速被確認,普遍認為這是首次對系外行星的確認。這些系外行星相信是由超新星的殘余物所構(gòu)成,或是巨型氣體行星的固體核心被超新星拋出所形成。
1995年10月6日,日內(nèi)瓦大學(University of Geneva)的米歇爾·麥耶(Michel Mayor)及戴狄爾·魁若茲(Didier Queloz)宣布首次發(fā)現(xiàn)一顆普通主序星(飛馬座51)的行星,這發(fā)現(xiàn)開展了當代的系外行星發(fā)現(xiàn)。先進的科技,特別是高解像度的光譜學,大大加速了新系外行星的發(fā)現(xiàn)。這些新發(fā)展讓天文學家可以憑行星對母星的重力影響間接偵測到系外行星的存在,亦有行星因為經(jīng)過母星前面導致母星光度減弱而被發(fā)現(xiàn)。
2006年10月2日,人類一共發(fā)現(xiàn)了2十個系外行星,包括一些在1980年代后期已被發(fā)現(xiàn),卻在后期才被證實的,當中很多都是由杰弗里·馬西(Geoffrey Marcy)的隊伍在加利福尼亞大學的利克天文臺(Lick Observatory)和凱克天文臺(Keck Observatory)發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)了20個擁有超過1個行星的星系,最早發(fā)現(xiàn)的1個為仙女座υ行星系統(tǒng);另外亦有4個行星圍繞2個脈沖星的情況。經(jīng)紅外線觀測恒星盤亦顯示在一些行星系統(tǒng)中也存在著數(shù)以百萬計的彗星。
太陽系行星_太陽系外行星 -偵測方法
現(xiàn)時偵測
1、天體測量法
天體測量法是搜尋系外行星最早期的方法。這個方法是精確地測量恒星在天空的位置及觀察那個位置如何隨著時間變動。如果恒星有一顆行星,則行星的重力將令恒星在一條微小的圓形軌道上移動。這樣一來,恒星和行星圍繞著它們共同的質(zhì)心旋轉(zhuǎn)(二體問題)。由于恒星的質(zhì)量比行星大得多,它的運行軌道比行星小得多。到了2002年,哈伯太空望遠鏡才首次成功以天體測量法發(fā)現(xiàn)Gliese 876的行星。未來的太空天文臺,例如美國國家航空航天局的太空干涉任務(Space Interferometry Mission),可能會運用天體測量法發(fā)現(xiàn)更多系外行星;但目前為止這方法仍未普遍成功。天體測量法的一項優(yōu)勢是對大軌道的行星最為敏感,因此能和其它對小軌道行星敏感的方法互補不足。然而這方法需要數(shù)年以至數(shù)十年的觀測方能確認結(jié)果。
2、視向速度法
和天體測量法相似,視向速度法同樣利用了恒星在行星重力作用下在一條微小圓形軌道上移動這個事實,但是目標是測量恒星向著地球或離開地球的運動速度。根據(jù)多普勒效應,恒星的視向速度可以從恒星光譜線的移動推導出來。因為恒星圍繞質(zhì)心的軌道很微小,其運動速度相對于行星也是非常低的,然而現(xiàn)代的光譜儀可以偵測到少于1米每秒的速率變動。
3、脈沖星計時法
脈沖星是超新星爆炸后留下來超高密度的中子星。隨著自轉(zhuǎn),脈沖星發(fā)出極為有規(guī)律的電磁波脈沖,因此脈沖的輕微異常能顯示脈沖星的移動。和其它星體一樣,脈沖星亦會受其行星影響而運動,故此計算其脈沖變動便可估計其行星的性質(zhì)。這方法最初并非設計來偵測系外行星,但其敏感度是各方法之中最高,足以偵測到質(zhì)量只有地球十分之一的行星。1992年阿萊克桑德·沃爾茲森(Aleksander Wolszczan)便是利用了這個方法發(fā)現(xiàn)了PSR 1257+12的行星,而且被迅速確認,成為首個被確認的系外行星系統(tǒng)。
4、凌日法
運用以上的方法可以估計系外行星的質(zhì)量,而凌日法則可估計行星直徑。當行星行經(jīng)其母星和地球之間(即凌),則從地球可視的母星光度便會輕微下降。光度下降的程度和母星及行星的大小相關(guān),直至2006年9月一共有九個系外行星用了這2個方法測量,而它們都是被了解得最深的系外行星。凌日法亦有助了解行星的大氣結(jié)構(gòu)。當行星行經(jīng)其母星,母星光線便會經(jīng)過行星的最外層大氣。只要仔細分析母星的光譜,便能得知行星的大氣成份。而把發(fā)生次蝕時(即行星被其母星掩著)的光譜和次蝕前后的光譜相減,便可直接得到行星的光譜性質(zhì),從而得知行星的溫度,甚至能偵測到行星上云的形成。
5、重力微透鏡法
重力微透鏡是重力透鏡現(xiàn)象的1種,是星體引力場導致遠處另一星體的光線路徑改變而造成類似透鏡的放大效應,這現(xiàn)象只會當2個星體和地球幾乎成一直線才會出現(xiàn)。因為地球和星體的相對位置不斷改變,這種透鏡事件只會維持數(shù)天至數(shù)周。在過去十年,已觀測到超過一千次重力微透鏡現(xiàn)象。自此以后直至2006年,重力微透鏡法確認了4個系外行星。這是目前唯一可以偵測到圍繞主序星公轉(zhuǎn)而質(zhì)量和地球相約的行星的方法。重力微透鏡法的顯著缺點是透鏡效果不能重復觀測,因為星體的直線排列幾乎不能再重現(xiàn)。另外因為這樣發(fā)現(xiàn)的系外行星往往在數(shù)千秒差距之遠,故此亦不可能以其它方法再次觀測。。
6、恒星盤法
很多恒星都被塵埃組成的恒星盤包圍,這些塵埃吸收了恒星的光再放出紅外線,因此可以被觀測。即使塵埃的總質(zhì)量還不及地球,它們的總表面積仍足反映到可觀測的紅外線。哈伯太空望遠鏡可以通過其近紅外線攝影機和多物體光譜儀觀測這些塵埃,而史匹哲太空望遠鏡可以接收更廣闊的紅外線光譜以得到更佳的影象。在太陽系附近的恒星之中,已有超過15%被發(fā)現(xiàn)有塵埃盤。
7、直接攝影
因為行星相比于其母星都是非常暗淡的,所以一般都會被母星的光掩蓋,故此要直接發(fā)現(xiàn)系外行星幾乎是不可能的。但在一些特殊情況,現(xiàn)代的望遠鏡亦可以直接得到系外行星的影象,例如行星體積特別大(明顯地大于木星),與母星有一段較大距離,以及較為年輕(故此溫度較高而放出強烈的紅外線)。直至2006年9月為止這是唯一被直接拍攝到而且被確認的系外行星?,F(xiàn)時還有另外3個疑似系外行星被拍攝到,包括GQ Lupi b、AB Pictoris b、及SCR 1845 b。截至2006年3月,當中未有任何1個被證實為行星;相反地,它們可能是小型的棕矮星。
發(fā)展偵測
在太空進行偵測可以得到更高的敏感度,因為避免了地球大氣層擾動影響,以及探測到不能穿透大氣層的紅外線。預期這些太空探測器可以偵測到和地球類似的行星。歐洲航天局的對流旋轉(zhuǎn)和行星橫越計劃(COROT,COnvection ROtation and planetary Transits)以及美國國家航空航天局的開普勒計劃(Kepler Mission)均會使用凌日法。
COROT可以偵測到略為大于地球的行星,而開普勒太空望遠鏡更有能力偵測到比地球更小的行星。預期開普勒太空望遠鏡亦有能力探測到小軌道大型行星的反光,但不足以構(gòu)成影像;正如月球的月相一樣,這些反光會隨時間而增加或減少,分析這些數(shù)據(jù)甚至可以顯示其大氣內(nèi)的物質(zhì)分布。透過這方法Kepler可以找到更多未被發(fā)現(xiàn)的系外行星。
2006年2月2日,美國國家航空航天局宣布因為財政理由要無限期擱置tpf計劃;2006年6月,美國眾議院的撥款委員會恢復部分撥款,讓計劃最少可進行至2007年。12月27日,COROT衛(wèi)星升空。美國的開普勒太空望遠鏡則預計在2008年11月發(fā)射。
太陽系行星_太陽系外行星 -命名方法
太陽系外行星命名是在母星名字后加上1個小寫英文字母。在1個行星系統(tǒng)內(nèi)首個發(fā)現(xiàn)的行星將加上"b",如51 Pegasi b,而隨后發(fā)現(xiàn)的則依次序為"51 Pegasi c","51 Pegasi d"等。不使用"a"的原因是因為可被解釋為母星本身。字母的排列只按發(fā)現(xiàn)先后決定,因此在Gliese 876系統(tǒng)內(nèi)最新發(fā)現(xiàn)的Gliese 876 d卻是系統(tǒng)內(nèi)已知軌道最小的1個行星。在51 Pegasi b于1995年被發(fā)現(xiàn)前,系外行星有不同的命名方法。最早被發(fā)現(xiàn)的PSR 1257+12行星以大寫字母命名,分別為PSR 1257+12 B及PSR 1257+12 C。隨后發(fā)現(xiàn)了1個更為接近母星的行星時,卻命名為1257+12 A而不是D。一些系外行星也有非正式的外號,例如HD 209458 b又叫歐西里斯。
太陽系行星_太陽系外行星 -性質(zhì)特征
大部分已知的系外行星都是圍繞和太陽類似的恒星,即恒星光譜為F,G或K的主序星,原因之一是搜尋計劃都傾向集中研究這類恒星。即使考慮到這點,統(tǒng)計分析亦顯示低質(zhì)量恒星(恒星光譜為M的紅矮星)一般較少擁有行星或只有低質(zhì)量行星。
所有恒星成分都以最輕的氫和氦為主,但亦有小量較重的原素如鐵,天文學家以此描述恒星的金屬性。較高金屬性的恒星通常擁有較多行星,而且行星亦傾向有較高質(zhì)量。絕大部分已知的系外行星都是高質(zhì)量的,當中90%是超過地球的10倍,很多亦明顯比太陽系最重的木星為高。然而這只是1種觀測上的選擇性偏差,因為所有偵測方法都利于尋找高質(zhì)量行星。
這種偏差令統(tǒng)計分析難以進行,但似乎低質(zhì)量行星實際上比高質(zhì)量的更為普遍,因為在困難的情況下天文學家仍能發(fā)現(xiàn)一些只比地球質(zhì)量高數(shù)倍的行星,顯示它們在宇宙中應甚為普遍。已知的系外行星中,相信絕大部分有大量氣體,如太陽系中的巨行星一樣。但這只有經(jīng)凌日法方可證實。部分小型的行星被懷疑由巖石構(gòu)成,類似地球和其它太陽系內(nèi)行星。
很多系外行星的軌道都比太陽系的行星要小,但這同樣是因為觀測限制帶來的選擇性偏差,因為視向速度法對小軌道的行星最為敏感。天文學家最初對這種現(xiàn)象很疑惑,但現(xiàn)在已清楚大部分系外行星(或大部分高質(zhì)量行星)都有很大的軌道。相信在大部分行星系統(tǒng)中,都有一或2個大型行星的軌道半徑類似木星和土星的軌道。軌道偏心率是用作形容軌道的橢圓程度,大部分已知的系外行星軌道都有較高的偏心率。
這并非選擇性偏差,因為偵測的難易程度和軌道偏心率沒有太大的關(guān)系。這種現(xiàn)象仍是1個謎,因為現(xiàn)時有關(guān)行星形成的理論都指軌道應是接近圓形的。這亦顯示太陽系可能是不平常的,因為當中所有行星軌道基本上都是接近圓型的。有關(guān)系外行星仍有不少未解之謎,例如它們的詳細成分和衛(wèi)星的普遍性。其實最有趣的問題之一是這些系外行星能否支持生命的存在。一些行星的確是處于生命適居的范圍內(nèi),條件可能和地球類似;這些行星大都是類似木星的巨型行星,若它們擁有大型的衛(wèi)星便是最有機會孕育生命的地方。然而即使生命在宇宙間普遍存在,若他們并非有高度文明,以星際距離之遠實難以在可預見的時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)。
太陽系行星_太陽系外行星 -重要行星
在系外行星研究歷史上有不少里程碑。1992年沃爾茲森及弗雷首次在《自然》發(fā)表發(fā)現(xiàn)系外行星的報告,顯示脈沖星PSR B1257+12擁有行星。脈沖星行星的發(fā)現(xiàn)仍被認為是不尋常的事51 Pegasi b是首個發(fā)現(xiàn)的主序星行星,由米歇爾·麥耶及戴狄爾·魁若茲于1995年在《自然》發(fā)表。天文學家最初都對這個“熱木星”(即小軌道大質(zhì)量的氣體行星)感到驚訝,但很快便發(fā)現(xiàn)更多類似的行星。
1999年,HD 209458 b
HD 209458 b最初是用視向速度法發(fā)現(xiàn),后來成為第1個被觀測到凌日的系外行星。凌日觀測證實了此天體的行星身份。
2001年,HD 209458 b
利用哈伯太空望遠鏡,天文學家發(fā)現(xiàn)了HD 209458 b的大氣層含有的鈉比預期低,顯示云層遮蔽了低層的大氣。
2003年,PSR B1620-26c
2003年7月10日,施坦因·希古拉德森(Steinn Sigurdsson)及其研究隊伍分析了哈伯太空望遠鏡得到的資料,證實了PSR B1620-26c這個已知最古老的系外行星。這行星位于離地球5600光年的天蝎座M4星團,是唯一已知圍繞雙星的行星(母星分別為脈沖星和白矮星)。其質(zhì)量為木星的兩倍,年齡估計有125億年。
2004年,Mu Arae d及TrES-1
2004年8月歐洲南天文臺的高精度視向速度行星搜索器發(fā)現(xiàn)了天壇座μ的一顆質(zhì)為約為地球14倍的行星Mu Arae d,為截至2006年9月已知質(zhì)量第三低的主序星行星,而且可能是首個太陽系以外的主序星的類地行星。同年,天文學家利用了4吋望遠鏡以凌日法發(fā)現(xiàn)了TrES的行星TrES-1,結(jié)果隨后由凱克天文臺證實,成為由最小直徑望遠鏡發(fā)現(xiàn)的系外行星。
2005年,Gliese 876 d
2005年6月,紅矮星Gliese 876的第3個行星Gliese 876 d被發(fā)現(xiàn)。其質(zhì)量約只有地球7.5倍,是已知第二低的系外主序星行星,而且?guī)缀蹩梢钥隙ㄟ@行星由巖石組成。其軌道半徑只有0.021天文單位,公轉(zhuǎn)周期為1.94日。
2005年,HD 149026 b
2005年7月發(fā)現(xiàn)的HD 149026 b的核心質(zhì)量為地球質(zhì)量70倍,占其總質(zhì)量的三分之二,是已知擁有最大核心的行星。
2005年,HD 188753Ab
2005年7月,天文學學宣布發(fā)現(xiàn)在1個約在149光年以外的三星系統(tǒng)(黃、橙、紅色)中的行星HD 188753 Ab,對現(xiàn)今的行星形成理論造成挑戰(zhàn)。這是1個略為大于木星的氣體行星,圍繞天鵝座HD 188753系統(tǒng)的主星公轉(zhuǎn),故稱為HD 188753 Ab,公轉(zhuǎn)周期為3.3日,軌道半徑約十二分之一天文單位。另外2個恒星互相旋轉(zhuǎn)周期為156日,并同時以25.7年周期繞著主星公轉(zhuǎn),和主星距離約為土星與天皇星軌道半徑之間。這2個恒星對主流的熱木星形成理論造成挑戰(zhàn),這理論指大型氣體行星在1個較遠的距離形成,然后以未知的機制轉(zhuǎn)移到星系內(nèi)圍;然而2個恒星的存在使這個理論不適用,因為它們會妨礙外圍行星的形成。
2006年,ogle-2005-BLG-390Lb
2006年1月25日公布了OGLE-2005-BLG-390Lb的發(fā)現(xiàn)。這是已知最遠、亦可能是最冷的系外行星。這行星約在21,500光年以外的1個星系中心,以重力微透鏡法發(fā)現(xiàn),質(zhì)量估計為地球5.5倍,是已知質(zhì)量最低的主序星系外行星。在此以前發(fā)現(xiàn)的低質(zhì)量行星都只有很小的軌道,而OGLE-2005-BLG-390Lb的軌道半徑則估計有2.6天文單位。
2006年,HAT-P-1b
利用1個稱為“HAT”的自動小型望遠鏡網(wǎng)絡,哈佛-史密松天文物理中心的天文學家發(fā)現(xiàn)了1個系外行星HAT-P-1b,其母星為450光年之外位于蝎虎座的1個雙星系統(tǒng)中的其中1個恒星,行星半徑為木星的1.38倍而密度只有木星的一半,是已知密度最低的行星?,F(xiàn)時仍不清楚這行星是怎么形成,但相信這類低密度行星(包括HD 209458 b)會有助了解行星形成的過程。哈佛-史密松天文物理中心的羅伯特·諾伊斯(Robert Noyes)說:“我們不能不說發(fā)現(xiàn)HD 209458 b是一件僥幸的事,這個新發(fā)現(xiàn)提示了我們有關(guān)行星形成理論中遺漏的東西?!?/p>
2006年,SWEEPS-10
透過SWEEPS計劃(Sagittarius Window Eclipsing Extrasolar Planet Search),哈伯太空望遠鏡在銀河系中心區(qū)域發(fā)現(xiàn)16顆系外行星候選星。其中有一顆行星的質(zhì)量最少為木星的1.6倍,公轉(zhuǎn)周期僅有10小時,故被命名為被命名為SWEEPS-10,也被稱為極短周期行星(USPPs)。此行星距離母星(估計為紅矮星)僅有120萬公里,因此表面溫度估計達攝氏1650度,為已知系外行星中最熱的一顆。
2009年,COROT-7b
2月3日,歐洲南方天文臺宣布已發(fā)現(xiàn)環(huán)繞恒星柯洛7的系外行星COROT-7b。主導此發(fā)現(xiàn)的柯洛計劃表示因與母星的距離不到0.0兩個天文單位,所以軌道周期只有二十個小時,為目前發(fā)現(xiàn)中軌道周期最短的系外行星。另該行星的直徑只有地球的1.7倍,但質(zhì)量卻有地球的5.6-11倍,因此可能為巖石行星。然而離母星太近,該行星的表面溫度可能達1000-1500°C,所以有人認為該行星是由等量的水蒸氣和巖石所構(gòu)成。
Gliese581e:在4月21日,歐洲南方天文臺的天文學家宣布發(fā)現(xiàn)環(huán)繞Gliese581的第4顆行星,距離母星小于0.0三個天文單位,質(zhì)量只有地球的1.9倍,迄2010年一月仍是迄今發(fā)現(xiàn)最小、質(zhì)量最接近地球,環(huán)繞著主序星的系外行星。
30顆新行星:在10月19日,宣布使用徑向速度法新發(fā)現(xiàn)了30顆行星。這是自發(fā)現(xiàn)系外行星以來,在一天之內(nèi)宣布發(fā)現(xiàn)數(shù)量最多的一次。2009年10月也是在1個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)最多行星的月份,打破了2002年6月和2009年8月發(fā)現(xiàn)17顆系外行星的記錄。
61Virginis和HD1461:在12月14日,發(fā)現(xiàn)三顆行星,其中一顆是超級地球,另外兩顆質(zhì)量與海王星相當?shù)拇笮行恰4送膺€發(fā)現(xiàn)一顆超級地球和兩顆未經(jīng)證實行星環(huán)繞著HD1461。這些發(fā)現(xiàn)顯示在周圍鄰近的恒星發(fā)現(xiàn)低質(zhì)量恒星的環(huán)繞軌道是很平常的。室女61是第一顆有超級地球環(huán)繞的類太陽恒星。
GJ1214b:在12月16日,用凌日法發(fā)現(xiàn)了一顆超級地球。經(jīng)由質(zhì)量和半徑測量得到的密度認為這顆行星可能是一顆75%是水,%是巖石構(gòu)成的海洋行星。在這顆行星上的一些水應該是異于尋常的iceVII。這是MEarth計劃發(fā)現(xiàn)得第一顆系外行星,這個計劃利用凌日法發(fā)現(xiàn)經(jīng)過M-型恒星前方的超級地球。
2010年,格利澤581(Gliese581)
9月30日最像地球行星,天文學家發(fā)現(xiàn)迄今最像地球的1個太陽系外行星,它位于恒星系統(tǒng)的“宜居帶”(Goldilockszone)內(nèi),可能適合生命存在。所謂宜居帶,是指行星距離恒星遠近合適的區(qū)域,在這個區(qū)域內(nèi),恒星傳遞給行星的熱量適中,行星既不會太熱也不太冷,有可以讓液態(tài)水形成海洋、湖泊及河流的條件。這個類地球行星是1個多巖石的星球,位于天秤座,環(huán)繞1個恒星運行,該處距離地球約二十光年,是迄今發(fā)現(xiàn)最像地球的星球。
它環(huán)繞的恒星名為Gliese581,是1個紅矮星系,系內(nèi)迄今共發(fā)現(xiàn)6個行星。天文學家把這顆“超級地球”命名為格利澤581g(Gliese581g)。
格利澤581g(Gliese581g)的質(zhì)量是地球的三點一至四點三倍,直徑是一點二至一點四倍,地心吸力類似或略高于地球,意味人類可以在其表面走動。而它的公轉(zhuǎn)周期約三17個地球日。
HIP13044b:11月在其他星系形成的行星,原屬星系已被銀河系并吞。距離地球約2000光年。
太陽系行星_太陽系外行星 -宜居行星
2013年1月,天文學家們借助用于衡量其它行星與地球相似性的“地球相似性指數(shù)(ESI)”對已確定的行星進行鑒定和篩選,選定了262顆可能適合人類居住的行星。它們包括4顆subterrans(似火星的行星),23顆terrans(地球大小的行星),以及235顆superterrans(超級地球大小的行星)。
PHL的天文學家根據(jù)這些候選行星的宜居性進行了排序,其中24顆行星的地球相似性指數(shù)超過0.90,這表明它們與地球極為類似。例如,他們發(fā)現(xiàn)的最佳宜居行星是一顆與地球一般大小的行星,它圍繞其母恒星KIC-6210395旋轉(zhuǎn)一星期所用的時間是231天,它從其母恒星接收的光是地球從太陽接收的光的約70%。預計該行星還會有更多特點與地球類似,天文學家還將對其作進1步的分析。
太陽系行星_太陽系外行星 -軌道半徑最大的系外行星
最新發(fā)現(xiàn)的系外行星HD106906b其質(zhì)量甚至達到11倍木星質(zhì)量,軌道半徑竟然為650個天文單位(一個天文單位為日地距離),太陽系內(nèi)的冥王星軌道半長軸也只有3九個天文單位。
科學家認為HD106906b超出了現(xiàn)有的系外行星形成理論,目前該理論認為行星是由聚集在恒星周圍的物質(zhì)聚集形成的,過程可長達數(shù)百萬年。當行星初具規(guī)模時還可以繼續(xù)增加質(zhì)量,比如吸引一些小行星、塵埃等,但是HD106906b行星的軌道非常遙遠,而且中央恒星的引力顯然無法顧及到如此遠的宇宙空間,因此該理論顯然無法解釋在650個天文單位上是是怎么形成行星。
于是天文學家開始調(diào)查是否可能存在快速引力坍縮的現(xiàn)象,在極短的時間內(nèi)形成該行星,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個途徑也無法解釋,那么只有最后1個解釋:這是1個曾經(jīng)具備形成雙星系統(tǒng)條件的天體系統(tǒng),由于某種原因大質(zhì)量行星無法聚集足夠的物質(zhì)來點燃核聚變,但科學家還提出了質(zhì)疑,通常情況下雙星系統(tǒng)存在一定的質(zhì)量比,不超過10比1,而HD106906b卻超過100比1。
篇四 : 小行星星歷表:小行星星歷表-內(nèi)容簡介,小行星星歷表-補充說明
“小行星星歷表”是天文學專有名詞。全稱:Ephemeris of the Minor Planets??s寫:EMP。來自中國天文學名詞審定委員會審定發(fā)布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數(shù)據(jù)版權(quán)由天文學名詞委所有。
星歷表_小行星星歷表 -內(nèi)容簡單介紹
(www.t262.com]“小行星星歷表”是天文學專有名詞。來自中國天文學名詞審定委員會審定發(fā)布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數(shù)據(jù)版權(quán)由天文學名詞委所有。
中文譯名小行星星歷表英文原名/注釋全稱:Ephemeris of the Minor Planets??s寫:EMP星歷表_小行星星歷表 -補充說明
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