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木星

互聯網 2021-04-10 20:31:42
木星指數 木星

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958 關系: 劍魚座AB,加爾尼群,劇場版 機動戰士GUNDAM00 -A wakening of the Trailblazer-,劉子華,原碧,健神星,假設的海王星外行星,半人馬小行星,半r,占星符號,占星相位,占星術,卡利斯托,卡西尼-惠更斯號,卡普夫彗星,衛星的命名,印度占星術,印第安座ρb,印第安座ε,卵神星,南門二,古希臘天文學,古典行星,古斯塔夫·霍爾斯特,司法星族,雙魚座109b,雙魚座54b,參宿四,參考系拖拽,合金彈頭3,墜女星,坦普爾1號彗星,均輪和本輪,堤喀 (假想行星),塔羅牌,墨提斯,多貢人,夏朝,大壺節,大紅斑,大熊座47b,大熊座47c,大白斑,大衛·史提芬遜 (天文學家),大黑斑,大阿爾克那,大氣光學,大氣層,天衛一,天衛二,...,天衛五,天壇座μ,天平動,天體列表,天體運行論,天倉五,天王星,天王星大氣層,天王星的衛星,天王星軌道探測器,天王星氣候,天社三,天秤座23b,天秤座23c,天貓座41b,天貓座6b,天照火山口,天牢三,天狼星,天體命名,天鶴座,天鵝座16Bb,天龍座42b,天氣,天津增廿九,天文學大事年表,天文學大成,天文學家,天文學,天文學辭彙,天文學臨時編號,天文常數,天文之最,天文單位,天文單位系統,天文現象,天文符號,太空監視,太空戰神,太陽,太陽半徑,太陽光,太陽系,太陽系天體發現時間列表,太陽系天體大小列表,太陽系天體列表,太陽系天體質量列表,太陽系的形成與演化,太陽系自然衛星列表,太陽系流體靜力平衡天體列表,太陽系外行星,太陽系外行星之最列表,太陽系外行星列表,太陽系小天體,太陽系年表,太陽系形成與演化假說的歷史,太陽系全家福,太陽系的假設天體列表,太陽系探測器列表,太歲,太歲神,太歲紀年,外行星,外星生命,奚仲四,奧爾特云,奧德修斯撞擊坑,妮可-雷訥·勒波特,姚貝娜,威爾金森微波各向異性探測器,威廉·德西特,威廉·韋伯·科布倫茨,婁宿三,子產,寶瓶座91b,室女宮,室女座70b,宇宙 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SN55,2001太空漫遊 (小說),2001太空漫遊 (電影),2003年9月,2004年3月,2005 VX3,2009年木星撞擊事件,2010 TK7,2010太空漫遊,2010年科技,2010年木星撞擊事件,2011 SC191,2011年5月,2011年8月,2012年現象,2013年10月,2016年,2016年7月,2016年天文學,2017 MB7,206P/巴納德-波提尼,217,23世紀,24世紀,25世紀,26世紀,27世紀,287,28世紀,29世紀,29P/施瓦斯曼-瓦赫曼彗星,2M1207,30P/雷睦斯彗星,318,3月5日,4千紀,52P/哈靈頓-阿貝爾彗星,54P/德威科-斯威夫特-尼特彗星,7月10日,7月16日,8,9月21日。擴展索引 (908 更多) ?? 緊湊型指數

劍魚座AB

劍魚座 AB是位於劍魚座的前主序星的四合星,主星是一顆活動週期性增加的閃光星。 主星自轉的速率大約是太陽的50倍,因而有強烈的磁場。它也有多於太陽的黑斑,這可能是造成光度在每個軌道期都會變化的原因。由於磁場的作用,測量這顆恆星在赤道的自轉速率也會隨著時間而改變。 這個系統有三個成員,聯星的劍魚座 AB B以135天文單位的平均距離繞著主星;劍魚座 AB C非??拷餍?,距離只有2.3天文單位,軌道週期11.75年。劍魚座AB C是已發現恆星中質量最小的,估計只有木星的93倍,接近恆星質量的下限 - 75-83木星質量,因此被歸類為棕矮星。劍魚座 AB B星也是一顆雙星,它們的距離更短,只有1AU,相當于太陽與地球之間的距離。 這個系統是劍魚座AB移動星群的成員之一,這是一個由大約30顆有著相近的年齡,和向著相同方向移動的恆星組成,尚不足以成為星協的星群。這些恆星可能都是在同一個巨大分子雲中形成的。.

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加爾尼群

加爾尼群是木星的一群逆行不規則衛星,它們遵循與加爾尼相似的軌道和有著共同的來源。 它們的半長軸 (與木星的距離) 範圍在22.9至24.1Gm,它們的軌道傾角在164.9° 至165.5°,還有離心率在0.23至0.27之間 (除了一顆之外)。 核心的成員包括 (由大至小) Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Carolyn Porco Jupiter's outer satellites and Trojans, In: Jupiter.

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劇場版 機動戰士GUNDAM00 -A wakening of the Trailblazer-

《劇場版 機動戰士GUNDAM00 -Awakening of the Trailblazer-》是機動戰士GUNDAM 00於2009年3月29日在第二季動畫最後一集播畢後發表的劇場版,於2010年9月18日在日本上映(中文的意思為「先驅者的覺醒」)。.

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劉子華

劉子華(),四川省簡州甄子場(今洛帶鎮)人,客家人,巴黎大學文學博士,中國天文學家、易學家暨偽科學學家,號稱利用易學結合天文學創造「八卦宇宙論」,推測出所謂的太陽系第十大行星「木王星」聞名。.

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原碧

原碧,中國新朝皇帝王莽的侍妾。 原碧本是王莽孝睦皇后王氏身邊的侍女,長得很美,王莽被她的美色迷住,很想納她為妃,但又害怕遭到王氏的反對,所以王莽就瞞住王氏,私下和原碧私通,王皇后幼子太子王臨也喜歡上了美豔動人的宮女原碧,他覬覦原碧的美貌多日了,也和原碧通姦。王臨、原碧二人害怕事情暴露,兩個人便計劃一同殺死王莽。王臨的妻子劉愔的父親是國師公劉歆,所以略懂星象。她告訴王臨近日宮中將會有白衣之會(木星和金星相合或者土星和金星相合)。王臨心中暗喜,以為自己的計劃會成功。地皇元年(20年),王莽將王臨貶為統義陽王,讓他到宮外居住。王臨給母親王皇后寫信:“父皇對子孫太嚴。從前我的哥哥長孫(王宇)和仲孫(王獲)都是三十歲時就死了?,F在我三十歲,恐怕母后一旦有什么不幸,我將不知道會死在哪里!”王莽探望妻子病情時,看到了這封信,開始懷疑王臨有惡意。地皇二年(21年)正月,王皇后病逝。王莽不讓王臨參加喪禮。安葬后,王莽派人把原碧抓起來拷問,原碧將私通、謀殺之事全部招認。王莽將原碧和拷問的官員全部殺掉,將尸體埋在獄中,死者家人都不知所在。王莽又逼王臨、劉愔自殺。.

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健神星

健神星是主帶小行星內第四大的小行星,稍微有一些橢圓,直徑大約有300-500公里,並且估計佔有小行星帶3%的質量。 在主帶中,它是黑暗的C型小行星,也是這一區內最大的一顆小行星。C型小行星是主帶外緣最主要的小行星,分佈在2.82天文單位的柯克伍德空隙之外。它黑暗的表面和與太陽的距離大於平均距離,使從地球觀測到的它在大的小行星中顯得很黯淡。事實上,在早先發現的23顆小行星中,它是第三暗的,只有芙女星(13號小行星)和海女星(17號小行星)在衝的時候仍比它暗淡。.

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假設的海王星外行星

假設的海王星外天體,習稱為海外行星、X行星或Planet X,自從1846年發現第八顆行星海王星之後,就有人不斷的在猜想是不是還有在海王星軌道外側的行星存在著。歷年來,在海王星軌道外側的區域發現了形形色色想像中的天體,並且曾經幾乎被確認為可能是第九顆行星和第十顆行星。.

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半人馬小行星

半人馬小行星被歸類為軌道不穩定的小行星,並競相以神話中半人馬族的神祇命名。所以選擇這一族的名稱是因為它們的行為一半像小行星,另一半則像彗星。半人馬小行星的軌道會穿越或曾經穿越過一顆或數顆氣體巨星的軌道,並且有數百萬年的動力學生命期。 第一顆類似半人馬小行星的天體是在1920年發現的小行星944(Hidalgo),但是在1977年發現凱龍之前,它們並未被認為是一個新的族群。已知最大的半人馬小行星是1997年發現的女凱龍星,它的直徑達到260公里,大小如同主帶中的一顆中等大小的小行星。 沒有半人馬小行星曾經被拍攝過近照,但有證據顯示在2004年被卡西尼號拍下特寫鏡頭的費貝可能是被土星捕獲的半人馬小行星。另一方面,哈伯太空望遠鏡也已經獲得一些飛龍星表面特徵的資訊。 ,三顆半人馬小行星被發現有彗星狀的彗髮活動:凱龍、厄開克洛斯(Echeclus)和,因此凱龍和厄開克洛斯暨歸屬於小行星也歸屬於彗星。其它的半人馬小行星,像是Okyrhoe被懷疑有類似彗星的活動。任何一顆受到攝動而接近太陽至足夠的距離內時,都可已被預期會成為彗星。.

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半r

半r (R rotunda) 是字母R的古老的變體。 從中世紀到現在,許多字符的不同寫法都消失了。這些消失了的字符有連字符的一個不同的寫法、連體字、書寫用縮寫詞、一些花體字的突出部分,還有帶連字符的長s,半r等等。與很多被列出的慣例一樣,這些字符的變體原本的設計目的要不是為了節省在昂貴的羊皮紙上的書寫位置,要不就是為了讓字母更有美感。 這個“r”型字母最初只跟在字母“O”的後面,繼而發展到跟在任何一個帶有彎曲筆畫字母的後面。從此,半r被用在字母"b","o"和"p"的后面,有時也會用在字母"d"的后面,因為在許多古老的字體中"d"的垂直的筆畫通常是向左彎曲的(在冰島語中,這種字母"d"的變體成為了字母e)。因此,半r從來不會出現在詞首。這個字符來自幾種不同的字形,這些字形都符合X高度。.

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占星符號

占星術是種象徵性的語言之一,祂擁有屬於自己特殊的一套文字符號系統——占星符號——這是世界上最知名的符號之一,乃各種占星體系用於表示相關的對象的圖像或字型,主要是代表了太陽系行星的象徵。祂們是最方便的圖標,並且通常也被稱為天上的眾神之符號。這些符號表示靈魂智慧與物理或外顯科學之間的交織。如果想要解釋一張星盤,就必須要學習每一個符號所代表的意義。許多這樣的圖像於下列各節將分別介紹之。.

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占星相位

占星學專業領域中,所謂的相位(aspect)是指星盤中所顯示出行星彼此之間所形成的一個角度(angle),同時也包含四大尖軸:(ascendant / Asc)、(midheaven / Mc)、(descendant / Des)、(lower midheaven or Imum coeli / Ic),以及其他占星學所關注的交點。從地球上來看,相位是星空中的兩個行星之間在黃道的度數與分鐘上經由測量出的角距離。根據占星學的傳統,祂們表示對於地球上人們生活及事務時機的轉變與發展上的變化。 舉例而言,假設一位占星師創製一張星盤這顯示出在一個人出生時辰的天體明顯方位(本命盤),以及火星和金星之間的角距離為是92°的弧形,星盤上道出擁有“金星刑(square)火星”以及(orb)是2°的相位(換言之,從一個精確的四分相之基準上而言有2°的偏移值;四分相或稱刑是表示90°相位)。更確切的說相位在占星學的作用上,祂更強烈或更具主導優勢的觀點被認為是在塑造命主性格與體現命運之變化。.

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占星術

醫學占星用的人體解剖-占星關系圖. 占星術(Astrology),亦稱占星學、星象學,是用天體的運動和相對位置來占卜人事及地表事件的一種理論。占星術可至少上溯至公元前2000年,植根于系統預測季節性變化和將天體周期解釋為神圣傳意跡象的傳統。許多文明都曾有將重要事件附會于天文事件的傳統,而像印度、中國和瑪雅等古文明甚至還發展出了復雜的系統,通過天文觀測來預測地表事件??勺匪葜凉?9-17世紀的美索不達米亞,并由此傳播至古希臘、羅馬、阿拉伯世界,并最終傳至中西歐地區。當代西方占星術通常與天宮圖系統相聯系,標榜其能基于天體位置來解釋不同人格并預測人生中的重大事件;多數專業的占星家均依賴于這一系統。 縱觀其歷史,占星術長期被視為學術傳統并普遍存在于學術界中,與天文學、煉金術、氣象學和醫學關系密切。占星術亦曾流行于政治界;從但丁與喬叟到莎士比亞、洛佩·德·維加和卡爾德隆·德·拉·巴爾卡,他們的多部文學作品中都曾提到過占星術。 然而,科學革命開始后,占星術已受到廣泛質疑;它在理論.

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卡利斯托

希臘神話中卡利斯托(希臘語:Καλλιστ?;羅馬化:Kallisto)是位宙斯心愛的女神,她本來是一位非常美麗的女性,一說是阿卡迪亞的萊卡翁王所生的女兒,另一版本則是狩獵與月神阿蒂蜜絲的隨從仙女??ɡ雇袗酆么颢C,有一天在樹林中,宙斯化身成阿蒂蜜絲來迷惑她,結果她就懷孕,生下一個男孩叫,由此觸怒了宙斯的正妻赫拉或阿蒂蜜絲并被變為一只熊,后來宙斯將她送到天空中,成為大熊座。.

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卡西尼-惠更斯號

卡西尼-惠更斯號()是前往行星土星的一艘無人太空船。它是NASA-ESA-ASI的旗艦級機器人太空船??ㄎ髂崽栯m然是第四艘前往土星的太空探測器,但卻是第一艘環繞土星,它於2004年抵達後,就開始研究土星和它的許多衛星,已於2017年9月15日銷毀於土星大氣層。 該計劃於1980年代開始。它的設計包括繞行土星的人造衛星(卡西尼號)和登陸泰坦(惠更斯號)。這兩艘太空船是以天文學家喬凡尼·多美尼科·卡西尼和克里斯蒂安·惠更斯的名字命名。太空船於1997年10月15日使用泰坦VB/半人馬發射升空,在2004年7月1日進入環繞土星的軌道。在前往的星際航行途中,曾兩度飛越金星,一次飛越地球與木星。在2004年12月25日,惠更斯號與卡西尼號分離,並在2005年1月14日降落在泰坦。它利用卡西尼號中繼,成功的將資料傳送回地球。這是有史以來第一次在外太陽系的天體上著陸。 卡西尼號在抵達後就持續的研究土星系統,並兩度延展計畫直至2017年4月。 然而,因為太空船用於調整與校正軌道的燃料因消耗而不斷減少,在2016年11月30日決定進入專案的最後階段??ㄎ髂崽枌Ⅰ側胪列黔h的內圈,每7天繞行土星一次。太空船將一點一點地深入這過去從未觸及的區域,以得到最接近土星環的外觀。在2016年12月4日,太空船首度通過土星環。 卡西尼號已在2017年9月15日潛入土星大氣層中銷毀,並在結束前傳送回最後的圖像。選擇這樣的處置方法,為的是避免污染可能有生物存在的土衛。.

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卡普夫彗星

卡普夫彗星(22P/Kopff)是太陽系內的一顆週期彗星,在1906年8月23日被德國天文學家奧古斯特·卡普夫(August Kopff)發現。 彗星被並沒有於1912年至1913年回歸,但在1919年卻有回歸。至1954年,該彗星因接近木星而被攝動,其軌道也被改變,增加了近日點距離及延長了公轉週期。.

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衛星的命名

歷史上,衛星不總是一發現就命名的。.

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印度占星術

印度占星術(Jyotish astrology)又稱之為「吠陀占星術網際網路上亦有人翻譯為韋達占星術,兩種音譯名稱都可以通用?!梗╒edic Astrology)或是「古印度占星術」(Ancient Hindu Astrology),發源於古印度的占星術系統,也是一派具有深度知識的高級學科。與西洋占星術不同點在於印度占星術主要在預測命主在哪個時間會發生哪些事件,因此著重點在於命主的一生的命運走勢;這一門占星術不太涉及西洋占星術對命主的個性與心理方面的探討。 此學科擁有三個分支系統:.

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印第安座ρb

印第安座ρb(Rho Indi b)是一顆環繞印第安座ρ的系外行星。它的軌道半長軸是2.54天文單位,在母恆星的適居帶以外,軌道週期是3.7年,質量超過木星2倍。.

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印第安座ε

印第安座ε星(Epsilon Indi)位於印第安座,距離地球11.83光年。印第安座ε星的自行運動速度在肉眼可見的恆星中排名第2,僅次於天鵝座61(不過自行運動比印第安座ε星大的葛羅姆布里吉1830亮度為6.4等,在異常黑暗的夜空中可以用肉眼觀測到它)。 從印第安座ε星的角度來看,太陽會成為大熊座的第2亮星,並位於北斗七星的杓底附近。.

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卵神星

(Leda)是第38顆被人類發現的小行星,于1856年1月12日發現。的直徑為115.9千米,質量為1.6×1018千克,公轉周期為1659.725天。.

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南門二

南門二(α Cen、半人馬座α)位於天空南方的半人馬座,英文名Alpha Centauri或Toliman,雖然肉眼分辨不出來,不過南門二實際上是一個三合星系統,其中一顆恆星是全天空第4明亮的恆星。不過因為其中兩顆恆星距離過近,肉眼無法分辨出來,所以它們的綜合視星等為-0.27等(超過第3亮的大角星),絕對星等為4.4等。南門二也作為南十字星座最外圍的指引而聞名,因為南十字星座的位置太過南邊,所以大部分的北半球都看不到。傳聞當年鄭和下西洋,就是用它來指引方向。 南門二是距離太陽最近的恆星系,只有4.37光年(約277,600天文單位)。比鄰星(Proxima Centauri)通常被認為是這個恆星系的成員,距離太陽只有4.24光年。因為南門二距離地球相對較近,所以在關於星際旅行的冒險小說中,理所當然將它當成「第一個??扛劭凇?,並預測在人口爆炸時甚至會對這個恆星系進行開發與殖民活動。這些觀點通常也在科幻小說與電子遊戲中出現。 2016年8月24日ESO(歐洲南方天文臺)發布了他們的新發現——一顆位于比鄰星附近的類地行星。.

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古希臘天文學

古希臘天文學是指古典時期用希臘語記錄的天文學,涵蓋古典希臘時期、希臘化時期、希臘羅馬時期、古典時代晚期等時期的天文學。它不局限于地理上的希臘或種族上的希臘人,因為在亞歷山大大帝的南征北戰之后,希臘語已經成為希臘化世界學術界的通用語言。這一時期的希臘天文學又被稱為希臘化天文學,而希臘化時期之前的希臘天文學則被稱為古典希臘天文學。在希臘化和羅馬時期,許多追隨希臘傳統的希臘和非希臘天文學家都曾在托勒密埃及的繆塞昂和亞歷山大圖書館進行過研究。 古典希臘和希臘化時期天文學家發展的天文學被歷史學家認為是天文學史上的一個重要時期。古希臘天文學從一開始就以尋求天象的理性、物理的解釋為特征。北天的多數星座以及很多恒星、行星和小行星的名稱都來源于古希臘天文學。古希臘天文學主要受到巴比倫天文學的影響,也部分受到的影響;其本身則影響了、阿拉伯伊斯蘭天文學和西歐天文學。.

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古典行星

古典行星,有時也被稱為目視行星、經典行星。古典行星為人類肉眼可見的,在一些古文明中,古典行星為太陽、月球、木星、土星、水星、火星、金星。行星名單的去留,取決於行星定義觀念的改變。自1543年歐洲天文學家尼古拉·哥白尼所著《天體運行論》一書中的日心說開始,太陽與月球從行星之列被剃除,加入地球。在一些文獻中,天王星與海王星也是古典行星。.

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古斯塔夫·霍爾斯特

古斯塔夫·西奧多·霍爾斯特(Gustav Theodore Holst,),英國作曲家。原名為Gustav(Theodore)von Holst,在第一次世界大戰後去掉了名字中的von。出生於音樂世家,祖先多為英國人,其餘為瑞典人。19歲時,進入倫敦皇家音樂學院,師事查爾斯·威利爾斯·斯坦福五年。1906年後邊擔任倫敦聖保羅(St Paul)女子學校音樂系主任,邊同時進行作曲。在音樂寫作上,除大膽地進行和聲的實驗外,也採用多調的作曲手法。代表作為管弦樂組曲《行星組曲》(The Planets)。.

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司法星族

司法星族是一個龐大的S-型的小行星族,是最著名的小行星族之一,小行星帶中大約有5%的小行星屬於這個星族。.

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雙魚座109b

雙魚座109b(亦稱為HD 10697 b)是一顆長周期系外行星,母星是雙魚座109。該行星質量至少為木星的6.38倍,可能是一顆類木行星。作為典型的長周期系外行星,其軌道離心率大于木星。 發現者估計,由于接受母星熱輻射的緣故,該行星的有效溫度達到了264K,如果存在內熱 的話,其溫度至少還能再升高10-20K。 初步的天體測量表明該行星的軌道傾角達到了170.3°, 其質量則為木星的38倍,如此大的質量甚至可能使其成為一顆褐矮星。但是,隨后的進一步分析表明前期的測量方法并不足以得出其軌道值,所以該行星的軌道傾角和質量仍是未知數。.

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雙魚座54b

雙魚座54b(也被稱為雙魚座54Ab,以區別于該系統中的褐矮星)是一顆位于雙魚座、距離地球36光年的系外行星,其母星為橙矮星雙魚座54。 該行星的質量下限為1/5木星質量,其軌道周期大約為2個月,軌道離心率較大。.

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參宿四

參宿四(Betelgeuse),也就是拜耳命名法中著名的獵戶座α(α Orionis或α Ori),是全天第九亮星,也是獵戶座第二亮星,只比鄰近的參宿七(獵戶座β)暗淡一點。它有著明顯紅色的半規則變星,視星等在0.2至1.2等之間變化著,是變光幅度最大的一等星。這顆恆星標示著冬季大三角的頂點和冬季六邊形的中心。 在分類上,參宿四是一顆紅超巨星,並且是已知最大和最亮的恆星之一。如果它位於太陽系的中心,它的表面會超越小行星帶,並可能抵達並超越木星的軌道,完全地席捲掉水星、金星、地球和火星。但是,在上個世紀對參宿四的距離估計從180光年至1,300光年不等,因此對其直徑、光度和質量的估計是很難被證實的。目前認為參宿四的距離大約是640光年,平均的絕對星等是-6.05。 而事實上,有關參宿四的質量始終有爭議,有的資料顯示它的質量不過太陽的14至15倍,但也有的資料認為它的質量達到太陽的18至19倍甚至20倍的,而這種質量的不確定性,正是由于測量距離的不確定性造成的。 在1920年,參宿四是第一顆被測出角直徑的恆星(除太陽之外)。從此以後,研究人員不斷使用不同的技術參數和望遠鏡測量這顆巨星的大小,而且經常產生衝突的結果。目前估計這顆恆星的視直徑在0.043~0.056角秒,作為一個移動的目標,參宿四似乎周期性的改變它的形狀。由於周邊昏暗、光度變化(變星脈動理論)、和角直徑隨著波長改變,這顆恆星仍然充滿了令人費解的謎。參宿四有一些複雜的、不對稱的包層,引起巨大的質量流失,涉及從表面向外排出的龐大冠羽狀氣體,使事情變得更為複雜。甚至有證據指出在它的氣體包層內有伴星環繞著,可能加劇了這顆恆星古怪的行為。 天文學家認為參宿四的年齡只有1,000萬年,但是因為質量大而演化得很快。它被認為是來自獵戶座OB1星協的奔逃星,還包含在獵戶腰帶的參宿一、參宿二、和參宿三等0和B型晚期恆星的集團。以現行恆星演化的晚期階段,預料參宿四在未來的數百萬年將爆炸成為II型超新星,並變成一顆中子星。.

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參考系拖拽

愛因斯坦的廣義相對論預言了處于轉動狀態的質量會對其周圍的時空產生拖拽的現象,這種現象被稱作參考系拖拽(英文:Frame-dragging)或慣性系拖拽(英文:Inertial frame dragging)。因轉動而產生的參考系拖拽的相應理論最早由奧地利物理學家與於1918年通過廣義相對論推導出,因此參考系拖拽也常常被叫做冷澤-提爾苓效應(Lense-Thirring Effect)。冷澤與提爾苓預言物體的轉動會導致其周圍時空參考系的改變,從而使周圍物體的位置和牛頓力學下的經典結果產生偏差。不過理論預言這種偏差將非常之小,大約只有幾萬億分之一。想要在實驗中觀測到這種現象,需要對大質量的旋轉物體(例如行星或恒星)使用高靈敏度的儀器進行探測,例如圍繞地球公轉的人造衛星軌道會因地球自轉而產生細微的變化。更一般的,這種由加速質量而產生的引力場變化可以歸結到引力磁學的研究領域。.

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合金彈頭3

是合金彈頭系列的第4彈作品,2000年在SNK MVS基板上推出。也是系列中最后一部以SNK名義制作發行的作品。很多愛好者認為這是系列中素質最高的一部。其難度在系列中也是最高的。.

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墜女星

是第230顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1882年發現的小行星.

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坦普爾1號彗星

坦普爾1號彗星是一顆周期彗星(先前編號為9P/Tempel 1)。它是1867年4月3日由一名在馬賽工作的德國天文學家恩斯特·威廉·勒伯萊希特·坦普爾(Ernst Wilhelm Leberecht Tempel)所首次發現的。當初在發現時,坦普爾1號彗星每5.68年內接近一次近日點。在隨后1873年至1879年的觀測中發現,坦普爾1號彗星的軌道有時非常接近木星以至于其軌道周期因受引力影響而發生改變。這種情況在1881年發生了一次,軌道周期延長為6.5年。同時近日點也發生了改變, 距離增長了5000萬千米,這導致這顆彗星從地球看來更不易見。以至當年的天文學家因為無法繼續跟蹤其軌道而斷言其已經解體。坦普爾1號彗星直到1960年代才被美國天文學家布萊恩·馬斯登(Brian G. Marsden)在考慮木星擾動后借助精確的彗星軌道計算而重新“發現”。它現在的軌道周期是5.5年。 坦普爾1號彗星并非是一顆明亮的彗星;其最大星等大約為+11,遠遠低于裸眼可視范圍。經由哈勃天文望遠鏡使用可見光和史匹哲太空望遠鏡的紅外線觀測後,其大小據信約為14乘4千米(8.7乘2.5英里)。這些觀測也發現其反照率只有4%。自轉周期為兩日。 美國東部時間2005年7月4日美國獨立日當天(PDT時間2005年7月3日),NASA發射的深度撞擊號探測器撞擊了坦普爾1號彗星。地面和太空望遠鏡在撞擊發生時觀測到彗星亮度增大了一些數量級, 深度撞擊號觀測器記錄下了撞擊處發出的明亮光芒.

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均輪和本輪

均輪和本輪(Epicycle,希臘語意爲在圈上)是在天文學的托勒密系統中,用來解釋太陽、月球和行星在視運動中的速度和方向變化的幾何模型。最早阿波羅尼奧斯在西元前三世紀結束前首先提出,並在西元二世紀被底比斯地區的托勒密發表在天文學論文的天文學大成這本書中。特別是它解釋了當時所知五顆行星的逆行,其次,它還解釋了從地球上觀察行星顯而易見的距離變化。 雖然之前的希臘天文學家,如西元前二世紀的阿波羅尼奧斯、羅茲的喜帕恰斯就已經廣泛的採用,比托勒密早了近三個世紀,但卻被命名為托勒密系統。古希臘的天文學計算設備安提基特拉機械,已經運用了本輪(周轉圓)的運動,使用四個齒輪計算月球的位置和相位。兩個齒輪使月球的運動非常接近于偏心的克卜勒第二定律,即月球在近地點的移動速度快,在遠地點的移動速度慢。.

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堤喀 (假想行星)

堤喀(Tyche)是太陽系奧爾特云內的一顆假設的氣態巨行星的昵稱。路易斯安那大學拉斐特分校的天文學家和 曾多次發表聲明表示,基于長周期彗星運行軌道的不規則性,他們發現了該天體存在的證據。他們提到,假如堤喀的確存在,那么應能在美國國家航空暨太空總署的廣域紅外線巡天探測衛星(WISE)望遠鏡觀測到的數據中找到它。然而,一些天文學家對此表示懷疑,得花兩到三年時間去分析數據,以確認WISE是否的確觀測到了這顆行星的存在。 2014年發行的《天文物理期刊》指出,WISE排除了在10,000天文單位有土星大小的物體,及至26,000天文單位(0.4光年)內木星大小或更大的物體的可能性。.

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塔羅牌

塔羅牌th Century remake of the card supposed to be missing from the original 15th Century Deck--> 塔羅牌(Tarot)是一套類似於撲克牌的卡牌,通常有78張紙牌,是一種象徵圖像系統。它是源自15世紀中期歐洲各國廣為流傳的集體紙牌遊戲,如法國塔羅牌及意大利塔羅牌。由18世紀到目前,塔羅牌被發現用於神秘主義者和神秘學者占卜上,以至在心理和精神地圖的引路徑,作為反映個人生活的工具,以及幫助人們去沉思考慮的工具。 塔羅牌與撲克牌有相同的規格,它有四個套裝,卻因地區而異,例如法國套裝用於北歐,歐洲中部使用德國套裝,而歐洲南部使用拉丁套裝。每套卡都有四種花色,從一到十,另外各四種花色的卡牌,包括騎士、武士、皇后和皇帝共14張牌。此外,塔羅牌有21張獨立的花色,和一張稱為愚者的卡。根據不同的遊戲,愚者能充當頂級皇牌,或能夠避免跟隨 。 弗朗索瓦·拉伯雷在他的《巨人傳》中由巨人卡岡都亞玩的一種遊戲“tarau”,這很可能是名稱的法國形式的最早認證。在英語國家中,塔羅牌遊戲大多是未盛行的,目前主要是用於占卜的目的 。神秘學者所說的皇牌與愚者是大阿爾克那,而數字及四張宮廷牌被稱為小阿爾克那。那些卡是由一些超自然的作者追蹤至古埃及或卡巴拉,但這裡沒有塔羅牌有18世紀以前用法的文件和證據。.

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墨提斯

墨提斯(希臘語:Μ?τι?,“建議”、“機智”)在古希臘神話中是一個大洋神女(Oceanids),俄刻阿諾斯和忒堤斯的三千女兒之一。最初她是機智和計謀的女神,后來代表更廣的智慧和沉思,是智慧女神和女戰神雅典娜的母親。.

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多貢人

多貢人(Dogon)是西非馬利的一個古老民族,聚落多半坐落在尼日河畔受河水侵蝕的斷崖邊,西元1931年法國人類學家馬塞爾·格里奧爾Marcel Griaule和Germaine Dieterlen曾在多貢部落裡進行了一段數十年的實地研究,也讓世人得以了解這個神秘的民族?,F今多貢人的部落已成為觀光景點,而使得他們的社會有了些改變。.

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夏朝

夏朝(約前2070年—約前1600年)是中國傳統史書中記載的第一個中原夏部族世襲制朝代。一般認為夏朝是多個部落聯盟或復雜酋邦形式的國家。依據史書記載,夏、商、周三代皆為封建王朝,君主與諸侯分而治之,而夏朝是第一個世襲的氏族封建王朝。夏時期的文物中有一定數量的青銅和玉製的禮器,其年代約在新石器時代晚期、青銅器時代初期。 雖然中國傳統文獻中關于夏朝的記載較多,但由于都成書較晚,且迄今為止又沒有發現公認的夏朝存在的直接證據,如夏朝同時期的文字作為自證物,因此近現代歷史學界一直有人質疑夏朝存在的真實性。在河南省西部、山西省南部發現的二里頭遺址具備了屬于夏文化的年代和地理位置的基本條件,但由于一直未能出土類似殷墟甲骨卜辭的同時期的文字記載,夏朝的存在性始終無法被證實。許多中外歷史學家認為,河南省偃師市二里頭遺址的全期或第一、二期,有可能是夏朝都城的遺跡,不過目前仍在尋找確鑿的依據來釐清。 根據史書記載,禹傳位于子啟,改變了原始部落的禪讓制,開創中國近四千年世襲王位之先河。夏代共傳十四朝,十七--,延續約471年,為商朝所滅。夏朝作為中國傳統歷史的第一個王朝,擁有較高的歷史地位,后人常以“華夏”、“諸夏”自稱,使之成為中國的代名詞。.

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大壺節

大壺節(天城體:????? ????)是印度教每十二年舉行一次的宗教活動,每次擇一在印度四個城市(安拉阿巴德、赫爾德瓦爾、烏賈恩、納西克)舉行,另外每六年在安拉阿巴德和赫爾德瓦爾舉行半禮,每三年一次小禮。舉行的日期可以長達五十五天,2013年的一次預計將有一億人次參加。 決定節日舉行的地點依靠太陽和木星的位置:當兩個星體出現於獅子宮,節日就在納西克舉行;太陽在白羊宮時就在赫爾德瓦爾舉行;太陽和木星在天蠍宮時在烏賈恩舉行;太陽在摩羯宮而木星在金牛宮時就在安拉阿巴德舉行。 The Imperial Gazetteer of India, 1909, v. 13, p. 52.

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大紅斑

1979年航海家1號所拍攝到的大紅斑 哈勃太空望遠鏡與2006年4月25日拍攝到的大紅斑 大紅斑(Great Red Spot, GRS)是一個在木星赤道以南22°存在了很久的巨大反氣旋風暴。自1830年開始,已經被持續觀測了188年。而在1665年至1713年的早期觀察,也有可能是相同的風暴,如此表示它已經持續存在350年。這樣的風暴在類木行星的大氣擾動中並不少見。.

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大熊座47b

大熊座47b是一顆位于大熊座、距離地球大約46光年的系外行星,其母星為大熊座47。該行星是大熊座47行星系中距離其母星最近的行星,其質量下限為2.62倍木星質量??茖W家于1996年發現該行星。.

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大熊座47c

大熊座47c是一顆位于大熊座、距離地球大約46光年的系外行星,運行于圍繞大熊座47的長周期軌道上,其軌道周期約為6地球年。該行星是大熊座47行星系中距離其母星最遠的行星,其質量下限為0.46倍木星質量。.

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大白斑

大白斑,也就是所謂的大白橢圓,是與木星上的大紅斑做對應的比喻名稱,它是一種在土星上週期性出現的典型白色斑點,直徑可以達到數千公里寬,已經大到足以從地球上用小望遠鏡看見。.

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大衛·史提芬遜 (天文學家)

大衛·J·史提芬遜(David J. Stevenson,),美國加州理工學院行星科學系教授。他於紐西蘭出生,於康乃爾大學取得物理學系博士學位,在他修讀期間,曾製作木星內部結構的模型。他以流體力學和磁流體動力學來研究行星和衛星的結構為著名,1984年曾奪得哈羅德·C·尤里獎?,F時他為英國皇家學會的名譽會員。 S S S S S S S Category:哈羅德·C·尤里獎獲得者.

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大黑斑

大黑斑(GDS-89)是出現在海王星上的暗斑,如同木星的大紅斑一樣。它在1989年被NASA的航海家2號太空船檢測到,它與木星的大紅斑一樣,是個反氣旋風暴,它被相信是個相對來說沒有雲彩的區域。.

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大阿爾克那

大阿爾克那(Major Arcana)是指塔羅牌的組合,在塔羅牌中一般俗稱為"大秘儀"、"大牌"、"王牌"(trump),共包含22張牌,編號由0 - 21。 阿爾克那(Arcana)為中古世紀煉金術師所追尋的奧秘,天地萬物運行的道理。0為愚者超然於其它21張塔羅牌之外,部分占卜師認為愚者早已具備空白牌的功能,此派認為再加入空白牌的行為是不智的、多餘的、破壞平衡的行為。 馬賽塔羅牌一般會以VIII為正義,XI為力量。只是偉特塔羅牌基於西方神秘學中的占星術原則把兩張牌掉轉,因為正義所代表的是天秤座而力量所代表的是獅子座,明顯地獅子座應放在天秤座前的,在更改順序後的塔羅牌被認為更符合星相週期發展,及後很多新出現的塔羅牌亦跟隨這種排列。但馬賽牌或托特牌則認為塔羅牌本身也沒有順著這種星座週期,如排列於兩牌之間的命運之輪所代表的就是木星,所以即使不是跟從星座順序也不是什麼問題。與小阿爾克那的應用及相對關係,可對應世界一切的現象。.

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大氣光學

大氣光學是地球大氣層獨特的光學性質所造成大範圍且壯觀的光學現象。美麗的藍色天空是瑞利散射的直接結果,它重新定向了高頻(藍色光)的陽光,使它們重新回到觀測者的視野。由於藍色光比紅色光容易散射,當日出和日落時的陽光必須穿透濃厚的大氣層時,太陽看起來就呈現偏紅的色調。在天空中額外的顆粒會以不同的角度色散不同的顏色的光,在黎明和黃昏創造出多采多姿的發光天空。冰晶和其它顆粒將在大氣層中的光線散射,造成暈、晚霞餘暉、華 (光象)、雲隙光和幻日。這些種現象的變化是由於粒子大小和不同的幾何形狀。 海市蜃樓是光線受到大氣層的溫度變化而產生偏折彎曲的光學現象,會使遠方的影像流離失所或是嚴重的扭曲。與此相關的其它光學現象包括新地島效應,會使視太陽比預測的提早升起或是延後落下,並且造成形狀的扭曲。一種稱為複雜蜃景的壯觀形式是由溫度反演造成的,會將地平線上,甚至地平線下的物件,像是島嶼、崖、船舶或冰山拉長且升高,就像"童話城堡"。 彩虹是光線在雨滴內部反射和色散光的折色組合造成的結果。因為彩虹總是出現在天空中背向太陽的那一端,而且因為兩者相距遙遠的距離,太陽越接近地平面,彩虹越是突出和壯觀Chapter 34。.

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大氣層

大氣層,均源自及也許是一層受到重力吸引聚攏在擁有巨大質量天體周圍的氣體,而如果重力夠大且氣體的溫度夠低,就能長期保留住。有些行星擁有許多不同的主要氣體,並且有非常深厚的大氣(參見氣體巨星)。 恆星大氣層這個名詞描述的是恆星外面的區域,典型的範圍是從不透明的光球開始向外的部份。相對來說是低溫的恆星,在它們外面的大氣層也許可以形成複合的分子。地球大氣層,不僅包含有多數有機體呼吸所使用的氧和植物與海藻和藍綠藻行光合作用所使用的二氧化碳,也保護生物的基因免於受到太陽紫外線輻射的傷害。它目前的組成是古大氣層生活在其中的有機體經過數億年的生物化學修改後的結果。.

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天衛一

天衛一(Ariel、)是天王星的衛星,它是威廉·拉塞爾(William Lassell)在1851年10月24日和天衛二一起發現的。.

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天衛二

天衛二(烏姆柏里厄爾,Umbriel,國際音標:)是天王星的衛星,以亞歷山大·蒲柏的作品秀髮劫裡的角色烏姆柏里厄爾命名。它與天衛一同時由威廉·拉塞爾在1851年10月24號發現。 天衛二的直徑比天衛一大10公里,但密度相同。 天衛二主要由冰和巖石組成,其中冰占天衛二表面的多數,而它的地幔和核心可能分別由冰和巖石組成。天衛二的構造與天衛四類似,但天衛四的體積比天衛二大35%。 天衛二是天王星所有衛星中最暗的,反射率只有18%。因為天衛二上有多處峽谷,內部可能有變動,因此天衛二可能有過一些地殼變動的事件。 天衛二在早期常常被隕石撞擊,因此表面上有大大小小的隕石坑,在天王星所有衛星裡隕石撞擊坑數量僅次於天衛四。最大的隕石坑直徑至少有210公里。天衛二其中一個表面特徵是在旺達隕石坑(Wunda crater)最低點的一圈明亮圓環。天衛二與天王星其它衛星一樣,可能是由天王星的吸積盤所組成。航海家二號經過天王星時深入研究過天衛二,這也是人類第一及唯一一次對其深入研究。航海家二號在經過天衛二時拍下的照片可以讓天文測繪家繪畫天衛二40%的表面。.

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天衛五

天衛五(英文:Miranda,,或音譯:米蘭達)是天王星主要的衛星中最小與最內側的一顆,於1948年2月16日被古柏(Gerard Kuiper)在麥唐納天文臺發現,以莎士比亞歌劇《暴風雪》中Prospero的女兒命名,是天王星的第五顆衛星。 到目前為止,只有航海家2號的探測,曾在1986年1月飛越過米蘭達南半球時,拍攝過他朝向太陽那一面唯一的近距離特寫照,所以只有這一部分曾被研究過,顯示他是天王星的系統中最活躍的地質。.

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天壇座μ

天壇座 μ (μ Ara / μ Arae) 是一顆類似太陽的橘黃色恆星,位置在天壇座,距離地球大約50光年。這顆恆星擁有的行星系統已經有4顆行星,其中三顆的質量與木星相當,最內側的一顆是被發現的第一顆「熱海王星」。.

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天平動

在天文學中,天平--動(Libration)是從衛星環繞的天體上觀察所見到的,真實或視覺上非常緩慢的振盪。儘管這些振盪亦適用於其他行星,甚至太陽,但天文學家們長久以來都只用在月球相對於地球的視運動,並且選擇一個點來平衡與對比晃動的尺度。.

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天體列表

天體(Astronomical object),又稱星體,指太空中的物體,更廣泛的解釋就是宇宙中的所有的個體。.

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天體運行論

《天體運行論》(拉丁文:De revolutionibus orbium coelestium)是波蘭天文學家哥白尼所著的一本講述他自己的天文學說的著作。.

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天倉五

天倉五,又稱為鯨魚座τ星(Tau Ceti,τ Cet/τ Ceti,),是在鯨魚座內一顆在質量和恆星分類上都和太陽相似的恆星,與太陽系的距離正好少於12光年,相對來說是一顆接近的恆星。天倉五是顆金屬含量稀少的恆星,人們推測它擁有類地行星(巖石行星)的可能性較低。根據觀測結果,它周圍的塵埃10倍於太陽系周圍的。這顆恆星看似穩定,只有少量的恆星變異。 通過天體位置和徑向速度的測量並未發現天倉五有伴星,但是這只排除大如次恆星,如同棕矮星的伴星。2012年12月偵測到了天倉五周圍可能有5顆行星存在的證據,其中一顆行星可能位於天倉五的適居帶。因為有巖屑盤,任何環繞著天倉五的行星都將比地球面對更多的撞擊事件。儘管這些事情導致行星不適宜居住,但普遍來說它擁有類似太陽的特性仍然在群星中引起大眾對它的興趣。它是搜尋地外文明計劃(SETI)搜尋的目標名單上的???,因為它的穩定性和與太陽類似,而且它出現在一些科幻小說的作品中。 天倉五不像其他著名的恆星,有廣為人知的固有名稱,它只是肉眼可以直接看見視星等為3等的暗星。從天倉五看太陽,也只是在牧夫座內的一顆3等星。.

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天王星

天王星是從太陽系由內向外的第七顆行星,其體積在太陽系排名第三(比海王星大),質量排名第四(比海王星輕)。其英文名稱Uranus來自古希臘神話的天空之神烏拉諾斯(),是克洛諾斯的父親,宙斯的祖父。與在古代就為人們所知的五顆行星(水星、金星、火星、木星、土星)相比,天王星的亮度也是肉眼可見的,但由於較為黯淡以及緩慢的繞行速度而未被古代的觀測者認定為一顆行星。直到1781年3月13日,威廉·赫歇耳爵士宣布發現天王星,從而在太陽系的現代史上首度擴展了已知的界限。這也是第一顆使用望遠鏡發現的行星。天文學符號為、?(?,Unicode編碼U+2645) 天王星和海王星的內部和大氣構成不同於更巨大的氣體巨星,木星和土星。同樣的,天文學家設立了不同的「冰巨行星」分類來安置她們。天王星大氣的主要成分是氫和氦,還包含較高比例的由水、氨、甲烷等結成的「冰」,與可以探測到的碳氫化合物。天王星是太陽系內大氣層最冷的行星,最低溫度只有49K(?224℃)。其外部的大氣層具有複雜的雲層結構,水在最低的雲層內,而甲烷組成最高處的雲層。相比較而言,天王星的內部則是由冰和巖石所構成。 如同其他的巨行星,天王星也有環系統、磁層和許多衛星。天王星的環系統在行星中非常獨特,因為它的自轉軸斜向一邊,幾乎就躺在公轉太陽的軌道平面上,因而南極和北極也躺在其他行星的赤道位置上。從地球看,天王星的環像是環繞著標靶的圓環,它的衛星則像環繞著鐘的指針(雖然在2007年與2008年該環看來近乎水平)。在1986年,來自太空探測器航海家2號的影像資料顯示天王星實際上是一顆平平無奇的行星,在其可見光的影像中沒有出現像在其他巨行星所擁有的雲彩或風暴。然而,近年內,隨著天王星接近晝夜平分點,地球上的觀測者發現天王星有季節變化的跡象和漸增的天氣活動。天王星上的風速可以達到每秒250公尺。 在西方文化中,天王星是太陽系中唯一以希臘神祇命名的行星,其他行星都依照羅馬神祇命名。.

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天王星大氣層

天王星的大氣層雖然還是以氫和氦為主要的成分,但與海王星相似,而不同於較大的氣體巨星木星和土星,它擁有的揮發性物質(類似於"冰"),像是水、氨和甲烷的比例較高。不同於木星和土星,天王星上層的大氣層之下被認為沒有金屬氫。取而代之的是,在內部應該是由氨、水和甲烷組成的"海洋",逐漸的轉換成以氫和氦為主的大氣層並混合在一起,而沒有很清楚的界線。由於這樣的差異,許多天文學家認為天王星和海王星應該自成一族,稱為冰巨星,以與木星和土星有所區別。 雖然沒有明確的定義天王星內部是否有固體的表面,天王星最外層被稱為大氣層的氣體部分,是很容易使用遙感設備偵測的。遙感設備能偵測到一帕氣壓之下300公里左右的深度,該處的氣壓大約是100 帕,溫度約為320K。纖細的行星環從大氣層延伸至2倍行星半徑之處,此處的行星半徑是以一大氣壓之處做為行星有名無實的表面。天王星的大氣可以區分為三層:高度從−300至 50 公里,氣壓從100至0.1帕的對流層;高度從50至4000 公里,氣壓在的平流層;以及從4000公里以上至距離表面高達50,000公里的增溫層;沒有散逸層。.

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天王星的衛星

天王星是太陽系的第7顆行星,截至2014年7月,人類一共發現27顆天王星的衛星,所有衛星均以威廉·莎士比亞或亞歷山大·蒲柏著作中的角色命名。威廉·赫歇爾于1787年發現了天衛三和天衛四兩顆衛星,另外3顆近球體衛星中的天衛一和天衛二是于1851年由威廉·拉塞爾發現,天衛五則是在1948年由杰拉德·柯伊伯發現。這5顆衛星都擁有行星質量,一旦脫離天王星軌道,直接圍繞太陽運行,就可以歸類成矮行星。其它22顆衛星都是在1985年以后發現的,部分來自旅行者2號的發現,還有部分是先進地面望遠鏡的功勞。 天王星的衛星可以分成三類:13個內衛星,5顆主群衛星和9顆不規則衛星。內衛星是暗黑色的小天體,與天王星環的性質和源起相同。5顆主群衛星的質量都大到足以實現流體靜力平衡,其中4顆衛星的地表有跡象顯示內部有驅動形成峽谷和火山噴發等的地質活動。5顆主群衛星中最大的是天衛三,其直徑有1578公里,是太陽系的第8大衛星,質量相當于月球的5%。天王星的不規則衛星大部分都以逆行軌道運行,軌道的離心率和傾角都很高,距離天王星很遠。.

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天王星軌道探測器

天王星軌道探測器(Uranus Orbiter and Probe)也被歐洲太空總署稱為天王星拓荒者(Uranus Pathfinder),是NASA於ESA正在構想的天王星探測器。它的任務是繼續旅行者2號在1986年對天王星的研究。.

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天王星氣候

天王星的氣候與其它的氣體巨星比較,即使是相似的海王星,天王星的大氣異常地平靜。這主要是受到內熱的缺乏(限制了大氣活動),和軌道傾斜這兩大因素極大的影響。 當 航海家2號在1986年飛掠過天王星時,總共觀察到了10個橫跨過整個行星的雲帶特徵。有人提出解釋這些雲帶缺乏特徵是因為天王星的熱流低落,也就是說其內熱明顯低於其他巨大行星。以鄰近天王星的海王星為對象來比較,兩者大小和結構類似,常被視為孿生星。海王星輻射至太空中的能量是接受自太陽的2.61倍,天王星卻幾乎沒有多餘的熱量釋放出來,其在遠紅外線(即熱量)部分的光譜輻射的總能量只是它從大氣層吸收的太陽能量的倍。事實上,天王星的熱流只有 瓦/米2,比地球的內熱0.075 瓦/米2還要低。在天王星記錄到的最低溫度是49 K,比海王星還要冷,使天王星成為太陽系溫度最低的行星。 目前科學家還不清楚天王星內部的溫度如此之低的確切原因。一種假說認為這種誤差肇因於天王星曾被超大質量的天體“敲擊”過,導致它的自轉軸極度傾斜,並造成大多數原始熱量流失,留下熱量已經耗盡的核心。另一種假說認為有某種障礙物存在於上層,阻止了核心的熱能傳導至天王星表面。例如發生在不同結構層次間的對流,可能阻擋了熱傳導的向上傳送。.

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天社三

天社三(δ Vel / 船帆座δ)是船帆座的一顆恒星,距地球約79.7光年。天社三有時與船帆座ω和大犬座的恒星合稱為“弧矢”,意為“弓和箭”。 天社三由兩個雙星系統組成。該四顆恒星中最亮的是船帆座A,它是一顆A型的主序白矮星,視星等為+2.02。它的伴星船帆座B星等為+5.1,距船帆座A為2.6弧秒。另一個雙星系統在69弧秒之外,由11等的船帆座C和船帆座D組成,二者相距6弧秒。 最近,伽利略號探測器在木星發現天社三是一顆變星。它每45天亮度變化約30%。天社三是已知最亮的食雙星(盡管大陵五更加容易觀測)。 由于歲差的緣故,天社三將在公元9000年成為南極星。.

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天秤座23b

天秤座23b是一顆圍繞天秤座 23運轉的類木行星,于1999年被發現。其軌道位于適居帶內,表面溫度則接近于金星。 該行星的質量下限為1.6倍木星質量,質量上限為34倍木星質量,表明其也可能是一顆亮度極低的褐矮星。天秤座23b的軌道與其母星的平均距離為0.82天文單位,如果在太陽系中,則將位于金星和地球軌道之間。.

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天秤座23c

天秤座 23c (23 Lib c)是在2009年發現繞行天秤座 23的一顆像木星 的太陽系外行星,它是利用長久以來就知道的徑向速度法檢測出來的。這顆行星確實的軌道週期在4600至5400天的範圍內,或是從12.5至15年。在週期上有如此大的差距是因為持續迄今尚未觀察到它完成一周的運轉。依據這個軌道週期的範圍,這顆行星的平均距離在5.3至6.3天文單位之間,也就是7億9千萬至9億4千萬公里之間。.

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天貓座41b

天貓座41b是一顆環繞天貓座41運轉的類木行星,其質量下限為2.7倍木星質量,軌道周期為184個地球日(相應的軌道長半軸為0.81天文單位)。它于2008年2月19日被佐藤文衛等人發現并向外公布。.

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天貓座6b

天貓座6b是一顆位于天貓座、距離地球186光年的系外行星。其質量下限為2.4倍木星質量,軌道周期為899地球日(即2.46年),軌道半徑為2.44天文單位,近拱點和遠拱點分別為1.9天文單位和2.5天文單位,相應的軌道離心率為0.134??茖W家預測該行星的表面溫度約為340K,依據薩達斯基太陽系外行星分類法,它屬于大氣中存在水蒸汽云的巨行星。2008年7月3日,佐藤文衛等人利用多普勒光譜學觀測到天貓座6受到了引力擾動,從而確定了該行星的存在。.

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天照火山口

天照火山口(Amaterasu Patera)是木星的衛星埃歐上有著複雜扇形邊緣的一個火山口,它在1979年3月5日的估計溫度大約是281K,是在埃歐上最黑暗的特徵之一,它的熱光譜測量協助支持埃歐的熱點在反照率與溫度的反關聯性,在「伽利略號」太空船首度遶行木星軌道時,這個特徵變得更為黑暗。它的直徑為100公里,位置在37.7°N,306.6°W。它是以日本的太陽神天照大神命名的,在它的北邊是Kinich Ahau Patera和Dazhbog Patera,西邊是毛納火山口和婆火山口。.

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天牢三

大熊座47(47 Ursae Majoris)中文名天牢三,是位於大熊座的黃矮星,也是一顆太陽相似體,距離太陽大約46光年,直到2008年時,天文學家已經確認大熊座47擁有2顆系外行星。因此大熊座47被NASA類地行星搜尋者(Terrestrial Planet Finder)列為前100個觀測目標的恆星之一。.

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天狼星

天狼星(Bd:α CMa)是夜空中最亮的恆星,其視星等為-1.46,幾乎為第二亮恆星老人星的兩倍。它的英文名稱為Sirius,讀法為/s??i?s/,源自古希臘語的Σε?ριο?。天狼星根據拜耳命名法的名稱為大犬座α星。我們肉眼以爲是一顆恆星的天狼星,實際上是一個聯星系統,其中包括一顆光譜型A1V的白主序星和另一顆光譜型DA2的暗白矮星伴星天狼星B(Bd:α CMa B)。 天狼星如此之亮除了因爲其原本就很高的光度以外,還因爲它距離太陽很近。天狼星距離地球約2.6秒差距(約8.6光年),並是最近的恆星之一。天狼星A的質量為太陽的兩倍,而絕對星等為1.42等。它比太陽亮25倍,但光度明顯比其它亮星較暗,如對比老人星或參宿七。此雙星系統有約二億至三億年歷史,而初期是由兩顆藍色的亮星組成。更高質量的天狼星B耗盡了能源,成爲一顆紅巨星,然後又漸漸削去外層,約在一億二千萬年前坍塌成爲今天的白矮星狀態。 中國古代星象學說中,天狼星是「主侵略之兆」的惡星。屈原在《九歌·東君》中寫到:「舉長矢兮射天狼」,以天狼星比擬位於楚國西北的秦國;而蘇軾《江城子》中「會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼」,以天狼星比擬威脅北宋西北邊境的西夏。.

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天體命名

天體命名就是為天文觀測所見到或發現的天體取名字。 在古老的時候,只有太陽、月球和數百顆恆星以及肉眼可以看見的行星有名字。但在過去的數百年,天文學上辨認出來的天體數量已經從數百顆增加至數十億顆,而且每年還有更多的新天體不斷的被發現。天文學家需要一套辨識系統,能明確且不含糊的分辨出這些天體,同時對令人感興趣的天體給予特別的名字,而且這些名稱必須是有意義的,能夠呈現這些天體的特質。 國際天文學聯合會(IAU)是全球天文學家和其他的科學家認可,能為天體命名的唯一機構。為了能給予任何天體一個明確的名稱,該學會已經建立一套命名系統,能系統化的為各種不同的天體命名與排列順序。.

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天鶴座

天鶴座 (, or colloquially )是在南天的一個星座。它的名稱來自拉丁語的鶴,是一種鳥類。它是由彼得勒斯·普朗修斯、和觀察和構思的12個星座之一。天鶴座最先出現在普朗修斯和約道庫斯·洪第烏斯於1598年在阿姆斯特丹製作的35公分(14英寸)直徑的天球上,並被繪製在約翰·拜耳於1603年出版的星圖測天圖上。法國天文學家兼探險家拉卡伊在1756年依據拜耳命名法為座內的恆星命名,有些以前是鄰近星座,像是南魚座的恆星也被納入。天鶴座與孔雀座、杜鵑座、鳳凰座統稱為"南方鳥類"。 星座內最亮的恆星是鶴一(天鶴座α),視星等1.7等,是顆藍白色的恆星。鶴二 (天鶴座β)是顆紅巨星變星,最大亮度2.0等,最暗2.3等。有六顆恆星被發現有系外行星環繞:紅矮星葛利斯832是最靠近地球的行星系統之一。其他還有 —WASP-95— 有一顆每2天繞行一周的行星。在天鶴座發現的深空天體包括被稱為"備胎星雲"的行星狀星雲IC 5148,和被稱為"天鶴四重奏",由4個星系聚集成的集團。.

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天鵝座16Bb

天鵝座16Bb是一顆位于天鵝座、距離地球約70光年的系外行星,其母星為一顆與太陽相似的黃矮星天鵝座16B,這顆恒星與另外一顆黃矮星以及一顆紅矮星組成了三合星系統。1996年,科學家在天鵝座16B周圍的偏心軌道上發現了這顆行星。.

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天龍座42b

天龍座42b是一顆位于天龍座、距地球317光年的系外行星,其母星為第五星等K型巨星天龍座42。該行星質量接近木星質量的4倍,故屬于類木行星;其軌道周期為479個地球日,軌道離心率達0.38。2009年3月20日,科學家通過徑向速度法發現該行星。 Category:太陽系外行星 Category:2009年發現的系外行星 Category:類木行星 Category:天龍座 Category:徑向速度法發現的系外行星.

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天氣

天氣是大氣狀態的一種表徵,反映大氣是冷還是熱、是乾還是濕、是平靜還是狂暴、是晴朗還是多云等等。絕大多數天氣現象發生在平流層之下的對流層。Glossary of Meteorology.

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天津增廿九

天鵝座61 (英語:61 Cygni)有時也被稱為貝塞爾星(Bessel's Star)或皮亞齊飛行之星(Piazzi's Flying Star),中國傳統名稱天津增廿九,是一個位於天鵝座的雙星系統,由一對K型橙矮星所組成,彼此互相以659年的週期運轉,形成一個目視雙星系統。因為天鵝座61雙星的視星等分別為5及6等,所以它們對於一個沒有使用光學儀器的觀測者而言是非常不顯眼的恆星。 天鵝座61首先引起天文學家的注意是因為它的自行運動相當快速。德國天文學家弗里德里?!ねへ惾麪栐?838年估算天鵝座61與地球的距離大約為10.4光年,這個數值與實際距離11.4光年已經非常接近,這是天文學家第一次使用恆星視差來測量估算太陽以外的恆星與地球之間的距離。在20世紀中,曾有幾個不同的天文學家提出觀測到大質量行星環繞天鵝座61其中1顆恆星的報告,但最近高精確度的徑向速度觀測顯示這些報告都是錯誤的。直到目前為止,天文學家尚未證實這個恆星系統中存在任何行星,過去所有的發現報告現在都被視為是不可信的。.

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天文學大事年表

沒有描述。

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天文學大成

天文學大成(Almagest或翻譯為至大論)是埃及亞歷山大的天文學家托勒密在公元140年前后編纂的一部數學、天文學專著。該書英文名稱源于阿拉伯語?????? ???????, al-kitabu-l-mijisti,意為“偉大的書”。天文學大成首先由希臘語寫成,名為Μαθηματικ? Σ?νταξι?(Mathematikē Syntaxis, 數學論文,后書名改為Hē Megálē Syntaxis,偉大論文)提出了恒星和行星的復雜運動路徑。 直到中世紀和文藝復興早期,該書提出的地心說模型被伊斯蘭和歐洲社會接受長達一千多年。天文學大成是古希臘天文學最重要的信息來源。該書對數學學者也很有價值,因為它記載了古希臘數學家依巴谷已經遺失的著作。依巴谷論述了三角法,但是該著作已經丟失,數學家大體上使用托勒密的書籍來當做依巴谷著作和古希臘三角法的資料。.

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天文學家

天文學家是研究天文學、宇宙學、天體物理學等相關學科的科學家。因為有些哲學家、物理學家、數學家對天文理論有著不可忽視的影響,所以下面的列表中也包括這些人。.

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天文學

天文學是一門自然科學,它運用數學、物理和化學等方法來解釋宇宙間的天體,包括行星、衛星、彗星、恆星、星系等等,以及各種現象,如超新星爆炸、伽瑪射線暴、宇宙微波背景輻射等等。廣義地來說,任何源自地球大氣層以外的現象都屬於天文學的研究範圍。物理宇宙學與天文學密切相關,但它把宇宙視為一個整體來研究。 天文學有著遠古的歷史。自有文字記載起,巴比倫、古希臘、印度、古埃及、努比亞、伊朗、中國、瑪雅以及許多古代美洲文明就有對夜空做詳盡的觀測記錄。天文學在歷史上還涉及到天體測量學、天文航海、觀測天文學和曆法的制訂,今天則一般與天體物理學同義。 到了20世紀,天文學逐漸分為觀測天文學與理論天文學兩個分支。觀測天文學以取得天體的觀測數據為主,再以基本物理原理加以分析;理論天文學則開發用於分析天體現象的電腦模型和分析模型。兩者相輔相成,理論可解釋觀測結果,觀測結果可證實理論。 與不少現代科學範疇不同的是,天文學仍舊有比較活躍的業餘社群。業餘天文學家對天文學的發展有著重要的作用,特別是在發現和觀察彗星等短暫的天文現象上。 http://www.sydneyobservatory.com.au/ Official Web Site of the Sydney ObservatoryAstronomy (from the Greek ?στρονομ?α from ?στρον astron, "star" and -νομ?α -nomia from ν?μο? nomos, "law" or "culture") means "law of the stars" (or "culture of the stars" depending on the translation).

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天文學辭彙

天文學辭彙是天文學上的一些術語。這項科學研究與關注的是在地球大氣層之外的天體和現象。天文學的領域有豐富的辭彙和大量的專業術語。.

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天文學臨時編號

天文學臨時編號是天體在被發現后即時給予的命名。當計算出可靠的軌道資料后,臨時編號就會被一個正式編號取代。但由於小行星被發現的數量太多了,因此絕大部分在發現之後的短時間(數年至數十年)內都不會計算出軌道,因此會有很長的時間都使用臨時的名稱,而不會有正式的命名。.

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天文常數

天文常數是在天文學中使用的物理常數。正式的常數組,以及推薦的數值,國際天文學聯合會已經數度定義:在1964年Resolution No.4 of the, Hamburg, 1964.

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天文之最

天文之最紀錄了在宇宙中一些方面最頂尖的事物,包含所有天體及人類在天文方面的科技,這裡列舉了一些天文之最。.

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天文單位

天文單位(縮寫的標準符號為AU,也寫成au、a.u.或ua)是天文學上的長度單位,曾以地球與太陽的平均距離定義。2012年8月,在中國北京舉行的國際天文學大會(IAU)第28屆全體會議上,天文學家以無記名投票的方式,把天文單位固定為149,597,870,700米。新的天文單位以公尺來定義,而公尺的定義來源于真空中的光速,也就是說,天文單位現在不再與地球與太陽的實際距離掛鉤,而且也不再受時間變化的影響(雖然天文單位最初的來源就是日地平均距離)。 國際度量衡局建議的縮寫符號是ua,但英語系的國家最常用的仍是AU,國際天文聯合會則推薦au,同時國際標準ISO 31-1也使用AU,后來的國際標準ISO 80000-3:2006又改成了ua。通常,大寫字母僅用於使用科學家的名字命名的單位符號,而au或a.u.也可以是原子單位或是任意單位;但是AU被廣泛的地區使用作為天文單位的符號。以1天文單位距離的值為單位的天文常數的值會以符號A標示。.

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天文單位系統

天文單位系統的正式名稱是國際天文學聯合會(1976)天文常數系統(IAU (1976) System of Astronomical Constants),是在天文學開發出來的測量系統。它於1976年被國際天文學聯合會通過Resolution No.

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天文現象

天文現象是天體到了某個特定位置(客觀上的位置)或狀態而造成的特殊現象。有些天文現象是占星術上的熱門話題,事實上觀測天文現象是研究和拍攝天體的好機會,例如小行星掩星的聯合觀測可測定小行星的形狀和大小。 可預測之天象包括:.

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天文符號

天文符號是天文學中用來表示各種天體、理論構造以及觀測事件的符號。其中的許多符號也用于占星學中。這里列出的符號是專業天文學家和業余天文愛好者們經常用到的一些,有些也同樣用于占星學。不過,在世界上的不同地方,有的符號會有些差異(例如歐洲使用的象形符號就和美國使用的稍有不同)。.

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太空監視

太空監視(英語:Spacewatch)是亞利桑那大學專門研究小行星,包括各種類型的小行星和彗星的計畫。 這個計劃的主持人是亞利桑那大學月球與行星實驗室(Lunar and Planetary Laboratory)的羅伯特·麥克米倫博士。 太空監視發現的木星衛星,現在被稱為木衛十七(),起初曾被誤認為是小行星。 其他值得注意的發現還有Echeclus、Pholus、伐樓拿()、、和。 這個計畫也從新發現遺失了一段時間的小行星阿爾伯特和周期彗星125P/太空監視。.

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太空戰神

《機甲創世記》(機甲創世記モスピーダ)是自1983年10月2日至1984年3月25日間於日本富士電視臺播出的25集機器人動畫。之後於1985年美國的金和聲(HARMONY GOLD)公司買下其版權,被囊括進與龍之子所持的另外兩部科幻作品,重新改編成《-zh-hans:太空堡壘;zh-hk:太空堡壘;zh-tw:ROBOTECH;-》系列中的第三部份。臺灣則於1986年(民國75年)間由中視引進,在每週五(1月24日至2月28日)、週三(3月5日至7月9日)下午6:00~6:30首播『原作』版本,並在1996年至1998年間於衛視中文臺再度多次播出,近年來更自2007年12月11日開始於中華電信MOD平臺上的靖天卡通臺再度重播。.

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太陽

太陽或日是位於太陽系中心的恆星,它幾乎是熱電漿與磁場交織著的一個理想球體。其直徑大約是1,392,000(1.392)公里,相當於地球直徑的109倍;質量大約是2千克(地球的333,000倍),約佔太陽系總質量的99.86% ,同時也是27,173,913.04347826(約2697.3萬)倍的月球質量。 從化學組成來看,太陽質量的大約四分之三是氫,剩下的幾乎都是氦,包括氧、碳、氖、鐵和其他的重元素質量少於2% 。 太陽的恆星光譜分類為G型主序星(G2V)。雖然它以肉眼來看是白色的,但因為在可見光的頻譜中以黃綠色的部分最為強烈,從地球表面觀看時,大氣層的散射使天空成為藍色,所以它呈現黃色,因而被非正式地稱為“黃矮星” 。 光譜分類標示中的G2表示其表面溫度大約是5778K(5505°C),V則表示太陽像其他大多數的恆星一樣,是一顆主序星,它的能量來自於氫融合成氦的核融合反應。太陽的核心每秒鐘聚變6.2億噸的氫。太陽一度被天文學家認為是一顆微小平凡的恆星,但因為銀河系內大部分的恆星都是紅矮星,現在認為太陽比85%的恆星都要明亮。太陽的絕對星等是 +4.83,但是由于其非??拷厍?,因此從地球上看來,它是天空中最亮的天體,視星等達到?26.74。太陽高溫的日冕持續的向太空中拓展,創造的太陽風延伸到100天文單位遠的日球層頂。這個太陽風形成的“氣泡”稱為太陽圈,是太陽系中最大的連續結構。 太陽目前正在穿越銀河系內部邊緣獵戶臂的本地泡區中的本星際雲。在距離地球17光年的距離內有50顆最鄰近的恆星系(最接近的一顆是紅矮星,被稱為比鄰星,距太陽大約4.2光年),太陽的質量在這些恆星中排在第四。 太陽在距離銀河中心24,000至26,000光年的距離上繞著銀河公轉,從銀河北極鳥瞰,太陽沿順時針軌道運行,大約2.25億至2.5億年遶行一周。由於銀河系在宇宙微波背景輻射(CMB)中以550公里/秒的速度朝向長蛇座的方向運動,這兩個速度合成之后,太陽相對於CMB的速度是370公里/秒,朝向巨爵座或獅子座的方向運動。 地球圍繞太陽公轉的軌道是橢圓形的,每年1月離太陽最近(稱為近日點),7月最遠(稱為遠日點),平均距離是1.496億公里(天文學上稱這個距離為1天文單位) 。以平均距離算,光從太陽到地球大約需要經過8分19秒。太陽光中的能量通過光合作用等方式支持著地球上所有生物的生長 ,也支配了地球的氣候和天氣。人類從史前時代就一直認為太陽對地球有巨大影響,有許多文化將太陽當成神來崇拜。人類對太陽的正確科學認識進展得很慢,直到19世紀初期,傑出的科學家才對太陽的物質組成和能量來源有了一點認識。直至今日,人類對太陽的理解一直在不斷進展中,還有大量有關太陽活動機制方面的未解之謎等待著人們來破解。 現今,太陽自恆星育嬰室誕生以來已經45億歲了,而現有的燃料預計還可以燃燒50億年之久。.

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太陽半徑

太陽半徑是天文學中的長度單位,使用目前太陽的半徑為基準來表示恆星大?。?太陽的半徑大約是695,500 公里(432,450英里)或大約地球半徑的110倍,或是木星平均半徑的10倍。 由於自轉的緣故,從極點至赤道的半徑有些微的差異,它的扁率約為十萬分之一。 在2003年和2006年,SOHO太空船利用水星從太陽表面的前方經過的水星凌日時間測量太陽的半徑。測量太陽半徑的結果是。.

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太陽光

太陽光,廣義的定義是來自太陽所有頻譜的電磁輻射。在地球,陽光顯而易見是當太陽在地平線之上,經過地球大氣層過濾照射到地球表面的太陽輻射,則稱為日光。 當太陽輻射沒有被雲遮蔽,直接照射時通常被稱為陽光,是明亮的光線和輻射熱的組合。世界氣象組織定義「日照時間」是指一個地區直接接收到的陽光輻照度在每平方公尺120瓦特以上。 陽光照射的時間可以使用陽光錄影機、全天空輻射計或日射強度計來記錄。陽光需要8.3分鐘才能從太陽抵達地球。 直接照射的陽光亮度效能約有每瓦特93流明的輻射通量,其中包括紅外線、可見光和紫外線。明亮的陽光對地球表面上提供的照度大約是每平方米100,000流明或 100,000勒克司。陽光是光合作用的關鍵因素,對於地球上的生命至關重要。.

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太陽系

太陽系Capitalization of the name varies.

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太陽系天體發現時間列表

這是數百年來太陽系內所發現的衛星的時間列表。 為了比較,天王星、海王星、冥王星的發現時間都包括在內。最初的六個小行星也都被包括在內,之后,每年都有新的小行星發現,而開始的四個至少在1851年之前都被看作是行星。 歷史上,衛星的名字總是在發現之後才有的。.

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太陽系天體大小列表

這是一張以逆序排列的太陽系天體半徑列表。 太陽、木星、土星在這張表里使用平均半徑測量容積。大部分的球形天體如大行星,使用赤道半徑。對于不規則天體,使用三個方向的軸進行測量。 表格的順序與太陽系天體質量列表是不同的因為有些天體密度較大。如天王星比海王星大但質量卻比海王星小,木衛三和土衛六比起水星要大的多但質量卻不及水星的一半。.

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太陽系天體列表

太陽系天體列表收錄太陽系中唯一的恆星──太陽,及所有的行星和矮行星,還有較具代表性的太陽系小天體和1890年代以前發現的衛星。 依據行星定義,環繞太陽的天體可分為行星、矮行星和太陽系小天體,而環繞它們的天體皆稱作衛星。小行星和彗星是由國際小行星中心認定並給予編號的天體,它們幾乎都屬於太陽系小天體,只有少部份的小行星同時是矮行星。流星體是太陽系小天體中,分布最廣、數量最多而質量最小的天體,因為難以觀測,只有在黃道光和對日照,以及成為流星時才容易被發現。.

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太陽系天體質量列表

這是一張以逆序排列的太陽系天體質量列表.

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太陽系的形成與演化

太陽系的形成和演化始于46億年前一片巨大分子云中一小塊的引力坍縮。大多坍縮的質量集中在中心,形成了太陽,其余部分攤平並形成了一個原行星盤,繼而形成了行星、衛星、隕星和其他小型的太陽系天體系統。 這被稱為星云假說的廣泛接受模型,最早是由18世紀的伊曼紐·斯威登堡、伊曼努爾·康德和皮埃爾-西蒙·拉普拉斯提出。其隨后的發展與天文學、物理學、地質學和行星學等多種科學領域相互交織。自1950年代太空時代降臨,以及1990年代太陽系外行星的發現,此模型在解釋新發現的過程中受到挑戰又被進一步完善化。 從形成開始至今,太陽系經歷了相當大的變化。有很多衛星由環繞其母星氣體與塵埃組成的星盤中形成,其他的衛星據信是俘獲而來,或者來自于巨大的碰撞(地球的衛星月球屬此情況)。天體間的碰撞至今都持續發生,並為太陽系演化的中心。行星的位置經常遷移,某些行星間已經彼此易位。這種行星遷移現在被認為對太陽系早期演化起負擔起絕大部分的作用。 就如同太陽和行星的出生一樣,它們最終將滅亡。大約50億年后,太陽會冷卻並向外膨脹超過現在的直徑很多倍(成為一個紅巨星),拋去它的外層成為行星狀星云,並留下被稱為白矮星的恒星尸骸。在遙遠的未來,太陽的環繞行星會逐漸被經過的恒星的重力卷走。它們中的一些會被毀掉,另一些則會被拋向星際間的太空。最終,數萬億年之后,太陽終將會獨自一個,不再有其它天體在太陽系軌道上。.

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太陽系自然衛星列表

太陽系的行星和受到正式認可的矮行星已知共計有180顆衛星,另有19顆已經大到足以實現流體靜力平衡,因此這些天體如果直接圍繞太陽運轉,則將歸類為行星或矮行星。 根據其運行軌道不同,衛星可分成兩大類:一類是規則衛星,擁有順行軌道,其在軌道上的前進方向與自轉方向相同,并與行星的赤道面接近;另一類是不規則衛星,擁有逆行或偏向于逆行的軌道,在軌道上的前進方向與自轉方向相反,并且經常與其圍繞行星的赤道形成極限角度。不規則衛星可能是行星從周圍的太空中捕獲的小行星,其中大部分直徑都不到10公里。 伽利略·伽利萊于1610年發現了4顆伽利略衛星,這也是除月球外人類最早發現并公布的衛星Galilei, Galileo, Sidereus Nuncius.

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太陽系流體靜力平衡天體列表

2006年,國際天文聯會對行星做出定義,規定行星即為按軌道圍繞恒星運動、尺寸大到足以保持流體靜力平衡并且清除鄰近的小天體的天體。流體靜力平衡天體在尺寸上足以令其引力克服內部剛性,并因此成為圓形(橢球形)?!扒宄徑√祗w”的實際意義是指衛星大到其引力足以控制附近的所有物體。根據國際天文聯會此一定義,太陽系共有8顆行星。所有以軌道圍繞太陽運行并保持流體靜力平衡,但未能清除附近小天體的天體稱為矮行星。除太陽、行星和矮行星外,太陽系內的所有其它天體則稱為太陽系小天體。此外,太陽和另外十余顆衛星尺寸也大到足以達成流體靜力平衡。除太陽外,這些天體都屬于“行星質量天體”,簡稱“行質天體”(planetary-mass object,縮寫為planemo)。以下列表中列出了太陽和太陽系中所有已知的行星質量天體。太陽的軌道特性列出的是其與銀心的距離。其它所有天體按其與太陽的間隔距離排序。.

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太陽系外行星

太陽系外行星或系外行星,指在太陽系之外的行星。截至2018年5月5日,已經被確認的系外行星總共有3767顆(另有超過2300顆尚未被確認),當中至少有77%是透過凌日現象發現的;這些行星分屬2816個行星系,其中有628個多行星系??瞬防杖蝿找呀洐z測到18,000顆行星候選者,包括262顆位於潛在適居帶的候選者。 在銀河系,估計有數十億顆恆星(若每顆恆星都至少有一顆行星,將導致有1,000億至4,000億顆行星),不只在恆星周圍有行星,也有自由移動的行星質量天體,而已知最靠近的系外行星是比鄰星b。 幾乎所有已經發現的系外行星都在我們自己的銀河系內,但是有少量的銀河系外行星可能可以被檢測出來。哈佛-史密松天體物理中心在2013年1月提出的一份報告中提到:估計在銀河系內「至少有170億顆」地球尺度的系外行星。 數百年來,許多哲學家和科學家都認為在太陽系以外應該也有行星的存在,但是沒有辦法知道行星有多普遍,或是與太陽系行星的相似度又是如何。在19世紀,許多的偵測方法被提出來,但最終所有的天文學家得到的結果都是否定的。第一個被確認的檢測出現在1992年,發現有幾顆質量類似地球的天體環繞著脈衝星PSR B1257+12。在主序帶恆星發現行星的第一個偵測結果出現在1995年,在鄰近的飛馬座51發現了以4天週期公轉一週的巨大行星。由於觀測技術的進步,自此之後偵測到的數量與效率迅速的增加。有些系外行星被大望遠鏡直接拍攝到影像,但絕大多數的系外行星都是經由徑向速度測量檢出的。除了系外行星,「系外彗星」(在太陽系之外的彗星)也被發現,也許在銀河系內也是很普遍的。 最常見的系外行星是巨大的行星,相信是類似於木星或海王星,但這也反應了取樣偏差,因為大質量的行星比較容易被觀察到。一些相對比較輕的系外行星,質量只有地球的幾倍(現在所謂的超級地球);如眾所周知,在統計上的研究表明它們的數量應該超過巨大的行星。雖然現在已經發現一小撮包括地球大小和更小的行星,似乎表現出其它的地球類似體屬性。也存在著有這行星質量的天體環繞著棕矮星和不受到恆星拘束在太空中自由移動的行星;然而,「行星」這個名詞尚未應用在這些天體上。 發現的太陽系外行星,特別是軌道位於適居帶,極有可能有液態水存在表面的那些行星(還因此可能有生命),提高了搜尋外星生命的興趣。因此,尋找太陽系外的行星還包括適居行星,在太陽系外的行星適合承載生命的研究中,被考慮的因素相當廣泛。 在2013年1月7日,來自克卜勒任務太空天文臺的天文學家宣布發現了KOI-172.02,一顆像地球的系外行星候選者,在一顆類似太陽的恆星的適居帶中環繞著,可能是「存在著外星生命的主要候選者」。.

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太陽系外行星之最列表

以下是已知的太陽系外行星之最列表。此條目所列出的值都是已確定的:.

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太陽系外行星列表

截至2018年5月,確定存在的太陽系外行星總數逾3,700個。-->由於偵測方法的不斷發展和進步,此數字持續地增長。然而,什麼天體能夠被確認為行星,以及行星如何才「確定存在」並無公認的明確界限,因此不同機構所編制的太陽系外行星目錄會收錄不同數目的「確定存在的行星」。本頁列出之行星均符合以下標準:.

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太陽系小天體

太陽系小天體(small Solar System Body, SSSB)是國際天文聯會在2006年重新解釋太陽系內的行星和矮行星時,產生的新天體分類項目。 其他所有環繞太陽運轉的天體都將歸屬到這個分類下:太陽系小天體……,在目前包括在內的有大多數太陽系內的小行星、多數的海王星外天體(TNO)、彗星和其他的小天體。 這包含:.

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太陽系年表

這是太陽系的天文學年表,列出人類對太陽系的主要發現與研究成果。.

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太陽系形成與演化假說的歷史

有關世界起源和命運的可以追溯至已知最早的文字記載;然而,幾乎在所有的時代裡都沒有人嘗試將之與"太陽系"的起源理論聯繫在一起,原因只是單純的因為幾乎沒有人知道或是相信太陽系的存在,如同我們現在所理解與認知的太陽系。太陽系形成理論的第一步是一般所接受的日心說,這種模型將太陽放在系統的中心,和將地球放在軌道上繞著太陽轉。這個理論在數千年前就已經醞釀了(阿里斯塔克斯在西元前250年就已經提出),但到了17世紀末期才被廣泛地接受。"太陽系"這個術語在1704年才正式有使用的紀錄。.

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太陽系全家福

太陽系全家福是由美國國家航空航天局的太空船旅行者1號於1990年2月14日拍攝的合成照片。拍攝進行於太空船離開太陽系八大行星後,進行其星際任務之前。同時,這些照片亦是著名由遠方太空拍攝的地球照片「暗淡藍點」的來源所在。曾任旅行者1號攝影團隊的美國著名天文學家卡爾·薩根,從事了多年才能促使這些照片的出現。 這些照片是由旅行者1號在處於64億公--外(40億英里)的外太空,與黃道呈32°時所拍攝的。美國太空總署當時從太空船發射回地球的訊號中,編譯出60張照片,連線6米之長。挑選旅行者1號進行這個任務,是因為她的飛行軌跡被設定飛到太陽系的北極上空,在這個位置向後望太陽對船上的儀器損耗較少。與其姊妹船旅行者2號不同,由於她的飛行位置較為與黃道靠近,結果在拍攝木星時就會過于靠近太陽,增加儀器損毀的機會。從這張由60張單獨照片合成的照片中,可看到(從右至左):海王星(N)、天王星(U)、土星(S)、太陽(SUN)、金星(V)、地球(E)及木星(J)。當中木星的映像大於使用窄角度鏡頭時拍攝的一個像素,所以能夠被清楚剖析。同樣土星的映像也可清晰看見圍繞它的光環。而天王星及海王星的映像則比實際為大,那是因為在拍攝照片的15秒曝光時間之中,太空船自身的動作使照片被擦模糊。金星與地球的映像則是因為太空船與之相距太遠,致使拍攝出來的映像比窄角度鏡頭拍攝出來的一個像素還要小。地球只佔整像照片的0.12像素左右,而金星更只佔0.11個像素而已。無獨有偶,地球的位置亦剛好在其中一道太陽的散亂光線之上。不過這張全家福仍然遺漏了水星、火星和當時仍被列為行星的冥王星。水星因為太過接近太陽而拍攝不到;火星就因為太陽的散亂光線影響了太空船上的鏡頭而拍不到;而冥王星則因為體積太小及離太陽較遠而照射不到足夠光線。 正如上文所說,由於這張全家福是合成照片,並非以一次曝光而拍攝。當中,有為數不少的照片是經過不同的曝光及使用不同的濾光器拍攝而成,以便盡可能提高拍攝對象的具體特徵。拍攝太陽時則使用了最暗的濾光器(一條甲烷吸收帶)及選取了盡可能最短的曝光時間(五千分之一秒),以減低太陽的強烈光線對太空船上鏡頭內的光導攝像管的影響。從照片看來太陽並非很大,只有從地球上看到的直徑大約40分之一左右。然而,其亮度仍然比在地球上看到的最光亮恆星天狼星多出8百萬倍。照片能夠拍攝得如此光亮,是因為經過鏡頭內的光學儀器多次反射所致。而在其他圍繞太陽的闊角度照片,亦可看到一些加工以減低光學儀器內散亂光線對照片的影響。這些照片用上了清晰的濾光器作一秒的曝光拍攝而成。大部份的照片都使用了闊角度鏡頭,但在拍攝行星時則採用了焦距為1500毫米的窄角度鏡頭(上圖內在合成照片外另置的行星照片),以突顯各個行星的特徵。.

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太陽系的假設天體列表

假設的太陽系天體是在我們太陽系中,已經從觀測的科學中推斷出,但不知道它們是否存在的一顆行星、天然衛星或類似的天體。多年來已經提出一些假設的行星,但很多已經被排除掉。然而,即使在今天,以科學猜測可能存在的行星,依然超出我們目前知識領域的範圍,不知是否真的存在。.

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太陽系探測器列表

本列表包括任務成功以及試圖到達地球以外的所有探測器,其中的目標任務包括小行星、行星、衛星、太陽甚至是太陽系外的探測。其中有一些任務僅飛掠小行星、行星、衛星、太陽,由於探測地球本身的探測器數量龐雜、利用多次重力拋射的探測器軌道複雜,所以未加觀測地球、飛掠地球的探測器並未列入。另外,本列表目前也未將已取消或是未來可能發射的探測器列入,因為可能有諸多不確定因素。 截至2016年4月為止,共有248艘探測器被設定為太陽系探測器,這些探測器有些攜帶許多小探測器,但大部分為單一的探測器,其中143艘探測器成功;7艘探測器部分成功;98艘探測器失敗。.

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太歲

太歲(又稱歲陰)是中國古代天文和占星中虛擬的一顆與歲星(木星)相對並相反運行的星。爾後,演變成一種神祇信仰。.

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太歲神

太歲神(たいさいしん)為日本陰陽道的神祇,屬於八將神之一,也有別名大歲神等。.

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太歲紀年

太歲紀年大約是西漢時歷家根據歲星在天空運行所處區域所取的名稱,并以此名稱紀年。依次和十二個太歲年名相配,配法和后世天干地支的配法相同,組成六十個年名,六十年周而復始。分為歲陰和歲陽的名稱。 《史記·天官書》中的寫法和《爾雅·釋天》不同,茲列表於下: 舉例:.

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外行星

外行星是太陽系內軌道在主小行星帶外側的行星,因此所指的就是氣態巨行星。依照它們與太陽的距離,依序為:.

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外星生命

外星生命指存在于地球以外的生命體。這個概念囊括了簡單的細菌到具有高度智慧的“外星人”。研究和測試關于外星生命猜想的學科被稱作地外生物學或天體生物學。自從20世紀中葉以來,人類一直使用包括探測地球之外的電波、天文望遠鏡觀測潛在的宜居行星等方法探測外星生命存在的跡象,但迄今為止并沒有確切證據表明外星生命的存在。有人認為發現外星人的機率很小,也有很多人認為外星生命幾乎必定存在。 世界各地一直有關于外星人的遐想,在各種史書中也留下不少疑似關于外星人的奇異記載。有人猜測古印度人、古瑪雅人、古埃及人建造的發達古文明受到了外星生物科技的影響,更有人宣稱曾目睹外星人或與之接觸。伴隨大量關于外星人的報導、科幻小說和電影的充斥,使得外星生命的傳聞繪聲繪色。.

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奚仲四

奚仲四(天鵝座16,天鵝座c,16 Cygni)是位於天鵝座的一個三合星系統,距離地球約69光年。這三顆恆星當中有兩顆是與太陽相似的黃矮星: 奚仲四A (天鵝座16A)與奚仲四B (天鵝座16B),以及一顆質量較低的紅矮星。1996年,人們發現有一顆太陽系外行星,以橢圓軌道繞著系統中的奚仲四B公轉。.

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奧爾特云

奧爾特雲,又稱奧匹克-奧爾特雲,在理論上是一個圍繞太陽、主要由冰微行星組成的球體雲團。奧爾特雲位於星際空間之中,距離太陽最遠至10萬天文單位(約2光年)左右,也就是太陽和比鄰星距離的一半。同樣由海王星外天體組成的凱伯帶和離散盤與太陽的距離不到奧爾特雲的千分之一。奧爾特雲的外邊緣標誌著太陽系結構上的邊緣,也是太陽引力影響範圍的邊緣。 奧爾特雲由2個部份組成:一個球形外層和一個盤形內層,後者又稱希爾斯雲(Hills cloud)。奧爾特雲天體的主要成份為水冰、氨和甲烷等固體揮發物。 天文學家猜測,組成奧爾特雲的物質最早位於距太陽更近的地方,在太陽系形成早期因木星和土星的引力作用而分散到今天較遠的位置。目前對奧爾特雲沒有直接的觀測證據,但科學家仍然認為它是所有長週期彗星、進入內太陽系的哈雷類彗星、半人馬小行星及木星族彗星的發源之地。奧爾特雲外層受太陽系的引力牽制較弱,因此很容易受到臨近恒星和整個銀河系的引力影響。這些擾動都會不時導致奧爾特雲天體離開原有軌道,進入內太陽系,並成為彗星。根據軌道推算,大部份短週期彗星都可能來自於離散盤,其餘的仍有可能來自奧爾特雲。.

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奧德修斯撞擊坑

奧德修斯撞擊坑(Odysseus)是土衛三上最大的撞擊坑,直徑445公里,超過土衛三直徑的2/5,也是太陽系中最大的撞擊坑之一。奧德修斯撞擊坑位於土星前半球的西半部,中心座標是32.8°N, 128.9°W。以希臘神話中的英雄奧德修斯命名。.

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妮可-雷訥·勒波特

妮可-雷訥·勒波特 (née étable;1723年1月5日–1788年12月6日) 是法國的天文學家和數學家。她預測了哈雷彗星的回歸、計算日食的時刻和編製星表。她是貝濟郡科學學院的成員。.

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姚貝娜

姚貝娜(),中國大陸女歌手,精通民族、流行、通俗唱腔,亦會金屬搖滾唱腔。2013年7月(31歲)參賽《中國好聲音》,憑《也許明天》一炮而紅,有別於該節目其他的歷屆參賽者,姚的歌唱技術獲兩岸作曲和監制老前輩在正式訪談裡認同,臺灣監制劉家昌明言「從到頭尾真是沒有半點瑕疵……可以接鄧麗君的位子」。2015年1月因乳腺癌病逝,引起輿論界哄動。 姚貝娜為湖北武漢人,畢業於中國音樂學院專攻民族唱腔,中國海軍政治部歌舞團獨唱(2009年退伍)。2007、2010和2014年獲邀上中國中央電視臺的春節聯歡晚會歌唱。2008年獲第13屆CCTV青年歌手電視大獎賽流行唱法金獎,期間結識兩岸名位音樂界老前輩。同年參加北京奧運會閉幕式的演唱。.

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威爾金森微波各向異性探測器

威爾金森微波各向異性探測器(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe,簡稱WMAP)是美國國家航空暨太空總署的人造衛星,目的是探測宇宙中大爆炸後殘留的輻射熱,2001年6月30日,WMAP搭載德爾塔II型火箭在佛羅里達州卡納維拉爾角的肯尼迪航天中心發射升空。 由於宇宙間殘存著大霹靂的熱輻射(即為宇宙微波背景輻射),而WMAP的目的就是測量這些熱輻射的極小差異。這計畫由查爾斯·本內特教授及約翰·霍普金斯大學所領導,與美國太空總署戈達德太空飛行中心及普林斯頓大學合作。WMAP太空船在2001六月30日七點46分46秒於佛羅里達升空,是COBE太空任務的繼承者之一,也是中級探索者系列衛星的一員。2003年,為了紀念曾為研究計畫一員的宇宙學家大衛·威爾金森,MAP更名為WMAP。WMAP在圍繞日-地系統的L2點運行,離地球1.5×106公里。2012年十二月20日,研究團隊發佈了WMAP九年數據及相關影像。 WMAP的測量在建立最近的宇宙標準模型(宇宙常數-冷暗物質模型,或稱ΛCDM模型)中扮演了關鍵的角色。宇宙常數-冷暗物質模型是是一種以宇宙常數型態表示的暗能量為主導的宇宙模型,這模型與WMAP數據及其他宇宙學數據吻合,並且緊密的相互趨近。在宇宙常數-冷暗物質模型中,宇宙年齡為137.72 ± 0.059億年。由金氏世界記錄鑑定,WMAP的任務使宇宙的年齡精確度優於1%?,F在的宇宙膨脹速率(見哈伯常數)為69.32 ± 0.80 (公里/秒)/百萬秒差距。宇宙的組成中有 4.628 ± 0.093%的一般重子物質,有24.02+0.88?0.87%既不吸收也不放射光的的冷暗物質(CDM),有71.35+0.95?0.96% 使宇宙加速膨脹的的暗能量。而微中子在宇宙含量中佔不到1%,但WMAP的測量發現其存在。該團隊於2008年首次發現,證實了宇宙微中子背景輻射的存在,微中子的有效種類為3.26 ± 0.35。尤拉平面幾何的曲率(Ωk)為-0.0027+0.0039?0.0038。WMAP的測量在很多方面也支持宇宙是平坦的,包括平坦測量。 根據「科學」雜誌,WMAP在2003年有重大突破。這任務的成果論文榮登2003年後超熱門科學文章排行榜的第一及第二名。在 INSPIRE-HEP數據庫中,物理與天文學引用最多次的論文只有三篇是在2000年以後發表的,而這三篇皆由WMAP發佈。在2010年三月27日,貝內特、來曼、大衛榮獲2010年的邵逸夫獎,以褒揚他們WMAP對天文界的貢獻。 2010年十月,WMAP太空船經過九年的運作,終於功成身退,安息在日心軌道上。天文學及物理高級審查小組在2010年九月於美國太空總署核準了總共九年的WMAP作業,所有WMAP的數據都會仔細檢查並公諸於世。 有些宇宙標準模型的數據型態不同於一般的統計。例如極大角度的測量中,四極矩的數據可能小於模型所預測的,但此不一致性並不顯著。比較小的角度,如大的冷班點及其他數據特徵等,在統計數據上反而較為明顯,而研究將會繼續往這些方面進行。.

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威廉·德西特

威廉·德西特(Willem de Sitter,)是一位荷蘭數學家、物理學家和天文學家。.

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威廉·韋伯·科布倫茨

威廉·韋伯·科布倫茨(William Weber Coblentz,),美國物理學家,因其在紅外線輻射測量和光譜學的貢獻而聞名于世。.

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婁宿三

婁宿三,是黃道星座白羊座的最亮星;西洋俗稱是白羊座α星(Alpha Arietis,縮寫為α Ari),固有名稱為Hamal。 它的視星等為2.0列名在恆星亮度列表中,根據天體測量依巴谷衛星所做的視差測量,婁宿三與地球的距離大約是 。他是一顆巨星,可能有一顆質量比木星略大的熱木星行星在軌道上環繞著。.

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子產

子產(),'''姬'''姓,'''國'''氏,名僑,字子產,又字子美,謚成《國語·晉語八》:鄭簡公使公孫成子來聘,平公有疾,韓宣子贊授客館??蛦柧?,對曰:“寡君之疾久矣,上下神祇無不遍諭,而無除。今夢黃熊入于寢門,不知人殺乎,抑厲鬼邪!”子產曰:“以君之明,子為大政,其何厲之有?僑聞之,昔者鯀違帝命,殛之于羽山,化為黃熊,以入于羽淵,實為夏郊,三代舉之。夫鬼神之所及,非其族類,則紹其同位,是故天子祀上帝,公侯祀百辟,自卿以下不過其族。今周室少卑,晉實繼之,其或者未舉夏郊邪?”宣子以告,祀夏郊,董伯為尸,五日,公見子產,賜之莒鼎。,又稱公孫僑、公孫成子、東--子產、國子、國僑、鄭喬,是春秋末期鄭國的政治家、思想家、改革家。 子產執政期間,改革內政,慎修外交,捍衛鄭國利益,極受鄭國百姓愛戴,后世對其評價甚高,將他視為中國歷史宰相的典范,清朝的王源更推許他為春秋第一人。.

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寶瓶座91b

寶瓶座91b(也被稱作寶瓶座Ψ1b)是一顆位于寶瓶座、距離地球148光年的系外行星,其母星為寶瓶座91。該行星是一顆熱木星,其質量接近木星的三倍,其軌道與中央恒星的平均距離為4850萬公里,較之水星與太陽的距離更近。該行星的軌道周期大約為181地球日,其軌道離心率很低(約為0.003)。.

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室女宮

室女宮是黃道十二宮中的第六宮,對應天文學中的室女座(處女座)。在西方占星學中,室女宮蘊含處女的概念,屬於土象、陰性的變動星宮。另外,室女宮受水星所管轄,水星也是室女宮的附庸星(也門占星學)。而在密宗占星學中,室女宮的神秘守護星為月亮,層次守護星為木星(在西方占星學中屬於落陷),最無聊的星座之一。 在太陽運行至室女宮位置時候出生的人,都屬於室女宮,這段時間大約是每年的8月23日至9月22日。.

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室女座70b

室女座70b是一顆位于室女座、距離地球約60光年的系外行星。1996年,杰弗里·馬西和R·保羅·巴特勒宣布發現了該行星,從而使室女座70成為第一顆被發現擁有圍繞其運轉行星的恒星。最初,該行星被認為處于適居帶內,但是后來發現該行星的軌道離心率較大,距離中央恒星也較近。.

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宇宙 (紀錄片)

《宇宙》(The Universe),是一部美國紀錄片電視系列,其內容主要與太空和天體等主題有關?!队钪妗分饕怯赏高^電腦繪圖製作的天體電腦圖形,以及訪問宇宙學、天文學和天體物理學專家的片段組成。.

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宇宙塵

宇宙塵(Cosmic Dust)是由眾多細小粒子組成的一種固態塵埃,自宇宙大爆炸起,便四散在浩瀚宇宙之中。宇宙塵的組成包含矽酸鹽、碳等元素以及水分,部分來自彗星、小行星等星體的崩解而產生。 宇宙塵對一個天體的誕生亦有影響,例如一個星體崩壞後所產生的宇宙塵,在經過漫長的宇宙旅程後,可能與一個正在形成的星體撞上,於是又循環成為了一個新的星體。在太陽系中,木星、土星、天王星、海王星等行星的光環,即是由於在行星初形成時,碎裂的宇宙塵未能融為星球的主體,但卻又無法擺脫行星萬有引力的牽制而產生圍繞著星球的破碎物質。.

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宇宙世紀科技

宇宙世紀科技,日本動畫、漫畫作品《GUNDAM系列》,宇宙世紀裡的虛擬科技。這些科技不單影響了之後其他《GUNDAM系列》作品的劇情,而且亦開展了寫實機器人的動畫類別。.

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宇宙背景探測者

宇宙背景探測者(COBE),也稱為探險家66號 ,是建造來探索宇宙論的第一顆衛星。他的目的是調查宇宙間的宇宙微波背景輻射(CMB),而測量和提供的結果將可以協助提供我們了解宇宙的形狀,這工作也將可以鞏固宇宙的大霹靂理論。根據諾貝爾獎委員會的看法:「宇宙背景探測的計畫可以視為宇宙論成為精密科學的起點?!?這個計劃的兩位主要研究員,喬治·斯穆特和約翰·馬瑟在2006年獲得諾貝爾物理獎。.

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宇宙速度

宇宙速度(cosmic velocity),是指物體從地球出發,要脫離天體重力場的四個較有代表性的初始速度的統稱。計算宇宙速度的基本公式如下: 航天器按其任務的不同,需要達到這四個宇宙速度的其中一個。例如人類第一個發射成功的星際探測器月球1號就需要達到第二宇宙速度,才能擺脫地球重力。而旅行者2號則需要達到第三宇宙速度,才能離開太陽系。 宇宙速度的概念也可應用于在其他天體發射航天器的情況。例如計算火星的環繞速度和逃逸速度,只需要把公式中的M,R,g換成火星的質量、半徑、表面重力加速度即可。.

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宇宙戰士

《宇宙戰士巴爾迪歐斯》(原題:宇宙戦士バルディオス)是日本葦Production與國際映畫社(現已放棄本片著作權)共同製作,自1980年6月30日至1981年1月25日間於東京電視臺(當時:東京12チャンネル)每週一18:45~19:15(至第13集止)、19:00~19:30(第14~18集)、週日7:00~7:30(自第19集起),於無線電視上播出31集(原本總共預定製作39集,實際卻只製作至第34集)的機器人動畫。 臺灣於1990年(民國79年)7月6日至1991年(民國80年)3月1日間,由中視引進於每週五下午5:30~6:00時段,連同日本首播時未播出的集數一起播放;並在1997年至1998年間,曾在有線頻道東視育樂臺及中都卡通臺以《太空勇士》之名重播,之後由潛力精緻影音有限公司以「聽音辯字」的方式,將國語錄音版本重新打上字幕在市面上發售「雙語」版本VCD(外盒標示為『全套34集』,但內容卻未收錄第11集,僅有33集而已),近年來更自2008年內開始於中華電信MOD平臺上的靖天卡通臺再度重播。.

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安提基特拉機械

安提基特拉機械(希臘文:O μηχανισμ?? των Αντικυθ?ρων, O mēchanismós tōn Antikythērōn,或譯為安提基瑟拉、安提基西拉)是古希臘時期為了計算天體在天空中的位置而設計的青銅機器,屬於模擬計算機 Quote: Imagine tossing a top-notch laptop into the sea, leaving scientists from a foreign culture to scratch their heads over its corroded remains centuries later.

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宙斯

宙斯(Ζε??,Zeús,Δ?α?,Días,Zeus)是古希臘神話中統領宇宙的至高無上的天神,舊譯丟斯。羅馬神話稱朱庇特(Jupiter),是木星的名字起源。祂是克洛諾斯和瑞亞的最小的兒子。.

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寶瓶宮

寶瓶宮是黃道十二宮的第十一宮,指的是出生日期為1月20日或1月21日-2月18日或2月19日,對應天文學的寶瓶座(水瓶座)。寶瓶宮的附庸星(也門占星學)為離太陽最近、公轉週期最短的水星,代表水星是晝夜溫差最大的行星。而在密宗占星學中,寶瓶宮的神秘守護星為木星,層次守護星為月亮。.

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密宗占星術

密宗占星術(Esoteric astrology)是基于的“永恒的智慧”的教義,她說這是她的西藏法師迪瓦爾·庫爾(Djwhal Khul)進行傳達的一部分。 密宗占星師們遵循貝利的教導,通常是根據他們的工作,她的五卷關于七射線的論述,尤其是第三卷,重點是占星術。她的密宗占星術涉及靈魂意識的進化和進化的障礙。.

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尊神星

是第238顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1884年發現的小行星.

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封神榜三百六十五位正神

《封神演義》第九十九回中記錄的封神榜所封的三百六十五位清福正神。.

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小熊座

小熊座(Ursa Minor)是北天星座之一。與大熊座一樣,小熊座的尾巴也可被視為斗(或勺)的手柄,因此有“小北斗”之稱:七顆星中的四顆星組成斗上的瓢,像北斗七星那樣。公元2世紀的天文學家托勒密把小熊座列入它的48星座,並沿用至今成為88個現代星座之一。傳統上小熊座是一個重要的導航星座,在航海上尤其重要,這是因為小熊座的勾陳一就是北極星。 勾陳一(小熊座α)是這個星座內最亮的恒星,它是黃白色的超巨星,同時也是夜空中最亮的造父變星,其視星等變化範圍為1.97至2.00。北極二(小熊座β)這恒星處於其生命的晚期,它已經膨脹過並冷卻成視星等為2.08的橙巨星,只比勾陳一暗一點。北極二和北極一(小熊座γ)曾經被稱為“北極星的守護星”。小熊座共有四顆恒星被探測到有行星圍繞,其中包括北極二。 小熊座還包含一顆孤立的中子星——,以及已知最熱的白矮星H1504+65,其表面溫度為20萬開氏度。.

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小熊座流星雨

小熊座流星雨(Ursids,URS)在每年的12月17日開始活躍,大約可以持續一星期左右,在12月25日或26日結束。 這個流星雨因為輻射點接近小熊座的北極二(小熊座β星,帝)而得名。.

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小行星

小行星是太陽系內類似行星環繞太陽運動,但體積和質量比行星小得多的天體。 至今為止在太陽系內一共已經發現了約127萬顆小行星,但這可能僅是所有小行星中的一小部分,只有少數這些小行星的直徑大於100公里。到1990年代為止最大的小行星是穀神星,但近年在古柏帶內發現的一些小行星的直徑比穀神星要大,比如2000年發現的伐樓拿(Varuna)的直徑為900公里,2002年發現的誇歐爾(Quaoar)直徑為1280公里,2004年發現的厄耳枯斯的直徑甚至可能達到1800公里。2003年發現的塞德娜(小行星90377)位於古柏帶以外,其直徑約為1500公里。 根據估計,小行星的數目應該有數百萬,詳見小行星列表,而最大型的小行星現在開始重新分類,被定義為矮行星。.

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小行星10000

小行星10000,稱作Myriostos,位于小行星帶,艾伯特·喬治·威爾遜1951年9月30日在美國加州帕洛馬山天文臺發現。小行星10000的臨時編號為1951 SY?!癕yriostos”一名來自希臘語,意為“一萬”。冥王星一度被提議編號為10000號小行星,但提議未獲得通過。.

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小行星10160

小行星10160(Totoro)是一顆圍繞太陽公轉的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 該小行星在1994年12月31日由日本業余天文學者小林隆男發現,并以宮崎駿1988年導演的動畫影片《龍貓》中的角色命名。.

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小行星1404

小行星1404(大埃阿斯星,1404 Ajax)是一顆特洛伊小行星,是卡爾·雷恩繆斯在1936年8月17日于海德堡發現的。小行星1404在太陽-木星系統的拉格朗日點L4上運行,屬于特洛伊小行星中的希臘群。 大埃阿斯的命名來自于希臘神話中的戰士大埃阿斯Lutz D. Schmadel: Dictionary of minor planet names, 5.

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小行星14558

,即王淦昌小行星(14558 Wangganchang),是太陽系的小行星之一。其公轉軌道位于火星和木星之間。 小行星14558于1997年11月19日在北京興隆被施密特CCD小行星巡天項目組發現,后以中國核物理學家、粒子物理學家王淦昌的名字為其命名。.

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小行星153

小行星153 (153 Hilda)是一顆位于小行星帶外側的大型小行星,直徑約為170千米。由于它主要由含碳物質組成,所以表面非常暗。它是在1875年11月2日由奧地利天文學家約翰·帕利扎發現,并以天文學家狄奧多·馮·奧普澤的女兒命名。 小行星153是希爾達族的代表星,但希爾達族實際上并非真正的小行星族,因為其成員并沒有任何物理聯系,只是因為它們和木星形成2:3的軌道共振。木星繞太陽公轉一周需要11.9年,而小行星153需要7.9年。這意味著木星每公轉兩周時,以小行星153為代表的希爾達族小行星剛好公轉三圈。目前已經知道至少有1,100顆小行星和木星有2:3的軌道共振關系 。 2002年12月31日,在日本可以看到一次小行星153掩星的現象,科學家在此期間對其光變曲線進行研究,發現其振幅很小,這暗示小行星153可能是一個球形天體,或者它表面各個地方擁有幾乎相同的反照率。.

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小行星159

是被人類發現的第159顆小行星,位于火星和木星之間的主帶。 小行星159在小行星帶中體積算大,其自轉很緩慢,顔色深黑,並有著原始的富碳的土壤成分。 它位于健神星族區域內公轉,但是它有可能只是一顆毫無關係的外來闖入物體,因爲它體積太大,不會是從製造出健神星族小行星的那一次撞擊下形成的。 至今,曾錄得兩次小行星159掩星,分別于2001年及2003年。.

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小行星190

小行星190(190 Ismene),是由德國裔美國天文學家克里斯蒂安·亨利·弗里德里?!け说盟褂?878年9月22日在美國紐約州奧奈達克林頓村發現的主帶小行星。小行星190是希爾達族小行星的一員,希爾達族實際上并非真正的小行星族,因為其成員并沒有任何物理聯系,只是因為它們和木星形成2:3的軌道共振。木星繞太陽公轉一周需要11.9年,而小行星190需要7.9年。這意味著木星每公轉兩周時,希爾達族小行星剛好公轉三圈。目前已經知道至少有1,100顆小行星和木星有2:3的軌道共振關系。 小行星190以希臘神話中安提戈涅的妹妹伊斯墨涅命名。.

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小行星2012

,即郭守敬小行星(2012 Guo Shou-Jing),是太陽系的小行星之一。其公轉軌道位于火星和木星之間。 小行星2012于1964年10月9日被南京紫金山天文臺發現,后以中國元代的天文學家、數學家郭守敬的名字為其命名。.

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小行星206

是第206顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。它十分原始,被歸為C型小行星;其土壤顔色深黑,含有大量碳。 Category:小行星帶天體 Category:1879年發現的小行星.

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小行星207

是第207顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。其體積頗大,並被歸為C型小行星,説明它的成分原始,顔色很深。 Category:小行星帶天體 Category:1879年發現的小行星.

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小行星208

是第208顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。它被歸為S-型小行星。 它是鴉女星族小行星體積數一數二的成員,並可能是在撞擊后創造出這個族的原始小行星的碎片之一。 Category:小行星帶天體 Category:1879年發現的小行星.

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小行星210

是第210顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。它的體積較大,而成分則類似于富碳的球粒隕石。 此小行星被列爲罰神星族一員。 Category:小行星帶天體 Category:1879年發現的小行星.

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小行星211

是第211顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。它被歸類為C型小行星,很可能由原始的富碳物質組成。 Category:小行星帶天體 Category:1879年發現的小行星.

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小行星214

是第214顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1880年發現的小行星 Category:約翰·帕利扎發現的天體.

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小行星219

是第219顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1880年發現的小行星.

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小行星220

是第220顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1881年發現的小行星.

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小行星2209

,即天津小行星(2209 Tianjin),是太陽系的小行星之一。其公轉軌道位于火星和木星之間。 小行星2209于1978年10月28日在南京紫金山天文臺被發現,后北京天文臺以中華人民共和國的城市天津為其命名。.

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小行星222

小行星222是司理星族的一顆小行星,是第222顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 它是由奧地利天文學家約翰·帕利扎於1882年2月9日發現,將其命名為Lucia。.

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小行星223

小行星223是司理星族的一顆小行星,是第223顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 它是由奧地利天文學家約翰·帕利扎於1882年3月9日發現,將其命名為Rosa,不清楚其命名的依據。.

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小行星225

小行星225是主小行星帶上非常大的小行星,是第225顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 它是由奧地利天文學家約翰·帕利扎於1882年4月19日發現,將其命名為Henrietta,命名來源是天文學家皮埃爾·讓森的妻子。 In 2001, the asteroid was detected by radar from the 阿雷西博天文臺 at a distance of 1.58 AU.

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小行星226

是第226顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1882年發現的小行星.

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小行星2260

小行星2260涅奧普托勒摩斯 (Neoptolemusis,1975 WM1) 是位於太陽-木星系統的L4,希臘群,拉格朗日點的一顆木星特洛伊小行星。它在1975年11月26日被中國南京的紫金山天文臺發現,並依據希臘英雄阿基里斯的兒子Neoptolemus命名。.

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小行星228

是第228顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1882年發現的小行星.

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小行星229

是第229顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1882年發現的小行星 vec:Lista de asteroidi#229 Ade?inda.

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小行星234

是第234顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1883年發現的小行星.

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小行星23408

,即北京奧運小行星(23408 Beijingaoyun),是太陽系的小行星之一。其公轉軌道位于火星和木星之間。 小行星23408于1977年10月12日由南京紫金山天文臺發現,于2001年4月獲正式編號為(23408)。2008年8月19日,國際小行星中心(MPC)正式批準以“北京奧運”命名小行星23408,以紀念2008年8月8日至8月24日在北京舉行的第29屆奧林匹克運動會。.

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小行星235

是第235顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1883年發現的小行星.

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小行星237

是第237顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1884年發現的小行星.

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小行星2456

小行星2456帕拉米迪斯 (Palamedes,1966 BA1) 是位於太陽-木星系統的L4,希臘群,拉格朗日點的一顆木星特洛伊小行星。它在1966年1月30日被中國南京的紫金山天文臺發現,並依據希臘英雄Palamedes命名。.

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小行星279

小行星279(279 Thule),是由奧地利天文學家約翰·帕利薩于1888年10月25日在奧匈帝國維也納發現的外主帶小行星。它是人類歷史上發現的首顆半長軸在4個天文單位以上的小行星。 小行星279以古希臘人相信存在于世界北端的國家、極北之地、世界盡頭圖勒命名。 小行星279的軌道非常特殊,它位于小行星帶的最外圍邊緣處,和木星形成3:4的軌道共振。和與木星形成2:3軌道的希爾達族小行星不同的是,小行星279的軌道離心率非常小,僅為0.0092799,遠低于木星的離心率,僅比地球高出一點。有天文學家認為,這是由于它位于小行星帶邊緣,離木星較近,受木星引力的影響導致的。 2008年,科學家又確定兩顆特征和小行星279相似的小行星:2001 QG207和2006 UB219,它們和小行星279一起被稱為圖勒族小行星。.

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小行星285263

小行星285263,即是一顆直徑為的近地小行星。 它是位于新墨西哥州索柯洛的林肯近地小行星研究小組(LINEAR)在1998年8月19日發現。 小行星285263每14年接近地球一次并變得容易觀測,其軌道已經被明確測定。.

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小行星349

小行星349(349 Dembowska),是由法國天文學家奧古斯特·沙盧瓦于1892年12月9日在法國尼斯發現的主帶小行星。 小行星349以意大利天文學家艾爾科雷·鄧鮑斯基命名。它和木星形成7:3的軌道共振Majaess D. J., Tanner J., Savoy J., Sampson B. (2008).

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小行星3552

小行星3552(唐吉訶德星,英文:3552 Don Quixote)是一顆小的主帶小行星、阿莫爾型小行星、火星軌道穿越小行星、潛在威脅天體的小行星。它有著像彗星軌道的高傾角和大約19公里的直徑,它的自轉週期為7.7小時。它是保羅·維爾特在1983年發現的,並且以西班牙作家米格爾·德·塞萬提斯的小說唐吉訶德(1605年)的同名主人公命名。 唐吉訶德被懷疑是一顆熄火彗星。唐吉訶德經常受到木星的攝動。.

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小行星3753

小行星3753(克魯特尼,Cruithne)是一顆軌道圍繞著太陽的小行星,其軌道性質特異,與地球軌道相關。有人認為它是繼月亮之後地球的第二顆衛星,但這只是從地球軌道上觀察位置時產生的異?,F象,嚴格來說是不正確的。.

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小行星4179

小行星4179 (4179 Toutatis)是一顆阿波羅型艾琳達族小行星,同時也是一顆火星軌道穿越小行星。.

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小行星46610

B612 (46610 Bésixdouze) 是 太陽系中的一顆小行星。在火星和木星間的小行星帶軌道中公轉?!窧ésixdouze」這個名稱是從B612的法語發音"bé six douze"而來的。.

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小行星490

小行星490(490 Veritas),是由德國天文學家馬克斯·沃夫于1902年9月3日在德國海德堡王座山天文臺利用照相法發現的主帶小行星。它是成員數超過300顆小行星威耳塔斯族小行星的代表星,直徑115.55千米,僅此于直徑125千米的波女星(小行星92),是威耳塔斯族小行星第二大的小行星。小行星490以羅馬神話的真理女神威耳塔斯命名。.

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小行星52872

小行星52872 (Okyrhoe,, from)是一顆軌道在外太陽系的木星和海王星之間的半人馬小行星。它在1998年9月19日在太空監視計畫中被發現。.

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小行星5335

達摩克里斯 (5335,dam'-?-kleez) 達摩克小行星的原型,它們是核心不活躍的長週期彗星哈雷彗星家族的成員。這顆小行星於1991年被發現,並被以希臘神話中的達摩克里斯來命名。 當達摩克里斯在1991年被羅伯特·H.·麥坎納發現時,他發現它的軌道與過去已知的小行星都不一樣。達摩克里斯的近日點在火星的軌道附近,而遠日點在天王星的附近,他似乎是從外太陽系的圓軌道轉換成橢圓軌道進入內太陽系。 鄧肯·史提爾、傑拉爾德·漢恩、馬克·貝利和 David Asher推導出動力學上長期演變的結果,發現一個可能成為越地小行星 (Earth-crosser asteroids)的好方法,並且在這樣的軌道上經度過了四分之一的生命期。達摩克里斯在成為目前的狀態之前,因為它的軌道高度傾斜,使它不會接近木星或土星,因而曾經有數萬年是在穩定的軌道上運轉。 有一些猜測認為在火星上也許可以看見達摩克里斯造成的天龍座流星雨。.

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小行星588

小行星588(588 Achilles),是由德國天文學家馬克斯·沃夫于1906年2月22日在德國海德堡王座山天文臺利用照相法發現的木星特洛伊小行星。 小行星588位于太陽和木星系統的引力平衡點拉格朗日點L4(即木星軌道之前60°角處),它是人類歷史上發現的首顆特洛伊小行星。最初,小行星588是以發現者馬克斯·沃夫的朋友奧地利天文學家約翰·帕利扎命名。但隨著類似特征的天體被發現,天文學家將其歸類為特洛伊小行星,并規定這種特征的小行星需以參與特洛伊戰爭的人物命名,而且規定位于拉格朗日點L4以希臘陣營的人物命名,而位于于拉格朗日點L5(即木星軌道之后60°角處)的以特洛伊陣營的人物命名。最終小行星588以古希臘神話和文學作品中的英雄人物,參與了特洛伊戰爭,被稱為“希臘第一勇士”的阿喀琉斯命名。.

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小行星596

小行星596(596 Scheila),是一顆圍繞太陽公轉的主帶小行星和主帶彗星。它是由德國天文學家奧古斯特·科普夫于1906年2月21日在德國海德堡發現的,科普夫以他認識的一名英國女學生Scheila命名這顆小行星。.

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小行星624

624 赫克特 於1907年被奧古斯特·科普夫發現,是木星最大的特洛伊小行星。 赫克特是一顆暗淡且顏色偏紅的D-型小行星,位於木星前方的拉格朗日點,L4,兩個節點之一,以特洛伊戰爭傳奇中敵對雙方的希臘營命名。赫克特是以特洛伊木馬的英雄赫克特命名的,但故意"錯置"在敵對的陣營中,另一顆同樣錯置在特洛伊營的是(617) 派特。.

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小行星8405

小行星8405 (Asbolus,, from),中文翻譯為飛龍星,是一顆半人馬小行星,也就是說它是一顆冰小行星,或視軌道介於木星和海王星之間的小行星。它是在太空監視計畫下,於1995年4月5日被James V. Scotti和Robert Jedicke在基特峰國立天文臺發現,臨時的編號為1995 GO,正式的名稱為,是希臘神話中半人馬族的成員Sooty(希臘文為烏燕鷗,一種黑色的鳥)。.

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小行星887

887 Alinda 是一顆繞太陽運動的小行星,由德國天文學家馬克斯·沃夫于1918年發現。它位于小行星帶,艾琳達族小行星便得名于它,但是它本身被歸類為阿莫爾Ⅲ型小行星。它與木星的軌道共振為1:3。 小行星887在2025年時會非常接近地球,那時它距地球約12.3 吉米(1230萬千米)。.

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小行星8990

,即同情小行星(8990 Compassion),是太陽系的小行星之一。其公轉軌道位于火星和木星之間。.

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小行星8991

,即團結小行星(8991 Solidarity),是太陽系的小行星之一。其公轉軌道位于火星和木星之間。.

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小行星8992

小行星8992,即寬容小行星(8992 Magnanimity),是太陽系的小行星之一。其公轉軌道位于火星和木星之間。.

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小行星90377

賽德娜(英文:Sedna)為一顆外海王星天體,小行星編號為90377。它於2003年11月14日由天文學家布朗(加州理工學院)、特魯希略(雙子星天文臺)及拉比諾維茨(耶魯大學)共同發現,它被發現時是太陽系中距離地球最遠的天然天體。賽德娜目前距離太陽88天文單位 ,為海王星與太陽之間距離的3倍。在賽德娜大部分的公轉週期中,它與太陽之間的距離比任何已知的矮行星候選都要遙遠。賽德娜是太陽系中顏色最紅的天體之一。它大部分由水、甲烷、氮冰及托林(Tholin)所構成。國際天文聯會目前並未將賽德娜視為矮行星,但是有一些天文學家認為它應該是一顆矮行星 。 賽德娜的公轉軌道是一個離心率較大的橢圓,遠日點估計為937天文單位,所以它是太陽系中最遙遠的天體之一,比大部份的長週期彗星都還要遠。賽德娜的公轉週期約為11,400年,近日點約為76天文單位,天文學家可以藉此推斷它的起源。小行星中心目前將賽德娜視為黃道離散天體,這類天體是因為海王星向外遷徙造成的引力擾動,從柯伊柏帶散射入高傾斜和高離心率的軌道內。但是這種分類已經引起爭議,因為賽德娜不曾接近海王星,所以海王星的引力擾動無法造成它的軌道如此橢圓。一些天文學家認為賽德娜是人類首度發現的首顆歐特雲天體,其他天文學家則認為賽德娜的橢圓軌道是一顆通過太陽系附近的恆星所造成的,它可能位在與誕生太陽的星團(一個疏散星團)之內,甚至有天文學家認為賽德娜是太陽從其他恆星系所捕捉到的天體。認為賽德娜的軌道是海王星外天體存在的證據。共同發現賽德娜和矮行星鬩神星,妊神星,和鳥神星的天文學家米高·E·布朗認為它是目前為止人類發現的外海王星天體中最重要的一顆,因為瞭解它的特殊公轉軌道可能可以得知太陽系的起源及早期的演化資訊 。.

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小行星9081

,即庵野秀明星(9081 Hideakianno),是太陽系的小行星之一。其公轉軌道位于火星和木星之間。.

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小行星944

小行星944希達爾戈(Hidalgo)于1920年10月31日發現,命名Hidalgo來自米格爾·希達爾戈·伊·科斯蒂利亞。.

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小行星951

小行星951(951 Gaspra,)是一顆非常接近小行星帶內層邊緣的S-型小行星。它的名字是發現者根據克里米亞半島上的一個旅游勝地所起。小行星951是第一顆人類飛行器所探訪過的小行星。1991年10月29日,伽利略號在前往木星的途中掠過了該顆小行星。.

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小行星9999

小行星9999,也稱懷爾斯星,位于小行星帶。公轉周期4.8年。1973年9月29日,C.

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小行星凌

小行星凌發生於一顆小行星直接經過觀測者和另一顆天體的中間,使得該天體的盤面有一小部分被遮蔽。從地球上觀測者的角度,小行星凌太陽或月球的事件非常罕見,這是因為在太陽和月球之間的小行星不僅少還非常小。外側行星比較常見凌日的現象。 凌和掩星是有所不同的,掩星是小行星完全遮蔽了萊自另一顆天體的光線。.

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尤利西斯號

尤利西斯號(Ulysses)是美國國家航空航天局(NASA)與歐洲空間局(ESA)聯合研制的一顆太陽探測器,以希臘神話中智勇雙全的奧德修斯的拉丁文名字命名,目的是研究太陽的性質,加深對太陽風、太陽極區以及行星際磁場等方面的了解。 尤利西斯號探測器于1990年10月6日在卡納維拉爾角由發現號航天飛機發射升空,探測器的控制中心位于美國宇航局的噴氣推進實驗室。 尤利西斯號探測器發射時重370千克,主體是箱式機構,長、寬、高分別為3米、3.3米和2米,安裝有一個指向地球的1.65米直徑的碟型高增益天線(HGA),用于和地面的通訊聯絡。探測器在飛行的同時圍繞天線的軸線進行旋轉。除此之外還有一個5.6米長的徑向懸臂(RB),上面安裝有一臺三軸伸展螺旋磁強計、一臺電磁導航磁強計和一臺磁力磁向測量儀。它們都安裝在遠離探測器的地方,為的是避免干擾。在自轉軸上、與高增益天線相反的方向還裝有一個7.5米長的單極天線。儀器由放射性同位素熱電發生器供電。 尤利西斯號探測器目標之一是探測太陽的極區,其軌道與黃道面成幾乎垂直的傾角。為了到達這樣一條軌道上,探測器首先于1992年2月8日接近木星,借助木星的引力調整到太陽極軌上,開始向太陽的高緯度地區飛行。1994年6月26日,尤利西斯號第一次接近太陽南極,并于同年9月13日到達太陽南緯最高點80.2度。1995年3月到達距離太陽1.93億公里的近日點,同年6月19日第一次通過太陽北極。1994年-1995年太陽正處于第22活動周期的寧靜期。1996年5月1日,尤利西斯號穿越了百武彗星的尾巴,分析了它的化學成分,發現其尾巴的長度至少有3.8天文單位。2000年11月27日,尤利西斯再次通過太陽南極地區,2001年9月到12月通過北極地區。當時太陽正處于第23活動周期的高峰時期,尤利西斯號對其進行了大量的觀測。2007年2月7日,尤利西斯號探測器第三次通過了太陽南極地區。 尤利西斯號探測器對太陽極區的冕洞進行了觀測,探測到了高緯度的輻射暴,這是先前人們未預料到的。此外,尤利西斯號沒有在兩極地區發現預想中的宇宙射線,給天文學家們提出了新的課題。此外,尤利西斯號還發現了太陽的南北極溫度略有不同的證據。.

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尤里卡星

(5261) 尤里卡是人類發現的第一顆火星特洛伊小行星,它是帕洛馬山天文臺的天文學家大衛·李維與亨利·霍特於1990年6月20日發現的。它尾隨在火星後方的L5點,在每個週期中與火星的距離變化只有0.3天文單位(添加上長期變化,在1850年代的距離變化在1.5-1.8天文單位,在2400年是1.3-1.6天文單位)。與地球、金星和木星的最近距離分別為0.5、0.8和3.5天文單位。 自從(5261) 尤里卡被發現之後,小行星中心已經確認三顆小行星是火星特洛伊:(121514) 1999 UJ7在L4,31在L5點,和2也在L5點。至少還有其它五顆小行星有著接近1:1的共振,但是它們並未顯示出特洛伊的行為。這些小行星是、 、(36017) 1999 ND43、 和(152704) 1998 SD4。 (5261) 尤里卡的紅外線光譜是典型的A-型小行星,但是可見光的光譜包含一些離析的,被稱為鈦輝無粒隕石的無粒隕石。A-型小行星在色調上是紅的色彩,有著中等的反照率。這顆穩定的小行星深陷在火星的拉格朗日帶內,被認為是表示這顆小行星是原始起源的 -意思是在太陽系的歷史中這顆小行星絕大部分都在這樣的軌道中。.

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尼古拉·哥白尼

尼古拉·哥白尼(Nicolaus Copernicus,Miko?aj Kopernik,)是文藝復興時期波蘭數學家、天文學家,他提倡日心說模型,提到太陽為宇宙的中心。1543年哥白尼臨終前發表了《天體運行論》一般認為他著的是現代天文學的起步點。它開啟了哥白尼革命,并對推動科學革命作出了重要貢獻。 哥白尼出生于皇家普魯士,該地區自1466年隸屬于波蘭王國。哥白尼獲得了教會法規博士學位,同時也是一名醫生,通曉多國語言,了解經典文學,能夠勝任翻譯,做過執政官、外交官,也是一名經濟學家(后續幾項都沒有學歷學位)。1517年,哥白尼總結了貨幣量化理論,成為當今經濟學的重要基礎之一。1519年,哥白尼在托馬斯·格雷沙姆之前總結出了劣幣驅逐良幣理論的前身。.

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尼比魯碰撞

尼比魯碰撞,是一個假設的末世論災難,因地球和一個大型假想的行星尼比魯發生碰撞或摩擦而產生,部分組織相信災難會發生于21世紀初,此說法與2012年瑪雅預言、太陽風暴、地球磁極反轉、網絡機器人工程的預言等謠言結合,而成為2012年人類滅亡說。.

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尼斯模型

尼斯模型(Nice model,()是一個太陽系動力演化理論。該理論以提出地,蔚藍海岸天文臺所在的法國城市尼斯命名 。該模型的提出是為了解釋太陽系中的類木行星在原行星盤內氣體消散很久之後從原本排列緊湊的位置遷移到今日位置的機制,這個模型和先前其他太陽系形成的模型並不相同。這個模型的太陽系動力學模擬是用來解釋太陽系內許多事件,其中包含了內太陽系的後期重轟炸期、奧爾特云的形成、太陽系小天體的分布,例如柯伊伯帶,木星與海王星的特洛伊天體,以及大量被海王星重力影響的共振海王星外天體。這個模型因為許多對太陽系天體觀測的結果符合其預測而獲得成功,並且是近年最被廣泛接受的太陽系早期演化模型;雖然它並沒有被行星科學家普遍接受。該模型其中一個限制就是外行星的衛星和柯伊伯帶(參見下文)。.

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山丘 (行星地質)

山丘 (pl. tholi)是在行星地質學用來描述一個小小的圓頂的山或小山。這個詞是從希臘文θ?λο? 轉過來的,原本的意思是有著圓錐形或拱形屋頂的建築物,羅馬人翻譯這個字成為拉丁文的tholus,意思是圓頂 (cupola) 或 窟窿 (dome)。 在1970年代早期,國際天文學聯合會 (IAU) 將tholus作為官方描述火星和其他行星與衛星地形特徵的術語。使用中性的拉丁文或羅馬字描述的理由是在其地質或地貌被測量或確認之前,就可以為它命名 。例如,許多山丘似乎是源自火山,而這個名詞並未意味著特定的地質成因。目前,IAU確認了54個術語 (參見行星命名)。山丘使用在金星、火星、和木星的衛星艾歐。.

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歲為中國傳統的時間單位,指地球繞太陽公轉的周期,即一個回歸年。具體測量方法是當年冬至至次年冬至的時間,約為365.2422天。詩句中有「離離原上草,一歲一枯榮」,「年年歲歲花相似,歲歲年年人不同」等。 在中國歷史上,歲由勞動工具演變成為收穫與祭祀的名稱,再延伸為年度周期的時間標誌。海上,《中國人的歲時文化》,岳麓書社,2005 由此歲又引申為人類為生物計量壽命的單位。 歲在中國古代是木星的古名?!墩f文解字》有「歲,木星也,從步戌聲。律歷書,以五星為五步」。木星在天穹上12年運行1周,1周星程又分12等分,每1等分稱為「星次」,而木星每年在星空行走1星次,因此木星又稱為「歲星」。 歲,即地球公轉周期,立春算起。立春換太歲,因此立春后,人就增長了一歲,古人將立春定為春節,稱“歲”,舉行慶祝。而將正月初一定為“元旦”、“年”。.

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歲星紀年

古代中國人注意到,歲星(木星)平均每12年運行一周天,由此便產生了歲星紀年法,在春秋戰國時十分流行。這種歷法把黃道附近一周天由西向東分為十二星次,歲星每年行一星次,十二星次的名稱分別為:星紀、玄枵、娵訾、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、析木。嵗星運行方向自西向東,正與周天十二辰自東向西的分配相反。.

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巨大恆星列表

以下為已知體積最大的恆星列表,其排序比較的依據是太陽半徑(696,392公里)。然而已知恆星大小的確實排序尚未消楚,也尚未妥善定義。原因有 雙星有時會分開處理,有時會被視為單一系統; 估計恆星大小,不同的測量法會得到不同的結果; 部份恆星的測量結果並不準確; 大部分恆星的距離未能確定,因此其大小亦未能確定; 大部分恆星均有大氣層,而這些大氣層會導致測量結果被高估; 有理論指出銀河系中並沒有半徑大於太陽1500倍的恆星; 一個關於麥哲倫雲的調查發現星雲共有44個半徑大於太陽700倍的紅巨星,這顯示還有很多巨大恆星未被發現。.

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巨神戰擊隊Space Deleter

《巨神戰擊隊Space Deleter》(又名巨神戰擊隊之空間戰擊隊)是由廣東奧飛動漫文化股份有限公司、上海永旭文化傳播有限公司聯合投資攝製的特攝劇,也是《巨神戰擊隊》系列第二作。 本作於2014年12月22日正式在廣東嘉佳卡通衛視和視頻網站播出。 造型設定亦再次突破中國風格而用上了太陽系各大行星,而標題和劇中部份臺詞亦首次用上英語。在故事上除了和上作有一部份聯繫外,與《鎧甲勇士刑天》的世界觀亦有聯系。 在製作方面,本作的拍攝地點繼續在象山縣和上海。本作的主題曲和背景音樂作曲則繼續由在《鎧甲勇士拿瓦》擔任作曲,以及飾演馬青山一角的曾祥程負責。 而柴原孝典開設的Wild Stunt公司部份成員繼續擔任本作部份皮套演員,至於動作指導仍然由柴原孝典本人負責。.

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巨猙獰

巨猙獰是一組變形金剛的角色,玩具及動畫機械設計師都是明貴美加。.

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巨蟹宮

巨蟹宮是占星術黃道十二宮之第四宮,指的是出生日期為6月22日-7月22日;天文學對應的星座是巨蟹座。巨蟹宮的附庸星(也門占星學)為木星(1846年以前)及海王星(1846年以後),代表木星及海王星的大氣有反氣旋風暴。而在密宗占星學中,巨蟹宮的神秘守護星及層次守護星為海王星(在也門占星學中屬於歸附)。.

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巨蟹座55d

巨蟹座55d是一顆在長周期軌道上環繞巨蟹座55A運轉的系外行星,其軌道和中央恒星的距離與木星和太陽的距離相當,它是距離其中央恒星最遠的行星。該行星于2002年6月13日被發現。.

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巨蟹座55f

巨蟹座55f(英語:55 Cancri f)是一顆太陽系外行星,環繞距離地球約41光年的巨蟹座55A運行。巨蟹座55f也是已知距離巨蟹座55第4遠的行星,也是第一顆獲得f編號的行星。直到2009年4月為止,巨蟹座55也是人類已知太陽系外唯一擁有至少5顆行星的恆星。.

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巨行星

巨行星是任何的大質量行星。它們通常是由低沸點的材料(氣體或冰)組成,而不是巖石或其它固體,但是大質量固體行星也可以存在。太陽系有4顆巨行星:木星、土星、天王星、與海王星。已經檢測到許多恆星都有巨行星在軌道上環繞著。 巨行星有時也被稱為類木行星,這是依據木星命名的。它們有些是氣態巨行星,然而,許多天文學家認為這個名詞只適用於木星和土星,天王星和海王星有不同的成分,在分類上是冰巨行星 。這兩個名詞都可能造成誤導:所有的巨行星主要的流體臨界點之上,不存在明顯的氣相和液相的組成。在木星和土星,主要的成分是氫和氦;在天王星和海王星,主要的成分是水、氨和甲烷。 天體大到足以點燃氘的核融合反應就稱為棕矮星(以太陽系的成分大約是13倍的木星質量),它們的質量範圍介於最大質量的巨行星和最低值量的恆星之間。.

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巴納德星

巴納德星(英語:Barnard's Star)是一顆質量非常小的紅矮星,位在蛇夫座β星附近,蛇夫座66星的西北側,距離地球僅約6光年遠。美國天文學家愛德華·愛默生·巴納德在1916年測量出它的自行為每年10.3角秒,是已知相對太陽自行最大的恆星。為紀念巴納德的發現,後來稱這顆恆星為巴納德星。巴納德星距離太陽約1.8秒差距(6光年),是蛇夫座內距離我們最近、宇宙中第二接近太陽的恆星系統,也是第四接近太陽的恆星,前三接近太陽的恆星都是半人馬座α系統的成員。儘管它如此的接近地球,但是人類裸眼仍然看不見巴納德星。 由於它相當接近太陽,而且位於容易觀測的天球赤道附近,所以M型矮星巴納德星比任何恆星受到天文學家更多的研究和注意。天文學家的研究曾經聚焦在恆星的特徵、天體測量和推敲系外行星可能存在的極限。雖然這是一顆古老的恆星,天文學家仍然觀測到巴納德星發生過耀斑爆發。 天文學家曾對這顆恆星的一些研究題材發生爭議。從1960年代初至1970年代初長達十年之久,天文學家彼得·范德坎普(Peter van de Kamp)曾聲稱有一顆巨大的氣體行星環繞著巴納德星,一些天文學家也接受他的說法。天文學家後來認為恆星附近可能存在類似地球的小型行星,所以巨大行星存在的可能性就大為降低,范德坎普的主張被推翻。天文學家十分注意這顆恆星,它是無人旅行到鄰近的恆星系統可以快速前往研究的一個目標。 因為巴納德星擁有幾點與眾不同的特徵,所以它成為天文學家相當矚目的恆星。巴納德星是目前所有已知恆星中自行運動最快的恒星,因此有時候也被稱為巴納德「逃亡之星」(Runaway Star),它的自行速度比大熊座的飛行之星快一倍。恒星通常每年的自行速度還不到1角秒,牧夫座大角星自行運動算是比較明顯的,但是一年也不到2角秒,而巴納德星每年的自行運動卻高達10.31角秒。巴納德星距離太陽系只有5.96光年,除了南門二系統(半人馬座α三合星)外,它是距離地球最近的恒星。巴納德星最吸引人的地方是這顆恒星周圍很可能有兩顆大小約等於木星和土星的行星圍繞它公轉,是一個距離地球很近的恆星系。.

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巴黎天文臺

巴黎天文臺(Observatoire de Paris)位于法國首都巴黎,是法國的國立天文臺,在巴黎、墨東、南賽(Nan?ay)等地建有觀測基地。 巴黎天文臺是法國國王路易十四根據海軍國務大臣讓-巴普蒂斯特·柯爾貝爾的建議于1667年開始建立的,1671年完工,首任臺長是法國著名天文學家卡西尼,他曾在這里發現了土星的四個衛星(土衛八、土衛五、土衛四、土衛三)、卡西尼環縫、木星的較差自轉、大紅斑,解釋了黃道光的成因。 1679年,巴黎天文臺出版了世界上第一部天文年歷,利用木星衛星的掩食幫助船舶測定經度。1863年,天文臺出版了第一份現代意義上的氣象圖。1913年9月,巴黎天文臺用埃菲爾鐵塔做天線,接收美國海軍天文臺發出的無線電信號,精確測定了兩地的經度差。巴黎天文臺還是國際時間局的所在地,直到國際時間局于1987年解散。.

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不規則衛星

不規則衛星是天文學中以逆行軌道環繞著行星的天然衛星,通常有著較遠的距離、傾角、和離心率。他們被認為是行星捕獲的,不同於規則衛星是原生的。 從1997年起,已經發現93顆不規則衛星,環繞著4顆巨行星(木星、土星、天王星和海王星)。在1997年之前,包括土星最大的不規則衛星Phoebe、木星最大的不規則衛星Himalia,只有10顆是已知的。天王星最大的不規則衛星Sycorax是在1997年發現的。目前認為不規則衛星原本是在靠近現在位置環繞太陽的日心軌道上,而在母行星形成不久之後就被捕獲。一種替代的理論,認為它們來自古柏帶,但現在的觀測並不支持這種說法。.

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中壢區

中壢區(臺灣客家語四縣腔:zungˊ lagˋ kiˊ;饒平腔:zhungˇ lagˋ kiˇ)為桃園市的市轄區。以地形考量,全區大致可以分成區中心、內壢、龍岡、大西區(青埔、大崙、過嶺)四部分。人口組成以客家人、閩南人及外省人混居,又以客家人為多數(約占五成七)。.

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中國天文學史

中國天文學史是天文學史的一個分支,也是中國科學史的一個組成部分。中國的古天文學是非常發達的,有記載的天象記錄是當時世界上最豐富、最有系統。自秦漢以來,所頒佈的曆法有一百多種。.

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席澤宗

席澤宗(),生于山西省垣曲縣,天文學家、科學史學家、中國科學院院士、中國科學院自然科學史研究所前所長。.

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串田-村松彗星

串田-村松彗星,官方命名為147P/串田-村松(147P/Kushida-Muramatsu),是一顆公轉軌道周期為7.43年的彗星。.

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常用的天文學符號

這些是經常用在天文學,特別是專業天文學上的標誌或符號。.

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主小行星帶

小行星帶是太陽系內介於火星和木星軌道之間的小行星密集區域。在已經被編號的120,437顆小行星中,有98.5%是在這里被發現的這個數值來自2006年2月8日的資料。小行星是由巖石或金屬組成,圍繞著太陽運動的小天體。因為在比較上這是小行星最密集的區域,估計為數多達50萬顆,所以這個區域被稱為主小行星帶,簡稱“主帶”。 小行星帶由原始太陽星雲中的一群星子——比行星微小的行星前身——形成。木星巨大的引力阻礙了這些星子形成行星,並造成許多星子相互間高能量的碰撞,造成許多殘骸和碎片。小行星繞太陽公轉的軌道,繼續受到木星的攝動,形成了與木星的軌道共振。在這些軌道距離(即柯克伍德空隙)上的小行星會被很快地掃進其它軌道。 主帶內最早發現的三顆小行星是智神星、婚神星和灶神星,而最大的三顆小行星則為智神星、健神星和灶神星,它們的平均直徑都超過400 公里;在主帶中只有一顆矮行星——穀神星,直徑大約950 公里;其餘的小行星都不大,有些甚至只有塵埃那樣大。小行星帶的物質非常稀薄,已經有好幾艘太空船平安的通過而未曾發生意外。在主帶內的小行星依照它們的色彩和主要形式分成三類:碳質、矽酸鹽和金屬。小行星之間的碰撞可能形成擁有相似軌道特徵和成色的小行星族,這些碰撞也是產生黃道光的塵土的主要來源。.

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希爾達族

希爾達小行星(Hilda asteriod)包括了軌道半長徑在3.7至4.2天文單位之間、軌道離心率小于0.3、軌道傾角小于20°的小行星。這些小行星并非來源于同一個母天體,因而不能算作真正意義上的小行星族。不過,它們都與木星間形成2:3的軌道共振。希爾達小行星的遠日點可能是L3、L4、L5這三個拉格朗日點。 當其連續繞太陽旋轉三圈,會相繼通過這三個點。小行星153(希爾達星)是該族小行星的代表星,1875年由約翰·帕利扎發現。目前已知的希爾達小行星超過1100顆。 希爾達小行星大多為低反照率的D-型小行星與P-型小行星,另有一小部分為C-型小行星。在小行星主帶外部的包括希爾達小行星與特洛伊小行星在內的D-型與P-型小行星,與彗核有著類似的表面顏色及表面礦物學。這顯示它們有著相同的起源。.

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東上將增一

室女座70,中文名東上將增一,是位於室女座的一顆類太陽主序星,該恆星於1996年被發現有行星,其質量約為木星的7.44倍,距離恆星約為0.48天文單位。 該恆星初步計算與太陽距離為29光年,其行星的表面溫度約為攝氏80度,因此被認為可能有生命存在。但最近的計算指出它與地球的距離比預期的遠,因此其行星各數值需要作出重大修改。.

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??颂K魯伯隕石坑

??颂K魯伯隕石坑(Cráter de Chicxulub),又譯奇虛樂隕石坑或契克蘇勒伯隕石坑,是一個位在墨西哥猶加敦半島的撞擊隕石坑,埋藏在地表之下。這個隕石坑的名稱,取自於隕石坑中心附近的城市??颂K魯伯;??颂K魯伯在馬雅語意為「惡魔的尾巴」。根據推測,隕石坑整體略呈橢圓形,平均直徑約有180公里,是地球表面最大型的撞擊地形。??颂K魯伯隕石是全世界所有已知爆炸事件中規模排名第一的,規模相當於100萬億噸黃色炸藥(1014TNT當量)。 在1970年代晚期,地質學家Glen Penfield在猶加敦半島從事石油探勘工作時,發現此隕石坑。目前已在該地區發現衝擊石英、重力異常、玻璃隕石等地質證據,可證明??颂K魯伯隕石坑是由撞擊事件造成。從巖石的同位素研究得知,??颂K魯伯隕石坑的年代約為6,500萬年前,時當白堊紀與古近紀交接時期。由於該隕石坑的規模與年代,??颂K魯伯隕石坑常被認為是造成白堊紀-第三紀滅絕事件的成因,並造成恐龍等生物的滅絕;但也有科學家提出當時另有其他的滅絕因素Bakker interview.

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?,斃麃?p>在希臘神話中,?,斃麃喪且粋€寧芙。她與宙斯有三個兒子: Spartaios, Kronios, 與Kytos。 木衛六(英文:Himalia),木星的一顆自然衛星,也是因她命名。 X.

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希爾球

希爾球,又稱洛希球,粗略來說,是環繞在天體(像是行星)周圍的空間區域,那裡被它吸引的天體(像是衛星)受到它的控制,而不是被它繞行的較大天體(像是恆星)所控制。因此,行星若要能保留住衛星,則衛星的軌道必須在行星的希爾球內。同樣的,月球也會有它的希爾球,任何位於月球的希爾球內的天體將會成為月球的衛星,而不是地球的衛星。 更精確的說法,希爾球約為一個小天體在面對著一個大許多的天體的重力影響下,只會受到攝動影響的引力球範圍。這是美國天文學家喬治·威廉·希爾以法國天文學家愛德華·洛希的工作為基礎所定義的,由於這個緣故,它有時也被稱為洛希球。 為了說明,以考慮木星環繞著太陽為例,對太空中任何的點,可以計算下面三種力的總和:.

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希臘神祇及神話人物列表

希臘神話神祇列表及人物。.

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七國之亂

七國之亂又稱作七王之亂,發生於中國西漢初期的公元前154年(漢景帝三年)。當時以被封為吳王的劉濞為中心的七個劉姓宗室諸侯由於不滿朝廷實行削藩政策,削減他們的權力,所以興兵引起之內亂,由竇嬰、周亞夫所平定。 七王為:吳王劉濞、楚王劉戊、膠西王劉卬、膠東王劉雄渠、淄川王劉賢、濟南王劉辟光、趙王劉遂。.

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布羅森彗星

5D/布羅森是在1846年2月26日被丹麥天文學家狄奧多·布羅森發現的一顆彗星。 5D/布羅森的近日點是在2月25日,就在被發現的前一天,之後就朝向地球接近,於3月27日最靠近地球(距離0.52天文單位)。由於向地球接近,因此彗髮的直徑隨著距離的縮近而增加。 約翰·福祿貝爾·朱利葉斯·施密特估計在3月9日的視直徑是3至4弧分,在最接近的3月22日是8至10弧分。在4月22日最後關測時的位置大約離天球北極20度。在這首次觀測之後,它的軌道週期被確認是5.5年,並且也被發現因為在1842年接近木星才有了現在這樣的軌道。 5.5年的週期意味著未來的觀測條件是好壞交替的。一如預期的,1851年未能看見顆彗星,因為他最接近地球的距離只有1.5天文單位。 這顆彗星的軌道仍然不確定,1854年與木星的接近使情況更惡化。在1857年,卡爾·克裏斯琴·Bruhns 在3月18日發現一顆彗星,很快的經過軌道的計算,發現就是5D/布羅森彗星,但已經比預報晚了3個月,這次的觀測持續到1857年6月。 1862年,這顆彗星又失蹤了,到1868年再度被發現。與木星的接近使軌道周期縮短,因此1873年能觀測到這顆彗星。1879年的出現非常有利於觀測,使這顆彗星被持續的觀測了4個月的時間。1884年因為觀測條件不佳未能見到這顆彗星,但1890年應該是很好的條件卻也未見到。1901年也是觀測條件很好的一年,但依然未能尋獲這顆彗星。 最後一次認真的搜尋由布萊恩·馬斯登主導,他相信這顆彗星只是比預期的更為暗淡。依據軌道的計算,1973年是適於觀測的一年,日本的觀測者進行了密集與測底的搜尋,但是仍然一無所獲。這顆彗星目前正式被列為失蹤了。.

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布魯克斯彗星

16P/布魯克斯彗星,也稱為布魯克斯2號彗星,是威廉·羅伯特·布魯克斯在1889年7月7日發現,但未注意到任何運動的一顆週期彗星。他在第二天的早晨看見彗星已經北移,才證實了此一發現。在1889年8月1日,著名的彗星獵人,巴納德發現這顆彗星分裂出被標示為"B"和"C"兩個相距4.5弧分的碎片。在8月2日,他又發現另外4或5個碎片,但第二天就看不見了。8月4日,他再看見標示為"D"和"E"的碎片,第二天晚上"E"已經消失不見,但"D"則被繼續觀測了一個星期。到了月中,"B"已經增大並且變得昏暗,最後在9月初消失不見。"C"則一直持續被觀測到1889年的11月中旬。到1891年1月13日結束觀測之前,沒有新的核心再被發現。 這次的彗星碎裂相信是在1886年行經木星的洛希極限之內造成的,它在艾歐的軌道之內運行了兩天。自從發現之後,這顆彗星的星等每次都降低2等,並且在1889年之後就未再發現新的碎片。.

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七政

七政,又稱七--、七緯,是古代中國人將太白星(金星)、歲星(木星)、辰星(水星)、熒惑星(火星)、鎮星(土星)稱為五星,五星又稱五曜,加上太陽星(日)、太陰星(月),合稱七曜。日月之外的五個天體也能用肉眼觀察到,中國古代以五行之說的「金木水火土」指涉這五個行星。 七曜--在中國古代星占學上均十分重要?!兑?系辭》:「天垂象,見(現)吉兇,聖人象之。此日月五星,有吉兇之象,因其變動為占,七者各自異政,故為七政。得失由政,故稱政也?!?《尚書·舜典》:「在璿璣玉衡,以齊七政?!箍讉鳎骸钙哒?,日月五星各異政?!?孔穎達 疏:「七政,其政有七,於璣衡察之,必在天者,知七政謂日月與五星也。木曰歲星,火曰熒惑星,土曰鎮星,金曰太白星,水曰辰星?!?七曜,源於古代中國人民對星辰的自然崇拜,可追溯周朝。自兩漢時期應用甚廣,劉向:「夫天有七曜,地有五行?!?;《後漢書志二律歷》:「夫甲寅元天正正月甲子朔旦冬至,七曜之起,始於牛初?!箘⒑橐嘤兄髌哧仔g?!夺釢h書·劉陶傳》:“宜還本朝,挾輔王室,上齊七燿,下鎮萬國?!薄稌x書》卷二十二:“煌煌七曜,重明交暢。我有嘉賓,是應是貺。邦政既圖,接以大饗。人之好我,式遵德讓?!睎|晉范甯的《春秋穀梁傳序》:「陰陽為之愆度,七曜爲之盈縮?!箺钍縿焓瑁骸钢^之七曜者,日月五星皆照天下,故謂之曜?!刮逍侵富?、水、木、金、土。.

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七政四餘

七政四--,又稱果老星宗,是中國古代占星學系統,傳說是由唐代道士張果老所創。在既有的“七政”之外,新增“四餘”等內容。七政四餘斷命,是以人的出生之年月日,觀察七政四餘等星曜,所居十二宮的廟旺,所躔二十八宿的度數,以測知人生日之吉兇。.

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丘留莫夫-格拉西緬科彗星

丘留莫夫-格拉西緬科彗星(Комета Чурюмова — Герасименко),官方命名為67P/丘留莫夫-格拉西緬科,是一顆軌道周期為6.45年,自轉週期為12.4小時的彗星。它于2015年8月13日到達近日點。與所有彗星一樣,它的名字取自發現者。此彗星為在1969年由蘇聯天文學家與發現。 它是歐洲空間局于2004年3月2日發射的羅塞塔號探測器的目標天體。2014年8月6日,羅塞塔號探測器與彗星太空會合,並在同年9月10日進入預定軌道,接著的11月12日,其攜帶的菲萊登陸器成功在彗星上著陸。這是有史以來第一次有人造探測器在彗核上受控軟著陸。.

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三原山空難

三原山空難(日文:もく星號墜落事故)是發生於1952年4月9日的空難,目前原因不明。 作家松本清張曾提出空難原因是「被美軍擊落」的陰謀論,但無確切根據。 日本航空第一代社長柳田誠二郎在1952年4月9日發生三原山空難事件時,以無比悲痛和懺悔心情,除陪償罹難者百萬日幣慰問金之外,還親自恭書《般若心經》,寄給36位罹難者家屬,以此功德迴向罹難者,並持續好幾年在每年空難日,於日本築地本願寺為罹難者舉行法會。.

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三氫陽離子

氫分子合質子、三氫陽離子或H3+,是一種由三個氫原子構成的陽離子。它是宇宙中最豐富的離子之一,因為星際空間溫度和密度均很低,所以它在星際介質中能穩定存在。盡管星際介質中壓強低至10-15大氣壓,平均自由程很大,但依然有機率發生碰撞而產生其他離子或分子。因此H3+在星際介質氣相化學中所起的作用是其他任何離子無法替代的。這種離子也是最簡單的三原子離子,因為其中只有兩個價電子。這也是形成三中心二電子鍵最簡單的例子。.

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也門占星術

也門占星術(Yemeni Astrology)即通常所說的星座,是世界上現存最早的占星術體系之一,也是西洋占星術的原型之一,又名南阿拉伯占星術(South Arabian Astrology)。它主要是將黃道帶人爲劃分為十二個隨中氣點移動(與實際星座位置不一致)的均等區域來充當實際上的黃道星座。心理學家認爲也門占星術提高某些行星在星座的能力,并將十二個黃道星座的邊界線以及這些與實際星座毫無關係的十二中氣的間隔區域說成是星座的起始點。也門占星術使用這些人爲劃分的區域作為天象,按照上行下效原則及塔羅牌反映來支配著人類活動(特別是農牧業生產),因此十二星宮代表了十二個基本人格型態或感情特質。在全世界範圍內,一個人的出生日期就以星座來對應。也門占星術就是測試對應人的出生時間和這些均等劃分的區域來解釋人的性格和命運。 出生時間與等分星宮的對應如下,由於中氣春分年與公曆曆法有差異,不同年份會前後相差1-2天,與中國農曆的二十四節氣各個「中氣」之間的距離吻合,中氣時間的計算準確至分鐘(並非子時開始),亦是等分星宮的界線,每年均有差異。此外,天文學上的十三個IAU黃道星座都有相對于春分點(或太陽)的歲差問題。 公元前8世紀末,示巴王國(即今也門)的一個牧民根據日食設立也門占星術的“附庸星”,比北方的巴比倫人發現日月食循環的沙羅週期早了半個世紀,西洋占星術的守護星和擢升行星就是以也門占星術的附庸星為原型的。.

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九執曆

《九執曆》,是中國古代曆法。 《九執曆》原為印度歷法,唐朝時傳入中國。開元六年(718年)由瞿曇悉達翻譯成中文。原文在《開元占經》一百零四卷。九執是指太陽、月亮、金星、木星、水星、火星、土星五星,再加計都、羅睺二暗曜?!毒艌虝选窔q實365.2469日,朔策29.53058日,以二月春分朔為歷元,周天為三百六十度;三十為一相,六十為一交,十二相而周天;以兩月為時,六時為歲;從朔到望叫做白博叉,從望到朔叫黑博叉。推算交食的食限是用合朔時月亮離交點及月亮黃緯來表示。規定當日月合朔發生在距交點的黃道度數不超過12度時,即發生交食;交點以6794日退行一周天?!毒艌虝选愤€在計算時差對交食的影響、月食全部見食時間,和晝夜長短等方面,有獨到方法。.

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九曜

九曜(梵語:??????,泰米爾語:????????)古印度占星術中的九個天體的統稱。九曜的概念在唐朝時傳入中國,后遍及東亞,對東亞地區的各種占星術產生重大影響。 九曜的名字分別以印度神話中的神靈命名。 Category:印度占星術 Category:眾神 Category:名數9.

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干支

干支是天干與地支的合稱,由兩者經一定的組合方式搭配成六十對,為一個周期,循環往復,稱為六十甲子或六十花甲子。中國古代用以記錄年、月、日。日本、朝鮮、越南、琉球等漢字文化圈地區也曾跟隨中國,使用干支來記錄時間。用干支紀年法紀年時一個周期為六十年,稱為一甲子,甲子也用于形容60歲的老年人。.

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平庸原理

平庸原理(mediocrity principle,又稱平庸的原則)是一種科學哲學觀念,指出人類或者地球在宇宙中不存在任何特殊地位或重要性。這是一種哥白尼的理論。不管是由啟發法得出的地球所在的位置,還是根據哲學原理闡述人類的地位,都能得出這種結論,此外還有下列論據:.

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幾何反照率

天體的幾何反照率(geometric albedo)是天體在相位角為0的實際光度(即光源)和相同橫截面在完美平面上的完全漫反射()比例。 漫反射意味著反射的光不會有入射光源的各向同性。零相位角就代表延著光源的方向觀察。對於地球上的觀測者,這種狀況將會在天體位於衝或黃道上時發生。 可見光幾何反照率(visual geometric albedo)則只計算在可見光下的天體幾何反照率。.

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廣義相對論的實驗驗證

1915年廣義相對論最初被發表之時,並沒有得到穩固的實驗證據支持,已知道的是它正確地解釋了水星近日點的反常進動,並且在哲學層面,它令人滿意地結合了艾薩克·牛頓的萬有引力定律和阿爾伯特·愛因斯坦的狹義相對論。1919年,光波在引力場中的軌跡被發現似乎會彎曲,正如廣義相對論所預測;但一直要等到1959年,一系列精確度實驗才開始進行,從而準確地檢驗了許多廣義相對論在弱引力場極限中的預測,並大大降低了理論於現實偏差的可能性。1974年起,拉塞爾·赫爾斯、約瑟夫·泰勒等人研究脈沖雙星的物理行為,其所受到的引力比在太陽系之中要大得多。無論是太陽系中的弱引力場極限,或是脈衝星系統中更強的引力場,廣義相對論的預測已有相當優良的實驗證據。.

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喬凡尼·多美尼科·卡西尼

喬凡尼·多美尼科·卡西尼(意大利文:Giovanni Domenico Cassini,),法文名讓-多米尼克·卡西尼(Gian Domenico Cassini或Jean-Dominique Cassini),是一位在熱那亞共和國(今意大利境內)出生的法國籍天文學家和水利工程師。 卡西尼1625年出生于熱那亞共和國的佩里納爾多(即今意大利因佩里亞省佩里納爾多),在1648年至1669年期間曾在旁扎諾天文臺工作。1640年起,擔任博洛尼亞大學天文學教授,並在1671年巴黎天文臺落成后成為該臺的第一任總監直到去世。1673年加入法國國籍,改名為法文,即讓-多米尼克·卡西尼,又稱卡西尼一世(Cassini Ier,其曾孫與其同名,稱卡西尼二世)。 卡西尼被認為與胡克同時發現了大紅斑(1665年)??ㄎ髂崾堑谝粋€發現土星的四個衛星(土衛八、土衛五、土衛四、土衛三)的人。1690年,他在觀測木星的大氣層時發現木星赤道旋轉得比兩極快,因此發現了木星的較差自轉。1675年,他發現土星光環中間有條暗縫,這就是后來以他名字命名的著名的卡西尼環縫。他猜測,光環是由無數小顆粒構成。兩個多世紀后的分光觀測證實了他的猜測。1671年到1679年,他仔細觀測了月球的表面特征,1679年送呈法國皇家科學院一份大幅月面圖,在一個多世紀內始終沒人能在這方面超過他。1683年3月起,卡西尼研究了黃道光,認為它是由于行星際塵埃反射太陽光引起的,不屬于大氣現象。 卡西尼是一位保守的天文學家,他拒絕接受哥白尼的日心說,也反對開普勒定律、艾薩克·牛頓的萬有引力定律和光速有限說??ㄎ髂犰?711年失明,次年(1712年)逝世于法國巴黎。除了天文學的貢獻以外,他亦曾被教宗委任治理波河的防治、管理及防汛工程。 當代人類探測土星的探測器“卡西尼號”即以他的名字命名。.

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亞恒星

亞恒星天體,也被稱為亞恒星,是一類質量小于恒星的質量下限的天體。恆星質量下限約0.08''M''☉(約80倍木星質量),天體的質量只有達到該質量下限,才能夠維持天體內的氫聚變。該類天體包括:棕矮星和行星質量體——盡管這兩類天體的形成機制有所不同,其四周是否存在主星的情況也不同。 假設一顆亞恒星天體的物質構成類似于太陽,而其最小質量接近于木星質量(約為太陽質量的千分之一),則其半徑則也將接近于木星半徑(約為太陽半徑的十分之一)。當一個亞恒星天體恰好處于觸發氫聚變的臨界條件下時,其內核的簡并壓縮將十分劇烈,密度將達到約1千克/立方厘米;但是隨著亞恒星天體質量的減小,其內核密度也將隨之減小,當質量僅相當于木星質量時,其內核密度將小于10克/立方厘米。由于天體密度的減小抵消了天體質量的減小,所以亞恒星天體的半徑能夠大致保持恒定。 一個質量恰好處于觸發氫聚變的臨界條件下的亞恒星天體的內核也可能能夠短暫的發生氫聚變反應——這一反應將會為天體提供少量的能量——但是卻不足以克服天體中持續進行的引力坍縮;同樣的,雖然一個質量略大于0.013''M''☉的天體能夠短暫的觸發氘聚變,但是燃料也將在大約100萬年至1億年間耗盡。這些燃料耗盡之后,亞恒星天體所能使用的能量將僅僅來自于引力勢能,這將導致天體逐漸冷卻和收縮。環繞恒星運行的亞恒星天體由于能夠接收到恒星的熱量,其冷卻收縮的的過程可能較為緩慢,并將逐漸達到一種輻射出的能量相當于從恒星處接收的能量的平衡狀態。.

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龐培星

是第203顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶,體積頗大。 它在1879年9月25日被Christian Heinrich Friedrich Peters發現,并以毀于在79年的火山爆發中毀滅的羅馬城鎮龐貝命名。.

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亨利·德雷伯

亨利·德雷伯(Henry Draper,),美國醫生、天文學家,天體攝影的先驅。 亨利·德雷伯的父親約翰·威廉·杜雷伯是一位醫生、化學家、植物學家,是紐約大學的教授,同時也在1839年到1840年冬天第一個用望遠鏡拍攝月亮的人O'Dell, C. Robert, 2003, Orion Nebula, Harvard University Press. 。1857年,20歲的亨利·德雷伯畢業于紐約大學醫學院,成為一名醫生,1859年成為紐約大學醫學院的院長。1867年德雷伯結婚,妻子是一位富有的社會名流。 亨利·德雷伯是天體攝影的先驅者之一,他年輕時訪問了歐洲,回國后在家里建立了美國第一座專門用于天體攝影的天文臺,并自制反射望遠鏡。1863年,他拍攝了很多高質量的月亮照片。1872年8月他拍攝了織女星的光譜,這是人類拍攝的第一張恒星光譜的照片。1874年金星凌日時他組織了一支考察隊進行拍攝,獲得了美國國會頒發的獎章。1880年9月30日,德雷伯使用克拉克兄弟制造的11英寸折射望遠鏡曝光了50分鐘,拍攝了第一張獵戶座大星云的照片。除此之外他還拍攝了木星、火星、金星以及其它很多亮星的光譜。 1882年,德雷伯因肺炎去世,終年45歲。去世后,他的遺孀Anna Mary Palmer設立了亨利·德雷伯獎章,獎勵在天文學上做出杰出貢獻的人。她還資助了哈佛大學天文臺的愛德華·皮克林、安妮·坎農等人編制收錄恒星光譜的亨利·德雷伯星表。月球上的德雷伯環形山也以他的姓氏命名。.

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京米

京米(Gigametre),亦作吉米,是公制的長度單位之一,為109米。 這個單位對於地理學來說太大,但在天文學上偶爾與天文單位一起被用作表示諸如行星及其恒星的距離。.

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人馬宮

人馬宮(11月23日-12月22日)在占星術上對應黃道帶上的第九個星座人馬座,源自希臘神話中之半人馬;其對反星座是雙子宮。然在一般市售的星象學專書中,是將此星座稱為射手座(Sagittarius),而非人馬座。.

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二十八宿

right 二十八宿(),又稱二十八舍或二十八星,是古代中國將黃道和天赤道附近的天區劃分為二十八個區域。.

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云是大氣層中以水為主,包含其他多種較少量化學物質構成的可見液滴或冰晶集合體,這些懸浮的顆粒物也被稱作氣溶膠。研究雲的科學稱為云物理學,為氣象學的一支。實務上,雲專指距離地面較遠的液滴冰晶集合體,距離地表較近的則稱為霧,不過兩者在化學構成上其實是相同的。在太陽系的其它一些行星和衛星上也觀測到云。由于各星球的溫度特性不同,構成云的物質也有多種,比如甲烷,氨,硫酸。雲在中華文化中具有重大價值意義,在古典文學中,由於雲的輕、淡、隨風吹送、高舉脫俗,盈溢等現象,常被寄託為作者的的理想、品質、操守、氣節、感悟等。 科學上,雲的主要結構為水,當大氣中的水氣達到飽和蒸汽壓時,便會成雲。在地球上,水氣能達到飽和通常肇於兩種原因:空氣的冷卻和水氣的增加。當雲的密度超過空氣浮力時,有些雲會落至地面,形成降水;幡狀云則不會形成降水,因為所有液態水在到達地表前就先被蒸發了。云是地球上水循環和能量的最好例子。太陽輻射電磁波至地表,提供熱能使地表水蒸發形成水蒸氣;最後,雲再藉由降水的方式釋放潛熱並將水回歸至地表。 雲的顏色與外觀成因於水滴或冰晶散射陽光的行為。此外,因為云反射和散射所有波段的電磁波,所以云的顏色成灰度色,云層比較薄時成白色,但是當它們變得太厚或太濃密而使得陽光不能通過的話,它們可以看起來是灰色或黑色的。 雖然地球上大部分的云都形成于對流層,但有時也會在平流層和中間層觀測到云。這三個大氣層的主要圈層常並稱為「均質層」,均質層中大氣各物質組成比例大致均勻(水除外),不太因地點、時間、高度改變。均質層常與非均質層作為對比,後者由增溫層和散逸層組成屬於外層空間的過度區。.

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五緯

五緯,亦稱五星,是中國將太白、歲星、辰星、熒惑、填星這五顆行星合起來的稱呼,它們與五行分別對應金、木、水、火、土。 五星與日、月合稱七政。 在中國古代星占學上,五星與五常、五方、五獸、五色、五行、五事、五嚴、五社、五藏等等均分別一一對應。.

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五行

五行是中國自古以來道學的一種系統觀,廣泛地用于中醫學、堪輿、命理、相術和占卜等方面。最早見於戰國陰陽家。五行的意義包涵藉著陰陽演變過程的五種基本動態:水(代表潤下)、火(代表炎上)、金(代表從革)、木(代表曲直)、土(代表稼穡)。 如果陰陽是一種古代的對立統一學說,五行學說可以說是一種原始系統論。五行學說認為,大自然的現象由「木、火、土、金、水」這五種氣的變化所總括,不但影響到人的命運,同時也使宇宙萬物循環不已;它強調整體概念,描繪了事物的結構關系和運動形式。 中國自古至今的時序符號「十個天干」,其意義與五行搭配陰陽有密切相關。而陰陽五行生剋學說之完成最早見於劉向。.

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五星連珠

五星連珠為一個天文現象,即太陽系的五大行星(水星、金星、火星、木星、土星)視覺上「連成一線」稱之。.

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仙后座PZ

仙后座PZ(PZ Cassiopeiae),是一顆位於仙后座的紅色超巨星。這顆恆星是至今人類已知體積最大的恆星之一,其半徑約為太陽半徑的1,190–1,940倍。Table 4 in 這顆恆星亦是紅超巨星中最明亮的恆星之一。這顆恆星距離地球約17800光年。.

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仙后星

是第160顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。其體積頗大,較爲原始,並且顔色深黑。 Category:小行星帶天體.

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仙女座

仙女座,88個現代星座之一,也是2世紀希臘羅馬天文學家托勒密列出的48個星座之一,位於天球赤道以北。在希臘神話中,仙女座象征被拴在巖石上待海怪刻托吞噬的女神安德洛墨達。仙女座在北半球秋季夜晚最易觀賞,同時出現的還有象征珀耳修斯神話中其他神祇的星座。由於其赤緯偏北,仙女座只有在南緯40度線以北的地區能夠看到,在40度以南的地區則會位於地平線之下。仙女座是天球上最大的星座之一,面積為722平方度,即是滿月大小的1400倍,最大星座長蛇座面積的55%,亦是最小星座南十字座面積的十倍以上。 仙女座中的最亮恆星壁宿二(仙女座α)是一對聯星,同時可歸為飛馬座的一部分。天大將軍一(仙女座γ)也是一對聯星,色彩鮮艷,是受業餘天文學家青睞的觀測對象??蘧牛ㄏ膳拢┍缺谒薅侔狄恍?,屬於紅巨星,用肉眼能看到它呈紅色。肉眼可見的仙女座星系(梅西爾31)是仙女座內最明顯的深空天體。它是距離銀河系最近的螺旋星系,也是亮度最高的梅西爾天體之一。一些較暗的星系,包括M31的伴星系M110和M32、可用望遠鏡觀測的藍雪球星雲以及更遙遠的NGC 891,都在仙女座的範圍以內。 在中國天文學中,組成仙女座的各個恆星分別屬於四個不同的星宿;印度神話中也有對應於仙女座的星座。仙女座流星雨是每年11月發生、量度較低的流星雨,其輻射點位於仙女座之內。.

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仙女座14b

仙女座14b是一顆位于仙女座星群、距離地球249光年的系外行星。其軌道周期為186個地球日,與母星仙女座14的距離約為0.83天文單位。該行星的質量下限為木星的4.8倍,半徑估計為木星的0.994倍,故屬于類木行星。仙女座14b的軌道離心率很低,大約只有0.0094,據此估計,在其演化過程中軌道與母星距離的變化幅度只有0.02天文單位。按薩達斯基太陽系外行星分類法,該行星屬于星體表面較清澈的類木行星,其表面溫度估計達到了779K。 2008年7月3日,佐藤文衛等人利用多普勒光譜法觀測到仙女座14受到了引力擾動,從而確定了該行星的存在。.

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仙女座υb

仙女座υ星b,也被稱為仙女座υ星Ab(以區別于其母星仙女座υ的伴星仙女座υ星B),是一顆位于仙女座,距離地球約44光年的系外行星。其母星仙女座υ是一顆太陽相似體。該行星的軌道周期大約為5地球日。1996年6月,傑佛瑞·馬西和保羅·巴特勒發現該行星,它是首批被發現的熱木星之一。仙女座υ星b還是仙女座υ行星系統中最靠近母星的行星。.

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仙人 (印度神話)

仙人(天城體:???,IAST:??i)印度神話與宗教體系中的一類特殊人物。仙人位于天人、人和阿修羅的范疇之外,是介于神與人之間的一個群體。有些神(尤其是生主)也被稱為仙人,還有一些仙人是歷史人物被神化的結果。一些例子表明,凡人可以通過苦行等等修成仙人;不過更多例子指出仙人是世襲的。仙人大多是些精通吠陀的圣賢,擁有極大的法力神通,屬于最招惹不起的人物。天神對仙人十分敬畏,時常有求于他們,有時還會遭到他們的懲罰和打擊;連三大主神都要屈服于他們,毗濕奴就因為婆利古仙人的詛咒而在凡間轉世了好幾次。仙人最常見的神通莫過于詛咒,這些詛咒具有可以使天神遭殃的威力,而且一旦發出就必然會實現,連發出詛咒者本人也取消不了。 有關仙人的神話在印度文獻中十分常見,從最早的吠陀到史詩,再到晚近的往世書。有些著名仙人在各種宗教和文學作品中都常常登場,也有些仙人只是在某本書里提到過名字??偠灾?,仙人在印度文學中占有非常重要的地位。.

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仙王座V354

仙王座V354(V354 Cephei)是銀河系中的一顆紅超巨星,屬於不規則變星,距離地球約 9,000 光年。 仙王座V354是目前已知最大的恆星之一,其半徑約是太陽的1520倍,或 10.6 億公里。如果該值正確的話,假如將該恆星放在太陽系的中心,其半徑將達到 7 天文單位,在木星和土星軌道之間。這顆恒星總輻射能量約為太陽的30萬倍,屬于極端亮的紅超巨星。但是也有科學家認為這個恒星的實際大小要小得多,可能只有690個太陽半徑。亮度約為太陽的8萬倍.

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伊俄

伊俄(古希臘語:??)希臘神話中一個重要的女性人物,主神宙斯最著名的情人之一。.

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倫琴衛星

倫琴衛星(R?ntgensatellit,縮寫為ROSAT)是德國、美國、英國聯合研制的一顆X射線天文衛星,為紀念發現X射線的德國物理學家倫琴而命名。.

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伽利略區

伽利略區(Galileo Regio)是木星衛星木衛三上的一個巨大的暗區。中心座標47.0°N,129.6°E,直徑3200公里。.

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伽利略號探測器

伽利略號(Galileo)是美國太空總署一艘無人太空船,專門用作研究木星及其衛星。它以文藝復興時期意大利天文學家伽利略的名字來命名,於1989年10月18日由穿梭機亞特蘭蒂斯號運送升空,任務名稱為STS-34,它於1995年12月7日接近木星。 伽利略號是首個圍繞木星公轉,對木星大氣作出探測的太空船。在前往木星的旅程中,它發現了首個屬於小行星的衛星。 由於燃料的消耗,且在發射前並未通過無菌處理,為免與木衛二碰撞,造成污染,伽利略號被安排撞向木星摧毀,它於2003年9月21日以每秒50公里的速度墜落木星大氣層,結束它長達14年的任務。.

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伽利略·伽利萊

伽利略·伽利萊(Galileo Galilei, ;)Drake(1978, p.1).伽利略出生日期用的是儒略曆,當時所有基督教國家都使用這個曆法。義大利及幾個天主教國家於1582年改用公曆。除非特別註明,條目中的日期皆為公曆。,義大利物理學家、數學家、天文學家及哲學家,科學革命中的重要人物。其成就包括改進望遠鏡和其所帶來的天文觀測,以及支持哥白尼的日心說。伽利略做實驗證明,感受到引力的物體并不是呈等速運動,而是呈加速度運動;物體只要不受到外力的作用,就會保持其原來的靜止狀態或勻速運動狀態不變。他又發表慣性原理闡明,未感受到外力作用的物體會保持不變其原來的靜止狀態或勻速運動狀態。伽利略被譽為“現代觀測天文學之父”、“現代物理學之父”、“科學之父”及“現代科學之父”。Finocchiaro (2007).

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伽利略衛星

伽利略衛星是木星的四個大型衛星,由伽利略於1610年1月7日首次發現。這四個衛星可以用低倍率望遠鏡來觀測到,如果沒有光害,且環境極好,甚至可用肉眼勉強看到木衛三和木衛四,利用數位單眼相機搭配合適的望遠鏡頭也可以輕易的在較無光害的地方拍下這幾顆伽利略衛星。.

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弗雷斯·雷·莫爾頓

弗雷斯·雷·莫爾頓(April 29, 1872 – December 7, 1952)是一位美國天文學家。 他出生在密歇根州的勒羅伊,並在接受教育。他在1894年獲得文學士的學位後,在芝加哥大學繼續深造,1899年獲得哲學博士學位。在芝加哥大學,他歷任天文學助教(1898?1900)、講師(1900?1903)、助理教授(1903?1908)、副教授(1908?1912)、教授(1912年以後)。 他是湯瑪斯·張伯倫的張伯倫莫頓假說的著名擁護者,認為行星是從微小的微行星合併而成的。他們的假設需要另一顆恆星的接近來觸發微行星的凝結,然而此一概念已經失寵了。 在20世紀的第一個10年,發現一些額外的小衛星在軌道上繞著木星。莫爾頓博士提出這些實際都是引力捕獲的星子。這一理論已被天文學家們認同。 月球上的莫爾頓環形山、求解微分方程組的亞當斯-莫爾頓法和幾何學的莫爾頓平面,都是以他的名字命名。.

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休斯飛機公司

休斯飛機公司(Hughes Aircraft)曾是美國一家主要的防務和航天公司,包括休斯航天與通訊公司和休斯直升機公司。由霍華德·休斯在1932年創建。在1980年代以后由于被分拆、并購而不再存在。 休斯飛機公司是美國空軍的主要導彈供應商之一,著名產品包括AIM-4、AIM-120等。休斯飛行器還于1960年制造了世界上第一個實用激光器,并設計大量的光電系統、雷達系統、飛行器計算機系統、導彈系統和用于太空飛行的離子推進發動機等。 休斯飛機公司1985年被通用汽車以50億美元收購,和其名下的Delco電氣及休斯網絡系統整合為休斯電子。在隨后的約二十年間,通用汽車將原休斯名下的產業逐步出售。 休斯電子於1994年推出DirecTV。DirecTV與休斯網絡系統于2003年被新聞集團收購。2006年,SkyTerra通訊公司收購了休斯網絡系統100%的控股權。盡管歷經多次并購,休斯網絡系統目前仍然在使用休斯的名字。 休斯飛機公司原在南加州的工廠,現在為電影制作公司“夢工廠”所使用。.

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引力波探測器

引力波探測器(Gravitational-wave observatory)是引力波天文學中用于探測引力波的裝置。重力波是加速中的質量在時空中所產生的漣漪。阿爾伯特·愛因斯坦在1916年首次提出引力波的概念。通過探測重力波,可以對廣義相對論進行實驗驗證。常用的探測器有棒狀探測器和激光干涉儀等,這些探測器的主要運作原理是測量重力波通過時對兩個相隔遙遠位置之間距離的影響。1960年代起,多個重力波探測器陸續被建造與啟用,並在探測器靈敏度上有不斷的進步?,F今,這些探測器已具備探測銀河系以內與以外的重力波源的功能,是重力波天文學的主要探測工具。 有一些實驗已經給出引力波存在的間接證據,例如,赫爾斯-泰勒脈衝雙星的軌道衰減符合廣義相對論預測的因引力波發射而導致的能量減損。拉塞爾·赫爾斯和約瑟夫·泰勒因這項研究獲得了1993年諾貝爾物理學獎。 2016年,LIGO科學團隊與VIRGO團隊共同宣布,在2015年9月14日測量到在距離地球13億光年處的兩個黑洞合并所發射出的引力波信號。之後,又陸續探測到多次重力波事件。.

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開爾文-亥姆霍茲不穩定性

開爾文-亥姆霍茲不穩定性(Kelvin–Helmholtz instability,名稱來自開爾文男爵和赫爾曼·馮·亥姆霍茲)是在有的連續流體內部或有速度差的兩個不同流體的介面之間發生的不穩定現象。一個例子是風吹過水面時,在水面上表面的波的不穩定。而這種不穩定狀況更常見於雲、海洋、土星的雲帶、木星的大紅斑、太陽的日冕中。.

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開普勒4

開普勒4(Kepler-4),是一顆位于天龍座的G5V型類太陽恆星,距離地球約1631光年。這顆恆星是由開普勒太空望遠鏡發現的。於2010年,開普勒太空望遠鏡發現開普勒4擁有一顆非常接近母星的行星,開普勒4b 。美國航空航天局於2010年1月4日公佈這個發現。開普勒4b是開普勒太空望遠鏡發現的首五個系外行星之一,亦是其中體積和質量最小的行星。.

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開普勒4b

開普勒4b是開普勒太空望遠鏡首次發現的5顆太陽系外行星之一,于2010年1月4日公布。它位于天龍座,環繞恒星開普勒4公轉,距離地球約1631光年。它的半徑是木星的0.357,是新發現的5顆行星中最小的,亦是開普勒太空望遠鏡發現的首個熱海王星。.

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開普勒5

開普勒5(Kepler-5),是一顆位于天鵝座的類太陽恆星。這顆恆星是由開普勒太空望遠鏡發現的。開普勒太空望遠鏡於2010年發現開普勒5擁有一顆行星開普勒5b。這個發現是於2010年1月4日被公佈的。.

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開普勒5b

開普勒5b是開普勒太空望遠鏡首次發現的5顆太陽系外行星之一,于2010年1月4日公布。它位于天鵝座,環繞恒星開普勒5公轉。它的半徑是木星的1.431倍,質量是木星的2.114倍 。.

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開普勒6b

開普勒6b是開普勒太空望遠鏡首次發現的5顆太陽系外行星之一,于2010年1月4日公布。它位于天鵝座,環繞恒星開普勒6公轉。它的半徑是木星的1.323倍,質量是木星的0.669 。.

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開普勒7b

開普勒7b是開普勒太空望遠鏡首次發現的5顆太陽系外行星之一,于2010年1月4日公布。它位于天琴座,環繞恒星開普勒7公轉。。 開普勒7b的半徑是木星的1.478倍,質量是木星的0.433倍。.

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開普勒90

開普勒90(Kepler-90),又稱KOI-351,是一顆位于天龍座的恒星。Cabrera et al. The Planetary System to KIC 11442793, Astrophysical Journal (submitted) 目前發現它擁有八顆太陽系外行星,與太陽系行星數目相同,兩者同為已知擁有最多行星的恒星系統之一。 早在2013年,克卜勒90就已被確認有七顆行星,是已知太陽系外恆星中發現行星數量最多的恆星。2017年12月14日,美國國家航空暨太空總署(NASA)和谷歌(Google)共同宣布發現開普勒90系統的第八顆行星開普勒90i,該發現借助了由谷歌研發的機器學習系統,這是少數透過人工智慧協助發現的系外行星(此次發現的兩顆行星為克卜勒90i與克卜勒80g),同時也使克卜勒90和太陽並列為已知擁有最多行星的恆星。.

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開普勒90h

克卜勒90h(Kepler-90h)是環繞天龍座恆星克卜勒90的太陽系外行星,發現於2013年11月。.

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彗星

彗星(Comet,有時也被誤記為慧星)是由冰構成的太陽系小天體(SSSB),當他朝向太陽接近時,會被加熱並且開始釋氣,展示出可見的大氣層,也就是彗髮,有時也會有彗尾。這些現象是由太陽輻射和太陽風共同對彗核作用造成的。彗核是由鬆散的冰、塵埃、和小巖石構成的,大小從P/2007 R5的數百米至海爾博普彗星的數十公里不等,但大部分都不會超過16公里。 彗星的軌道週期範圍也很大,可以從幾年到幾百萬年。短週期彗星來自超越至海王星軌道之外的柯伊伯帶,或是與離散盤有所關聯 。長週期彗星被認為起源於歐特雲,這是在古柏帶外面,伸展至最近恆星一半距離上,由冰凍天體構成的球殼。長週期彗星受到路過恆星和銀河潮汐的引力攝動而直接朝向太陽前進。雙曲線軌道的彗星可能在進入內太陽系之前曾經被沿著雙曲線軌跡被拋射至星際空間,則只會穿越太陽系一次。來自太陽系外,在銀河系內可能是常見的系外彗星也曾經被檢測到。 彗星與小行星的區別只在於存在著包圍彗核的大氣層,未受到引力的拘束而擴散著。這些大氣層有一部分被稱為彗髮(在中央包圍著彗核的大氣層),其它的則是彗尾(受到來自太陽的太陽風電漿和光壓作用,從彗髮被剝離的氣體、塵埃、和帶電粒子,通常呈線性延展的部分)。然而,熄火彗星因為已經接近太陽許多次,幾乎已經失去了所有可揮發的氣體和塵埃,所以就顯得類似於小的小行星。小行星被認為與彗星有著不同的起源,是在木星軌道內側形成的,而不是在太陽系的外側。主帶彗星和活躍的半人馬小行星的發現,已經使得小行星和彗星之間的差異變得模糊不清。 ,已經知道的彗星有4,894顆,其中大約有1,500顆是克魯茲族彗星和大約484顆短週期彗星,而且這個數量還在穩定的增加中。然而,這只是潛在彗星族群中微不足道的數量:估計在外太陽系的儲藏所內類似的彗星體數量可能達到一兆顆。儘管大多數的彗星都是暗淡和不夠引人注目的,但平均大概每年會有一顆裸眼可見的彗星,其中特別明亮的就會被稱為"大彗星"。 在2014年1月22日,ESA科學家的報告首次明確的指出在矮行星穀神星,也是小行星帶中最大的天體,有水氣存在。這項檢測是通過赫歇爾太空望遠鏡使用遠紅外線技術完成的。此一發現是出人意料之外的,因為彗星,不是小行星,才會有這種典型的"噴流萌芽和羽流"。根據其中一位科學家的說法:"彗星和小行星之間的區隔是越來越模糊了"。 古代也有彗星出現的記錄,古人一般認為彗星是兇兆。.

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彗星133P

彗星133P(133P/Elst-Pizarro),是一顆週期彗星。 於1979年發現,最初認為是小行星,臨時名稱為1979 OW7,其後編為7968。它的軌道位於火星和木星之間的小行星帶,離心率為0.165。但在1996年,由天文學家艾瑞克·懷特·埃爾斯特和Pizarro拍得的照片顯示,該天體在通過近日點時出現彗尾。 除此彗星外,尚有四顆天體同時列入小行星和彗星的名單中,分別為(2060)開朗.

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彗星塵

彗星塵指的是宇宙塵,它的來源是彗星。彗星塵可以提供彗星起源的線索。.

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微型行星

微型行星(minor planet)是直接環繞著我們的太陽的天體,但它們暨不是主要的行星,也不是原本所謂的彗星。微型行星可以是矮行星、小行星、特洛伊天體、半人馬小行星、古柏帶天體、和其它的海王星外天體。第一顆微型天體是在1801年發現的穀神星(矮行星,但從發現開始迄1851年,它都被視為一顆行星)。在小行星中心已經存有軌道資料的天體超過570,000顆。 「微型行星」(minor planet)這個名詞從19世紀就被用來描述這些天體。planetoid這個名詞也曾經被使用過,特別是針對較大(像行星)的天體,像是從2006年起被國際天文學聯合會稱為矮行星的天體Planet, asteroid, minor planet: A case study in astronomical nomenclature, David W. Hughes, Brian G. Marsden, Journal of Astronomical History and Heritage 10, #1 (2007), pp.

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後期重轟炸期

後期重轟炸期,又名月球災難,又稱晚期重轟炸,是指約於41億年前至38億年前,即於地球地質年代中的冥古宙及太古宙前後,推斷在月球上發生不成比例的大量小行星撞擊的事件,在地球、水星、金星及火星亦同樣發生。這個事件的證據主要是基於在月球取得的樣板的測年結果,大部份隕擊熔巖都是在一段相當短的時間內形成。有很多的假說嘗試解釋進入太陽系內側的小行星或彗星碎片的成因,但卻仍未有共識。其中一個著名的理論是指當時類木行星正進入軌道,引力將在小行星帶或古伯帶的物體拋入同心軌跡並撞向類地行星。雖然如此,有些爭議指這些月球樣板的數據並不一定來自這種災難事件,而測年的結果聚集在同一段時間是因在同一的撞擊盆地取樣所致。.

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忽女星

是第209顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。它的體積非常大,被歸為C-型小行星,並可能是由原始的富碳物質所組成。和同型小行星一樣,它的反照率很低。 Category:小行星帶天體 Category:1879年發現的小行星.

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忒伊亞 (行星)

忒伊亞(Theia,)是一顆假設存在的遠古行星,存在於早期的太陽系,根據大碰撞說,忒伊亞星的直徑約6000公里,差不多跟火星一樣大,位於地陽拉格朗日點,屬於地球特洛伊,45億3300萬年前,忒伊亞與地球相撞而形成月球。 加州大學洛杉磯分校對來自阿波羅任務12、15和17號巖石的最新分析研究表明,忒伊亞不是與地球擦撞,而是與地球正面碰撞。該撞擊理論認為忒伊亞的碎片圍繞地球聚集形成了早期的月球。部分科學家認為,被拋入軌道的撞擊物質形成2個月亮"Faceoff! The Moon's oddly different sides", Astronomy, August 2014, 44-49.

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俄羅斯航太工業

以下將航太產業區分為:航空產業、航太產業,前者屬於大氣層內的飛行機具,後者屬於在大氣層外的衛星、太空載具等等。.

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俄羅斯星

是第232顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體.

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土衛六

土衛六又稱為「泰坦」(Titan),是環繞土星運行的一顆衛星,是土星衛星中最大的一個,也是太陽系第二大的衛星。荷蘭物理學家、天文學家和數學家克里斯蒂安·惠更斯在1655年3月25日發現它,也是在太陽系內繼木星伽利略衛星後發現的第一顆衛星。由於它是太陽系第一顆被發現擁有濃厚大氣層的衞星,因此被高度懷疑有生命體的存在,科學家也推測大氣中的甲烷可能是生命體的基礎。土衛六可以被視為一個時光機器,有助我們了解地球最初期的情況,揭開地球生物如何誕生之謎。.

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土衛六大氣層

土衛六大氣層是太陽系的天然衛星中唯一發展高度完整的衛星大氣層。.

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土耳其國旗

土耳其國旗(Türk bayra??)是一面紅色的,中間偏左有一彎白色的新月和一顆五角星的旗幟。這面旗在土耳其語中稱為Ay Y?ld?z(意為星月旗)或Alsancak(紅旗)。 這面旗幟有一段特別的來歷,因為在1844年坦志麥特改革時就有一面用相同元素構成的奧斯曼帝國的最后一面旗幟;盡管形狀、位置、顏色的形狀各不相同,但依然是現今土耳其國旗的雛形。國旗幾何比率的法律規范在1936年土耳其國旗法發布時出臺。旗幟的紅色色度與Pantone 186或RGB(227,10,23)相似。.

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土星

土星,為太陽系八大行星之一,至太陽距離(由近到遠)位於第六、體積則僅次於木星。並與木星、天王星及海王星同屬氣體(類木)巨星。古代中國亦稱之填星或鎮星。 土星是中國古代人根據五行學說結合肉眼觀測到的土星的顏色(黃色)來命名的(按照五行學說即木青、金白、火赤、水黑、土黃)。而其他語言中土星的名稱基本上來自希臘/羅馬神話傳說,例如在歐美各主要語言(英語、法語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、德語、意大利語等)中土星的名稱來自于羅馬神話中的農業之神薩圖爾努斯(拉丁文:Saturnus),其他的還有希臘神話中的克洛諾斯(泰坦族,宙斯的父親,一說其在羅馬神話中即薩圖爾努斯)、巴比倫神話中的尼努爾塔和印度神話中的沙尼。土星的天文學符號是代表農神薩圖爾努斯的鐮刀(Unicode: )。 土星主要由氫組成,還有少量的氦與微痕元素,內部的核心包括巖石和冰,外圍由數層金屬氫和氣體包覆著。最外層的大氣層在外觀上通常情況下都是平淡的,雖然有時會有長時間存在的特徵出現。土星的風速高達1,800公里/時,明顯的比木星上的風快速。土星的行星磁場強度介於地球和更強的木星之間。 土星有一個顯著的環系統,主要的成分是冰的微粒和較少數的巖石殘骸以及塵土。已經確認的土星的衛星有62顆。其中,土衛六是土星系統中最大和太陽系中第二大的衛星(半徑2575KM,太陽系最大的衞星是木星的木衛三,半徑2634KM),比行星中的水星還要大;並且土衛六是唯一擁有明顯大氣層的衛星。.

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圣經密碼

圣經密碼,也稱作Torah密碼 (妥拉,英文:Torah,可泛指猶太教的全部律法教條,尤指《猶太聖經》的首五卷書),最初指的是在《希伯來圣經·創世記》的開頭每隔50個字母跳讀,就可以拼出“Torah”一詞(意指《摩西五經》,即《創世記》、《出埃及記》、《利未記》、《民數記》及《申命記》),另外在《出埃及記》、《民數記》和《申命記》中亦是如此。這種現象后來被稱做等距字母序列(Equidistant letter sequences),簡稱“ELS”。這個密碼,由于The Bible Code一書的出版而聞名于世,書中作者聲稱這些密碼可以預言將來。此論受到各方專家和許多宗教團體強烈質疑,且也不被教廷所認可。.

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地心說

地心說(或稱天動說),是古人認為地球是宇宙的中心,而其他的星球都環繞著它而運行的學說。 由於古代人缺乏足夠的宇宙觀測數據,以及懷著以人為本的觀念,因此他們誤認為地球就是宇宙的中心,而其他的星體都是繞著它而運行的。古希臘的托勒密(Claudius Ptolemy)將地心說的模型發展完善,且為了解釋某些行星的逆行現象(即在某些時候,從地球上看那些星體的運動軌跡,有時這些星體會往反方向行走),因此他提出了本輪的理論,即這些星體除了繞地軌道外,還會沿著一些小軌道運轉。後來,天主教教會接納此為世界觀的「正統理論」。 托勒密的理論能初步的解釋從地球上所看到的現象,但是在文藝復興時代,隨著科學技術的進步,一些支持日心說的證據逐漸出現,且有些證據無法以地心說解釋,地心說逐漸占了下風。在現代世界,支持地心說的人已經寥寥無幾。.

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地球外的火山列表

地球外的火山列表是在地球以外的活火山、休眠和死火山的列表, 但依據國際天文聯合會的行星命名規則,它們或許會標示為山、火山口或小丘。.

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地球引力

地球引力是因地球本身質量而具有的引力。地球表面重力加速度的表示符號為g,近似地等于每平方秒9.8米或每平方秒32英尺。這表示,當忽略空氣阻力時,物件在地球表面上自由下落的加速度為 9.8 m/s2。 換言之,靜止物件下落一秒後的速度為9.8m/s,兩秒後為19.6 m/s,如此類推。地球本身也受到下落物體等值的吸引力加速,也就是說地球會朝著下落物體的方向加速移動,但是地球質量遠大於下落物的質量,所以下落物對地球的加速度非常小。 地球引力又稱地心引--力或地心吸力,但這是不正確的,物理學上沒有此說法。.

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地球在宇宙中的位置

“現在初看起來,關於宇宙在任何方向看起來都一樣的所有證據似乎暗示,我們在宇宙中的位置有點特殊。特別是,如果我們看到所有其他的星系都遠離我們而去,那似乎我們必須在宇宙的中心?!薄濅涀允返鄯摇せ艚稹稌r間簡史》第三章:膨脹的宇宙 20世紀早期,俄國物理學家和數學家亞歷山大·弗里德曼以廣義相對論著手解釋宇宙,他認為宇宙不是靜態的,並指出:“我們不論往哪個方向看,也不論在任何地方進行觀察,宇宙看起來都是一樣的”,幾年之後,弗里德曼這個觀念被美國天文學家埃德溫·哈勃所證實。為此,霍金在《時間簡史》第三章中寫道:如果不去管在小尺度下的差異(我們星系中的其他恒星形成了橫貫夜空的銀河系的光帶),而看得更遠的話,則宇宙確實在所有的方向看起來是大致一樣的。及至1965年,兩位美國物理學家阿諾·彭齊亞斯和羅伯特·威爾遜無意中探測到宇宙微波背景(由亞歷山大·弗里德曼的學生喬治·伽莫夫首先提出),而由於不管我們朝什麼方向進行測量,其所測得的微波輻射都是一樣的(變化總是非常微?。?,就進一步證明了弗里德曼實際上異常準確地描述了我們的宇宙。此外,霍金指弗里德曼也提出了另外一個沒有任何科學的證據支持或反駁的假設:“從任何其他星系上看宇宙,在任何方向上也都一樣”,不過霍金自言相信另一個假設只是基於謙虛:“因為如果宇宙只在圍繞我們的所有方向顯得相同,而在圍繞宇宙的其他點卻並非如此,則是非常令人驚奇的!” 過去400年的望遠鏡觀測不斷地調整著我們對于地球在宇宙中的位置的認識。在最近的一個世紀,這一認識發生了根本性的拓展。起初,地球被認為是宇宙的中心,而當時對宇宙的認識只包括那些肉眼可見的行星和天球上看似固定不變的恒星。17世紀日心說被廣泛接受,其后威廉·赫歇爾和其他天文學家通過觀測發現太陽位于一個由恒星構成的盤狀星系中。到了20世紀,對螺旋狀星云的觀測顯示我們的銀河系只是中的數十億計的星系中的一個。到了21世紀,可觀測宇宙的整體結構開始變得明朗——超星系團構成了包含大尺度纖維和空洞的巨大的網狀結構。超星系團、大尺度纖維狀結構和空洞可能是宇宙中存在的最大的相干結構。在更大的尺度上(十億秒差距以上)宇宙是均勻的,也就是說其各個部分平均有著相同的密度、組分和結構。 我們相信宇宙是沒有“中心”或者“邊界”的,因此我們無法標出地球在整個宇宙中的絕對位置。.

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地球凌日

地球凌日可以指:.

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地球凌日 (木星)

地球凌日是當地球運行到太陽和木星之間時發生的一種罕見的天文現象。當地球凌日出現,從木星上可以看到地球像一個黑色圓盤從太陽表面劃過。上次木星上的地球凌日發生在2014年1月5日。地球凌日的週期是398.883日,它是運用公式 1/(1/P-1/Q) 運算,其中P(地球)的軌道週期是365.256日,而Q(木星)的軌道週期是4332.71日。.

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地球特洛伊

地球特洛伊是軌道在鄰近地球-太陽拉格朗日點L4和L5上運行的小行星。它們類似於木星與拉格朗日點相關聯的小行星,都被稱為特洛伊小行星。 從地球表面上觀察,它們的位置大約在太陽的東方或西方60度,但人們傾向於在更大的分離角度上搜尋小行星,因此很少在這樣的位置上找到小行星。 直徑300公尺的2010 TK7位於地球前方60度拉格朗日點L4,是加拿大的馬丁·康諾斯(Martin Connors)使用WISE發現的。它是第一顆被確認的地球特洛伊小行星。.

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地球防衛軍

是于1957年公映的日本東寶株式會社拍攝的一部科幻電影,原作為作家丘美丈二郎。類似於前一年公映的《飛碟恐怖襲擊(空飛ぶ円盤恐怖の襲撃)》,此片提及外星人。但與此不同的是片中出現了巨大的機器人,以及世界首創的外星人與地球人結婚的情節。 該片是東寶第一部使用TohoScope和Perspecta立體聲技術拍攝的特攝片。.

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地球殊異假說

在行星科學和天體生物學中,地球殊異假說(英語:Rare Earth hypothesis)認為地球上多細胞生物的形成需要不同尋常的天體物理及地質事件和環境的結合?!傅厍蚴猱悺梗≧are Earth)這一詞來自於一本由彼得·瓦爾德(Peter Ward )和唐納德·E·布朗尼(Donald E. Brownlee)所著的《地球殊異:為何複雜生命在宇宙中並不普遍?》(Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe,臺灣譯名:“地球是孤獨的:從天文物理學、太空生物學、行星科學探索生命誕生之謎”)一書。 地球殊異假說是與卡爾·薩根及法蘭克·德雷克提出的平庸原理恰恰相反的概念。平庸原理認為地球只是位於普通的棒旋星系非異常區域內的一個普通的行星系統中的一顆普通的巖石行星,因此整個宇宙中充斥著複雜生命。瓦爾德等人卻指出像地球、太陽系和我們位於銀河系的區域這樣擁有適宜複雜生命生存的行星、行星系統和星系區域是非常稀少的。.

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地支

地支是指木星軌道被分成的十二個部分,記為子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。木星的公轉周期大約為十二年,所以中國古代用木星來紀年,故而稱為“歲星”。后來又將這十二個部分命名,這就是“地支”。.

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匈牙利自動望遠鏡網絡計劃

匈牙利自動望遠鏡網絡(Hungarian Automated Telescope Network,HATNet)是一個由6架小型全自動化望遠鏡組成的網絡。匈牙利自動望遠鏡網絡計劃(HATNet Project)即依賴該網絡得以實施,其科學目標是使用凌星觀測法探測系外行星。該網絡也被用于尋找和追逐明亮的變星。目前,哈佛-史密松天體物理中心負責維護該網絡。 該網絡的英文名簡寫HAT即表示“匈牙利自動望遠鏡”(Hungarian-made Automated Telescope),因為該網絡最初是由一群匈牙利科學家發展起來的。該計劃開始于1999年,并從2001年5月開始全面運作。.

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匈牙利族小行星

匈牙利族小行星是與太陽的距離在1.78至2.00天文單位之間的一群主帶小行星,這群小行星有著低離心率(小於0.18),和介於16至34度之間的傾角,軌道週期大約為2.5年.

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北落師門b

北落師門b是在南魚座距離地球大約25光年的一顆行星。這顆行星是在2008年哈伯太空望遠鏡的照片中被發現環繞著A-型主序星北落師門。北落師門b和另外3顆環繞著HR 8799的行星同時被宣布發現,他們是第一批以直接的影像證實在軌道上運行的行星。.

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北極 (天文)

北極在國際天文聯合會的定義是行星在地理上的北極點,或是太陽系內其他行星在黃道座標內,與地球的北極點位於相同半球內的極點;更明確的說,"北極是行星的自轉軸位於太陽系不變的平面北方那一側的點" 。這個定義的意義是天體自轉軸的傾角永遠不大於90°,但是旋轉的週期可能是負值(逆轉的) –換言之,當從北極觀察轉動的方向時,他是順時針轉動的,而不像在地球上所觀察到的逆時針轉動。 另外一種常用的方法是使用右手定則來定義天體的北極:大拇指代表自轉軸的方向,能使天體順者手指的方向旋轉(逆時針方向)的極點就是北極 。採用這樣的定義,自轉軸的傾角可能會大於90°,但是轉動的週期永遠是正值。 行星在地理上的北極點投影到天球上,就定義出了天球的北極。 太陽系內的一些天體,包括土星的衛星土衛七和小行星 4179,沒有安定的地理北極。她們混亂的轉動是因為不規則的形狀以及受到鄰近行星和衛星的重力擾動,使得瞬間的自轉軸在她們的表面到處遊走,並且可能會短暫的消失(當天體對遙遠的恆星呈現靜止狀態時)。 行星磁極的定義也類似地球磁極的定義:她們是在行星表面上磁場方向與表面垂直的點,並向地球上一樣以確切的磁場方向來判定是磁北極或磁南極。地球的磁軸在方向上與自轉軸相近,意味著磁極是合理的靠在地理極點的附近。但是,並非所有的行星都是如此,例如天王星的磁軸的傾斜就達到約60°。 在特殊(但經常)的情況下,同轉衛星,還可以定義出四個極,她們是遠極、近極、前導極、與後隨極。以艾歐為例,木星的同轉衛星,因此他永遠以相同的一面朝向木星。他的表面上有一個點看木星永遠在天頂,也就是在頭頂正上方,這個點就是近極,也稱為下點或隨木點。在對蹠點上的那一點稱為遠極,木星永遠在他的的天底,也稱為反木點。艾歐在軌道上也會有一個不動的最遠點(這個點最佳的定義是,不在南北極與近遠軸定義出的平面上,位於前導面上的一個點) —這個點是前導極,而在他的對蹠點上的那個點就是後隨極。因此艾歐可以分為南半球與北半球、近半球與遠半球,或是前導半球與後隨半球。要注意這些極只是有意義的極,嚴格的說這些點並非不會移動,因為艾歐的軌道有微小的離心率,而且其他的衛星也會產生不規則的影響,使艾歐的方向會微微的晃動。.

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北極二

北極二 (β UMi / 小熊座β),英文名Kochab,中國古代稱為“帝星”,是小熊座的第二亮星,僅稍暗于現在的北極星勾陳一。北極一距離北極星16度,視星等2.08。經由依巴谷衛星的視差測量,該星距離太陽約130光年。 業余天文學家可以用北極二作為校準望遠鏡的精準指引,因為北天極位于距北極星43角分的地方,非常接近勾陳一與北極二的連線上。.

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北河三

北河三,即雙子座β星(β Geminorum,縮寫為β Gem),是一顆位於雙子座,距離太陽約34光年,已經演化呈現橙色色調的巨星。它是太陽的巨星。 自1943年迄今,這顆恆星的光譜是其它分類的依據標準之一。在2006年,發現它有一顆行星,被命名為北河三b(β Gem b),並已確認它的軌道。.

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圓舘金

圓舘金(),日本著名業余天文學家。他是史上最高產的小行星發現者之一,至今已經獨立或共同發現616顆小行星。.

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圓規座

圓規座(Circinus)是既細小又黯淡的南半天球星座,最初由法國天文學家尼可拉·路易·拉卡伊於1756年創立。英語名字為“圓規”一詞的拉丁語,這個星座代表的是繪圖中用於畫圓的圓規。圓規座內最亮的恆星是圓規座α,視星等為3.19。它是一顆變化輕微變星,同時是夜空中最亮的快速振蕩Ap星。圓規座AX是一顆肉眼可見的造父變星,而則是一顆被認為是由兩顆白矮星合併而成的黯淡恆星。圓規座內有兩顆與太陽類似且擁有行星系統的恆星:HD 134060擁有兩個小的行星,HD 129445則擁有一顆與木星類似的行星。超新星SN 185於公元185年在圓規座出現,現存有中國觀察者的記錄。在最近的20世紀圓規座內還出現過兩顆新星。 銀河橫穿圓規座,當中的顯著天體有疏散星團NGC 5823和行星狀星雲NGC 5315。圓規座內有一個值得注意的螺旋星系——圓規座星系,它於1977年被發現,是最接近銀河系的西佛星系。在1977年被發現的還有圓規座α流星雨(ACI),它是從圓規座輻射出去的流星雨。.

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國友一貫齋

國友一貫齋(),是一名日本的鐵炮鍛冶師、發明家。製作了日本最早的實用氣步槍和反射望遠鏡。他不但製作望遠鏡,還會用望遠鏡進行天文觀測。 國友一貫齋的望遠鏡.

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芻藁增二

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利簋

利簋,西周早期青銅器。為周武王時官吏利所作,故名。因其銘文中有“珷征商”字樣,又被稱為“武王征商簋”。1976年出土於陝西臨潼縣(今臨潼區),現藏中國國家博物館。2002年入選禁止出國(境)展覽文物名錄。.

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劉均 (前趙)

劉均,五胡十六國前趙劉曜屬下大臣。.

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命運之輪

命運之輪,是塔羅牌中大阿爾克那中的一張。編號是10 (X),與I 魔術師及O 愚者相對,都是意味著有新的開始。亦與占星術中的木星相對,木星占星術中是一顆吉星,所以命運之輪一般而言是帶來幸運的一張牌。.

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哥達瓦里大浴河節

哥達瓦里大浴河節(??????? ?????????)是印度教一個節日,每一百四十四年舉行一次,為期十二日。最近一次在2015年7月14日開始,7月25日結束。下一次將於2159年舉行。 根據印度教說法,普什卡神每十二年就會進入印度十二條河流的其中一條。在神存在的那條河中洗浴,可以得到罪的赦免。節期取決於木星進入某一個星宮,而每一個星宮代表一條河流。代表哥達瓦里河的星宮是獅子宮。而每第十二個循環的最後一年——即第一百四十四年——是大節。.

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哲學星

是第227顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1882年發現的小行星.

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哈伯搜尋過渡彗星

哈伯搜尋過渡彗星 (英文:Hubble search for transition comets,過渡彗星 — 以UV尋找小行星的OH 輻射) 是業餘天文學家參與使用哈伯太空望遠鏡進行的研究,這是NASA通過的六項業餘天文學家參與的研究計畫之一。.

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哈佛-史密松天體物理中心

哈佛-史密松天體物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics,縮寫為CfA)位于美國馬薩諸塞州的劍橋,由哈佛大學天文臺和史密松天體物理臺組成。.

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哈兒

哈兒(英語:HAL 9000),是英國小說家亞瑟·克拉克所著《太空漫遊》(Space Odyssey)小說中出現的一個虛構角色,也是重要反派角色,中文譯為哈兒或海兒。在《2001太空漫遊》中,哈兒由錢德拉博士所造,置於發現號上,被喻為發現號上的第六名乘員。在故事的續作中,地球上有另一臺也具有強人工智慧、名為莎兒(SAL 9000)的電腦。.

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哈勃空間望遠鏡

哈勃太空望遠鏡(Hubble Space Telescope,HST),是以天文學家愛德溫·哈伯為名,在地球軌道的望遠鏡。哈勃望遠鏡接收地面控制中心(美國馬里蘭州的霍普金斯大學內)的指令并將各種觀測數據通過無線電傳輸回地球。由于它位于地球大氣層之上,因此獲得了地基望遠鏡所沒有的好處:影像不受大氣湍流的擾動、視相度絕佳,且無大氣散射造成的背景光,還能觀測會被臭氧層吸收的紫外線。於1990年發射之後,已經成為天文史上最重要的儀器。它成功彌補了地面觀測的不足,幫助天文學家解決了許多天文學上的基本問題,使得人類對天文物理有更多的認識。此外,哈勃的超深空視場則是天文學家目前能獲得的最深入、也是最敏銳的太空光學影像。 哈勃太空望遠鏡和康普頓γ射線天文臺、錢德拉X光天文臺、史匹哲太空望遠鏡都是美國太空總署大型軌道天文臺計劃的一部分。哈勃空間望遠鏡由NASA和ESA合作共同管理。.

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哈雷彗星

哈雷彗星(正式名稱是1P/Halley)是著名的短周期彗星,每隔75-76年就能從地球上看見,是唯一能用裸眼直接從地球看見的短週期彗星,人一生中可能經歷兩次他的來訪。其他能以裸眼觀察的彗星可能會更壯觀和更美麗,但可能要數千年才會出現一次。 至少在西元前240年,或許在更早的西元前466年,哈雷彗星返回內太陽系就已經被天文學家觀測和記錄到。在中國、巴比倫、和中世紀的歐洲都有這顆彗星出現的清楚紀錄,但是當時並不知道這是同一顆彗星的再出現。英國人愛德蒙·哈雷最先使用開普勒第三定律估算出他的週期,1758-1759年彗星再次來臨的時候,這顆彗星被命名為哈雷彗星,以紀念哈雷的工作。哈雷彗星上一次回歸是在1986年,而下一次回歸將在2061年。 1986年哈雷彗星回歸時,人類第一次用太空船詳細觀察彗星,得到了第一手的彗核結構與彗髮和彗尾形成機制的資料。這些觀測支持一些彗星結構的假設,如弗雷德·惠普的「髒雪球」模型比較正確地預測了哈雷彗星是揮發性冰——水、二氧化碳、和氨-和宇宙塵埃的混合物。資料使科學家建立了更準確的模型;例如,哈雷彗星的表面大部分是宇宙塵埃,沒有揮發性物質,並且只有一小部分是冰。.

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儒教 (宗教)

儒教源自中國傳統宗法性宗教,以夏商周的五教和祭禮為本源,祖述堯舜,憲章文武,以天子為宗教領袖,以孔子為先師,以詩書禮樂易春秋中的神道設教。儒教正統始自漢武帝獨尊儒術,漢靈帝詔諸儒正定五經,刊於石碑,為古文、篆、隸三體書法以相參檢,樹之學門,使天下咸取則焉,正式把儒教定為國教,五經成為國家法典以及中華法系的法理基礎,以春秋決獄。漢代末年,儒教廣泛傳播,“太尉公承夙緒,世篤儒教,以《歐陽尚書》、《京氏易》誨受四方。學者自遠而至,蓋逾三千?!比褰套詽h代以來被奉為官學,其后各主要朝代或歷史時期,都是官方指導思想。清代儒家宗教化形成的孔教也屬于儒教分支。 何光滬對于儒教的定義如下:“所謂儒教,非指儒學或儒家之整體,而是指殷周以來綿延三千年的中國原生宗教,即以天帝信仰為核心,包括‘上帝’觀念、‘天命’體驗、祭祀活動和相應制度,以儒生為社會中堅,以儒學中相關內容為理論表現的那么一種宗教體系?!?中華人民共和國政府不承認儒教是宗教。民間也多不認為儒教是宗教,多數人認為敬天、祭祖屬于道教而不是儒教。.

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冥王星-古柏帶特快車

冥王星-古柏帶特快車(Pluto Kuiper Express,簡稱 PKE 或 PLUTOKE)是美國國家航空暨太空總署噴氣推進實驗室(JPL)的科學家和工程師提出的星際探測任務,目標是研究冥王星和其衛星,以及一個或多個其他的古柏帶天體。這是繼冥王星350(,由於任務耗資過多而取消)與第二代水手號計劃(,也就是後來卡西尼-惠更斯號的前身)後,第三個以探測冥王星為主要任務的計畫。 這項任務提出時,正值美國積極向外太陽系探索的時期(如航海家1號和2號),進而催生出數個探索冥王星等外太陽系天體的計劃。而冥王星-古柏帶特快車就是其一,這項任務自提出以來經歷不少更動,一開始任務目標僅限於冥王星和其衛星,但在任務規劃期間,第一顆古柏帶天體的發現使古柏帶引起不少科學家的高度關注,因此任務目標也隨之擴大至其他數個古柏帶天體。然而,由於計劃後期的預估經費遠遠超過原先所認為的金額,終於在2000年,美國航太總署決定取消這項計畫,由後來的新視野號任務接棒。.

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冰巨行星

冰巨行星(ice giant),是一種主要由比氫和氦更重的氣體組成的巨行星,例如氧,碳,氮,和硫。在太陽系里,天王星和海王星均是典型的冰巨行星。它們的質量中包括僅約20%的氫和氦,相對于氣態巨行星(木星和土星)的質量中都含有90%以上的氫和氦。但近期有證據顯示第三個冰巨行星第九行星存在於太陽系中。在1990年代,人們認識到,天王星和海王星是一類獨特的巨行星,獨立于其他的巨行星。.

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冷是熱的相反詞,用來形容一種低溫的客觀條件,是一種缺乏熱能及溫暖的狀態。冷也用來表示對於類似狀態的主觀感受。 理論上最冷的溫度是絕對零度,在開爾文溫標下是0 K,若以攝氏溫標表示則為?273.15 °C,蘭金溫標下是0 °R,而華氏溫標下則為?459.67度。.

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冷木星

冷木星(Cold Jupiter),亦稱雙生木星(Jupiter-twins〕是一種系外氣體巨行星,它們的質量接近或是超過木星質量(1.9 × 1027 kg),並且以與太陽系類木行星相大致相同形式的軌道繞著其母恆星公轉。在我們的太陽系內,木星和土星都星這一類型行星的典型例子?!咐淠拘恰惯@個名詞意味著行星的軌道位於行星系外側較冷的區域內,但卻並未考慮來自行星的內熱。.

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內姆魯特山

內姆魯特山(土耳其語Nemrut Da?或Nemrut Da??,庫爾德語?iyayê Nemr?d,亞美尼亞語 ???????),海拔2,134米,位于土耳其東部阿德亞曼省。在山頂是古代科默金王國的國王安梯奧徹斯一世為自己修造的陵墓,陵墓用石頭壘成,高49米,直徑為152米,東、西、北三面由臺階式的院落圍合,東臺傍山,有兩道矮墻,上面有一尊他自己高8-9米的雕像,兩側各有獅子和鷹的雕像。另外有5尊希臘和波斯的神像,各高達7米,頭部是用整個石塊雕造,身體是石塊壘筑的,現已倒塌散落。神像底座有刻有神的名稱,和有關宗教儀式、法律、敕令等銘文。雕像對面有一座金字塔,為祭祀火神的場所。 西臺有一個獅子浮雕,前胸有新月和19顆星,是代表公元前62年7月7日時的木星、水星和火星的運行位置,是安梯奧徹斯一世登基的日子。 北臺被一道3米高80米長的圍墻環繞,入口處有鷹獅雕像,是舉行祭祀儀式的場所。 1881年,德國工程師卡爾·塞斯特對這個遺址進行了發掘,但沒有找到墓室的入口。 1987年,被聯合國教科文組織列為世界遺產,成為旅游觀光地,每年7月到8月期間,附近的阿德亞曼市有直達當地的公車和直升機。.

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凡爾賽宮

凡爾賽宮(Chateau de Versailles)位于法國巴黎西南郊外伊夫林省省會凡爾賽鎮。1682年至1789年是法國的王宮及政治中心。1979年被列入《世界文化遺產名錄》。.

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出生圖

一個範例的出生圖 公元2000年1月1日,北美東部時區凌晨12:01:00,位於美國紐約州紐約市,推算出來的占星命盤(經度:074W00'23" ─ 緯度:40N42'51")。.

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問題兒童都來自異世界角色列表

問題兒童都來自異世界角色列表,介紹在龍之湖太郎的小說作品《問題兒童都來自異世界》中登場的人物。.

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內側行星和外側行星

在太陽系,.

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內熱

內熱是源自天體內部,如行星、衛星、棕矮星和恆星,由引力坍縮、核聚變、潮汐加熱、核心凝固(核心物質由液態凝固為固態時會釋放熱能)、放射性物質衰變等原因產生的熱。內熱與天體的質量有關,質量越大內熱就越多。內熱能使天體溫暖而活躍。.

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內衛星

內衛星是天文學上在低傾斜軌道上跟隨著順行大衛星的小天體。人們通常認為它們在原始行星融合時就在當地同時一起生成的。海王星的衛星是個例外,它們被認為是原始天體的一部分,在遭受破壞後又被捕獲成為衛星崔頓 。內衛星會比臨近的規則衛星更接近母行星,它們的週期短(通常在一天以內)、質量低、體積小和形狀不規則。.

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全國天文週

全國天文週(National Astronomy Week,NAW)是聯合王國每隔幾年舉辦一次的活動,通過著名的天文事件以促進民眾對天文學的關注。.

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八將神

八將神(はっしょうじん)係日本陰陽道裡掌管方位吉兇的八位神祇總稱,又叫做八將軍。.

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先驅者10號

先鋒10號(Pioneer 10或Pioneer F)是NASA在1972年3月2日發射的一艘重258公斤的非載人太空船,用意是為了研究小行星帶、木星的周遭環境、太陽風、宇宙射線以及太陽系與太陽圈之中最遠能夠到達的地方。它是人類史上第一個安然通過火星與木星之間的小行星帶,以及第一個拜訪木星的太空船。1983年6月13日,它飛越海王星軌道,成為第一個離開八大行星範圍的人造物體。當時的速度高達每秒鐘近十四公里。2003年1月23日,由於發射功率不足,它在距離地球122.3億千米處與地球失去聯絡。 先鋒者10號曾是離地球最遠的飛行器,這一紀錄一直保持到1998年2月17日,那天,旅行者1號與太陽的距離和先驅者10號相同(都是69.419AU)。因為旅行者1號速度的優勢(每年大約多飛行1.016 AU),與太陽的距離上超過了先驅者10號。 和先驅者11號一樣,先驅者10號攜帶了一塊人類向可能存在的外星人問候,并表明我們在銀河系位置的鍍金鋁板。.

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先驅者11號

先驅者11號(Pioneer 11)是第二個用來研究木星和外太陽系的空間探測器。它也是去研究土星和它的光環的第一個探測器。與先驅者10號不同的是,先驅者11號(也稱做先驅者G號)不僅拜訪木星。它還用了木星的強大引力去改變它的軌道飛向土星。它靠近土星后,就順著它的逃離軌道離開太陽系。 探測器在1973年4月6日,位於佛羅里達州的卡納維爾角發射。探測器全長2.9米,設有一個直徑2.74米的高增益天線,在其之前再裝上一個中增益天線。至於另外一條全方位低增益天線則裝設於高增益天線接收器之下。探測器以兩個放射性同位素熱電機(RTG)作為能源,在拜訪木星時仍能產生144 瓦特,但到達土星時只能產生100 瓦特的功率。 探測器上還設有三個感應器:恆星(老人星)感應器及兩個太陽感應器,藉以根據相對於地球及太陽的位置,及以老人星的位置作後備,用以計算探測器的位置。先鋒11號的恆星感應器及起點設定,是按先鋒10號的經驗而被重新修改的。探測器上的三對火箭推進器,負責控制轉軸(4.8rpm)及為探制器提供動力。三對火箭推進器都可以按指令持續燃點,或暫停燃點亦可。 在探測器上的儀器負責研究星際間及行星的磁場太陽風、宇宙射線、太陽圈的轉變區域、大量存在的中性氫;星塵粒子的分佈、大小、質量、通量及速度;外太陽系行星極光、電波、其衛星的大氣層;以及木星與土星及其衛星的表面等等。 以上的研究主要由探測器上的磁力計、等離子分析器(太陽風專用)、粒子感測器、離子感測器、一具可以重疊不同視點來探測由經過的隕石折射而來的陽光的非影像望遠鏡、一些已密封並加壓的氬氣及氮氣用以計算隕石的滲透、測紫外光計、測紅外光計、及一具影像光偏計用以拍攝照片及計算光偏振等等。至於進一步的數據則從天體力學及掩星法現象去計算出來。.

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先鋒計劃

先驅者計劃(Pioneer program)是美國的一系列無人行星探測任務。整個計劃分為數個任務,而最著名的是先驅者10號和11號,它們探測外層行星并飛出了太陽系。兩個探測器都攜帶了刻畫著男女和地球位置的金版,期待地外生命有朝一日發現并解讀它。 計劃的命名歸功于斯蒂芬·A·薩利加(Stephen A. Saliga),當時屬于賴特帕特森空軍基地的空軍定位小組成員。在一場發布會上,計劃的首個航天器被提名為“帶紅外掃描設備的月球軌道器”,薩利加認為名字太長,不能突出任務的主題。他建議使用“先驅”作為首個航天器的名字,因為“軍方已經發射了探索者號衛星,媒體將軍方成為‘太空先驅’”,采用了這個名字的空軍方面決定來一次“質的飛躍”,使自己真正成為“太空先驅”。.

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先鋒高地

先鋒高地是矮行星冥王星上的一個地區,位於湯博區北邊和航海家高地東邊,是新視野號太空船在2015年7月14日發現的。它依據先鋒計畫命名,這個既包括先鋒10號和先鋒11號,是最先穿越小行星帶和探測木星和土星,以及外太陽系的太空船;先鋒6、7、8和9號組成行星際天氣網路;先鋒1號至5號以不同的方法探測月球;而先鋒金星計劃是讓太空船環繞金星的太空船。.

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光速

光速,指光在真空中的速率,是一個物理常數,一般記作,精確值為(≈ m/s)。這一數值之所以是精確值,是因為米的定義就是基於光速和國際時間標準上的。根據狹義相對論,宇宙中所有物質和訊息的運動和傳播速度都不能超過。光速也是所有無質量粒子及對應的場波動(包括電磁輻射和引力波等)在真空中運行的速度。這一速度獨立於射源運動以及觀測者所身處的慣性參考系。在相對論中,起到把時間和空間聯繫起來的作用,並且出現在廣為人知的質能等價公式中:.

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克卜勒-9b

克卜勒-9b是NASA的克卜勒太空望遠鏡發現的第一顆太陽系之外的行星 (系外行星),它環繞著在天琴座的克卜勒9公轉??瞬防?9b是克卜勒太空望遠鏡使用凌日法在克卜勒9發現的三顆行星中最大的一顆;它的質量比行星中的土星略少一些??瞬防?9b和克卜勒-9c顯現出被稱為軌道共振的現象,兩顆行星的引力互相牽引著,改變和穩定了另一顆行星的軌道。這顆行星的發現是在2010年8月26日公布的。.

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克卜勒-9c

克卜勒-9c是NASA的克卜勒任務發現的第一批7顆系外行星中,屬於克卜勒9的兩顆行星中的一顆。經由凌日確認克卜勒-9c和克卜勒-9b是這顆恆星的行星。在它最初的發現之後,克卜勒任務的團隊在2010年8月26日宣布了這項發現。在當時,克卜勒已經發現了700顆的行星候選者。 對這顆行星的觀察顯示它是一顆質量略小於土星的氫-氦氣體巨星,其軌道距離大約是0.225天文單位。值得注意的是克卜勒-9c和b的模式是共享軌道共振,每顆行星的軌道互相影響使另一顆行星軌道穩定。由於這種效應,當這顆行星被發現時,它的軌道週期是38天,並且每個週期縮短39分鐘。久而久之,它的軌道會與b行星在2:1的上下反復振盪著。.

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克卜勒419c

克卜勒419c(Kepler-419c,舊稱KOI-1474.02)是位於母恆星 適居帶內的超級木星型太陽系外行星??瞬防?19c與更接近母恆星的另一顆行星都是由NASA的克卜勒太空望遠鏡發現??瞬防?19c距離地球約2544光年(780秒差距,或接近),在天球上位於天鵝座。該行星是以凌日時間變分法發現,即分析系外行星凌星時間資料的變化以搜尋較外側系外型星的方式。.

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克卜勒42

克卜勒42(Kepler-42),舊稱KOI-961,是一個位於天鵝座的紅矮星,距離地球約126光年。該恆星旁已發現三顆質量與體積都較地球小的系外行星。.

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克卜勒432b

克卜勒432b(Kepler-432b,或稱為KOI-1299.01),是環繞巨星 的一顆太陽系外行星,該行星為熱木星。同一系統中距離母恆星最近的兩顆行星由美國國家航空航天局 (NASA)的克卜勒太空望遠鏡發現??瞬防?32b距離地球約2837 光年 (870秒差距),在天球上位於天鵝座 。該行星是經由觀測行星通過母恆星盤面前方時恆星亮度下降程度的凌日法發現。.

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克萊德·湯博

克萊爾·威廉·湯博(Clyde William Tombaugh,),美國天文學家,1930年獨立發現冥王星。.

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克赫歷程

克赫歷程是天文學事件,發生在恆星或行星表面冷卻時。冷卻的結果,造成恆星與行星的降壓,並且以收縮來補償。這種壓縮,相對的加熱了恆星/行星的核心。這種歷程在木星和土星,還有核心溫度不夠高,不足以引發核融合的棕矮星上非常明顯。估計木星就是通過這個機制才使他能釋放出比從太陽吸收到更多的能量,但是土星可能沒有。 這個機制最初是由開爾文和亥姆霍茲在1800年代晚期提出,用來解釋太陽的能量來源。我們現在知道,克赫歷程所能產生的總能量遠低於太陽所釋放出來的能量。.

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克里斯蒂安·惠更斯

克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens,),荷蘭物理學家、天文學家和數學家,土衛六的發現者。他還發現了獵戶座大星云和土星光環。.

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國際天文年

2009國際天文年(International Year of Astronomy 2009),簡稱IYA2009,主題為「宇宙等你去探索(The Universe, Yours to Discover.)」,是聯合國宣布的國際年。 1609年,義大利天文學家伽利略首次使用望遠鏡進行天文觀測,為紀念此項開拓性創舉400周年,2003年國際天文聯合會大會上決議2009年為全球天文年,在伽利略的祖國義大利帶動下,向聯合國教科文組織和聯合國提出建議,最後於2007年聯合國大會上宣布將2009年訂定為全球天文年,由聯合國教科文組織作為領導機構,國際天文聯合會負責執行,協調世界各天文組織共同參與。.

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國際天文聯合會的行星定義

在2006年,國際天文聯合會為行星下了定義,太陽系內的天體要成為行星的資格是:.

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值得關注的小行星列表

以下列舉了太陽系中一些值得關注的小行星,此列表也包括木星軌道以外的小行星。如需更完整的列表,請參見依編號排列的小行星列表。 備註:任何小行星要在其軌道數據被準確得知以後才會賦予一個系統化的數字編號。在此之前,小行星只有一個臨時編號(provisional designation),如“1950 DA”。.

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“五星出東方”護膊

“五星出東方”護膊是1995年10月,在中國新疆民豐縣尼雅遺址的一座東漢末至魏晉時期的雙人合葬墓中,由中日尼雅遺址學術考察隊所出土的一件蜀錦護膊,上有文字曰“五星出東方利中國”。同時出土的另外一塊織錦上有“討南羌”三字,兩塊織錦常被一起提及,但是這兩件不是一件文物,甚至不能說是一套文物,因為“五星”護膊是作為服飾的一部分,而“討南羌”是作為某條獨立錦帶的附屬品出土,并當時出土推斷此碎片很有可能置于某容器中,即“討南羌”碎片,可能是一旗子,一個盒墊等等獨立個體。護膊現收藏于新疆考古研究所,為國家一級文物,位列2002年公布的禁止出國(境)展覽文物目錄之中。.

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噶瑪蘭語語法

噶瑪蘭語語法(Glammal na Kbalan、Kavalan language grammar)為基於噶瑪蘭語之"語法"(waway na sikawman、glammal)。在語法的分類上臺灣南島語言並不同於一般的分析語或其它綜合語裡的動詞、名詞、形容詞、介詞和副詞等之基本詞類分類。比如臺灣南島語裡普遍沒有副詞,而副詞的概念一般以動詞方式呈現、可稱之為"副動詞",類之於俄語裡的副動詞。張永利,"臺灣南島語言語法:語言類型與理論的啟示(Kavalan)", 語言學門熱門前瞻研究,2010年12月/12卷1期,pp.112-127.

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BD-17°63b

BD-17°63b是一顆位于鯨魚座、距離地球113光年的系外行星,其母星為K型主序星BD-17°63。該行星的質量下限為5.1倍木星質量,其軌道與母星的距離為1.34天文單位,軌道周期為656地球日。 2008年10月26日,莫托等人使用位于智利阿他加馬沙漠的歐洲南方天文臺3.6米望遠鏡上的高精度徑向速度行星搜索器發現了該行星。.

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Celestia

Celestia是克里斯·勞瑞爾以OpenGL開發的3D天文軟體。使用者可自由遨遊於依據依巴谷星表模擬出的宇宙,且沒有速度、方向、時間的限制,並可由任何角度觀賞小至人造衛星、大至星系的各種天體。 NASA和ESA已將Celestia使用於教育和推廣計畫,和作為軌道分析軟體的介面。 Celestia是在GNU通用公共許可證下發佈的自由軟體,目前已有Microsoft Windows、Mac OS X和Linux的版本。.

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CFBDSIR 2149-0403

CFBDSIR 2149-0403,全名CFBDSIR J214947.2-040308.9,可能為一顆星際行星或高金屬量的低質量棕矮星,在天球上位於劍魚座。起初發現它的團隊根據它的位置與自行,認為它是劍魚座AB移動星群的成員星 ,但同一團隊稍後根據較新的觀測結果排除了這個可能性。也因此目前仍難以準確得知CFBDSIR 2149-0403的年齡與質量 。目前還沒有足夠證據可以證明CFBDSIR 2149-0403起初是形成於恆星周圍,後受到外力彈出成為星際行星。.

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Code Geass機動兵器列表

本列表記載日本動畫《Code Geass 反叛的魯路修》系列及《Code Geass 亡國的阿基德》內登場的機動兵器Knightmare Frame,ナイトメアフレーム。.

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皮埃爾-西蒙·拉普拉斯

埃爾-西蒙·拉普拉斯侯爵(Pierre-Simon marquis de Laplace,),法國著名的天文學家和數學家,他的工作對天體力學和統計學有舉足輕重的發展。.

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皮亞齊星

小行星1000(Piazzia),發現于1923年,位于小行星帶。該小行星的名字是為了紀念第一顆小行星的發現者朱塞普·皮亞齊。.

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皺嶺

皺脊(wrinkle ridge)是一種在月海區經常被發現的地貌類型,其特征是在月海表面可能延伸數百公里的低矮、蜿蜒的山脊。皺脊是玄武質熔巖冷卻、收縮時形成的地質構造特征。它們往往顯示了月海中所掩埋的環狀結構的輪廓。在月海表面呈現出圓形輪廓或交錯凸兀的山峰。由于類似皮膚下突出的靜脈,有時也將它們稱之為靜脈。右圖中是在隕石坑附近發現的皺脊。 皺脊的拉丁名稱格式為“Dorsum”(山脊的復數)。國際天文聯合會標準命名法以人名來識別月球上的皺脊。因此,伯內特山脊是以“托馬斯·伯內特”(Thomas Burnet)之名命名、歐文山脊是以“亨利斯家族的喬治·歐文”(George Owen of Henllys)之名命名。 在火星克里斯平原以及水星、木星與土星的數顆衛星以及飛船到訪過的小行星上都發現了皺脊。雖然對火星皺脊的成因已有幾種更為先進的假說,但今天,他們通常仍被認為起源于包括褶皺和斷裂在內的地質構造。 Wikiflaugergues.jpg|弗洛熱爾格撞擊坑已受侵蝕的南側壁及部分坑底地表,箭頭指向皺脊?;鹦强睖y軌道飛行器 CTX 相機拍攝。.

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矮行星

行星(別稱中行星、準行星、侏儒行星)是具有行星級質量,但既不是行星,也不是衛星的太陽系天體。也就是說,它是直接環繞著太陽,並且自身的重力足以達成流體靜力平衡的形狀(通常是球體),但未能清除鄰近軌道上的其它小天體和物質。 矮行星這個項目是國際天文學聯合會在2006年8月通過環繞太陽天體的三種分類定義的一部分,導致新增加了發現的比海王星離太陽更遠的天體,其大小足以和冥王星匹敵,並且最後質量超過冥王星的天體,例如鬩神星。2006年,在國際天文學聯合會的行星定義上決議將矮行星排除在外,對此學界評價兩極。天文學家麥克·布朗認為這是正確的決定,而他是鬩神星和其它新矮行星的發現者。但拒絕接受這樣定義的阿蘭·斯特恩(Alan Stern),卻是在1991年4月創造矮行星這個名詞的天文學家。 國際天文學聯合會(IAU)目前承認的矮行星有5顆:、冥王星、、和。布朗批評官方的認可:「一個理性的人可能會認為,太陽系裡面只有5顆符合IAU定義的已知矮行星,但這些理性的人將無從修正?!?在另一份有數百顆已知的天體列在其中的清單,被懷疑都是太陽系的矮行星,估計在完整的探索過整個古柏帶之後,可能會發現200顆矮行星,而在探索過古柏帶以外的區域後,矮行星的總數可能超過10,000顆。個別的科學家認定的還有一些,麥克-布朗在2011年8月發表的清單中,從幾乎可以肯定到有可能是矮行星,就有390顆候選天體。布朗目前標示的11顆已知天體 -除5顆是已經被IAU認可的之外,還有(225088) 2007 OR10、、、、(307261) 2002 MS4和—是「幾乎可以確定」的,另外還有12顆是極有可能的Mike Brown, Accessed 2013-11-15。斯特恩也指出還有十多顆已知的矮行星Alan Stern,, August 24, 2012。 然而,只有兩顆天體,穀神星和冥王星,有足夠詳細的觀測資料可以確定它們符合國際天文學聯合會的定義。國際天文學聯合會接受鬩神星是矮行星,是因為它比冥王星更大。他們附帶決議尚未命名的海王星外天體,它們的絕對星等必須大於 +1(這意味著假設幾何反照率 ≤ 1,直徑就必須≥838公里),就會據以假設是矮行星來命名。目前,只有鳥神星和妊神星是依據這個程序被承認是矮行星。國際天文學聯合會還沒有討論其它可能是矮行星天體的相關問題。 在其它行星系統的分類中,並未列出矮行星的特徵。.

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石申

石申,一名石申夫,公元前4世紀魏國人,戰國天文學家、占星家,著有《天文》八卷?!妒酚洝ぬ旃贂酚涊d戰國時期的著名天文學家云:“在齊,甘公;楚,唐昧;趙,尹皋;魏,石申?!薄稌x書·天文志上》則進一步說:“魯有梓慎,晉有卜偃,鄭有裨湛,宋有了韋,齊有甘德,楚有唐昧,趙有尹皋,魏有石申夫皆掌著天文,各論圖經?!薄妒酚浾x》引南朝梁阮孝緒的《七錄》說,“石申,魏人,戰國時作《天文》八卷也?!?

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環聯星運轉行星

環聯星運轉行星是一類處于聯星系統之中,并環繞兩顆恒星而非其中一顆運轉的行星??紤]到聯星之間較近的距離和運行軌道,該類行星只能在聯星相互公轉的軌道之外形成。目前確定存在環聯星運轉行星的聯星系統只有:PSR B1620-26、開普勒16b、克卜勒34、克卜勒35、克卜勒38、克卜勒47、室女座DT、室女座NY、獅子座DP、天爐座UZ、雕具座RR、寶瓶座HU、巨蛇座NN、室女座HW、NSVS 14256825 和PH1。.

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王莽的讖緯

王莽的讖緯,意思指王莽擔任西漢大將軍至整個新朝期間所發生的祥瑞、符命與異兆等,這些統稱讖緯。讖緯是當時的一種政治預言,受西漢士大夫所崇信,深深影響西漢後期的政治。王莽藉此得以執政,並且篡位建新。讖緯甚至影響新朝朝廷的施政方針。.

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火衛二

火衛二又稱為「得摩斯」(英文名稱:Deimos,1.;2.; Δε?μο?;或是o DAY-moce or DEE-moce),是火星最小的一顆衛星,平均半徑為,逃逸速度為5.6 m/s (20 km/h)。它是火星較小和較外側的已知衛星,另一顆是火衛一 (福波斯),火衛二與火星的距離是,以30.3小時的週期環繞火星,軌道速度為每秒1.35公里。它的系統名稱是。.

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火山

火山是地表下在巖漿庫中的高溫巖漿及其有關的氣體、碎屑從行星的地殼中噴出而形成的,具有特殊形態的地質結構。 地球上的火山發生是因為地殼被分裂成17個主要的和剛性的地殼板塊,它們漂浮在地幔的一個更熱和更軟的層?;鹕娇梢苑譃樗阑鹕胶突罨鹕?。在一段時間內,沒有出現噴發事件的活火山叫做睡火山(休眠火山)。另外還有一種泥火山,它在科學上嚴格來說不屬于火山,但是許多社會大眾也把它看作是火山的一種類型。 火山爆發可能會造成許多危害,不僅在火山爆發附近。其中一個危險是火山灰可能對飛機構成威脅,特別是那些噴氣發動機,其中灰塵顆??梢栽诟邷叵氯刍? 熔化的顆粒隨后粘附到渦輪機葉片并改變它們的形狀,從而中斷渦輪發動機的操作?;鹕奖l是一種很嚴重的自然災害,它常常伴有地震。大型爆發可能會影響溫度,因為火山灰和硫酸液滴遮擋太陽并冷卻地球的低層大氣(或對流層); 然而,它們也吸收地球輻射的熱量,從而使高層大氣(或平流層)變暖。 歷史上,火山冬天造成了災難性的饑荒。 雖然火山噴發會對人類造成危害,但同時它也帶來一些好處。例如:可以促進寶石的形成;擴大陸地的面積(夏威夷群島就是由火山噴發而形成的);作為觀光旅游考察景點,推動旅游業,如日本的富士山。 專門研究火山活動的學科稱為火山學。.

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火星

火星(Mars, 天文符號♂),是離太陽第四近的行星,為太陽系中四顆類地行星之一。西方稱火星為瑪爾斯,是羅馬神話中的戰神;古漢語中則因為它熒熒如火,位置、亮度時常變動讓人無法捉摸而稱之為熒惑?;鹦窃谔栂档陌舜笮行侵?,第二小的行星,其質量、體積僅比水星略大?;鹦堑闹睆郊s為地球的一半,自轉軸傾角、自轉週期則與地球相當,但繞太陽公轉周期是地球的兩倍。在地球上,火星肉眼可見,亮度可達-2.91,只比金星、月球和太陽暗,但在大部分時間裡比木星暗。 火星大氣以二氧化碳為主,既稀薄又寒冷?;鹦窃谝曈X上呈現為橘紅色是由其地表所廣泛分佈的氧化鐵造成的?;鹦堑乇砩城?、礫石遍布且沒有穩定的液態水,火星南半球是古老、充滿隕石坑的高地,北半球則是較年輕的平原。 火星有兩個天然衛星:火衛一和火衛二,形狀不規則,可能是捕獲的小行星?;鹦悄壳坝兴乃以谲夁\行的探測船,分別是火星奧德賽號、火星快車號和火星偵察軌道器以及2014年9月22日抵達的MAVEN軌道器,地表還有很多火星車和著陸器,包括兩臺火星車:機會號和好奇號,和已經結束任務的精神號和鳳凰號。根據觀測的證據,火星以前可能覆蓋大面積的水。亦觀察到最近十年內類似地下水湧出的現象。 火星全球勘測者則觀察到南極冠有部份退縮?;鹦强燔囂柡突鹦莻刹燔壍榔鞯睦走_資料顯示兩極和中緯度地表下存在大量的水冰Water ice in crater at Martian north pole http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEMGKA808BE_0.html。2008年7月31日,鳳凰號直接於表土之下證實水冰的存在。2013年9月26日,火星探測車好奇號發現火星土壤含有豐富水分,大約為1.5至3重量百分比,顯示火星有足夠的水資源供給未來移民使用。2015年9月證實火星有間歇流動的液態水(液態鹽水)。.

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火星天文學

火星天文學這篇文章是介紹從火星這顆行星察看天空所看見的資訊和影像。在許多情況下,這些現象與地球所見的相同或是類似,但是有時會相當的不同,好比觀看地球是晨星或昏星。例如,因為火星的大氣層沒有臭氧層,這使得在火星表面有可能從事紫外線的觀察。 也另請參閱:外星的天空:火星。.

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火星凌日 (木星)

火星凌日是當火星運行到太陽和木星之間時發生的一種罕見的天文現象。當火星凌日出現,從木星上可以看到火星像一個黑色圓盤從太陽表面劃過?;鹦橇枞盏倪L期是816.51日,它是運用公式 1/(1/P-1/Q) 運算,其中P(火星)的軌道週期是686.98日,而Q(木星)的軌道週期是4330.595日。.

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火星的衛星

火星目前已知擁有2顆衛星,分別是火衛一與火衛二,都是火星從小行星帶中捕獲的天體。這2顆衛星都是在1877年由美國天文學家阿薩夫·霍爾所發現的,後來分別以希臘神話神祇福波斯及得摩斯,它們都是戰神阿瑞斯之子。除了上述兩顆衛星外,火星可能還有直徑小於50-100米的衛星,以及一個位於火衛一與火衛二之間的行星環。但是,上述天體還沒有被發現。.

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獵戶座

獵戶座(Orion)是一個非常顯著的星座,也許是夜空中最出名的一個。全世界的人都能看到它那些分佈在天赤道上耀眼的星,也是各地人都認得的星座,也因此獵戶座一直有著「星座之王」的美譽,形如獵人俄里翁站在波江座的河岸,身旁有他的兩頭獵犬大犬座和小犬座,與他一起追逐著金牛座。一些其他的獵物如天兔座都在他的附近。.

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球面反照率

球面反照率(Bond albedo)是由美國天文學家喬治·邦德提出,並以他的姓氏命名。它的定義是天體反射入太空的所有電磁輻射和入射的電磁輻射功率比例。它考慮到了所有相位角上的所有波長電磁輻射。.

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睡神星

14827 睡神星 (英文:Hypnos,也常用其臨時名稱 1986 JK稱呼) 是一顆阿波羅型小行星、近地小行星,是卡羅琳·舒梅克和尤金·舒梅克夫婦在1986年5月5日於帕洛瑪山天文臺發現的。它被以希臘神話的睡神 (英文:Hypnos) 命名。 睡神星可能是一顆熄火彗星的核,任何來自出氣口殘餘的揮發性物質都被表面數公分厚的地殼阻絕了。睡神星經常受到木星攝動的影響。 在1958年,睡神星曾以小於0.03天文單位的距離經過地球與火星,睡神星自862年經過地球之後,迄2214年之前,都未曾也不會如此接近地球。 自1986年發現以來,它已經被觀測170次,有著很明確的軌道。.

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硫酸

硫酸(化學分子式為)是一種具有高腐蝕性的強礦物酸,一般為透明至微黃色,在任何濃度下都能與水混溶并且放熱。有時,在工業製造過程中,硫酸也可能被染成暗褐色以提高人們對它的警惕性。 作為二元酸的硫酸在不同濃度下有不同的特性,而其對不同物質,如金屬、生物組織、甚至巖石等的腐蝕性,都歸根于它的強酸性,以及它在高濃度下的強烈脫水性(化學性質)、吸水性(物理性質)與氧化性。硫酸能對皮肉造成極大的傷害,因為它除了會透過酸性水解反應分解蛋白質及脂肪造成化學燒傷外,還會與碳水化合物發生脫水反應并造成二級火焰性灼傷;若不慎入眼,更會破壞視網膜造成永久失明。故在使用時,應做足安全措施。另外,硫酸的吸水性可以用來干燥非堿性氣體 。 正因為硫酸有不同的特性,它也有不同的應用,如家用強酸通渠劑、鉛酸蓄電池的電解質、肥料、煉油廠材料及化學合成劑等。 硫酸被廣泛生產,最常用的工業方法為接觸法。.

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堿金屬

堿金屬是指在元素周期表中同屬一族的六個金屬元素:鋰、鈉、鉀、銣、銫、鈁.

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磁層

磁層是一個天體周圍、以該天體的磁場為主的地區。地球、木星、土星、天王星和海王星的周圍均有磁層?;鹦莾H有局部的磁場,因此不能形成一個磁層。除此之外其它擁有磁場的天體如脈沖星也有磁層。.

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神女星

神女星(Angelina)是一顆中型的小行星,也是一顆不常見的E型小行星。神女星為第三大的E型小行星,僅次於侍神星與禍神星。坦普爾於1861年3月4日發現神女星,也是他發現的5個小行星中的第1個。 E型小行星於衝的位置會發出不尋常的光輝,這個現象也在木星的衛星木衛一、木衛二與木衛三及土星的衛星土衛八上發現過。 Category:小行星帶天體 Category:1861年發現的小行星.

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神勇戰士

《神勇戰士》(宇宙大帝ゴッドシグマ)是1980年3月19日至1981年2月25日期間,於東京12チャンネル電視網在毎週三19:30~20:00播出,由東映所製作的機器人動畫,全50集。臺灣臺視曾於1988年(民國77年)1月4日至4月25日期間,於每週一下午6:00~6:30播出部分集數;之後於同年8月5日至1989年(民國78年)4月7日間,改至於每週五下午5:00~5:30復播其餘劇集。而本片在首播之後30年來一直未曾發售,直到2011年日本才終於首度推出套裝DVD上市。.

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祭主仙人

祭主仙人(天城體:????????,IAST:Bhaspati,字面意思是“祈禱之主”,因此又譯為祈禱主;音譯為毗訶波提)婆羅門教-印度教的一個神祇,主管祭祀,同時代表木星。他的名字也寫做Brahmaaspati,又有一個別名是語主(Vācaspati)。在印度神話中,祭主仙人是天神(提婆)集團的祭司和導師。相對的,天魔(阿修羅)集團的導師是太白仙人(代表金星)。.

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祖沖之

沖之(公元),字文遠,范陽郡逎縣(今河北省保定市淶水縣)人,劉宋時代數學家、天文學家。祖沖之的主要成就在數學、天文歷法和機械制造三個領域。祖沖之的兒子祖暅之也是數學家。.

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祖魯 (小行星)

(1922) 祖魯 (1949 HC) 是於1949年4月25日被Ernest Leonard Johnson在約翰尼斯堡聯合天文臺發現的一顆外小行星帶小行星 ,它是很少數位於與木星有著2:1平均運動共振的小行星。這顆小行星短暫的失蹤之後,於1974年被Richard Eugene McCrosky、邵正元和JH Bulger依據辛辛那提天文臺 C. M. Bardwell的預測位置尋獲。.

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福星

福星,古人云歲(木星)所照耀者有福,故又稱福星,福星也是為中國神話中的幸運之神,與祿星、壽星並稱為「福祿壽」的天神,其立於三星之中央,多手持如意、元寶、春聯等吉祥物品。.

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秦朝

朝(前221年-前207年),是中國歷史上首個大一統中央集權的帝國。秦朝皇室為嬴姓,所以史書又稱嬴秦。秦朝源自周朝諸侯國秦國。前770年,秦地君長在東周周平王東遷時有功,受封於關中平原,建立秦國。戰國時期,秦國根據禮記總結地“今天下車同軌,書同文,行同輪”的社會現狀,推行車輛統一道路,書籍統一文字,行為統一倫理,并在政治、軍事、經濟、交通方面,實施商鞅變法,成為天下第一強國。前230年至前221年,到秦王嬴政陸續攻滅其他六個主要諸侯國,一統中原,史稱秦朝。 秦王政建立秦朝後自稱「始皇帝」(即秦始皇),從此中國有了皇帝的稱號,並且發起一系列的改革以鞏固帝國。而後南征百越、北伐匈奴,使得領土約等同中國本土。疆域為東起遼東,西至臨洮,北抵長城,南達象郡(今越南北部)。雖然秦朝外表十分強盛,但由於秦始皇集權、過度發展、嚴重勞役百姓,所以秦朝之統治不免帶有苛急、暴虐之特點,讓天下百姓飽受苛政之苦而想要叛變。秦二世繼位後,秦廷被掌權的趙高掌控而混亂不堪。此時秦末民變爆發,六國有力的軍人各自復國,雖然秦將章邯努力平亂,但秦將王離於鉅鹿之戰被楚將項羽擊敗,秦軍主力投降。前207年十月,新任秦王子嬰於咸陽向民變領袖劉邦投降,後項羽率軍抵達關中,殺死秦王子嬰,焚燒咸陽宮,秦朝於秦始皇死後3年滅亡。而後至西漢統一全國之期間稱秦漢之際,又稱西楚時期。西楚霸王項羽重建封國制體系,分封十八諸侯。由於項羽分封不公,劉邦、田榮等諸侯繼而起兵反抗,演變成楚漢戰爭。前202年劉邦擊滅項羽,受諸侯擁戴為漢帝,建國漢,開啟漢朝。 秦朝為了鞏固遼闊但各地文化不一的帝國,在政治、軍事、經濟、交通方面,都推行政策與改革。政治制度建立有皇帝制度、三公九卿制與郡縣制為基礎的中央集權制,取代過去不同諸侯豪門的爵位制度。法律基本延續秦國法律,增加了皇帝握有生殺大權,丞相僅僅是輔佐。防務方面,興建長城以鞏固北方,毀六國長城與城墩等防禦工事,沒收天下百姓武器,鑄成十二金人,先後五次東巡以安定關東各地區 。交通方面,興建馳道與靈渠等交通要道以便軍隊前往各地平亂,也有利各地區運輸物資。經濟方面,秦朝延續商鞅變法的政策,推行重農輕商,鼓勵農民增產糧食,甚至有機會獲爵位。工商業方面統一貨幣(秦半兩)與度量衡,實行鹽鐵專賣,但不完全禁止商業,也鼓勵如經營畜牧業的烏氏倮與丹砂的巴地寡婦清等商人。 文化思想的部分,秦朝的政治思想以法家為尊,推行融合「法、術、勢」的君主專制,另有發揚陰陽家的五德始終說以神化皇帝。宗教以傳統崇拜上帝、祖先、山神、河神等眾神以及巫術、占卜與占星等,而神仙方術之術受秦始皇所迷信。為了箝制人民叛亂思想、統一中央集權思想、報復欺騙秦始皇的方士們,先後發生焚書坑儒事件,這是先秦文化與諸子百家思想的一大浩劫。 秦朝的建立使中國由一個抽象的地理名稱轉為具體的大一統帝國,為融合中原文化、秦文化、荊楚文化與齊魯文化等等文化打下基礎,使得「秦」成為中國文化的象徵之一。其遺留下來的驪山秦始皇陵與秦始皇兵馬俑也受後世史學家注目,其中兵馬俑被列入《世界遺產名錄》。.

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科學革命

科學革命(Scientific revolution),指近世歷史上,現代科學在歐洲萌芽的這段時期。在那段時期中,數學、物理學、天文學、生物學(包括人體解剖學)與化學等學科皆出現突破性的進步,這些知識改變了人類對於自然的眼界及心態Galileo Galilei, Two New Sciences, trans.

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穀神星

星(Ceres,; 小行星序號:1 Ceres)是在火星和木星軌道之間的主小行星帶中最亮的天體。它的直徑大約是,使它成為海王星軌道以內最大的小行星。在太陽系天體大小列表排名第35,是在海王星軌道內唯一被標示為矮行星的天體。穀神星由巖石和冰組成,估計它的質量佔整個主小行星帶的三分之一。穀神星也是主小行星帶唯一已知自身達到流體靜力平衡的天體。從地球看穀神星,它的視星等範圍在+6.7至+9.3之間,因此即使在最亮時,除非天空是非常的黑暗,否則依然是太暗淡而難以用肉眼直接看見。1801年1月1日意大利人朱塞普·皮亞齊在巴勒莫首先發現了穀神星。最初被當成一顆行星,隨著越來越多的小天體在相似的軌道上被發現,因此在1850年代被重分類為小行星。 穀神星顯示已經有區分成巖石、核和冰的地函,並且在冰層之下可能留有液態水的內部海洋。表面可能是水冰和不同的水合物礦物,像是黏土和碳酸鹽,的混合。在2014年1月,在穀神星的幾個地區都檢測到排放出的水蒸氣。這是出乎意料之外的,在主小行星帶的大天體床不會發出水蒸氣,因為這是彗星的特徵。 美國NASA的機器人曙光號在2015年3月6日進入繞行穀神星的軌道。從2015年1月,曙光號就以前所未見的高解析度傳回影像,顯示表面有著坑坑窪窪。兩個獨特的亮點(或高反照率特徵)出現在撞擊坑內(不同於早些時候哈伯太空望遠鏡在一個撞擊坑中觀測到的影像。);出現於2015年2月19日的影像,導致考慮可能有冰火山 或釋氣的發想。在2015年3月3日,NASA的一位發言人說,這些點符合含冰或鹽的反光物質,但不太可能是冰。在2015年5月11日,NASA釋放出高解析的影像,顯示不是一個或兩個點,實際上在高解析的影像上有好幾個。在2015年12月9日,NASA的科學家報導,穀神星的亮斑可能是一種類型的鹽類,特別是“滷水”,包括硫酸鎂等硫酸水合物(MgSO4·6H2O);也發現這些斑點與富含氨的黏土相關聯。2015年10月,NASA釋出了由曙光號拍攝的真實色彩穀神星影像。.

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章魚燒小行星

章魚燒小行星 (6562 Takoyaki) 是一顆位於火星與木星之間小行星帶的天體,於1991年由日本天文學家箭內政之和渡邊和郎共同發現。它的名字頗為有趣,以日本的地道小食「章魚燒」 (Takoyaki) 來命名。該名稱取自大阪舉行的「宇宙全接觸2001」講座中,入場的中小學生以鼓掌方式為天體選出的名稱。至2002年4月獲國際天文聯會接納,正式將之命名為 "Takoyaki"。 Category:小行星帶天體.

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立陶宛神話

立陶宛神話(同時也為立陶宛地方宗教),指過去在立陶宛地區所信奉的一種多神教,經歷了原始斯拉夫信仰到基督化的階段。與印度神話、蘇美爾神話等相似,立陶宛神話有許多地方都與印歐神話的共性一致。.

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第九顆行星

九顆行星可能是:.

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第五行星

在天文學史,少數太陽系的天體,曾是從太陽算起的第五顆行星。在目前的定義,第五顆行星是木星。.

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第五顆行星

五顆行星可能是:.

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第六顆行星

六顆行星可能是:.

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等離子體

--(又稱--)是在固態、液態和氣態以外的第四大物質狀態,其特性與前三者截然不同。 氣體在高溫或強電磁場下,會變為等離子體。在這種狀態下,氣體中的原子會擁有比正常更多或更少的電子,從而形成陰離子或陽離子,即帶負電荷或正電荷的粒子。氣體中的任何共價鍵也會分離。 由於等離子體含有許多載流子,因此它能夠導電,對電磁場也有很強的反應。和氣體一樣,等離子體的形狀和體積並非固定,而是會根據容器而改變;但和氣體不一樣的是,在磁場的作用下,它會形成各種結構,例如絲狀物、圓柱狀物和雙層等。 等離子體是宇宙重子物質最常見的形態,其中大部分存在於稀薄的星系際空間(特別是星系團內介質)和恆星之中。.

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米蘭科維奇循環

米蘭科維奇循環(Milankovitch cycles)是塞爾維亞的地球物理學家兼天文學家米盧廷·米蘭科維奇描述地球氣候整體運動所提出,並以他的名字命名的理論,當時他參與了第一次世界大戰,並且遭到拘留。米蘭科維奇在數學理論上改變了地球的離心率、轉軸傾角和軌道的進動,以確定地球的氣候模式。 地球軌道傾角的大約每26,000年完成繞行一周的完整進動週期。在這同時,橢圓軌道旋轉也以緩慢的21,000年引導著季節和軌道之間的變化。另一方面,地球的自轉軸和軌道平面之間的傾角以41,000年的周期在22.1度到24.5度之間搖擺著,現在的角度是23.44度,並且還在減少中。此運動稱為章動。 其它還有、和其他人提出先進的天文理論,但是仍有所疑慮,由於要和過去的時間完全確切結合是很重要的證據,因此很難得到驗證。直到深海巖蕊和、和的沉積層報告:"地球軌道的變動:冰河期的定標",發表在1976年的Science,理論才呈現目前的狀態。.

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系外行星偵測法

任何行星相對於其母恆星都是極其微弱的光源。要在母恆星耀眼的光輝內同時檢測出這種微弱的光源,都有其內在的困難。因為這種緣故,只有很少的太陽系外行星被直接觀測到。 取而代之的,天文學家通常都訴諸間接的方法來偵測太陽系外的行星。目前,有好幾種間接的方法都取得了成功。.

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系外衛星

系外衛星泛指在系外行星周圍依照閉合軌道做週期性運行的衛星,雖然目前人類尚未發現任何系外衛星,但是理論上應該有許多衛星運行在系外行星周圍。不過要偵測到系外衛星是非常困難的。.

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約翰·雅各·阿斯特四世

約翰·雅各·阿斯特四世(英語:John Jacob "Jack" Astor IV,),德裔美國商人、投資者,成員,美國富豪之一。1912年4月15日凌晨,他在鐵達尼號沉沒事故中死亡。他是鐵達尼號上最富有的乘客,是當時世界上最富有的人之一,他在去世時擁有近8700萬美元的淨資產(幣值相當於2017年的22.1億美元)。.

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約斐爾

約斐爾 (希伯來語:??????,英語:Jophiel),意為「神之美」,也譯為約菲爾或祖菲爾,是猶太教與基督教中的一位天使。相傳身份和座天使沙法爾(Zaphkiel,意為「神的守護者」)經?;煜?。.

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綠閃光

綠閃光和綠光是在日沒之后和日出之前,出現的短暫光學現象,在太陽的上緣或是日沒點的上方,可以看見綠光或綠色的光斑,通常只能維持1至2秒。綠閃光是一種真實的現象,有許多不同的成因,足以成為一個家族,但其中只有少數幾種是常見的。綠閃光可以在各種不同的高度上看見(包括在飛機上),它們通常要在視野無障礙的地點,像是在海洋上,但是在雲端之上或高山頂也可以看見。在月球和明亮的行星,包括木星和金星,也可以看見綠閃光。 綠閃光是由光線在大氣層內折射造成的(如同三稜鏡的作用):光線在密度較高的低層移動的速度比在稀薄的高層要慢,因此陽光在大氣層內的路徑是略微彎曲的,而彎曲的方向與地球的曲率方向是相同的。高頻率的光(藍色和綠色)的路徑比頻率低的光(紅色和橙色)更為彎曲,所以藍綠色的光在日沒之後太陽的紅光和橙光受阻於地球彎曲的表面時,依然能在太陽的上緣被看見。 綠閃光是被強化的海市蜃樓,因為大氣層的密度逐漸增加,使折射的作用增強。在乾淨的空氣下,當更多的夕陽能不被散射的抵達觀測者的眼中時,綠閃光能看得更清楚。我們也可能看見藍閃光,但通常藍光很容易被散射,只剩餘下綠光能被看見。 太陽盤面頂端略為放大的綠色邊緣,在極為晴朗的日沒時刻可以被看見。但是閃光或光束的效應需要強大的大氣層分層與才能將綠色的部分放大和持續1至2秒鐘的時間。.

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維斯特盧1-26

維斯特盧1-26(Westerlund 1-26),亦稱維斯特盧1 BKS A(Westerlund 1 BKS A)或維斯特盧1 BKS AS(Westerlund 1 BKS AS),簡稱W26或W1-26,標準縮寫為Wd 1-26,是一顆位於超星團維斯特盧1內的紅超巨星或紅特超巨星。這顆恆星是其中一個已知體積最大恆星之一,其半徑約為太陽半徑的1,530倍。這顆恆星是於1961年被天文學家本特·維斯特盧發現的。.

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繪架座βb

繪架座βb(Beta Pictoris b)是一顆太陽系外行星,距離地球約63光年,位於繪架座。該行星的母恆星是周圍存在巖屑盤的視星等4等恆星老人增四(繪架座β)。.

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織女一

織女一又稱為織女星或天琴座α(α Lyr,α Lyrae),是天琴座中最明亮的恆星,在夜空中排名第五,是北半球第二明亮的恆星,僅次於大角星。它與大角星及天狼星一樣,是非??拷厍虻膼a星,距離地球只有25.3光年;它也是太陽附近最明亮的恆星之一。在中國古代的「牛郎織女」神話中,織女為天帝孫女,故亦稱天孫。 天文學家對織女星進行過大量的研究,因此它「無疑是天空中第二重要的恆星,僅次於太陽」??椗谴蠹s在西元前12,000年曾是北半球的極星,但因歲差現象地球自轉軸傾斜,再加上日月對地球各部份的引力並不一致,使地球自轉軸緩慢轉圈,週期約兩萬六千年,稱為歲差現象。,它在13,727年會再度成為北極星,屆時它的赤緯會達到+86°14'??椗鞘翘栔獾谝活w被人類拍攝下來的恆星,也是第一顆有光譜記錄的恆星。它也是第一批經由視差測量估計出距離的恆星之一??椗且苍菧y量光度亮度標尺的校準基線,是UBV測光系統用來定義平均值的恆星之一。在北半球的夏天,觀測者多半可在天頂附近的位置見到織女星,因為身為天文學上星等的標準,其視星等被定義為0等,因此天文學家會以織女星作為光度測定的標準。 織女星的年齡只有太陽的十分之一,但是因為它的質量是太陽的2.1倍,因此它的預期壽命也只有太陽的十分之一;這兩顆恆星目前都在接近壽命的中點上??椗堑墓庾V分類為A0V,其溫度比天狼星的A1V高一點。它仍處於主序星階段,透過把核心內的氫聚變成氦來發光發熱??椗潜群ぶ兀ㄔ有驍递^大)的元素豐度異常的低,織女星光度有輕微的周期性變化,因此天文學家懷疑它是一顆變星。它的自轉相當快速,赤道自轉速度是每秒274公里。離心力的影響導致恆星的赤道向外突起,溫度的變化通過光球表面在極點達到最大值。地球上的觀測者視線正朝著織女星的極點。天文學家經過測定後,得知織女星每12.5小時自轉一周,整顆恆星呈扁平狀,赤道直徑比兩極大了23%。 天文學家觀測到織女星紅外線輻射超量,顯示織女星似乎有塵埃組成的拱星盤。這些塵??赡茴愃旗短栂档目乱敛畮?,是巖屑盤中的天體碰撞產生的結果。這些由於塵埃盤造成紅外線輻射超量的恆星被歸類為類織女恆星??椗潜P的分布並不規則,顯示至少有一顆大小類似木星的行星環繞著織女星公轉。.

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約翰·希羅尼穆斯·施羅特

約翰·希羅尼穆斯·施羅特(1745年8月30日,埃爾福特-1816年8月29日,下薩克森州利林塔爾),是一位德國天文學家。.

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經度

經度是一種用于確定地球表面上不同點東西位置的地理坐標。經度是一種角度量,通常用度來表示,并被記作希臘字母λ(lande)。子午線穿過南極和北極并把相同經度的點連起來。按照慣例,本初子午線是經過倫敦格林威治皇家天文臺的子午線,是0度經線所在地。其他位置的經度是通過測量其從本初子午線向東或向西經過的角度得到的,經度的範圍為從本初子午線0° 向東至180°E 和向西至180° W。具體來說,某位置的經度是一個通過本初子午線的平面和一個通過南極、北極和該位置的平面所組成的二面角。(這就組成了一個右手坐標系,其z軸(右手拇指)從地球中心指向北極方向,其x軸(右手食指)從地球中心指向本初子午線與赤道的交點。) 如果地球是一個均質球體,那么一點的經度就等于過該點的南北鉛垂面和格林尼治子午面之間夾角的角度。地球上任何地方的南北鉛垂面都會包含地球的自轉軸。但是地球并不是均質的,而是有很多山脈,在山脈的重力影響下,鉛垂面就會偏離地球的自轉軸。即便如此,南北鉛垂面仍然會和格林尼治子午面相交于某個角度,該角度被稱為天文經度,通過天文觀測來確定。地圖和GPS設備上顯示的經度是格林尼治子午面與過該點的一個非嚴格鉛垂面之間夾角的角度,該非嚴格鉛垂面垂直于一個近似于大地水準面的橢球體表面,而不是直接垂直于大地水準面本身。 作為起點,過去其它國家或人也使用過其它的子午線做起點,比如羅馬、哥本哈根、耶路撒冷、圣彼德堡、比薩、巴黎和費城等。在1884年的國際本初子午線大會上格林維治的子午線被正式定為經度的起點。東經180°即西經180°,約等同於國際日期變更線,國際日期變更線的兩邊,日期相差一日。 經度的每一度被分為60角分,每一分被分為60秒。一個經度因此一般看上去是這樣的:東經23° 27′ 30"或西經23° 27′ 30"。更精確的經度位置中秒被表示為分的小數,比如:東經23° 27.500′,但也有使用度和它的小數的:東經23.45833°。有時西經被寫做負數:-23.45833°。偶爾也有人把東經寫為負數,但這相當不常規。 一個經度和一個緯度一起確定地球上一個地點的精確位置。緯度的每個度的距離大約相當于111km,但經度的每個度的距離從0km到111km不等。它的距離隨緯度的不同而變化,沿同一緯度約等于111km乘緯度的余弦。不過這個距離還不是相隔一經度的兩點之間最短的距離,最短的距離是連接這兩點之間的大圓的弧的距離,它比上面所計算出來的距離要小一些。 一個地點的經度一般與它于協調世界時之間的時差相應:每天有24小時,而一個圓圈有360度,因此地球每小時自轉15度。因此假如一個人的地方時比協調世界時早3小時的話,那么他在東經45度左右。不過由于時區的分劃也有政治因素在里面,因此一個人所在的時區不一定與上面的計算相符。但通過對地方時的測量一個人可以算得出他所在的地點的經度。為了計算這個數據,他需要一個指示協調世界時的鐘和需要觀察對太陽經過子午圈的時間。由于地球在一個橢圓軌道上繞太陽旋轉,這個計算和觀察比上面敘述的還要復雜些。.

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維爾特二號彗星

維爾特二號彗星(官方標記為81P/Wild)是一顆由瑞士天文學家保羅·維爾特于1978年發現的彗星。 據信在它45億年的生命里,維爾特2號可能曾有更遠和圓的軌道。1974年它在距離行星木星1百萬公里的位置上飛過,木星強大的引力攝動改變了它的軌道,把它拉向內太陽系。它的軌道周期從43年縮短至6年,其近日點被縮短為1.59個天文單位。 維爾特2號2004年1月2日被飛船星塵號訪問,星塵號收集了它彗髮中的顆粒樣品,并于2006年1月16日返回地球。 星塵號近距離拍攝的總計72張照片顯示--表面上有很多平坦坑底的洞,這些坑有完整邊緣,直徑從很小到2公里不等。彗星直徑大約5公里。這些特性表明,這些坑洞由天體碰撞或者排出氣體而成。星塵號飛過期間發現了至少10個活躍的氣孔。.

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羅睺

羅睺是印度神話中的阿修羅之一,是達耶提耶王毗婆羅吉提(Vipracitti)與辛悉迦(Simhika,達剎之女)的兒子。羅睺經常吞食日月,造成日蝕和月蝕。法華經序中列有四大阿修羅王婆稚、佉羅騫馱、毗摩質多羅、羅睺之名。 傳說中,善神提婆與惡神阿修羅參與「攪乳?!辜角?。仙人戰勝阿修羅后獨占仙露。但是阿修羅之一的羅睺卻變成天神的模樣,混在其中喝了一口甘露,被日神和月神發現了,告訴給毗濕奴。仙露尚未經過羅睺的喉嚨,他的頭便被毗濕奴的化身砍下。但是羅睺的頭因仙露而長生不死。為了報仇,他吞食日神和月神,造成日蝕和月蝕;當日月在他敞開的喉頭走出,蝕便完結。.

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網罟座ε

網罟座ε是一個位于網罟座、距離地球約59光年的聯星系統。其主星是一顆橙次巨星,伴星為一顆白矮星。在南半球黑暗的夜空中,即使不借助光學輔助工具,也能輕易地觀測到主星網罟座εA。2000年,在該聯星系統中發現了一顆環繞主星運轉的系外行星。.

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網罟座εb

網罟座εb,有時也被稱為網罟座εAb以區別于該聯星系統——即HD 27442中的白矮星伴星網罟座εB,是一顆位于網罟座的系外行星。該行星于2000年12月16日由英澳行星搜尋計劃團隊使用視向速度法所發現。其質量至少比木星大56%,更精確的質量值則需在得知其軌道傾角之后才能推算得出。 該行星的軌道距離其母星較近,而其軌道離心率則為地球的兩倍。該行星是一顆氣體巨星,但是并不能就此排除其上可能存在生命的可能性。不過它在近日點處所接收的熱量要比地球多16倍,這個因素可能會令該行星大氣層內或可能分布于其希爾球內的任何大型衛星(尚無法使用現今技術探測到)上存在生命的希望十分渺茫。.

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羅默測定光速

羅默測定光速指的是丹麥天文學者奧勒·羅默於1676年從測量實驗發現光波以有限速度傳播。羅默那時就職於巴黎天文臺。 羅默估計,傳播等同於地球繞太陽公轉軌道直徑的距離,光波需要大約22分鐘時間,這大約等於,比實際數值低了26%。這可能是因為木星的軌道根數的錯誤造成的誤差,使羅默認為木星比實際更接近太陽。羅默怎樣計算出這數值,詳盡細節可惜已不存在。 在那年代,羅默的理論頗具爭議性,他無法讓那時在巴黎天文臺擔任主任的喬凡尼·卡西尼完全接受他的理論。但是,他的理論很快地贏得了像克里斯蒂安·惠更斯、艾薩克·牛頓等等許多自然哲學者的支持。後來,於1729年,英國天文學者詹姆斯·布拉德雷(James Bradley)對於恆星視差的解釋,確認了羅默的觀測結果的正確性。.

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爍神星

是第233顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1883年發現的小行星.

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烏魯克溝

烏魯克溝(Uruk Sulcus,Sulcus在行星地質學上是指多個長而平行的溝)是木星衛星木衛三上的明亮溝槽區。長2200公里,中心座標0.8N°,160.3W°。以古代美索不達米亞的城邦烏魯克命名。位於木衛三的伽利略區邊緣。這個區域的年代被認為比木衛三上由暗色物質組成的區域晚。.

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疚女星

是第215顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1880年發現的小行星.

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瑞典太陽系模型

典太陽系模型(Sweden Solar System)是世界上最大的永久性太陽系模型。代表太陽的是位於瑞典斯德哥爾摩的球形體育館,是目前世界上最大的半球形建築物。代表內行星的物體都位於斯德哥爾摩境內,而外行星都位於斯德哥爾摩以北臨波羅的海的城市。這個模型由尼爾斯·布倫寧(Nils Brenning)和哥斯達·加姆(G?sta Gahm)建立。比例是1:20000000。.

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瑪雅刻本

雅刻本是前哥倫布時期瑪雅文明的文獻,是以瑪雅文字寫在脫毛榕木的內樹皮製成的紙上。這些刻本是由專業抄寫員在神明的任命下寫成的?,斞湃遂?世紀開始製造自己的紙張,羅馬人也是於同時代造紙,但瑪雅人的紙張更為耐用及適合書寫。這些刻本一般都是以最後存放的城市來命名,留存下來的要以德勒斯登刻本最為重要。.

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瑪雅曆

雅曆是一套以不同曆法與年鑑所組成的系統,為前哥倫布時期中部美洲的瑪雅文明所使用?,F仍使用於墨西哥的瓦哈卡州、恰帕斯州、韋拉克魯斯州Miles, Susanna W, "An Analysis of the Modern Middle American Calendars: A Study in Conservation." In Acculturation in the Americas.

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生肖

生肖,又稱屬相或十二年獸,是中國及東亞地區的一些民族用來代表年份的十二種動物,統稱為十二生肖,即鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。它們依次與十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)相配,形成子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬。每個人都以其出生年的象徵動物作為生肖,所以中國民間常以生肖計算年齡。循環一次為一輪。 中國除了用生肖紀年外,還用與之相應的十二支紀月、紀日、紀時(時辰)。十二生肖(獸曆)也廣泛流行於亞洲諸民族及東歐和北非的某些國家之中。 儘管中國古代曆法有建子(冬至所在月份)、建丑(冬至次月)、建寅(冬至後兩月)不同方式作為新年所在月份,而各種曆法都以朔日,也就是看不見月亮的日子(初一)作為月首及歲首,皇帝有「正朔」即定正月初一為年初的權力。 有些人聲稱生肖以干支紀年為基礎,以“立春”為起始點,即陽曆的2月4日或5日,立春是二十四節氣之一,屬於陽曆而非陰曆。 然而生肖以立春作為轉換節點仍有爭議,因為地支首先是用于紀月,且「干支配對生肖紀時紀日紀月」出現的時間也比「干支紀年」和「二十四節氣」的出現要早,而生肖屬相作為紀年的圖騰本意是便于民眾記憶使用,而非達成精確計算的科學性目的,一般而言大多是以陰曆正月初一為轉換點。古代歷法由官方制定并頒布,具有不容置疑的權威,歷代官頒歷書,均有記載干支紀年和生肖,且都是從正月初一轉換干支和生肖。 不過從命理學嚴格定義,應從立春算起。.

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生肖紀年

生肖紀年法,分成三種類型生肖法 、納音生肖法和陰陽五行生肖法。生肖法指以十二生肖作為12周期循環的紀年法,因其簡單易用,在生肖紀年法中最被廣泛運用,而五行(納音)生肖法和陰陽五行生肖法為西北地區獨特的60周期循環紀年法。李樹輝 (2006), pg.

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甲鍺烷

鍺烷是鍺烷(GenH2n+2)中最簡單的一種,分子式為GeH4。和同族的甲烷、甲硅烷一樣,甲鍺烷也是正四面體結構。甲鍺烷在空氣中燃燒生成二氧化鍺和水。.

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甘德 (天文學家)

德又稱甘公,中國東周戰國時代中齊國的天文學家,.

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無限的未知

《無限的未知》(無限のリヴァイアス)是日本動畫,於1999年10月6日-2000年3月29日東京電視臺放送。全26話。.

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熊神星

熊神星是第204顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。它是一顆典型的主帶小行星,體積頗大。它被歸類為S型小行星。如其他同型的小行星,其顔色為淡。 Category:小行星帶天體 Category:1879年發現的小行星 Category:約翰·帕利扎發現的天體.

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熱木星

熱木星(Hot Jupiters),亦稱為焙燒爐行星(roaster planets)、超級木星(epistellar jovians)和pegasids是一種系外氣體巨行星。它們的質量接近或超過木星(1.9 × 1027 kg),但與太陽系中的情況不同:木星的軌道半徑是5天文單位,成為熱木星的行星軌道與母恆星距離在0.5至0.015天文單位以內,大約只是太陽系內水星到太陽距離的八分之一至金星到太陽距離。.

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熔巖行星

巖行星是表面全部或大部分被熔化的巖漿所覆蓋的一種假設的類地行星。存在這種行星的可能情況是最近遭受巨大撞擊;或非??拷淠笎a星的年輕類地行星,因為巨大的潮汐力或輻照量而使表面熔化。.

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畢宿五

宿五 (α Tau / 金牛座α)為畢宿第五星,是金牛座的主星,距離地球65光年。其光譜與光度分類屬於K5 III型,呈橙色,在地球上的視星等為0.86,是夜空中的亮星之一。 畢宿五的直徑約為5300萬公里,是太陽直徑的38倍。由於其內裡的氫已經耗盡,畢宿五已由主序星演變為紅巨星,靠燃燒氦來繼續發光發熱。 畢宿五有一個伴星,是一個視星等達11等的白矮星,肉眼不能看見,只能夠用望遠鏡來觀測。 1997年,人們透過觀測,認為畢宿五可能有一個行星(也可能是棕矮星)存在,其質量約為木星的十一倍,距離畢宿五--只有1.3天文單位。 美國太空總署的無人太空船先鋒10號,離開太陽系後朝著金牛座方向前進,如無意外,這艘太空船將在200萬年後接近畢宿五。.

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異端鋼彈

端鋼彈(Gundam Astray)為『機動戰士GUNDAM SEED ASTRAY系列』中所登場的虛構兵器。.

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特瓦史塔火山口

特瓦史塔火山口(Tvashtar Paterae)是在木星的衛星埃歐北極區附近的一座活火山,它以印度的工匠之神陀濕多命名,是一系列以神話人物命名的火山口之一。 伽利略號太空船對特瓦史塔進行了數年的研究。在這段時期,觀察到來自火山口的一個25公里長,1至2公里高的熔巖帷幕噴發,在最大噴發時期有超熱的矽土熔巖湖,最後爆裂的氣體形成高385公里的扇形流束,並在衛星上干擾到700公里遠的區域。 在2007年2月26日,新視野號探測器在經過木星前往冥王星的路途上拍攝到特瓦史塔的噴發。探測器觀察到來自火山的巨大流束,高達330公里,在陽光的背景光襯托下,清楚的看見一個無法解釋的絲狀纖維結構。.

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特洛伊天體

特洛伊天體是指軌道與某大型行星或衛星軌道交迭的小型行星或衛星。在此情況下,后者現于前者與其環繞的中心天體連線L外的某個穩定的拉格朗日點附近的空域。已知的由拉格朗日推算出的連線外拉格朗日點共有兩點:即L4和L5,皆是以連線L為底構造的等邊三角形的頂點,在其伴隨的天體的前后60°軌道位置,特洛伊天體的運行速度與其伴隨的天體一致,所以兩者之間并不會發生碰撞。 特洛伊天體最初用于指稱分布于木星拉格朗日點附近的特洛伊小行星,而分布于其他行星的拉格朗日點附近的小行星則可被稱為拉格朗日小行星。 在海王星和火星的拉格朗日點處即發現這類小行星。另外,運行于土星的拉格朗日點上的兩顆中型衛星也被稱為特洛伊衛星。.

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特洛伊小行星

特洛伊群小行星是與木星共用軌道,一起繞著太陽運行的一大群小行星。從固定在木星上的座標系統來看,他們是在所謂的拉格朗日點中穩定的兩個點,分別位於木星軌道前方(L4)和後方(L5)60度的位置上。 依照原本的規範,特洛伊小行星的軌道半長軸是介於5.05至5.40天文單位,並且在是在兩個拉格朗日點的一段弧形區域內。這個規範現在也適用在其他天體的相似情況下,而在這些情形下會標示出主要的天體。例如:海王星的特洛伊小行星。 在2006年,夏威夷凱克天文臺的一個小組宣佈,他們曾經測量到一個小行星(617)普特洛克勒斯(Patroclus)的密度比結冰的水還要低,因而建議這是一對小行星,而且許多特洛伊小行星都可能是雙星。彗星或柯伊伯帶天體在大小和組成上(冰與包覆在外圍的塵埃),也是可能的對象。而在未來,他們可能才是主要的小行星帶天體。(reference: 2.Feb issue of Nature).

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獅子座流星雨

獅子座流星雨 (Leonids lee-uhnids)是與周期大約33年的坦普爾·塔特爾彗星有關的一個流星雨。獅子座流星雨的得名是因為這個流星雨輻射點的位置在獅子座。在2009年,這個流星雨的尖峰時間在11月17日(世界時),每小時的數量可能高達500顆,尚不足以成為流星暴(每小時超過1,000顆流星的大流星雨)。 地球經常會通過彗星殘留下來的流星體質點溪流,在這種溪流裡包含了許多固體的流星體顆粒,而這些顆粒是彗星在接近太陽到木星軌道之內後,被太陽加熱使冰凍的氣體蒸發而連帶被噴射出來的,且典型的顆粒不大於塵埃的大小。流星主要的來源是流星體與空氣分子摩擦並汽化的塵埃 , 並且這些微小的碎屑與大氣層內單獨的原子碰撞會造成空氣的游離。當空氣的分子重新結合時,溫度會降低並釋放出光子。較大的顆粒會與較小的顆粒流分離,形成火流星或是火球,並在大氣中留下發光的軌跡。獅子座流星雨以有許多如此明亮的流星而著名。彗星每次回歸時都會在相似的軌道上留下許多的流星體,它們的差異是受到木星的擾動造成的(完整的說明請參考)。歷次回歸的尾跡一起組成流星體的溪流,可是古老的尾跡已經不能產生壯觀的流星雨(每分鐘只有幾顆流星),因此雖然每年的11月17日都有流星雨,但每年的流星數量都會變化。換言之,越年輕的尾跡在太空中有著越高的粒子濃度,當地球經過時也越容易形成流星暴,相較於週年的背景流星(每小時1到2顆)和流星雨背景(每小時數顆),每小時可以計量到超過1,000顆以上的流星。.

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盾牌座UY

座UY(UY Scuti、UY Sct),是一顆位於盾牌座的紅色超巨星。這顆恆星是至今人類已知體積最大的恆星,超越過往被視為體積最大恆星的大犬座VY。.

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蓋尼米德公司

尼米德公司(Ganymede Technologies)是成立于1998年的一家開發電腦游戲的公司,總部設在波蘭。該公司致力于游戲軟件的設計與開發,包括多種單機游戲以及基于該公司網站 的80多種多人在線游戲,如麻將連連看,超級俄羅斯,斯諾克,五子棋等等。GameDesire網站是波蘭最大的游戲平臺,可以切換到包括中文在內的各種語言版本,曾有19246人同時在線游戲的紀錄。.

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白堊紀-第三紀滅絕事件

白堊紀-第三紀滅絕事件(簡稱K-T事件、K-T滅絕),又稱為白堊紀﹣古近紀滅絕事件(簡稱K-Pg事件、K-Pg滅絕),是地球歷史上的一次大規模物種滅絕事件,約發生於6600萬年前,中生代白堊紀與新生代第三紀之間,並導致當時地球上的大部分動物與植物消失,包含非鳥類恐龍在內。這個事件因為造成大部份恐龍滅亡與哺乳動物的興起而聞名,但是綜觀地球歷史,二疊紀-三疊紀滅絕事件滅絕了當時地球約90%的生物種類,才是地質年代中最嚴重的生物集體滅絕事件。 由於國際地層委員會不再承認第三紀是正式的地質年代名稱,而由古近紀與新近紀取代,因此白堊紀﹣第三紀滅絕事件又可稱為白堊紀﹣古近紀滅絕事件。 在白堊紀與第三紀的地層之間,有一層富含銥的黏土層,名為白堊紀-古近紀界線??铸垼ú话B類)的化石僅發現於白堊紀-古近紀界線的下層,顯示牠們在這次滅絕事件發生時(或之前)迅速滅絕。有少部份恐龍化石發現於白堊紀-古近紀界線之上,但這些化石被認為是因為侵蝕等作用,而被帶離原本的地點,並沉積在較年輕的沉積層。除了恐龍以外,滄龍科、蛇頸龍目、翼龍目、以及多種的植物與無脊椎動物,也都在這次事件中滅絕。哺乳動物與鳥類則存活下來,並輻射演化,成為新生代的優勢動物。 大部分的科學家推測,這次滅絕事件是由一個或多個原因所造成,例如:小行星或彗星引起的撞擊事件、或是長時間的火山爆發。??颂K魯伯隕石坑等隕石坑以及德-干-暗色巖的火山爆發,與白堊紀-古近紀界線的時間相近,被認為最有可能與這次滅絕事件的主因。撞擊事件或火山爆發將大量灰塵進入大氣層中,遮闢了陽光,降低了植物的光合作用,進而對全球各地的生態系造成影響。但也有少數科學家認為,這次滅絕事件是緩慢發生的,而滅絕的原因是逐漸改變的海平面與氣候。.

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百萬富翁 (香港)

《百萬富翁》(Who Wants to Be a Millionaire?),因贊助關係,稱為《Rejoice特約:百萬富翁》,是一個2001年起香港亞洲電視播放的綜藝節目。亞視向英國獨立電視臺(ITV)《百萬富翁》購買版權,是由陳啟泰主持該節目。第一輯於2001年4月30日開始於亞視本港臺,在逢星期一、三、五播出,2001年7月2日開始改為逢星期一至五播出,節目合共播放四輯。 2017年12月,亞洲電視數碼媒體以OTT平臺繼續廣播,並宣佈將製作新一輯《百萬富翁2018》,是由陳志雲主持。.

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芬利彗星

15P/芬利彗星是太陽系內的一顆週期彗星,在1886年9月26日被南非天文學家威廉·亨利·芬利在位于南非好望角的皇家天文臺發現。 在1886年第一次計算得到的軌道是拋物線,與1844年Francesco de Vico失去的週期彗星(54P/德威科-斯威夫特-尼特彗星)的情況相似。美國 斯克內塔第的路易斯·波士(達德利天文臺)注意到兩者的軌道之間有很大的差異,在進一步的觀察後認為不可能是失蹤的de Vico彗星,這才確認是15P/芬利彗星。 在1899年的回歸未能觀測到,在1910年因為接近木星而使得軌道週期變長,在1919年偏離了預測的路徑,因此日本京都天文臺的Sasaki在1919年10月25日發現時以為是一顆新的彗星,但是實上是回歸的15P/芬利彗星。 這顆彗星的亮度在1926年之後開始下降,因此失蹤了一段時間,直到1953年才再度觀測到每一次的回歸。 2014年12月6日該彗星爆發,亮度從11提高到9等以至可以用50mm口徑雙筒望遠鏡進行觀測,12月23日日落后該彗星和火星在天空中相伴出現,相隔僅1/6度,但亮度已比剛爆發時低。2015年 1月16日在次變亮到 7~8等..

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花神星族

花神星族(英語:Flora family)是小行星主帶中的一個很大的小行星族,光譜上屬於S-型小行星,其起源和星族成員數量迄今仍不清楚,據估計主帶中的4%-5%都屬於這個星族。由於這個星族的邊界不明確,而且8號小行星花神星靠近邊界,因此未將花神星納入時這個星族也被稱為線女星族(e.g. the WAM analysis by Zappala 1995)。.

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隕硫鐵

隕硫鐵是罕見的鐵硫化物與簡單的硫化鐵 (FeS)。它是富含鐵的端元磁黃鐵礦組。磁黃鐵礦的形式為Fe(1-x)S (x.

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銀坑隕石坑

銀坑隕石坑(Silverpit crater)又音譯為西爾弗皮特隕石坑,是英國北海外海的海底地形,埋藏在北海海床之下,距英格蘭約克郡東岸約130公里,是以銀坑(Silver pit,北海海床的一處凹陷構造)為名。銀坑隕石坑是在一個例行石油勘探收集的地震數據的分析中被發現,並在2002年公佈消息。銀坑隕石坑最初被報道為英國首個已知的撞擊隕石坑。但是,后來有科學家提出了其它的起源理論??茖W家估計銀坑隕石坑的形成年代約為7,400萬年到4,500萬年前,相當於白堊紀晚期到始新世。.

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適居帶

適居帶(circumstellar habitable zone, CHZ,或稱宜居帶),是天文學上給一種空間的名稱,指的是行星系中適合生命存在的區域。適居帶中的情況有利於生命的發展,並且可能像地球般出現高等生命。。有兩種區域是有可能的,一個是在行星系內,另一個則存在于星系之中。在適合的區域內的行星和天然衛星是最佳的候選者,這些地球外的生命有能力生活在類似我們的環境下。天文學家相信生命最可能發生在像太陽系這樣的星周盤適居帶(CHZ)和大星系的星系適居帶(GHZ) 內(雖然天文學家對後者的研究才剛開始)。適居帶也許是指「生命帶」、「綠帶」或「古迪洛克帶」(Goldilocks)。在我們的太陽系中,適居帶為距離恆星0.99至1.70天文單位之間的區域。 格利澤581g是人類在紅矮星格利澤 581 (距離地球大約20光年)旁發現的第六顆行星。格利澤581g是至今在天文學家發現系外行星中,軌道理論上位於適居帶中的著名例子。目前天文學家僅發現了十幾顆行星位於適居帶中,而克卜勒太空望遠鏡則確認了54顆行星位於適居帶中。天文學家目前估計銀河系至少有500,000,000顆行星位於適居帶中。.

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聖鬥士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話角色列表

本文列出在《聖鬥士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話》中登場的角色。.

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熒惑守心

熒惑守心是一種天文現象。是指火星在心宿內發生“留”的現象。是古代中國被認為大兇的天象。 最近一次的熒惑守心發生于2016年,下一次熒惑守心將發生于2048年。.

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菲利伯特·雅克·梅洛特

菲利伯特·雅克·梅洛特(Philibert Jacques Melotte,),比利時裔英國天文學家,他的父母親都是在英國的比利時移民。.

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鏈坑

鏈坑是指天體表面排成一列的多個撞擊坑。國際天文聯會的行星命名規則將鏈坑稱為「Catena」(複數為 Catenae)。.

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薩麥爾

薩麥爾(希伯來文:?????????,轉寫:Samael,也作Samuel、Sammael或者Samil)。希伯來文含義為「被神垂聽」,。薩麥爾為撒旦原名的理論乃偽經杜撰產物。在《舊約圣經》中,薩麥爾是一位先知的名字,和合本譯為撒母耳。猶太法典《塔木德》及其后來的傳說中,薩麥爾是一位重要的天使長。據說他是以掃的守護天使,也是羅馬帝國的庇護人。在偽典《以賽亞升天記》中,薩麥爾又名彼列(Belial,所羅門七十二柱魔神中的第68柱)。 傳說中,薩麥爾被視為天軍之一(經常執行冷酷而具有毀滅性的任務),在猶太傳說中,薩麥爾的最為重要的角色則是死亡天使。即使他似乎想教人作惡,但他仍然是主的奴仆之一。而薩麥爾作為天使,其好的一面則體現于:雖然薩麥爾被稱為第五重天的天使首領,但據信他實際處于中。.

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薩格勒布太陽系模型

薩格勒布太陽系模型 (Devet pogleda)是克羅地亞薩格勒布的裝置藝術,連同太陽雕塑,構成一個太陽系模型。 青銅太陽雕塑完成于1971年,直徑2米,最初在克羅地亞國家劇院大樓,此后更換了幾次地點,1994年以后放置在 Bogovi?eva街。 2004年,藝術家 Davor Preis 舉行了展覽,隨后將太陽系九大行星的模型放置在薩格勒布的不同地點,完成完整的太陽系模型。模型的尺寸以及與太陽模型的距離完全按照太陽雕塑的比例。這個太陽系模型的比例是1:680 000 000。其中地球模型尺寸為1.9 cm,距離太陽模型225米,而冥王星模型則遠在7.7公里以外。 最初這個裝置并不為薩格勒布人所普遍了解。后來被一些物理學生“發現”,在克羅地亞物理學會網絡論壇上發起尋找活動。 九大行星的位置如下:.

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非周期彗星

非周期彗星的軌道周期在200年或以上,包括只會單次返回的彗星,它們只會穿過太陽系內部一次。它們通常會有接近拋物線的軌道,所以在數千年內,也不會返回到太陽的附近。(一些長期非周期的彗星專是指彗星永遠不會返回到太陽的附近。) 非周期彗星的官方命名是以“C”作開始;不再回歸或可能已消失了的彗星以“D”作開始,其中包括D/1770 L1,它被認為受到木星影響而改變軌道。 Category:彗星.

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非週期彗星列表

非週期彗星定義為彗星的軌道週期在200年或以上,包括只會單次返回的彗星,它們只會穿過太陽系內部一次。它們通常會有接近拋物線的軌道,所以在數千年內,也不會返回到太陽的附近。(請注意,一些長期非週期的彗星專是指彗星永遠不會返回到太陽的附近。) 非週期彗星的官方命名是以“C”作開始;不再回歸或可能已消失了的彗星以“D”作開始,其中包括D/1770 L1,它被認為受到木星影響而改變軌道。.

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蝘蜓座110913-773444

堰蜓座110913-773444(通常簡單表示為堰蜓座110913)是一個看似有原行星盤環繞的天體,它甚至比之前所知最小的棕矮星OTS 44還要小??茖W家對這個天體的分類還沒有取得共識,是一顆次棕矮星(與行星)還是一顆流浪行星(與衛星)。 堰蜓座110913-773444是(Kevin Luhman)和賓夕凡尼亞大學的其他夥伴使用史匹哲太空望遠鏡、哈伯太空望遠鏡和兩架位於智利的望遠鏡共同發現的。.

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蠟筆小新:我和我的宇宙公主

蠟筆小新:我和我的宇宙公主(常見翻譯為蠟筆小新:風起雲湧!我的宇宙公主,クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!オラと宇宙のプリンセス)是於2012年4月14日在日本上映的《蠟筆小新》第20部電影版,也是為蠟筆小新電影版20周年紀念作品。.

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順行和逆行

順行是行星這種天體與系統內其他相似的天體共同一致運動的方向;逆行是在相反方向上的運行。在天體的狀況下,這些運動都是真實的,由固有的自轉或軌道來定義;或是視覺上的,好比從地球上來觀看天空。 在英文中「direct」和「prograde」是同義詞,前者是在天文學上傳統的名詞,後者在1963年才在一篇與天文相關的專業文章(J.

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表面重力

天體或其他物體的表面重力(代表符號 g)是物體在其表面所受到的重力加速度。表面重力可以被認為是由假設性的非常接近天體表面,且不擾動系統和質量可忽略的試驗粒子受到重力影響時產生的加速度。 表面重力是以加速度的單位進行量測,國際單位制下表面重力單位是米每二次方秒。它也可使用地球表面標準重力 g.

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行星

行星(planet;planeta),通常指自身不發光,環繞著恆星的天體。其公轉方向常與所繞恆星的自轉方向相同(由西向東)。一般來說行星需具有一定質量,行星的質量要足夠的大(相對於月球)且近似於圓球狀,自身不能像恆星那樣發生核聚變反應。2007年5月,麻省理工學院一組空間科學研究隊發現了已知最熱的行星(2040攝氏度)。 隨著一些具有冥王星大小的天體被發現,「行星」一詞的科學定義似乎更形迫切。歷史上行星名字來自於它們的位置(與恒星的相對位置)在天空中不固定,就好像它們在星空中行走一般。太陽系內肉眼可見的5顆行星水星、金星、火星、木星和土星早在史前就已經被人類發現了。16世紀後日心說取代了地心說,人類瞭解到地球本身也是一顆行星。望遠鏡被發明和萬有引力被發現後,人類又發現了天王星、海王星,冥王星(2006年后被排除出行星行列,2008年被重分類為類冥天體,屬于矮行星的一種)還有為數不少的小行星。20世紀末人類在太陽系外的恆星系統中也發現了行星,截至2013年7月12日,人類已發現2000多顆太陽系外的行星。.

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行星 (占星術)

占星術中的行星有著別於現代天文對於甚麼是行星解釋之含意。在望遠鏡問世的時代以前,夜空被認為由兩個相似的構成要素組成著:恆星,相對於其他星體祂是一動也不動得,加上“游星”(?στ?ρε? πλαν?ται,asteres planetai),祂相對於恆星而言在一年的過程中不斷在移動著。 對於希臘人與早期的天文學家而言,這組星群由肉眼可見的五個行星所構成,不包含我們所在的地球。以現代天文學知識來說,“行星”一詞只適用於水星、金星、木星、火星、土星這五個太陽系天體,這個詞彙的原始含意是擴大的,在中世紀,觀察星空中會行動的星體都是行星,所以包括太陽、月亮(有時也被稱為“曜星”,英文為Lights),合起來一共是占星術的七大主星。部分占星術家仍保留著這個行星定義到今天?,F代占星術師也會使用後來發現的天王星、海王星與冥王星,並且在實際驗證下發現他們的特質與功用。 對於古代占星術家而言,行星代表眾神的意志以及對人類事務的直接影響。對於現代占星術家而言行星代表在無意識中的基本精力或衝動,或能量流動的調節者代表感受度。祂們在黃道帶十二星座之中和在十二之中表現祂們自己不同的素質。行星間在相位中也涉及到彼此所產生的形態。 現代占星術家對行星的影響力來源持不同之意見?;舳鳎℉one)寫道行星發揮作用是直接通過引力或他者,即未知的影響力。認為行星們自己本身並沒有直接的影響力,可是卻為宇宙中基本的組織原則之反映。換句話說,宇宙無所不在得重複祂們自己的基本模式,在類似-分形(fractal-like )塑造之中,並且如其在上如其在下(as above so below);而前述這段話是出自煉金術的整體宇宙觀原則,全文為──“如其在上,如其在下,如其在內,如其在外。(As above, so below.

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行星定義

行星定義直到2006年8月24日才有了一個比較明確且可以被接受的文字敘述。在這之前,盡管行星一詞已經被使用了數千年,但令人驚訝的是,科學界始終沒有給過行星明確的定義。進入21世紀後,行星的認定成為一個備受爭議的主題,這才迫使天文學界不得不為行星做出定義。 數千年來,「行星」一詞只被用在太陽系內。當時天文學家尚未在太陽系以外發現任何行星。但從1992年起,人類陸續發現了許多比海王星更遙遠的小天體,而且其中也不乏與冥王星大小相當者,這使得有資格成為行星的天體由原有的9顆增加至數打之多。1995年,科學家發現了第一個太陽系外行星飛馬座51b。之後,陸續發現的太陽系外行星已經有數百顆之多。這些新發現不僅增加了潛在行星的數量,且由於這些行星具有迥異的性質──有些大小足以成為恒星,有些又比我們的月球還小──使得長久以來模糊不清的行星概念,越來越有明確定義的必要性。 2005年,一顆外海王星天體,鬩神星(當時編號為2003 UB313)的發現,使得對行星做明確定義的必要性升至頂點,因為它的質量比冥王星(在當時是已被定義為行星的天體中最小者)還要大。國際天文學聯合會(IAU),由各國的天文學家組成負責為天體命名與分類的組織,在2006年對此問題做出了回應,發佈了行星的定義。依據這最新的定義,行星是環繞太陽(恆星)運行的天體,它們有足夠大的質量使自身因為重力而成為圓球體,並且能清除鄰近的小天體。未能清除軌道內小天體的則被納入一個新創的分類,稱做矮行星。除了以上兩類,其他圍繞太陽運行的天體則被稱為「太陽系小天體」。 按照以上定義,太陽系有八個行星:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星,而冥王星被排除在外。至2007年7月為止,已獲承認的矮行星則有冥王星、穀神星和鬩神星,2008年7月才增加了第四顆鳥神星,又於同年9月增加了第五顆妊神星。但國際天文學聯合會的這項決議並無法弭平所有爭議,部分天文學家拒絕承認此一決議。.

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行星環

行星環是指圍繞著行星運轉的宇宙塵和小顆粒形成扁平盤狀的區域。最廣為人知的行星環就是圍繞著土星的土星環,但是太陽系的其他三顆氣體巨星(木星、天王星和海王星)也都有自己的行星環。 最近的報告 認為土星的衛星麗亞可能也有自己的環系統,它可能成為唯一擁有自己的環系統的衛星。.

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行星科學

行星科學(Planetary science,很少用planetology)是研究行星(包括地球)、衛星,和行星系(特別是太陽系),以及它們形成過程的科學。它研究對象的尺度從小至微流星體到大至氣態巨行星,目的在確定其組成、動力學、形成、相互的關係和歷史。它是高度科技整合的學科,最初成長於天文學和地球科學,但現在包含許多學科,包括行星地質學(結合地球化學和地球物理學)、大氣科學、海洋學、水文學、理論行星科學、冰川學、和系外行星 。類似的學科包括關心太陽對太陽系內天體影響的太空物理學和天文生物學。 還有相關於行星科學的觀測和理論分支與關聯性。觀測的研究涉及與太空探索的結合,主要是與使用遙測技術的機器人的太空船任務,和在地面實驗室所做的工作比較。理論部分涉及大量的電腦模擬和數學建模。 雖然全世界有好幾個純粹的行星科學研究所,但行星學家一般都在大學或研究中心的天文學和物理學或地球科學部門。他們每年都有幾個重要的會議,和範圍廣泛的等同綜述論的期刊。.

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行星組曲

《行星組曲》(The Planets suite Op.

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行星際物質

行星際物質是填充在太陽系的物質,太陽系內較大的天體,如行星,小行星和彗星都運行在其間。.

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行星適居性

行星適居性是天文學裡對星體上生命的出現與繁衍潛力的評估指標,其可以適用於行星及行星的天然衛星。 生命的必要條件是能量來源(通常是太陽能但並不全然)。但通常是當其他眾多條件,如該行星的地球物理學、地球化學與天體物理學的條件成熟後,方會稱該行星為適合生命居住的。外星生命的存在仍是未知之數,行星適居性是以太陽系及地球的環境推測其他星體是否會適合生命居住。行星適居性較高的星體通常是那些擁有持續與複雜的多細胞生物與單細胞生命系統的星體。對行星適居性的研究和理論是天體科學的組成部分,正在成為一門新興學科太空生物學。 對地球以外的星體進行生命探索是極古老的話題,最初是屬於哲學及物理學的研究領域。而在20世紀後期科學界對此有兩個重大突破。其一是使用先進機器對太陽系裡其他行星與衛星進行觀察,獲得這些星體的適居性資料,並將其與地球的相關資料作比較。其二是外太陽系行星的發現,它們是在1995年首度發現的,其後進度不斷加快。這個發現證明了太陽並不是惟一的擁有行星的星體,而且亦擴闊了探索適合生命居住的行星的範圍,使外太陽系星體亦被納入研究之中。.

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行星遷移

行星遷移(英文:Planetary migration)是行星或者其他恆星旁的天體和恆星周圍的盤內的氣體或者微行星交互作用時發生的現象;該現象會改變行星等天體的軌道半長軸等軌道參數?,F在廣被接受的行星形成理論內容指出,原行星盤內行星不會在相當接近恆星的區域形成,因為太過靠近恆星的區域內的天體質量不足以形成行星,並且溫度過高無法讓主要含巖石或冰的微行星存在。恆星旁氣體盤還存在時,質量與地球相當行星可能會向內快速靠近恆星;這也可能會影響巨大行星(質量高於10倍地球質量)的核心形成,如果它們的形成是經由核心吸積機制的話。行星遷移是太陽系外行星中巨大質量且公轉週期極短的熱木星形成最可能的解釋。.

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行星體系命名法

行星體系命名法,就像為地面命名一樣,是標示行星和衛星表面特徵的唯一系統,使其能輕鬆介紹、描述和討論。特徵的名稱和分配是1919年成立的國際天文學聯合會(IAU)的任務。.

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行星質量體

行星質量體(Planetary-mass objects),是一個質量落入行星定義範圍的天體:有足夠的質量,能以自身的重力克服剛體力,因此能呈現流體靜力平衡的形狀(接近圓球體),但不足以像恆星一樣維持核心的氘的融合。.

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行星際運輸系統

行星際運輸系統 (Interplanetary Transport System;ITS),之前被稱作火星殖民運輸器 (Mars Colonial Transporter;MCT),是SpaceX的私人出資研發計劃,以設計和建造一個用于火星殖民的太空飛行系統為目的。項目包括可重復使用運載火箭和太空飛船、地球上用于快速火箭發射與重新發射的基礎設施、近地軌道推進劑加注系統、地外科技,最終用來實現火星殖民。這項技術也被設計成有能力支持以太陽系中其他地方為目的地的太空探索任務,包括木星和土星的衛星。 SpaceX在2014年之前就開始了他們猛禽火箭發動機的研發,到了2016年9月,SpaceX發布的遠程計劃中,將先使用獵鷹重型運載火箭發射兩艘基于龍飛船的火星探測器,為今后星際探索任務作準備 ;按照計畫,首次前往火星的ITS貨運飛行不早于2022年,2024年將進行第一次載人ITS飛行 。.

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行星核心

行星核心是行星最內部的幾個層次。 類地行星的核心組成傾向於以鐵為主要的成分,並且可能包含幾層固體和/或液體。地球的核心有部分是液態的,火星和金星的核心被認為完全是固體的,因為它們缺乏由內部引起的磁場。 在我們的太陽系,核心的尺度可以從月球的大約是直徑的20%到水星的約是直徑的75%。 類木行星也有富含鐵的核心,雖然這些核心在比例上的尺度遠小於類地行星,但這些熱木行星的核心實際上可能大於地球。木星的核心推測大約是地球質量的12倍(佔木星質量的3%),而系外行星 HD 149026 b的質量估計是地球的70倍。 一些軌道非??拷餍堑念惸拘行?,也許在大氣層被剝離後,只留下了它們的核心。這些假設的行星分類被稱為" 冥府行星 "。 一些衛星、小天體和其他的小行星也許會因為大小和歷史而會有不同大小的核心。木星的衛星,埃歐和歐羅巴在許多方面與類地行星有如姐妹,它們非常確實的核心大約是直徑的三分之一。最大的小行星之一,灶神星也同樣被相信有一個分化過的獨特的核心。.

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衛星

衛星,是環繞一顆行星按閉合軌道做周期性運行的天體。如地球的衛星是月球。不過,如果兩個天體的質量相當,它們所形成的系統一般稱為雙行星系統,而不是一顆行星和一顆天然衛星。通常,兩個天體的質量中心都處於行星之內。因此,有天文學家認為冥王星與冥衛一應該歸類為雙行星,但2005年發現兩顆新的冥衛,使問題複雜起來了。.

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風是大規模的氣體流動現象。在地球上,風是由空氣的大范圍運動形成的。在外層空間,太陽風是氣體或帶電粒子從太陽到太空的流動,而行星風則是星球大氣層的輕分子經釋氣作用飄散至太空。風通??砂?、速度、力度、肇因、產生區域及其影響來劃分。在太陽系的海王星和木星上,曾觀測到迄今為止于星球上產生的最為強烈的風。 在氣象學中,經常用風的強度和風的方向來描述風。短期的高速的風的爆發被成為陣風。極短時間內(大約1分鐘)的強風被稱為。長時間的風可根據它們得平均強度被稱呼不同的名字,比如微風、烈風、風暴、颶風、臺風等。風發生的時間范圍很大,有--持續幾十分鐘的雷暴氣流,有可持續幾小時的因地表加熱而產生的局地微風,也有因地球上不同氣候區內吸收太陽能量不同而產生的全球性的風。大尺度大氣環流產生的兩個主要原因是赤道和極地之間的所受不同的加熱,以及行星的旋轉(科里奧利效應)。在熱帶,熱低壓和高原可以驅動季風環流。在海岸地區,海陸風循環在局地的風中占主要。在有起伏地形的地區,山谷風在局地風中占主要。 在人類文明歷史中,風引發了神話,影響過歷史,擴展了運輸和戰爭的范圍,為機械功,電和娛樂提供了能源。風推動著帆船在地球的大海中航行。熱氣球利用風可作短途旅行,動力飛行可以利用風來增加升力和減少燃料消耗。一些天氣現象引發的風切變區域可以導致航空器處于危險的境況。當風變強時,會毀壞樹木和人造建筑。 風還可以通過不同的風成過程(比如沃土的形成,黃土的形成)和侵蝕作用改變地表形態。盛行風可以將大沙漠的黃沙從源頭帶到很遠的地方;粗糙的地形可以將風加速,因為對當地的影響很大,世界上一些區域的和沙塵暴相關的風都有自己的名字。風可以影響野火的蔓延。 很多種植物的種子是依靠風來散布,這些物種的生存和分布受風影響很大。一些飛行類昆蟲的種群大小也受風影響。當風和低溫同時發生時,對家畜會有不利影響。風還可以影響動物的食物的儲存,以及它們的捕獵和自保的策略。.

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穎神星

星(9 Metis,亦稱9號小行星,符號:)是小行星帶較大的小行星之一,由矽酸鹽、鎳和鐵組成,並且有可能是古代一顆巨大的小行星撞擊后的核心殘留物。.

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食 (天文現象)

食或蝕,是一種天文事件,可以是一個天體進入另一個天體的影子,或是從觀測者和另一個天體之間穿越,而造成暫時的遮蔽現象。食是一種朔望的型態。 “食”這個字最常用在日食-月球的影子掠過地球的表面,或月食-月球進入地球的陰影內。然而,這個字眼也可以用在地月系統之外的事件:例如,某行星進入它的一顆衛星所造成的影子內,或是衛星進入它的母行星的陰影內,或是一顆衛星進入另一顆衛星的影子內。在聯星系統,當它的軌道平面和觀察者橫切時,也可能發生食的現象。.

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飛馬座51

飛馬座51(51 Pegasi),中國傳統名稱室宿增一,是位於飛馬座的一顆類太陽恆星,距離太陽系約50.9光年(15.6秒差距) 。1995年被發現有行星圍繞該恆星公轉,是繼太陽系外,首個被證實有行星的恆星。 該行星是由米歇爾·麥耶和戴狄爾·魁若茲共同發現的,於1995年10月6日在《自然》雜誌中公佈,他們在日內瓦天文臺以多普勒偵測法來偵測。.

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飛馬座51b

飛馬座51b(也被稱為柏勒洛豐)是一顆位于飛馬座、距離地球約50光年的系外行星。它是被發現的第一顆圍繞類似太陽的恒星(飛馬座51)運轉的系外行星,同時也是熱木星的原型。.

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西學東漸

西學東漸是指近代西方學術思想向中國傳播的歷史過程,作為史學術語,通常是指在明末清初以及晚清(清末)民國兩個時期之中,歐洲跟北美洲還有大洋洲的澳大利亞、新西蘭等地的西方學術思想的傳入。 在這段時期中,中國人對西學的態度由最初的排斥和抗拒,到逐漸接受,甚至有人要求「全盤西化」。在西學東漸的過程中,藉由來華洋人、出洋華人、各種報刊、書籍、以及新式教育等作為媒介,以澳門、香港、其他通商口岸以及日本等作為重要窗口,西方哲學、天文、物理、化學、醫學、生物學、應用科學、科技、地理、政治學、社會學、經濟學、法學、史學、文學、藝術等大量傳入中國,對於中國的學術、思想、政治和社會經濟都產生重大影響。 五四運動時,左翼激進派知識分子接受了俄國馬列主義,並對中國歷史產生了重大影響,也是西學東漸之一部份。.

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西門·馬里烏斯

西門·馬里烏斯(Simon Marius,)是一位德國天文學家和醫生。.

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西洋占星術

西洋占星術(Western Astrology),在西方世界發展的占星術體系,一般所說的「星座」,通常都是指這種占星術。西洋占星術主要源自公元2世紀的克勞狄烏斯·托勒密的《占星四書》,繼承了巴比倫與希臘化世界傳統。因為難以證明星座與人類性格及遭遇有關,西洋占星術常被當成是一種偽科學。 主要是將黃道帶人爲劃分為十二個隨中氣點移動(與實際星座位置不一致)的均等的區域以分別充當實際的黃道星座。西洋占星術使用這些人爲劃分的區域充當天象,依「上行、下效」原則反映、支配著人類活動,因此十二星宮代表了十二個基本人格型態或感情特質。如同在東亞地區的一些民族根據出生年份所代表的動物來定義一個人的生肖,在很多國家,一個人的出生月份就以星座來對應。西洋占星術就是試圖對應人的出生時間和這些均等劃分的區域來解釋人的性格和命運。西洋占星術通常分為兩支,但僞恆星年派只不過是基於中氣年派的每個等分時間點再加上25.5日,與真正的恆星年或恆星時毫無關係。 出生時間與等分星宮的對應如下,由於中氣春分年與公曆曆法有差異,不同年份會前後相差1-2天,與中國農曆的二十四節氣各個「中氣」之間的距離吻合,中氣時間的計算準確至分鐘(並非子時開始),亦是等分星宮的界線,每年均有差異。此外,雖然天文學上的十三個IAU黃道星座有相對于春分點(或太陽)的歲差問題,現在的天文學星座與西洋占星術起源時期(新巴比倫王朝的創建,626 B.C.)相比已經有約36.85°的歲差,但是西洋占星術所使用的等分星宮沒有歲差問題,因爲白羊宮的起點就設在春分點上。.

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西游記角色列表

本列表記載由吳承恩撰寫的中國古典神怪小說《西遊記》中登場的角色?!段鬟[記》描述唐代高僧唐三藏和他的徒弟孫悟空、豬八戒、沙悟淨及白龍馬跋山涉水、遠赴天竺取得佛經的歷險故事。他們在旅程中經常與妖魔鬼怪對戰,亦經常受到仙、佛、菩薩的協助,而此列表中的各路神仙是依據祂們在《西遊記》的歸屬來劃分的,和實際上的宗教情況不見得一致。此外,包括唐三藏在內,《西遊記》中亦出現許多基於史實的人物,但書中對這些角色的描述與史實不盡相符。 關於《西遊記》中的地名、法術、事件或其他專有名詞,請參閱西遊記名詞列表。.

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視覺系樂團列表

註:英文按字母排序;中文按筆劃排序;日文按五十音排序。有些樂團的團名會有特殊符號或特定的大、小寫。.

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角直徑

角直徑是以角度做測量單位時,從一個特定的位置上觀察一個物體所得到的「視直徑」。視直徑只是被觀測的物體在垂直觀測者視線方向中心的平面上產生的透視投影的直徑。由於它是在觀測者的角度下按比例的縮影,因此與物體真實的直徑會有所不同。但對一個在遙遠距離上的盤狀天體,視直徑和實直徑是相同的。.

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視星等

視星等(apparent magnitude,符號:m)最早是由古希臘天文學家喜帕恰斯制定的,他把自己編制的星表中的1022顆恒星按照亮度劃分為6個等級,即1等星到6等星。1850年英國天文學家普森發現1等星要比6等星亮100倍。根據這個關系,星等被量化。重新定義后的星等,每級之間亮度則相差2.512倍,1勒克司(亮度單位)的視星等為-13.98。 但1到6的星等并不能描述當時發現的所有天體的亮度,天文學家延展本來的等級──引入「負星等」概念。這樣整個視星等體系一直沿用至今。如牛郎星為0.77,織女星為0.03,除了太陽之外最亮的恒星天狼星為?1.45,太陽為?26.7,滿月為?12.8,金星最亮時為?4.89?,F在地面上最大的望遠鏡可看到24等星,而哈勃望遠鏡則可以看到30等星。 因為視星等是人們從地球上觀察星體亮度的度量,它實際上只相當于光學中的照度;因為不同恒星與地球的距離不同,所以視星等并不能指示出恒星本身的發光強度。 由于視星等需要同時考慮星體本身光度與到地球的距離等多重因素,會出現距離地球近的星體視星等不如距離遠的星體的情況。例如巴納德星距離地球僅6光年,卻無法被肉眼所見(9.54等)。 如果人們在理想環境下(清澈、晴朗且沒有月亮的夜晚),肉眼能觀察到的半個天空平均約3000顆星星(至6.5等計算),整個天球能被肉眼看到的星星則約有6000顆。大多數能為肉眼所見的星星都在數百光年內?,F在人類用肉眼可以看見的最遠天體是三角座星系,其星等約為6.3,距離地球約290萬光年。歷史上肉眼能看見的最遠天體是GRB 080319B在2008年3月19日的一次伽瑪射線暴,距離地球達到75億光年,視星等達到5.8,相當于用肉眼看見那里75億年前發出的光。 另外,宇宙中大量的星際塵埃也會影響到星星的視星等。由于塵埃的遮蔽,一些明亮的星星在可見光上將變得十分暗淡。有一些原本能為肉眼所見的恒星變得再也無法用肉眼看見,例如銀河系中心附近的手槍星。 星星的視星等也隨著星星本身的演化、和它們與地球的距離變化而變化當中。例如,當超新星爆發時,星體的視星等有機會驟增好幾個等級。在未來的幾萬年內,一些逐漸接近地球的恒星將會顯著變亮,例如葛利斯710在約一百萬年后將從9.65等增亮到肉眼可見的1等。.

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計都

計都(Ketu)是古代印度占星學上的名詞,指月球軌道與黃道的降交點(月球自北向南穿越黃道時,見黃白交點/月球交點)。計都與羅睺、日、月、水星、火星、木星、金星、土星合稱九曜;同時也是中國古代占星學中七政四餘的四餘(四夥虛星)之一。.

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馬大星

是第205顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。它屬於C型小行星,顔色深黑,較爲原始,並且組成成分富含碳。 Category:小行星帶天體 Category:1879年發現的小行星 Category:約翰·帕利扎發現的天體.

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馬太福音第2章

太福音2章是《新約圣經·馬太福音》的第二章。.

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馬爾杜克

爾杜克(阿卡德語拼寫的蘇美爾語:AMAR.UTU "solar calf";: Merodach),是晚生代神祇的阿卡德語名,源自古美索不達米亞,是巴比倫的、主神和巴比倫尼亞的國神。最開始是作為雷暴之神,傳說中他制服了造成原始混亂局面的怪物迪亞馬特之後成為眾神之首。馬爾杜克的占星是木星;他的聖畜是馬、狗以及舌分兩叉的一隻怒蛇(龍),巴比倫城牆就飾以此怒蛇之像。自漢摩拉比時代(前18世紀),巴比倫成為幼發拉底河流域的政治中心之時,馬爾杜克開始慢慢升至之首的位置,并于前兩千年的后半葉完全擁有了這個地位。馬爾杜克居于巴比倫城的內。Helmer Ringgren, (1974) Religions of The Ancient Near East, Translated by John Sturdy, The Westminster Press, p. 66.

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馬修·霍爾曼

修·霍爾曼(Matthew J. Holman,)是一位任職於史密松天體物理臺和哈佛大學的美國天文學家。.

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譽神星

是第236顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1884年發現的小行星.

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鬼宿星團

星團,也稱為蜂巢星團(拉丁文是"Praesepe")、M44、NGC 2632或Cr 189,是位於巨蟹座的一個疏散星團。它是最靠近太陽系的疏散星團之一,並且有著比其它鄰近疏散星團更多的恆星。在黑暗的夜空下,裸眼看見的鬼宿星團像是一個模糊的斑塊,因此在遠古時代就有紀載,中國稱他為積尸氣。古代的天文學家托勒密描述他是"巨蟹胸部的集團",並且是伽利略用望遠鏡研究的第一批天體之一 。 這個星團與另一個疏散星團,畢宿星團,有著相似的年齡和自行,因此建議它們有著類似的起源 。這兩個星團的成員都包含紅巨星和白矮星,這些都是恆星演化階段後期的恆星;以及主序帶上光譜分類為A、 F、 G、 K 和 M的恆星。 這個星團的距離通常被引介在160至187秒差距(520至610光年) 。2009年修訂的依巴谷衛星視差目錄,以紅外線擬合的顏色-星等圖反覆運算,最新定出的鬼宿星團成員距離接近182秒差距van Leeuwen, F., A&A, 2009Majaess, D.; Turner, D.; Lane, D.; Krajci, T., JAAVSO, 2011。較佳的年齡估計是6億年 ,這相當於畢宿星團的年齡(?6億2500萬年) 。這個星團最明亮的核心區域直徑大約7秒差距(22.8光年)。 最容易觀察鬼宿星團的時期在每年的2月到5月,當巨蟹座高懸在北方的天空之際。它的視直徑有95弧分,最適合使用低倍率的望遠鏡或雙筒望遠鏡觀賞。.

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魔女星

是第212顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。它體積非常大,顔色較黑。 羚羊丘天文臺的觀測者曾測得其光變曲綫數據。羚羊丘天文臺是小行星中心指定的官方天文臺。 Category:小行星帶天體 Category:1880年發現的小行星.

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計然

計然,名研,一說姓辛,字文子?!对浇^書》作計倪,《吳越春秋》作計倪,《史記》作計然。春秋末年經濟思想家。范蠡的老師。 計研是葵丘濮上(今河南蘭考、民權縣間)人,祖先為晉國流亡公子。春秋末期南游至越國,范蠡以他為師。計然成為越國大夫,史官,輔佐越王勾踐圖強。 計然博學多才,尤善計算,擅長經商理財、生聚富國之道。為了探討預測商情,尋找有關國計民生的年成好壞的規律。當時由于天文學的發展,已經開始利用歲星運行十二年一周的規律來紀年,并規定了二十個太歲的五行屬性。計然提出循環,根據歲星運行的自然規律來附會年成的好壞。越王勾踐被困于會稽,曾采用范蠡、計然的經濟之策,其主要內容是,“知斗則修備,時用則知物”,掌握農業生產年歲豐歉的規律,預測五谷和其他商品價格漲落的趨勢,從而使國家預作準備。主張任人唯賢,“有道者進”,賞罰分明,獎勵忠諫;實行“平糶”,平衡谷價;蓄積錢帛,防備災荒和發展貿易等?!稘h書·貨殖列傳》稱“計然之策十,越用其五而得意”。 計然著有《萬物錄》?!对浇^書》中的《計然內經》即計然之策。一說“計然”不是一個人物,是范蠡所著書篇名。又有人考證說計然即越國大夫文種。.

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訣女星

是第181顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1878年發現的小行星.

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豺狼座GQb

豺狼座GQb是一顆位于豺狼座、可能屬于系外行星的天體,其母星為豺狼座GQ??茖W家于2005年4月宣布發現該行星。它和2M1207b是第一批通過直接成像法發現的系外行星。2004年6月25日,位于智利的帕瑞納天文臺超大望遠鏡獲得了可辨識豺狼做GQb的圖像。, ESO Press Release 09/05, 2005年4月7日.

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鯨魚座81b

座81b是一顆位于鯨魚座、距離地球317光年的系外行星。該行星的質量下限為5.3倍木星質量,半徑可能為0.932倍木星半徑,被歸類為類木行星。其軌道距離中央恒星的平均距離為2.5天文單位,軌道周期為2.6年,軌道離心率為0.206??茖W家預測該行星的表面溫度約為527K,依據薩達斯基歸類法,它屬于大氣較為清澈的巨行星。2008年7月3日,佐藤文衛等人利用多普勒光譜學觀測到鯨魚座81受到了引力擾動,從而確定了該行星的存在。.

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質心

質心為多質點系統的質量中心。若對該點施力,系統會沿著力的方向運動、不會旋轉。質點位置對質量加權取平均值,可得質心位置。以質心的概念計算力學通常比較簡單。質心對應的英文有 center of mass 與 barycenter(或 barycentre,源自古希臘的 βαρ?? heavy + κ?ντρον centre)。後者指兩個或多個物體互繞物體的質量中心。 Barycenter 在天文學和天文物理上是很重要的一個觀念。從一個物體的質心轉移一個距離至彼此的質心,可以簡化成二體問題來進行計算。在兩個天體當中,有一個比另一個大許多的情況下(在相對封閉的環境),質心通常會位於質量較大的天體之內。因而較小的天體會在軌道上繞著共同的質心運動,而較大的僅僅只會略微"抖動"。地月系統就是這樣的狀況,倆者的質心距離地球的中心4,671公里,而地球的半徑是6,378公里。當兩個天體的質量差異不大時,質心通常會介於兩者之間,而這兩個天體會呈現互繞的現象。冥王星和它的衛星夏戎,還有許多雙小行星和聯星,都是這種情況的例子。木星和太陽的質量相差雖然超過1,000倍,但因為它們之間的距離較大,也是這一類型的例子。 在天文學,質心座標是非轉動座標,其原點是兩個或多個天體的質心所在。國際天球參考系統是質心座標之一,它的原點是太陽系的質心所在之處。 在幾何學,質心不等同於重心,是二維形狀的幾何中心。.

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貞后星

是第201顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶,並被歸為M型小行星。 Category:小行星帶天體 Category:1879年發現的小行星 Category:約翰·帕利扎發現的天體.

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貝多芬 (消歧義)

貝多芬可以指:.

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質量

在日常生活中的“重量”常常被用來表示“質量”,但是在科學上,這兩個詞表示物質不同的屬性(參見質量對重量)。 在物理上,質量通常指物質在以下的三個實驗上證明等價的屬性之一:.

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貺神星

是第217顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1880年發現的小行星.

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鴉女星族

鴉女星族(英語:Koronis family)是在火星與木星軌道之間的小行星主帶內的一個家族。它們是在大約20億年前的一次災難性撞擊下形成的,已知的最大成員直徑約為41公里(25英里)。鴉女星族的群集沿著相似的軌道在空間中運行,大約已經發現了300顆的成員,但只有約20顆的直徑超過20公里。 在1993年8月28日,伽利略號拜訪了其中的一顆成員243 艾女星。.

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超級閃焰

超級閃焰是在像我們太陽的恆星上可以觀察到的非常強烈的爆炸,它所產生的能量是典型太陽閃焰的百萬倍或更高的水準。有人認為 這種噴發可能是恆星磁場與一顆行星,推斷類似於木星,的磁場交互作用產生的。.

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超級地球

超級地球是指一種繞行恒星公轉,因質量約為地球的二點五到十倍,被歸類在溫度較熱且較無冰層覆蓋的類海王星與體積大小近似地球之行星中間的星體。 自從2005年格利澤876d被尤金尼亞·里維拉(Eugenio Rivera)所率領的團隊發現之后,相繼有數顆超級地球被世人發現。地球做為太陽系中最大的類地行星,其所身處的太陽系并不包含這一類能被當作范例的行星,舉凡那些體積大過地球的行星,質量至少都在其十倍以上。.

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超臨界流體

超臨界流體(Supercritical fluid, SCF)是一種物質狀態,當物質在超過臨界溫度及臨界壓力以上,氣體與液體的性質會趨近於類似,最後會達成一個均勻相之流體現象。超臨界流體類似氣體具有可壓縮性,可以像氣體一樣發生瀉流,而且又兼具有類似液體的流動性,密度一般都介於0.1到1.0g/ml之間。 接近臨界點時,壓力或者溫度的小變化會導致密度發生很大變化,因此使得超臨界流體的許多特性可以被「精細調整」。超臨界流體適合作為工業和實驗室過程中的溶劑,而且可以取代許多有機溶劑。二氧化碳和水是最常用的超臨界流體,分別被用於去除咖啡因和發電。.

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超金屬

超金屬是電子簡并態物質的別稱,是通常物質在超高壓下形成的,由原子核緊密排列,浸泡在自由電子海洋中的物質狀態。(普通金屬是金屬陽離子浸泡在自由電子海洋中的物質狀態) 最簡單,也是實驗室能夠得到超金屬的是金屬氫,因為氫沒有內層電子,其金屬化后,所有電子都處于簡并氣體狀態。金屬氫存在于多數氣態氫行星(例如木星)的內核。因為金屬氫中的質子既是普通陽離子,又是原子核,因此金屬氫也是唯一既屬于超金屬,又屬于通常金屬的物質。 而最常見的電子簡并態物質存在于白矮星,即物質在1400000大氣壓下,其原子中的電子被擠出,形成類似金屬中的電子氣體。原子核緊密排列,密度相當大,就成為了超金屬。.

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鶉火

鶉火是周代木星的十二分野之一,相當於黃道十二宮的獅子宮。 木星古稱歲星,古代認為歲星是十二年為一周天,因而把天分為「十二次」,用以表示歲星每年所在的位置;唐代之前是沿著赤道把周天分為十二等分。名稱分別為星紀、玄枵、娵訾、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、析木,這些名稱都和星象有關。鶉火是周朝的十二分野之一,相當於黃道十二宮的獅子宮?!秶Z》記載周景王的樂官伶州鳩所言:“昔武王伐殷,歲在鶉火”?!稌x書·卷十一·天文志上》:「自柳九度至張十六度為鶉火,於辰在午,周之分野,屬三河?!埂稜栄拧め屘臁罚骸竼B謂之柳;柳,鶉火也。.

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距角

距角是一個天文名詞,表示從地球上觀察時,行星和太陽之間分離的角度。 當一顆內側行星在日落後能看見時,它通常是接近東大距,而在日出之前能看見時,則是接近西大距的時候。大距(東大距或西大距)的數值,對水星是在18° 和28°之間;對金星則是在45° 和47°之間。這個數值的變化是因為行星的軌道是橢圓形,而不是完美的圓型的緣故。 參考天文曆表和網站,像是,可以查到行星下一次達到大距的時刻。 在2008年,金星沒有大距 - 無論是東大距還是西大距,金星上次是在2007年10月26日西大距,要到2009年1月17日才會抵達東大距的位置。 在2008年,水星在1月22日、5月14日和9月11日東大距(然後是2009年1月4日);西大距則在3月3日、7月2日和10月22日。.

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跨大西洋系外行星搜尋計劃

跨大西洋系外行星搜尋計劃(Trans-atlantic Exoplanet Survey,TrES,或譯為大西洋兩岸太陽系外行星調查、跨大西洋太陽系外行星調查)是使用分別位於羅威爾天文臺、帕洛馬山天文臺和加那利群島的三個口徑 4 英吋望遠鏡尋找太陽系外行星的一項計劃。該計劃使用小型且相對廉價的望遠鏡組成特別設計觀測太陽系外行星通過恆星盤面的網路。.

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路德維?!し丁へ惗喾?p>路德維?!し丁へ惗喾遥↙udwig van Beethoven,)是集古典主義大成的德國作曲家,也是鋼琴演奏家。貝多芬對後世影響深遠。一生共創作了9首編號交響曲、36首鋼琴奏鳴曲(其中32首帶有編號,1首未完成)、10部小提琴奏鳴曲、16首弦樂四重奏、1部歌劇及2部彌撒曲等等。這些作品對音樂發展有著深遠影響,貝多芬因此被尊稱為「樂聖」。.

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鷲峰地震臺

鷲峰地震臺,位于北京市海淀區蘇家坨鎮北安河村西,地處鷲峰國家森林公園秀峰寺南側,是中國地震學家自行修建的第一座地震觀測臺,隸屬地質調查所。2011年,被列入第八批北京市文物保護單位。.

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麒麟座V838

麒麟座V838(V838 Monocerotis、V838 Mon)是位在麒麟座的一顆紅色變星,距離太陽約20,000光年(6 kpc);它可能是已知最大的恆星之一,該恆星在2002年經歷了一次爆發事件並被觀測到。一開始相信這是一次新星爆發,但在之後發現並非如此。爆發的原因至今不明,但有數個理論已經提出,其中包含恆星死亡的過程、聯星合併或吞噬行星。.

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軌道傾角

軌道傾角通常是參考平面和另一個平面或軸的方向之間的夾角。軸傾斜的表示法是行星的自轉軸和通過行星的中心垂直於公轉軌道平面的線之間所夾的角度。.

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黃子華

黃子華(Dayo Wong Tze Wah,),香港著名男演員及棟篤笑演員,也是香港棟篤笑始祖。黃子華以演出一人在舞臺上講笑話的棟篤笑為人熟悉,參與演出的電視劇數量不多,惟所有曾演出的電視劇中,大部份對白均為自行創作並參與編劇,內容搞笑之餘帶有哲學成份,並諷刺時弊。黃子華被稱爲「無綫福將」,自《男親女愛》有份參與的劇集無論收視及口碑均不俗。 黃子華現時在香港棟篤界地位首屈一指,近年多次在紅館及世界各地舉行多場巡迴棟篤笑演出,極受觀眾歡迎。最近一次在香港於2014年10月舉行11場「唔黐線唔正?!箺澓V笑,在近乎沒有宣傳下全數門票被「秒殺」。2018年7月將會舉行最後一次,舉行26場棟篤笑。.

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黃道十二宮

在西洋占星術之中,黃道十二宮是描述黃道帶上人為劃分的十二個隨中氣點移動(與實際星座位置不一致)的均等區域,以數學方式的劃分為十二個30°的扇區,並且在占星術領域上則使用這些區域分別充當實際天文學上的黃道星座。從(vernal equinox)開始的(黃道與赤道的交叉點之一),也稱為白羊宮的第一點。 黃道十二宮的順序依次為: 01.

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黃道

道是太陽在天球上的視運動軌跡,它是黃道坐標系的基準。另外,黃道也指太陽視運動軌跡所在的平面,它和地球繞太陽的軌道共面(看起來像是太陽繞著地球轉) 。太陽的視運動軌跡并不能經常被觀測到,地球自轉產生了日出與日落的變化,這掩蓋了太陽相對其他星星運動的軌跡。 黃道是在一年當中太陽在天球上的視路徑,看起來它在群星之間移動的路徑,明顯的也是行星在每年中所經過的路徑。更明確的說,它是球狀的表面(天球)與黃道平面的交集;以幾何學來描述,它是包含地球環繞太陽運行的平均軌道平面。 西方的黃道(ecliptic)一詞是從蝕(eclipse)發生的地方延伸出來的。 由于地球公轉受到月球和其他行星的攝動,地球公轉軌道并不是嚴格的平面,即在空間產生不規則的連續變化,這種變化包括多項短周期的和一項緩慢的長期運動。短周期運動可以通過一定時期內的平均加以消除,消除了周期運動的軌道平面稱為瞬時平均軌道平面。.

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軌道 (力學)

在物理學中,軌道是一個物體在引力作用下繞空間中一點運行的路徑,比如行星繞一顆恒星的軌跡,或天然衛星繞一顆行星的軌跡。行星的軌道一般都是橢圓,而且其繞行的質量中心在橢圓的一個焦點上。 當前人們對軌道運動原理的認識基于愛因斯坦的廣義相對論,認為引力是由時空彎曲造成的,而軌道則是時空場的幾何測地線。為了簡化計算,通常用基于開普勒定律的萬有引力理論來作為相對論的近似。.

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軌道周期

軌道周期指一顆行星(或其他天體)環繞軌道一周需要的時間。 環繞太陽運行的星體有幾種不同的軌道周期:.

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軌道共振

軌道共振是天體力學中的一種效應與現象,是當在軌道上的天體於週期上有簡單(小數值)的整數比時,定期施加的引力影響到對方所產生的。軌道共振的物理原理在概念上類似於推動兒童盪的鞦韆,軌道和擺動的鞦韆之間有著一個自然頻率,其它機制和“推”所做的動作週期性的重複施加,產生累積性的影響。軌道共振大大的增加了相互之間引力影響的機構,即它們能夠改變或限制對方的軌道。在多數的情況下,這導致“不穩定”的互動,在其中的兩者互相交換動能和轉移軌道,直到共振不再存在。在某些情況下,一個諧振系統可以穩定和自我糾正,所以這些天體仍維持著共振。例如,木星衛星佳利美德、歐羅巴、和埃歐軌道的1:2:4共振,以及冥王星和海王星之間的2:3共振。土星內側衛星的不穩定共振造成土星環中間的空隙。1:1的共振(有著相似軌道半徑的天體)在特殊的情況下,造成太陽系大天體將共享軌道的小天體彈射出去;這是清除鄰居最廣泛應用的機制,而此一效果也應用在目前的行星定義中。 除了拉普拉斯共振圖(見下文)中指出,在這篇文章中的共振比率應被解釋為在相同的時間間隔內完成軌道數的比例,而不是作為公轉週期比(其中將會呈反比關係)。上面2:3的比例意味著在冥王星完成兩次完整公轉的時間,海王星要完成三次完整的公轉。.

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軒轅增十九

巨蟹座55(55 Cancri),中文名軒轅增十九或軒轅增廿,是一對位於巨蟹座的雙星系統,距離地球約41光年。巨蟹座55的兩顆恆分別是巨蟹座55A和巨蟹座55B,其中巨蟹座55A是一顆與太陽差不多的黃矮星,而巨蟹座55B是一顆紅矮星,這顆恆星的距離比地球和太陽之間的距離大上1000倍,但以恆星的尺度來,他們兩個恆星可說是幾乎靠在一起。迄2008年,已發現5個環繞著巨蟹座55A的太陽系外行星,其中4個是性質跟木星類似的氣態巨行星,其中最靠近母恆星的大小就和海王星差不多,另外還有1顆是由巖石構成的巖石行星。也因為這樣,讓巨蟹座55成了目前發現最多太陽系外行星的雙星系統,而且由美國國家航空暨太空總署規劃的類地行星發現者也把巨蟹座55A列為第63個關注的恆星(共有100個)。.

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轉軸傾角

轉軸傾角是行星的自轉軸相對於軌道平面的傾斜角度,也稱為傾角(obliquity)或軸交角(axial inclination),在天文學,是以自轉軸與穿過行星的中心點並垂直於軌道平面的直線之間所夾的角度來表示與度量。.

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迷蹤小行星

迷蹤小行星或迷蹤行星是曾經觀測過但已失去它們蹤影的小行星。在1980年代和1990年代,曾經找回許多失蹤的小行星,但是仍有許多的小行星和其它類型的太陽系小天體仍然繼續留在失蹤的名單上lost asteroid.

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迷蹤彗星

迷蹤彗星是之前曾經發現的彗星,但在最近該通過近日點的時刻卻失蹤了。一般是因為沒有足夠的觀測資料可以計算可靠的軌道,和預測他的位置。 迷蹤彗星相較於迷蹤小行星,雖然因為非重力的因素,像是彗核的氣體噴發,會影響彗星的軌道,使彗星的軌道計算有所不同。但有些天文學家專注在這個領域,像是布萊恩·馬斯登就成功的預測了1992年回歸,但一度失蹤的週期彗星P109/Swift–Tuttle。.

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邁克爾·貝爾頓

邁克爾·貝爾頓(Michael J. Belton,),美國天文學家。 2002年,貝爾頓任主席,為美國國家航空航天局和其他政府機構探索太陽系提供指導。貝爾頓研究生涯起步于蘇格蘭圣安德魯斯大學,獲得加州大學柏克萊分校博士學位,論文題目為《II型彗星尾與星際物質的相互作用》(The Interaction of Type II Comet Tails with the Interplanetary Medium)。 貝爾頓領導伽利略成像科學團隊,獲得了金星、木星、木衛一、木衛二、木衛三、木衛四、月亮以及小行星艾女星和小行星951等的高分辨率照片。該團隊還研究了蘇梅克-列維9號彗星與木星的碰撞。.

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近地小行星

近地小行星(near-Earth asteroids,NEAs)指的是軌道與地球軌道相交的小行星。這類小行星可能會帶來撞擊地球的危險。同時,它們也是相對容易使用探測器進行探測的天體。事實上,訪問一些近地小行星所需的推進劑比訪問月球還少。NASA的會合-舒梅克號已經訪問過愛神星,日本的隼鳥號也成功的登陸糸川,現已返航并帶回物質樣本。 目前已知的大小4千米的近地小行星已有數百個??赡苓€存在成千上萬個直徑大于1千米的近地小行星,數量估計超過2000個。 天文學家相信它們只能在軌道上存在一千萬至一億年。它們要么最終與內行星碰撞要么就是在接近行星時被彈出太陽系。該過程可能會消耗大量小行星,但似乎小行星來源仍然在不斷補給。.

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霍華德·沃洛維茲

霍華德·約爾·沃洛維茨(Howard Joel Wolowitz, M.Eng,或譯霍華德·沃洛維茲),是哥倫比亞廣播公司(CBS)電視劇《生活大爆炸》中一個由西蒙·黑爾貝格飾演的虛構角色。該角色與劇中其他主要角色相異之處為其無博士學位,仍與其母親住在一起,並相信他自己是一個“情圣”。西蒙·黑爾貝格飾演的這個角色的名字來自于這個連續劇的合作編劇比爾·普拉迪認識的一個程序員。.

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霍姆斯彗星

17P/霍姆斯是我們太陽系的一顆周期彗星,於1892年11月6日首度被英國天文學家埃德溫·霍姆斯發現。在2007年10月,它的星等在42小時內由17等爆增至約2.8等。這個變化相當於增加了50萬倍的光度,並且成為最有名的爆發彗星。 在2007年11月9日,這顆彗星的彗髮 - 包圍在彗核外面的稀薄灰塵 -直徑超過了太陽,成為太陽系內最巨大的天體(雖然,以太陽系的標準,彗星的質量是微不足道的。)。.

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都卜勒光譜學

都卜勒光譜學(Doppler spectroscopy),或者是徑向速度量測是以光譜學方式搜尋太陽系外行星。該法是以觀測恆星光譜中譜線的都卜勒效應以尋找是否有行星環繞。 因為距離的關係,從地球上所見的系外行星光度極弱,難以直接觀察,雖然在2004和2005年已有直接觀察到太陽系外行星的聲明。因此必須以間接方式觀測太陽系外行星,因為其母星所受到影響更容易觀察。目前成功的方式包含都卜勒光譜、天體測量、微引力透鏡、脈衝星計時法、凌日法。直到2011年9月15日,超過 90% 已知系外行星都由都卜勒光譜學法發現。.

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航海家計畫

航海家計畫(--,Voyager program)是美國的無人太空探測衛星計畫,包括航海家1號與航海家2號探測衛星。它們都在1977年發射,並從1970年代末開始探測太陽系的行星。雖然航海家計畫一開始只設計針對木星與土星來進行探測,不過這兩個衛星最終都抵達太陽系邊緣,並持續傳回相關資訊。航海家1號與2號目前仍持續朝太陽系外前進,而航海家1號則是目前距離地球最遠的人造物體。 航海家1號與2號衛星都獲得大量關於太陽系氣體行星的資料,大幅增加天文學家對於它們的認識。而衛星軌道的變化也被科學家用來研究海王星外天體的存在。.

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船尾座π流星雨

船尾座π流星雨(Pi Puppids.)是與週期彗星26P/Grigg-Skjellerup 有關的流星雨,大約出現在每年的4月23日,但只有母彗星回歸的那一年出現的流星數量才會較多。 由於受到木星對這顆彗星軌道攝動的影響,很難預測每次母彗星接近地球時的流星雨強度。上次母彗星在2003年回歸,而最近一次是2008年。 這個流星雨因為輻射點接近船尾座的π星而得名,它在天球上的赤道座標大約是赤經112度,赤緯-45度,使得這個流星雨比較適合在南半球觀測。 這個流星雨在1972年才被發現,大約每5年出現一次 - 彗星回歸通過近日點的週期,但是每小時出現的流星數量並不多。.

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船帆座脈沖星

船帆座脈衝星 (PSR B0833-45或 PSR J0835-4510,有時也稱為織女脈衝星)是位於船帆座內與船帆座超新星殘骸相關聯,能輻射出無線電、可見光、X射線和伽瑪射線的中子星。.

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船底座RT

船底座RT(RT Carinae),亦稱HD 303310、HIP 52562和SAO 238424,是一顆位於船底座中的變星。這顆恆星是至今人類已知體積最大的恆星之一,其半徑約為太陽半徑的1,090倍。Table 4 in.

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阿卡斯撞擊坑

阿卡斯撞擊坑(Arcas)是木星衛星木衛四上接近南極點的撞擊坑,直徑60公里,是中央峰撞擊坑的典型例子。阿卡斯撞擊坑附近另有一個直徑較小的Ginandi撞擊坑。 該撞擊坑以希臘神話中宙斯與卡利斯托之子阿卡斯命名。.

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阿列西·布瓦爾

阿列西·布瓦爾 (1767年6月27日 - 1843年6月7日)是法國天文學家。他仔細觀察了天王星不規則的運動,指出太陽系中有第八顆行星的存在。.

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阿凡達的虛構宇宙

阿凡達的虛構宇宙(fictional universe of Avatar);在2009年的科幻電影《阿凡達》(Avatar)中,導演詹姆斯·卡麥?。↗ames Cameron)構想了一個人們到虛構的潘朵拉(Pandora)衛星上挖礦的虛構宇宙。那裡居住者睿智的原住民,還生存著形形色色的動植物。潘朵拉是位於南門二的波呂斐莫斯()行星的衛星,其地表被非常茂密的雨林覆蓋而與地球的熱帶地區相似。人們在二十二世紀時發現潘朵拉時,上面已經居住著類人的智能物種納美人。人類從影像中得知這些部落住在一棵座落於一塊巨大的難得素石上的樹,而人類想要拿走這些礦石來作為他們的能源補給。 潘朵拉生物圈充滿了許多會發光的六足動物物種與植物物種(他們形成的一張巨大錯綜的神經網路覆蓋了整顆星球)。他們的重要性在於,最終借由意識連結而打敗人類入侵者的是潘朵拉上的動植物,而不是納美人。.

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阿克西斯

阿古捷斯(アクシズ,Axis)是機動戰士GUNDAM系列當中登場的小行星基地,另外也是以此為根據地的吉翁殘黨勢力的名稱。.

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阿米拉尼火山

阿米拉尼是木星的天然衛星埃歐上的一個活火山,位置在前導半球的北緯24.46°,西經114.68°。阿米拉尼有一個半圓形,直徑37公里寬的火山坑,連接到一個長330公里的混合著狹窄的熔巖管的熔巖流。阿米拉尼熔巖流場的南半邊被一圈由富含硫磺的火山流束所擴散、沉積的明亮二氧化硫環繞著。 這個火山在1979年3月航海家1號太空船飛越時就首度被確實的觀測到,在當年的稍後,國際天文聯合會就以喬治亞的火神,阿米拉尼命名這個火山。.

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阿爾戈號 (探測器)

阿爾戈號(Argo)是美國一項已取消的外行星探測計劃,原本預計在2019年發射升空。.

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赫露斯星

是第202顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。它很可能是由富矽酸鹽的巖石組成。 Category:小行星帶天體 Category:1879年發現的小行星.

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薩基爾

薩基爾(Sachiel)或譯為薩多基爾(Zadkiel),是猶太教和基督教的天使。是司掌水的天使,猶太教的七大天使之一,基督教的座天使,也是智天使。也稱然德基爾、薩普基爾等稱呼。同時是主天使的君主 祂是生命之樹——慈悲的守護天使。薩基爾在西洋占星術代表木星。 其他也代表:射手座、星期四、財富,慈善事業相關。 上帝為了考驗亞伯拉罕的忠誠,命他將愛子以撒作為犧牲獻給上帝。父子倆到了山上,亞伯拉罕作好一切準備,正欲將兒子放上祭壇動刀砍殺時,薩多基爾出面阻止。.

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藍色

藍色是一種顏色,它是紅綠藍光的三原色中的其中一元,在這三種原色中它的波長最短(約470-440納米)。 由于空氣中灰塵對日光的瑞利散射,晴天的天空是藍色的。由于水分子中的氫-氧鍵對約750納米的光的吸收,大量的水集中在一起呈藍色,由于氘-氧鍵吸收波長比較長的光(約950納米),因此重水是無色的。 藍色的互補色是橘色。.

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閃電

閃電,在大氣科學中指大氣中的強放電現象。在夏季的雷雨天氣,雷電現象較為常見。它的發生與云層中氣流的運動強度有關。有資料顯示,冬季下雪時也可能發生雷電現象,即雷雪,但是發生機會相當微小。若有嚴重的火山爆發時,或是原子彈爆炸產生曇狀雲,空中可能因短路而發生閃電。 閃電的放電作用通常會產生電光。雷電起因一般被認為是云層內的各種微粒因為碰撞摩擦而積累電荷,當電荷的量達到一定的水平,等效于云層間或者云層與大地之間的電壓達到或超過某個特定的值時,會因為局部電場強度達到或超過當時條件下空氣的電擊穿強度從而引起放電??諝庵械碾娏涍^放電作用急速地將空氣加熱、膨脹,因膨脹而被壓縮成電漿,再而產生了閃電的特殊構件雷(衝擊波的聲音)。目前對于放電具體過程的認識還不能透徹明白,一般被認為和長間隙擊穿的現象相類似。 閃電的電流很大,其峰值一般能達到幾萬安培,但是其持續的時間很短,一般只有幾十微秒。所以閃電電流的能量不如想象的那么巨大。不過雷電電流的功率很大,對建筑物和其他設備尤其是電器設備的破壞十分巨大,所以需要安裝避雷針或避雷器等以在一定程度上保護這些建筑和設備的安全。.

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蒂塞朗參數

蒂塞朗參數(Tisserand's parameter 或 Tisserand's invariant)是在受限制的三體問題下使用的複合軌道根數,該根數名稱來自於法國天文學家費利克斯·蒂塞朗(Félix Tisserand)。.

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肉眼

在量測或觀察上,肉眼是指在沒有配合光學儀器(如望遠鏡或顯微鏡)的情形下進行的視覺觀察或檢測。在天文學上,肉眼可以觀察一些較顯著的,不需配合天文儀器的現象,例如彗星經過或是流星雨。.

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蓋亞撞擊坑

蓋亞撞擊坑(Gaea)是木星的小衛星木衛五上的撞擊坑。該撞擊坑的直徑80公里,深度至少15公里,以希臘神話的大地之神蓋亞命名。蓋亞撞擊坑和潘撞擊坑是木衛五上有命名的兩個撞擊坑。 蓋亞撞擊坑周圍有兩個光斑艾達光斑和Lyctos 光斑。.

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錯誤檢測與糾正

在計算機科學和通信的信息論和編碼理論應用中,錯誤檢測和糾正(error detection and correction)或錯誤控制(error control)是在不可靠的通信信道上可靠地傳送數字數據的技術。許多通信信道會經受信道噪聲,因此可能在源至接收器的傳輸期間引入錯誤。錯誤檢測技術能夠檢測這樣的錯誤,而錯誤糾正能在不少情況下重建原始數據。.

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脈衝星行星

脈衝星行星(Pulsar planet)是圍繞脈衝星公轉的行星,而脈衝星即高速自轉的中子星。首個被發現的脈衝星行星即為首個被發現的系外行星。.

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醫療占星術

醫療占星術(Medical astrology,西方傳統上被稱為Iatromathematics或是Iatromathematica、Iatromathematici,另外也有稱為“Doctorly Calculations”)是占星術的分支學科,作為一門古老的醫療體系,這門占星術派是探討有關人的身體各部位、病癥與醫藥聯結著太陽、月亮與各行星連同十二星座的作用下的醫療學派。因為每一個占星術的星座(signs,連同太陽、月亮和各行星)與人體不同的部位都有關連,所以醫療占星術便是從一個人的本命盤來斷定該人身、心、靈的健康狀態,這個觀點已反映出在醫學各領域當前的趨勢,確認最佳的健康狀態是取決於這三者之間的和諧平衡得,祂涵蓋占星術於健康與治療的所有用途。無論是使用本命盤(natal chart)或天宮圖(horoscope),亦或疾運盤(The Decumbiture Chart),必須在患者最初患病倒的地方和時刻起盤並且加以醫療上的運用。 將占星術應用於醫療領域上其實已經具有非常古老的根源,祂在世界上的古代文明之傳統醫療系統中始終發揮重要的作用,譬如:在印度、中國與埃及,而希臘-阿拉伯醫學(Graeco-Arabic Medicine)是醫療占星術最具代表的一門醫療系統;然而在歐洲中世紀晚期和近代早期(大約1450年~1700年),醫療占星術也到達了充分的開花結果的階段;基本上,毫無誇大的說:占星術在這段期間是主導一切事物的理論根源,許多知識體系是仰賴於祂並與之共生,或者以占星術的世界觀做參考。在醫學上的情況下,占星術賦予黃道管理身體各個部位、行星管理器官與系統,以及行星還管理疾病與醫藥。十二星座這門學科其實有許多獨特的用途和優點,祂的主要功能是提供一個徵兆,這裡還必須涉及其他領域的專業,像是體液學說、草藥。.

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重力助推

利用行星引力進行減速 利用行星引力進行加速的示意圖,當前的太陽系內航行非常依賴這種方法進行加速 在航天動力學和宇宙空間動力學中,所謂的重力助推(也被稱為重力彈弓效應或繞行星變軌)是利用行星或其他天體的相對運動和引力改變飛行器的軌道和速度,以此來節省燃料、時間和計劃成本。重力助推既可用于加速飛行器,也能用于降低飛行器速度。.

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重力異想世界2

,是由索尼互動娛樂日本工作室和開發並由索尼互動娛樂發行在PlayStation 4平臺的動作冒險角色扮演遊戲,前作為《重力異想世界》,遊戲劇情為承繼前作的結局繼續發展,同時也留下前作的大部分角色。.

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重力波 (相對論)

在廣義相對論裡,重力波是時空的漣漪。當投擲石頭到池塘裡時,會在池塘表面產生漣漪,從石頭入水的位置向外傳播。當帶質量物體呈加速度運動時,會在時空產生漣漪,從帶質量物體位置向外傳播,這時空的漣漪就是重力波。由於廣義相對論限制了引力相互作用的傳播速度為光速,因此會產生重力波的現象。相反地說,牛頓重力理論中的交互作用是以無限的速度傳播,所以在這一理論下並不存在重力波。 由於重力波與物質彼此之間的相互作用非常微弱,重力波很不容易被傳播途中的物質所改變,因此重力波是優良的信息載子,能夠從宇宙遙遠的那一端真實地傳遞寶貴信息過來給人們觀測。重力波天文學是觀測天文學的一門新興分支。重力波天文學利用重力波來對於劇烈天文事件所製成的重力波波源進行數據收集,例如,像白矮星、中子星與黑洞一類的星體所組成的聯星,另外,超新星與大爆炸也是劇烈天文事件所製成的重力波波源。原則而言,天文學者可以利用重力波觀測到超新星的核心,或者大爆炸的最初幾分之一秒,利用電磁波無法觀測到這些重要天文事件。 阿爾伯特·愛因斯坦根據廣義相對論於1916年預言了重力波的存在。1974年,拉塞爾·赫爾斯和約瑟夫·泰勒發現赫爾斯-泰勒脈衝雙星。這雙星系統在互相公轉時,由於不斷發射重力波而失去能量,因此逐漸相互靠近,這現象為重力波的存在提供了首個間接證據??茖W家也利用重力波探測器來觀測重力波現象,如簡稱LIGO的激光干涉重力波天文臺。2016年2月11日,LIGO科學團隊與處女座干涉儀團隊共同宣布,人類於2015年9月14日首次直接探測到重力波,其源自於雙黑洞合併。之後,又陸續多次探測到重力波事件,特別是於2017年8月17日首次探測到源自於雙中子星合併的重力波事件GW170817。除了LIGO以外,另外還有幾所重力波天文臺正在建造。2017年,萊納·魏斯、巴里·巴利許與基普·索恩因成功探測到重力波,而獲得諾貝爾物理學獎。.

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自然

自然(英文:Nature),是指不斷運行演化的宇宙萬物,包括生物界和非生物界兩個相輔相成的體系。 人類所能理解地自然現象有:生物界的基因模因、共識主動、意識行為、社會活動和生態系統等;宇宙間的天使粒子、次原子粒子、星系星云和黑洞白洞等。 人類不能理解地宗教信仰、靈魂觀念和神明信念等現象,被稱為超自然現象。 從對超自然現象的探索,到對自然現象的認知,是人類逐漸理解自己、適應生存環境和豐富社會活動的過程。例如,古時,火是神明,日月星辰是超自然現象;如今,衛星、電視、電腦和手機成為了神話中的千里眼和順風耳;區塊鏈成了全球共識共享的無字天書。.

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自然哲學的數學原理

《自然哲學的數學原理》(Philosophi? Naturalis Principia Mathematica),是英國科學家艾薩克·牛頓的三卷本代表作,成書于1686年。1687年7月5日該書的拉丁文版首次出版發行。Among versions of the Principia online:.

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自轉週期

自轉週期是一個天文學的物體繞著自己的轉軸,相對於背景的恆星完成一次完整轉動的時間。它不同於行星的太陽日,後者包括了行星公轉太陽所需要的額外旋轉量。.

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金屬鍵

金屬鍵是化學鍵中的一種,主要在金屬中存在,一些原子簇化合物中也存在金屬鍵。由離域電子及排列成晶格狀的金屬離子之間的靜電吸引力組合而成。由于電子的自由運動,金屬鍵沒有固定的方向,因而是非極性鍵。 金屬鍵決定了金屬許多物理特性,如強度、可塑性、延展性、傳導熱量、導電性、和光澤。例如一般金屬的熔點、沸點隨金屬鍵的強度而升高。離子半徑越小,金屬鍵越強。 金屬之間的鍵結除了金屬鍵以外,也有其他的鍵結方式,甚至是純物質也不例外。例如元素態的鎵在固態及液態下有共價的原子對鍵結,這些原子對形成晶格,和其他的金屬仍以金屬鍵鍵結。另一個金屬-金屬共價鍵的例子是。.

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金屬氫

金屬氫是一種氫元素的簡并態物質,雙原子分子的同素異形體。當氫氣被充分壓縮,經過相變后便會產生金屬氫,此形態的氫表現出金屬的特性。此形態是由1935年以理論預測出 。 固態金屬氫是由原子核(即質子)組成的晶體結構,其原子間隔小于玻爾半徑,與電子波長長度相當(參見德布羅意波長)。電子脫離了分子軌道,表現為一般金屬中的自由電子。而在‘液態’金屬氫中,質子沒有晶格次序,質子和電子組成液態的系統。 2017年初,哈佛大學的研究團隊通過對氫氣施加495GPa的高壓,首次制得固態金屬氫。 2017年2月22日,由于操作失誤,盛放金屬氫的鑽石容器破裂,這塊金屬氫樣本消失了。.

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金星凌日

金星凌日是指太陽和地球之間的行星金星像暗斑一樣掠過太陽盤面,並且遮蔽一小部分太陽對地輻射的天文現象。這類天文現象可能會持續數小時。金星凌日的原理與月球造成的日食一樣。雖然金星的直徑幾乎是月球的4倍,但由于它離地球更遠,在下合時的視直徑還不到一弧分角,因此它遮蔽的太陽面積就非常小??茖W家可以通過觀察金星凌日估算太陽和地球之間的距離。在火星、木星、土星、天王星及海王星等地外行星同樣可以觀察到凌日這一天文現象。 金星凌日是種罕見的天文現象。在最近的近兩千年時間里,它會以243年的週期循環往復:一個周期內會出現間隔8年的兩次金星凌日;這對金星凌日與前后兩次金星凌日的相隔時間分別為121.5年或105.5年。之所以會存在這種週期性規律,是因為地球和金星恒星軌道周期比約為8:13或243:395。最近兩次金星凌日發生在2004年6月8日和2012年6月5日至6日。之前一次金星凌日要追溯到1882年12月,下一次則要等到2117年12月才會到來。 金星凌日觀測在歷史上曾經有極為重要的科學意義。天文學家曾經利用金星凌日的觀測結果,結合恆星視差原理,獲得了比之前更為精確的天文單位的數值。2004年和2012年的金星凌日探測對於尋找太陽系外行星以及探測系內行星環境等方面的研究都有所助益。 金星凌日雖然用肉眼可以觀測到,但為了安全起見,最好采用觀測日食時使用的蒸鍍有鋁、鉻或是銀涂層的減光濾片觀測。不過濾片也不能將有害光完全濾去,因而最好在觀測過程中時常休息。使用望遠鏡觀測時,為了降低失明風險,務必采用減光濾鏡或是通過投影間接觀測。.

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金星凌日 (木星)

金星凌日是金星運行到太陽和木星之間時,看見金星橫越過太陽前方的一種罕見天文現象。當金星從木星和太陽之間穿越時,從木星上可以看到一個黑色的小圓盤從太陽表面劃過。.

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長蛇座TW

長蛇座TW是一顆位於長蛇座 (海蛇) 內,距離地球約176光年的橙色矮星。這顆恆星是最靠近太陽系的金牛T星,它的質量與太陽相近,但年齡只有500萬至1000萬歲。觀察哈伯太空望遠鏡拍攝的影像,這顆恆星看似有著正面朝向我們的塵埃和氣體吸積的原行星盤。還有大約20個低質量的恆星有著與長蛇座TW相似的年齡和空間運動,組成長蛇座TW星協或TWA,這是最靠近太陽和最新近的“化石”恆星形成區域之一。.

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艾女星

艾女星(小行星243)是一顆位于主小行星帶的鴉女星族小行星,由約翰·帕利扎于1884年9月29日發現。其名來源於希臘神話中的一位寧芙。通過天文望遠鏡的觀測,艾達星被歸類于S-型小行星,內小行星帶中成員最多的一類。1993年8月28日,前往觀測木星的伽利略號探測器接近艾達星。它是第二顆有太空探測器接近的小行星,也是第一顆人們發現擁有衛星的小行星。 就如其他主帶小行星,艾達星的軌道位于火星及木星的軌道之間。其公轉周期為4.84年,自轉周期為4.63小時。艾達星的平均直徑為。它不規則、橢長形的形狀,明顯由兩個大物體連接而成,形如牛角麵包。它是太陽系中表面隕石坑最多的星體之一,擁有不同大小及年齡的隕石坑。 艾達星的衛星「艾衛」,是由任務成員從伽利略號發回的圖片中發現的,其名取自希臘神話中居住在伊達山上的達克堤利。艾衛的直徑只有,是艾女星的20分之一。人們不能準確定出它圍繞艾女星的軌道數據。不過,我們可以根據幾條軌道粗略計算出艾女星的密度,其結果表明艾女星沒有金屬礦物。艾女星和其衛星有許多共同點,這意味它們有著共同的來源。 根據伽利略號發回的照片,加上之後對艾女星質量的測量,人們對S-型小行星的地質有了更深的認識。在伽利略號掠過艾女星之前,有著許多不同的理論來解釋這些小行星的礦物成分。知道了它們的成分,我們就能找出掉落地球的隕石與小行星帶天體的關係。傳回的數據顯示,S-型小行星是普通球粒隕石的源頭。普通球粒隕石是地球表面最常見的一種隕石。.

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艾琳達族

艾琳達家族是小行星的一族,軌道長半徑約在2.5AU,離心率則在0.4~0.65之間,因為在1918年被馬克斯·沃爾夫發現的第一顆命名為(887) 艾琳達而得名。 這個家族佔有與木星為1:3,並與地球為4:1的的軌道共振位置。在此處的天體因為共振的緣故,軌道離心率會因為木星的引力作用緩慢且穩定的增加,直到與內部的行星近距離的遭遇才能打破共振的關係。 一些艾琳達家族成員的近日點非??拷厍虻能壍?,而因為4:1的軌道週期,因此幾乎都會很準確的每隔4年與地球接近一次。 一個重要意義是,如果一顆艾琳達小行星在不利於觀測的位置上接近地球(小的離日度-與太陽之間分離的角度),則這種狀態將持續數十年。實際上,在2004年,艾琳達家族的(3360) 1981 VA和(1915)Quetzálcoatl從1985年起就未再被觀測到,(2068) 2608 Seneca從1994年起也未被觀測到。 另一個重要的意義是,這些小行星會很接近地球,因此可以提供良好的機會以地基的雷達進行研究。例如,(4179)杜塔提斯(Toutatis)和(6489) Golevka。 一些艾琳達家族的成員列於下表: Category:近地小行星 Category:小行星族.

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艾米莉·勒科達瓦拉

艾蜜莉·史都華·勒科達瓦拉(Emily Stewart Lakdawalla,),美國行星學會的資深編輯,科學作家與部落客,並曾擔任環境顧問。她的研究主要是地質學、火星地形、科學傳播和科學教育。艾蜜莉是在多個媒體平臺上相當活躍的科學普及者;她在Facebook、Google+和Twitter上與太空專業人士和愛好者互動,並且曾經在全國公共廣播電臺(NPR)、英國廣播公司(BBC)等公共媒體上討論行星科學和太空探索。.

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艾瑞克·懷特·埃爾斯特

艾瑞克·懷特·埃爾斯特(Eric Walter Elst),是一名比利時天文學家,他發現了超過3000多顆行星。 他最著名的發現包括有阿波羅型小行星4486、小行星7968、小行星8191,和其他25個特洛伊星。 小行星3936以他名字命名。.

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艾蒂安·利奧波德·特魯夫洛

艾蒂安·利奧波德·特魯夫洛(étienne Léopold Trouvelot)是一位法國藝術家、天文學家暨業余昆蟲學家 。他最知名的是將外來物種-舞毒蛾引入到北美,導致美國東部數百萬棵闊葉樹慘遭損毀。.

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艾蒂安·利奧波德·特魯維洛特

艾蒂安·利奧波德·特魯維洛特(étienne Léopold Trouvelot)是一位法國藝術家、天文學家暨業余昆蟲學家 。他最知名的是將外來物種-吉普賽蛾引入北美,導致美國東部數百萬棵闊葉樹慘遭損毀。.

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蒼蠅座

蒼蠅座(Musca)是位于南天深空的一個小星座,遠離黃道的南天,是荷蘭天文學家皮特魯斯·普蘭修斯根據荷蘭航海家和的天文觀測結果創立的星座,最早報道在由普蘭修斯和約道庫斯·洪第烏斯在1597年(或1598年間)制作的一架直徑為35厘米的天球儀上,1603年,德國天文學家約翰·拜耳制作的測天圖報道了這個星座,這是蒼蠅座第一次出現在天圖上。它原來叫做Apis(蜜蜂座),直到18世紀經過拉卡伊之手它才演化為蒼蠅座。在北半球,這個星座位于地平線以下。 蒼蠅座的許多亮星屬于天蝎-半人馬星協,包括蜜蜂三、蜜蜂一、蒼蠅座γ、、蒼蠅座η(有可能),以及HD 100546,這是一顆藍-白赫比格Ae/Be星,周圍環繞著含有行星、巖屑盤,巖屑盤里含有行星、褐矮星,可能含有原行星。蒼蠅座含有兩顆肉眼可見的造父變星,含有三星系統蒼蠅座θ,其中最亮的恒星是一顆沃爾夫–拉葉星。.

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蘇梅克-列維9號彗星

蘇梅克-列維九號彗星(Shoemaker-Levy 9, SL9, D/1993 F2,又譯休梅克-李維9號彗星或蘇梅克-列維9)是一顆彗星,於1994年7月中下旬與木星相撞。這是人類首次直接觀測太陽系的天體撞擊事件,引起全球多家主流媒體的關注,也引發各地天文學家的觀測熱潮。人們透過這次事件更多了解到木星及其大氣的資料,以及木星所扮演的在太陽系內以強大引力清理「太空垃圾」的「清道夫」角色。 這顆彗星是由美國天文學家尤金和卡羅琳·舒梅克夫婦(Eugene and Carolyn Shoemaker)及天文愛好者大衛·李維(David H. Levy)三人於1993年3月24日在美國加州帕洛瑪天文臺共同發現的,那是他們發現的第九個彗星,因此依據國際星體命名規則依照三位的姓氏命名。 此彗星很可能源於火星和木星軌道之間的小行星帶,后成為週期彗星。電腦推算運行軌道的結果顯示出在1992年7月8日距木星表面4萬公里時因受到強大的引力而分裂為21個小碎塊,並於格林尼治標準時間1994年7月16日20時15分開始以每小時21萬公里的速度陸續墜入木星大氣層,撞向木星的南半球,形成了彗星撞木星的天文奇觀。 多塊碎片的撞擊威力中,以碎片G的威力最大。它於7月18日07時32分 (UTC)撞向木星,威力達六萬億噸TNT炸藥(其當量相當于全球核武器儲備總和的750倍),所造成的疤痕比地球直徑長。因發生地點十分遙遠,對地球並無任何影響。.

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雷達天文學

雷達天文學是利用目標物體反射微波,藉由分析反射波以觀察近地天體的技術,這項研究已經進行了60年。雷達天文學與電波天文學的區別在於,後者是被動的觀察,而前者是主動的。雷達的傳輸可以是連續的或脈衝的,該系統已經廣泛的用於研究太陽系。 雷達回波信號的強度與距離的四次方成反比。設備的升級、增加收發器的功率改進了儀器,增加了更多觀測的機會。 雷達技術提供了其它手段無法取代的資訊,例如過雷達觀測驗證了一般相對論對水星軌道的論述,和為天文單位提供精確的數值。雷達影像提供被觀測物體有關形狀和固體表面的性質,這是其它地面技術無法取得的資訊。 地面的雷達依靠高能量(達到百萬瓦),但雷達天文學可以提供非常準確的關於結構、組成和太陽系物體運動的天文測量資訊。這有助於小行星-地球撞擊的長期預測,例如圖示的小行星(99942) Apophis。尤其是,光學可以觀測出現在天空的物體,但卻不能很準確地測量距離(當物體很小或是亮度不足時,依靠視差會變得更加困難)。另一方面,雷達可以直接測量物體的距離(無論其速度變化有多快)。結合雷達和光學的觀測,通??梢灶A測未來數十年,甚至幾個世紀的軌道。 現在有兩套天文雷達系統設施可以正常的使用:阿雷西博行星雷達和金石太陽系雷達。.

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蛇尾一

蛇尾一(β Hyi/水蛇座β),是南天拱極星座水蛇座的恒星。視星等2.8,是水蛇座的最亮星?;谝暡顪y量,該星的距離大約是24.3光年。 該星有大約1.2太陽質量和1.8太陽半徑,超過3倍太陽光度。恒星分類為G2IV,亮度分類“IV”表示它是一個次巨星。它是一個比太陽還要演化更多的恒星,核心的氫已經耗盡。它是太陽附近最老的恒星之一。該星類似太陽可能在遙遠未來的樣子,使它成為天文學家感興趣的天體。.

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雙子宮

雙子宮(Gemini ?),是占星術黃道十二宮之第三宮,指的是出生日期為5月21日-6月21日;天文學對應的星座是雙子座,代表雙生兒。雙子宮的附庸星(也門占星學)為金星(1631年以前)及地球(1631年以後),代表金星的大小、質量幾乎與地球相同,也代表地球自形成以來不停的在變化。而在密宗占星學中,雙子宮的神秘守護星為金星,層次守護星為地球,與也門占星學的附庸星基本相同。.

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雙人網球

是一款在1958年開發、於示波器上運作、模擬網球或乒乓球的遊戲,由美國物理學家 設計及發明?!峨p人網球》在電子遊戲歷史上十分重要,被認為是用圖像顯示的第一個電子遊戲。它曾被放在紐約布魯克海文國家實驗室以供訪客娛樂?!峨p人網球》顯示了個簡化的網球場側視圖,其賣點在於一個重力控制的球得打過「網」,而不像其後繼者《乓》那樣的上視圖。該遊戲提供兩個盒子狀控制器,兩個都配備了軌道控制旋鈕,以及一個擊球的鈕。直至《雙人網球》於1959年被拆除前,它總共陳列了兩季。.

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雙魚宮

雙魚宮是占星術黃道十二宮之第十二宮,亦即最後一宮,天文符號為?,指的是出生日期為2月19日-3月20日;天文學對應的星座是雙魚座。雙魚宮的為木星及海王星,代表色為紫色。雙魚宮的附庸星(也門占星學)為金星,代表金星是離地球最近的行星。而在密宗占星學中,雙魚宮的神秘守護星及層次守護星為冥王星。.

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通約性

假若,兩個不等於零的實數 a\,\! 與 b\,\! 的除商 \frac\,\! 是一個有理數,或者說,a 與 b 的比例相等於兩個非零整數 p 與 q 的比例: 則稱它們是互相可通約的(commensurable),而這特性則稱為通約性。這意味著,存在一個非零的實數公測數 (common measure) m \ (m \in R),使得 所以 或是 其中 \frac \in Q,所以 \frac \in Q。 反之,如果該二數的除商是一個無理數,則稱它們是不可通約的(incommensurable),亦即,a 與 b 之間不存在一個公測數 m \ (m \in R, m \neq 0) 使得.

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老人增四

繪架座β(英語:β Pic / β Pictoris)又稱為老人增四,為繪架座第二亮的恆星,與太陽之間的距離為63.4光年。它的表面溫度比太陽高,為8052K,質量為1.75太陽質量,絕對星等為2.42,比太陽明亮。繪架座β非常年輕,年齡介於800萬至2,000萬年之間,是一顆位於主序帶上的恆星。繪架座β還是一個年輕的星協繪架座β移動星群標示名稱的代表成員,星群集團中的成員年齡相當,並且在宇宙中朝著相同的方向移動。 繪架座β輻射出的紅外線比一般同類恆星還多,這是由恆星周圍大量的塵埃所造成的。天文學家在詳細觀測後發現一個由氣體和塵埃構成的大巖屑盤圍繞恆星旋轉,並且獲得第一張巖屑盤環繞著太陽系外恆星的影像。除此之外,它也有幾條微行星帶及彗星狀活動存在。有徵兆顯示盤內已經有行星成形,且行星的形成過程依然進行中。來自繪架座β星巖屑盤的物質如果在太陽系內會被認為是行星際間流星體的來源。 歐洲南天天文臺的天文學家使用直接觀測法已經確認繪架座β附近有一顆行星存在,它位於恆星周圍的巖屑盤內,符合天文學家先前的預測。這顆行星是天文學家拍攝過的太陽系外行星中最接近恆星的一顆,大約相當於土星與太陽之間的距離。.

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造父四

造父四也被稱為仙王座μ星(Mu Cephei)或赫歇爾的石榴石星(Herschel's Garnet Star),是一顆位於仙王座的紅超巨星,也是銀河系中已知最巨大與最明亮的恆星之一。它的顏色呈現石榴石般的紅色,恆星光譜分類為M2 Ia。天文學家從1943年開始將造父四的光學頻譜視為分類其它恆星的基準。.

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這個美妙的世界

是由史克威爾艾尼克斯的王國之心團隊和Jupiter為掌上游戲機任天堂DS開發的動作角色扮演游戲。游戲設定于現代的東京澀谷商業區,其獨特藝術風格受自澀谷及其青年文化的啟發。開發從Jupiter之前游戲《王國之心 記憶之鏈》的元素中汲取了靈感。游戲于2007年7月在日本發行,2008年4月在歐美發行。運行于iOS設備的強化版《這個美妙的世界 -獨奏混音-》于2012年8月27日發行。衍生社交游戲《這個美妙的世界 -現場重混-》由史克威爾艾尼克斯與GREE合作開發,并于2013年5月和8月在日本Android和iOS商店上架。2018年1月11日,游戲宣布將在該年內登陸任天堂Switch主機上,游戲將以《美妙世界 -最終混音-》之名發售,對比原版增加遊玩方式,並且追加新劇情路線及角色。 在游戲中,櫻庭音操及其伙伴們被強迫參加決定他們命運的游戲。戰斗系統使用了任天堂DS的許多獨特功能,包括同時進行于雙屏幕的戰斗,通過特定觸摸屏操作來攻擊,或是對著麥克風喊叫。時尚、飲食和手機等日本青年文化元素都成為游戲任務的關鍵因素。 《這個美妙的世界》獲得正面評價,其圖形、原聲和將澀谷設定融入游戲等方面都獲得贊揚。而常見的不滿則圍繞著戰斗中陡峭的學習曲線,以及不精準的觸摸屏操作。游戲在日本首周當周成為第二暢銷任天堂DS游戲,而北美首發當周則成為最暢銷的DS游戲。王國之心漫畫編劇兼畫師天野白為游戲創作了改編漫畫。.

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附庸星

庸星(Vassal Planets),又名藩屬行星或附屬行星(Affiliated Planets),是也門占星術(Yemeni Astrology)所使用的行星,它提高了行星在某個星座的能力。.

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虛構作品中的木星

木星是太陽系中最大的行星,經常是科幻小說和電影所設定的背景。早期虛構作品將木星作為故事的背景,但是現代科學研究顯示這個星球已經沒有固體表面,人類無法登陸,它的空氣、溫度、高度重力和強烈輻射對人類的生活極為不利。於是木星、周圍空間、非常廣闊的衛星系統是更常是虛構作品背景。.

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Game Boy Advance游戲列表

本列表共有1074款Game Boy Advance游戲。.

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GUNDAM系列作品

《鋼彈系列》為富野由悠季自1979年所制作機動戰士GUNDAM一作所派生出來的一連串續作、外傳及其他系列的總稱。ガンダム(GUN--DAM)在中國大陸一般譯為高--達或敢--達、港澳譯為高--達,臺灣譯為鋼--彈。 這個由日本動畫公司日昇(Sunrise)之下制作的系列SF動畫作品,對以日本為首的世界全球次文化界產生重大的影響。除了動畫以外,作品還廣泛出現在電影、OVA、漫畫、小說、電子游戲、特攝、模型等。本身品牌市值據估計逾500億日元。 之前的巨大機器人動畫只是單純描述“英雄式的戰斗”(超級機器人),而機動戰士GUNDAM則是在固定的世界觀中對國家、戰爭、人物有著深層的描繪。其中被稱為機動戰士的人型機器人作為武器和道具,被稱為“寫實機器人”,其后類似的機器人動畫因為鋼彈系列的影響也進化真實系科幻類作品。.

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HAT-P-11b

HAT-P-11b是一顆環繞視星等為10等的K型恒星HAT-P-11運行的系外行星??茖W家使用凌日法發現了該行星,發現結果于2009年1月2日對外公布。該行星位于天鵝座,距離地球123光年。在其發現之時,該行星是已知的最小的會產生凌星現象的系外行星,其真實質量比地球大26倍,半徑比地球大4.58倍。類似于飛馬座51b,該行星與其中央恒星的距離也很小,僅為0.053天文單位,這是凌星行星的典型特征。不過該行星的軌道離心率為0.198,對于熱木星來說顯得過高?,F今HAT-P-11系統正處于開普勒太空望遠鏡的觀測視場之內。.

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HAT-P-12b

HAT-P-12b是一顆位于獵犬座、距離地球465光年的系外行星,其母星是13星等K型恒星HAT-P-12。該行星是一顆熱木星,會與其母星產生凌星現象。2009年4月29日,匈牙利自動望遠鏡網絡項目發現了該行星。.

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HAT-P-13b

HAT-P-13b是一顆環繞恒星HAT-P-13運行的太陽系外行星。該行星位于大熊座,距離地球697光年。天文學家使用中天法發現了該行星,發現結果于2009年7月21日對外公布。 HAT-P-13b的半徑是木星的1.28倍,而質量只有木星的0.85,它的軌道周期只有2.91626地球日,意味著其離母恒星的距離很久,表面的溫度也相當地高。.

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HAT-P-13c

HAT-P-13c位于大熊座,是一顆環繞恒星HAT-P-13運行的太陽系外行星。2009年7月21日天文學家使用中天法發現了該行星,同時還發現HAT-P-13的另一個行星HAT-P-13b。它距離地球698光年,軌道周期為428.5地球日。 HAT-P-13c是一顆氣體巨星,質量是木星的15.2倍,有可能不是行星而是褐矮星。.

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HAT-P-2b

| HAT-P-2b是一顆位于武仙座、距離地球約440多光年的系外行星,其母星為一顆F型恒星(體積大于太陽、溫度也高于太陽)。其軌道周期為5地球日15小時;與其母星之間會產生凌星現象。因為此行星的一年等于5.6個地球日,因此氣候變化非常大。令科學家感到奇怪的是,這顆行星的密度是水的6.6倍,比木星密度大8倍。人類迄今已經發現了100多顆太陽系外的行星,所有這些行星的密度都與木星或水的密度大致相同。.

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HAT-P-32b

HAT-P-32b是一個環繞可能是黃矮星或黃-白矮星HAT-P-32的太陽系外行星,距離地球約1044光年。HAT-P-32b最早被匈牙利自動望遠鏡網絡計劃於2004年認為可能是行星,但是量測徑向速度的困難讓天文學家直到三年後才開始進行確認工作。程式Blendanal幫助天文學家排除了HAT-P-32b其他的可能身份,使天文學家確認它最可能是行星。HAT-P-32b和HAT-P-33b的發現相關論文於2011年6月6日提交。 該行星半徑大約是木星的2倍,即逾140,000公里。HAT-P-32b在被發現開始就是已知體積最大的系外行星。該行星和WASP-17b、HAT-P-33b這兩顆行星同樣其體積相當巨大。.

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HAT-P-4b

HAT-P-4b是一個環繞BD+36o2593的太陽系外行星。它位于牧夫座,距地球大約1000光年。它屬於熱木星,質量是木星的68%而半徑是其的127%,密度是水的41%(木星是31%)。.

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HAT-P-5b

HAT-P-5b是一個位于天琴座,距離地球約1100光年的系外行星,其母星為HAT-P-5。該行星屬于熱木星,其軌道距離中央恒星約6.096百萬公里,軌道周期為66小時55分25.6秒。該行星的真實質量較之木星大6%,半徑比木星大26%,其平均密度小于水,僅為0.66克/立方厘米。巴克斯等人于2007年10月9日發現該行星。.

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HAT-P-6b

HAT-P-6b是一個位于仙女座,距離地球約650光年的系外行星,其母星為HAT-P-6。該行星屬于熱木星,其軌道距離中央恒星約7.832百萬公里,軌道周期為92小時28分17.9秒。該行星的真實質量較之木星大5.7%,半徑比木星大33%,其平均密度小于水,僅為0.45克/立方厘米。巴克斯等人于2007年10月15日發現該行星。.

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HAT-P-7

HAT-P-7,是一顆位于天鵝座的恒星,距離地球1044光年,視星等為10.5,裸眼不能看到它,但條件良好的地方可以通過小型望遠鏡找到它。.

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HAT-P-7b

HAT-P-7b是一顆位于天鵝座的系外行星,于2008年被發現,距離1000光年。該行星的軌道十分接近其母星GSC 03547-01402,由于恒星的加熱,該行星的體積比木星大得多。據估計,其面向恒星的一面表面溫度高達2730K。 2009年5月30日,日本國家天文臺的科學家使用昴星團望遠鏡的高色散攝譜儀首次發現HAT-P-7b具有逆行軌道的證據。7月1日,美國一個科學小組使用相同設備證實HAT-P-7b具有逆行軌道。.

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HAT-P-8b

HAT-P-8b是一顆位于飛馬座,距離地球約750光年的系外行星,其母星為10等星GSC 02757-01152。該行星于2008年12月5日被發現。盡管其被命名為HAT-P-8b,但它實際上是匈牙利自動望遠鏡網絡計劃發現的第11顆系外行星。該行星質量約為木星的1.5倍,半徑也比木星大50%。由于該行星是一顆典型的凌星行星,科學家得以探測到了該行星的軌道傾角,利用該數據進一步得出了它的準確質量。該行星是一顆巨行星,其軌道十分接近于中央恒星——大約只有地球至太陽距離的2/41,如此近的距離使其表面溫度極高,所以該行星也屬于熱木星類型。其軌道周期為3地球日1小時49分54秒。.

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HAT-P-9b

HAT-P-9b是一顆位于御夫座、距離地球約1560光年的系外行星。該行星于2008年6月26日被發現。其質量為木星的78%,半徑為木星半徑的1.4倍。和所有的凌星行星——除了HD 17156b——一樣,該行星也屬于熱木星,這意味著這顆巨行星的軌道十分接近其母星,平均距離僅為790萬公里,其軌道周期僅為3.92地球日。.

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HD 100546

| HD 100546,或稱為蒼蠅座KR(KR Muscae),是一顆位於蒼蠅座的 B 型主序星,距離地球337.3光年??赡苡幸活w質量是20 Mj的行星在距離它6.5天文單位處。不過對該塵埃盤更進一步的研究認為可能有棕矮星等質量更大的天體或者超過一顆行星存在。HD 100546周圍0.2到4天文單位,以及13到數百天文單位處有塵埃盤環繞,這是有原行星在距離母恆星約47天文單位處存在的證據。 HD 100546的年齡約1000萬年,位於赫比格Ae/Be星的年齡上限階段,也是該型恆星中距離地球最近的例子。.

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HD 102117

HD 102117是一顆137光年外半人馬座內類似太陽的恒星。盡管它的溫度比太陽低,它的亮度與太陽類似。HD 102117至少有一顆行星(太陽系外行星)圍繞它公轉。.

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HD 104985

HD 104985是一顆黃巨星,位於鹿豹座,視星等為5.797,質量為太陽的1.5倍。 2003年,日本天文學家佐藤文衛、安藤??档热税l現該恆星有一顆質量為木星6.3倍的行星環繞恆星運行,編號為HD 104985b。它距離恆星0.78天文單位,公轉週期198.2天。 HD 104985b也是首個由日本學者發現的行星。.

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HD 104985b

HD 104985b是一顆位于鹿豹座、距離地球約333光年的系外行星,其母星為HD 104985。該行星軌道周期為198地球日,軌道距離母星0.78天文單位。該行星質量為61/3''M''''J'',屬于類木行星。.

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HD 108147

HD 108147是一顆位於南十字座的七等恆星,呈黃白色,質量及亮度比太陽稍高,年齡比太陽年輕,光譜類型介乎F8 V到G0 V之間。這果恆星距地球約130光年,肉眼幾乎不可見,需以雙筒望遠鏡等輔助方能觀測。由於它處於天球的南部,因此僅能在南半球及熱帶地區進行觀測。 這顆恆星於2000年被發現有一顆日外行星環繞其運行。.

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HD 114762

HD 114762是一顆暗星,位於后髮座,距離地球約98光年,其光譜類型為F9V,視星等為7.3,肉眼不可見,需借助雙筒望遠鏡觀測。.

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HD 114783

HD 114783是一顆位於室女座的恆星,其視星等為7.57,肉眼不能看見,需使用望遠鏡方能觀測。溫度比太陽稍低,光譜分類為K0 V。 2001年,天文學家使用凱克望遠鏡,透過多普勒偵測法,發現了一顆行星繞著這顆恆星公轉。這顆行星被編為HD 114783 b,的質量與木星差不多,其平均日距約為地球的1.2倍,近遠日點分別為1.08和1.32 AU。由於恆星的溫度比太陽低,因此這顆行星的溫度也會比地球低,介乎攝氏零下80—100°C左右。 根據紅外線的數據特性,這顆行星的外觀可能呈水冰的白色。.

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HD 11506

HD 11506是一顆位於鯨魚座的黃矮星,距離地球175.5光年,視星等7.537。 2007年,人們以視向速度的方法,找到一顆日外行星環繞其公轉。其質量接近木星5倍,日距約為1.5天文單位,公轉週期3.85年,軌道離心率值0.22。.

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HD 11506 c

HD 11506 c是一顆圍繞HD 11506運轉的太陽系外行星,位于176光年之外的鯨魚座中。它是這個行星系的第二顆行星,在2009年2月18日由圖奧米和科蒂蘭塔用貝葉斯分析的方法發現。它的質量下限為木星的82%,繞恒星一周需要170天。然而它的軌道離心率很大,與恒星的距離范圍在0.37到0.91天文單位之間變化。.

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HD 11964

HD 11964是一顆黃次巨星,位于大約107光年以外的鯨魚座中。此恒星比我們的太陽質量更大、光度更高,勉強能用肉眼看到。2000年時發現一顆較遠的伴星,表明它是一個雙星系統。目前已確認有兩顆太陽系外行星圍繞其公轉。.

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HD 154345 b

HD 154345 b是一顆體積相當於木星的太陽系外行星,母恆星是HD 154345。.

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HD 154857

|- bgcolor.

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HD 189733

HD 189733是一顆位於狐貍座的雙星系統,其主星為一顆黃矮星,距離地球63光年,現已證實擁有最少一顆日外行星。這顆恆星的視星等與HD 209458相近,與它同樣是研究日外行星凌日的好材料。要觀測這顆恆星,可使用雙筒望遠鏡,沿著啞鈴星雲(M27)以東0.3度位置尋找。 這顆恆星的已知行星,編號HD 189733 b,比木星體積大15%,繞日公轉週期為2天。人們研究行星的光譜,於2007年發現行星擁有充足的水蒸氣,成為第二個有充足證據存在水的日外行星。 至2007年7月12日,倫敦《金融時報》報導,人們從該行星的大氣層中找到水蒸氣的化學成份。雖然行星表面溫度達攝氏1,000度,不適合生物居住,但這項發現表明了作為孕育生命的水,可於日後在類似地球的日外行星上找到。 至2008年3月,天文學家又利用哈勃太空望遠鏡,在這顆行星上發現了甲烷。.

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HD 189733 b

HD 189733 b是一顆距離地球約63光年的太陽系外行星,位於狐貍座。該行星於2005年由一群在法國進行觀測的天文學家在狐貍座恆星HD 189733 A旁以凌日法發現。HD 189733 b是第一顆畫出表面熱量分布圖的系外行星,並確認其表面顏色為深藍色,以及在大氣層中確定了二氧化碳的存在。它的質量比木星高13%,軌道週期2.2日,即軌道速度152.5 km/s,因此人類所知的生命型態存在的可能性極低。.

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HD 20367 b

HD 20367 b是白羊座中一顆距離我們大約88光年的太陽系外行星。它的質量與木星相近。它繞恒星運轉的平均軌道半徑比地球到太陽的距離大四分之一。它的周期為470天(1.3年)的軌道是橢圓形的。.

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HD 208487

HD 208487是一個距離地球約144光年的7等黃矮星,位於天鶴座。它的光譜形式跟太陽一樣是G2V,但它的質量和光度稍低於太陽,代表它的年齡較太陽稍老。2008年確認在該恆星旁有一顆系外行星。.

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HD 208487 b

HD 208487 b是一個距離地球約144光年的系外行星,位於天鶴座,母恆星是 HD 208487。.

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HD 209458 b

HD 209458b是太陽系外行星之一,其恆星為HD 209458。它位於飛馬座,與太陽近似,距離地球大約150光年。為一顆熱木星。HD 209458的視星等為8.24等,肉眼不能看見,可用雙筒望遠鏡來觀測。該行星的非正式名稱為「歐西里斯」(Osiris)。 該行星的公轉軌道半徑約為700萬公里,相等於0.05天文單位,以及水星軌道距離的八分之一。其公轉週期為3.5天,運行周期為潮汐鎖定,對著恒星一面的溫度約攝氏1000度,而背面則只有幾百度。質量是地球的220倍,相等於0.7個木星質量。 HD 209458b具有多個外行星的第一紀錄,包括首個以凌日觀測的方式發現的外行星、首個已知有大氣的、首個觀測到有蒸發中的氫氣層的,以及其大氣成份含有氧和碳的。.

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HD 215497

HD 215497是一顆杜鵑座中的恒星,距離太陽大約142光年。它是一顆K3V型恒星,特征與太陽非常相似。2009年,天文學家發現了兩顆圍繞其公轉的太陽系外行星。.

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HD 219828

HD 219828是一個位於飛馬座的視星等8等恆星,距離地球約265光年。該恆星是黃次巨星,代表核心內的氫核融合已經停止。.

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HD 222582 b

HD 222582 b是一個質量超過木星7倍的太陽系外行星,母恆星是HD 222582。它的公轉週期是572日,軌道半長軸1.35天文單位,是目前已知軌道離心率最高的行星之一。.

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HD 27894 b

HD 27894 b是一顆類木行星,質量至少為木星的三分之二或土星的兩倍。它離恒星的距離只有水星到太陽的三分之一,圍繞它的近圓軌道運轉一周只需要18天。.

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HD 28185 b

HD 28185 b是一顆位於波江座的太陽系外行星,距離地球約138光年,母恆星是類似太陽的HD 28185。該行星於2001年4月由智利拉西拉天文臺的CORALIE攝譜儀巡天中發現,2008年由麥哲倫行星搜尋計畫確認。HD 28185 b以圓形軌道環繞母恆星,並且位於母恆星的適居帶外緣。.

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HD 37124

HD 37124是一顆距離地球大約110光年的黃矮星,位于金牛座。截止2005年,已確認有三顆太陽系外行星圍繞其運轉。這個行星系是僅有的幾個含有多顆非熱木星行星的行星系之一,而且行星都處于或靠近適居帶。此恒星的名稱來自于它在亨利·德雷伯星表中的編號。.

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HD 40307

HD 40307是一個位於繪架座的橙矮星,距離地球約42光年。它的名稱是來自HD星表。HD 40307 的質量稍微小於太陽。它在大約1900年或之前被觀測到,收錄於波恩星表。2008年發現該恆星有三顆系外行星環繞, Jeanna Bryner, MSNBC, June 16, 2008.

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HD 40307 d

沒有描述。

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HD 41004

HD 41004是一個距離地球大約139光年的恒星系統,位于繪架座中。.

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HD 4203 b

HD 4203 b是2001年發現的一顆地外行星,由Steve Vogt使用凱克望遠鏡發現,其質量比木星還大。它的軌道長度是地球繞行太陽軌道長度的兩倍,繞行周期為1.1824年;其軌道的偏心率極大,到母恒星的距離為1.00天文單位到3.14 天文單位之間。.

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HD 4208 b

HD 4208 b是由加利福尼亞和卡內基行星研究團隊使用凱克天文臺的望遠鏡發現。這個行星質量可能比木星略小,盡管目前只知道它的最低質量。它的軌道距離恒星大約1.67天文單位,比火星到太陽的距離略遠。它的軌道離心率很低,表明軌道很接近圓形。.

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HD 43691

HD 43691是一顆G-型恒星,星等為+8.03。它位于大約260光年以外的御夫座中。這顆黃矮星的核心將要熱核氫聚變,最終將會膨脹成一顆紅巨星。.

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HD 6434

HD 6434是一顆位於鳳凰座的八等恆星,其類型與太陽近似,同屬黃矮星,距離地球130光年,肉眼不可見,需以雙筒望遠鏡方可觀測。 2000年,人們發現有一顆日外行星圍繞其運行。這顆行星的質量約為木星的一半,日距為水星的2.5倍(0.14天文單位),公轉週期為22天。與飛馬座51的行星不同,這顆行星的軌道較為橢圓,軌道離心率較高。 透過依巴谷衛星對這顆行星進行的天體測量,一眾科學家假定這顆行星的軌道傾角為179.9°,以及質量為木星的196倍。一顆天體如達這個質量理應可成為會發光的紅矮星,但從收集得的統計數據顯示,行星位置與預期相差太遠。又由於其傾角為未知數,其真實質量也會是未知數,但仍估計這顆天體最後會被確實是一顆行星。.

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HD 69830

HD 69830是一顆位於船尾座,距離大約41光年的橘色恆星。在2005年,史匹哲太空望遠鏡發現一圈小行星帶環繞著這顆恆星。這個小行星帶比太陽系的小行星帶大了許多,並且更為活躍。而在2006年,確認有三顆海王星質量的系外行星環繞著這顆恆星,並且它們的活動像小行星帶的牧者一樣 。.

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HD 93083 b

HD 93083 b是一個環繞唧筒座恆星HD 93083的太陽系外行星。雖然目前仍不知道它的質量下限,但可能遠低於木星。這顆行星和母恆星的平均距離大約是日地距離的一半,且軌道離心率稍高。該行星由智利拉西拉天文臺的高精度徑向速度行星搜索器發現。 對該行星動力學穩定性分析顯示該行星軌道的L4或L5拉格朗日點可以讓體積相當於地球的行星常時間穩定存在。.

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HD 95086 b

HD 95086 b是一顆年齡介乎1,000至1,700萬年的太陽系外行星,母恆星是位於船底座的A型主序前星HD 95086,距離地球90秒差距(296光年)。該行星發現至今可能是直接攝影法發現的系外行星中質量最低的。.

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HD 99109

HD 99109是獅子座中的一顆橙矮星,距離地球大約197光年。這顆恒星的質量大約是太陽的93%,也可能更小,而光度則是太陽的72.4%。其中鐵相對于氫的風度超過太陽的兩倍。它位于天赤道以南1.5°的地方。截止2006年,已確認有一顆太陽系外行星圍繞其公轉。.

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HED隕石

HED 隕石是三種無球粒隕石的總稱,它們分別是:.

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HIP 11915

HIP 11915是一顆距離地球約186光年的黃矮星,在天球上位於鯨魚座。該恆星為類太陽恆星,必須以望遠鏡觀測。.

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HIP 13044b

HIP 13044b 是一個曾經被認為存在的類似木星的太陽系外行星,圍繞著離地球約2000光年的天爐座恒星HIP 13044旋轉的,它的發現于2010年11月18日宣布。HIP 13044形成在另一個星系內,在其母星系于6–9億年前被銀河系吸收的時候成為銀河系的一員,該星系的殘余成為珍珠星流。后續研究表明該行星實際上并不存在。.

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IKAROS

IKAROS(Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun,可譯為依靠太陽輻射加速的星際風箏)是由日本宇宙航空研究開發機構開發的試驗性太空探測器。IKAROS於2010年5月21日以日本的 H-IIA 火箭和破曉號金星氣象衛星以及其他四個小衛星一起發射。IKAROS 是世界第一個成功在行星際空間運作的太陽帆。該太陽帆的名字由日本航太工程師森治取名自希臘神話中的人物伊卡洛斯。 2010年12月8日,IKAROS 在距離金星 80,800 公里處飛掠過,並進入延伸任務階段。.

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IRAS 17163-3907

IRAS 17163-3907 是一個近年被發現的黃特超巨星,距離地球約 13000 光年,位於天蠍座,是目前已知距離地球最近的黃特超巨星。該恆星位於其本身噴出的氣體和塵埃所形成的外層中,因為其外表使一些天文學家稱呼它為「荷包蛋星雲」(Fried Egg Nebula)。黃特超巨星在演化中活動相當激烈,會發生一系列爆炸性活動。.

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ISON彗星

ISON彗星(C/2012 S1,陸譯「艾--森彗星」,臺譯「艾--桑彗星」,港稱「光--科--網--彗星」),是一顆掠日彗星,於2012年9月21日被白俄羅斯維捷布斯克的維塔利·涅夫斯基(Виталий Невский)和俄羅斯孔多波加的阿爾喬姆·諾微切諾克(Артём Новичонок)發現。此一發現是使用國際科學光學監測網(International Scientific Optical Network,簡稱:光科網 ISON)靠近基茲洛沃茨克的俄羅斯反射鏡,以自動的小行星發現程式CoLiTec尋獲的。隨後,很快的就在2011年12月28日的萊蒙山巡天數據和2012年1月28日泛星計畫(Pan-STARRS)巡天數據中找到發現前的影像,9月22日由在義大利的Remanzacco天文臺使用iTelescope網路進行了後續的觀測。小行星中心在9月24日公布了此一發現。由雨燕衛星 (Swift Gamma-Ray Burst Mission,SWIFT)的觀測估計彗核的直徑約為,原有媒體報導,彗星已於通過近日點時因太陽的高溫而解體,結束它550萬年來飛向太陽系內側的旅程。SOHO衛星在艾桑通過近日點後兩小時仍然觀測到有彗核的存在。甚至逐漸再次長出彗尾。但隨著「疑似彗核」的逐漸遠離,此團煙塵也逐漸散去黯淡,並離開SOHO的觀測範圍 。NASA預估,有90%的機率艾桑已經完全被摧毀,剩下直徑小於10公尺的碎片;10%左右的機率能夠有大於100公尺,可供繼續研究的碎片。NASA、ESA已經開始透過各種衛星尋找艾桑的蹤跡,哈伯望遠鏡也會在12月底觀測原先推測的艾桑彗星軌道,並進一步確認彗星的命運。.

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J (消歧義)

J, j 是拉丁字母中的第10個字母,以及國際音標中表示硬顎近音的符號。 除此之外,J還可以指代:.

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KELT-11b

KELT-11b是一顆環繞黃色次巨星KELT-11的太陽系外行星,距離地球約320光年。該行星是其中一顆體積巨大的「蓬鬆行星」,其半徑為木星的1.37倍,但質量只有地球的19% 。KELT-11b發現余2016年7月。.

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LHS 288

LHS 288(Luyten 143-23)是一顆紅矮星,它是船底座中離太陽最近的恒星,距離大約為15.6光年。它過于暗淡因此不能用肉眼看到,其視星等為13.92。近年的研究表明它可能有一顆質量與木星相近的太陽系外行星。.

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M4 (球狀星團)

M4星團(又稱球狀星團M4或NGC 6121)是位于天蝎座的一個結構松散的球狀星團。 位于心宿二西邊1.3度的地方。用小望遠鏡能看見,中型望遠鏡則能分辨出單個恒星。最亮的一顆視星等為10.8,整個星團則為5.6等。距地球7200光年,大概是最近的星團之一。包含至少43顆變星。 1746年被Philippe Loys de Chéseaux發現。是最先被分辨出單個恒星的星團。1987年,天文學家在該星團內發現了一顆周期為3.0毫秒的脈沖星。1995年,哈勃太空望遠鏡拍下的白矮星是已知最古老的天體。其中之一PSR B1620-26有一顆脈沖星伴星和一個質量為木星2.5倍的行星。.

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M?R 魔法世界

《M?R 魔兵傳奇》(M?R - M?rchen Awakens Romance)是日本漫畫家安西信行的少年漫畫作品及根據原作改編的電視動畫。.

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MBA (消歧義)

MBA 可以指以下事物:.

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MOA-2009-BLG-387L

MOA-2009-BLG-387L是一顆位于人馬座的紅矮星,是系外行星MOA-2009-BLG-387Lb的母恒星。, article in the journal Astronomy and Astrophysics (European Southern Observatory), February 21 2011.

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MOA-2009-BLG-387Lb

MOA-2009-BLG-387Lb是一顆圍繞人馬座紅矮星MOA-2009-BLG-387L公轉的太陽系外行星。它的發現在2011年2月21日被公布,從而成為第11顆利用微引力透鏡方法發現的系外行星??茖W家認為這顆行星質量是木星的兩倍,公轉軌道比地球遠約80%,公轉周期約為1970天。但是,由于現在對其母星MOA-2009-BLG-387L的特征所知甚少,因此也很難確定這顆行星準確的物理特性。.

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NGC 6811

NGC 6811是一個位於天鵝座,接近與天琴座交界的疏散星團Meibom, S. R.; Barnes, S. A.; Latham, D. W.; Batalha, N.; Borucki, W. J.; Koch, D. G.; Basri, G.; Walkowicz, L. M. et al.

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OGLE-2005-BLG-390Lb

OGLE-2005-BLG-390Lb是一顆太陽系外行星,繞著恆星OGLE-2005-BLG-390L公轉。它位於天蠍座,距離地球21,500 ± 3,300光年,其位置接近銀河系的中心。截至2006年1月,這顆行星是眾多系外行星當中,與地球最為相似的一個。 這顆行星是由三個小組共同發現的,分別為PLANET/RoboNet、OGLE和MOA,該發現於2006年1月25日公佈??茖W家發現OGLE-2005-BLG-390Lb並未擁有行星適居性。.

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OGLE-TR-111 b

OGLE-TR-111 b是一顆太陽系外行星,其母恆星是OGLE-TR-111。 2002年,光學重力透鏡實驗小組(OGLE)偵測到該恆星的光度每隔4天會略微變暗,並得知是由一顆類似行星的天體凌日造成的。但當時並沒有對該天體的質量作出量度,因此尚未確定該天體為一行星、褐矮星或其它。至2004年,透過徑向速度的量度,得知該凌日天體為一行星。 該行星與不少「熱木星」天體相似,其大小與木星接近,質量約為木星的一半,與日距離約為0.05天文單位。.

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OGLE-TR-113b

OGLE-TR-113b是一個環繞OGLE-TR-113的太陽系外行星,比木星大 1.32倍,屬於熱木星。.

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OGLE-TR-122

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OGLE-TR-211b

OGLE-TR-211 b是一個環繞 OGLE-TR-211的恆星,比木星稍微大一點,每 3.7 天環繞母恆星一圈。.

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OGLE-TR-56

OGLE-TR-56是一顆位於人馬座的恆星,於2003年證實有一顆日外行星環繞其運行。該恆星的行星因為有凌星現象,因此在行星發現相關論文中被歸類為食變星。 2002年,位於波蘭的光學重力透鏡實驗小組(OGLE)以凌日觀測的方法找到這顆恆星的行星,編號為OGLE-TR-56b,並於2003年以多普勒方式確證。這顆行星屬於熱木星,質量比木星大一點,為木星的1.29 ± 0.12倍,其公轉週期為1.21天,截至2006年,這顆行星是所有被人類發現的日外行星當中,公轉週期最短的行星。.

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OTS 44

OTS 44是一顆在蝘蜓座內,距離大約550光年遠的棕矮星。在蝘蜓座110913-773444被發現之前,它是已知的棕矮星中最小的。 OTS 44 的質量大約是木星質量的15倍,或是太陽質量的1.5%。它的半徑大約是太陽的20%。 有證據顯示OTS 44被由冰和石頭組成的環圍繞著,而這個環可能發展成行星系統。.

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PDS 110

PDS 110是位於獵戶座的一顆年輕恆星,距離地球約1,100光年,視星等為11等。在2017年,發現這顆棕矮星的周圍有一顆系外行星與塵埃盤環繞著。.

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PSO J318.5-22

PSO J318.5-22 是一顆直接拍攝到的太陽系外物體,目前將其作為一顆星際行星對待,即不環繞任何恒星旋轉的行星。其距地球大約80光年,屬于繪架座移動星群的星體。該星體在2013年由泛星計劃 PS1廣角望遠鏡發現。據推測,該星體年齡為1200萬年,和繪架座移動星群的年齡相同,質量為木星的6倍。.

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PSR B1620-26c

PSR B1620-26c,是一顆脈衝星行星,也是首個被證實的。它環繞編號PSR B1620-26的脈衝星公轉,該天體位於天蠍座,屬於球狀星團M4的一員,距離地球12,400光年。該行星曾被建議命名為「瑪土撒拉」(Methuselah),但由於此名稱通常不會用於天文學上,因此不被國際天文聯會接受。.

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PSR J1719-1438

PSR J1719-1438是一顆位于巨蛇座(尾)的毫秒脈沖星,距離蛇夫座的邊界僅有約1′的距離。這顆脈沖星距離地球約4000光年,自轉周期為5.7 ms。毫秒脈沖星被認為是起源自普通的脈沖星,之后由于不斷吸取伴星的物質而使得旋轉速度不斷加快。PSR J1719-1438也不例外,目前科學家發現它擁有一顆行星PSR J1719-1438 b。.

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PSR J1719-1438 b

PSR J1719-1438 b是一顆在2011年8月25日發現的太陽系外行星。它圍繞毫秒脈沖星PSR J1719-1438公轉。這顆脈沖星行星很可能由結晶碳(鉆石)構成。PSR J1719-1438 b和母星PSR J1719-1438在之前是一個聯星系統中的兩顆恒星,但當PSR J1719-1438的前身星發生超新星爆發并變成脈沖星后,PSR J1719-1438 b膨脹進入紅巨星時期并演化為白矮星。這個聯星系統中的劇烈條件將白矮星轉變為主要由重元素如碳和氧組成的行星。PSR J1719-1438 b的運轉軌道離母星很近,如果放在太陽系中,它將會在太陽內部運行。鉆石行星的存在已經在理論上得到證實。.

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Re:從零開始的異世界生活角色列表

此列表是《Re:從零開始的異世界生活》內的登場人物的介紹。列表中所提及的年齡資料皆為登場時年齡,不隨劇情時間推進而異動。內容敘述以文庫版劇情為主,文庫版尚未刊載者才以Web版為主。中文譯名以青文出版社之繁體中文版為準。.

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RX J1131-1231

RX J1131-1231是一個距離地球約60億光年,並且核心有超大質量黑洞存在的類星體,在天球上位於巨爵座。 2014年,天文學家在該類星體發現它的X射線輻射來自於位於事件視界3倍半徑區域的吸積盤內。這項發現代表中心的黑洞旋轉速度極高,讓吸積盤可在極小半徑區域內存在。這也是天文學家得以第一次直接量測黑洞的旋轉速度。 這項發現是由密歇根大學天文學家魯本斯·雷斯(Rubens Reis)的團隊以NASA的錢德拉X射線天文臺、哈伯太空望遠鏡、歐洲太空總署的 XMM-牛頓衛星影像進行分析而獲得。該團隊觀測到X射線在黑洞周圍旋轉並且讓物質落入黑洞,使類星體發出強烈輻射的吸積盤最內側區域。藉由量測吸積盤的半徑,天文學家得以計算黑洞的旋轉速度,結果是幾乎達到光速的一半。如此高速旋轉顯示有大量氣體和塵埃正落入黑洞中。 然而,如果不是因為RX J1131-1231和地球之間有一個巨大橢圓星系這樣難得的位置關係,就可能無法進行黑洞旋轉速度量測。該橢圓星系成為讓該類星體的光放大為原本四倍的重力透鏡。如此強烈的重力透鏡效應也產生時間延遲,也就是說,該類星體的其中一個影像尖會比其他影像更早被觀測到。.

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S Ori 52

S Ori 52是位於獵戶座參宿三星團(獵戶座δ星團)中,光譜類型L,性質尚不確定的一個天體。首度觀測到它的是毛納基山的凱克望遠鏡 ,估計它的質量在2-8木星質量之間。這個天體的確切性質仍有爭議,研究顯示它可能是次棕矮星,一顆流浪行星,或這只是單純已經衰老的棕矮星,躺在星群之前的前景星。.

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S/2003 J 10

S/2003 J 10是環繞木星運行的一顆衛星。.

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S/2003 J 12

S/2003 J 12是環繞木星運行的一顆衛星,是已知最小的一顆衛星。它在2003年被由斯科特·謝潑德領導的夏威夷大學一個天文小組發現。.

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S/2003 J 16

S/2003 J 16是環繞木星運行的一顆衛星。它在2003年被由Brett J. Gladman領導的一個天文小組發現。.

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S/2003 J 19

S/2003 J 19是環繞木星運行的一顆衛星。.

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S/2003 J 2

S/2003 J 2是環繞木星運行的一顆衛星。它在2003年3月4日被由斯科特·謝潑德、大衛·朱維特領導的夏威夷大學一個天文小組發現。至2006年,它是已發現的木星最外圍的衛星。.

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S/2003 J 4

S/2003 J 4是環繞木星運行的一顆衛星。它在2003年被由Scott S. Sheppard領導的夏威夷大學一個天文小組發現。.

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S/2003 J 9

S/2003 J 9是環繞木星運行的一顆衛星。它在2003年被由Scott S. Sheppard領導的夏威夷大學一個天文小組發現。.

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S/2011 J 1

S/2011 J 1是木星的一顆自然衛星,由斯科特·謝潑德等天文學家于2011年9月27日通過智利拉斯坎帕納斯天文臺的麥哲倫-巴德望遠鏡發現。 S/2011 J 1的直徑約為1千米,以約582天的公轉周期繞木星逆行,半長軸為20,101Mm,軌道傾角為162.83°,軌道離心率為0.296。.

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SCR 1845-6357

SCR 1845-6357是一顆位於孔雀座,距離地球12.6光年的紅矮星。它的質量大約是太陽的7%,亮度極低,為太陽的0.00000139倍,體積與天王星相當,但是這只是初步測量的數值,可能還會有變化。 這顆星被發現擁有一顆棕矮星的伴星,被標示為SCR 1845-6357 B。這顆伴星的分類是T-矮星,在4.5AU的距離上繞著主星公轉,質量約在木星質量的9至65倍之間,標面溫度估計為850K。.

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SWEEPS-11

SWEEPS-11是一顆太陽系外行星,環繞位於人馬座的恆星SWEEPS J175902.67?291153.5運行。該系統距太陽系約6,500光年,行星於2006年由「人馬光窗掩凌系外行星搜尋計畫」(SWEEPS)以凌日觀測的方式發現。 這顆行星的質量為木星的9.7倍,半徑為木星的1.13倍,距離恆星僅0.03天文單位,比飛馬座51的行星還要近,因此被分類為「超熱木星」,其公轉週期也相當短(43小時),表面溫度也極高。.

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TRAPPIST-1

TRAPPIST-1,即 2MASS J23062928-0502285,是一顆表面溫度極低的超冷紅矮星,距離地球約,天球上位於寶瓶座。2017年2月,天文學家在該恆星周圍發現7顆類地行星,是已知行星系統中擁有次多類地行星者,僅次於太陽和克卜勒90。.

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TrES-1

TrES-1是一個環繞著GSC 02652-01324的太陽系外行星,他跟太陽系裡的木星一樣,都是氣體行星,而且都適用氫和氦組成的,但跟木星不一樣的地方是它離它的母恆星很近,表面溫度很高,因此天存學家把它規類於“熱木星”.

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TVLM513-46546

TVLM513-46546是在牧夫座內溫度非常低的一顆紅矮星,它顯示出耀星的活動性質,並且由於半球有著不同的亮度,和以大約兩天的週期自轉,有著和半規則變星一樣的變化。這顆恆星的質量很低,只有木星質量的90倍 (或是太陽質量的9%),和估計半徑只是太陽的11% (接近木星大小的恆星)。這顆恆星也顯示出有著看不見,質量尚未測定的伴星。後續的觀測將能排除伴星是低質量的恆星,或是只是行星質量的伴星 (下限是2-10木星質量),與介於1-15天自旋和軌道週期。 假設這顆恆星的亮度是太陽的0.042%,則類地行星可以保留液態水的適居帶將在0.02天文單位以內 (大約是從地球到月球距離的10倍)。.

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UGPS J072227.51-054031.2

UGPS J072227.51-054031.2(通常簡稱為UGPS 0722-05)是一顆晚T型棕矮星,距離地球大約4.1秒差距(13光年)。.

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VB 10

VB 10,也稱為范·比斯布羅克的星,是一顆非常小也非常暗淡的M-型紅矮星,位置在天鷹座。雖然這顆恆星很靠近地球,距離只有19光年,但是非常暗淡,視星等只有17等,使它即便使用大望遠鏡也不容易看見。.

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WASP-107b

WASP-107b是一顆距離地球約200光年的超級海王星型系外行星,在天球上位於室女座。該行星由艾希特大學的天文學家Jessica Spake領導的團隊使用哈伯太空望遠鏡發現。天文學家在該行星的大氣層中發現了氦,是在系外行星大氣層中首次發現。.

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WASP-11b/HAT-P-10b

WASP-11b/HAT-P-10b是一顆于2008年發現的系外行星,發現結果于2008年4月由超級廣角行星搜索計劃項目的出版物公布,同時公布的發現結果還包括從WASP-6b到WASP-15b的數顆系外行星。不過當時仍缺乏確定行星參數的詳細信息,也缺乏行星的坐標。2008年9月26日,匈牙利自動望遠鏡計劃項目在arXiv網站上發布了一篇論文,其中描述了一顆被其命名為HAT-P-10b的行星;同日,超級廣角行星搜索計劃項目的論文預印本也在了太陽系外行星百科全書網站上,確定了這兩顆天體(WASP-11b和HAT-P-10b)實際上是同一顆系外行星。最終兩支團隊同意使用合并名稱命名這顆行星。 該行星是已知所有的凌星行星中日射量第三小的行星(只有格利澤436b和HD 17156b的日射量比之更小)。其表面相對較低的溫度使被劃為熱木星中的pL級別:該級別行星的大氣中缺乏巨量的氧化鈦和氧化釩,且不存在逆溫現象。 而另有一種劃分熱木星的系統則是基于行星表面的穩定溫度和行星的薩夫若諾夫系數,薩夫若諾夫系數被定義為如下形式\textstyle \Theta.

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WASP-17b

WASP-17b是一個位於天蠍座,環繞恆星WASP-17的太陽系外行星。該行星發現於2009年8月11日。該行星是首顆被發現的逆行軌道的行星,即行星公轉方向和所屬恆星自轉方向相反。這個發現也因此改變了行星系的理論。WASP-17b可能是目前發現半徑最大的系外行星,但質量只有木星的一半,是一顆蓬鬆行星.

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WASP-18b

WASP-18b是一顆環繞恒星WASP-18運行的太陽系外行星,位于鳳凰座,距離地球約330光年。WASP-18b最特別的地方在于其公轉周期很短,小于1個地球日。.

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WASP-19b

WASP-19b是一顆位於船帆座的太陽系外行星,它因為是目前已確認公轉週期最短的系外行星而聞名,週期只有0.7888399日或18.932小時。.

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WASP-1b

WASP-1b是一刻環繞著恆星WASP-1的太陽系外行星,距離地球一千的光年,大小跟木星差不多,但是和離母恆星的距離很近,因此被歸類於熱木星。 木星和WASP-1b的大小比較: |- ! WASP-1b ! 木星 |-bgcolor.

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WASP-2b

WASP-2b是一個環繞著WASP-2的太陽系外行星,距離地球500多光年遠,位在海豚座。根據觀測到它的質量和半徑,它應該是一顆與木星組成相似的氣體行星,但他與木星不一樣的一點是,這跟目前發現的太陽系外行星一樣,他離它的母恆星很近,而且表面溫度很高,因此天文學家把他歸類於熱木星。.

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WASP-3b

WASP-3b是位於天琴座環繞著WASP-3的一顆系外行星,距離大約727光年。它是被SuperWASP使用凌日法發現的,隨後並經由徑向速度的觀測證實WASP-3b是一顆行星。這顆行星的質量和半徑顯示它是一顆氣體巨星,組成類似木星的龐然大物。WASP-3b環繞的軌道距離使它成為一顆熱木星,並且大氣層的溫度高達1983K*。 在2010年,使用凌日時間變分法發現WASP-3還有一顆行星存在,被命名為WASP-3c 。此一發現提醒了未來的觀測者,必須要確認已發現的行星系中有沒有第二顆行星的存在。.

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WASP-4b

WASP-4b是位於鳳凰座,距離大約1,000光年的一顆系外行星,這顆環繞著WASP-4的行星是在2007年10月發現的。這顆行星的質量和半徑顯示它是類似木星的氣體巨星 。WASP-4b非??拷笎a星,因此歸類為熱木星,使得大氣層的溫度大約是1650K。 這顆行星是使用SuperWASP專案的照相機在南非發現的。在發現之後,使用WASP-4的徑向速度測量出WASP-4b的質量,並且經由凌日法確認這是一顆行星。.

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WASP-5b

WASP-5b是一顆圍繞恒星WASP-5運轉的太陽系外行星,距離我們大約967光年,位于鳳凰座中。這顆恒星的質量和半徑表明它是一顆氣體巨行星,主要成分與木星類似。它的軌道半徑之小表明它屬于熱木星。WASP-5b與恒星的距離較近使他的大氣溫度高達約1717K。.

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WASP-95

WASP-95是位於天鶴座的一顆恆星,視星等10.1等,肉眼無法直接看見。它的光譜類型為G2,意味著是這是一顆與太陽相似的恆星。.

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WISE 0410+1502

WISE 0410+1502,全稱為WISEPA J041022.71+150248.5,是廣域紅外線巡天探測衛星(WISE)于2011年在金牛座發現的一顆Y0型棕矮星。它和WISE 1405+5534,WISE 1541-2250,WISE 1738+2732,WISE 1828+2650以及WISE 2056+1459一起被公布,這六顆恒星是人類發現的第一批的Y型棕矮星。 利用光度測量出WISE 0410+1502的距離為9.0秒差距(29.4光年),而利用光譜分光測量的距離為7.1 +1.6/-3.8秒差距(23.2 +5.2/-12.5光年)。它的表面溫度大約為450 (400—500)K。.

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WISE 1405+5534

WISE 1405+5534,全稱為WISEPC J140518.40+553421.4,是廣域紅外線巡天探測衛星(WISE)于2011年在大熊座發現的一顆Y0型棕矮星。它和WISE 0410+1502,WISE 1541-2250,WISE 1738+2732,WISE 1828+2650以及WISE 2056+1459一起被公布,這六顆恒星是人類發現的第一批的Y型棕矮星。 利用光度測量出WISE 1405+5534的距離為8.6秒差距(28光年),而利用光譜分光測量的距離為3.8秒差距(12.4光年)。它的表面溫度大約為350K。.

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WISE 1541-2250

WISE 1541-2250,全稱為WISEPA J154151.66-225025.2,是廣域紅外線巡天探測衛星於2011年在天秤座發現的一顆棕矮星。它距離太陽約9光年,是已知的距地球最近的棕矮星,也是距地球第七近的恒星系統,略遠於最近的南門二兩倍的距離。對WISE 1541-2250的光譜光度測量顯示它距離地球8.2秒差距(26.7光年),而以地球圍繞太陽公轉1.2年為基線的三角視差法測量出其視差為0.351 ± 0.108角秒,因此可計算出它的距離為2.8 +1.3/-0.6秒差距(9.3 +4.1/-2.2光年),這個距離大約落在用光譜光度測量出的距離的三個標準差水平。 WISE 1541-2250和WISE 0410+1502,WISE 1405+5534,WISE 1738+2732,WISE 1828+2650以及WISE 2056+1459一起被公布,這六顆恒星是人類發現的第一批的Y型棕矮星,Y型是最低溫的恒星光譜類型,WISE 1541-2250的表面溫度只有350K。.

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WISE 2056+1459

WISE 2056+1459,全稱為WISEPC J205628.90+145953.3,是廣域紅外線巡天探測衛星(WISE)于2011年在海豚座發現的一顆Y0型棕矮星。它和WISE 0410+1502,WISE 1405+5534,WISE 1541-2250,WISE 1738+2732以及WISE 1828+2650一起被公布,這六顆恒星是人類發現的第一批的Y型棕矮星。 利用光度測量出WISE 1405+5534的距離為7.7秒差距(25.1光年),而利用光譜分光測量的距離為3.0 +3.4/-0.6秒差距(9.8 +11.1/-2.0光年)。它的表面溫度大約為350(300-400)K。.

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WISEP J190648.47+401106.8

WISEP J190648.47+401106.8(簡稱為W1906+40)是一顆L型矮星。在2015年,它被證實在表面上有類似木星大紅斑大小的風暴。 這個風暴大約每9小時繞行恆星一周,並且至少在2013年就已經觀測到這個風暴的存在。 這顆恆星距離地球53光年,它的本質亮度只有太陽的0.0002(10?3.67±0.03L⊙),半徑是木星的0.9,表面溫度為2,038℃。這顆恆星有明顯的閃焰(耀斑)發射。 距離地球 53.3 (+1.17, -1.11)光年。.

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WISEPA J173835.53+273258.9

WISE 1738+2732,全稱為WISEPA J173835.53+273258.9,是廣域紅外線巡天探測衛星(WISE)于2011年在武仙座發現的一顆Y0型棕矮星。它和WISE 0410+1502,WISE 1405+5534,WISE 1541-2250,WISE 1828+2650以及WISE 2056+1459一起被公布,這六顆恒星是人類發現的第一批的Y型棕矮星。 利用光度測量出WISE 1405+5534的距離為10.5秒差距(34.2光年),而利用光譜分光測量的距離為3.4 +3.9/-0秒差距(11.1 +12.7/-0光年)。它的表面溫度大約為 350(350—400)K。 由于恒星發現距今時間較短,暫時無法利用三角視差測量它的準確距離。.

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XO-5b

XO-5b是一顆距離地球約850光年的系外行星,位於天貓座。該行星是由XO望遠鏡以凌日法發現於2008年5月,HATNet 也獨立發現了該行星。XO-5b的質量和半徑都稍大於木星。它和屬於黃矮星的母恆星相當接近,只有0.0488天文單位,被認為是熱木星。它的軌道週期只有4.188日(100.5小時)。.

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XO望遠鏡

XO望遠鏡(XO Telescope)是位於夏威夷茂宜島海拔3054公尺的海勒卡拉火山頂的望遠鏡。該望遠鏡以一對焦距200 mm的望遠鏡頭組成,是以凌日法偵測太陽系外行星,其原理相當類似跨大西洋系外行星搜尋計畫(Trans-atlantic Exoplanet Survey, TrES)。硬體花費為六萬美金,相關軟體花費則更少得多。.

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暗淡藍點

《暗淡藍點》、《蒼藍小點》或是譯為《淡藍小點》(Pale Blue Dot),是一張由航海家1號拍攝的著名地球照片之一,顯示了地球懸浮在太陽系漆黑的背景中。亦由這張照片使美國著名天文學家卡爾·薩根博士因而得到靈感,寫成了《Pale Blue Dot》。.

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查爾斯·狄龍·珀賴因

查爾斯·狄龍·珀賴因(Charles Dillon Perrine,),出生于美國的阿根廷天文學家。 珀賴因出生于俄亥俄州斯托本維爾,1893年至1909年間就職于利克天文臺,其間發現了木星的兩個衛星(木衛六和木衛七)和珀賴因-馬寇斯彗星,其后出任阿根廷國家天文臺臺長,直至1936年他退休為止。退休后他繼續居住于阿根廷,并在該國的托托拉爾鎮去世,埋葬于科爾多瓦。 Category:20世紀天文學家 Category:19世紀天文學家 Category:美國天文學家 Category:阿根廷天文學家 Category:衛星發現者 Category:彗星發現者 Category:移民阿根廷人的美國人 Category:俄亥俄州人.

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查爾斯·科瓦爾

查爾斯·湯瑪斯·科瓦爾(Charles Thomas Kowal, 1940年11月8日-2011年11月28日),美國天文學家。.

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柯伊伯帶

柯伊伯帶(Kuiper belt),又稱作倫納德-柯伊伯帶,另譯庫柏帶、--,是位於太陽系中海王星軌道(距離太陽約30天文單位)外側的黃道面附近、天體密集的圓盤狀區域??乱敛畮У募僬f最先由美國天文學家弗雷德里克·倫納德提出,十幾年後杰拉德·柯伊伯證實了該觀點??乱敛畮ь愃朴谛⌒行菐?,但大得多,它比小行星帶寬20倍且重20至200倍。如同主小行星帶,它主要包含小天體或太陽系形成的遺跡。雖然大多數小行星主要是巖石和金屬構成的,但大部分柯伊伯帶天體在很大程度上由冷凍的揮發成分(稱為“冰”),如甲烷,氨和水組成??乱敛畮е辽儆腥w矮行星:冥王星,妊神星和鳥神星。一些太陽系中的衛星,如海王星的海衛一和土星的土衛九,也被認為起源于該區域。 柯伊伯帶的位置處於距離太陽40至50天文單位低傾角的軌道上。該處過去一直被認為空無一物,是太陽系的盡頭所在。但事實上這裡滿佈著直徑從數公里到上千公里的冰封微行星??乱敛畮У钠鹪春痛_實結構尚未明確,目前的理論推測是其來源於太陽原行星盤上的碎片,這些碎片相互吸引碰撞,但最後只組成了微行星帶而非行星,太陽風和物質會在在此處減速。 柯伊伯帶有時被誤認為是太陽系的邊界,但太陽系還包括向外延伸兩光年之遠的奧爾特星云??乱敛畮嵌讨芷阱缧堑膩碓吹?,如哈雷彗星。自冥王星被發現以來,就有天文學家認為其應該被排除在太陽系的行星之外。由於冥王星的大小和柯伊伯帶內大的小行星大小相近,20世紀末更有主張該其應被歸入柯伊伯帶小行星的行列當中;而冥王星的衛星則應被當作是其伴星。2006年8月,國際天文學聯合會將冥王星剔出行星類別,并和谷神星與新發現的鬩神星一起歸入新分類的矮行星。 柯伊伯帶不應該與假設的奧爾特云相混淆,后者比前者遙遠一千倍以上??乱敛畮鹊奶祗w,連同離散盤的成員和任何潛在的奧爾特云天體被統稱為海王星外天體(TNOs)。冥王星是在柯伊伯帶中最大的天體,而第二大知名的海王星外天體,則是在離散盤的鬩神星。.

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柯克伍德空隙

柯克伍德空隙(Kirkwood gap)是分布在小行星主帶之內的空隙,半長軸(或相當於軌道週期)如右圖所見,是位在與木星產生軌道共振的地點上。 舉例說,只有少數的小行星在軌道長半徑為2.5AU之處,相當於軌道週期3.95年,是木星軌道週期的三分之一(因此稱為1:3軌道共振)。其它軌道共振的位置都在週期與木星成簡單數值比的位置上,這些微弱的共振只會導致小行星的離散,直方圖中的突出通常都肇因於小行星家族的出現。 這些空隙是丹尼爾·柯克伍德在1857年首先注意到的,他也正確的解釋了空隙是來自於木星的軌道共振。 近年來,相對來說是少數的高離心率軌道小行星在這些空隙中被發現,例如艾琳達家族(Alinda family)和Griqua family。她們的軌道離心率在以千萬年為單位的時間基準內緩緩的增加,最後終將因為與大行星接近的遭遇而脫離共振的區域。 柯克伍德空隙出現在平均軌道半徑如下的區間:.

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柯洛1b

柯洛1b (最初被稱為柯洛-系外行星-1b)是一顆位于麒麟座、距離地球約1560光年的系外行星,其母星為黃矮星柯洛1。該行星于2007年5月被發現,它是法國主持的柯洛計劃所發現的第一顆系外行星。.

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柯洛3b

柯洛3b(最初也被稱為柯洛-系外行星-3b)是一顆位于天鷹座的天體,其母星為F型恒星柯洛3。該天體質量為木星的21.66倍,可能是褐矮星或大質量系外行星。其軌道周期為4.2568地球日。由于法國所主持的柯洛計劃觀測到了柯洛3b與其母星的凌星現象,所以該天體的存在得以確定。.

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極光

極光(Aurora)是在高緯度(北極和南極)的天空中,帶電的高能粒子和高層大氣(熱層)中的原子碰撞造成的發光現象。帶電粒子來自磁層和太陽風,在地球上,它們被地球的磁場帶進大氣層。大多數的極光發生在所謂的“極光帶”,在觀察上,這是在所有的經度上距離地磁極10°至20°,緯度寬約3°至6°的帶狀區域。太陽風受到地球的磁場導引直接進入大氣層。當磁暴發生時,在較低的緯度也會出現極光。極光不只在地球上出現,太陽系內的其他一些具有磁場的行星上也有極光。 在英、法等許多西方語言中,人們遵照伽利略的習慣,直接用奧羅拉(Aurora)女神的名字來稱呼極光現象。.

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掩星

掩星是一種天文現象,指一個天體在另一個天體與觀測者之間通過而產生的遮蔽現象。一般而言,掩蔽者較被掩者的視面積要大。(若相反者則稱為“凌”,如金星凌日,“凌”有以小欺大的意思。)有天文愛好者認為日食也是月掩星的一種。.

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林明美

林明美(リン?ミンメイ/Lynn Minmay);日本漢字設定與香港《漫畫週刊》版譯名為「鈴明美」,香港亞洲電視譯名「林明明」,日本初期設定名為「齊明美」(サイ?ミンメイ),是日本動畫《超時空要塞》及其美國改編版《太空堡壘》裡面的人物。.

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恐龍文藝復興

恐龍文藝復興(英文:Dinosaur renaissance)是一次小規模的科學革命,改變了恐龍的生理學理論,以及在大眾文化中的形象??铸埼乃噺团d開始於1960年代晚期,當時有新發現與研究指出恐龍可能不是慵懶的冷血動物,而其實是群活躍的溫血動物。這假說挑戰了20世紀前半段被普遍接受的恐龍看法。 這些新理論中,最著名的是所提出的鳥類演化自虛骨龍類理論Ostrom, J. 1974.

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恐龍

恐龍(學名:Dinosauria)或者非鳥型恐龍(學名:Non-avian Dinosauria)、恐龍總目,是出現於中生代多樣化優勢陸棲脊椎動物,曾支配全球陸地生態系統超過1億6千萬年之久??铸堊钤绯霈F在2億3千萬年前的三疊紀,大部份於約6千5百萬年前的白堊紀晚期所發生的白堊紀末滅絕事件中絕滅,僅倖存“鳥型恐龍”即現的鳥類存活下來。 1861年,考古學家發現的身為鳥類的始祖鳥化石、卻與身為恐龍的美頜龍化石極度相似,差別只在於始祖鳥化石有著羽毛痕跡,這顯示恐龍與鳥類可能是近親。1970年代以來,許多研究指出現代鳥類極可能是蜥臀目獸腳亞目虛骨龍類近鳥型恐龍的直系後代『鳥類學辭典』 (2004)、805-806頁。1990年代后,大部分科學家視鳥類為恐龍的直系后代,而甚至有少數科學家主張牠們應該分類於同一綱之內。2010年代后,因為孔子鳥等鳥類和恐龍的中間物種相繼被發現、填補了原本的化石空白,更加確定了鳥類和恐龍之間的演化關系,導致鳥類從“恐龍的后代”改為“惟一幸存發展至今的恐龍”。 自從19世紀的工業革命早期,第一批恐龍化石被科學方法鑑定後,重建的恐龍骨架因為其體型極其巨大或小巧、構造奇妙,已成為全球各地博物館的主要展覽品,這古代生物開始為世人所知。在20世紀前半期,隨著電影工業在美國興起,大眾媒體都視恐龍為行動緩慢、慵懶的冷血動物。但是1970年代開始的恐龍文藝復興,提出恐龍也許是群活躍的溫血動物,並可能有社會行為。近期發現的眾多恐龍與鳥類之間關係的證據,支持了恐龍溫血動物的假設??铸堃咽谴蟊娢幕囊徊糠?,無論兒童或者成年人均對恐龍有很高的興致??铸埻菬衢T書籍與電影的題材,如:《侏羅紀公園》系列電影,各類媒體也常報導恐龍的科學研究進展與新發現。 許多史前爬行動物常被一般大眾非正式地認定是恐龍,例如:翼龍、魚龍、蛇頸龍、滄龍、盤龍類(異齒龍與基龍)等,但從嚴謹的科學角度來看這些都不是恐龍,反倒是雞、鴨、孔雀才是真正的是恐龍。翼龍和恐龍是這幾個物種裡面關係最近的近親,都屬於鳥頸類;恐龍和翼龍是鱷魚、蛇頸龍的遠親,鱷魚所屬的鱷目、和蛇頸龍所屬的鰭龍超目,和恐龍翼龍所屬的鳥頸類同屬於主龍類;恐龍、翼龍、鱷魚、蛇頸龍所屬的主龍類和滄龍是關係較遠的物種,他們和滄龍所屬的有鱗目同屬蜥類;最後,恐龍、翼龍、鱷魚、蛇頸龍、滄龍他們和魚龍是關係很遠的物種,唯一的聯繫是都屬於蜥形綱的一分子。.

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恩基鏈坑

恩基鏈坑(Enki Catena)是位於木星衛星木衛三的一組鏈坑,總長161.3公里,中心座標38.8°N,13.6°W。該鏈坑以蘇美爾水神恩基命名。.

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恒星

恆星是一種天體,由引力凝聚在一起的一顆球型發光電漿體,太陽就是最接近地球的恆星。在地球的夜晚可以看見的其他恆星,幾乎全都在銀河系內,但由於距離非常遙遠,這些恆星看似只是固定的發光點。歷史上,那些比較顯著的恆星被組成一個個的星座和星群,而最亮的恆星都有專有的傳統名稱。天文學家組合成的恆星目錄,提供了許多不同恆星命名的標準。 至少在恆星生命的一段時期,恆星會在核心進行氫融合成氦的核融合反應,從恆星的內部將能量向外傳輸,經過漫長的路徑,然後從表面輻射到外太空。一旦核心的氫消耗殆盡,恆星的生命就即將結束。有一些恆星在生命結束之前,會經歷恆星核合成的過程;而有些恆星在爆炸前會經歷超新星核合成,會創建出幾乎所有比氦重的天然元素。在生命的盡頭,恆星也會包含簡併物質。天文學家經由觀測其在空間中的運動、亮度和光譜,確知一顆恆星的質量、年齡、金屬量(化學元素的豐度),和許多其它屬性。一顆恆星的總質量是恆星演化和決定最終命運的主要因素:恆星在其一生中,包括直徑、溫度和其它特徵,在生命的不同階段都會變化,而恆星周圍的環境會影響其自轉和運動。描繪眾多恆星的溫度相對於亮度的圖,即赫羅圖(H-R圖),可以讓我們測量一顆恆星的年齡和演化的狀態。 恆星的生命是由氣態星雲(主要由氫、氦,以及其它微量的較重元素所組成)引力坍縮開始的。一旦核心有了足夠的密度,氫融合成氦的核融合反應就可以穩定的持續進行,釋放過程中產生的能量。恆星內部的其它部分會進行組合,形成輻射層和對流層,將能量向外傳輸;恆星內部的壓力能防止其因自身的重力繼續向內坍縮。一旦耗盡了核心的氫燃料,質量大於0.4太陽質量的恆星,會膨脹成為一顆紅巨星,在某些情況下,在核心或核心周圍的殼層會融合成更重的元素。然後這顆恆星會演化出簡併型態,並將一些物質回歸至星際空間的環境中。這些釋放至間中的物質有助於形成新一代的恆星,它們會含有比例較高的重元素。與此同時,核心成為恆星殘?。喊装?、中子星、或黑洞(如果它有足夠龐大的質量)。 聯星和多星系統包含兩顆或更多受到引力束縛的恆星,通常彼此都在穩定的軌道上各自運行著。當這樣的兩顆恆星在相對較近的軌道上時,其間的引力作用可以對它們的演化產生重大的影響。恆星可以構成更巨大的引力束縛結構,像是星團或是星系。.

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恆行星

恆行星(Planetar)是指比次棕矮星還小的行星質量等級的天體,它的質量比太陽質量的0.004倍還要低(低於4倍木星質量),甚至可能比木星質量還低,溫度比行星略高。此類星體是以恆星形成的方式,經由氣體雲的坍縮形成,溫度是來自原恆星階段來自重力能量的加熱或摩擦造成的溫度,但因質量太小無法發生核融合反應,故無法進入主序星階段,原恆星階段結束後即開始冷卻。 另外,恆行星也可以指次棕矮星,或核融合完全停止的棕矮星,質量很小的紅矮星當氫耗盡時,若質量太小無法收縮變成白矮星,而形成一個冷卻的氣體天體,也可以稱做恆行星。 恆行星還有另外的定義,就是不繞任何恆星公轉、自由漂浮在宇宙或繞著星系中心公轉的星際行星,他們可以比上述天體還小,甚至低於地球質量(0.000006太陽質量),形成原因可能是是受到其他行星等天體的引力影響而被拋出原本繞著公轉的行星系統,或是在行星系統形成期間被彈射出來原行星。 已經提出了兩個定義,但也取得了在天文學和行星科學界廣泛使用。 恆行星(Planetar)一詞是由"planet"(行星) + "star"(恆星),意即體型介於行星和恆星之間的天體,目前還沒有確定的中文翻譯,或中文翻譯還沒有共識,可以稱做恆行星、次恆星、超行星、矮次棕矮星。.

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恆星亮度列表

亮星之所以亮是因為它們的光度較高且/或離地球距離較近。以下是在可見光波段從地球看起來視星等亮于+2.5的恒星列表。由于隨著視星等的增加,可觀測恒星的數目將大大增加,因此此處只列出前100顆。實際上,整個天空亮過視星等+11的恒星幾乎都記錄在案了,對更暗天體的探索也在持續之中。 相較之下,太陽系中非恆星的天體最亮光度在視星等+2.50等以下有月球(-12.7)、金星(-4.6)、木星(-2.9)、火星(-2.9)、水星(-1.9)、土星(-0.2)。 以下列表中的恆星視星等無法準確判定有如下原因:.

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恆星質量

恆星質量是天文學家用來描述恆星的質量時所用的一個名詞,它通常是以太陽質量來列舉其它恆星與太陽的質量比較。因此,明亮的天狼星質量大約是2.02太陽質量。恆星的質量會隨著恆星演化而不停的改變,因為恆星風的吹送或脈動的行為而拋出質量,或是從伴星獲得而增加質量。.

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提丟斯-波得定則

提丟斯-波得定則(Titius-Bode law)是關于太陽系中行星軌道半徑的一個簡單的幾何學規則。 它是在1766年時,由德國的一位大學教授所提出,后來被柏林天文臺的臺長約翰·波得(Johann Elert Bode)歸納成了一個經驗公式來表示。 這個公式可以表述為: 其中.

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揮發成份

揮發成分在行星科學中是存在於行星和/或衛星的地殼和/或大氣中,具有低沸點的一群化學元素和化合物,例子包括氮、水、二氧化碳、和甲烷等所有包含C、H、O和/或N,以及二氧化硫。在天體地質學,這些化合物在固體狀態的情況下,通常包括相當大比例的衛星和矮行星的地殼。 相較於揮發成分,那些高沸點的元素和化合物被稱為。 行星科學家通常將熔點異常低的物質分類為揮發成分,像是氫和氦,還有氣體 (像是在氣體巨星),雖然這些揮發成分的熔點大約在100K以上,通常被稱為冰。"氣體"和"冰"這個術語在這篇文章中適用於可能是固體、液體或氣體的化合物。儘管絕大多數的"氣體"與"冰"是在它們內部,越接近核心越密集的熱、高密度流體,因此,木星和土星被稱為"氣體巨星",而天王星和海王星被稱為"冰巨星"。 地球的衛星被認為只有很少的揮發性物質:它的地殼包含被拘束在巖石中的氧化物 (例如矽酸鹽),但氫、氮或碳的數量可以忽略不計。.

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核融合體

核融合體(fusor)是加州柏克萊大學的教授Gibor Basri向國際天文聯合會建議,用來協助說明天體的術語。根據他的定義,一個核融合體是在"生命週期中能在核心進行核融合的天體"。這個定義包含任何一種形式的核融合,一個核融合體的最低質量大約是木星質量的13倍,在這個點是有可能上進行氘的融合,但遠低於進行氫的融合所需要的可能:大約是木星質量的60倍。而直到木星質量75倍以上的天體,即當重力收縮,也就是引力產生的收縮受到內部核反應產生的熱能抑制,才可能被視為恆星。.

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格利澤229

格利澤229 (也可以寫成Gl 229或GJ 229) 是在天兔座內距離地球大約19光年的一顆紅矮星。它的質量是58%太陽質量,半徑是 69%太陽半徑,和在赤道只有1公里/秒,非常低的投影轉速。 已知這顆恆星是低活動的焰星,這意味著它曾經是一顆表面亮度會因為磁場活動而隨意變化的恆星。頻譜中顯示出鈣的H和K發射譜線,在冕部的光譜中也曾經檢測出X射線,這可能是磁場迴圈與恆星外圍的大氣層交互作用引起的,但沒有檢測到大規模的黑子活動。 在1994年拍到次恆星伴星格利澤229B的影像,並在1995年獲得證實。它是一顆棕矮星。雖然是一顆質量太小,無法維持氫的核融合的恆星,它的質量大約是木星的20至50倍,對行星而言是太重了。格利澤229B是第一顆被確認的次恆星質量的天體,表面溫度大約是950K。 這顆恆星的空間速度分量是U.

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格利澤581e

格利澤581e(英語、德語、法語、卡斯蒂利亞語:Gliese 581 e;Gliese為德語,漢譯格利澤,)是迄今發現的第四顆圍繞M3V型紅矮星格利澤581運轉的行星,屬于太陽系外行星,位于天秤座,距離地球大約20.5光年。該行星的質量至少為地球的1.9倍,是迄今發現的圍繞太陽系外恒星運轉的最小的、同時也是質量最接近地球的太陽系外行星。不過它的軌道距離其母星只有0.03個天文單位,遠離適居帶;同時由于高溫、過小的體積和來自恒星的強烈輻射,它也不大可能擁有大氣層。.

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格利澤832b

格利澤832b是一顆位于天鶴座、距離地球約16光年的系外行星,其母星為葛利斯832。該行星是已知的環繞紅矮星運行的系外行星中軌道周期最長的類木行星,軌道周期長達3416地球日,其軌道距離中央恒星3.4天文單位。2008年9月1日,英澳天文臺發現了這顆行星。.

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格利澤849b

格利澤849b是一顆位于寶瓶座、距離地球約29光年的系外行星。2006年8月,布其諾對外公布他使用視向速度法發現了該行星,這曾是被發現的環繞紅矮星運行的類木行星中軌道周期最長的行星,軌道周期為1890地球日。在它之前發現的環繞紅矮星運行的軌道周期最長的類木行星是格利澤876b。此外,在拉蘭德21185周圍還存在著兩顆未經證明的周期更長的行星。有跡象表明在格利澤849系統中可能還存在著第二顆伴星。格利澤849b的質量下限為0.82''M''''J'',其軌道距離中央恒星2.35天文單位。.

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格利澤876

格利澤876是一顆紅矮星,體積為太陽的一半,位於寶瓶座,距離地球15光年;距離銀河系6000光年。他也是一顆變星,標示的名稱為寶瓶座 IL,其光譜類型為M4V。之前已經發現兩顆行星,其軌道共振為2:1;在2006年發現他有第3顆行星。格利澤876是迄今被證實有行星的兩顆紅矮星之一,另一顆是格利澤436。.

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梅西爾德星

梅西爾德星(253 Mathilde)是一顆位於小行星帶的小行星,直徑大約50公里,由約翰·帕利扎於1885年所發現。梅西爾德星擁有一個橢圓形的軌道,公轉週期則超過4年。 這顆小行星以一個不尋常的速度緩慢自轉,需要17.4天才繞著它的軸心旋轉一圈。梅西爾德星是一顆原始C-型小行星,這意味小行星的表面具有較高比例的碳,導致它的表面相當黑暗,只有4%的光線被反射出去。 會合-舒梅克號在1997年6月近距離通過梅西爾德星,當時太空船正在前往愛神星。在飛越梅西爾德星時,太空船針對小行星的一個半球進行拍攝,顯示梅西爾德星表面佈滿許多大型的隕石坑。直到羅塞塔號在2010年飛越魯特西亞為止,梅西爾德星是太空船近距離探測過最大的一顆小行星,也是第一顆被太空船近距離探測過的C-型小行星。.

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棕矮星

褐矮星又稱--矮星,是質量太低,在核心不能維持大規模的氫融合反應,與主序恆星不同的次恆星。它們的質量據有最重的氣體巨星和最輕的恆星,質量上限大約在75至80 木星質量(MJ)。棕矮星的質量至少超過氘融合所需要的13 MJ,而超過?65 MJ,鋰融合就可以進行。 在2013年3月,有一篇論文提出質量非常低的棕矮星和巨大行星的分界大約在?13木星質量,引起了學界的討論。相似的研究涉及DENIS-P J082303.1-491201 b,在2014年3月發現的一個極低溫的聯星系統,質量較低的成員大約只有29木星質量,並且被列名為質量最大的系外行星。儘管如此,一個學派認為要基於形成;另一派認為要依據內部的物理。 棕矮星一樣可以依據光譜分類,主要的類型有M、L、T、和Y。不管它們的名稱,棕矮星有著不同的顏色。依據A.

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棕矮星列表

棕矮星就是質量大於木星13倍以上的太陽系外行星,一般來說,都會繞著另一個恆星公轉,但是也有少數幾個例外,像是OTS 44。目前已發現608個棕矮星,而本頁只列出39個。.

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楊彗星

楊彗星(172P/Yeung)是由香港業餘天文學家楊光宇在2002年3月發現的一顆周期彗星。 該彗星於2008年10月通過近日點,由於經過計算,它會於2011年接近木星,其軌道會因攝動而被改變,因此預計該彗星下次會於2017年回歸。.

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榭赫倫實驗

榭赫倫實驗(Schiehallion Experiment)是十八世紀中,一次測量地球平均密度的實驗。這次實驗的資金由皇家學會提供,而主實驗是在1774年夏季,於蘇格蘭珀斯郡(今珀斯-金羅斯)的榭赫倫山附近進行。這項實驗的主要用具是擺,藉由附近的山會對擺產生重力吸引的現象,於是當擺運動時,靠近山的一邊會有微小的偏角,也正為實驗所求。實驗中擺角偏移的大小,取決於地球與山的相對密度和體積;因此,若可以確定榭赫倫山的密度,那麼,其結果便能確定地球的密度。由於當時已經確定太陽系中各天體(行星、它們的衛星和太陽)的密度相對比值,所以只要知道地球的密度,科學家們就能估計出太陽系內各天體的密度近似值。於是,這項實驗產生了第一組天體密度數值。 雖然艾薩克·牛頓在以前曾考慮過同樣的實驗,以展示他的萬有引力定律,但最終由於測量困難的原因而決定放棄。然而,以當時的皇家天文學家內維爾·馬斯基林為首的一隊科學家,卻認為這樣的效應是可以測量的,並計劃進行這一個實驗。而促成這次實驗的一個原因是,在勘測梅森-狄克森線(美國賓夕法尼亞州、馬利蘭州、特拉華州與西維吉尼亞州間的一段邊界)時所注意到的單向偏倚。經過對候選山頭的初步調查,調查顯示榭赫倫山是進行實驗的理想地點,因為它擁有偏遠的位置與近乎對稱的山形。此外這個實驗還有另一項貢獻,就是實驗者首度使用了等高線來簡化勘測山的過程,即使現在製作地圖還是會用到這種表示方式。.

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標準重力參數

在太空動力學上,一個天體的標準重力參數 \mu \ 是萬有引力常數 G 和它質量: 標準重力參數的單位是 km3s-2.

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機動戰士GUNDAM 00世界觀及設定

本條目介紹動畫《機動戰士GUNDAM 00》及其外傳中出現的名詞。.

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機動戰士GUNDAM 鐵血的孤兒世界觀及設定

本條目介紹動畫《機動戰士GUNDAM 鐵血的孤兒》及其外傳中出現的名詞。.

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機動戰士GUNDAM 鐵血的孤兒登場機體列表

本列表為日本動畫《機動戰士GUNDAM 鐵血的孤兒》及其外傳的登場機體。.

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機動戰士GUNDAM ZZ

《機動戰士GUNDAM ZZ》是GUNDAM系列作品的第三部電視版動畫。是《機動戰士Z GUNDAM》的續集。於1986年3月1日至1987年1月31日在名古屋電視臺上映。臺灣於1989年10月21日至1990年9月15日間由緯來公司製播,與前作《機動戰士Z鋼彈》一併以《鋼彈勇--士》的名義於華視頻道放映;香港無綫電視則譯為《機動戰士雷霆一擊》,由1993年3月30日至1993年6月1日期間在無綫電視翡翠臺播放。官方網上重製字幕版本於2017年在gundam.info免費放送。 雖然書寫常以英文字的Z來取代希臘文第六字母的Z,但是標題當中「ΖΖ」的正確發音應念為「Double Zeta(ダブルゼータ)」。.

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機動戰士海盜GUNDAM

《機動戰士海盜鋼彈》(機動戦士クロスボーン?ガンダム、Mobile Suit Crossbone Gundam)簡稱CBG,是長谷川裕一的鋼彈漫畫系列作品,在月刊少年ACE上由1994年12月號(創刊號)連載至1997年3月號,全27話,單行本6冊。續作有短篇外傳集的《機動戰士海盜GUNDAM 骷髏之心》、講述本作結局三年後的《機動戰士海盜GUNDAM 鋼鐵之七人》與GUNDAM ACE 2012年1月號至2016年5月連載的《機動戰士海盜鋼彈GHOST》。最新作為2016年6月起在GUNDAM ACE 上連載的《機動戰士海盜鋼彈DUST》。.

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歐女星

(Europa)是第51顆被人類發現的小行星,于1858年2月4日發現。的直徑為360千米,質量為5.2×1019千克,公轉周期為1994.629天。歐女星是目前已知在海王星軌道內第六大的小行星,僅次于谷神星、灶神星、智神星、健神星和小行星704。 Category:小行星帶天體 Category:1858年發現的小行星.

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正多面體

正多面體,或稱柏拉圖立體, 指各面都是全等的正多邊形且每一個頂點所接的面數都是一樣的凸多面體。 正多面體的別稱柏拉圖立體是因柏拉圖而命名的。柏拉圖的朋友泰阿泰德告訴柏拉圖這些立體,柏拉圖便將這些立體寫在《蒂邁歐篇》(Timaeus) 內。正多面體的作法收錄《幾何原本》的第13卷。在命題13描述正四面體的作法;命題14為正八面體作法;命題15為立方體作法;命題16則是正二十面體作法;命題17則是正十二面體作法。.

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武仙座14b

武仙座14b是一顆位于武仙座、距離地球59光年的系外行星,其母星為武仙座 14。該行星體積接近于木星,但是質量大于木星。1998年7月日內瓦系外行星搜索團隊發現了該行星。在當時,它是已發現的系外行星中軌道周期最長的,不過隨后又發現了周期更長的系外行星。.

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武仙座14c

武仙座14c是一顆位于武仙座、距離地球59光年的系外行星,其母星為武仙座 14。該行星屬于類木行星,其體積接近于木星,但是質量大于木星。該行星于2005年11月17日被發現,發現結果則于2006年11月2日向外公布。根據最近的分析,可以確定在武仙座14系統中的確存在第二顆行星,但是至今還不知道該行星的各項參數。武仙座14c可能與位于內軌道的武仙座14b保持4:1的軌道共振關系。.

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歌女星

是第218顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1880年發現的小行星.

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比鄰星

比鄰星或毗鄰星(Proxima Centauri)位於半人馬座,是半人馬座α三合星的第三顆星,依拜耳命名法也稱為半人馬座α星C,是距離太陽最近的一顆恆星(4.22光年),恆星分類屬於紅矮星。 它是由天文學家羅伯特·因尼斯于1915年在南非發現的,當時他是擔任約翰尼斯堡聯合天文臺的主管。.

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氫是一種化學元素,其化學符號為H,原子序為1。氫的原子量為,是元素週期表中最輕的元素。單原子氫(H)是宇宙中最常見的化學物質,佔重子總質量的75%。等離子態的氫是主序星的主要成份。氫的最常見同位素是「氕」(此名稱甚少使用,符號為1H),含1個質子,不含中子;天然氫還含極少量的同位素「氘」(2H),含1個質子和1個中子。 氫原子最早在宇宙復合階段出現並遍佈全宇宙。在標準溫度和壓力之下,氫形成雙原子分子(分子式為H2),呈無色、無臭、無味非金屬氣體,不具毒性,高度易燃。氫很容易和大部份非金屬元素形成共價鍵,所以地球上大部份的氫都以分子的形態存在,比如水和有機化合物等。氫在酸鹼反應中尤其重要,因為在這類反應中各種分子須互相交換質子。在離子化合物中,氫原子可以獲得一個電子成為氫陰離子(H?),或失去一個電子成為氫陽離子(H+)。雖然在一般寫法中,氫陽離子就是質子,但在實際化合物中,氫陽離子的實際結構是更為複雜的。氫原子是唯一一個有薛定諤方程式解析解的原子,所以對氫原子模型的研究在量子力學的發展過程中起到了關鍵的作用。 16世紀,人們通過混合金屬和強酸,首次製備出氫氣。1766至1781年,亨利·卡文迪什第一次發現氫氣是一種獨立的物質,燃燒後會產生水。安東萬-羅倫·德·拉瓦節根據這一性質,將其命名為「Hydrogen」,在希臘文中意為「生成水的物質」。19世紀50年代,英國醫生合信編寫《博物新編》(1855年)時,把元素名翻譯為“輕氣”,成為今天中文「氫」字的來源。 氫氣的工業生產主要使用天然氣的蒸汽重整過程,或通過能源消耗更高的水電解反應。大部份的氫氣都在生產地點直接使用,主要應用包括化石燃料處理(如裂化反應)和氨生產(一般用於化肥工業)。在冶金學上,氫氣會對許多金屬造成氫脆現象,使運輸管和儲存罐的設計更加複雜。.

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氣體環

氣體環是環繞著行星的環形氣體雲或電漿。在地球所在的太陽系,氣體環是因為衛星的大氣層和行星的磁場交互作用形成的。最著名的是艾歐電漿環,它是由木星的火山衛星艾歐從稀薄的大氣層中每秒噴出1噸電離的氧氣和硫造成的。其他的例子包括由土星的衛星恩塞拉都斯造成的氫和氧的巨大中性環,並提出(雖然沒有觀測上的支持)泰坦可以形成氮氣的氣體環。 在科幻小說中引用氣體環最著名的例子是拉瑞·尼文的完整樹(The Integral Trees.)和煙圈(The Smoke Ring.),其中描述在環繞中子星軌道上的氣體巨星引起的氣體環允許生物(包括人類)生存,但是這樣的情況在真實的世界中是不可能的。 Category:天體物理學.

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氣態巨行星

氣態巨行星(gas giant、類木行星)是主要由氫和氦組成的巨行星。太陽系的木星和土星是氣態巨行星?!笟鈶B巨行星」起初原本是「巨行星」的代名詞(同義詞),但是1990年代學界意識到天王星和海王星是與氣態巨行星不同性質的巨行星,主要是較重的揮發性物質(其性質與冰類似),因此越來越多人稱它們是冰巨行星。 木星和土星主要由氫和氦組成,更重的其它元素大約分別佔3%和13%The Interior of Jupiter, Guillot et al., in Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere, Bagenal et al., editors, Cambridge University Press, 2004 。它們被認為外層是分子氫包圍著液態的金屬氫,可能有著熔融的巖石核心。最外面的一層是氫的大氣層,其特點是可見多層由水和氨組成的雲。金屬氫組成了每顆巨大的氣態巨行星,之所以會被稱為金屬是因為非常大的壓力使氫變成導電體。氣態巨行星的核心被認為有高溫(20,000K)和高壓,但對它們的屬性了解甚少。.

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氦行星

氦行星是通過低質量白矮星的質量損失,可能形成的一種理論上假設的行星類型。普通的氣體巨星,像是木星和土星,主要的組成成分是氫,氦是次要的組成成分。氦行星可能在氫已經通過核融合完全形成氦或其它更重元素的環境中生成。.

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水星

水星(Mercurius),中國古稱辰星;到西漢時期,《史記?天官書》作者天文學家司馬遷從實際觀測發現辰星呈灰色,與「五行」學說聯繫在一起,以黑色配水星,因此正式把它命名為水星。 水星是太陽系的八大行星中最小和最靠近太陽的行星,但有著八大行星中最大的離心率 ,軌道週期是87.969 地球日。從地球上看,它大約116天左右與地球會合一次,公轉速度遠遠超過太陽系的其它星球。水星的快速運動使它在羅馬神話中被稱為墨丘利,是快速飛行的信使神。由于大氣層極為稀薄,無法有效保存熱量,水星表面晝夜溫差極大,為太陽系行星之最。白天時赤道地區溫度可達430°C,夜間可降至-170°C。極區氣溫則終年維持在-170°C以下。水星的軸傾斜是太陽系所有行星中最小的(大約度),但它有最大的軌道偏心率。水星在遠日點的距離大約是在近日點的1.5倍。水星表面充滿了大大小小的坑穴(環形山),外觀看起來與月球相似,顯示它的地質在數十億年來都處於非活動狀態。 水星無四季變化。它也是唯一被太陽潮汐鎖定的行星。相對於恆星,它每自轉三圈的時間與它在軌道上繞行太陽兩圈的時間幾乎完全相等。從太陽看水星,參照它的自轉與軌道上的公轉運動,是每兩個水星年才一個太陽日。因此,對一位在水星上的觀測者來說,一天相當于兩年。 因為水星的軌道位於地球的內側(金星也一樣),所以它只能在晨昏之際與白天出現在天空中,而不會在子夜前後出現。同時,也像金星和月球一樣,在它繞著軌道相對於地球,會呈現一系列完整的相位。雖然從地球上觀察,水星會是一顆很明亮的天體,但它比金星更接近太陽,因此比金星還難看見。 從地球看水星的亮度有很大的變化,視星等從-2.3至5.7等,但是它與太陽的分離角度最大只有28.3°。當它最亮時,從技術角度上講應該很容易就能從地球上看見它,但由于其距離太陽過近,實際上並不容易找到。除非有日全食,否則在太陽光的照耀下通常是看不見水星的。在北半球,只能在凌晨或黃昏的曙暮光中看見水星。當大距出現在赤道以南的緯度時,在南半球的中緯度可以在完全黑暗的天空中看見水星。 水星軌道的近日點每世紀比牛頓力學的預測多出43角秒的進動,這種現象直到20世紀才從愛因斯坦的廣義相對論得到解釋。.

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水星凌日 (木星)

從木星看見水星從太陽前方經過的水星凌日發生在水星直接從木星與太陽之間經過的時刻,從木星看見水星遮蔽了太陽盤面上很小的一部分。當凌日的時候,從木星看見的水星是從太陽盤面上經過的一個小黑點。 水星凌日可能是從木星的衛星上觀察到,而不是從木星本身,凌日的間和周遭的自然環境也會有些微不同。 利用公式1/(1/P-1/Q),可以計算出水星和木星的會合週期是89.792日。此處P是水星的恆星軌道週期 (87.968435日),Q是木星的軌道週期 (4330.595日)。 水星軌道相對於木星黃道的軌道傾角是6.29°,比相對於地球黃道的7.00°略小一些。 從木星看到的水星凌日系列週期通常是17,330日 (大約47.44年)。這相當於木星公轉4週,水星公轉197週,或是193個會合週期。 由於水星繞日公轉比木星快了許多,因此在木星離開軌道交點之前,水星會有一次以上的機會經過交點,因此,在木星行經交點之際,水星凌日會在6年之間成集團性的發生。.

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水星磁場

水星磁場近似於磁偶極 (意思是這個磁場只有兩個磁極),這是值得注意,而且是全球性的,在水星。 依據水手10號太空船於1974年發現的資料,水星磁場的強度只有地球的1.1% 。磁場的起源可以用發電機原理來解釋,並且因為磁場是足夠強大,可以在附近形成弓形震波,減緩太陽風的速度,誘發磁層。.

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水手號計劃

水手號計劃(Mariner program)是由美國太空總署所主導的太空探索計劃。在此計劃中發射了一系列為探索水星、金星和火星而設計的無人太空船。這個計劃奪得多項第一,包括第一次星際飛越(flyby)、第一個行星探測器以及第一個以重力加速航行的太空船。 在水手號計劃系列中十個飛行器中,七個成功三個失敗。原本計劃的水手11號及水手12號演變成航海家計畫中的航海家1號及航海家二號,而維京1號及維京2號火星軌道太空船則是放大版的水手9號太空船。從航海家系列之後基於水手號設計的太空船還包括前往金星的麥哲倫號、前往木星的伽利略號。被稱為Mariner Mark II的第二代水手號太空船最終演變成為曾環繞土星的卡西尼-惠更斯號。最近發射前往冥王星的新視野號,雖然大致基於簡化的先鋒10號、先鋒11號,但也有部份特徵源自水手號系列,包括三軸穩定器(3-axis stabilization)及一個航海家、卡西尼號式的通訊碟型天線。.

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氘燃燒

氘燃燒是發生在一些恆星和次恆星天體的核融合反應,其中的氘原子核和質子相結合,形成一個氦-3核融合反應。它發生在質子-質子鏈反應的第二階段,由兩個質子融合形成一個氘原子核,再進一步與另一個質子融合;但也可以是原初的氘燃燒過程。.

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氣脹行星

氣脹行星,也被稱為蓬松行星,是類木行星中的一種,其密度小于0.5克/立方厘米。在母星熱量和內熱的聯合作用下,該類行星的大氣層因為熱脹冷縮效應而向外膨脹,所以它們的軌道距離母星往往都較近。到現在為止利用中天法已經發現了三顆氣脹行星,按發現時間順序排列分別是:HAT-P-1b、COROT-1b和TrES-4。另外,也有一些使用徑向速度法發現的熱木星被稱為氣脹行星。 氣脹行星的質量不同,其特性也會發生相應變化。大型行星(質量大于木星的兩倍)一般不是氣脹行星,因為這類行星擁有足夠強大的引力,從而能夠抑制行星的無限制膨大。而對于質量較小的行星(質量小于木星的兩倍)來說,如果其質量已經不足以將星體聚集在一個較緊密的空間內,那么它就會成為一顆氣脹行星。.

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氣旋

氣旋是三維空間上的大尺度渦旋,其中心氣壓低、四周氣壓高,是一種近地面氣流向內輻合,中心氣流上升的天氣系統。由于地球自轉與科氏力(Coriolis effect)作用,使得氣旋在北半球作逆時針旋轉,在南半球做順時針旋轉。氣旋與低壓是對同一天氣系統的不同描述,氣旋針對氣流狀況,而低壓指氣壓分布狀況.

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氙(注音:ㄒㄧㄢ,漢語拼音:xiān;舊譯作氠、氥、??)是一種化學元素,化學符號為Xe,原子序為54。氙是一種無色、無味的稀有氣體。地球大氣層中含有痕量的氙。 雖然氙的化學活性很低,但是它仍然能夠進行化學反應,例如形成六氟合鉑酸氙──首個被合成的稀有氣體化合物。 自然產生的氙由8種穩定同位素組成。氙還有40多種能夠進行放射性衰變的不穩定同位素。氙同位素的相對比例對研究太陽系早期歷史有重要的作用。具放射性的氙-135是核反應爐中最重要的中子吸收劑,可通過碘-135的核衰變產生。 氙可用在閃光燈和弧燈中,或作全身麻醉藥。最早的準分子激光設計以氙的二聚體分子(Xe2)作為激光介質,而早期激光設計亦用氙閃光燈作激光抽運。氙還可以用來尋找大質量弱相互作用粒子,或作航天器離子推力器的推進劑。.

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漢斯·勞

漢斯-艾米爾·勞(Hans-Emil Lau,),丹麥天文學家。 勞在丹麥的哥本哈根大學學習期間就開始了天文觀測。1906年畢業后,他在柏林的特雷普陀觀測臺工作,后又到哥本哈根的赫斯霍爾姆天文臺。 勞的主要學術貢獻在于他對火星和木星的研究。另外,他的研究范圍還包括星團、變星的測量、星球的顏色、彗星、太陽黑子以及土星的衛星的觀測。 他于1900年發表了從未被發現的超海王星天體的軌道預測報告。在火星上的一個隕石坑是以他的名字命名的。 1918年因西班牙流感而身故。 L Category:死於1918年流感大流行的人.

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沃夫彗星

14P/沃夫彗星是太陽系內的一顆週期彗星。 馬克斯·沃夫於1884年9月17日在德國的海德堡發現這顆彗星。稍後,在9月23日又有在蘇格蘭 阿伯丁的羅夫·科普蘭(Dun Echt 天文臺)發現這顆彗星,但未被證實。 起初,這顆彗星的近日點是2.74天文單位,週期為8.84儒略年。但在1922年9月27日以0.125天文單位的距離掠過木星之後,近日點變為2.43天文單位,週期則變為8.28儒略年。目前所使用的數值則是在2005年8月13日再一次接近木星後的結果。但等到2041年3月10日這顆彗星再接近木星之後,軌道週期的參數又會與1925年至2000年間相似。.

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沃斯托克湖

沃斯托克湖(восток)又譯為福斯多克湖、復斯圖湖,意譯為東方湖,是南極洲140個以上冰下湖、地下水體中最大者,也是世界最大的冰下湖,距南極海岸線1500公里之處,海拔高度3500公尺。沃斯托克湖由俄羅斯南極考察站東方站(俄語東方為沃斯托克)得名,位置接近東方站的下方,湖面在冰層表面下4公里處。.

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沈攸之

沈攸之(),字仲達,吳興武康(今浙江德清武康鎮)人,南北朝時期南朝宋將領。沈攸之是宋太尉沈慶之的堂侄,然卻曾遭到慶之所抑,更在宋前廢帝指令下親手殺死他。攸之在宋屢立功勳,終官至車騎大將軍、開府儀同三司、荊州刺史,卻在宋末起兵反對權臣蕭道成失敗,被逼自殺。.

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波特爾暗空分類法

波特爾暗空分類法(Bortle scale)是業余天文學中用以測量特定觀測點天空亮度的分類法,它量化了天體的可觀察性以及光污染對天文觀測的干擾程度。為了幫助業余天文愛好者能容易地分辨出觀測地點的黑暗程度,約翰·波特爾創立了這套分類法,并于2001年2月在天空與望遠鏡雜志上發表。這套分類法共分九級, 由在地球上能看到的最黑程度的天空起,逐級到繁華城市市中心的天空。.

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波江座

波江座是現代88星座,也是托勒密48星座之一。包含中國古代星座:天苑,九州殊口,天園,九游 ,玉井和水委。.

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波泰士隕石坑

波泰士隕石坑是一個位於烏克蘭基洛夫格勒州的隕石坑,直徑24公里,以氬放射性定年法推測,形成的時間約在距今65.17 ± 0.64百萬年前,與在墨西哥的??颂K魯伯隕石坑相近,同為疑似造成白堊紀-第三紀滅絕事件的隕石坑。 除了波泰士隕石坑和??颂K魯伯隕石坑之外,世界各地還有幾個在距今約6千5百萬年所形成的撞擊痕跡,如英國外海的銀坑隕石坑、印度洋的濕婆隕石坑等。這些年代相近的隕石坑暗示了當時可能有一連串的撞擊事件相繼發生。1994年蘇梅克-列維9號彗星因潮汐力而分裂,數個碎片在接下來的幾天內陸續撞擊木星,顯示連續撞擊事件確實是有可能的。.

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泰坦系列運載火箭

泰坦火箭是美國研制的一次性使用運載火箭,共發射368次(1959年至2005年),包含於1960年代中期的雙子星載人計畫。泰坦火箭至1980年代晚期持續使用美國洲際彈道飛彈部分組件,並載運美軍及民間之情報收集衛星。泰坦也用於發送至火星、木星、土星、天王星和海王星的星際科學探測器。.

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泰德 1

泰德 1是第一顆被認證的棕矮星,時為1995年。它是坐落於疏散星團昴宿星團內的天體,距離地球大約。 這顆黯淡的天體視星等是17.76等,絕對星等為12.38等。它是如此的黯淡,業餘的天文望遠鏡口徑必須夠大才能看見它。 這顆天體的質量(55 ± 15 MJ)比行星巨大,但是比恆星(0.052 MSun)小了許多。棕矮星的半徑是大約與木星相似(或是太陽的十分之一)。它的表面溫度是2600 ± 150 K ,大約是太陽的一半。它的光度是太陽的0.1%,意思是泰德 1在6個月所輻射出來的總光度,只相當於太陽在4小時所輻射的。它的年齡是大約1億2千萬年,相較之下太陽已經46億年了。 這顆棕矮星已經熱到可以在核心燃燒鋰,但還沒有像太陽這麼熱,還不能夠進行氫的融合。.

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法厄同星

法厄同星(Phaeton 或 Pha?ton,有時也拼寫為 Phaethon)是位于火星與木星軌道間的一顆假想的行星,它的毀滅被認為是導致小行星帶形成的原因。這顆行星是以希臘神話中太陽神赫利俄斯的兒子法厄同的名字命名的,他曾試圖駕駛其父親的太陽車,最終因失控而被宙斯擊斃。 小行星3200Phaethon有時也會被錯誤地拼寫為Phaeton。.

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法蘭克·埃爾莫爾·羅斯

法蘭克·埃爾莫爾·羅斯(Frank Elmore Ross,)是一位美國天文學家和物理學家,生於加利福尼亞州舊金山。.

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洛基火山口

洛基火山口(Loki Patera)是木星的衛星埃歐上最大的火山坑,直徑達到202公里,它包含一個活的熔巖湖和結構翻轉中的外殼 。它的活躍程度與地球上以超高速度分離的中洋脊相似。以「航海家1號」的紅外線干涉測譜儀和電波測距儀(IRIS)測量洛基火山口的溫度和熱輻射,確認是硫磺火山活動。 在埃歐上像洛基這樣的火山口,都會有充滿了由地函溶解而成的巖漿,並被一層薄且變硬的沉積物構成的外殼覆蓋的熔巖湖,這些熔巖湖直接連接到在下面的巖漿庫 。對輻射熱的觀察顯示幾個埃歐火山口邊緣的熔巖湖都有露出熔解的熔巖並發光,這是沿著火山口邊緣的熔巖湖外殼受到破壞所造成的。隨著時間的過去,因為凝固的熔巖密度比在下面仍然熔解的高,這些外殼會蹣跚下沉,觸發火山的熱輻射增加。在洛基火山口的位置,可能發生如此的情節。在外殼翻轉的期間,洛基火山可能會輻射出比外殼穩定時期多10倍的熱能,這些平靜的熔巖湖在爆發期間,由外殼陷落引發的波動能以每天大約1公里的速率在火山內重建,直到整個湖的外殼都重建完成。直到新的外殼冷卻並且變得夠厚,而不再能漂浮在熔巖之上時,另一次的爆發即將開始。 洛基火山口的位置在12.6°N, 308.8°W,它的名稱來自北歐神話裡面的火神洛基,天照火山口(Amaterasu Patera)在北方,而毛納火山口(Manua Patera)在西北方。.

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洛希極限

洛希極限(Roche limit)是一個天體自身的重力與第二個天體造成的潮汐力相等時的距離。當兩個天體的距離少於洛希極限,天體就會傾向碎散,繼而成為第二個天體的環。它以首位計算這個極限的人愛德華·洛希命名。 洛希極限常用于行星和環繞它的衛星。有些天然和人工的衛星,儘管它們在它們所環繞的星體的洛希極限內,卻不至成碎片,因為它們除了引力外,還受到其他的力。木衛十六和土衛十八是其中的例子,它們和所環繞的星體的距離少於流體洛希極限。它們仍未成為碎片是因為有彈性,加上它們並非完全流體。在這個情況,在衛星表面的物件有可能被潮汐力扯離衛星,要視乎物件在衛星表面哪部分——潮汐力在兩個天體中心之間的直線最強。 一些內部引力較弱的物體,例如彗星,可能在經過洛希極限內時化成碎片。蘇梅克-列維9號彗星就是好例子。它在1992年經過木星時分成碎片,1994年落在木星上。 現時所知的行星環都在洛希極限之內。.

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漣神星

是第213顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。它被歸為F-型小行星,相似于C-型小行星,其成分為原始的富碳物質。 Category:小行星帶天體 Category:1880年發現的小行星.

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混沌地形

混沌地形用來描述一些行星地表上,山脊、裂縫、平坦的小平原等互相混在一起的地形,在火星和木星的衛星歐羅巴上很常見,而歐羅巴上的混沌地形,是冰層碎裂、冰塊旋轉傾斜後再度互相凝固而成,因此可看見相鄰的塊體上有連續的特徵,中間卻被切斷,如右圖般的地形。在命名法上,Chaos(混沌)是地形特徵的術語,如歐羅姆混沌。.

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渦旋

流體動力學中,渦旋(Vortex,複數形Vortices或Vortexes)是指流體順著某個方向環繞直線或曲線軸的區域。這樣的運動模式即為渦流(Vortical flow)。 渦旋是由被擾動的流體,例如液體、氣體和電漿形成。渦旋的例子包含,船舶和尾流中的渦流,以及熱帶氣旋、龍捲風和塵捲風周圍的風。飛機的尾流中會形成渦旋,並且渦旋是木星大氣層中相當明顯的特徵。 渦旋是湍流的主要組成部分。在不存在外力和任何大尺度旋轉中,流體的黏性摩擦會將流動趨向非旋渦旋。這樣的渦旋中,流體速度最快的地方是緊鄰渦旋軸心的區域,並且速度隨距離成反比。流體速度場的旋度,即渦量,在接近渦旋軸的部分極高,但在渦旋的其他區域趨近於0,並且壓力在接近軸時明顯下降。 渦旋形成後可以移動、沿伸、扭曲,並且和其他的渦旋以複雜的方式交互作用。移動的渦旋會帶有角動量和線動量、能量和質量。在穩定流渦旋中,流線和跡線是封閉的。移動或變化中渦旋的流線和跡線經常形成螺線。.

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測量員3號

測量員3號是測量員計畫的第三艘登月太空船,於1967年4月17日發射,在1967年4月20日登陸於月球風暴洋內的知海,並總共傳送6,315照片回地球。 當它登陸時,高反射的巖石迷惑了測量員3號的下降雷達,引擎未能按飛行計畫設定的在14尺 (4.3公尺) 的高度上關閉,導致太空船在表面彈跳了兩次。第一次彈跳的高度達到35尺 (10公尺),第二次達到11尺 (3公尺),第三次的碰撞-從11尺的高度但速度為0,比當初計畫的14尺為低且慢的速度-在設計上企圖讓每一艘太空船安全軟著陸的高度。 這個任務是第一次攜帶土壤樣品挖斗,並且可以從安裝在延伸臂上的電視機看見實物的影像。這個挖斗安裝在一個電機驅動的機械臂上,總共挖了4道溝,溝的深度達到7吋 (180毫米),並且利用太空船的攝影機將溝槽和挖出的樣本影像傳送回地球。當1967年5月3日進入月球的黑夜時,太空船關閉以保持電池的電力,但是在月球的黎明來臨時 (14個地球日,或是336小時),太空船卻未能重新啟動繼續工作。 之後的阿波羅12號載人登月任務也選在此一位置,並且將測量員3號的一些零件帶回地球,以研究人造物體長期暴露在荒蕪的月球環境下所受到的影響。 根據廣泛的謠傳,一種常見的細菌,草綠色鏈球菌,意外的在太空船發射之前汙染了照相機的環境,並且在嚴苛的月球環境中休眠了兩年半後,在1969年從被阿波羅12號帶回地球的相機被檢測到 。這種論述已經被引用作為行星際胚種論的證據憑證,但更重要的是,導致美國國家航空暨太空總署採取更嚴謹的非生物程序,以防止太空探測對火星和其他被懷疑可能適合生物存在的天體可能造成的汙染;最顯著的就是為了避免撞擊歐羅巴可能造成的汙染,讓伽利略號太空船在木星的大氣層內燒毀。然而,獨立的研究人員挑戰此種論述 (參見在月球上的草綠色鏈球菌報告)。.

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清除鄰近的小天體

清除鄰近的小天體也可以以另外一種方法來説,也就是這顆星體是它的軌道裏最大的那顆星體。這顆天體要有足夠的質量才能把它軌道裏的其他星體清除,這就好像在一片鋪平的鐵屑之中,用一塊磁鐵以一條綫掃過這片地帶,使這塊磁鐵越來越大,從而吸取更多的鐵屑,如此類推。我們太陽系中的巨大氣態巨行星就是這樣形成的:巨大的引力使它周圍的星體都紛紛撞到它的表面上。.

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準衛星

準衛星是與行星有著1:1軌道共振,在公轉許多次後便會接近行星並留駐的天體。 準衛星繞太陽公轉的軌道週期與行星相同,但是有著不同的離心率(通常更大),如右圖所示。當從行星上觀察這顆行星的準衛星時,會出現繞著行星的橢圓行逆行軌跡。 對比於真衛星,準衛星的軌道位於行星的希爾球之外,並且是不穩定的。經過一段時間的發展,傾向於成為其他類型的共振運動,使它們不再逗留在行星的附近,然後可能又會回到準衛星的軌道,等等不一而足。 其他型式的1:1共振軌道包括馬蹄形軌道和環繞著拉格朗日點的蝌蚪形軌道,但是這種軌道的天體在繞行太陽公轉多次之後,不會停留在接近行星的經度上。已知馬蹄形軌道的天體有時會轉移到一個相對較短的準衛星軌道,因此有時會混為一談。這種例子像是。.

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潮汐加速

潮汐加速是行星與其衛星之間潮汐力的效應。這種“加速”通常都是負面的效應,如果衛星是在順行軌道上運行,會逐漸退行和遠離行星(衛星的角動量增加),相對的,行星的自轉也會減緩(角動量守恆)。這個過程最終會導致質量小的先潮汐鎖定,然後大的也會如此。地月系統是研究這種情況的最佳事件。 衛星軌道週期短於主星(行星)的自轉周期,或是逆行軌道的狀況,稱為潮汐減速,是一種類似的程序(衛星的角動量減少)。.

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潘撞擊坑

潘撞擊坑(Pan)是木星衛星木衛五上最大的撞擊坑,直徑100公里,深度至少8公里。該撞擊坑以希臘神話中的牧神潘命名。.

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木 (消歧義)

木,即木材,是能夠次級生長的植物,如喬木和灌木,所形成的木質化組織。 木還可以是指:.

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木衛十

木衛十又稱為「萊西薩」(Lysithea),是環繞木星運行的一顆衛星。它是1938年被威爾森天文臺的塞思·巴恩斯·尼科爾森發現的。1975年,國際天文協會正式將它授名為Lysithea(萊西薩)。萊西薩是希臘神話中海神歐申納斯的一個女兒,宙斯的眾多愛人之一。 木衛十與木星的其它五顆衛星一起屬于?,斃麃喨?,它們的軌道類似。.

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木衛十七

木衛十七又稱為「卡利羅厄」(S/1999 J 1, Callirrhoe),是環繞木星運行的一顆衛星,是所有有名稱的木星的衛星最遠的,它在1999年10月6日被太空監視發現,剛開始以為是一個小行星,因此把它命名為(1999UX18)。直到2000年7月8日被斯帕爾(Tim Spahr)發現它其實是木星的衛星之一,所以後來賦予一個臨時編號S/1999 J 1。 木衛十七直到2002年10月才以希臘神話中的卡利羅厄(河神阿科洛厄斯的女兒)命名。。木衛十七屬於帕西法爾群,離木星平均距離24,356,000公里,公轉一圈要776.543天,軌道傾斜141°,離心率0.264。.

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木衛十三

木衛十三又稱為「勒達」(Leda),是環繞木星運行的一顆衛星。.

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木衛十一

木衛十一又稱為「加爾尼」(Carme),是環繞木星運行的一顆衛星。.

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木衛十九

木衛十九又稱為「瑪卡柔斯」(S/2000 J 8, Megaclite),是環繞木星運行的一顆天然衛星。臨時編號是S/2000 J8,它是在2000年由斯科特·謝帕德發現於夏威夷大學。木衛十九是在2002年10月以希臘神話中的瑪卡柔斯命名,它的直徑5.4公里,與木星距離平均23806000公里,離心率0.4210,公轉一週需752.82天,反照率0.04,軌道傾角152.849°光度21.7。木衛十九是屬於帕西法爾群,是逆行和不規則衛星,與木星平均距離介於22.8百萬公里至24.1百萬公里之間。.

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木衛十二

木衛十二又稱為「阿南刻」(Ananke),是木星的其中一顆衛星,它是一顆逆行的不規則衛星,在1951年被賽斯·尼克爾森於威爾遜山天文臺發現,並命運女神阿南刻命名。 直到1975年前,木衛十二也沒有一個正式的名稱,他一直只有一個簡單的編號——「木星XII」。在1955年至1975年之間,人們叫它做阿德剌斯忒亞,而阿德剌斯忒亞現在是木星另一顆衛星木衛十五的名字。.

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木衛十五

木衛十五又稱為「阿德剌斯忒亞」(Adrastea),是木星的內圈衛星群當中離木星第二近及最小的衛星。木衛十五從探測器旅行者2號於1979年所拍攝的照片中被發現,成為首顆透過星際探測器而不是透過望遠鏡觀察所發現的衛星。木衛十五的官方名稱以希臘神話人物宙斯(相當於羅馬神話的朱庇特)的養母阿德剌斯忒亞命名。 木衛十五是目前所知太陽系少數在軌道上運行的時間比母星自轉的時間還要來得短的衛星。木衛十五在木星環主環的邊緣上運行,且被認為是導致木星環組成最主要的根源。儘管在1990年代已派出伽利略號探測器來探測木衛十五,但科學家除了知道木衛十五的大小以及它與木星同步自轉,對其他方面的瞭解卻少之又少。.

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木衛十八

木衛十八又稱為「德彌斯托」(S/1975 J 1, S/2000 J 1, Themisto),是環繞木星運行的一顆衛星,它發現於1975年,之後就失蹤了,直到2000年才再度被發現。.

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木衛十六

木衛十六(Metis),是環繞木星運行的一顆衛星之一,它是在1979年被航海家一號發現。一開始,它只有一個叫做S/1979 J 3的臨時編號,是直到1983年它才以希臘神話中的女神墨提斯命名。.

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木衛十四

木衛十四又稱為「忒拜」(S/1979 J 2,Thebe),是環繞木星運行的一顆衛星。.

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木衛七

木衛七又稱為「伊拉拉」(Elara),是環繞木星運行的一顆衛星。1905年,它在利克天文臺被查爾斯·狄龍·珀賴因發現。1975年,國際天文協會將它授名為Elara(伊拉拉)。在希臘神話中,伊拉拉是巨人泰提亞斯的母親。她與蓋婭生了這個孩子。 木衛七是木衛六衛星群的成員之一。這個衛星群包括五個繞著木星公轉的衛星。它們離木星的距離在11到13百萬千米的范圍之內。它們的自轉軸傾斜度都在27.5度左右。.

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木衛三

* 注意:在希臘神話方面,名稱叫做伽倪墨得斯。關於天文學方面,名稱叫蓋尼米德,也可以叫做甘尼米德。 木衛三又稱為「蓋尼米德」(Ganymede,),是圍繞木星運轉的一顆衛星,公轉周期約為7天。按距離木星從近到遠排序,木衛三在木星的所有衛星中排第七,在伽利略衛星中排第三。它與木衛二及木衛一保持著1:2:4的軌道共振關系。木衛三是太陽系中最大的衛星,其直徑大于水星,質量約為水星的一半。 木衛三主要由硅酸鹽巖石和冰體構成,星體分層明顯,擁有一個富鐵的、流動性的內核。人們推測在木衛三表面之下200公里處存在一個被夾在兩層冰體之間的咸水海洋。木衛三表面存在兩種主要地形。其中較暗的地區約占星體總面積的三分之一,其間密布著撞擊坑,地質年齡估計有40億年之久;其余地區較為明亮,縱橫交錯著大量的槽溝和山脊,其地質年齡較前者稍小。明亮地區的破碎地質構造的產生原因至今仍是一個謎,有可能是潮汐熱所導致的構造活動造成的。 木衛三是太陽系中已知的唯一一顆擁有磁圈的衛星,其磁圈可能是由富鐵的流動內核的對流運動所產生的。 其中的少量磁圈與木星的更為龐大的磁場相交迭,從而產生了向外擴散的場線。木衛三擁有一層稀薄的含氧大氣層,其中含有原子氧,氧氣和臭氧,同時原子氫也是大氣的構成成分之一。而木衛三上是否擁有電離層還尚未確定。 一般認為木衛三是由伽利略·伽利萊在1610年首次觀測到的。后來天文學家西門·馬里烏斯建議以希臘神話中神的斟酒者、宙斯的愛人蓋尼米德為之命名。 從先驅者10號開始,多艘太空船曾近距離掠過木衛三。旅行者號太空船曾經精確地測量了該衛星的大小,伽利略號探測器則發現了它的地下海洋和磁場。此外,一個被稱為“木衛二-木星系統任務”的全新的探測木星的冰衛星的計劃,預計將會于2020年實施。.

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木衛三十

木衛三十又稱為「赫密佩」(S/2001 J 3,Hermippe),是環繞木星運行的一顆逆行不規則衛星。 木衛三十在2002年由斯科特·謝潑德領導的天文學家小組於夏威夷大學發現。以木衛三十的軌道特性來分類的話,有可能會被歸類到阿南刻衛星群。木衛三十的直徑4公里,質量0.0090公斤,半長軸21,182,086公里,公轉週期629.81個地球日,軌道傾角151.242°,軌道離心率0.2290。.

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木衛三十七

木衛三十七(,Kale,,;希臘語:Καλ?),又名,是木星的一顆逆行的不規則衛星。由斯科特·謝潑德,D.

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木衛三十三

木衛三十三(,Euanthe ,;希臘語:Ευ?νθη), 也叫,是木星的一個逆行的不規則衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2001年發現。 其直徑約為3公里,軌道平均半徑為20,465 Mm,軌道周期為598.093地球日,與黃道間的軌道傾角為143°(與木星赤道142°),軌道離心率為0.2001。 它于2003年8月以Euranthe命名,她是希臘神話中美惠三女神卡里忒斯的母親。 它是中的成員,而阿南刻衛星群是一群環繞木星逆行的不規則衛星,它們的軌道半長軸在19.3與22.7 Gm之間,且軌道傾角都在150°左右。.

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木衛三十一

木衛三十一(,Aitne,,,,;希臘語:Α?τνη), 又名,是木星的一顆逆行的不規則衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2001年發現。木衛三十一是加爾尼群的成員,而加爾尼群是一群環繞木星逆行的不規則衛星,它們的軌道半長軸在23與24 Gm之間,且軌道傾角都在約165°。 其直徑約為3公里,軌道平均半徑為22,285 Mm,軌道周期為679.641地球日,與黃道間的軌道傾角為166°(與木星赤道164°),運轉方向為逆行,軌道離心率為0.393。 它在2003年8月被命名為Aitna或Aitne,是埃特納火山的化身。.

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木衛三十九

木衛三十九(,Hegemone,,;希臘語:Ηγεμ?νη), 又名,是木星的一個衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2003年發現。 其直徑約為3公里,軌道平均半徑為23,703 Mm,軌道周期為745.500地球日,與黃道間的軌道傾角為153°(與木星赤道151°),運轉方向為逆行,軌道離心率為0.4077。 它在2005年3月被命名為Hegemone(赫革摩涅,是卡里忒斯(美惠三女神)之一,宙斯(Jupiter)的女兒。 它是中的成員,而帕西法爾衛星群是一群環繞木星逆行的不規則衛星,它們的軌道半長軸在22.8與24.1 Gm之間,且軌道傾角都在144.5°和158.3°之間。.

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木衛三十二

木衛三十二(,Eurydome,;希臘語:Ευριδ?μη),又名,是木星的一個衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2001年發現。 其直徑約為3公里,軌道平均半徑為23,231 Mm,軌道周期為723.359地球日,與黃道間的軌道傾角為149°(與木星赤道147°),運轉方向為逆行,軌道離心率為0.3770。 它在2003年8月被命名為,是希臘神話中宙斯(Jupiter)認為的卡里忒斯的母親。 它是中的成員,而帕西法爾衛星群是一群環繞木星逆行的不規則衛星,它們的軌道半長軸在22.8與24.1 Gm之間,且軌道傾角都在144.5°和158.3°之間。.

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木衛三十五

木衛三十五(,Orthosie,,或,;希臘語:Ορθωσ?α)也叫,是木星的一個衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2001年發現。 其直徑約為2公里,軌道平均半徑為20,568 Mm,軌道周期為602.619地球日,與黃道間的軌道傾角為142°(與木星赤道143°),運轉方向為逆行,軌道離心率為0.2433。 它在2003年8月被命名為Orthosie,是荷賴(希臘神話中掌管季節氣候變遷、植物生長和社會法律秩序的女神們的總稱)之一。是宙斯(Jupiter)和忒彌斯的女兒。 它是中的成員。.

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木衛三十八

木衛三十八又稱為「帕西克」(S/2001 J 6,Pasithee),是環繞木星運行的一顆逆行不規則衛星。是在2002年由斯科特·謝帕德帶領的天文小組於夏威夷大學發現。以木衛三十八的軌道特性來分類的話,會被歸類為加爾尼群(加爾尼群是一群木星的衛星離木星23000000公里到24000000公里之間)。軌道傾斜165°左右,而木衛三十八符合這些特性。木衛三十八的直徑2公里,半長軸23,307,318公里,公轉繞木星一圈需要726.93個地球日,軌道傾角165.759°,軌道離心率0.3288。.

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木衛三十六

木衛三十六(,Sponde,,;希臘語:Σπονδ?),又名,是木星的一個衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2001年發現。 其直徑約為2公里,軌道平均半徑為24,253 Mm,軌道周期為771.604地球日,與黃道間的軌道傾角為154°(與木星赤道156°),運轉方向為逆行,軌道離心率為0.443。 它在2003年8月被命名為Sponde,是荷賴(希臘神話中掌管季節氣候變遷、植物生長和社會法律秩序的女神們的總稱)之一。是宙斯(Jupiter)和忒彌斯的女兒。 它是中的成員,而帕西法爾衛星群是一群環繞木星逆行的不規則衛星,它們的軌道半長軸在22.8與24.1 Gm之間,且軌道傾角都在144.5°和158.3°之間。.

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木衛三十四

木衛三十四(S/2001 J 10,Euporie)是木星的一顆自然衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2001年發現,並以臨時編號S/2001 J 10命名。 其直徑約為兩公里,軌道平均半徑為19,088 Mm,軌道周期為538.780地球日,與黃道間的軌道傾角為145°,運轉方向為逆行,離心率為0.0960。 它於2003年正式以希臘女神(Euporie)命名,她是豐饒女神,同時是希臘神話中荷賴的一員(因此是宙斯的女兒)。 它是中的成員。.

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木衛一

木衛一也稱為「埃歐」或「伊俄」(, 或是希臘 ??),是木星的四顆伽利略衛星中最靠近木星的一顆衛星,直徑為3,642公里,是太陽系第四大衛星。名字來自眾神之王宙斯的戀人之一:埃歐,祂是希拉的女祭司。 埃歐有400座的活火山,是太陽系中地質活動最活躍的天體。極端的地質活動是因為埃歐內部受到木星的牽引,造成潮汐摩擦產生的潮汐熱化所導致的結果。有些火山造成的硫磺和二氧化硫可以攀升到500公里(310英里)的高度。埃歐表面也有超過100座的山峰,是在矽酸鹽的地基上廣泛的壓縮和抬升,產生許多斑點,其中有些山峰比地球上的珠穆朗瑪峰還要高。不同於大多數外太陽系的衛星(它們都有厚實的冰層包覆著),埃歐有著鐵或硫化鐵的熔融核心和以矽酸鹽為主的巖石層。埃歐表面大部分的平原都被硫磺和二氧化硫的霜覆蓋著。 埃歐的火山活動建構了其許多表面的特徵。其火山和熔巖流使廣大的表面產生各種變化並且造成各種不同的顏色採繪,有紅、黃、白、黑、和綠色,主要肇因於硫化物。為數眾多的廣闊熔巖流,有些長度達到500公里,也是表面的特徵。這些火山活動的過程提升了視覺對比,讓埃歐的表面好像是一個披薩。這些火山作用為埃歐稀薄的大氣提供了補湊的材料,也為木星巨大的磁層供應了材料。 埃歐在17和18世紀的天文學中扮演了一個重要的角色,它在1610年與其他的伽利略衛星一起被伽利略發現。這個發現促成了太陽系的哥白尼模型被接受,約翰·克卜勒發展出了行星運動定律,和奧勒·羅默首先測定光速。從地球來看,在19世紀後期和20世紀初,埃歐只是一個光點,直到我們有能力解釋它表面大規模的特徵,例如暗紅色的極區和明亮的赤道地區。在1979年,兩艘航海家太空船揭露埃歐是一個地質活躍的世界,有許多火山活動的特徵,大山和年輕的表面,沒有明顯的撞擊坑。伽利略號在1990年和2000年的早期多次執行接近和飛掠過埃歐的任務,得到了埃歐內部結構和表面組成的數據資料。這些太空船也揭露了衛星和木星的磁層之間的關係,和在埃歐圍繞的軌道上存在著輻射傳送帶,即伊俄環。在2007年的前幾個月,新視野號在前往冥王星的旅程中,於飛掠過埃歐時繼續進行探測。.

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木衛九

木衛九又稱為「希諾佩」(Sinope),直徑38公里,是環繞木星運行的一顆衛星。.

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木衛二

木衛二又稱為「歐羅巴」(Europa,IPA: ;Ευρ?πη),木星的天然衛星之一,由伽利略於1610年發現(不久之後又由西門·馬里烏斯(Simon Marius)獨立發現),是四顆伽利略衛星中最小的一顆。在已知的67顆木星衛星中,木衛二是直徑和質量第四大,公轉軌道距離木星第六近的一顆。 木衛二稍微比月亮小,主要由硅酸鹽巖石構成,并具有水-冰地殼,和可能是一個鐵-鎳核心;有稀薄的大氣層,主要由氧氣組成;表面有大量裂縫和條紋,而隕石坑比較罕見,有在太陽系任何已知的固體物體的最光滑表面。.

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木衛二十

木衛二十又稱為「塔吉忒」(S/2000 J 9, Taygete),是木星的衛星之一,它是逆行的不規則衛星,在2000年被斯科特·謝帕德發現於夏威夷大學,之後把它的臨時編號定為S/2000 J 9。木衛二十的離心率0.2516,密度2.6g/cm3 ,離木星23.36百萬公里,公轉日期732.24天,直徑5公里,光度21.9,反照率0.04,則它的軌道與黃道交角165°(與木星赤道交角163°)。木衛二十的正式名稱叫塔吉忒(Taygete),是在2002年10月由希臘神話中的女神塔吉忒命名。塔吉忒是掮天巨神阿特拉斯之女,是宙斯的情人,也是天神阿特拉斯的七個女兒之一,為他生下斯巴達王拉刻代蒙。.

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木衛二十七

木衛二十七(,Praxidike,,;希臘語:Πραξιδ?κη),又名是木星的一顆逆行的不規則衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2000年發現。 木衛二十七軌道平均半徑為20,824 Mm,軌道周期為613.904地球日,與黃道間的軌道傾角為144°(與木星赤道143°),運轉方向為逆行,軌道離心率為0.1840。 它在2003年8月被命名為,是希臘神話中的懲罰女神。 它是中的成員,據信是被俘虜的日心形小行星分裂的殘余物。Sheppard, S. S., Jewitt, D. C.;, Nature, Vol.

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木衛二十三

木衛二十三又稱為「卡呂刻」(S/2000 J 2, Kalyke),是環繞木星運行的一顆逆行不規則衛星。是在2000年由斯科特·謝帕德帶領的天文小組於夏威夷大學發現,並給它一個臨時編號S/2000 J 2。 之後木衛二十三在2002年10月才以希臘神話中的王后卡呂刻(Kalyke)命名,而祂是埃特利俄斯(Aithlios)之妻。 以木衛二十三的軌道特性來分類的話,會被歸類為加爾尼群(加爾尼群是一群木星的衛星離木星23000000公里到24000000公里之間)。軌道傾斜165°左右,而木衛二十三符合這些特性。 木衛二十三是一個半徑約2.6公里的衛星,距離木星23,583,000公里,平均密度2.6g/cm3,公轉木星一圈需要742.98個地球日,離心率0.2453,軌道傾角165.198°,反射率0.04,光度21.8。.

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木衛二十一

木衛二十一又稱為「喀爾得涅」(S/2000 J 10, Chaldene,希臘語:),是環繞木星運行的一顆逆行不規則衛星。是在2000年由斯科特·謝帕德於夏威夷大學發現,最先的臨時編號為S/2000 J 10。。它屬於加爾尼群(加爾尼群是一群離木星23000000公里到24000000公里而且軌道傾斜165°的衛星。)。木衛二十一的正式名稱是在2002年10月由希臘神話中的喀爾得涅(Chaldene)命名,祂是索呂摩斯(Solymos)的母親。木衛二十一的半徑為1.9公里,平均密度2.6g/cm3,公轉木星一圈需要723.78地球日,離心率0.2512,反照率4%,光度22.5。.

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木衛二十九

木衛二十九(,Thyone,,;希臘語:Θυ?νη),又名,是木星的一顆逆行的不規則衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2000年發現。 其直徑約為4公里,軌道平均半徑為21.406 Mm,軌道周期為639.803地球日,與黃道間的軌道傾角為147°(與木星赤道147°),運轉方向為逆行,軌道離心率為0.2526。它的平均軌道速度是2.43 km/s。 它在2003年8月被命名為Thyone,指希臘神話中狄俄倪索斯的母親塞墨勒。 它是中的成員,而阿南刻衛星群是一群環繞木星逆行的不規則衛星,它們的軌道半長軸在19.3與22.7 Gm之間,且軌道傾角都在150°左右。.

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木衛二十二

木衛二十二又稱為「哈爾帕呂刻」(S/2000 J 5, Harpalyke,希臘語:),是環繞木星運行的一顆逆行不規則衛星。在2000年斯科特·謝帕德領導的天文小組於夏威夷大學發現,並暫時給他一個叫做S/2000 J 5的臨時編號, 直到2003年才以希臘神話中的女神哈爾帕呂刻(Harpalyke)命名,而祂是克呂墨諾斯(Klymenos)的女兒。 木衛二十二屬於阿南刻群,是一種傾斜角介於145.7°到154.8°,而且距離木星1930000公里到2270000公里的木星衛星群。木衛二十二距離木星21,105,000公里,半徑2.2公里,平均密度約2.6g/cm3,公轉木星一圈需要623.34地球日,離心率為0.2259,軌道傾角148.644°,反照率4%,光度約22.2。.

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木衛二十五

木衛二十五又稱為「伊莉諾姆」(S/2000 J 4,Erinome,希臘語:),是環繞木星運行的一顆衛星。木衛二十五在2001年斯科特·謝帕德領導的天文小組於夏威夷大學發現,並暫時給他一個叫做S/2000 J 4的臨時編號。以木衛二十五的軌道特性來分類的話,會被歸類為加爾尼群(加爾尼群是一群木星的衛星離木星23000000公里到24000000公里之間)。軌道傾斜165°左右,而木衛二十五符合這些特性。木衛二十五的直徑約為3.2公里,半長軸22,986,266公里,公轉木星繞一圈需要711.96個地球日,軌道傾角163.737°,軌道離心率0.2552。.

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木衛二十八

木衛二十八又稱為「奧托諾爾」(Autonoe,Αυτον?η),是環繞木星運行的一顆衛星,屬于帕西法爾衛星群。在2001年由斯科特·謝潑德(Scott S. Sheppard)領導的一組天文學家於夏威夷大學發現。最初被命名為S/2001 J1。 木衛二十八的直徑約4公里,以24,264 Mm的平均半徑繞木星運行,公轉周期為772.168個地球日。它對黃道的軌道傾角為151°(對木星赤道為150°),繞木星逆行,軌道離心率為0.369。.

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木衛二十六

木衛二十六(,Isonoe,,;希臘語:Ισον?η),又名,是木星的一顆逆行的不規則衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2000年發現。 其直徑約為3.8公里,軌道平均半徑為23,833 Mm,軌道周期為751.647地球日,與黃道間的軌道傾角為166°(與木星赤道169°),運轉方向為逆行,軌道離心率為0.166。 它在2002年10月被命名為,是希臘神話中的達那伊得斯(達那俄斯的女兒們)之一,也是宙斯(Jupiter)的情人。 木衛二十六是加爾尼群的成員,而加爾尼群是一群環繞木星逆行的不規則衛星,它們的軌道半長軸在23與24 Gm之間,且軌道傾角都在約165°。.

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木衛二十四

木衛二十四(,Iocaste,,;希臘語:Ιοκ?στη),又名,是木星的一顆逆行的不規則衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2000年發現。 其軌道平均半徑為20,723 Mm,軌道周期為609.427地球日,與黃道間的軌道傾角為147°(與木星赤道146°),運轉方向為逆行,軌道離心率為0.2874。 它在2002年10月被命名為Iocaste(伊俄卡斯忒),是希臘神話俄狄浦斯的母親兼妻子。 它是中的成員,據信是被俘虜的日心形小行星分裂的殘余物。Sheppard, S. S.; Jewitt, D. C.;, Nature, Vol.

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木衛五

木衛五又稱為「阿馬爾塞」(Amalthea),是木星的衛星之一,按離木星由近及遠的次序排列為第三顆。.

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木衛五十七

木衛五十七是環繞木星運行的一顆逆行不規則衛星。它在2003年被由Scott S. Sheppard領導的夏威夷大學一個天文小組發現。.

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木衛五十五

木衛五十五是環繞木星運行的一顆衛星。它在2003年被由Brett J. Gladman領導的一個天文小組發現。.

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木衛五十八

S/2003 J 15「木衛五十八」是環繞木星運行的一顆衛星。它在2003年被由斯科特·謝潑德領導的夏威夷大學一個天文小組發現。.

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木衛五十六

木衛五十六是木星的一顆自然衛星,由斯科特·謝潑德等天文學家于2011年9月27日通過智利拉斯坎帕納斯天文臺的麥哲倫-巴德望遠鏡發現。 木衛五十六的直徑約為1千米,以約725天的公轉周期繞木星逆行,半長軸為23,267Mm,軌道傾角為151.85°,軌道離心率為0.387。.

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木衛八

木衛八又稱為「帕西法爾」(Pasiphae),是環繞木星運行的一顆衛星。.

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木衛六

木衛六又稱為「?,斃麃啞梗℉imalia),是木星的一顆自然衛星。屬於不規則衛星,也是其中最大的一顆不規則衛星,1904年12月3日,它在利克天文臺被查爾斯·狄龍·珀賴因發現。 1975年,國際天文協會將它授名為Himalia(?,斃麃啠?。在希臘神話中,?,斃麃喪且粋€女神。她與宙斯有三個兒子。.

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木衛六十

S/2003 J 3是環繞木星運行的一顆衛星。它在2003年被由斯科特·謝潑德領導的夏威夷大學一個天文小組發現。.

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木衛四

木衛四又稱為「卡利斯托」(Callisto、、希臘文:),是圍繞木星運轉的一顆衛星,由伽利略·伽利萊在1610年首次發現。木衛四是太陽系第三大衛星,也是木星第二大衛星,僅次於木衛三。木衛四的直徑為水星直徑的99%,但是質量只有它的三分之一。該衛星的軌道在四顆伽利略衛星中距離木星最遠,約為188萬公里。木衛四并不像內層的三顆伽利略衛星(木衛一、木衛二和木衛三)那般處于軌道共振狀態,所以并不存在明顯的潮汐熱效應。木衛四屬於同步自轉衛星,永遠以同一個面朝向木星。木衛四由于公轉軌道較遠,表面受到木星磁場的影響小於內層的衛星。 木衛四由近乎等量的巖石和水所構成,平均密度約為1.83公克/公分3。天文學家通過光譜測定得知木衛四表面物質包括冰、二氧化碳、硅酸鹽和各種有機物。伽利略號的探測結果顯示木衛四內部可能存在一個較小的硅酸鹽內核,同時在其表面下100公里處可能有一個液態水構成的地下海洋存在。 木衛四表面曾經遭受過猛烈撞擊,其地質年齡十分古老。由于木衛四上沒有任何板塊運動、地震或火山噴發等地質活動存在的證據,故天文學家認為其地質特征主要是隕石撞擊所造成的。木衛四主要的地質特征包括多環結構、各種形態的撞擊坑、撞擊坑鏈、懸崖、山脊與沉積地形。在天文學家仔細考察後,發現該衛星表面地形多變,包括位于抬升地形頂部、面積較小且明亮的冰體沉積物及環繞其四周、邊緣較平緩的地區(由較黑暗的物質來構成)。天文學家認為這種地形是小型地質構造昇華所導致的,小型撞擊坑普遍消失,許多疙瘩地形是遺留下來的痕跡,該地形的確切年齡還未確定。 木衛四上存在一層非常稀薄的大氣,主要由二氧化碳構成,成分可能還包括氧氣,此外木衛四還有一個活動劇烈的電離層??茖W家們認為木衛四是因木星四周氣體和塵埃圓盤的吸積作用而緩慢形成的。由于木衛四形成過程緩慢且缺乏潮汐熱效應,所以內部結構并未經歷快速的分化。木衛四內部的熱對流在形成后不久就已經開始,這種對流導致內部結構的部分分化,位于地表100至150公里深處的地下海洋與一個個比較小的巖質內核可能因此形成。 由于木衛四上可能有海洋存在,所以該衛星上也可能有生物生存,不過概率要小于鄰近的另一顆衛星木衛二。多艘空間探測器都曾對該衛星進行過探測,包括先驅者10號、先驅者11號、伽利略號和卡西尼號。長久以來,人們都認為木衛四是設置進一步探索木星系統基地的最佳地點。.

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木衛四十

木衛四十(勒迷)是環繞木星運行的衛星之一,其英文名稱為"Mneme"。它于2003年由夏威夷大學一支天文學家小組發現,並獲編為"S/2003 J 21"。該項發現在IAU的第8138號通告中公佈。 木衛四十的直徑約為兩公里,與木星平均距離為2142.7萬公里,并每640.769天繞木星一圈。.

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木衛四十七

木衛四十七(伊克剌德)(Eukelade, ,或是希臘文的Ευκελ?δη),是木星的逆行不規則衛星。它是被夏威夷大學由斯科特·謝潑德領導的團隊在2003年發現的,標準的臨時名稱是。 木衛四十七的直徑大約4公哩,以平均234億8400萬公里的距離,對黃道傾斜164° (對木星赤道傾斜165°),在逆行的方向,0.2829的離心率繞著木星公轉。 它在2005年3月被命名為Eukelade,有些希臘作家描述它是繆斯之一,因此是宙斯 (木星) 的女兒。 木衛四十七屬於加爾尼群,是不規則的逆行衛星,以大約165°的傾角和範圍在2300萬至2400萬公里的距離環繞著木星。.

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木衛四十三

木衛四十三(,Arche,,;希臘語: Αρχ?),又名,是木星的一個衛星。由斯科特·謝潑德所領導的夏威夷大學研究小組於2002年發現。 其直徑約為3公里,軌道平均半徑為23,717 Mm,軌道周期為746.185地球日,與黃道間的軌道傾角為165°(與木星赤道162°),運轉方向為逆行,軌道離心率為0.149。 它在2005年被命名為,,這個名字取自希臘神話中四個原始繆斯之一,另外三個是,和。 木衛四十三是加爾尼群的成員,而加爾尼群是一群環繞木星逆行的不規則衛星,它們的軌道半長軸在23與24 Gm之間,且軌道傾角都在約165°。.

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木衛四十一

木衛四十一(歐伊蒂)是環繞木星運行的衛星之一,其英文名稱為“Aoede”。它是被夏威夷大學由斯科特·謝潑德領導的團隊在2003年發現的,標準的臨時名稱是S/2003 J 7。.

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木衛四十九

木衛四十九(科雷)是環繞木星運行的一顆衛星,其英文名稱為「Kore」。它是被夏威夷大學由斯科特·謝潑德領導的團隊在2003年發現的,標準的臨時名稱是S/2003 J 14。.

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木衛四十二

木衛四十二(,Thelxinoe,,;希臘語: Θελξιν?η),也叫,是木星的一個衛星。它由一群由斯科特·謝潑德領導的夏威夷大學天文學家于2003年從拍攝的照片中發現。 木衛四十二直徑約2公里,軌道平均半徑為20,454 Mm,軌道周期為597.607地球日,與黃道間的軌道傾角為151°(與木星赤道153°),運轉方向為逆行,離心率為0.2685。 它在2005年3月被命名為,這個名字取自希臘神話中四個原始繆斯之一,是宙斯(Jupiter)和謨涅摩敘涅的一個女兒。 它是中的成員,而阿南刻衛星群是一群環繞木星逆行的不規則衛星,它們的軌道半長軸在19.3與22.7 Gm之間,且軌道傾角都在150°左右。.

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木衛四十五

木衛四十五(西歐萊克)(S/2003 J 6)是環繞木星運行的一顆衛星,其英文名稱為“Helike”。.

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木衛四十八

木衛四十八(希玲)是環繞木星運行的一顆衛星,其英文名稱為「Cyllene」。它是在2003年被夏威夷大學由斯科特·謝潑德領導的團隊發現的,標準的臨時名稱是S/2003 J 13。.

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木衛四十六

木衛四十六(卡爾波,希臘語:)是環繞木星運行的一顆衛星,其英文名稱為「Carpo」。它是在2003年被夏威夷大學由斯科特·謝潑德領導的團隊發現的,標準的臨時名稱是S/2003 J 20。.

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木衛四十四

木衛四十四(喀莉克爾)(Kallichore, ,或是希臘文的Καλλιχ?ρη),是木星的一顆天然衛星。它是在2003年被夏威夷大學由斯科特·謝潑德領導的團隊發現的,標準的臨時名稱是。 木衛四十四的直徑大約2公里,以平均231億1200萬公里的距離,717.806天的週期,對黃道傾斜164°(對木星赤道傾斜165°),在逆行的方向,0.2042的離心率,繞著木星公轉。.

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木德星君

木德星君,是道教信奉的尊神,為木星的星君。 五星君之一,全稱“東方木德歲星重華星君”?!皻q星者,木也,日之魂水之精炁也?!毙毡炭?,名澄東。字清凝,夫人名寶容,字飛靈,居洞陽宮或治青華宮,“東方木德星君,木之精,蒼帝之子。真君戴星冠,踢朱履,衣青霞壽鶴之衣,執玉簡,垂七寶劍白玉環佩。下管山林,草木,龍蛇,風雷之事。木之氣直行仁和司于有德?!薄皷|方歲星主仁,生甲乙,化草木,司春令,宰蠕峭飛動千種化生之蟲,凡十二歲緯—周天?!?傳說,漢朝學者“東方朔”即是“木德星君”轉世,《西游記》中東方朔為東王公(東華帝君)的弟子。.

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木衛一火山觀測者

木衛一火山觀測者(Io Volcano Observer)是美國國家航空暨太空總署計畫的木星衛星探測任務,將繞行木星、木衛一至少九次。木衛一火山觀測者由亞利桑那州立大學和約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室在2010年和2015年提出,也是新疆界計畫的一部分。木衛一火山觀測者原本是在2009年發現和偵察任務(DSMCE)研究計劃的一部分。 木衛一火山觀測者是低成本,外側行星的探測任務,將探索木衛一活火山和木星系統影響、磁場、熔巖溫度、大氣成分、火山噴發物。.

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木衛二報告

《木衛二報告》 (Europa Report)是一部2013年科幻小說改編電影,由Sharlto Copley和吳彥祖主演,厄瓜多爾導演Sebastián Cordero執導。.

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木衛二飛越任務

木衛二飛越任務(Europa Multiple-Flyby Mission)是美國國家航空暨太空總署計畫的木星衛星探測任務,預計在2020發射(約2022年),太空船將登陸在伽利略衛星木衛二,並繞行木星飛行。 木衛二飛越任務是伽利略號太空船後續任務,該任務在木衛二地下發現海洋的存在。木衛二飛越任務受到其他任務影響:例如木衛二軌道器和木星冰月軌道器。然而,由於木星輻射對於木衛二強烈衝擊,科學家決定將更安全進入環繞木星軌道。該特派團最初的品牌使命帆船歐洲,並開始為噴氣推進實驗室和應用物理實驗室之間的聯合調查。 木衛二飛越任務將由九個科學機構合作完成,包含噴氣推進實驗室、APL、美國西南研究院,德克薩斯大學、亞利桑那州立大學和科羅拉多大學博爾德分校。著陸器有效載荷尚未確定。.

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木衛五十

木衛五十是環繞木星運行的一顆小衛星。.

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木衛五十三

木衛五十三(Dia)即S/2000 J 11,是環繞木星運行的一顆衛星。它在2000年被由斯科特·謝潑德領導的夏威夷大學一個天文小組發現。.

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木衛五十一

木衛五十一是一顆木星的天然衛星。它由羅伯特·雅各布森、蒙特雷·布羅茲維奇、布雷特·高德曼和亞歷克斯·安德森(英文名見右側)在2010年發現。.

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木衛五十二

木衛五十二是一顆木星的天然衛星。它由克里斯蒂安·韋耶于2010年發現。.

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木部

木部,為漢字索引中的部首之一,康熙字典214個部首中的第七十五個(四劃的則為第十五個)。就繁體和簡體中文中,木部歸於四劃部首。木部通常是從上、下、左、中方均可為部字。當下為部字時,可以以朩作為部字。無其他部首可用者將部首歸為木部。.

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木星半徑

#重定向 木星.

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木星冰月軌道器

木星冰月軌道器(Jupiter Icy Moons Orbiter)是美國國家航空航天局的一項雄心勃勃的計劃,主要目的是環繞木衛二、木衛三和木衛四飛行,對它們進行詳細考察。為了使美國總統提出的重返月球計劃有足夠預算,該計劃已經取消。.

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木星冰月探測器

木星冰月探測器 (JUICE)是歐洲空間局計劃中的一個木星系探測任務,旨在研究木星的三顆衛星:木衛三、木衛四和木衛二。該任務將揭示它們表面是否含有潛在宜居環境重要特征的液態水體。歐洲太空局在2012年5月2日宣布該計劃入選其宇宙愿景科學計劃。 探測器計劃將于2022年發射。.

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木星沖日

木星沖日是指木星、地球和太陽幾乎排列成一線,地球位于太陽與木星之間。此時木星被太陽照亮的一面完全朝向地球,所以明亮而易于觀察。木星相鄰兩次沖日的時間間隔約為400天,最近一次出現在2012年12月3日。2015年2月7日,將發生一次木星沖日。.

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木星凌日 (天王星)

木星凌日是當木星運行到太陽和天王星之間時發生的一種罕見的天文現象。當木星凌日出現,從天王星上可以看到木星像一個黑色圓盤從太陽表面劃過。木星凌日的週期是5044.81日,它是運用公式 1/(1/P-1/Q) 運算。.

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木星凌日 (土星)

木星凌日是當木星運行到太陽和土星之間時發生的一種罕見的天文現象。當木星凌日出現,從土星上可以看到木星像一個黑色圓盤從太陽表面劃過。木星凌日的週期是7253.45日,它是運用公式 1/(1/P-1/Q) 運算。.

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木星凌日 (海王星)

木星凌日是當木星運行到太陽和海王星之間時發生的一種罕見的天文現象。當木星凌日出現,從海王星上可以看到木星像一個黑色圓盤從太陽表面劃過。木星凌日的週期是4668.69日,它是運用公式 1/(1/P-1/Q) 運算。.

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木星的衛星

木星擁有69顆已確認的天然衛星,是太陽系內擁有最大衛星系統的行星。當中最大的4顆,統稱伽利略衛星,由伽利略于1610年發現,這是首次(除了月球)發現不是圍繞太陽的天體。19世紀末起,越來越多更小型的木星衛星被發現,並命名為羅馬神話中的諸神之王朱庇特(或同等的宙斯)的各位情人、傾慕者和女兒。 木星的衛星之中有8顆屬於規則衛星,它們沿幾乎呈正圓的順行軌道公轉,軌道相對木星的赤道面傾斜度近乎零。4顆伽利略衛星的質量最大,足以形成近球體形狀。其餘4顆規則衛星的體積則小得多,軌道更接近木星,是木星環塵埃的主要來源。剩餘的衛星都屬於不規則衛星,它們分別有順行和逆行軌道,距離木星較遠,軌道傾角和離心率都非常高。這類衛星都很可能曾經圍繞太陽公轉,之後被木星所捕獲的天體。自2003年以來,共有17顆已發現但未命名的不規則衛星。.

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木星的磁層

木星的磁層是太陽風在木星的磁場創造出來的空腔(太陽風的低密度空間),在朝向太陽的方向上延伸超過700萬公里,背向太陽的方向上則幾乎達到土星的軌道。木星的磁層是太陽系的行星磁層中最強大,也是體積最大的連續結構體(僅次于日球)。比起地球的磁層,木星的磁層更寬且更扁平,而且強了數個數量級,它的磁矩大約是地球的18,000倍。早在1950年代末期,無線電波的觀測就首先推測出木星磁場的存在,先鋒10號在1973年更直接測量到木星的磁場。 木星內部的磁場是由液態金屬氫構成的外核電流產生的。木星衛星,埃歐上的火山噴發,產生大量的二氧化硫氣體進入太空,在木星的附近形成巨大的氣體環,木星的磁場迫使這個環以與木星自轉相同的方向與相同的角速度旋轉。這些環攜帶了與電漿在一起的磁場,在過程中它被拉成煎餅狀的結構,稱為磁盤。結果是,木星的磁層是由埃歐的電漿和它自身的旋轉決定了形狀,而不像地球的磁層形狀是由太陽風造成的。磁層中強大的電流在木星的極區形成永駐的極光和強烈多變的無線電波,圍繞著木星的極軸,這意味著木星可以被視為非常微弱的電波脈衝星。木星的極光幾乎包括所有的電磁波頻譜,像是紅外線、可見光、紫外線和軟X射線。 木星的磁層有捕獲粒子並使粒子加速的作用,產生類似地球的范艾倫輻射帶,但強大了千萬倍輻射帶。高能粒子與木星巨大的衛星表面的交互作用,對它們的物理和化學性質有顯著的影響。這些相同的粒子也影響木星稀薄的行星環內的粒子。輻射帶的存在很明顯地會危害探測器和在太空旅行的人類。.

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木星環

木星環,是指圍繞在木星周圍的行星環系統。它是太陽系第三個被發現的行星環系統,第一個和第二個分別是土星環及天王星環。木星環首次被觀測到是在1979年,由航海家一號發現及在1990年代受到伽利略號進行詳細調查。木星環在25年來亦可以由哈勃太空望遠鏡及地球觀察。在地上需要現存最大的望遠鏡才能夠進行木星環的觀察。 隱約的木星環系統主要由塵埃組成。木星環分成四個部分:厚厚的粒子環面內暈層稱為“光環”;一個相對光亮的而且特別薄的“主環”;以及兩個外部既厚又隱約的“薄紗環”(或稱“蛛網環”),其名稱由形成她們的物質的衛星而來:木衛五(阿馬爾塞)和木衛十四(底比斯)。 木星環的主環及光環由衛星木衛十六(墨提斯)、木衛十五(阿德剌斯忒亞)及其他不能觀測的主體因為高速撞擊而噴出的塵埃組成。在2007年二月至三月由新視野號取得的高解像度圖像顯示主環有豐富的精細結構。 在可見光及近紅外線光線下,除了光環呈現灰色或藍色外,木星環會呈現紅色。在環內的塵埃大小不定,但是所有環除了光環以外的塵埃橫切面面積最大為半徑約15微米的非球體粒子。光環主要由亞微米級塵埃組成。環狀系統的主要質量(包括不可見的主體)約為1016?公斤,和木衛十五質量相當。環狀系統的年齡不詳,但是可能在木星形成時已經存在。.

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木星特洛伊列表 (希臘營)

這是木星的特洛伊小行星清單。這些小行星位於木星軌道,在木星前方60°,細長、彎曲的拉格朗日點。 所有在領先的拉格朗日點的小行星,除了(624) 赫克特之外,都以特洛伊戰爭中希臘營的人物命名。相同的,在後隨的拉格朗日點特洛伊營,也有(617) 帕特羅克洛斯是希臘營的人物。 希臘營和特洛伊營的木星特洛伊小行星主要都繞著太陽運轉,但是它們彼此相隔約120°,因此在一段週期時間之後,一組將運行到太陽的後方,另一組就比較容易看見。.

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木星特洛伊列表 (特洛伊營)

這是木星的特洛伊小行星清單。這些小行星位於木星軌道,在木星後方60°,細長、彎曲的拉格朗日點。 所有在後隨的拉格朗日點的小行星,除了(617) 帕特羅克洛斯之外,都以特洛伊戰爭中特洛伊營的人物命名。相同的,在前導的拉格朗日點希臘營,也有(624) 赫克特是特洛伊營的人物。 希臘營和特洛伊營的木星特洛伊小行星主要都繞著太陽運轉,但是它們彼此相隔約120°,因此在一段週期時間之後,一組將運行到太陽的後方,另一組就比較容易看見。.

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木星高能粒子探測儀

木星高能粒子探測儀(Jovian Energetic Particle Detector Instrument,JEDI)是進入木星繞極軌道的朱諾號攜帶的儀器之一,它是用於研究木星的磁層套裝儀器的一部分。 JEDI的設計是用來蒐集"能量、光譜、質典型式(氫、氦、氧、硫)和角分配" ,這個計畫是研究能量和帶電粒子的。它可以檢測30-1,000,000KeV,而另一件儀器,JADE,可以觀測低於30KeV的能量 。正在研究的概念之一是,來自木星自轉的能量是否被轉化進入它的大氣層和磁層。 它是由 約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室(APL)建造,蒐集來自行星的極光磁場線、赤道磁層和極區電離層的硬輻射的原位資料。目標之一是要了解極光,以及如何將粒子加速到如此高的速度。木星的謎團之一是由兩極發出的X射線,但似乎不是來自極光環。.

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木星質量

木星質量(Jupiter mass)是一個主要用於量度行星質量的單位,相等於木星的質量,即1.8986 × 1027 kg,又或 317.83 地球質量。木星質量主要用於量度氣體巨星的質量,例如:太陽系的外行星、或太陽系外行星,亦可用於褐矮星。木星質量的符號是MJ。 在太陽系,以下列出各個外行星若以木星質量作單位時的質量:.

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木星軌道穿越小行星

木星軌道穿越小行星就是這顆小行星的軌道和木星的軌道相交。木星的特洛伊小行星為inner grazers (105)、outer grazers (52)、co-orbitals (183)或crossers (537),若我們除去以上的項目,剩下的已知並已編號的木星軌道穿越小行星為(請留意木星的所有outer-grazers都是特洛伊小行星): 備註:?表示inner-grazer。.

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木星探測

木星探測是指人類向木星發射太空探測器對木星進行探測活動。至今已通過用自動化無人航天器進行了密切觀察。但從地球飛往到太陽系中的其他行星具有較高的能量消耗。航天器從地球的軌道到達木星,正如航天器升空首位進入軌道,它幾乎需要同樣多的能量。 先鋒10號在1973年12月飛越過木星,這也是人類首次對木星探測任務。 隨後幾個月後先鋒11號。除了第一張的木星特寫照片,探測器發現木星的磁層和其主要流體內部。旅行者1號和旅行者2號探測器於1979年走訪了木星,研究衛星和木星環系統,發現木衛一的火山活動和木衛二表面上的水冰的存在。尤利西斯號在1992年進一步研究木星的磁層,然後在2000年再次研究??ㄎ髂崽柼綔y器於2000年接近木星,對木星大氣層拍攝了非常詳細的圖像。新視野號太空船在2007年經過木星,並做出改進的木星的及其衛星的參數的測量結果。 伽利略號太空船則是第一個環繞木星軌道的探測器,於1995年抵達木星和研究的木星直到2003年。在此期間,伽利略號收集了大量有關木星衛星系統的信息,接近所有四個巨型的伽利略衛星,找到其中三個存在稀薄大氣層的證據,以及在其表面之下有液態水的可能性。它還發現了木衛三周圍有一個木衛三#磁層。 美國航空航天局以朱諾號研究木星極地軌道,2011年8月5日發射,於2016年7月5日進入木星軌道。.

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木星極光紅外成像儀

木星極光紅外成像儀(Jovian Infrared Auroral Mapper,JIRAM)是前往木星的朱諾號太空船攜帶,由義大利提供的影像光譜儀 。在歐洲太空總署(ESA)的羅塞塔號、金星特快車、和卡西尼-惠更斯號任務都有類似的儀器。JIRAM的主要目標是使用波長在2-5μm之間的影像光譜儀研究木星上層大氣層直至氣壓為5-7帕(72-102磅/平方英寸)深處的大氣層 Jupiter's "hot spots" and auroral regions are targeted for study.

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朱庇特

朱比特(Iuppiter),又譯--,是古羅馬神話中的眾神之王,相對應于古希臘神話的宙斯(希臘語:Ζε??),西方天文學對木星的稱呼以其命名。另外拉丁語中的“星期四”這個詞也起源朱比特的名字,后來影響了許多西方語言。.

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朱庇特 (消歧義)

朱庇特可以指:.

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朱諾 (羅馬神話)

朱諾(拉丁語:Iuno)是羅馬神話天后。是羅馬天神朱庇特之妻,也是薩圖爾努斯的女兒。是女性、婚姻、生育和母性之神,集美貌、溫柔、慈愛于一身,羅馬人稱之為“帶領孩子看到光明的神祇”。地位相當于希臘神話主神宙斯的妻子—赫拉(Hera)。 在伊特魯里亞國王統治之下,羅馬人常在卡皮托勒山丘上朝拜朱諾、朱比特,以及智慧與藝術的女神彌涅耳瓦。每年的3月1日,他們都會舉行主婦節來紀念這位總是披著羊皮斗篷的女神。.

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朱諾相機

朱諾相機(JunoCam,JCM)是前往木星的朱諾號攜帶的可見光相機/望遠鏡,由馬里蘭太空科學系統(Malin Space Science Systems,MSSS)製造。NASA的這艘太空船器於2011年8月5日發射前往木星。 朱諾號預定地軌道是高離心的,使它可以接近極區(在以內),但是在赤道可以遠至卡利斯多,距離木星最遠的伽利略衛星,軌道之外。這樣的軌道設計有助於探測器(及科學輔助儀器)避免木星輻射帶對太空船電子儀器記錄和太電池板的破壞。'朱諾抗輻射拱頂'與鈦牆也將有助於遮蔽和保護朱諾號的電子設備。 為了更好的推定朱諾號的軌道參數,其中一個必須考慮和研究的是木星系統的輻射對探測器的影響。前往木星的伽利略號探測器,是在赤道軌道上運行, 曾經承受超過預期20拉德的異常輻射,而至少超過其設計極限的三倍。相對而言,朱諾號承受輻射的能力比伽利略號更勝一籌。 由於通訊的限制,朱諾號在11天的軌道週期內只能送回40百萬位元組的相機資料。這將限制影像的補獲和傳輸的數量,在每個軌道期間的數量從10-1000不等。相較於伽利略任務,儘管其傳送資料的速度緩慢,依然補獲了數以千計的影像。.

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朱諾號

朱諾號(Juno)是NASA環繞木星的太空探測器。它由洛克希德·馬丁公司建造,和由NASA噴氣推進實驗室運營。作為新疆界計畫的一部分,太空探測器於2011年8月5日被從卡納維爾角空軍基地發射升空,并于2016年7月5日進入木星的極軌道。探測的持續時間為20個月Mission Jupiter, narrator Dan Riskin, Science Channel broadcast, 12:06 am July 6, 2016 (EDST, Verizon)。完成任務后,“朱諾號”將脫離軌道進入木星的大氣層。 朱諾號已于東八區時間2016年7月5日到達木星。探測器將放置在繞極軌道,研究木星的組成、重力場、磁場、磁層和磁極。朱諾號也要搜索和尋找這顆行星是如何形成的線索,包括是否有固態核心、存在木星大氣層深處的水量、質量的分布、風速可以達到的深度。 朱諾號是進入木星軌道的第二個飛行器,而第一個為核動力的伽利略號探測器(1995-2003年)。與所有早期的飛行器與外部行星不同,朱諾號僅由太陽能陣列提供動力,太陽能陣列通常被用于環繞地球運行的衛星和在內太陽系進行工作的的衛星,而放射性同位素熱電機通常用於外太陽系和太陽系的任務。然而,對於朱諾號來說,已部署在行星探測器上的三個最大的太陽能陣列翼在穩定飛行器以及發電方面起著不可或缺的作用。.

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月壇

月壇是中國古代祭月的場所,又稱“夕月壇”。早在周代,即已有天子春天祭日、秋天祭月之制。目前僅存的月壇地處北京城西,始建于明朝嘉靖九年(1530年),清代重修,是北京九壇八廟之一,到民國初年廢棄。一般稱“月壇”即指此地。 明清北京月壇在今北京市西城區南禮士路以西,月壇北街以南,與其南部的仿古園林組成月壇公園。在明清文獻中提及的壇內主要建筑,除祭壇壇臺和內壇壇墻被拆毀外,其余如鐘樓、天門、具服殿、神庫等古建筑尚存?,F為全國重點文物保護單位。.

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月球地質

月球地質(有時稱為月質學,或涵蓋范圍更廣的月球科學)與地球地質學差別明顯。月球表面缺少會產生侵蝕的大氣層與水體,現在也沒有板塊構造活動。由于月球的總質量遠遠小于地球,其重力加速度較低,冷卻得也更快。月球表面復雜的月貌形成于各種因素的組合,特別是撞擊坑和火山活動。月球的殼層、月幔層、月核與地殼、地幔和地核明顯不同。 月球的地質研究主要依據地球上望遠鏡觀測、探月航天器觀測、月巖樣本及地球物理數據等手段的組合。上世紀60年代末至70年代初,美國阿波羅計劃和前蘇聯的月球計劃的多艘登月航天器直接從月球幾處地點進行了采樣,共帶回約380千克(838磅)的月巖和月壤。長期以來,月球是唯一一顆人類直接采樣以了解其構造的外星天體。在地球上已識別出少量的月球隕石,但它們來自月球上哪座隕坑卻是未知。月球表面有相當大的部分還沒被勘察過,很多地質問題仍沒有答案。.

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月球的起源

月球的起源泛指任何解釋地球的天然衛星月球起源的理論,目前居於主導地位的是巨大撞擊假說(GIH)。然而,月球起源研究仍在持續進行,並且仍有大量的變化。其它起源方案亦包括了捕獲、分裂、孿生(凝結理論)、星子(類似小行星的小天體)碰撞、和碰撞理論。 標準的GIH提出一個火星大小、稱為忒伊亞的天體撞擊地球,創造了大量碎片環繞地球,然後形成地月系統。然而,月球的氧同位素比率基本上與地球相同。氧同位素的比率,可以非常精確的測量,是太陽系每個天體獨特且鮮明。如果忒伊亞曾經是一個獨立存在的天體,作為噴出的混合材料,它可能會有與地球不同的氧同位素。此外,月球的鈦同位素比率(50Ti /47Ti)也與地球非常接近(在4ppm內),這點顯示碰撞物體的質量可能只是月球的一小部分。.

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月球環形山列表 (R-S)

這是月球環形山列表的一部份,此表列舉出英文名稱以字母R及S開頭的環形山。.

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月球與行星實驗室

月球與行星實驗室(Lunar and Planetary Laboratory, LPL)是行星科學研究中心,位於亞利桑那州圖森亞利桑那大學。本實驗室同時也是一個研究所,並以此為基礎成立亞利桑那大學行星科學系。月球與行星實驗室是世界上最大的專門致力於行星科學研究的單位,在行星科學領域有很高的聲譽。該實驗室的科學家幾乎在每一個行星探測任務發揮了重要作用,這些任務包括由NASA,ESA,甚至部分RSA進行的任務。.

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月球殖民

月球殖民是一種人類永久居住在月球的構想??苹眯≌f作家與太空探測的支持者經常將月球視為人類從地球進行太空探索後,所必然產生的殖民地區。 人類在地球以外的天體殖民常是科幻小說的主題之一。隨著地球人口增加與科技進步,太空殖民的提議也被廣泛的討論與爭辯。因為月球是距離地球最近的天體,所以也被視為是首要的候選地區。.

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有效溫度

有效溫度是與一個黑體溫度同等量相同的其能夠發出的輻射。常在一個黑體的發射率未知時使用。.

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最小二乘法

最小二乘法(又稱--)是一種數學優化技術。它通過最小化誤差的平方和尋找數據的最佳函數匹配。 利用最小二乘法可以簡便地求得未知的數據,并使得這些求得的數據與實際數據之間誤差的平方和為最小。 “最小平方法”是對過度確定系統,即其中存在比未知數更多的方程組,以迴歸分析求得近似解的標準方法。在這整個解決方案中,最小平方法演算為每一方程式的結果中,將殘差平方和的總和最小化。 最重要的應用是在曲線擬合上。最小平方所涵義的最佳擬合,即殘差(殘差為:觀測值與模型提供的擬合值之間的差距)平方總和的最小化。當問題在自變量(x變量)有重大不確定性時,那麼使用簡易迴歸和最小平方法會發生問題;在這種情況下,須另外考慮變量-誤差-擬合模型所需的方法,而不是最小平方法。 最小平方問題分為兩種:線性或普通的最小平方法,和非線性的最小平方法,取決於在所有未知數中的殘差是否為線性。線性的最小平方問題發生在統計迴歸分析中;它有一個封閉形式的解決方案。非線性的問題通常經由迭代細緻化來解決;在每次迭代中,系統由線性近似,因此在這兩種情況下核心演算是相同的。 最小平方法所得出的多項式,即以擬合曲線的函數來描述自變量與預計應變量的變異數關係。 當觀測值來自指數族且滿足輕度條件時,最小平方估計和最大似然估計是相同的。最小平方法也能從動差法得出。 以下討論大多是以線性函數形式來表示,但對於更廣泛的函數族,最小平方法也是有效和實用的。此外,迭代地將局部的二次近似應用於或然性(藉由費雪信息),最小平方法可用於擬合廣義線性模型。 其它依據平方距離的目標加總函數作為逼近函數的主題,請參見最小平方法(函數近似)。 最小平方法通常歸功於高斯(Carl Friedrich Gauss,1795),但最小平方法是由阿德里安-馬里·勒讓德(Adrien-Marie Legendre)首先發表的。.

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最小質量恆星列表

這是一份有關最小質量恆星的列表,依木星質量與太陽質量的多寡來依序排列。 恆星質量是恆星最重要的一個要素。質量加上化學成分能確定一顆恆星的光度、實際上的大小和最後的命運。列在表上的恆星質量都小於1倍太陽質量,包括棕矮星與紅矮星。研究顯示大於13倍木星質量的天體會發生氘核聚變,而大於65倍木星質量的天體會產生鋰聚變,因此恆星的質量不會低於13倍木星質量。棕矮星是類恆星天體的一種,它們是所謂「失敗的恆星」(Failed Star),由於質量不足,不能像正常恆星那樣通過氫核聚變維持光度,無法成為主序星。但它們的內部及表面均呈對流狀態,不同的化學物質並不會在內部分層存在。研究表明褐矮星為處於13倍木星質量與75-80倍木星質量之間的天體。.

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戰鬥陀螺 鋼鐵奇兵角色列表

戰鬥陀螺 鋼鐵奇兵角色列表是對於足立充史原作漫畫作品「戰鬥陀螺 鋼鐵奇兵」及動畫版登場人物之敘述。部分中文譯名只是暫定。 ※戰鬥陀螺 鋼鐵奇兵整個系列除了湯宮健太外,並無真正設定角色年紀和生日。 斜線左邊為香港翻譯,右邊為臺灣翻譯。.

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戴森球

戴森球(Dyson Sphere)是弗里曼·戴森假想出的包圍母恒星的巨大球形結構,它可以捕獲大部分或者全部的恒星能量輸出。戴森認為戴森球是長期生存技術文明對于能量需求增長的必然需求,并認為尋找其存在的證據可以引導發現的先進和智慧的外星生命。不同類型的戴森球和它們的能量收集能力將對應于在卡爾達肖夫指數水平上的技術進步。 自從該概念提出以后,諸多科幻作品里提出的包圍恒星的人工建筑都被冠以“戴森球”之名。后續的設想認為戴森球上不僅有太陽能電站,還有人類殖民地和工業基地存在。.

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房宿四

房宿四 (β Sco / 天蝎座β) 是天蝎座的一個恒星系統,俗名Acrab、Akarb或Elacrab,都來源于阿拉伯語(??????) al-'Aqrab,即蝎子,對整個星座的統稱。同時它也和天蝎座Xi共用一個名字Graffias。在中文里,房宿四是房宿的第四星。 用小型望遠鏡觀看,可以發現房宿四是一個由相距14弧秒、實際距離至少2200天文單位的兩顆成員星組成的雙星系統。二者均為灼熱的光譜型為B型的恒星,質量至少為太陽的10倍,其壽命比太陽短。預計二者都會以超新星爆炸的形式結束它們的進化歷程。 房宿四1,二者更亮的一顆,在0.5弧秒(約80天文單位)遠處有另外一個伴星。房宿四1和房宿四2都被認為是分光雙星,這樣的話,整個恒星系統的恒星數量就達到5顆。 由于接近黃道,房宿四可以被月球和行星(很少)掩食。房宿四最近一次被行星掩食是在1971年5月13日被木星掩食。.

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我的夢幻行星之旅

《我的夢幻行星之旅》(英語: My Fantastic Field Trip to the Planets),是一部2005年科普類兒童動畫電影,採錄影帶首映發行。片中採真人演出搭配3D動畫演出,描述小男孩Jake(Cayman Mitchell飾)在睡夢中乘著他的玩具火箭,在太陽系中展開冒險之旅,並認識了會說話與唱歌的九大行星,同時片中也介紹了太陽系各行星的知識。.

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星等

星等(magnitude),為天文學術語,是指星體在天空中的相對亮度。一般而言,這也指“視星等”,即為從地球上所見星體的亮度。在地球上看起來越明亮的星體,其視星等數值就越低。常見情況下人們使用可見光來衡量視星等,但在科學探測中,紅外線等其它波段也有用到。不同波段探測到的星等數據會有所不同。一顆星星的星等,取決于它離地球的距離、它本身的光度(即為絕對星等)、星際塵埃遮蔽等多重因素。一般人的肉眼能夠分辨的極限大約是6.5等。.

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星際行星

星際行星(Interstellar planet),或稱為流浪行星(Rogue planet)、游牧行星(nomad planet)、自由浮動行星(free-floating planet)或孤兒行星(Orphan planet),粗略地說是不繞任何恆星公轉的行星,或只圍繞星系公轉的行星。雖然其不圍繞任何星體公轉,卻只具有行星質量。它們或是受到其他行星等天體的引力影響而被拋出原本繞著公轉的行星系統,或是在行星系統形成期間被彈射出來原行星,以致流浪於星系或宇宙之中。2011年科學家利用重力微透鏡法首度證實星際行星的存在,並推測銀河系內木星大小的星際行星數量有恆星的兩倍之多。 NASA JPL News Release, 2011-5-18雖然它們在星際中流浪,但不代表它們不能支持生命——儘管如此,其上存在的生命可能也只是如細菌般的微生物。 而並非被拋離行星系的巨大星際行星,則是以恆星形成的方式誕生。這種星際行星被國際天文聯合會定義為次棕矮星,如只有8個木星質量的蝘蜓座110913-773444。人類已知最接近地球的星際行星為距離地球80光年的PSO J318.5-22。.

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星雲假說

星雲假說是在天體演化學的場合要解釋太陽系的形成與演化最被廣泛接受的模型。它建議太陽系是在星雲物質中形成的,這個理論最早是伊曼努爾·康德於1755年發表在自然史和天空理論。起初使用在太陽系的行星系統形成過程,現在更應用在宇宙的工作中。被廣泛接受的變體現代星雲假說是太陽星雲盤假說(solar nebular disk model,SNDM)或簡單的太陽星雲模型。這個星雲假說提供太陽系各種性質的解釋,包括行星軌道接近圓形和共軌道面,和它們的運動方向與太陽自轉方向的一致性。一些星雲假說的元素反映在現代的行星形成,但大多數的元素已經被取代。 依據星雲假說,形成恆星的雲是大質量和濃稠的分子氫-巨分子雲(giant molecular cloud,GMC)。這些雲是引力不穩定,並且物質在內部密集叢生的合併,然後旋轉、坍縮形成恆星。恆星形成是一個複雜的過程,總是先在年輕恆星周圍形成氣體的原行星盤。在某些情況下這可能孕育行星,但尚不清楚。因此,行星系統的形成被認為是恆星形成的自然結果。一顆類似太陽的恆星通常需要100萬年的十來形成,從原行星盤發展出行星系統還需要再1000萬年。 - 原行星盤是餵養中心恆星的吸積盤。起初很熱,稍後盤面逐漸變冷,成為所謂的金牛T星階段;此時,可能是巖石和冰的小塵埃顆粒形成。顆粒最終可能凝聚成公里尺度的微行星。如果盤有足夠的質量,增長會開始失控,導致迅速 -100,000年到300,000年- 形成月球到火星大小的原行星。臨近恆星,原行星會經過暴力的合併,生成幾顆類地行星。這個階段可能要經歷1億年至10億年。 巨行星的形成是一個更複雜的過程。它被認為要越過凍結線才會發生,在哪裡元行星主要由各種類型的冰組成。其結果是,它們會比原行星盤內側的巨大許多倍。原行星形成後的演化並不完全清楚,有些原行星會繼續成長,最終達到5-10地球質量-臨界值,必須開始從盤中吸積氫和氦。由核心積累氣體在開始時是很緩慢的,需要持續數百萬年,但是在原行星的質量達到30地球質量(),它就會以失控的速率加速吸收。像木星和土星這樣的行星,被認為只要一萬年就能累積如此大量的質量。當氣體耗盡時,吸積就停止了。在形成的期間或形成之後,行星都可以長距離的遷移。冰巨星像是天王星和海王星,被認為是失敗的核心,形成得太晚而盤面幾乎已經消失了。.

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星際奧德賽 (文獻紀錄片)

星際奧德賽:行星旅行(原名:Voyage To The Planets And Beyond ,簡體中文無正式譯版,繁體譯本有粵語配音譯作「星際漫游」,在亞洲電視播放,正版VCD與DVD碟由得利影視發行,網路上流傳版本照譯為“BBC.星際漫游”)是一部虛構的關于太陽系內行星間旅行的電視紀錄片。由BBC制作并于2004年首映。由:en:Joe Ahearne編劇并導演,:en:Christopher Riley為制片人。該片設定在一個不明確的未來,該任務的首席科學家回想起了亞瑟·查理斯·克拉克的2010太空漫遊(1982出版)所描繪的一幕幕。.

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星際迷航:暗黑無界

《星際迷航:暗黑無界》(Star Trek Into Darkness)是一部2013年公映的美國科幻動作片。它是第十二部星際旅行電影,為2009年電影《星際迷航》的續集?;都鳌ち_登伯里創造的同名系列,由J·J·艾布拉姆斯導演,羅伯托·奧利奇、亞歷克斯·庫茲曼和戴蒙·林德洛夫編劇。林德洛夫、奧利奇、庫茲曼、艾布拉姆斯與布賴恩·伯克擔任製片人??死锼埂づ啥骼^續飾演詹姆斯·T·柯克艦長,扎卡里·昆托、卡爾·厄本、佐伊·索爾達娜、安東·葉爾欽、西蒙·佩格、倫納德·尼莫伊、趙約翰和布魯斯·格林伍德續飾了他們在前作中的角色。本尼迪克特·康伯巴奇、、愛麗絲·伊芙也出演了電影中的主要角色。 在第十一部電影《星際迷航》公映後,艾布拉姆斯、伯克、林德洛夫和奧利奇簽署了本片的製片協議。2011年,確定了由康伯巴奇、威勒和伊芙來出演電影里的關鍵配角。拍攝始於2012年1月,拍攝工作完全在加利福尼亞州完成。視覺特效由工業光魔製作。 這部電影在後期製作中轉換成了3D版本。2013年4月23日,《暗黑無界》在悉尼的舉行了首映,並於2013年5月9日在澳大利亞、紐西蘭、英國、歐洲部分地區和秘魯開始公映,其他國家亦隨之公映。在美國和加拿大,這部電影於2013年5月16日公映,而IMAX院線則提前一天上映。.

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星際污染

星際污染,又稱正向污染,是一個假設中的概念,指人造宇宙飛船有意或無意對無菌行星體的污染。它被認為是直接泛種論的潛在形式。當前的國際協定對飛行器離開地球前的消毒有要求。.

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星際旅行行星等級列表

本條目介紹的是《星際迷航》系列科幻作品中虛構的星際艦隊及一些其他文明所使用的行星分類標準。 《星際迷航》系列電影和電視劇中,共出現過D、H、J、K、L、M、N、T、Y,9個等級的行星。在《星際旅行:星圖》(Star Trek: Star Charts,下面簡稱《星圖》)一書中,還給出了更多類別的行星,比如P級或A級,在此同樣列出。 現實宇宙中的熱木星、冥府行星等行星類別,由于發現較晚,未能收錄進《星際迷航》的宇宙中。.

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星期

星期又作週或者禮拜,是一個時間單位,每星期有7日。 中國古代七曜一詞,起源於先秦時代的天文占星學,又稱七政;漢朝的數學家劉洪著作七曜術講述天文算學,《後漢書志二律歷》:「正月甲子朔旦冬至,七曜之起,始於牛初?!?;東晉范甯的《春秋穀梁傳序》:“陰陽為之愆度,七曜爲之盈縮?!睏钍縿焓瑁骸爸^之七曜者,日月五星皆照天下,故謂之曜?!蔽逍侵富?、水、木、金、土。在唐代以前還未有使用七星指代輪回的7日或一週;古巴比倫人首先使用7日為一週的時間單位,后來猶太人把它傳到古埃及,又由古埃及傳到羅馬,公元3世紀以后,就廣泛地傳播到歐洲各國。唐朝時期在西域和中國的交流中傳入了中土獲得發展,再傳入朝鮮半島,日本。光緒三十一年(1905年)由袁嘉穀所定用「星期」代替「曜日」,到了民國以後星期被廣泛使用。.

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星期中的日子

星期中的日子(日歷日中華人民共和國國家標準GB/T 7408-2005《數據元和交換格式 信息交換 日期和時間表示法》4.3.2.2日歷星期)的名稱在全世界語言中可分為「數字制」和「星象制」兩種。數字制中,阿拉伯語、希伯來語、越南語和葡萄牙語以週日作為一周中的第一天,而俄語和其他斯拉夫語系則以週一作為一周中的首天。星象制以日(太陽)、月(月亮)、火(火星)、水(水星)、木(木星)、金(金星)、土(土星)等與羅馬神祇有關的星體名稱來命名日子;英文在內的日耳曼語族則使用北歐神話中神祇的名字。 英文的日子名稱取自盎格魯-撒克遜人的神話,其中週四(Thursday)和週五(Friday)的名稱來自斯堪地納維亞的神祇索爾(Thor)和弗蕾亞(Freyja)。週六(Saturday)是一個例外,其名字取自羅馬神祇薩圖爾努斯(Saturn)。與英語相似,大部分主要使用日耳曼語的地區也以本身神話中的神祇名稱命名日子。 中文的名稱使用數字制,以一到六的數字以及「日」來作為命名的基礎,在數字前加上「週」、「星期」或「禮拜」。中華人民共和國采用的法定名稱為星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日。除了星期日有別名──「星期天」,其他日子的名稱相當單純,沒有變化(詳細名稱請見下面段落)?!付Y拜」這個名稱源於中國回教徒和基督教徒,這些宗教都在週日做崇拜,因此將週日稱做「禮拜日」或「禮拜天」,其後漸漸延伸到整個星期的名稱。 以七日為一個工作周的地區,基本上由五個工作日和兩個非工作日(週末)組成。不過,哪一天是一周中的「第一天」,各地有各地的習慣,就算有相同週末的國家也會有這種差異。在許多英語國家、以色列、日本、香港和澳門,一般認為一個星期開始于星期日。埃及人的一星期是從星期六開始的。多數歐洲國家都以星期日為一星期的第一天。國際標準化組織(ISO 8601)規定星期一為每星期的第一天。中華人民共和國國家標準等效采用ISO 8601。.

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星期四

星期四,又稱禮拜四或週四。是指的是一週中星期三之後、星期五之前的那一天。星期四的拉丁語名字是dies Iovis,意思是朱庇特日或木星日;法語是jeudi,來源于拉丁語;英語是Thursday,來源于日爾曼的風雨雷電之神索爾;俄語是четверг,意思是“第四天”。 在古代中國、臺灣日治時期和現在的日本、韓國、朝鮮,一星期以「七曜」來分別命名,星期四叫木--日(???)。在中國民間口語稱禮拜四,在臺灣話也簡稱拜四。 一些國際標準(如ISO 8601)規定,一年的第一周是第一個包括星期四的那一個星期。 在英國,大選一般在星期四舉行。 在泰國,星期四的代表色是橙色。 *4.

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昴宿六

昴宿六(η Tau/金牛座η)西方星名為Alcyone,是一個在金牛座的聚星系統。距離太陽大約440光年,為昴宿星團中最明亮的一顆恆星,該星團很年輕,年齡大約1億年。還有數顆暗淡的恒星很靠近昴宿六,很可能都是星團的成員。.

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流量管

流量管是一種類似管狀的圓柱體,存在於在太空中的磁場範圍內,在這些領域內與側面的表面是平行的。管的橫斷面和其中包含的場在沿著管子長度的方向上或許有變化,但是磁通量永遠是一個常數。 在天文物理的應用上,流量管通常有強大的磁場和其他與周圍的太空不一樣的特性。它們通常在恆星,包括太陽的周圍被發現,有許多流量管的直徑大約是300公里。太陽黑子也會與直徑2500公里的大流量管結合;有些行星也有流量管,最著名的例子就是木星和衛星埃歐之間的流量管。.

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流星雨

流星雨是在夜空中有許多的流星從天空中一個所謂的輻射點發射出來的天文現象。這些流星是宇宙中被稱為流星體的碎片,在平行的軌道上運行時以極高速度投射進入地球大氣層的流束。大部分的流星體都比沙礫還要小,因此幾乎所有的流星體都會在大氣層內被銷毀,不會擊中地球的表面;能夠撞擊到地球表面的碎片稱為隕石。數量特別龐大或表現不尋常的流星雨會被稱為流星突出或流星暴,可能會每小時出現的流星會超過1,000顆以上。.

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海衛一

海衛一是環繞海王星運行的衛星中最大的一顆,它也是太陽系中最冷的天體之一,具有復雜的地質歷史和一個相對來說比較年輕的表面。1846年10月10日威廉·拉塞爾(William Lassell)發現了海衛一(這是海王星被發現后第17天)。拉塞爾以為他還發現了海王星的一個環。雖然后來發現海王星的確有一個環,但是拉塞爾的發現還是值得懷疑,因為實際上海王星的環太暗了,不可能被拉塞爾用他的儀器發現。.

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海山二

海山二(Eta Carinae)是位于船底座的一個恆星系統(赤經10 h 45.1 m、赤緯?59°41m),距離太陽大約7,500至8,000光年,在北緯27°以北的地區難以看見,而在南緯30°是一顆拱極星。這個系統至少有兩顆恆星,其中一顆是位於恆星生命早期階段,質量大約是太陽150倍的高光度藍變星(LBV),並且至少已經流失30個太陽質量。雖然它被認為還有一顆質量約為太陽30倍的沃夫–瑞葉星環繞著它較大的伴星,但海山二周圍有巨大厚重的紅色星雲,因而很難直接的發現。它總體的光度大約是太陽的590萬倍,而系統的質量估計超過150倍太陽質量 。由於它的質量和生命階段,預期在天文學上不久的將來,它將爆炸成為一顆極超新星,目前的估計是從現在開始的10,000年至20,000年。 在中國,它屬於近南極星區的星官海山,除了海山二之外,屬於這個星官的恆星還有半人馬座λ、、、船帆座μ和蒼蠅座λ 。.

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海底熱泉

海底熱泉(hydrothermal vent)亦作海底熱液系統(Submarine Hydrothermal System),是從海底噴出經由地熱加熱過的水及其裂縫噴發口。通常發現於火山活動頻發、大陸板塊移動的地區及海盆、熱點附近。常見陸地類型為溫泉、火山噴氣孔和間歇泉。在海底常會形成海底煙柱,相對於同樣深度的其他海底地區,海底熱泉附近通常生物更為繁盛,它們倚靠分解熱泉中流出的礦物質為食?;芎铣杉毦凸派纬闪舜颂幨澄镦湹淖畹讓?,支持著多樣化生物,包括巨型管蟲、一些蛤蜊和節肢動物的生存?;钴S的海底熱泉還被認為存在於木星的衛星木衛二上,火星上可能還有古代的深海熱泉。.

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海王星

海王星是太陽系八大行星中距離太陽最遠的,體積是太陽系第四大,但質量排名是第三。海王星的質量大約是地球的17倍,而類似雙胞胎的天王星因密度較低,質量大約是地球的14倍。海王星以羅馬神話中的尼普頓(Neptunus)命名,因為尼普頓是海神,所以中文譯為海王星。天文學的符號(?,Unicode編碼U+2646),是希臘神話的海神波塞頓使用的三叉戟。 作爲一個冰巨行星,海王星的大氣層以氫和氦為主,還有微量的甲烷。在大氣層中的甲烷,只是使行星呈現藍色的一部分原因。因為海王星的藍色比有同樣份量的天王星更為鮮豔,因此應該還有其他成分對海王星明顯的顏色有所貢獻。 海王星有太陽系最強烈的風,測量到的風速高達每小時2,100公里。 1989年航海家2號飛掠過海王星,對南半球的大黑斑和木星的大紅斑做了比較。海王星雲頂的溫度是-218 °C(55K),因為距離太陽最遠,是太陽系最冷的地區之一。海王星核心的溫度約為7,000 °C,可以和太陽的表面比較,也和大多數已知的行星相似。 海王星在1846年9月23日被發現, 是唯一利用數學預測而非有計畫的觀測發現的行星。天文學家利用天王星軌道的攝動推測出海王星的存在與可能的位置。迄今只有航海家2號曾經在1989年8月25日拜訪過海王星。2003年,美國國家航空暨太空總署提出有如卡西尼-惠更斯號科學水準的海王星軌道探測計畫,但不使用熱滋生反應提供電力的推進裝置;這項計劃由噴射推進實驗室和加州理工學院一起完成。.

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海王星內天體

海王星內天體(Cis-Neptunian object),依照字面的解釋是在海王星軌道之內發現的任何天體Remo, John L. (2007).

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海王星探測

海王星探測是指人類向海王星發射太空探測器對海王星進行探測活動。直到目前為止,人類只對海王星進行過一次探測任務,是由航海家二號(1977年8月20日從卡納維拉爾角發射)在1989年8月25日所進行的??茖W界對海王星和它的系統有相當大的興趣:海王星大氣層是太陽系外行星的原型,80%是氫和19%是氦,也存在著微量的甲烷。海衛一是地質運動活躍的天體,目前大多數的理論認為它是一個柯伊伯帶天體(KBO),後來才被海王星所捕.。.

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海爾-博普彗星

海爾-博普彗星(英文:Comet Hale-Bopp,編號:C/1995 O1)是一顆長周期彗星,於1995年由兩位美國業餘天文學家共同發現,於1997年4月1日過近日點。 1995年7月23日,美國人艾倫·海爾和湯瑪斯·博普分別獨立發現該彗星,它是眾多由業餘天文學家發現的彗星當中,距離太陽最遠的(於木星軌道外被發現)。與哈雷彗星比較,若把兩顆彗星放在同一軌道上,海爾-博普彗星的亮度會超過前者千倍。 通常彗星在木星軌道外會比較不顯眼,但海爾-博普彗星則例外,該彗星過近日點時光度為-1.4等,縱使在城市中亦能以肉眼看見,是自1975年最亮的彗星,因此它成為了近二十年來最壯觀的彗星之一。根據哈勃太空望遠鏡的影像,海爾-博普彗星的直徑估計約40公里,屬於大型彗星。 海爾-博普彗星的出現也引起了一些恐慌。 直至2006年1月仍有日本天文愛好者在澳大利亞拍攝到該彗星的身影;經初步計算,海爾-博普彗星於二千多年後會回歸。.

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海豚座18b

海豚座18b是一顆位于海豚座、距離地球238光年的系外行星,其母星是黃巨星海豚座18。這顆行星的質量和密度都很大,其質量下限為10.3倍木星質量,公轉周期為993個地球日。該行星于2008年2月19日為佐藤文衛等人所發現。.

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海洋

海洋即“?!焙汀把蟆钡目偡Q。一般人們將大陸邊緣的水域被稱為“?!?,把遠離陸地的水域稱為“洋”。少數地球以外的星體曾經也有海洋,一些尚有海洋或冰洋,如衛星土衛六的甲烷海洋、木衛二表面的冰等,一些行星如火星、金星曾經可能有過海洋或火漿洋。.

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海洋行星

海洋行星(Ocean planet)是一類假定存在的系外行星,其表面完全為液態水構成的海洋所覆蓋,而沒有陸地或島嶼。 在外太陽系中形成的行星,其最初的物質構成類似于彗星,包括質量近乎均等的水和巖石。對太陽系的形成和演化進行的模擬顯示在行星形成過程中,其軌道有可能向內或向外遷移,從而有可能出現下列情況:冰凍行星的軌道向內遷移,行星上的冰體水融化為液態水,最終形成海洋行星。該種可能性在和阿蘭·萊杰於2003年的專業天文學文獻中被首次提出。這樣的行星理論上是可以支持生命的。 該類行星上的海洋可能深達數百公里,遠深于地球上的海洋。在海洋的較深地區,巨大的壓力使得一個由非常態冰構成的地幔得以成型,其中的非常態冰則并非處于低溫狀態。如果該行星足夠接近母星,那么其上的海水溫度就可能接近于沸點,海水將會處于超臨界狀態,從而使得海洋缺乏確定的表面。.

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斯科特·謝潑德

史考特·雪柏(Scott S. Sheppard),美國天文學家,任職于卡內基科學研究所(Carnegie Institution for Science)地磁部門(Department of Terrestrial Magnetism)。他畢業于夏威夷大學,曾發現了木星、土星、天王星、海王星的諸多衛星。他還是海王星特洛伊、以及一些柯伊伯帶天體、半人馬小行星與近地天體的發現者。 以下是他參與發現的已被命名的衛星:;木星.

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新疆界計畫

新疆界計畫(New Frontiers Program),指的是美國國家航空航天局進行的的一系列太空探險的計畫,目標是研究幾個太陽系的天體,包括矮行星冥王星。 美國航空航天局鼓勵國內的和國際的科學家提交項目的任務建議。 新疆界計畫是建立在發現計劃和探索者計劃由首席研究員領導的任務中使用的創新方法。它是被用于那些不能在發現計劃的成本和時間限制內完成,但不作為旗艦級大任務的中級任務而設計的。目前有三個正在進行的新疆界計畫的任務,新視野號,它已于2006年1月19日發射并于2015年到達冥王星,和朱諾號,它已于2011年8月5日發射并于2016年進入木星軌道; 第三個新疆界計畫的任務是OSIRIS-REx,它已于2016年9月發射,飛向小行星101955并于2018年至2021年詳細研究它,和在2023年將帶樣品返回地球。.

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新視野二號

新視野二號(New Horizons 2)是美國太空總署提出的探測計畫,目標是木星、天王星與外海王星天體 。該計劃最終沒有得到執行。.

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新視野號

新視野號(New Horizons)又譯新地平線號,是美國國家航空暨太空總署旨在探索矮行星冥王星(在發射時間仍然被認為是一顆行星)和柯伊伯帶的行星際機器人太空船任務,它是第一艘飛越和研究冥王星和它的衛星,凱倫、尼克斯和許德拉的太空探測器。NASA可能還會批準它飛越一個或兩個古柏帶天體。任務概要是由美國西南研究院首席研究員所領導的一個團隊提出。 經過在發射地點的幾個延誤後,新視野號于2006年1月19日在卡納維拉爾角發射,直接進入地球和太陽逃逸軌道,在最後關閉引擎時相對於地球的速度是16.26公里/秒,或58,536公里/小時(10.10英里/秒或36,373英里/小時)。因此,它是有史以來以最快的發射速度離開地球的人造物體。2015年7月14日新視野號飛越冥王星系統。隨后,新視野號將繼續進入古柏帶。 經過與小行星132524 APL一個短暫的相遇後,新視野號飛往木星,在2007年2月28日使得其最接近木星的距離為。木星飛掠提供重力助推給新視野號的速度增加了。木星相遇也被用來作為新視野號科技性能的全面測試,傳回關於行星的大氣層,衛星和磁層的數據。在飛掠木星後,探測器繼續前往冥王星。在木星後的大部分旅行中,太空船是處于休眠模式度過,以保護太空船上的系統。在2006年9月,新視野號第一次拍攝了冥王星,其次是在2013年7月拍攝了區分冥王星和它的衛星冥衛一作為兩個單獨的對象的圖像。無線電信號從新視野號太空船旅行到地球需要用4個多小時。 格林威治時間2015年7月14日上午11時49分,新視野號接近冥王星12,500公里,為旅程中最接近冥王星的位置。 它成為了第一艘探索冥王星的航天器。 協調世界時7月15日00時52分37秒(美國東部時間7月14日20時52分37秒),美國國家航空暨太空總署收到了新視野號傳來的訊息,證實了探測器在預定的時間成功地飛越了冥王星,探測器各方面的運作一切正常,和先前預料的一樣。.

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新朝官制

新朝官制是中國新朝的官制。由於新朝正值王莽改制,而官制亦為改制的重點,故新朝官制多變,官名及職責也十分複雜。新朝官制上承西漢官制,下啟東漢官制,故欲了解該朝官制,必先對兩漢官制有所了解。對于一些基本官職及相關知識,請見西漢官制及東漢官制。玆依序擇要介紹如下。.

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文多波納星

是第231顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1882年發現的小行星.

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日行跡

在天文學上,日行跡(Analemma,,希臘語意為日晷的底座)是在天球上的一條曲線,用來表示觀測者在某一天體上觀測另一個天體(通常是太陽)在觀測者所在天體的天球赤道上平均位置與實際位置之間的角偏差。例如我們知道地球的朔望日(Synodic day)接近二十四小時,可藉著在一整年中每天相同的時間標定太陽在天球上的位置繪出日行跡。最後繪出的日行跡曲線是阿拉伯數字8的形狀。這條曲線通??梢援嬙诘厍騼x上,通常是在唯一熱帶地區很少陸地的東太平洋地區最有可能繪出。雖然拍攝下日行跡是相當具有挑戰性的,但只要藉著將相機放在固定位置一整年並以24小時(或其倍數)的間隔拍攝一次,仍然可能拍攝成功。.

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日本成人遊戲廠商列表

十八禁遊戲公司列表列出曾經發售禁止未成年人購買的十八禁遊戲的公司、品牌或團體,包括同人。.

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旗艦任務

旗艦任務(Flagship Program)是NASA的一系列太陽系探索項目。它是最大型和最昂貴的一系列探測器,造價比中等造價的新疆界計畫和最低造價的發現項目更昂貴。 NASA指出,一顆旗艦任務的探測器造價介於23~30億美元間,並以高優先級的探測天體為目標。旗艦任務的目標包括:到達金星大氣與表面的複雜任務、土衛六的大氣低層與表??面、木衛二的表面與冰層之下、海王星大氣深處、其衛星海衛一的表面和彗星的表面。.

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旅行者1號

旅行者1號(Voyager 1)是美國國家航空航天局(NASA)研制的一艘無人外太陽系太空探測器,重825.5kg,于1977年9月5日發射,截止到2018年仍然正常運作。它是有史以來距離地球最遠的人造飛行器,也是第一個離開太陽系的人造飛行器。受惠于幾次的引力加速,旅行者1號的飛行速度比現有任何一個飛行器都要快些,這使得較它早兩星期發射的姊妹船旅行者2號永遠都不會超越它。它的主要任務在1979年經過木星系統、1980年經過土星系統之后,結束于1980年11月20日。它也是第一個提供了木星、土星以及其衛星詳細照片的探測器。2012年8月25日,“旅行者1號”成為第一個穿越太陽圈并進入星際介質的宇宙飛船。截至2018年1月2日止,旅行者1號正處于離太陽,是離地球最遠的人造物體。 旅行者1號目前在沿飛行,并已經達到了第三宇宙速度。這意味著他的軌道再也不能引導太空船飛返太陽系,與沒法聯絡的先驅者10號及已停止操作的先驅者11號一樣,成為了一艘星際太空船。 旅行者1號原先的主要目標,是探測木星與土星及其衛星與環?,F在任務已變為探測太陽風頂,以及對太陽風進行粒子測量。兩艘旅行者號探測器,都是以三塊放射性同位素熱電機作為動力來源。這些發電機目前已經大大超出了起先的設計壽命,一般認為它們在大約2020年之前,仍然可提供足夠的電力令太空船能夠繼續與地球聯系。钚核電池能夠保證旅行者號上搭載的科學儀器繼續工作至2025年。2036年,訊號傳輸的電力將消耗殆盡。一旦電池耗盡,“旅行者1號”將繼續向銀河系中心前進,不會再向地球發回數據。.

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旅行者2號

旅行者2號(Voyager 2)是一艘於1977年8月20日發射的美國太空總署無人星際太空船。它與其姊妹船旅行者1號基本上設計相同。不同的是旅行者2號循一個較慢的飛行軌跡,使它能夠保持在黃道(即太陽系眾行星的軌道水平面)之中,藉此在1981年的時候透過土星的引力加速飛往天王星和海王星。正因如此,它並沒有像它的姊妹旅行者1號一樣能夠如此靠近土衛六。但它因此而成為了第一艘造訪天王星和海王星的太空船,完成了藉這個176年一遇的行星幾何排陣而造訪四顆氣體巨行星的機會。 旅行者2號被認為是從地球發射的太空船中最多產的一艘太空船,皆因在美國太空總署對其後的伽利略號和卡西尼-惠更斯號等的計劃上收緊花費之下,它仍能以強大的攝影機及大量的科學儀器造訪四顆氣體巨行星(木星、土星、天王星、海王星)及其衛星。.

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旅行者金唱片內容

旅行者金唱片上刻錄了116幅圖片和各種自然界的聲音,例如海浪、風、雷及動物所發出的聲音,包括鳥類和鯨魚。此外,還有來自不同文化的歌曲,用59種不同的語言講的問候語,以及來自時任美國總統吉米·卡特及當時的聯合國秘書長庫爾特·瓦爾德海姆的訊息。唱片的內容由以康乃爾大學的卡爾·薩根為首的美國國家航空航天局委員會篩選決定。 在美國太空總署接收到大眾對於在先驅者鍍金鋁板上以線條繪出一對裸體男性及女性圖像的批評後,總署不再批準薩根和他的同事收錄一名裸體男性及一名裸體孕婦的照片於唱片內,改以一對男女的輪廓代替。 以下是卡特總統於1977年6月16日置於旅行者探測器上的訊息節錄:.

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撞擊事件

天文學上的撞擊事件(Impact event)是指地球或其他行星和小行星、彗星等其他天體互相碰撞的事件。根據歷史記載,有數百個在特定地區造成死傷以及財物損失的小型撞擊事件(包含火流星爆炸)被記錄下來。在海洋發生的撞擊事件可能造成海嘯對海洋和海岸造成損害。 最近的一次重大撞擊事件發生在700 BC愛沙尼亞的卡里,形成卡里隕石坑。 自從撞擊事件研究成為現在科學界的顯學後,在許多科幻作品中撞擊事件是重要的情節和背景知識。.

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攝動

攝動(Perturbation)是天文學上的一個術語(專有名詞),是用來描述一個大質量天體受到一個以上質量體的引力影響而可察覺的複雜運動。 這種天體的複雜運動可以分成不同的成分而加以描述。首先,假設它的運動只受到一個天體的引力影響,因此它的運動是必然的結果。以其它的方法表示,這種運動可視為二體問題的解,或是為受到攝動的克卜勒軌道。然後,假設上未受到攝動的運動和實際的運動之間的差別,這是由於來自額外的一個或多個物體的引力效應,就是所謂的攝動。如果只有另一個影響較顯著的天體,則這種攝動的解稱為三體問題;如果有多個物體都有顯著的影響,這種運動可以作為更高階的代表,稱為多體問題(N體問題)。 當年,牛頓在導出他的引力運動時,就已經承認攝動的存在,並知道這種計算的複雜和困難。從牛頓的時代開始,已經發展出一些數學上的技術來分析攝動,它們可以分為兩大類:一般攝動和特殊攝動。分析一般攝動的方法,運動的常微分方程可以得到解答,通常是一系列的逼近,還有使用三角函數或代數的結果,再使用許多不同的設定,通常就可以得到不同設定條件下的解。從歷史上看,一般攝動是先被研究的,因為特殊攝動的方法:數值資料、表示位置的值、速度和加速度的影響,是建立在微分方程數值積分的基礎上。 許多系統都涉及多體引力,存在於其中的一個物體是佔有引力優勢的主導者(例如,恆星系,在這樣的案例中是恆星和它的行星;或是行星系,在這樣的案例中是行星和它的衛星)。然後,其它的引力影響,相較於未受攝動的行星,可被視為導致行星受到攝動;或是,衛星,各自環繞著主要的天體。 在太陽系,許多的攝動是由周期性的元件造成的,所以攝動的天體依照軌道的周期性或準周期的,長時間的周期-像是月球在它的強擾動軌道,這是月球運動說的主題。 行星會在其它行星的軌道導致周期性的攝動,天王星的軌道受道攝動的結果,導致1846年的發現海王星。 行星相互間的攝動會導致其軌道要素長期的準周期變化。金星目前有著最小的離心率,也就是說它的軌道是行星軌道中最接近圓形的。再過約25,000年,地球的軌道將會比金星的更圓(低離心率)。 太陽系內許多小天體的軌道,像是彗星,經常會受到巨大的攝動,尤其是通過氣體巨星的引力場時。雖然這些攝動有很多是周期性的,但也有些不是,並且這些特別可能代表著混沌運動。例如在1996年4月,木星的引力場影響到海爾-博普彗星軌道的周期從4,206年縮減為2,380年,並且這些變化將不會在任何的周期基礎上被還原。 在太空動力學和人造衛星的事件中,軌道的攝動通常來自大氣拖曳和太陽輻射壓力。.

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懸浮偶極

懸浮偶極(Levitated dipole)是一種核聚變實驗,將超導圓環設置於反應器內部。超導圓環將產生軸對稱磁場,類似於地球或木星的磁層。據信這樣的裝置可以比其他聚變反應器設計更有效地包含等離子體。 懸浮偶極子實驗(Levitated Dipole Experiment, 縮寫: LDX)由美國能源部聚變能源辦公室資助。該機器是由麻省理工學院和哥倫比亞大學合作運行的。LDX的資金資助於2011年11月結束,將資源集中在托卡馬克設計上。.

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數書九章

《數書九章》又名《數學九章》,共18卷,南宋數學家秦九韶著于淳祐七年(1247年)。.

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數量級 (體積)

以下表示體積的數量級。.

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數量級 (面積)

本頁按面積從小到大列出一些例子,以幫助理解不同面積大小的概念,比較面積單位的數量級區別。.

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數量級 (角速度)

本頁按照不同角速度的的小例子排出來,以弧度每秒(rad·s?1)當做基本單位,用以使讀者了解不同大小的角速度的概念。.

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數量級 (質量)

為了幫助比較理解不同的質量數量級,在下面列出了列出了質量從10?36?kg 到1053?kg的事物。.

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數量級 (長度)

本頁公尺為單位,按長度大小列出一些例子,以幫助理解不同長度的概念。.

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拱點

拱點(apsis,複數為apsides)是指一個物體的運動軌道的極端點;在天文學中,這個詞是指在橢圓軌道上運行的天體最接近或最遠離它的引力中心(通常也就是系統的質量中心)的點。 最靠近引力中心的點稱為近拱點(periapsis)或近心點(pericentre),而距離最遠的點就稱為遠拱點(apoapsis)或遠心點(apocentre)。連接近拱點和遠拱點的直線稱為拱點線,是橢圓的長軸,也是橢圓內最長的直線段。 連接近拱點與遠拱點的直線稱為拱點線。橢圓的長軸與拱點線同線。 以下是用於辨識橢圓軌道的項目:.

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拉布蘭旗

拉布蘭旗(Labarum)是指有「凱樂符號」(?)的軍旗,該符號由基督的希臘語首兩個字母組成(ΧΡΙΣΤΟΣ或Χριστ??)-即χ和ρ;由羅馬皇帝君士坦丁一世首次使用。 Labarum一詞來源不詳,有指是由拉丁語labāre而來,意指「搖晃、搖曳」,表示旗幟飄揚;亦有指是來自凱爾特語族的llafar(意為「雄辯的」或「富於表現的」),或拉丁語laureum (即「月桂/桂冠 」)。.

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曙神星

是第221顆被人類發現的小行星,位于火星和木星之間的小行星帶。 Category:小行星帶天體 Category:1882年發現的小行星.

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普維斯撞擊坑

普維斯撞擊坑(Pwyll)是一個木星衛星木衛二上的撞擊坑,被認為是木衛二上最年輕的地理特徵之一。它的名稱由來自威爾斯神話中的普維斯。 普維斯撞擊坑中央區域可見到暗色區域,直徑約26公里。而撞擊噴發物組成的亮白色放射狀地形則自撞擊點向外噴出數百公里。這些白色的噴發物明顯將木衛二表面其他物體覆蓋,代表普維斯撞擊坑比其他周圍的地理特徵年輕。而亮白色物質一般認為是由水冰組成。.

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普羅米修斯火山

普羅米修斯是在木星的衛星埃歐上的一個活火山,位於埃歐正面半球的南緯1.52°,西經153.94°。普羅米修斯包括一個28公里寬的火山口核心,100公里長的複合熔巖流,和所有環繞在四周帶紅色的硫磺和明亮的二氧化硫火山流束的沉積物。這個火山在航海家1號太空船於1979年3月拍攝的影像中首度被觀察到。在這一年末,國際天文聯合會以希臘的火神普羅米修斯為這個地點命名。 普羅米修斯火山的噴發至少在1979年航海家1號邂逅時是持續的,在航海家和伽利略號的第一次觀測之間,熔巖流覆蓋的面積增加了6,700平方公里 。稍後,伽利略號觀測到熔巖流場有許多的小斷裂,特別是在熔巖流場西邊的末端。 普羅米修斯是兩個火山噴發流束的地點:較小,富含硫磺的流束噴發來自於熔巖流場東側的巖漿來源出氣孔,噴發的高度在75至100公里之間;富含二氧化硫和塵埃的噴發流束在另一端。前者的紅色的沉積物散開在普羅米修斯的東側;後者,形成明亮的沉積物環繞著整個火山和熔巖流。富含二氧化硫的流束是將熔巖流場西側末端覆蓋的二氧化硫霜加熱和氣化產生的。這是由已經斷裂的多處地方,滋生氣體和塵埃形成可以看見的塵埃流束。普羅米修斯的流束在航海家太空船、伽利略號和新視野號在每個適當的位置所拍下的影像中都能看見。.

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智神星

智神星(英語、拉丁語:Pallas),小行星序號是2 智神星(2 Pallas),是人類繼谷神星(太陽系最大的小行星之一)後所發現的第二顆小行星。估計它的質量是小行星帶的7%。智神星直徑為,比灶神星稍大一些,但是其質量卻比灶神星輕10–30% ,所以智神星是小行星帶中第三重的小行星。智神星可能是太陽系中最大的不規則天體(也就是本身的重力不能使外貌呈現圓滑),也可能是殘餘的原行星。 天文學家海因里?!W伯斯在1802年3月28日發現智神星,那時被歸類為行星。事實上,19世紀初期發現的小行星都曾經被歸類為行星,直到1845年有更多的小行星被發現之後,才重新分類。 智神星的表面似乎由矽酸鹽組成;表面光譜和密度類似於碳質球粒隕石。智神星有異常高的軌道傾角(高達34.8°)、高離心率,類似冥王星,所以太空船很難前往智神星拜訪。.

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晉國

晉國,是周代的姬姓諸侯國,原名唐,領地在今山西省,始封君為周武王之子、周成王同母弟——唐叔虞。晉是重要的封國,是春秋五霸之一,也是稱霸時間最長的一個。晉國國都最初為唐(今山西翼城西,一說太原西南),晉獻公遷都絳(今翼城東南),別都為曲沃(今山西聞喜)。晉景公時遷都新田,稱之為新絳,遺址在今山西省侯馬市。 因為春秋初年晉國發生過小宗曲沃篡奪大宗的曲沃克晉,以及晉獻公時的驪姬之亂兩件宗室內鬥事件,為避免歷史重演,晉文公開始除太子以外,國君其他兒子及兄弟皆要遷離晉國,《左傳》稱“晉無公族”,有別於其他國家。晉靈公時,晉的卿大夫勢力開始壯大,成公即位後,封異姓卿大夫為公族大夫,令卿族逐漸成為晉國政權的主導力量。晉平公以後,六卿的實力凌駕於國君之上,形成了六卿執政。晉定公時,六卿中的范氏和中行氏被滅,卿族的平衡被打破。到晉出公時,魏氏、韓氏反戈一擊聯合趙氏滅掉最強大的知氏,晉國名存實亡。終於到前403年,周威烈王正式承認晉國大夫韓虔、趙籍、魏斯為韓侯、趙侯、魏侯,從晉國中分裂出韓、趙、魏三個諸侯國,而晉國僅剩兩城,茍延殘喘80年后被韓、趙完全瓜分。 三家分晉被視為戰國時期的開始,宋代司馬光編纂的《資治通鑒》將此事作為開篇。以血緣關係來看,韓國王室是晉國君主的後裔。.

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10

10(十)是9與11之間的自然數。.

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12月3日

12月3日是公歷一年中的第337天(閏年第338天),離全年結束還有28天。.

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12月7日

12月7日是公歷一年中的第341天(閏年第342天),離全年結束還有24天。.

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1600年代

沒有描述。

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1610年

沒有描述。

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1665年

沒有描述。

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1919年5月29日日食

1919年5月29日日食是一次日全食,發生於1919年5月29日。新月當天(即朔日),地球上觀測到月球和太陽的角距離極小,此時月球如果恰好在月球交點附近,穿過太陽和地球之間,與地球、太陽接近一直線,則會出現日食。月球本影接觸地表而使該區域完全得不到陽光,就會形成日全食,同時在本影兩側數千公里的半影範圍內遮擋部分陽光,形成日偏食。此次日全食經過了秘魯、智利、玻利維亞、巴西、利比里亞、法屬西非、英屬黃金海岸、葡屬聖多美和普林西比、西屬幾內亞、法屬赤道非洲、比屬剛果、北羅德西亞、尼亞薩蘭、德屬東非、葡屬東非,日偏食則覆蓋了南美洲、非洲兩大洲的大部分及部分周邊地區。此次日全食發生時,位於巴西索布拉爾和葡屬聖多美和普林西比的普林西比島的兩支觀測隊分別拍攝了太陽附近的星光照片,發現星光受太陽引力發生彎曲,證實了廣義相對論所提出的引力透鏡效應。此次日全食是自1416年5月27日以來最長的一次,但1937年6月8日就會有更長的日全食發生。.

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1979年

沒有描述。

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1994年

沒有描述。

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1995 SN55

,也可以寫成1995 SN55,是一顆失蹤的半人馬小行星。它的近日點比木星遠,半長軸可能比海王星短,並且可能是最大的半人馬小行星。.

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2001太空漫遊 (小說)

2001:太空漫遊(2001: A Space Odyssey)是亞瑟·克拉克所寫的科幻小說,同時斯坦利·庫布里克拍成電影版本。這個故事是根據不同的短篇故事所拼湊的,其中最值得注意的是崗哨。庫布利克和克拉克最初一起合作,小說和電影同步進行,到後期庫布利克還投入編劇本的工作。The Lost Worlds of 2001,(Arthur C. Clarke, Signet., 1972)就是在這個合作計畫下所產生的一個精心傑作。.

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2001太空漫遊 (電影)

《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)是一部上映于1968年,由斯坦利·庫布里克執導的美國科幻電影。故事劇本的創作受到了亞瑟·克拉克的短篇小說《》的啟發,并由庫布里克和克拉克合作完成。影片上映后不久,克拉克出版了同名小說。 盡管影片上映時各界褒貶不一,該片依然獲得了1968年的北美最高票房。當年獲得4項奧斯卡獎提名,并獲最佳視覺效果獎。1991年,影片因“文化上,歷史上和審美上的重要價值”而被美國國家電影保護局收藏。.

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2003年9月

2003年9月的新聞事件: 請參看:.

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2004年3月

沒有描述。

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2005 VX3

是目前為止有著第三長的日心半長軸和遠日點的小行星。另外的近日點位于木星軌道內側,這意味著有著已知小行星最大的離心率。的質心坐標半長軸為1026天文單位。 和有著更長的半長軸。 在2016年1月將達到日心半長軸的最大值。 81天的觀測弧相對較短,這表明可能并沒有一個相對完好的約束軌道。也可能是顆沒有彗發和彗尾的休眠彗星。在過去可能更接近太陽,使得其最表面的揮發成分已經消失。的目前軌道穿越黃道的位置與木星軌道的最小軌道交會間隔僅有0.8天文單位。 在2017年,將處于距太陽24天文單位的位置,其視星等約為28。將在6月中旬處于沖日位置。屆時需要借助目前最大的幾款天文望遠鏡之一才能觀測得到。.

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2009年木星撞擊事件

2009年木星撞擊事件,又被稱為韋斯利撞擊事件,是2009年7月在木星發生的撞擊事件。這次撞擊事件在木星大氣層中留下一個黑色的疤斑,大小和木星小紅斑類似,面積和地球太平洋差不多。.

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2010 TK7

2010 TK7是由NASA的紅外線空間望遠鏡廣域紅外線巡天探測衛星(WISE)于2010年10月發現的小行星。2011年7月27日《自然》期刊發表的一篇論文證明2010 TK7是地球的特洛伊小行星,它也成為人類歷史上發現的第一顆地球特洛伊小行星。.

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2010太空漫遊

《2010:太空漫遊》(2010: Odyssey Two)是一本科幻小說,是整部太空漫遊系列的第二部,由亞瑟·克拉克於1981年撰寫此書,1982年出版。其後於1984年,由導演彼得·海姆斯改編成電影《威震太陽神》.

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2010年科技

2010年在科學技術領域有一些重要的事件發生。.

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2010年木星撞擊事件

2010年木星撞擊事件是2010年時在木星發生的大隕石撞擊事件,撞擊物可能是直徑約8–13米的小行星、彗星、半人馬小行星、熄火彗星或被木星引力臨時捕獲的衛星。.

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2011 SC191

,也可以寫成2011 SC191,是一顆小的小行星,它的軌道位置接近火星L5(在火星軌道上,位於火星後方60度)處。.

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2011年5月

沒有描述。

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2011年8月

沒有描述。

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2012年現象

2012年預言或2012年現象(2012 phenomenon)是一個關於末世論的預言、信仰或傳說、謠言,宣稱美洲的瑪雅文明中的瑪雅曆長達5,126年週期的結束,預言了地球、世界和人類社會在公元2012年12月21日之時前後數天之內將會發生全球性的災難性變化。此說法與太陽風暴、尼比魯碰撞、地球磁極反轉、時間波歸零理論、網路機器人工程的預言等謠言結合,而成為2012年「世界末日說/人類滅亡說/人類重生說」。.

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2013年10月

; 武裝衝突.

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2016年

沒有描述。

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2016年7月

沒有描述。

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2016年天文學

2016年天文學.

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2017 MB7

是一顆位于外太陽系的半人馬小行星,并且可能屬于達摩克型小行星,其直徑大約有8千米。是由泛星計劃于2017年6月22日在位于美國夏威夷的哈雷阿卡拉天文臺首次發現。的軌道有著目前已知小行星最遠的遠日點, 其遠日點有7,000-9,000天文單位,超過有著大約4000天文單位遠日點的2014 FE72。.

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206P/巴納德-波提尼

206P/巴納德-波提尼 是第一顆由攝影手段發現的彗星 。美國天文學家愛德華·愛默生·巴納德在1892年10月13日的夜晚拍攝的底片中發現了它。 但自此之後,這顆彗星就走失了,因此被標示為D/1892 T1。 ?ubo? Neslu?an (斯洛伐克科學院天文研究所) 建議14P/Wolf和這顆彗星是源於共同母彗星的兄弟姊妹彗星。 在2008年10月7日,這顆彗星被安德莉亞·波提尼在萊蒙山巡天調查的過程中再度發現。起初,它被命名為波提尼彗星,後來才確認它是巴納德3號彗星。這顆彗星自1892年後已經公轉了20圈,並且在1922年、1934年、和2005年以0.3-0.4天文單位的距離掠過木星。.

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217

217是於216和218的一個自然數。.

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23世紀

2201年1月1日至2300年12月31日的這一段期間被稱為23世紀。.

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24世紀

2301年1月1日至2400年12月31日的這一段期間被稱為24世紀。.

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25世紀

2401年1月1日至2500年12月31日的這一段期間被稱為25世紀。.

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26世紀

2501年1月1日至2600年12月31日的這一段期間被稱為26世紀。.

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27世紀

2601年1月1日至2700年12月31日的這一段期間被稱為27世紀。.

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287

287是286與288之間的自然數。.

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28世紀

2701年1月1日至2800年12月31日的這一段期間被稱為28世紀。.

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29世紀

2801年1月1日至2900年12月31日的這一段期間被稱為29世紀。.

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29P/施瓦斯曼-瓦赫曼彗星

彗星 29P/施瓦斯曼-瓦赫曼,也稱為施瓦斯曼-瓦赫曼1號彗星,是在1927年11月15日被阿諾德·施瓦斯曼和阿諾·阿圖爾·瓦赫曼兩人在德國卑爾格道夫的漢堡天文臺發現的。它是由天文攝影發現的,當時這顆彗星的星等大約是13等,回顧在1902年3月4日的的影象中也找到了這顆彗星,1931年再發現時的星等是12等。 這顆彗星不尋常的是通常光度維持在16等,會突然的增光和爆發,這會導致彗星的亮度增加1-4等。這種現象發生的頻率為每年7.3次,在一或二週就會減弱。已知這顆彗星的光度變化範圍在9-19等之間,在爆發達到最大亮度時,光度增加了一萬倍。表面的高度變化過程被懷疑造成觀測上的變化。 這顆彗星被認為是新發現的半人馬小行星的成員,目前已知的成員至少有80顆。這些都是軌道在木星和海王星之間的小冰體。天文學家相信這些半人馬天體是從鄰近的古柏帶逃逸出的天體,古柏帶是距離太陽遙遠的小天體聚集成的雲狀區域。頻繁的受到木星的攝動,有可能會導致彗星在4,000年內向外或向內遷徙。 。 由塵埃和氣體組成的彗核是由與數十億年前的原始太陽和行星同樣物質構成的一部分。它們包含豐富和複雜的碳分子可能提供一些構成地球生命起源的未開化物直。 估計彗核的直徑約30.8公里。.

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2M1207

2M1207,是一顆位於半人馬座的棕矮星。該恆星被拍攝得有一顆伴星繞其公轉,它被編為2M1207b,極有可能是人們首顆拍得的太陽系外行星,同時也會是首顆圍繞棕矮星公轉的行星。 根據J2000.0天球座標系統的數據,該恆星位於赤經12h7m33.4s,赤緯-39°32′54″,透過2MASS的紅外線全天偵測而被發現,因此以“2M”及赤經位置來命名。它距離地球約70秒差距(PC),其光譜類型為M8。如果它的行星仍然年輕,估計它的質量為木星的25倍。 2005年12月,美國天文學家Eric Mamajek發表更準確的數據,指2M1207距離地球約53PC(173光年), Eric Mamajek, November 8, 2007.

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30P/雷睦斯彗星

30P/雷睦斯彗星也稱為雷睦斯一號彗星,是卡爾·雷睦斯在1928年2月22日於太陽系發現的一顆週期彗星。 最初計算的晷到週期為25年,但最後修訂為7年,並且被懷疑是自從1915年就失蹤的69P/泰勒彗星。經由George van Biesbroeck進一步的計算,才確認這是一顆新發現的彗星。.

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318

318,是介於317和319之間的一個合數。.

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3月5日

3月5日是公歷一年中的第64天(閏年第65天),離全年的結束還有301天。.

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4千紀

4千紀,或稱第4個千年,是指從公元3001年1月1日至公元4000年12月31日之間的這一段時間。.

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52P/哈靈頓-阿貝爾彗星

52P/哈靈頓-阿貝爾彗星是在太陽系的一顆週期彗星。 它是羅伯特·喬治·哈靈頓和喬治·奧格登·阿貝爾於1955年在使用的49英寸望遠鏡的乾版上發現的 。 自此之後,它每一次的回歸都被觀測到。它的週期大約7年,在1954、1962、1969、1976、1983、1991、和2006年都通過近日點。當它在1974年4月以0.04天文單位的距離掠過木星時,軌道週期從7.2年改變為7.6年。它的星等通常不會超過17等。 在1998/1999年,它意外的明亮。當它在1998年7月21日被阿蘭·莫瑞再發現時,預期的星等是21或22等左右。然而,它比預期亮了數千倍,達到12.2等。第二天,其他觀測者估計的亮度是10.9至11.8等。它可能在通過近日點前80天有第二次的爆發。它在1999年3月結束時的光度黯淡至12等。 當它在2006年回歸時,它又恢復到平常的亮度。.

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54P/德威科-斯威夫特-尼特彗星

54P/德威科-斯威夫特-尼特彗星是太陽系內的一顆週期彗星,於1844年8月23日被在義大利羅馬的神父法蘭契斯科·德威科發現。在它被發現之後曾多次與木星接近,因而數度成為迷蹤彗星。.

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7月10日

7月10日是陽歷年的第191天(閏年是192天),離一年的結束還有174天。.

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7月16日

7月16日是陽歷年的第197天(閏年是198天),離一年的結束還有168天。.

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8

8(八)是7與9之間的自然數。.

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9月21日

9月21日是陽歷一年中的第264天(閏年第265天),離全年結束還有101天。.

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Jupiter,?,歲星,歲星,攝提星,紀星,重華星。

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