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值得關注的小行星列表

指数 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”。.

264 关系: 原神星健神星半人马小行星卡爾·路德維希·哈丁卵神星反照率司琴星司理星司法星司曲星坤神星大力神星天卫十天卫十三天卫十一天卫七天卫三天卫九天卫八天卫六天王星天王星軌道穿越小行星天文學臨時編號天文單位天文攝影太阳系奥古斯特·科普夫奥古斯特·沙卢瓦婚神星嫦娥二号安尼巴莱·德·加斯帕里斯小行星小行星1036小行星1078小行星1095小行星1125小行星1162小行星1171小行星118401小行星1220小行星1285小行星1317小行星132524小行星1449小行星162173小行星171小行星1743小行星1809小行星1810小行星192...小行星1921小行星1926小行星1930小行星20461小行星2060小行星2063小行星25143小行星2530小行星2685小行星2703小行星2758小行星279小行星2867小行星288小行星29075小行星302小行星3200小行星323小行星324小行星330小行星333小行星3352小行星3691小行星3708小行星375小行星3753小行星3789小行星3840小行星3908小行星4015小行星4090小行星4179小行星423小行星4450小行星45小行星451小行星4660小行星4769小行星490小行星4979小行星511小行星525小行星548小行星5535小行星558小行星593小行星60558小行星624小行星666小行星704小行星715小行星719小行星787小行星864小行星900小行星9313小行星933小行星944小行星951小行星9969小行星99942小行星带小行星帶小行星列表小行星衛星尤里卡星尽女星岛神星巫女星中國主帶彗星丽神星三维模型乔尔·梅特卡夫伊卡洛斯 (小行星)伽利略号探测器休神星彩神星彗髮彗星彗星133P土卫十七土卫十一土卫十二土卫十八土卫十六土卫十四土卫三土卫五土卫六土卫四土星土星軌道穿越小行星地理星 (小行星)命神星哈雷彗星冥卫三冥卫一冥卫二冥王星冥族小天體几何平均数公里克萊門汀號克里斯蒂安·亨利·弗里德里希·彼得斯囚神星B-型小行星C-型小行星犊神星矮行星王后星火星火星軌道穿越小行星灶神星祸神星穀神星約翰·帕利扎约翰·罗素·欣德羊神星美国国家航空航天局義神星羅塞塔號爱神星熊神星特洛伊小行星直径D-型小行星花神星隼鸟号芙女星韶神星靈神星行星颖神星西瓦星馬克斯·沃夫角直徑驶神星詹姆斯·弗格森 (天文学家)詹姆斯·克雷格·沃森諾曼·羅伯特·普森越地小行星軌道傾角轨道共振达摩克型小行星近地天体近地小行星近日點阿爾伯特·馬爾夫阿登型小行星阿莫爾型小行星赫尔曼·迈尔·萨洛蒙·戈尔德施密特自适应光学金星軌道穿越小行星艾女星離心率離散盤雷达雷蒙·史密斯·杜根逆行虹神星F-型小行星G-型小行星M-型小行星S-型小行星V-型小行星X-型小行星报神星柯克伍德空隙林神星恩斯特·威廉·勒伯莱希特·坦普尔恒星梅西爾德星欧女星歌女星母神星水星水星軌道穿越小行星波女星深空一號木卫十三木卫十一木卫十五木卫十六木卫三木卫一木卫二木卫五木卫四木星木星軌道穿越小行星朱塞普·皮亞齊會合-舒梅克號星尘号昏神星海卫七海卫八海卫六海后星海女星海平面海因里希·奧伯斯海王星海王星軌道穿越小行星新视野号效神星拐神星曙光號智神星1972年白日大火球1991 BA2004 FH2009 VA2011 MD 扩展索引 (214 更多) »

原神星

(Cybele)是第65颗被人类发现的小行星,于1861年3月8日发现。的直径为237.3千米,质量为1.4×1019千克,公转周期为2323.521天。.

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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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半人马小行星

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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卡爾·路德維希·哈丁

卡爾·路德維希·哈丁(Karl Ludwig Harding,),德國天文學家,婚神星的发现者。 出生於勞恩堡。1796年,约翰·希罗尼穆斯·施罗特(Johann Hieronymus Schröter)雇用哈丁為他的兒子的家庭教師。 在1804年,哈丁在施罗特天文臺發現婚神星之後,就前往哥廷根當高斯的助手。 除了婚神星之外,他還發現3顆彗星,與出版登錄了12,000顆恆星的星表:《Atlas novus coelestis》。 在月球上有一座环形山以他為名,第2003號小行星也命名為哈丁。 Category:19世紀天文學家 Category:德国天文学家 Category:小行星發現者 Category:彗星發現者 Category:什勒斯維希-霍爾斯坦人 Category:哥廷根大學校友.

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卵神星

(Leda)是第38颗被人类发现的小行星,于1856年1月12日发现。的直径为115.9千米,质量为1.6×1018千克,公转周期为1659.725天。.

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反照率

反照率(albedo)通常是指物體反射太陽輻射與該物體表面接收太陽總輻射的兩者比率或分數度量,也就是指反射輻射與入射總輻射的比值。 反照率或反射係數,是從拉丁文的“白反照”("albedo whiteness"),或“反射的陽光”衍伸出來的,意思是漫反射或是表面反射的能力。 它是從表面反射輻射與入射輻射的比率,是無量綱量。其性質以百分比來表示,度量上從完全黑的表面反照率為0,至表面完美的白色反照率為1。 註解:因為它是以全部的反射輻射對入射輻射,所以包括漫反射和鏡面反射。射輻射對入射輻射的它將包括彌漫性和鏡面反射輻射反映。它們共同承擔表面的反射,然而我們通常假設只有完全漫射或只有完全的鏡面反射,以簡化計算。 反照率取決於輻射的頻率。當引用時未加說明,通常是指適當且平均跨越可見光的光譜。一般情況下,反照率取決於入射輻射的方向分布,除了朗伯表面,其分散是以餘弦函數輻射在所有的方向上,因此反照率是獨立分布的事件。在實務上,雙向反射分布函數(BRDF)可能需要精確的表面特徵的散射特性,但反照率是非常有用的一次近似值。 反照率在氣象學、天文學是非常重要的概念,在LEED可持續系統性的評量建築物,計算表面的反射率。地球的整體平均反照率,是行星反照率,因為雲層的覆蓋,是30到35%,但由於不同的地質環境特徵,局部的表面有廣泛的不同。 約翰·海因里希·朗伯在1760年將Photometria這個名詞引入光學。.

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司琴星

(Lutetia)為小行星21 ,是一顆大型的主帶小行星,有著不尋常的光譜類型,測量得到的直徑大約是100公里(長軸為130公里)。羅塞塔號曾在2010年7月飛掠過這顆小行星,所以它曾是太空船近距離觀察過最大的小行星,直到黎明號接近灶神星之前。而它的名字Lutetia源自拉丁文,即為現在的法國首都巴黎的古地名。.

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司理星

司理星 (24 Themis)是被發現的第24顆小行星,在主帶小行星中是較大的一顆,它也是司理星族成員中最大的。它於1853年4月5日被 安尼巴莱·德·加斯帕里斯發現,的直径为198千米,质量 为5.75×1019千克,公转周期为2022.524天。之後被命名為特彌斯,這是希臘神話自然法則中擬人化的神,以維持神間的秩序。 在2009年10月7日,使用NASA的紅外線望遠鏡證實這顆小行星的表面有水冰存在,它的表面完全被冰覆蓋住。當這些冰昇華之後,表面下的冰可能就會補充上來。在表面上還檢測到有機化合物,包括多環芳香烴、 CH2和CH3。 對司理星的水採用了另一種與太陽風在月球表面形成水相似的機制來解釋。太陽風中高能量的質不斷的撞擊小行星表面含有氧的礦物,會產生可以察覺出來的水,表面的羥基群(O-H)在質子(H+)和氧原子的撞擊下在表面形成的氧化物(S.

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司法星

(Eunomia)是第15颗被人类发现的小行星,于1851年7月29日发现。的直径为330千米,质量为3.26×1019千克,公转周期为1569.687天。.

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司曲星

(Melpomene)是第18颗被人类发现的小行星,于1852年6月24日发现。的直径为140.6千米,质量为2.9×1018千克,公转周期为1270.552天。 司曲星的名字來自希臘神話中的繆斯悲劇女神墨爾波墨涅。.

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坤神星

坤神星(106 Dione)是一顆巨大的主帶小行星,是J.C.沃森在1868年10月10日發現的,並且依據希臘神話泰坦族的坤神命名為坤神星;但有時也會被當成希臘神話愛與美的女神阿芙羅狄蒂。它的成分可能類似於穀神星,被歸類為與木星軌道有2:1共振的海丘巴群小行星。 在1983年1月19日,在荷蘭、丹麥和德國觀測到坤神星掩蔽了一顆暗星,推斷出他的直徑是147 ± 3公里,與IRAS獲得的值相吻合。此外,质量为3.3×1018千克,公转周期为2059.923天。 IRAS進行的測量,坤神星的直徑是169.92 ± 7.86公里,並且幾何反照率是0.07 ± 0.01。相較)之下,史匹哲太空望遠鏡的MIPS光度計測量所得的直徑是168.72 ± 8.89,幾何反照率是0.07 ± 0.01。掩星觀測時的結果顯示直徑是176.7 ± 0.4公里。 在2004-2005年間,光度計的觀測顯示坤神星自轉週期是16.26 ± 0.02小時,光度則有0.08 ± 0.02星等的變化。 土星的一顆衛星,土衛四也有相同的名字,但音譯為戴翁尼。.

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大力神星

大力神星即小行星532(532 Herculina),是由德国天文学家马克斯·沃夫于1904年4月20日发现的主带小行星。它是人类历史上第一颗被认为带有卫星的小行星,但后继研究却没有发现卫星的踪迹。.

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天卫十

天卫十(S/1986 U 6,Desdemona)是天王星的一颗小的天然卫星。.

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天卫十三

天卫十三(S/1986 U 4),又名羅斯蘭(Rosalind),是环绕天王星运行的一颗卫星。 傳統上所有天王星的英語名字都是以威廉·莎士比亞或亞歷山大·蒲柏的作品中的人物的名稱來命名的,這個傳統是從約翰·赫歇爾開始的一直延用至今。天衛十三的英語名羅斯蘭出自莎士比亞喜劇《皆大歡喜》中,大公爵之女羅斯蘭的名字。.

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天卫十一

天卫十一(S/1986 U 2),又名茱麗葉(Juliet)是环绕天王星运行的一颗卫星。.

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天卫七

没有描述。

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天卫三

天卫三(泰坦妮亞、 )是天王星最大的衛星,也是太陽系內第八大的衛星。表面也覆满了火山灰。这表明曾发生过火山活动。那儿有长达数千公里的大峡谷,可能是由于内部的水冻结、膨胀,撑裂了薄弱的外壳而形成的。它的表面也被一种黑色物质重新覆盖过,可能是甲烷或水冰。.

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天卫九

天卫九,又名克萊西達(Cressida、Χρησίδα),是环绕天王星运行的一颗卫星,于1986年由旅行者2号發現。 傳統上所有天王星的英語名字都是以威廉·莎士比亞或亞歷山大·蒲柏的作品中的人物的名稱來命名的,這個傳統從約翰·赫歇爾開始的一直延用至今。天衛九的英語名克萊西達是莎士比亞悲劇《脫愛勒斯與克萊西達》中,女主角特洛伊著名悲劇女英雄克萊西達的名字。.

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天卫八

天卫八(Uranus VIII),又名「碧安卡」(Bianca, ,與小行星歌女星重名),是环绕天王星运行的一颗內衛星。於1986年1月23日由旅行者2号發現,並曾暫時定名為S/1986 U 9。質量約9.2×1016公斤,平均半徑約為25.7 ± 2 公里。該衛星以威廉·莎士比亚作品《馴悍記》中的角色命名。.

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天卫六

天卫六(Cordelia,,)是天王星的一颗内层卫星。它是在1986年1月20日从美国宇航局的旅行者2号探测器所拍摄的照片中发现的,当时的临时编号为S/1986 U 7。 这以后直到1997年才由哈勃太空望远镜再次观测到它。 天卫六的英文名Cordelia来自威廉·莎士比亚的名著《李尔王》中李尔王最小的女儿。 除了它的轨道, 大约为20千米的半径 以及几何反照率为0.08, 事实上人们对它几乎一无所知。在旅行者2号的照片中,天卫六是一个细长的天体,长轴指向天王星。椭球形的天卫六轴比(长轴与短轴之比)为0.7 ± 0.2。 天卫六是天王星ε环内层牧羊犬卫星。 天卫六的轨道与天王星轨道同步,因此由于潮汐减速而缓慢衰减。 天卫六与天卫十三非常接近5:3轨道共振。.

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天王星

天王星是從太陽系由内向外的第七顆行星,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。与在古代就为人们所知的五顆行星(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认定为一颗行星。直到1781年3月13日,威廉·赫歇耳爵士宣布發現天王星,从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」,與可以探测到的碳氫化合物。天王星是太陽系內大气层最冷的行星,最低溫度只有49K(−224℃)。其外部的大气层具有複杂的雲層結構,水在最低的雲層內,而甲烷組成最高處的雲層。相比较而言,天王星的内部则是由冰和岩石所构成。 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,來自太空探测器航海家2號的影像资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现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,地球上的觀測者发现天王星有季節變化的迹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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天王星軌道穿越小行星

天王星軌道穿越小行星就是這顆小行星的軌道和天王星的軌道相交。以下列出已經編號的天王星軌道穿越小行星。多數甚至是全部的天王星軌道穿越小行星都是半人馬小行星。 備註:†表示內掠,‡表示外掠。.

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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编号取代。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,在中国北京举行的国际天文学大会(IAU)第28届全体会议上,天文学家以无记名投票的方式,把天文单位固定为149,597,870,700米。新的天文单位以公尺来定义,而公尺的定义来源于真空中的光速,也就是说,天文单位现在不再与地球與太阳的實際距离挂钩,而且也不再受时间变化的影响(虽然天文单位最初的来源就是日地平均距离)。 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,后来的國際標準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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天文攝影

天文攝影為一特殊的攝影技術,可記錄各種天體和天象,月球、行星甚至遙遠的深空天體。天文攝影不一定要在夜間進行,一些特殊的天象如日食就需在日間拍攝。所需的器材因拍攝對象而異,簡單如一台配備標準鏡頭的單鏡反光機(SLR,single lens reflex camera),複雜如連接到望遠鏡的冷卻CCD相機,都可進行拍攝。除了天文台,全球有數量龐大之天文愛好者積極投入這活動,甚至視之為興趣。 一幅成功之天文攝影照片具有一定的欣賞價值,部分作品更可用作科學研究。例如流星雨照片可供天文學家推算出流星雨輻射點的準確位置,部分超新星爆炸甚至記錄在感光板上多年方由學者辨認出來。 近十幾年由於數碼相機、冷凍式電荷耦合元件(CCD)與摄像头等電子感光元件的發展與普及,另外相關的影象擷取與處理技術之躍進,絕大部分傳統底片之愛好者轉而以此作為天文攝影之主要工具,影象無論清晰度與層次感亦比傳統底片有很大進步,感光度亦大為上升至ISO 204,800(如佳能 EOS-1D X),普通入門機種亦有ISO 12800的高感光度;另外亦發展固定波段假色合成與多重疊加技術,效果迫近望遠鏡的解析度極限之餘,可操作性亦比底片時代便捷很多,故數碼天文攝影亦已成為主流天文攝影項目之一。.

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太阳系

太陽系Capitalization of the name varies.

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奥古斯特·科普夫

奥古斯特·科普夫(1882年2月5日–1960年4月25日)是一位德国天文学家,发现了一些彗星和小行星。他曾在海德堡工作,后来进入柏林洪堡大学,任天文学计算研究所主任。 他发现了一些彗星,包括周期彗星卡普夫彗星和非周期彗星C/1906 E1。他发现了很多小行星,特别是特洛伊天体小行星617和小行星624。 以他名字命名的有月球环形山Kopff和小行星1631 Kopff。.

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奥古斯特·沙卢瓦

奥古斯特·奥诺雷·沙卢瓦(Auguste Honoré Charlois,),法国天文学家,發現了 99 顆小行星,奧古斯特前舅子對他再婚懷恨而把奧古斯特謀殺身亡。 Category:法国天文学家 Category:在法國被謀殺身亡者 Category:被谋杀的科学家.

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婚神星

婚神星(英语:3 Juno)是人类發現的第三顆小行星,也是小行星帶中最大的小行星之一,是由較重的石質組成的S-型小行星。它在1804年9月1日被德國天文學家卡尔·路德维希·哈丁以一架普通的2英吋口徑望遠鏡發現的,以羅馬神話中位階最高的婚姻之神朱諾來命名。.

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嫦娥二号

嫦娥二号是中国的第二颗绕月人造卫星。它是建基於探月工程一期的嫦娥一号备份星进行技术改进,作为二期工程的先导星,且命名为嫦娥二号。嫦娥二号主要是用作试验、验证部分新技术和新设备,降低往後工程的风险,同時深化月球科学探测。 嫦娥二号于2010年10月1日18时59分57.345秒发射,总经费投入约9亿元人民币。.

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安尼巴莱·德·加斯帕里斯

安尼巴莱·德·加斯帕里斯(意大利语:Annibale de Gasparis,1819年11月9日 - 1892年3月21日),意大利天文学家。.

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小行星

小行星是太陽系内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1036

小行星1036(Ganymed)是一颗围绕太阳公转的小行星。.

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小行星1078

小行星1078(1078 Mentha)是一颗围绕太阳公转的小行星。1926年12月7日,卡尔·威廉·雷睦斯在海德堡发现了此天体。这颗小行星的绝对星等为43.5等。 这颗小行星原本由马克斯·沃夫发现,并命名为864 Aase。但1958年才发现这颗小行星和卡尔·威廉·雷睦斯发现并命名的小行星1078是同一颗小行星,最终1078 Mentha的命名得到保留。而864 Aase的命名留给卡尔·威廉·雷睦斯在1921年发现的小行星864。.

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小行星1095

小行星1095(1095 Tulipa)是一颗围绕太阳公转的小行星。1926年4月14日,卡尔·威廉·雷睦斯在海德堡发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为347.11981等。.

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小行星1125

小行星1125(1125 China)是一个位于小行星带的小行星,绕太阳公转一周需5年。由前紫金山天文台台長张钰哲(Y.

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小行星1162

小行星1162(1162 Larissa)是一颗围绕太阳公转的小行星。1930年1月5日,卡尔·威廉·雷睦斯在海德堡发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为212.09174等。.

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小行星1171

小行星1171(1171 Rusthawelia)是一颗围绕太阳公转的小行星。1930年10月3日,S. J. Arend在于克勒发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为288.47934等。.

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小行星118401

118401 LINEAR (臨時編號) 是一顆主帶小行星和主帶彗星 (176P/LINEAR) ,它是林肯近地小行星研究小組 (LINEAR) 位於新墨西哥州索柯洛的1米望遠鏡在1999年9月7日發現的小行星:(118401) 林尼爾,並且在2005年9月7日被亨利·謝和大衛·朱維特在夏威夷追蹤計畫中使用位於毛納基山的雙子北8米望遠鏡發現它也是一顆彗星狀的天體,並且在2005年12月24-27日和12月29日分別得到夏威夷大學的2.2米 (88英吋) 望遠鏡和雙子星望遠鏡的證實。史匹哲太空望遠鏡估計 (118401) 林尼爾的直徑大約是4.0±0.4公里。 主帶彗星的獨特之處是軌道平坦 (在行星軌道平面內)、接近圓形 (離心率低)、像小行星的軌道,並且不是細長的,而所有其它彗星軌道的特徵經常是傾斜的。由於 (118401) 林尼爾可以生成彗髮 (離開彗星的沸騰蒸氣),它必須是冰凍的小行星。當一顆典型的彗星接近太陽時,冰會受熱昇華 (直接從冰成為氣體),排洩出氣體和塵埃進入太空,創造出一條尾巴和使物體的外觀變得模糊。遠離太陽時,昇華停止,剩餘的冰再度凍結,直到彗星下一次再度接近太陽。與此相反,小行星帶上的天體本質上有著接近圓形的軌道,並且被約束在太陽系的內側,預料大部份的冰都已經被烤乾了。 因此,認為 (建議) 主帶彗星是太陽系內近期碰撞的證據,使得內部的冰曝露在太陽的輻射下。一個很好的問題是:"主帶彗星的彗髮可以維持多久?",估計短週期彗星在它們的冰昇華和進入休眠之前,可以維持10,000年的活動。 另外4顆在分類上暨是小行星又是彗星的天體是:(2060) 凱龍 (95P/開朗)、(4015)威爾遜-哈靈頓 (107P/威爾遜-哈靈頓)、 (7968) Elst-Pizarro (133P/Elst-Pizarro)、和(60558) Echeclus (174P/Echeclus)。作為雙重狀態的天體,對 (118401)林尼爾的天體測量觀測,必須使用小行星名稱提出報告。 (118401)林尼爾在2011年7月2日通過近日點。.

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小行星1220

小行星1220(1220 Crocus)是一颗围绕太阳公转的小行星。1932年2月11日,卡尔·威廉·雷睦斯在海德堡发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为334.38997等。.

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小行星1285

小行星1285(1285 Julietta)是一颗围绕太阳公转的小行星。1933年8月21日,E. Delporte在于克勒发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为72.20631748746148等。.

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小行星1317

小行星1317(1317 Silvretta)是一颗围绕太阳公转的小行星。1935年9月1日,卡尔·威廉·雷睦斯在海德堡发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为31.68866715892559等。.

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小行星132524

小行星132524,APL(之前的臨時名稱是)是一顆直徑大約2.5公里的小行星,新視野號太空船在2006年6月13日04:05(世界時)由大約101,867公里外飛越,得到最佳的直徑估計值是2.3公里,並觀測到光譜是S-型。 阿倫·史登,新視野號的主要研究員,因為太空船的飛越而將這顆小行星命名為APL(约翰·霍普金斯大学應用物理實驗室)。.

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小行星1449

小行星1449(1449 Virtanen)是一颗围绕太阳公转的小行星。1938年2月20日,爾約·維薩拉在图尔库发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为131.79089等。.

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小行星162173

#重定向 龍宮 (小行星).

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小行星171

小行星171(171 Ophelia),是由法国天文学家阿方斯·路易·尼古拉斯·包瑞利于1877年1月13日在法国马赛发现的主带小行星。它是司理星族小行星的一员。 小行星171以英国作家威廉·莎士比亚的悲剧作品《哈姆雷特》的登场人物命名。 1979年,有天文学家研究小行星171的光变曲线后推测它拥有一颗卫星,但至今未被证实。.

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小行星1743

小行星1743(1743 Schmidt、4109 P-L)是一顆位於小行星帶的小行星。該小行星於1960年9月24日被科内利斯·約翰內斯·萬·豪敦(Cornelis Johannes van Houtenis)、湯姆·赫雷爾斯(Tom Gehrels)和英格麗·萬·豪敦-格勒內費爾德(Ingrid van Houten-Groeneveld)在帕洛馬山天文台發現。該小行星以施密特攝星儀的發明者伯恩哈德·施密特命名。.

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小行星1809

小行星1809(普罗米修斯星,1809 Prometheus)是一颗主带小行星,由科内利斯·約翰內斯·萬·豪敦(Cornelis Johannes van Houten)、湯姆·赫雷爾斯(Tom Gehrels)和英格麗·萬·豪敦-格勒內費爾德(Ingrid van Houten-Groeneveld)在1960年9月24日发现于帕洛马山天文台。 普罗米修斯是希腊神话中的神明之一Lutz D. Schmadel: Dictionary of minor planet names, 5.

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小行星1810

小行星1810(厄庇墨透斯星,1810 Epimetheus)是一颗主带小行星,代号4196 P-L,由科内利斯·約翰內斯·萬·豪敦(Cornelis Johannes van Houten)、湯姆·赫雷爾斯(Tom Gehrels)和英格麗·萬·豪敦-格勒內費爾德(Ingrid van Houten-Groeneveld)在1960年9月24日发现于帕洛马山天文台。 厄庇墨透斯(Επιμηθέας)是希腊神话中的一个提坦神Lutz D. Schmadel: Dictionary of minor planet names, 5.

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小行星192

小行星192(192 Nausikaa),是由奥地利天文学家约翰·帕利萨于1879年2月17日在奥匈帝国普拉(现属克罗地亚)发现的主带小行星。 小行星192以希腊神话中法埃亚科安岛的国王阿尔喀诺俄斯的女儿,在荷马的《奥德赛》中出场的瑙西卡命名。 1985年,在对小行星192的光变曲线研究发现它可能拥有一颗卫星。但后续研究并没有被证实。.

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小行星1921

小行星1921(1921 Pala)是一颗围绕太阳公转的小行星。1973年9月20日,T. Gehrels在帕洛马山发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为19.68236等。.

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小行星1926

小行星1926(1926 Demiddelaer)是一颗绕太阳运转的小行星,为主小行星带小行星。该小行星于1935年5月2日发现。.

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小行星1930

小行星1930(1930 Lucifer)是一颗围绕太阳公转的小行星。1964年10月29日,伊丽莎白·罗默尔在弗拉格斯塔夫发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为340.798249691741等。.

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小行星20461

小行星20461是一顆「達摩克型」小行星,於1999年被發現。它的軌道頗為特別,其公轉方向與大型行星相反,因此便把它命名為「迪爾雷札」(Dioretsa),即 "Asteroid" (小行星)一詞的逆寫,代表它以相反方向公轉。中国全国科学技术名词审定委员会于2017年11月召开会议时经投票,建议将其中文译名定为“逆名星” 除了逆向軌道外,"Dioresta" 的軌道極為橢圓,與彗星相似,其近遠日點分別為 2.4 AU 和 45.3 AU,因此有說法指這顆小行星可能來自奧爾特雲。.

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小行星2060

2060 凱龍 (,或是Χείρων),是查爾斯·科瓦爾在1977年於外太陽系發現的小行星(回溯發現影像已追溯到1895年),它是第一顆被發現軌道在土星和天王星之間的新族群半人馬小行星的一員。 雖然他最初被分類為小行星,稍後發生它究竟是小行星還是彗星的爭議。如今,它被分在這兩類當中,做為彗星的名稱是 95P/開朗 。 凱龍是依據希臘神話中的半人馬-zh-hans:喀戎;zh-hk:奇倫;zh-tw:凱隆;-(英文:Chiron)命名的。在1978年發現的冥王星衛星名為凱倫(英文:Charon),不要將兩者搞混了。.

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小行星2063

#重定向2063 Bacchus.

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小行星25143

小行星 25143,又名糸川(IPA ;イトカワ),是一顆會穿越火星轨道的阿波羅小行星。日本科学家正在通过隼鸟号太空計劃对其进行详细研究。糸川小行星是继小行星433(Eros)後,第二个有人造飞行器着陆的小行星,也是第一个被人类採樣,並成為第一個被帶回樣品的小行星。.

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小行星2530

小行星2530(2530 Shipka)是一颗围绕太阳公转的小行星。1978年7月9日,柳德米拉·切爾尼赫在克里米亚发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为155.9092298235777等。.

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小行星2685

小行星2685(2685 Masursky)是一顆位於小行星帶的小行星,由天文學家爱德华·鲍威尔發現於1981年,以任職於美國地質調查局,並參與多項探測任務的行星地質學家哈羅德·馬瑟斯基命名。 在卡西尼-惠更斯号在前往土星途中於2000年1月23日飛掠該小行星以前對它所知甚少。卡西尼號在距離該小行星160萬公里(約四倍月球距離)處飛掠,雖然無法看到它的表面特徵,卻足以確認它的直徑大約是15到20公里。 小行星2685是屬於司法星族的S-型小行星。卡西尼號的觀測雖然引發了對它的成分爭議,但稍後天文學家對它的光譜觀測確認它是S-型小行星2。.

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小行星2703

小行星2703(2703 Rodari)是一颗围绕太阳公转的小行星。1979年3月29日,尼古拉·切爾尼赫在克里米亚发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为170.74879等。.

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小行星2758

小行星2758(2758 Cordelia)是一颗绕太阳运转的小行星,为主小行星带小行星。该小行星于1978年9月1日发现。.

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小行星279

小行星279(279 Thule),是由奥地利天文学家约翰·帕利萨于1888年10月25日在奥匈帝国维也纳发现的外主带小行星。它是人类历史上发现的首颗半长轴在4个天文单位以上的小行星。 小行星279以古希腊人相信存在于世界北端的国家、极北之地、世界尽头图勒命名。 小行星279的轨道非常特殊,它位于小行星带的最外围边缘处,和木星形成3:4的轨道共振。和与木星形成2:3轨道的希尔达族小行星不同的是,小行星279的轨道离心率非常小,仅为0.0092799,远低于木星的离心率,仅比地球高出一点。有天文学家认为,这是由于它位于小行星带边缘,离木星较近,受木星引力的影响导致的。 2008年,科学家又确定两颗特征和小行星279相似的小行星:2001 QG207和2006 UB219,它们和小行星279一起被称为图勒族小行星。.

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小行星2867

小行星2867 (2867 Šteins)是1969年由苏联天文学家尼科莱·切尔尼克(Николай Степанович Черных)在克里米亚天体物理观测台发现的主带小行星。这颗小行星以拉脱维亚和苏联天文学家卡利斯·斯坦斯(Kārlis Šteins)命名。2008年,欧洲太空总署的无人探测飞船罗塞塔号曾经造访这颗小行星。.

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小行星288

小行星288(288 Glauke),是由德国天文学家卡尔·特奥多尔·罗伯特·路德于1890年2月20日在德国杜塞尔多夫发现的主带小行星。这是路德发现的最后一颗小行星。 小行星288以希腊神话中科林斯国王Corinth的女儿Glauke命名。 小行星288的自转周期非常慢,约为1200小时(50天)。它是目前已知自转周期最慢的小行星,在太阳系中仅次于水星和金星。有研究认为它和小行星4179类似,自转是由两种不同周期性的自转结合起来而形成的一种非周期性结果。.

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小行星29075

(29075) 1950 DA是一顆近地小行星。該小行星因為是目前已知小行星中撞擊地球機率最高(0到0.33%)而聞名。它曾經是巴勒莫撞擊危險指數最高的天體(0.17),並可能在2880年撞擊地球。在2004年12月底一次短時間觀測後小行星99942成為該指數最高的天體,達到1.10。.

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小行星302

小行星302(302 Clarissa),是由法国天文学家奥古斯特·沙卢瓦于1890年11月14日在法国尼斯发现的主带小行星。 小行星302的命名依据不详。.

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小行星3200

3200 Phaethon ( ,有時被不正確的拼成Phaeton)是一顆阿波罗型小行星。它的天文学临时编号是1983 TB。它有著不尋常的軌道,它比任何已經命名的其他小行星更靠近太陽(雖然有其他尚未命名的小行星會更靠近太陽,目前已知至少有三顆,其中一顆已經有永久序號:(137924) 2000 BD19).

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小行星323

小行星323(英语:323 Brucia)是一颗S型主带小行星,于1891年12月22日由德国天文学家马克斯·沃夫在海德堡发现。小行星323同时也是一颗火星轨道穿越小行星。 小行星323是马克斯·沃夫发现的首颗小行星,同时也是天文学史上第一颗通过摄影法发现的小行星。小行星以美国天文慈善家凯萨琳·伍尔夫·布鲁斯命名。.

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小行星324

小行星324(英语:324 Bamberga)是一颗C型小行星,于1892年2月25日由奧地利天文学家约翰·帕利萨在维也纳发现。在当时,这颗直径超过200千米的小行星成为了小行星带中最大的小行星之一。除了近地天体之外,这是最后一颗人类发现的能用双筒望远镜观测的小行星。小行星324最大相对亮度高达8.0,在所有已知的小行星中排名第11,其亮度与土星的天然卫星泰坦相同。.

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小行星330

小行星330(英语:330 Adalberta)是一颗小型主带小行星,于1910年2月2日由德国天文学家马克斯·沃夫在海德堡发现。 原来的小行星330是在1892年3月18日由马克斯·沃夫发现,临时编号为1892 X,最终命名为330 Adalbert。但之后这颗小行星消失,没有再被找到。1982年,经过更深入的观测发现,其实1892 X是一颗恒星。第330号小行星最终归属于由马克斯·沃夫在1910年2月2日发现的临时编号为A910 CB的小行星。.

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小行星333

小行星333(巴登星,333 Badenia)是一颗主带小行星,由馬克斯·沃夫在1892年8月22日发现于海德堡。小行星333以德国巴登命名Lutz D. Schmadel: Dictionary of minor planet names, 5.

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小行星3352

小行星3352(3352 McAuliffe)是一颗围绕太阳公转的小行星。1981年2月6日,N. G. Thomas在可可尼诺县发现了此天体。为纪念挑战者号航天飞机灾难,该小行星以挑战者号航天飞机STS-51-L任务的女性有效载荷专家克里斯塔·麦考利芙命名,而小行星3350、小行星3351、小行星3353、小行星3354、小行星3355、小行星3356也是为了同样的目的以该事故的其他死难者命名。 这颗小行星的绝对星等为15.89441174885235等。.

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小行星3691

小行星3691(3691 Bede)是一颗围绕太阳公转的小行星。1982年3月29日,L. E. González在Cerro El Roble发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为234.9399141813757等。.

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小行星3708

小行星3708(3708)是一颗围绕太阳公转的小行星。1974年3月21日,University of Chile在Cerro El Roble发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为57.47710等。.

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小行星375

小行星375(375 Ursula),是由法国天文学家奥古斯特·沙卢瓦于1893年9月18日在法国尼斯发现的主带小行星。 小行星375的命名依据不详。 1984年11月15日对小行星375掩星的观测显示它是一个六轴天体,直径约为 216±10 千米。.

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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常現象,严格来说是不正確的。.

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小行星3789

小行星3789(3789 Zhongguo)(1928 UF) 是一个位于小行星带的小行星。 1928 UF于1928年10月25日由中国天文学家张钰哲在美国威斯康星州威廉斯湾的葉凱士天文台发现,并命名为小行星1125(中华,China),后来失踪了。于1957年10月30日,1957 UN1在紫金山天文台发现,初时误以为是发现了先前丢失的1928 UF。小行星1125(中华)留给了1957 UN1,但1928 UF仍然没有找到。1986年,1986 QK1被发现,并证实为真正的1928 UF。此小行星被赋予新的名称和编号小行星3789(中国,Zhongguo),与先前的天体之中文名相同。.

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小行星3840

小行星3840(3840 Mimistrobell)是一颗围绕太阳公转的小行星。1980年10月9日,卡羅琳·舒梅克在帕洛马山发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为168.1909919281781等。.

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小行星3908

小行星3908(英語:Nyx),阿莫爾型小行星,也是穿越火星軌道的小行星。於1980年8月6日被德國天文學家漢斯-埃米爾·舒斯特發現,當時的臨時編號為1980 PA,之後命名為Nyx,是希臘神話的夜晚之神。它的直徑約1.2公哩,是一顆V-型小行星,意味著它可能是灶神星的一塊碎片。 在2000年,使用阿雷西波和金石的電波望遠鏡觀測的形狀,製做了Nyx的模型,這顆小行星可以被描述成很好的球型,但是有很多的腫塊。 冥王星的衛星冥衛二最初被提議命名為Nyx,但是為了避免和這顆小行星混淆,所以冥衛二最終改名為與Nyx同音的Nix。.

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小行星4015

威爾遜-哈靈頓彗星是一顆週期彗星 (指定的形式為107P/威爾遜-哈靈頓)。 很少有其它的彗星有這樣的區分,事實上它也是小行星 (4015) 威爾遜-哈靈頓。順便一提,它也是目前英文名字最長的小行星 (共有17個字母)。 在1949年11月19日,艾伯特·喬治·威爾遜和羅柏特·G·哈靈頓在帕洛瑪天文台發現時它被歸類為彗星,但只獲得三次的攝影觀測,這顆彗星就失蹤了 (觀測的精確度不足以獲得軌道,以確定彗星未來的動向。參見失蹤的彗星)。 在1979年11月15日,帕洛瑪天文台的埃莉諾·F.·何琳 發現一顆越火星小行星,它被賦予1979 VA的臨時名稱,然後在1988年12月20日再被觀測到後,被賦予正式編號為4015。 在1992年8月13日,(4015) 1979 VA被報導與107P/威爾遜-哈靈頓是同一顆天體。當時,已經累積了足夠的小行星觀測資料,可以獲得精確的軌道,並搜尋舊的攝影乾片,從1949年的乾版中再發現丟失的彗星影像。 儘管1949年的影像顯示出彗星的容貌,但之後所有的影像顯示的都只是恆星的圖像,這表明可能是處於非活動狀態的彗星,只有很少的噴出物。 0.624的離心率,遠高於典型的小行星帶小行星,而比較像典型的週期彗星。 還有4顆在分類上暨是小行星又是彗星的天體是:(2060) 凱龍 (95P/開朗)、(7968) Elst-Pizarro (133P/Elst-Pizarro))、(60558) Echeclus (174P/Echeclus)、和(118401) 林尼爾 (176P/林尼爾)。作為雙重狀態的天體,對 (4015) 威爾遜-哈靈頓的天體測量觀測,必須使用小行星名稱提出報告。.

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小行星4090

小行星4090(4090 Risehvezd)是一颗围绕太阳公转的小行星。1986年9月2日,安東寧·姆爾科斯在克列特发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为4.155259608370242等。.

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小行星4179

小行星4179 (4179 Toutatis)是一颗阿波罗型艾琳达族小行星,同时也是一颗火星轨道穿越小行星。.

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小行星423

小行星423(423 Diotima),是由法国天文学家奥古斯特·沙卢瓦于1897年12月7日在法国尼斯发现的主带小行星。 小行星423以古希腊哲学家苏格拉底提到的来自门丁尼亚的女哲学家狄欧蒂玛命名。.

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小行星4450

小行星4450(4450 Pan)是一颗围绕太阳公转的小行星。1987年9月25日,卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克在帕洛马山发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为291.7845775118594等。.

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小行星45

小行星45號欧仁妮(45 Eugenia)、又譯作尤金尼亞、香女星,直徑214.6千米,由H.

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小行星451

小行星451(451 Patientia),是由法国天文学家奥古斯特·沙卢瓦于1899年12月4日在法国尼斯发现的主带小行星。 小行星451以“忍耐”命名。.

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小行星4660

小行星4660(4660 Nereus)是一颗围绕太阳公转的小行星。1982年2月28日,埃莉諾·赫琳在帕洛马山发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为157.9874975551686等。.

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小行星4769

小行星4769(4769 Castalia)是一颗围绕太阳公转的小行星。1989年8月9日,埃莉諾·赫琳在帕洛马山发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为121.330763692763等。.

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小行星490

小行星490(490 Veritas),是由德国天文学家马克斯·沃夫于1902年9月3日在德国海德堡王座山天文台利用照相法发现的主带小行星。它是成员数超过300颗小行星威耳塔斯族小行星的代表星,直径115.55千米,仅此于直径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以罗马神话的真理女神威耳塔斯命名。.

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小行星4979

小行星4979(4979 Otawara)是一颗围绕太阳公转的小行星。1949年8月2日,卡尔·威廉·雷睦斯在海德堡发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为206.6499737141316等。.

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小行星511

小行星511(511 Davida),是由美国天文学家雷蒙德·史密斯·杜根于1903年5月30日在德国海德堡王座山天文台发现的主带小行星。它是一颗体积相当大的C-型小行星,直径约为289±21千米,是目前已知在海王星轨道内第七大的小行星,仅次于谷神星、灶神星、智神星、健神星、小行星704和欧女星。它的质量大约占整个小行星带质量总和的1.5%。 小行星511以美国马萨诸塞州的私立学院安默斯特学院天文学教授戴维·派克·托德命名。.

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小行星525

小行星525(525 Adelaide),是由美国天文学家乔尔·梅特卡夫于1908年10月21日在美国马萨诸塞州汤顿发现的主带小行星。它是花神星族小行星的一员。.

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小行星548

小行星548(548 Kressida),是由德国天文学家保罗·格茨于1904年10月14日在德国海德堡王座山天文台利用照相法发现的主带小行星。 小行星548以是莎士比亚作品《Troilus and Cressida》中Calchas的女儿Cressida命名。.

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小行星5535

小行星5535是一颗位于小行星主带内侧的奥古斯塔族小行星。它是在1942年由德国天文学家卡尔·雷恩缪斯发现,但一直没有命名,直到1995年才以死在纳粹德国集中营犹太人、著名的安妮日记作者安妮·法兰克命名。 2002年11月2日,执行维尔特二号彗星探测任务的星尘号曾经顺道造访过这颗小行星,最近距离只有3079千米。星尘号拍摄的照片显示小行星5535的大小为6.6×5.0×3.4千米,是之前估计的两倍,形状像一个三棱镜,表面有几个明显的陨石坑。根据照片计算出其反照率在0.18–0.24之间。对小行星5535的初步分析显示它有可能是一颗相接双星,这个结构使其形成三棱镜形状,但这个解释并不是唯一的,对于它的形状也有其他可能的解释。 后来地面对小行星5535进行光学曲线观测,试图计算出它的自转周期。最后得出的结果是小行星5535的自转周期可能为0.5、0.63或0.95天,其中,0.63天和观测数据最为拟合。光学曲线还表明,小行星5535并非是朗伯漫反射体,这意味者它的表面特征如环形山或巨石的阴影都对它的亮度做出贡献,而并非只有大小。.

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小行星558

小行星558(558 Carmen),是由德国天文学家马克斯·沃夫于1905年2月9日在德国海德堡王座山天文台利用照相法发现的主带小行星。 小行星558以法国作曲家乔治·比才的歌剧《卡门》命名。.

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小行星593

小行星593(593 Titania),是由德国天文学家奥古斯特·科普夫于1906年3月20日在德国海德堡发现的主带小行星。 小行星593以英国作家威廉·莎士比亚的浪漫喜剧《仲夏夜之梦》的角色仙后提泰妮娅命名。.

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小行星60558

60558厄開克洛斯 (或 ,來自),是在外太陽系的半人馬小行星,它是太空監視在2000年發現的,最初被分類為小行星,臨時名稱是 (也可以寫成2000 EC98)。在2001年,法國貝桑松 (Besançon) 天文台的魯斯洛 (Rousselot) 和佩蒂特 (Petit) 的研究沒有發現彗星活動的證據,但是2005年12月下旬和2006年初發現有彗星的彗髮 。小天體命名委員會 (CSBN) 給了它彗星的名稱: 174P/厄開克洛斯 (Echeclus)。.

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小行星624

624 赫克特 於1907年被奥古斯特·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666

小行星666(666 Desdemona),是由德国天文学家奥古斯特·科普夫于1908年7月23日在德国海德堡发现的主带小行星。 小行星666以莎士比亚的戏剧《奥赛罗》的登场人物苔丝狄蒙娜命名,可能和它的临时天文编号1908 DN(Desdemona)有关。.

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小行星704

小行星704(704 Interamnia) 是一颗体积非常大的小行星,直径大约为350千米,到太阳的平均距离为3.067个天文单位。 它是在1910年10月2日由意大利天文学家文森佐·切鲁利发现,并以他工作的地方——意大利城市泰拉莫的拉丁名字命名。小行星704是目前已知在海王星轨道内第五大的小行星,仅次于谷神星、灶神星、智神星和健神星。它的质量大约占整个小行星带质量总和的1.2%。.

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小行星715

小行星715(德蘭士瓦星,715 Transvaalia)是一颗绕太阳运行的主带小行星。 1911年4月22日,哈里·埃德温·伍德(Harry Edwin Wood)发现了一颗代号1911 LX的小行星,这颗小行星后来以当时南非的一个省的名称命名为德蘭士瓦Lutz D. Schmadel: Dictionary of minor planet names, 5.

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小行星719

小行星719(719 Albert,719 阿爾伯特星)是一顆火星軌道穿越小行星,也是繼小行星433(爱神星)之後發現的第二顆阿莫爾型小行星。.

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小行星787

小行星787(787 Moskva (1914 UQ)),是格里高利·诺伊明于1914年4月20日在西梅斯发现的主带小行星。.

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小行星864

小行星864(864 Aase),是由德国天文学家卡尔·威廉·雷睦斯于1921年9月30日在德国海德堡王座山天文台发现的主带小行星。 小行星864的以挪威著名剧作家易卜生的歌剧《培尔·金特》中的角色命名。 A917 CB原本是于1917年2月13日由马克斯·沃夫发现,并命名为864 Aase。但1958年发现沃夫发现的这颗小行星和1926年12月7日卡尔·威廉·雷睦斯发现的小行星1078(1078 Mentha)是同一颗小行星,最终1078 Mentha的命名得到保留。1974年,864 Aase的命名留给了卡尔·威廉·雷睦斯在1921年发现的这颗小行星。.

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小行星900

小行星900(羅莎林德星,900 Rosalinde)是一颗主带小行星,是馬克斯·沃夫在1918年8月10日于海德堡发现的。 Rosalinde即小约翰·施特劳斯的轻歌剧蝙蝠中的人物羅莎林德(Rosalinde) 。.

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小行星9313

小行星9313(9313 Protea)是一颗围绕太阳公转的小行星。1988年2月13日,艾瑞克·怀特·埃尔斯特在拉西拉天文台发现了此天体。 这颗小行星的绝对星等为299.59333等。.

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小行星933

小行星933(Susi)是一颗围绕太阳公转的小行星。.

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小行星944

小行星944希达尔戈(Hidalgo)于1920年10月31日发现,命名Hidalgo来自米格尔·希达尔戈·伊·科斯蒂利亚。.

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小行星951

小行星951(951 Gaspra,)是一颗非常接近小行星带内层边缘的S-型小行星。它的名字是发现者根据克里米亚半岛上的一个旅游胜地所起。小行星951是第一颗人类飞行器所探访过的小行星。1991年10月29日,伽利略号在前往木星的途中掠过了该颗小行星。.

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小行星9969

小行星9969(9969 Braille)是一颗绕太阳运转的小行星,为火星轨道穿越小行星。该小行星于1992年5月27日发现。.

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小行星99942

小行星99942(又称Apophis,译作毁神星或阿波菲斯,临时编号2004 MN4)是一颗近地小行星。最初(从2004年6月19日发现直到2004年12月27日)共近200次观测表明,这颗小行星将于GMT+8时间2029年4月14日4时49分到达距离地球东半球最近位置,於GMT+8時間当日5时20分左右与地球相撞概率為1/37(2.7%)。若发生撞击,将释放6400万亿千焦能量,相当于1.53万亿千克 (15.3亿吨)TNT炸药爆炸释出的能量。 类似撞击事件在地球上平均每31000年发生一次。最近的观测则认为在2044年或2053年12月28日可能发生撞击事件(但概率不足以发布警报)。.

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小行星带

#重定向 主小行星帶.

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小行星帶

#重定向 主小行星帶.

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小行星列表

以下是太陽系中的小行星列表,以數字編號排序。截至2014年末,已編號的微型行星有415,688顆,其餘未編號的微型行星數量相當。當中大部分並不重要,而已命名的微型行星只有18,977顆。 若需較為重要的小行星列表,請參見值得關注的小行星列表,或是外海王星天體列表與類冥矮行星候選者列表。目前已有5顆微型行星被歸為矮行星,另外有幾顆小行星也有可能被列入該分類。.

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小行星衛星

小行星衛星是指環繞另一顆小行星運行的小行星。而小行星所帶的衛星和其大小相近時則會用另一個術語——雙小行星。 小行星衛星如何形成目前尚不清楚,有各種可能存在。較為接受的理論是從主小行星受到撞擊而剝離的碎塊形成,也有可能是重力大的小行星擄獲較小的小行星而形成。 第一顆確認的小行星衛星是環繞艾女星(243 Ida)運行的艾卫(Dactyl)。是在1993年由伽利略號探測船所發現。 1998年在香女星周圍發現第二顆小行星衛星。截至2004年2月為止,以地球上的望遠鏡又另外發現了37顆小行星衛星。 目前已發現的小行星衛星所環繞運行的小行星分佈在小行星帶、特洛伊小行星群、近地小行星群及古柏帶。 休神星則是双小行星的例子,為兩個相等星體環繞共同重力中心運行。 林神星和兩個較小且相似的雙胞胎衛星林卫一((87) Sylvia I Romulus)及林卫二((87) Sylvia II Remus)則是第一組於2005年8月10日發佈確認屬於三元小行星(asteroid trio)的特殊例子。 2008年,阿雷西博電波望遠鏡發現近地小行星有兩顆衛星。這顆小行星於2001年被發現,直徑僅約2公里,被發現的兩顆衛星各約1公里與300公尺,而且其軌道面相同,可能為數十億年前同時生成而非捕獲。過去也曾發現具有一顆衛星的近地小行星,這顯示近地小行星為重星系統的機率並不低。重星系統可讓天文學家精確計算出小行星的質量。.

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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,它是帕洛馬山天文台的天文學家大衛·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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尽女星

(Thisbe)是第88颗被人类发现的小行星,于1866年6月15日发现。的直径为232千米,质量为8.5×1018千克,公转周期为1681.709天。.

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岛神星

(,Kalypso)是第53颗被人类发现的小行星,于1858年4月4日发现。的直径为115.4千米,质量为1.6×1018千克,公转周期为1548.736天。它是一顆大且黑暗的主帶小行星,名稱源自希臘神話寧芙海半神半人的女神卡吕普索;同時也是土衛十四的名稱。.

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巫女星

巫女星(gal'-a-tee'-a)是一顆位於小行星帶的小行星,以希臘神話中的Galatea來命名。坦普爾於1862年所發現,也是他發現的第3顆小行星。曾經有一次巫女星掩星在1987年9月8日被觀測到。.

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中國

中國是位於東亞的國家或地理區域,此名稱最早见于西周,用來指以洛陽盆地為中心的中原地區,與四夷相對,之後逐漸用來指稱從夏朝起延續傳承至今的各政權。其疆域隨著歷史演變而有所增減,但大多不脫以中原王朝根基所在的汉地九州為中心。民族構成上以漢族為主體,文化上透過歷代王朝政權與周邊各民族政權的交流與征戰,而融入不少周邊民族的文化。現今國際上廣泛承認代表中國的政權是中华人民共和国。 中國文明是世界上最早的文明之一。 新石器时期,中原地区开始出现聚落组织;公元前27世纪左右出现方国,以共主為首的制度;前20世纪开始,古代中国进入世袭的封建皇朝阶段;公元前2世紀,秦滅六國,完成中國第一次大一統。此後幾千年來,中國的政治制度以半傳統的夏代為基礎的世襲君主制以朝代更換政權運作。此後经多次擴大,破裂,重組,朝代更迭,經過數次统一与分裂交替进行。直到1911年辛亥革命後,中國废除君主制,实行共和制,清朝被1912年成立的中华民国取代。1945年第二次國共內戰爆發後,中國共產黨逐漸控制中國的大部分領土,最終於1949年10月1日建立中华人民共和国,形成了中华民国與中华人民共和国双方相隔台灣海峽对峙的局面;惟做為國際關係核心場域的聯合國系統內,中華民國政府仍持擁有中國代表權,直到1971年聯合國大會2758號決議通過後,才被中華人民共和國政府完全取代。 中國經濟曾经在相当长的历史时期中在世界上占有重要的地位,其周期通常与王朝的兴衰与更替相對應。中國經濟史可分为几个階段:第一階段為遠古至西晉末年,其中以三國孫吳時轉變較大;第二階段為東晉至北宋末年,其中以唐安史之亂劃分為前後;第三階段為南宋建立至鴉片戰爭張家駒,《兩宋經濟重心的南移》,湖北人民出版社,1957年。工业革命後,西方國家的工業成品,無論在數量和質量上,相較於當時中国純手工業經濟出産的商品,佔有壓倒性的優勢。而且,由于明清兩代以來,中國對外政策趨於保守,並對外實行海禁,使得西方工業化的影响步伐在中国国門前站住了腳,中国在19世紀末以前,一直沒有很好地進行工業化,經濟遂落後於西方。1978年改革開放施行後,中国经济發展迅速,對世界經濟的影響也日漸顯著。 中国文化歷經上千年的歷史演變,是各區域、各民族古代文化長期相互交流、借鉴、融合的結果。其中汉文化对日本、朝鮮半島和东南亚有深远影响,形成漢字文化圈。中国的传统艺术形式有国乐、相声、戏曲、书法、国画、文學、陶瓷藝術、雕刻等,传统娱乐活动有象棋、围棋、麻将、中国武术等。茶、酒、菜和筷子等为中国的特色饮食文化,春节(舊曆新年)、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳、冬至等为传统节日。中国传统上是一个儒学国家,以夏历为历法,以五伦为道德准则。春秋时期孔子「有教无类,因材施教」开始办私塾培养人才,汉朝时采用察举推选政府官员,隋朝起实行科举在平民中选拔人才。此外,中国歷朝歷代都设有史官,因此保存有十分详尽的历史资料,如《二十四史》、《资治通鉴》等。古代中國在科學領域上有豐厚的成就。.

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主帶彗星

主帶彗星是在主要的小行星帶內的天體,但在部分的軌道上會呈現出彗星的活動和特徵。噴射推進實驗室定義主帶小行星是轨道半長軸大於2天文單位,但不超過3.2天文單位的小行星,而近日點 (最接近太陽的距離) 不小於1.6天文單位。.

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丽神星

(Euphrosyne)是第31颗被人类发现的小行星,于1854年9月1日发现。的直径为255.9千米,质量为1.69×1019千克,公转周期为2041.585天。.

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三维模型

三維模型是物體的三維多邊形表示,通常用電腦或者其它影片設備進行顯示。顯示的物體是可以是現實世界的實體,也可以是虛構的東西,既可以小到原子,也可以大到很大的尺寸。任何物理自然界存在的東西都可以用三維模型表示。 三维模型经常用三维建模工具这种专门的软件生成,但是也可以用其它方法生成。作为点和其它信息集合的数据,三维模型可以手工生成,也可以按照一定的算法生成。尽管通常按照虚拟的方式存在于计算机或者计算机文件中,但是在纸上描述的类似模型也可以认为是三维模型。 三维模型广泛用任何使用三维图形的地方。实际上,它们的应用早于个人电脑上三维图形的流行。许多计算机游戏使用预先渲染的三维模型图像作为sprite用于实时计算机渲染。 现在,三维模型已经用于各种不同的领域。在医疗行业使用它们制作器官的精确模型;电影行业将它们用于活动的人物、物体以及现实电影;电子游戏产业将它们作为计算机与电子游戏中的资源;在科学领域将它们作为化合物的精确模型;建筑业将它们用来展示提议的建筑物或者风景表现;工程界将它们用于设计新设备、交通工具、结构以及其它应用领域;在最近几十年,地球科学领域开始构建三维地质模型。 三维模型本身是不可见的,可以根据简单的线框在不同细节层次渲染的或者用不同方法进行明暗描绘(shaded)。但是,许多三维模型使用纹理进行覆盖,将纹理排列放到三维模型上的过程称作纹理映射。纹理就是一个图像,但是它可以让模型更加细致并且看起来更加真实。例如,一个人的三维模型如果带有皮肤与服装的纹理那么看起来就比简单的单色模型或者是线框模型更加真实。 除了纹理之外,其它一些效果也可以用于三维模型以增加真实感。例如可以调整曲面法线以实现它们的照亮效果,一些曲面可以使用凸凹纹理映射方法以及其它一些立体渲染的技巧。 三维模型经常做成动画,例如,在故事片电影以及计算机与电子游戏中大量地应用三维模型。它们可以在三维建模工具中使用或者单独使用。为了容易形成动画,通常在模型中加入一些额外的数据,例如,一些人类或者动物的三维模型中有完整的骨骼系统,这样运动时看起来会更加真实,并且可以通过关节与骨骼控制运动。.

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乔尔·梅特卡夫

乔尔·梅特卡夫(Joel Hastings Metcalf,),是一名美国牧师,同时也是业余天文学家。 梅特卡夫1892年毕业于哈佛大学神学院,之后先后在佛蒙特州伯灵顿、马萨诸塞州汤顿以及缅因州波特兰担任牧师,他是一名一位论派者。 梅特卡夫独立发现了41颗小行星。此外他还独立或作为共同发现者发现了几颗彗星,其中包括23P/Brorsen-Metcalf和97P/Metcalf-Brewington。为了纪念他在天文学领域的贡献,小行星792以他的名字命名。.

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伊卡洛斯 (小行星)

(1566) 伊卡洛斯 是一顆阿波羅型小行星 (近地小行星的分支),它的近日點比水星還要靠近太陽,也就是說,它是一顆水星軌道穿越小行星。它也穿越金星和火星的軌道。它於1949年被沃爾特·巴德發現,名稱則源自希臘神話中飛得太靠近太陽的伊卡洛斯。 伊卡洛斯以9、19、或38年的間隔接近地球,在1968年6月14日,他很罕見的接近地球至640億米(400萬英里,或16倍的地月距離)。上次接近地球是在1996年,距離為1,510億米,幾乎是地月距離的40倍。下一次接近地球是2015年6月16日,距離為810億米(500萬英里)。.

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伽利略号探测器

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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休神星

90 休神星 (安地歐普,) 是一顆司理星族的聯星小行星,於1866年10月1日被卡尔·特奥多尔·罗伯特·路德發現,而在2000年發現它實際上包括兩顆幾乎同樣大小互繞著的小行星,平均直徑大約是88公里和84公里,這兩顆都在500大小行星的名單上。.

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彩神星

彩神星(94 Aurora)是最大的主帶小行星之一。它的反照率只有0.04,是由比煤灰還要暗的碳質化合物組成的原始材料。它是詹姆斯·克雷格·沃森於1867年9月6日在密歇根州的安娜堡發現,並以羅馬神話的黎明女神命名為彩神星。 在一次掩星的觀測得到9條,測得 225 X 173 公里的橢圓輪廓 。.

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彗髮

彗髮,是環繞在彗核周圍的雲狀物。彗星在繞太陽的軌道上運轉,當接近太陽時,太陽的熱力會使彗核物質熔解並昇華為氣體,就形成了彗髮;但要--意的是,彗髮並不包括彗尾(下段另述)。 彗髮的成分通常是冰與塵埃。 当彗星处于距离太阳的3-4个天文单位内时,从彗核流出时的挥发物中的水占据比例高达90%。在H2O母体分子主要是通过光解和一个更小的程度上被破坏。相比光化学,太阳风在水的破坏起到一个小角色。大的塵埃顆粒會沿著軌道散佈,而小的顆粒會被來自太陽的光壓推離,成為拖曳在後的彗尾。 彗髮使得彗星的外觀在望遠鏡的觀測下呈現「模糊」的容貌,因而很容易與恆星區別。美國的國家航空暨太空總署的星塵號太空船曾經深入威爾德二號彗星探測,並帶回彗髮中的顆粒樣本。.

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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、和小岩石構成的,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"。 古代也有彗星出现的记录,古人一般認為彗星是凶兆。.

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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·怀特·埃尔斯特和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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土卫十七

土卫十七又稱為「潘多拉」(S/1980 S 26,英文:Pandora),是环绕土星运行的一颗卫星。.

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土卫十一

土衛十一又稱為「厄庇墨透斯」(Epimetheus),是土星的一顆內側衛星,它的專屬名稱厄庇墨透斯源自神話,是普羅米修斯的兄弟。.

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土卫十二

土卫十二又稱為「海倫」(S/1980 S 6,Helene),是环绕土星运行的一颗卫星。於1980年在Pic du Midi de Bigorre天文台被發現。1988年,土衛十二被命名為海倫。這個名字是來源於希臘神話中的海倫。.

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土卫十八

土衛十八又稱做「潘 」(, Πάν),是土星最內側的衛星。它是核桃形的小衛星,大約長35公里,高23公里,軌道完全在土星A環的恩克環縫中。潘的行為像是環的牧羊犬,維繫著恩克環縫的形狀,並且清除侵入環中的粒子。 它是Mark R. Showalter在1990年分析早期的航海家2號的影像資料時發現的,由於資料的時間追溯至1981年,所以它被賦予的臨時名稱是 July 16, 1990 (discovery)。.

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土卫十六

土卫十六又稱為「普羅米修斯」(S/1980 S 27, Prometheus),是环绕土星运行的一颗卫星。.

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土卫十四

土衛十四 又稱為「卡呂普索」(Calypso,; Καλυψώ) ,是土星的一顆天然衛星。它於1980年被發現,是Dan Pascu、P. Kenneth Seidelmann、William A. Baum、和Douglas G. Currie以地基的天文台觀測發現的,臨時名稱是 (1980年發現的第25顆土星衛星)。 在下列的月份中也記錄到一些其它的影像:、 、 、和。 在1983年,它獲得官方以希臘神話的卡呂普索 (Calypso),它也被標示為或Tethys C。 土衛十四(卡呂普索)與土衛三(忒堤斯)共軌,並且駐留在土衛三的拉格朗日點 (L5),跟隨在土衛三後方 60度。這個關係在1981年首度被 Seidelmann ''et al.''確認。 忒堤斯還有另一顆駐留在前方60度另一個拉格朗日點L4上的衛星 (土衛十三,泰勒斯托)。 土衛十三和土衛十四都被稱為土衛三 (忒堤斯) 的特洛伊,類似於特洛伊小行星,是目前所知4顆特洛伊衛星中的半數。 像許多小行星和土星的其它小衛星一樣土衛十三的形狀是不規則的,有巨大和重疊的坑穴,並且也有鬆動的表面物質,坑穴呈現出平滑的外觀。它是太陽系中表面反射率 (在可見光的波長上) 最高的天體之一,在視覺上的幾何反照率是1.34。這非常高的反射率是來自E環,一個由土衛二的南極的間歇泉噴出的、細小、水冰顆粒構成的暗淡的環,的噴砂顆粒。.

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土卫三

土衛三又稱為「忒堤斯」(Tethys),是一顆土星的衛星,由義大利科學家喬凡尼·多美尼科·卡西尼在1684年3月21日所發現的。.

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土卫五

土卫五又稱為「瑞亞」(Rhea),是环绕土星运行的第二大卫星,並為太陽系中第九大的衛星。它是由法國天文學家乔凡尼·多美尼科·卡西尼於1672年所發現的。.

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土卫六

土卫六又稱為「泰坦」(Titan),是环绕土星运行的一颗卫星,是土星卫星中最大的一个,也是太陽系第二大的衛星。荷兰物理学家、天文学家和数学家克里斯蒂安·惠更斯在1655年3月25日发现它,也是在太阳系内继木星伽利略卫星後发现的第一颗卫星。由於它是太陽系第一颗被发现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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土卫四

没有描述。

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土星

土星,為太陽系八大行星之一,至太阳距离(由近到远)位於第六、体积則僅次於木星。並與木星、天王星及海王星同属氣體(類木)巨星。古代中国亦称之填星或鎮星。 土星是中国古代人根据五行学说结合肉眼观测到的土星的颜色(黄色)来命名的(按照五行学说即木青、金白、火赤、水黑、土黄)。而其他语言中土星的名称基本上来自希臘/羅馬神話传说,例如在欧美各主要语言(英语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、德语、意大利语等)中土星的名称来自于羅馬神話中的农业之神萨图尔努斯(拉丁文:Saturnus),其他的还有希臘神話中的克洛諾斯(泰坦族,宙斯的父親,一说其在罗马神话中即萨图尔努斯)、巴比倫神话中的尼努尔塔和印度神话中的沙尼。土星的天文学符號是代表农神萨图尔努斯的鐮刀(Unicode: )。 土星主要由氫組成,還有少量的氦與微痕元素,內部的核心包括岩石和冰,外圍由數層金屬氫和氣體包覆著。最外層的大氣層在外观上通常情况下都是平淡的,雖然有时会有長时间存在的特徵出現。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岩石殘骸以及塵土。已經確認的土星的衛星有62顆。其中,土卫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;並且土卫六是唯一擁有明顯大氣層的衛星。.

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土星軌道穿越小行星

土星軌道穿越小行星就是這顆小行星的軌道和土星的軌道相交。以下列出已經編號的土星軌道穿越小行星。已知土星只有一顆內掠小行星(小行星944 Hidalgo),但沒有外掠或共軌,多數甚至是全部的土星軌道穿越小行星都是半人馬小行星。 備註:†表示內掠。.

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地理星 (小行星)

地理星(小行星1620,Geographos,) 是艾伯特·喬治·威爾遜和魯道夫·閔可夫斯基在帕洛瑪天文台於1951年9月14日發現的小行星。他最初被賦與的臨時名稱是1951 RA,後來使用希臘文"地理學家 "意義的字 (geo– 'Earth' + graphos),以榮耀地理學家和國家地理學會。 地理星是一顆掠火小行星和近地小行星,分類上屬於阿波羅型。在1994年,他曾經距離地球中心只有500萬公里- 要到2586年才會再如此接近,位於加利福尼亞州的金石觀測站利用深空網路對它進行了雷觀測。結果圖樣顯示地理星是太陽系中一顆細長的天體,測量它的長寬是5.1 X 1.8 公里。 地理星是S-型小行星,意味著它有著相對較高和由鎳-鐵混合著鐵-和鎂-矽酸鹽成分。 地理星是美國的克萊門汀號的探測目標。然而,在接近它之前,一個推進器失靈,使任務被迫結束。.

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命神星

(Fortuna)是第19颗被人类发现的小行星,于1852年8月22日发现。的直径为225.0千米,质量为1.2×1019千克,公转周期为1393.378天。 命神星的名字來自羅馬神話中的命運女神福爾圖娜。 Baer最早通过沃神星的摄动测得命神星的质量约为1.08千克。Baer最近的估计认为其质量约为1.27千克。.

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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,人一生中可能经历两次他的来访。其他能以裸眼观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年彗星再次来临的时候,這顆彗星被命名为哈雷彗星,以纪念哈雷的工作。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,人类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」模型比较正確地预测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。資料使科学家建立了更准确的模型;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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冥卫三

冥衛三正式名稱為Hydra( ,許德拉),是冥王星的一颗卫星。 2005年5月首次被冥王星伴侣搜索团队通过哈勃太空望远镜观测到。並于同年5月15日和5月18日拍到照片;2005年5月15日观测者Max J. Mutchler经确认和预估後,於2005年10月31日公布發現衛星的消息,當時暫編號為S/2005 P1,2006年6月下旬經國際天文學聯合會會議後正式命名為Hydra(許德拉),在《伊利亞特》中是守衛地獄的九頭蛇,名字的概念取自2006年1月飛往冥王星的新視野號(New Horizons)探測器名字的第二個字的首字母H。 观测显示其与冥卫一(卡戎)类似,軌道半徑約65,000公里,以38天周期繞冥王星運轉。估計其直径在52-160公里间。許德拉(冥衛三)比冥衛二亮25%,故可能也较大。.

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冥卫一

没有描述。

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冥卫二

冥衛二正式名稱為Nix( ,尼克斯),是冥王星的一颗卫星。 2005年5月首次被冥王星伴侣搜索隊通过哈勃太空望远镜观测到。其照片于2005年5月15日和2005年5月18日被哈勃望遠鏡拍摄到;2005年5月15日Max J. Mutchler经确认和预估後,于2005年10月31日公布卫星发现的消息,初被編號為S/2005 P2,於2006年6月下旬的國際天文學聯合會會議上正式被命名為Nix(尼克斯,希臘神話中代表黑夜的女神)(原本建議命名為Nyx,但是為了不和小行星3908(Nyx)混淆,所以把它命名為與Nyx同音的Nix),名字以2006年1月啟程飛往冥王星的新视野號(New Horizons)探測器名字的首個字母為概念。 观测显示其与冥卫一(卡戎)类似,軌道半徑50,000公里,以25天周期繞冥王星運轉;估計其直径在32-145公里之间(依反照率判定将可研判出更精确的数据)。冥衛二比冥衛三暗25%,所以可能也比较小。 初時研究時認為冥衛二和冥王星一樣是紅色的,後來才發現冥衛二和其他兩顆衛星一樣是灰色的。.

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冥王星

冥王星(小行星序号:134340 Pluto。天文代號:♇,Unicode編碼U+2647)是柯伊伯带中的矮行星。冥王星是第一颗被发现的柯伊伯带天体。冥王星是太阳系内已知体积最大、质量第二大的矮行星。在直接围绕太阳运行的天体中,冥王星体积排名第九,质量排名第十。冥王星是体积最大的海王星外天体,其质量仅次于位于离散盘中的阋神星。与其他柯伊伯带天体一样,冥王星主要由岩石和冰组成。冥王星相对较小,仅有月球质量的六分之一、月球体积的三分之一。冥王星的轨道离心率及倾角皆较高,近日点为30天文单位(44亿公里),远日点为49天文单位(74亿公里)。冥王星因此周期性进入海王星轨道内侧。海王星与冥王星因相互的轨道共振而不会碰撞。在冥王星距太阳的平均距离上阳光需要5.5小时到达冥王星。 1930年克莱德·汤博发现冥王星,并将其视为第九大行星。1992年后在柯伊伯带发现的一些质量与冥王星相若的冰制天体挑战冥王星的行星地位。2005年发现的阋神星质量甚至比冥王星质量多出27%,国际天文联合会(IAU)因此在翌年正式定义行星概念。新定义将冥王星排除行星范围,将其划为矮行星(類冥矮行星)。 冥王星目前已知的卫星总共有五颗:冥卫一、冥卫二、冥卫三、冥卫四、冥卫五。冥王星与冥卫一的共同质心不在任何一天体内部,因此有时被视为一联星系统。IAU并没有正式定义矮行星联星,因此冥卫一仍被定义为于冥王星的卫星。 2015年7月14日新视野号探测器成为首架飞掠冥王星的宇宙飞船。在飞掠的过程中,新视野号对冥王星及其卫星进行细致的观测。.

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冥族小天體

在天文學中,冥族小天體或类冥小天体(plutino)是與海王星有2:3的平均運動共振的海王星外天體,Plutinos這個名稱是在冥王星之後才有的,使用了義大利文表示小的附加語詞-ino,指像冥王星一樣被困在共振軌道中的小天體。名稱只提到軌道共振,並不涉及其他的物理性質,且原本僅用於描述比冥王星小的共振天體,但現在已將冥王星本身也包含在內。 冥族小天體分布在古柏帶的內層部分,現時已知的古柏帶天體中,有近四分一是冥族小天體。除了冥王星之外,第一顆冥族小天體是在1993年9月16日發現的1993 RO。 最大的幾顆冥族小天體,包括冥王星,有亡神星(90482,Orcus)、伊克西翁(28978,Ixion)、拉達曼迪斯(38083,Rhadamanthus)、和雨神星(38628,Huya)。.

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几何平均数

几何平均数(Geometric mean),是求一组数值的平均数的方法中的一种。适用于对比率数据的平均,并主要用于计算数据平均增长(变化)率。 其计算公式为:.

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公里

--亦稱--( → kilometre、),是一种長度計量單位,等於一千米,是國際單位制之一,符號为km。.

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克萊門汀號

克萊門汀號(Clementine,正式名稱是Deep Space Program Science Experiment, DSPSE, 意為外太空計劃科學實驗,也譯為克萊芒蒂娜號)是由彈道飛彈防禦組織(原星戰計畫)和NASA共同執行的月球任務。該探測器發射於1994年1月25日。該任務的目的是要測試長時間暴露在太空環境下科學儀器的感應器和衛星組件的狀態,並且進行月球和近地小行星小行星1620的探測任務。但小行星的任務部分因為儀器損壞而未執行。 該計畫的包含以可見光、紫外線和紅外線進行月球表面探測、使用雷射進行高程測量、重力和帶電力子量測。這些觀測是為了取得月球整個表面的多波段影像以了解月球表面礦物學、並取得60N至60S的高程資料、以及面對地球一面的重力資料。該衛星原本也有進行攝影並確定小行星1620的體積、形狀、自轉特性、表面狀況和撞擊坑數量統計任務。 克萊門汀號攜帶了七個儀器:紫外/可見光攝影機(UV/VIS)、近紅外線攝影機(NIR)、長波紅外線攝影機、高解析度攝影機(HIRES)、兩個追星儀攝影機、雷射高度計、帶電粒子望遠鏡(CPT)、S波段應答器做為通訊、追蹤和重力實驗。本探測器名稱由來於一首歌"Oh My Darling, Clementine",是因為本任務中探測器將「永遠消失」。.

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克里斯蒂安·亨利·弗里德里希·彼得斯

基士揚·亨利·弗里德里希·彼得斯(Christian Heinrich Friedrich Peters,1813年9月19日-1890年7月18日)是一名美籍德國天文學家,並是首批發現小行星的人。 他出生於丹麥什列斯威-霍爾斯坦的科爾登比特爾(後來成爲德國一部份),曾經向高斯求學。他懂得多種語言,並有一段時間住在意大利和土耳其,不久後在1854年才移居美國。 P P P P P P.

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囚神星

(Danaë)是第61颗被人类发现的小行星,于1860年9月9日发现。的直径为82.0千米,质量为3.2×1017千克,公转周期为1881.025天。 Category:小行星带天体 Category:1860年发现的小行星.

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B-型小行星

B-型小行星是一種相對較罕見的碳質小行星,屬於更廣泛的C-群。在小行星的族群中,B-型小行星,包括第二大的小行星 - 智神星,在主帶的外側和高傾角的智神星族小行星都是含量豐富的主導者。它們被認為是在早期的太陽系含量豐富的原始、揮發性的殘餘。.

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C-型小行星

C-型小行星是含碳的小行星,它們是最普通的小行星,約佔已知小行星的75% ,並且在2.7天文單位之外的小行星帶所佔的比例更高,並且以這種小行星為主。C-型小行星在實際上的比例可能還要更高,因為除了D-型之外,C-型小行星更深入主帶外緣,並且比其他類型的小行星更為暗淡。.

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犊神星

(Io)是第85颗被人类发现的小行星,于1865年9月19日发现。的直径为180千米,质量为3.4×1018千克,公转周期为1578.081天。 Category:小行星带天体 Category:1865年发现的小行星.

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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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王后星

(Massalia)是第20颗被人类发现的小行星,于1852年9月19日发现。的直径为160千米,质量为5.2×1018千克,公转周期为1365.261天。.

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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;古漢語中則因为它荧荧如火,位置、亮度時常變動讓人無法捉摸而稱之為熒惑。火星在太陽系的八大行星中,第二小的行星,其質量、體積仅比水星略大。火星的直徑約為地球的一半,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。 火星大气以二氧化碳为主,既稀薄又寒冷。火星在視覺上呈現為橘紅色是由其地表所廣泛分佈的氧化鐵造成的。火星地表沙丘、砾石遍布且没有稳定的液态水,火星南半球是古老、充满陨石坑的高地,北半球则是较年轻的平原。 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。火星目前有四艘在軌運行的探測船,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日抵达的MAVEN轨道器,地表還有很多火星車和著陸器,包括兩台火星車: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。火星快車號和火星偵察軌道器的雷達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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火星軌道穿越小行星

火星軌道穿越小行星就是這顆小行星的軌道和火星的軌道相交。以下列出已經編號的地球軌道穿越小行星並且也包括2顆已編號的火星特洛伊特洛伊小行星:小行星5261(Eureka)和)。.

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灶神星

星, 小行星序號為4 Vesta,是太陽系最大的小行星之一,平均直徑。它是海因里希·歐伯斯在1807年3月29日發現的,以羅馬神話中家和壁爐的女神Vesta命名,中文翻譯為灶神星。 灶神星是繼矮行星穀神星之後,質量第二大的主帶小行星 ,佔有主小行星帶總質量的9%。 質量雖然比智神星多一點點,但體積卻比較小,是體積第三大的小行星。灶神星形成岩質行星剩餘的原行星(內部分異)。一、二億年前,灶神星曾經被撞擊,產生了許多碎片,並留下兩個巨大的撞擊坑,而且南半球有著很高的密度。這次事件的一些碎片已經墬落到地球,成為HED隕石,提供了有關灶神星的豐富資訊來源。 灶神星是從地球可以看見的最亮的小行星,它距離太陽最遠時的距離只比穀神星最近的距離遠了一點,不過灶神星的軌道完全都在穀神星的軌道之內。 NASA的''黎明號''太空船在2011年7月16日至2012年9月5日進入環繞灶神星的軌道,進行了將近一年的探測,然後前往穀神星。研究人員繼續分析黎明號收集到的資訊,期望能更了解灶神星的形成和歷史。.

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祸神星

(55 Pandora)是第55颗被人类发现的小行星,于1858年9月10日发现。的直径为66.7千米,质量为3.1×1017千克,公转周期为1673.243天。.

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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。穀神星由岩石和冰組成,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,随着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岩石、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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約翰·帕利扎

約翰·帕利扎(Johann Palisa,),出生於奧地利西里西亞的Troppau(現属捷克),天文學家。 他致力尋找小行星,由1874年至1923年共發現122顆。 這些小行星之中,比較有名的包括小行星153Hilda、小行星216Kleopatra、小行星243Ida、小行星253Mathilde、小行星324Bamberga以及阿莫爾型小行星小行星719Albert。 為紀念他對天文學的貢獻,小行星914Palisana便是以他來命名。 除了尋找小行星外,他亦曾編制兩本包含約4700顆恆星位置的星表。.

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约翰·罗素·欣德

约翰·罗素·欣德(John Russell Hind,),英国天文学家。.

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羊神星

羊神星(113 Amalthea)是一顆位於小行星主帶區域內側,相當典型的岩石主帶小行星。 它於1871年3月12日被羅伯特·路德發現,並以希臘神話中在山羊洞撫育嬰兒的海中仙女Amalthea命名,中文則翻譯為羊神星。木星的一顆衛星,木衛五也有相同的名稱,但與這顆小行星無關。在尼爾·斯蒂芬森於2015年的小說Seveneves中也有微小的阿周那型小行星(顯然是虛構的)。 羊神星被認為是大約在10億年前來自直徑的尺度大約300–600公里的灶神星地函分出來,而另一顆主要的殘餘是穎神星(9 Metis)。羊神星的光譜揭示其成分有橄欖石,這在小行星帶是相對罕見的。 基於2017年3月14日的一次掩星觀測,在2017年7月14日宣布這顆小行星可能有一顆小衛星。觀測結果也顯示羊神星清楚呈現拉長的形狀。.

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美国国家航空航天局

美國國家航空暨太空總署(National Aeronautics and Space Administration,縮寫为NASA)是美国联邦政府的一个独立机构,负责制定、实施美国的民用太空计划、與开展航空科學暨太空科學的研究。1958年7月29日,美国总统艾森豪威尔签署了《美国公共法案85-568》,创立了國家NASA航空和太空管理局,取代了其前身美國國家航空諮詢委員會(NACA)。於1958年10月開始運作。自此,美國國家航空暨太空總署負責了美國的太空探索,例如登月的阿波羅計劃,太空實驗室,以及隨後的航天飞机。自2006年2月,美国国家航空航天局的愿景是“開拓未來的太空探索,科學發現及航空研究”。美国国家航空航天局的使命是“理解并保护我们依賴生存的行星;探索宇宙,找到地球外的生命;启示我们的下一代去探索宇宙”。在太空计划之外,美国国家航空航天局还进行长期的民用以及军用航空航天研究。美国国家航空航天局被广泛认为是世界范围内太空机构中執牛耳者。美國國家航空暨太空總署透過地球觀測系統提升對地球的了解,透過太陽科學研究計劃精進太陽科學。美國國家航空暨太空總署注重於利用先進的機械任務探索太陽系中的的所有天體並利用天文觀測台及相關計劃研究天體物理學中的主題,例如大爆炸理論。美國國家航空暨太空總署與許多美國國內及國際的組織分享其研究數據。.

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義神星

義神星(5 Astraea),平均直徑119千米,由亨克(K.

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羅塞塔號

羅塞塔號(Rosetta)是歐洲太空總署組織的機器人空间探测器計劃,研究67P/楚留莫夫-格拉希门克彗星。2004年3月2日在蓋亞那太空中心發射,10年8個多月後進入彗星軌道,隨後其所攜帶的菲萊登陸器則於2014年11月12日在彗星上著陸。在2014年8月6日它接近到彗星約的距離,並降低其相對速度為,從而成為意圖會合彗星而進入其軌道的第一個航天器。經過進一步的機動,計劃是接近到後和大約6週後進入軌道。它是歐洲太空總署基礎任務的一部分,和它是被設計成既軌道環繞彗星又登陸彗星的第一個任務。 羅塞塔號于2004年3月2日格林威治時間07:17由亞利安五號運載火箭發射,在2014年8月6日到達彗星。羅塞塔號由兩個主要部件組成:羅塞塔探測器,其中帶有12個儀器,及菲萊登陸器,其中帶有另外的9個儀器。羅塞塔號的任務將軌道環繞67P/楚留莫夫-格拉希门克彗星17個月,並且被設計來完成對於彗星有史以來嘗試的最詳細的一個研究。任務是被從在德國達姆施塔特的歐洲太空運營中心(ESOC)控制。 探測器以羅塞塔石碑為命名,希望此任務能幫助解開行星形成前的太陽系的謎。而登陸器以尼羅河中小島的名字菲萊命名,有一塊方尖碑在那裡被發現且協助解讀羅塞塔石碑。對羅塞塔石碑和方尖碑的象形文字的比較,催化埃及的書寫系統的解密。同樣,人們希望這些飛船將導致更好的理解彗星和早期太陽系。 在它飛向彗星的途中,飛船已經完成2小行星的飛掠任務。在2007年,罗塞塔号还进行了火星重力助推变轨(飞越)。 罗塞塔号的菲莱登陆器于2014年11月12日在彗星上登陆,就是67P/楚留莫夫-格拉希门克彗星,成为有史以来第一个在彗星上的成功受控登陆的探测器。天体物理学家伊丽莎白·皮尔逊说,虽然菲莱登陆器的未来是不确定的,但是轨道器罗塞塔号是任务的主力,并且它的工作将继续。.

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爱神星

433爱神星是环绕太阳运行的一颗近地小行星。由2000年4月至2001年2月,美國太空總署的會合-舒梅克號探测器圍繞爱神星探測,並拍攝大量照片。在2001年2月12日任務完結時,探測器更在其表面登陸,成為第一顆有探測器登陸的小行星。.

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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:小行星带天体 Category:1879年发现的小行星 Category:约翰·帕利扎发现的天体.

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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,夏威夷凱克天文台的一個小組宣佈,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。彗星或柯伊伯带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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直径

在数学尤其是几何学中,直径是圆形的特性之一,是指穿过圆心且其兩端點皆在圓周上的线段或者該線段的長度是最長的,一般用符号d或著Ø表示。 在一般的度量空间(也就是定义了距离的空间,比如说常见的二维平面)上,也可以定义一个集合的直径。在这里直径是这个集合之中两点之间的距离的最小上界:.

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D-型小行星

D-型小行星有非常低的反照率和無特徵的淺紅色電磁頻譜 。它被認為成分中富含有機矽酸鹽、碳、和無水矽酸鹽,在其內部可能還有水冰 。發現的D-型小行星主要分布在小行星帶的外側和更外面的區域;例如阿達拉 (Atala)、阿基里斯 (Achilles)、霍克得 (Hektor)和希達高 (Hidalgo)。 尼斯模型認為D-型小行星是被捕獲的古柏帶天體。 在1992年,Larry A. Lebofsky和同事發表一篇文章,他們發現主帶的D-型小行星 Irmintraud 的光譜在3微米的特徵Lebofsky, Larry A. (1992) NASA Technical Reports Server. N92-10830.

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花神星

花神星(8 Flora)是一顆大型小行星,是小行星帶中的天体之一。.

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隼鸟号

鸟号(日文:はやぶさ,開發名稱為第20號科學衛星MUSES-C)偶爾也被譯為游隼號、獵鷹號或隼鷹號,或是非正式的被稱為隼鳥1號,是日本宇宙航空研究開發機構的小行星探测计划。这项计划的主要目的是将隼鳥號探测器送往小行星25143(又名「糸川」;Itokawa),采集小行星样本并将采集到的样本送回地球。 隼鸟号原预计于2007年6月返回地球,但由於懷疑探測器的燃料洩漏,延後3年後於2010年6月13日日本時間22時51分返回地球,本體於大氣層燒毀,而內含樣本的隔熱膠囊與本體分離後在澳大利亚內陸著陸。 隼鸟号在宇宙中旅行了七年,穿越了約六十億公里的路程。這是人類第一次對地球有威脅性的小行星,進行物質蒐集的研究,也是第一個把小行星物質帶回地球的任務。是吉尼斯世界纪录认定的「世界上首架从小行星上带回物质的探测器」及「著陸目標最小(糸川小行星全長僅約 500 米)的探測器.

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芙女星

芙女星(Egeria)是第13颗被人类发现的小行星,于1850年11月2日发现。芙女星的直径为217千米,质量为9.4×1018千克,公转周期为1509.977天。.

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韶神星

韶神星 (6 Hebe) 是小行星帶中較大的小行星,而且有可能是H球粒隕石的母天體,H球粒隕石佔所有墜落地球隕石中40%之多。.

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靈神星

星(16 Psyche)為一顆巨大的小行星,也很有可能是最大的M-型小行星,質量估計占所有小行星帶天體的0.6%,是由義大利天文學家安尼巴莱·德·加斯帕里斯在1852年3月17日所發現的,這是他發現的第5顆小行星,後來以希臘神話中的普叙刻(灵魂的化身)來命名。天文學家給與最早發現的15顆小行星一個速寫的天文符號。但是天文學家恩克(Johann Franz Encke)在1851年建議之後的小行星只使用編號,於是靈神星成為第一顆適用這個方案的小行星。.

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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间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(与恒星的相对位置)在天空中不固定,就好像它們在星空中行走一般。太陽系内肉眼可見的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世紀後日心说取代了地心说,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年被重分類為类冥天体,属于矮行星的一种)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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颖神星

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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西瓦星

西瓦星(140 Siwa)是一顆小行星帶的小行星,由奧地利天文學家约翰·帕利萨於1874年10月13日發現,并以斯拉夫神話中主掌爱情、美丽、繁衍的西瓦命名。 Category:1874年发现的小行星 Category:约翰·帕利扎发现的天体 vec:Lista de asteroidi#140 Siwa.

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馬克斯·沃夫

克斯·沃夫(Max Wolf,),德國天文學家,也是天文攝影的先驅。.

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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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驶神星

(Camilla)是第107颗被人类发现的小行星,于1868年11月17日发现。的直径为285千米,质量为1.09×1019千克,公转周期为2368.050天。.

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詹姆斯·弗格森 (天文学家)

詹姆斯·弗格森(James Ferguson,1797年8月31日 - 1867年9月26日),美国天文学家、工程师。 弗格森曾在美国海军天文台任职,为表彰其贡献,小行星1745以其名字命名。 弗格森还曾参与过伊利运河的建设。 F F F F.

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詹姆斯·克雷格·沃森

詹姆斯·克雷格·沃森(James Craig Watson,1838年1月28日 - 1880年11月22日),加拿大-美国天文学家。 沃森1838年出生于加拿大安大略省聖湯瑪士,1850年举家迁往美国密歇根州安阿伯。15岁时,沃森被密歇根大学录取,主修古典语言。随后,沃森师从弗朗茨·布吕诺学习天文学。 1863年,沃森接替弗朗茨·布吕诺成为底特律天文台第二任台长直至1879年。1868年,沃森编写了《理论天文学》。沃森一生共发现了22颗小行星。 1874年他在北京發現小行星139,他恭請當時道光皇帝的第六子奕訢(封號恭親王)題名,恭親王在1874年(同治13年)11月2日將這顆星題名為「瑞華星」,意思是「中華吉祥之星」。 沃森42岁時因腹膜炎於威斯康星州麥迪遜病逝,他用其留下的大量遗产建立了詹姆斯·克雷格·沃森獎,每三年颁发一次,由美国国家科学院评选,以表彰为天文学作出贡献的人。 为纪念沃森所作的贡献,小行星729被命名为沃森尼亚星。.

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諾曼·羅伯特·普森

諾曼·羅伯特·普森 (Norman Robert Pogson,),出生於英國諾丁漢,天文學家。 他在18歲的時候,己計算出兩顆彗星的軌道。1851年,他在牛津的Radcliffe天文台擔任助手,1860年,他前往印度馬德拉斯出任官方天文學家。在馬德拉斯天文台,他編製了包括11,015顆恆星的Madras星表。此外,他在這段期間亦發現了5顆小行星及6顆變星。 普森最廣為人知的貢獻,便是將星等這個概念數學化。星等最先由古希臘天文學家喜帕恰斯提出,他將全天的恆星由亮至暗分為1等至6等。普森則將1等星定義為比6等星亮100,即每暗一星等,光度減少100^(1/5),即2.512倍,後人將此比例稱為“普森比例”。 計算星等的方程式如下: m為恆星的星等;E為恆星的光亮度(天文学中光亮度概念相当于光辐射度学中的光照度概念,单位:勒克斯) 1868年及1871年,他參加了印度的日食觀測隊。 在他的天文生涯中,一共發現了8顆小行星及21顆變星。他出任馬德拉斯天文台共30年,直至去世。.

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越地小行星

越地小行星是軌道穿越過地球軌道的近地小行星,已知的這類小行星列於下表。這些小行星的軌道半長軸比較類似於阿登型小行星,其餘的是阿波羅小行星。也可以參考阿莫爾型小行星。 軌道穿越過地球的小行星被歸類為越地小行星群 (ECA) 這些小行星中最著名的是克魯特尼,它的軌道週期與地球完全一樣。.

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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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轨道共振

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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达摩克型小行星

達摩克型小行星是像(5335) 達摩克里斯和1996 PW這兩顆,有著像哈雷彗星這種哈雷族彗星的軌道週期,或長週期與高離心率軌道,但不會顯示彗髪或尾巴的小行星。大衛·朱維特定義達摩克型小行星為相較於木星的蒂塞朗參數小於或等於2的的天體();而日本天文學家中村彰正建議,符合以下兩項條件之一的小行星,即可將之列入達摩克型: 但是,這個定義並未聚焦在木星,不包括像是、、和等天體。 使用相較於木星小於或等於2的蒂塞朗參數,目前有156顆達摩克型小行星的候選者.

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近地天体

近地天體 (near-Earth object, NEO)為太陽系內其軌道接近地球的天體。所有近地天體的軌道近日點都小於1.3天文單位,它們包括數以千計的近地小行星、接近的彗星、和大到在撞擊到地球之前還在太空時就能夠被監測的流星體。現在廣泛認為過去的天體撞擊,對於地球的地質史和生物史有著重大的影響。自1980年代以後,由於逐漸認知到近地小行星和彗星的潛在危機,對近地天體的興趣已逐漸增在,減緩威脅也在積極研究中。 近地天體中有部分的小行星軌道的近日點在距離太陽0.98和1.3天文單位之間。當一顆這樣的近地小行星(NEA)被檢測到,就會提交給位於哈佛-史密松天體物理中心的小行星中心編目登錄。一些近地小行星的軌道會和地球軌道交會,所以它們有和地球碰撞的潛在危險。美國、歐洲聯盟、和其它國家目前共同努力建構太空警衛,持續的監視這些近地小行星。 在美國,NASA接受國會的命令,對所有可能造成災難,直徑在1公里以上的近地天體都要造冊監看。,他們已經發現848顆直徑大於1公里的小行星,其中154顆是潛在威脅小行星(PHAs)。在2006年估計大約還有20%尚待發現, NEOWISE 在2011年估計,已經發現93%直徑大於1公里的近地天體,大約只剩下70顆尚待發現。 潛在威脅天體(PHOs)當前的定義是基於該物體接近威脅地球的潛在能力參數。主要是軌道與的最小近地距離(MOID)小於0.05天文單位,或是絕對星等(H)低於22.0(粗略的代表了更大的尺寸),就被視為是潛在威脅天體(PHOs)。而不會接近地球至0.05AU(7,500,000 公里,4,600,000 英里)以內,或是直徑大約小於150米(500英呎)(假設反照率是13%,則H.

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近地小行星

近地小行星(near-Earth asteroids,NEAs)指的是轨道与地球轨道相交的小行星。这类小行星可能会带来撞击地球的危险。同时,它们也是相对容易使用探测器进行探测的天体。事实上,访问一些近地小行星所需的推进剂比访问月球还少。NASA的會合-舒梅克號已经访问过爱神星,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数百个。可能还存在成千上万个直径大于1千米的近地小行星,数量估计超过2000个。 天文学家相信它们只能在轨道上存在一千万至一亿年。它们要么最终与内行星碰撞要么就是在接近行星时被弹出太阳系。该过程可能会消耗大量小行星,但似乎小行星来源仍然在不断补给。.

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近日點

#重定向 近日點和遠日點.

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阿爾伯特·馬爾夫

阿爾伯特·馬爾夫,在英格蘭及愛爾蘭工作的德國天文學家。 1853年,他到了英格蘭為喬治主教工作。當時他是一名高價酒商人也是天文學的愛好者。那時,一份受薪的天文學工作是很罕有的。 後來,到了馬爾他擔任英國天文學家威廉·拉塞爾的助手,並且發現了600個星雲和其中一顆早期的小行星-安菲特裡忒。 及後,他在愛爾蘭的馬可里天文台(Markree Observatory)擔任第二任台長。他並為太陽系製作非常詳細的星曆表,為每個行星計算子午儀。 在月球及火星上的撞擊坑都為他而命名。 Category:19世紀天文學家 Category:德国天文学家 Category:小行星發現者 Category:在英國的德國人 Category:柏林洪堡大學校友 Category:波美拉尼亞人.

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阿登型小行星

阿登型小行星,是近地小行星的子類之一,以第一顆被發現的成員「阿登」小行星 (Aten) 來命名。它們的半長軸均小於1天文單位,位於地球軌道以內。 大多數已知的「阿登型」小行星中,其遠日點均大於1天文單位,少數例外的,只有(163693) 2003 CP20、2004 JG6、(164294) 2004 XZ130、2005 YQ96等小行星,它們的遠日點均小於1 AU,因此又被分為地內小行星 (Apohele asteroid)。 在所有成員天體中,擁有最短半長軸的是地內天體2004 JG6 (0.635 AU)。而另一顆天體(66391) 1999 KW4,它的半長軸為0.642 AU,其近日點達0.200 AU,在水星的軌道以內。前者的半長軸雖然較短,但近日點僅能到達金星軌道以內,並未如後者般可超越水星軌道。 對地球威脅最高的阿登型成員,是於2004年發現的小行星99942,該天體有機會於2036年撞地球,釀成災難。 截至2011年6月,已知的阿登型小行星共約670顆,當中有86顆擁有永久編號,有10顆擁有正式名稱。。.

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阿莫爾型小行星

阿莫爾型小行星,是近地小行星的子類之一,該分類以小行星1221的名字「阿莫爾」 (Amor) 來命名。這些小行星的近日點均在地球軌道以外,介乎 1.017 至 1.3 AU 之間,不會威脅到地球。火星的兩顆衛星,火衛一及火衛二,有可能原是屬於阿莫爾型小行星,後來被火星的引力擄獲,成為它的衛星。 在眾多阿莫爾型小行星中,最著名的是(433) 愛神星,他是第一個有太空船環繞的小行星,最後探測器會合-舒梅克號還成功的降落在這顆天體上。.

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赫尔曼·迈尔·萨洛蒙·戈尔德施密特

赫尔曼·迈尔·萨洛蒙·戈尔德施密特(德语:Hermann Mayer Salomon Goldschmidt,),德国天文学家、画家。.

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自适应光学

自适应光学(Adaptive optics, AO)是一項使用可变形镜面矫正因大气抖动造成光波波前发生畸变,从而改進光學系統性能的技術。自适应光学的概念和原理最早是在1953年由海尔天文台的胡瑞斯·拜勃库克(Horace Babcock)提出的,但是超越了当时的技术水平所能达到的极限,只有美国军方在星球大战计划中秘密研发这项技术。冷战结束后,1991年5月,美国军方将自适应光学的研究资料解密,计算机和光学技术也足够发达,自适应光学技术才得以广泛应用。配备自适应光学系统的望远镜能够克服大气抖动对成像带来的影响,将空间分辨率显著提高大约一个数量级,达到或接近其理论上的衍射极限。第一台安装自适应光学系统的大型天文望远镜是欧洲南方天文台在智利建造的3.6米口径的新技术望远镜。目前越来越多的大型地面光学/红外望远镜都安装了这一系统,比如位于夏威夷莫纳克亚山的8米口径双子望远镜、3.6米口径的加拿大-法国-夏威夷望远镜、10米口径的凯克望远镜、8米口径的日本昴星团望远镜等等。自适应光学已经逐步成为各大天文台所广泛使用的技术,並为下一代更大口径的望远镜的建造开辟了道路。.

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金星軌道穿越小行星

金星軌道穿越小行星就是這顆小行星的軌道和金星的軌道相交。下表列出已編號的已知金星軌道穿越小行星和outer-grazers(以下標為†),同為水星軌道穿越小行星則標為‡。 金星也有一顆準衛星——2002 VE68。這顆小行星也是一顆水星和地球軌道穿越小行星,它似乎只和金星“作伴”了7000年左右,天文學家們預測它會于大約500年后脫離這個軌道。 備註:這些全部都為地球軌道穿越小行星.

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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,由约翰·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,艾达星被歸類于S-型小行星,内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达星。它是第二顆有太空探測器接近的小行星,也是第一顆人们发现擁有衛星的小行星。 就如其他主帶小行星,艾达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。艾达星的平均直徑為。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。 艾达星的衛星「艾卫」,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。艾卫的直徑只有,是艾女星的20分之一。人们不能準確定出它圍繞艾女星的軌道數據。不過,我們可以根据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,这意味它們有着共同的來源。 根据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,有着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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離心率

離心率又稱偏心率,是指圆锥曲线上的一点到平面内一定点的距离与到不过此点的一定直线的距离之比。其中此定点称为焦点,而此定直线称为准线。 设一圆锥曲线C由C: d(P,M).

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離散盤

黃道離散天體 (scattered disc objects)是在太陽系最遠的區域(離散盤)內零星散佈著,主要由冰組成的小行星,是範圍更廣闊的海王星外天體(trans-Neptunian objects(TNO))的一部分。離散盤最內側的部分與柯伊伯带重疊,但它的外緣向外伸展並比一般的古柏帶天體遠離了黃道的上下方。.

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雷达

雷达(RADAR),是英文「Radio Detection and Ranging」(無線電偵測和定距)的縮寫及音譯。將電磁能量以定向方式發射至空間之中,藉由接收空間內存在物體所反射之電波,可以計算出該物體之方向,高度及速度,并且可以探测物体的形状。.

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雷蒙·史密斯·杜根

雷蒙德·史密斯·杜根(Raymond Smith Dugan,),是一名美国天文学家。 杜根于1899年在美国马萨诸塞州的私立学院安默斯特学院毕业,并于1902年在安默斯特学院获得硕士学位。1902年至1905年,他在德国海德堡大学的王座山天文台攻读博士学位,师从著名的天文摄影先驱马克斯·沃夫。在这期间,他一共发现了16颗小行星,其中最著名的是小行星511(511 Davida,目前已知在海王星轨道内第七大的小行星)。 1905年,杜根回到美国,前往普林斯顿大学任教,他先后担任过讲师(1905年–1908年), 助教授(1908年–1920年)和教授(1920年–1940年)。1909年,他和Annette Rumford结婚。 1927年,杜根和亨利·诺利斯·罗素以及约翰·昆西·斯图亚特合作编写一本天文学教科书《天文学-青少年天文学手册修订版》(Astronomy: A Revision of Young’s Manual of Astronomy,由波士顿的Ginn & Co出版社在1926-1927年出版,1938年、1945年再版)。这本书分为两卷,第一卷是太阳系,第二卷是天体物理学和恒星天文学。它的影响非常大,在出版后近二十年内一直是美国标准的天文学教材。 为了表彰杜根在天文学领域的突出贡献,月球上有一座环形山以他的名字命名为杜根环形山。另外,小行星2772也以杜根命名。.

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逆行

没有描述。

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虹神星

虹神星(7 Iris)太阳系中的一颗小行星。.

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F-型小行星

F-型小行星是一種相對來說比較罕見含有碳質的小行星類型,屬於C-群。.

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G-型小行星

G-型小行星 是一種相對來說比較少見的碳質小行星,在這一型中最值得注意的是穀神星。.

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M-型小行星

M-型小行星是部分成分已經知道的小行星;它們的亮度偏低 (因為反照率只有0.1至0.2) 。有一些,但不是全部,是由鐵-鎳構成的,或許也混有少量的石頭。這些被認為是分化過的小行星被撞擊後核心的碎片,並且被認為是鐵隕石的來源。M-型小行星是常見的第三大小行星類型。 此外,也有些M-型小行星的組成是不清楚的。例如,22 司賦星 (Kalliope)的密度就很確定是遠低於由金屬或碎石堆構成的固體:由鐵-鎳構成的碎石堆需要有70%的空隙,這顯然與組合成形的條件有所矛盾。22 司賦星與21 魯特西亞 (Lutetia)似乎顯示存在著含水的礦物和矽酸鹽,異常低的雷達反照率也與金屬的表面不一致,並且有更多與C-型小行星共通的特徵。許多的M-型小行星也都與金屬構成的模式不符合。 儘管在長波的0.75µm和短波的0.55µm有時存在一些細微的吸收線,M-型的光譜是平坦和偏紅的,並且缺乏明顯的特徵。.

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S-型小行星

S-型小行星是由以矽質為主組成的,是在C-型小行星之後第二大的族群,大約有17%的小行星屬於這個族群。.

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V-型小行星

V-型小行星或灶神星型是與灶神星,此型中體積最大的小行星(因而得名),有著相似光譜的小行星。 大部分成員的軌道元素類似於灶神星,不是足以成為灶神星族的成員,就是有著相似的離心率和軌道傾角,但是半長軸在2.18天文單位和3:1柯克伍德空隙的2.50天文單位。這表示大部分或全部的成員都來自灶神星外殼被撞擊的碎片,也可能是歷史上某個時刻一次很大的單一撞擊事件造成的。在灶神星南半球的巨大撞擊坑是此一撞擊事件的主要候選場所。 V-型小行星與也是由岩石、鐵和普通球粒隕石組成,與類似但更普通的S-型比較是中等的亮度。這種較為罕見的小行星類型,包含的輝石比S-型更多。 電磁頻譜在0.75 μm有很強的吸收特性longward,另一個特徵出現在大約1 μm,和很紅的0.7μm shortwards。可見光波長光譜為V-型的小行星 (包括灶神星本身) 的光譜都類似於玄武岩無球粒隕石HED隕石。 J-型曾經被認為是在1 μm 有著特別強吸收帶的小行星,類似於古銅無球隕石 ,可能是從灶神星地殼深處衍生的。.

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X-型小行星

X-群小行星是幾種光譜非常類似,但是仍有不同成分的族群。.

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报神星

小行星239 (1956 UJ),即239 Adrastea,是太阳系的小行星之一,位于小行星带。该小行星由Johann Palisa于1884年8月18日在奥地利维也纳发现。它以希腊神话中Adrasteia命名.

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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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林神星

林神星(87 Sylvia),直徑280千米,由諾曼·羅伯特·普森於1866年5月16日發現。它亦是第一顆被發現擁有超過一顆衛星的小行星。.

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恩斯特·威廉·勒伯莱希特·坦普尔

恩斯特·威廉·勒伯莱希特·坦普尔(Ernst Wilhelm Leberecht Tempel,),出生於德國,著名天文學家。 他於馬賽工作,直至1870年普法戰爭爆發,他便移居意大利。 他曾發現多顆彗星,單獨及共同發現21顆,包括55P/坦普爾-塔特爾——即獅子座流星雨的母體,以及9P/坦普爾1——美國太空總署深度撞擊任務的目標。此外還有10P/坦普爾及11P/坦普爾-斯威特-LINEAR。 為了紀念他,小行星3808、月球上的一個環形山皆以他來命名。 Category:19世紀天文學家 Category:德国天文学家 Category:小行星發現者 Category:彗星發現者 Category:薩克森人.

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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,核心成為恆星殘骸:白矮星、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,其间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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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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欧女星

(Europa)是第51颗被人类发现的小行星,于1858年2月4日发现。的直径为360千米,质量为5.2×1019千克,公转周期为1994.629天。欧女星是目前已知在海王星轨道内第六大的小行星,仅次于谷神星、灶神星、智神星、健神星和小行星704。 Category:小行星带天体 Category:1858年发现的小行星.

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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:小行星带天体 Category:1880年发现的小行星.

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母神星

母神星,即小行星577(577 Rhea),是由德国天文学家马克斯·沃夫于 1905年10月20日在德国海德堡王座山天文台利用照相法发现的主带小行星。 小行星577以希腊神话十二位提坦巨神之一——时光女神瑞亚命名。.

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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,它大约116天左右與地球會合一次,公转速度遠遠超過太阳系的其它星球。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。由于大氣層极为稀薄,无法有效保存热量,水星表面昼夜温差极大,为太阳系行星之最。白天时赤道地區温度可达430°C,夜间可降至-170°C。極區气温則終年維持在-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。 水星无四季变化。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几乎完全相等。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,对一位在水星上的觀測者来说,一天相当于兩年。 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。雖然从地球上觀察,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,从技術角度上讲應該很容易就能從地球上看見它,但由于其距离太阳过近,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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水星軌道穿越小行星

水星軌道穿越小行星是軌道穿越過水星的小行星。水星穿越者的特性是遠日點在水星的遠日點 (0.4667 AU) 之外,而近日點在水星的近點(0.3075 AU)之內,此處同時也列出近日點在水星的遠日點內側,但未到達水星近日點,而從外側掠過的小行星。所有這些小行星的半長軸皆大於水星,因此它們不會從水星的內側掠過。.

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波女星

(Undina)是第92颗被人类发现的小行星,于1867年7月7日发现。的直径为126.4千米,质量为2.1×1018千克,公转周期为2081.086天。波神星的名稱由來是歐洲古代傳說的水女神溫蒂妮。.

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深空一號

深空一號(Deep Space 1)是美國國家航空暨太空總署探測小行星與彗星的計畫,於1998年發射升空。在2001年之後,科學家決定讓深空一號繞行太陽。.

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木卫十三

木卫十三又稱為「勒達」(Leda),是环绕木星运行的一颗卫星。.

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木卫十一

木卫十一又稱為「加爾尼」(Carme),是环绕木星运行的一颗卫星。.

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木卫十五

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号於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(相當於罗马神话的朱庇特)的養母阿德剌斯忒亚命名。 木衛十五是目前所知太阳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年代已派出伽利略号探测器來探測木衛十五,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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木卫十六

木卫十六(Metis),是环绕木星运行的一颗卫星之一,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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木卫三

* 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。 木卫三又稱為「蓋尼米德」(Ganymede,),是围绕木星运转的一颗卫星,公转周期约为7天。按距离木星从近到远排序,木卫三在木星的所有卫星中排第七,在伽利略卫星中排第三。它与木卫二及木卫一保持着1:2:4的轨道共振关系。木卫三是太阳系中最大的卫星,其直径大于水星,质量约为水星的一半。 木卫三主要由硅酸盐岩石和冰体构成,星体分层明显,拥有一个富铁的、流动性的内核。人们推测在木卫三表面之下200公里处存在一个被夹在两层冰体之间的咸水海洋。木卫三表面存在两种主要地形。其中较暗的地区约占星体总面积的三分之一,其间密布着撞击坑,地质年龄估计有40亿年之久;其余地区较为明亮,纵横交错着大量的槽沟和山脊,其地质年龄较前者稍小。明亮地区的破碎地质构造的产生原因至今仍是一个谜,有可能是潮汐热所导致的构造活动造成的。 木卫三是太阳系中已知的唯一一颗拥有磁圈的卫星,其磁圈可能是由富铁的流动内核的对流运动所产生的。 其中的少量磁圈与木星的更为庞大的磁场相交迭,从而产生了向外扩散的场线。木卫三拥有一层稀薄的含氧大气层,其中含有原子氧,氧气和臭氧,同时原子氢也是大气的构成成分之一。而木卫三上是否拥有电离层还尚未确定。 一般认为木卫三是由伽利略·伽利莱在1610年首次观测到的。后来天文学家西门·马里乌斯建议以希腊神话中神的斟酒者、宙斯的爱人蓋尼米德为之命名。 从先驱者10号开始,多艘太空船曾近距离掠过木卫三。旅行者号太空船曾经精确地测量了该卫星的大小,伽利略号探测器则发现了它的地下海洋和磁场。此外,一个被称为“木衛二-木星系統任務”的全新的探测木星的冰卫星的计划,预计将会于2020年实施。.

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木卫一

木衛一也稱為「埃歐」或「伊俄」(, 或是希臘 Ἰώ),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玛峰還要高。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岩石層。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。其火山和熔岩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。為數眾多的廣闊熔岩流,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,即伊俄环。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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木卫二

木衛二又稱為「歐羅巴」(Europa,IPA: ;Ευρώπη),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。 木卫二稍微比月亮小,主要由硅酸盐岩石构成,并具有水-冰地壳,和可能是一个铁-镍核心;有稀薄的大气层,主要由氧气组成;表面有大量裂缝和条纹,而陨石坑比较罕见,有在太阳系任何已知的固体物体的最光滑表面。.

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木卫五

木卫五又稱為「阿馬爾塞」(Amalthea),是木星的衛星之一,按离木星由近及远的次序排列为第三颗。.

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木卫四

木卫四又稱為「卡利斯托」(Callisto、、希腊文:),是围绕木星运转的一颗卫星,由伽利略·伽利莱在1610年首次发现。木卫四是太阳系第三大卫星,也是木星第二大卫星,僅次於木卫三。木卫四的直径为水星直径的99%,但是质量只有它的三分之一。該衛星的轨道在四颗伽利略卫星中距离木星最远,约为188万公里。木卫四并不像内层的三颗伽利略卫星(木卫一、木卫二和木卫三)那般处于轨道共振状态,所以并不存在明显的潮汐热效应。木卫四属於同步自转卫星,永远以同一個面朝向木星。木卫四由于公轉轨道较远,表面受到木星磁场的影响小於内层的卫星。 木卫四由近乎等量的岩石和水所构成,平均密度约为1.83公克/公分3。天文學家通过光谱测定得知木卫四表面物质包括冰、二氧化碳、硅酸盐和各种有机物。伽利略号的探测结果顯示木卫四内部可能存在一个较小的硅酸盐内核,同时在其表面下100公里处可能有一个液态水構成的地下海洋存在。 木卫四表面曾经遭受过猛烈撞击,其地质年龄十分古老。由于木卫四上没有任何板块运动、地震或火山喷发等地质活动存在的证据,故天文學家認為其地质特征主要是陨石撞击所造成的。木卫四主要的地质特征包括多环结构、各种形态的撞击坑、撞击坑链、悬崖、山脊與沉积地形。在天文學家仔细考察後,發現该卫星表面地形多变,包括位于抬升地形顶部、面积较小且明亮的冰体沉积物及环绕其四周、边缘较平缓的地区(由较黑暗的物质來构成)。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,该地形的确切年龄还未确定。 木卫四上存在一层非常稀薄的大气,主要由二氧化碳构成,成分可能还包括氧气,此外木卫四还有一个活动剧烈的电离层。科学家们认为木卫四是因木星四周气体和尘埃圆盘的吸积作用而缓慢形成的。由于木卫四形成过程缓慢且缺乏潮汐热效应,所以内部结构并未经历快速的分化。木卫四内部的热对流在形成后不久就已经開始,这种对流导致内部结构的部分分化,位于地表100至150公里深处的地下海洋與一个個比较小的岩质内核可能因此形成。 由于木卫四上可能有海洋存在,所以该卫星上也可能有生物生存,不过概率要小于邻近的另一顆卫星木卫二。多艘空间探测器都曾对该卫星进行过探测,包括先驱者10号、先驱者11号、伽利略号和卡西尼号。长久以来,人們都认为木卫四是设置进一步探索木星系统基地的最佳地点。.

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木星

|G1.

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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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朱塞普·皮亞齊

朱塞普·皮亞齊(Giuseppe Piazzi,),出生於意大利蓬泰伊恩瓦爾泰利納,是一名神父,也是一位天文學家。他曾於1779年於羅馬出任神學教授,一年後又在巴勒莫學院出任數學教授。1790年,於巴勒莫成立了一所官方天文台,並出任台長至1817年。職任後,又在那不勒斯成立另一所官方天文台。 皮亞齊最為人熟悉的事蹟,便是在19世紀的第一天,發現了第一顆小行星。在1801年1月1日晚上,皮亞齊留意到一個在背景星空中移動的星點。起初他以為是它只是一顆新星,移動只是因為觀測錯誤,但在及後三個晚上再次觀測之後,他肯定這星點並非恆星。然而,謹慎的他起初只公布這是一顆彗星。但由於這天體沒有呈雲霧狀,移動速度亦較慢且均勻,他也意識到這天體可能並非彗星。 當時要確定彗星的軌道需要大量觀測數據,可是這顆天體不久便沒入陽光之中。全憑著名的德國數學家高斯發展出新的軌道計算方法,天文學家才得以再找到它。當它的軌道確定下來後,更証實了皮亞齊的猜想,這天體並非彗星,而是一顆細小的行星,而且位置幾乎與提丟斯-波得定則中所預計的一樣。 皮亞齊將這顆小行星命名為Ceres Ferdinandea,其名字取自羅馬神話中的穀物女神賽爾斯及西西里王國的斐迪南國王,但後者的名字不為其他國家接受,因此沒再使用。而榖神星亦是小行星帶中最大及最重的小行星。.

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會合-舒梅克號

會合-舒梅克號(Near Earth Asteroid Rendezvous - Shoemaker)是美國太空總署的太空探測衛星,會合-舒梅克號這個名稱則是為了紀念天文學家尤金·舒梅克(Eugene M. Shoemaker)而命名的。會合-舒梅克號計畫主要目標是已超過1年的時間研究愛神星,並傳回愛神星內部構造、組成、礦物學、質量分布及磁場等數據。次要目標則包括研究風化層的特性、小行星與太陽風的相互作用、小行星表面可能出現的地質活動(例如塵埃或氣體)及小行星的自轉狀態。這些數據將幫助科學家理解小行星的普遍特徵,隕石和彗星之間的關係及太陽系早期的情況。為了達成這些目標,太空船配備一臺X光/伽瑪射線光譜儀、近紅外線成像光譜儀、裝有CCD成像探測器的多重光譜照相機、雷射測距儀和一個磁力計。科學家也使用近距離追踪系統進行無線電科學實驗來估計小行星的重力場。儀器的總重量為56公斤,並需要81瓦特的電源來運轉。會合-舒梅克號也是第1艘登陸小行星的探測器。.

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星尘号

星尘号(Stardust)是一个美国发射的行星际宇宙飞船,主要目的是探测维尔特二号彗星。首次完成从彗星采样返回任务。 1999年2月7日由NASA发射升空。返回舱于2006年1月15日在美国犹他州着陆。主探测器于2011年2月15日飞掠坦普尔一号彗星,3月24日停止工作。.

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昏神星

(Doris)是第48颗被人类发现的小行星,于1857年9月19日发现。的直径为221.8千米,质量为1.1×1019千克,公转周期为2003.453天。.

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海卫七

拉里薩 (; 希臘:Λάρισα),也稱為海衛七,是第五靠近海王星的內衛星。它是以希臘神話中海神波塞冬的情人的名字命名,和古色薩利城的女神同名。.

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海卫八

海卫八(S/1989 N 1,Proteus)是环绕海王星运行的第二大的卫星。 它的大小已经接近不规则星体的极限,也是海王星的最大內衛星。其英文名字「Proteus」(普罗透斯)源于希腊神话中会变形的海神。.

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海卫六

海卫六(S/1989 N 4, Galatea)是环绕海王星运行的一颗卫星,以希臘神話中涅瑞伊得斯之一的伽拉忒亞命名。.

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海后星

(Amphitrite)是第29颗被人类发现的小行星,于1854年3月1日发现。的直径为212.2千米,质量为1.0×1019千克,公转周期为1491.013天。 Category:小行星带天体 Category:1854年发现的小行星.

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海女星

海女星(Thetis,)是一顆大型的小行星,屬於反照率比較高的S-型小行星。於1852年4月17日被卡尔·特奥多尔·罗伯特·路德發現,也是他發現的第一顆小行星。海女星這個名稱是由希臘神話中的海洋女神忒提斯而來,祂也是阿基里斯的母親。.

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海平面

海平面(Sea level)是地球單一或多個海洋表面的平均水平,由此可以測量諸如海拔等高度。平均海平面(MSL)是一種垂直基準,一個標準化的大地測量參考點。例如製圖和航海中的海圖基準面,或是航空中測量標準海平面的大氣壓力,以便校準飛機的飛行高度。一個常見且簡單的意思,海平面標準是特定位置的平均低潮和平均高潮之間的中點。 由于牵涉到一些复杂且困难的测量,使得精确确定海平面成为一个困难的工作。测量海平面的仪器叫做,一般微风所导致的海面的波浪可以通过平均的方法消除掉,潮汐所导致的海平面的升高和跌落也可以通过长时间的观测后取平均值的方法消除掉。海平面的测量总是相对于陆地的测量,因此海平面的变化可以是真正地由于海面的变化导致的,也可以是由于陆地的变化导致的。海平面在地質年代上已經有很大的變化。 仔細測量平均海平面的變化可以深入了解持續的氣候變化,海平面上升廣泛被引用為全球變暖的證據。 通常所謂的海拔就是指平均海拔(Above mean sea level,AMSL)。.

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海因里希·奧伯斯

海因里希·威廉·马特乌斯·奧伯斯(Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers,),德國天文學家、醫生及物理學家。.

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海王星

海王星是太陽系八大行星中距离太阳最远的,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顿(Neptunus)命名,因為尼普顿是海神,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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海王星軌道穿越小行星

海王星軌道穿越小行星就是這顆小行星的軌道和海王星的軌道相交。以下列出已經編號的海王星軌道穿越小行星。 備註:‡表示外掠。另外†冥王星已知穿越海王星軌道但未編號(2005年時)。.

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新视野号

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)和柯伊伯带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可能還會批准它飛越一個或两個古柏帶天體。任務概要是由美国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日在卡纳维拉尔角發射,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日新视野号飛越冥王星系统。随后,新視野號将繼續進入古柏帶。 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为。木星飛掠提供重力助推给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,太空船是处于休眠模式度過,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卫一作為兩個單獨的對象的圖像。無線電信號从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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效神星

(Erato)是第62颗被人类发现的小行星,于1860年9月14日发现。的直径为95.4千米,质量为9.1×1017千克,公转周期为2015.178天。效神星的名字来自希腊神话中的缪斯厄剌托。.

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拐神星

小行星101(101 Helena)是一顆體積頗大的小行星帶天體。 这颗小行星是由美国-加拿大天文学家詹姆斯·克雷格·沃森於1868年8月15日發現的。其名字来自希腊神话中被特洛伊王子帕里斯拐走的美女海伦。 Category:小行星带天体 Category:1868年发现的小行星.

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曙光號

--(Dawn),也稱為--,是美國太空總署的無人太空探測船,於2007年9月27日發射升空,目的是探索小行星帶最大的兩顆原行星:灶神星與矮行星穀神星,是第一架環繞矮行星的探測器,也是首架在任務期間成功進入兩顆太陽系天體軌道(不含地球)的探測器。 曙光號花了四年左右的時間抵達灶神星,2012年9月5日結束灶神星的探測任務後前往穀神星。2014年12月1日曙光號开始持續傳回穀神星的高解析度影像,而後在2015年3月6日進入穀神星軌道並繞行至今。根據統計,曙光號任務自2007年執行至今已傳回6萬9000多幅影像,以及超過132GB的數據。.

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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。 天文學家海因里希·歐伯斯在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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1972年白日大火球

1972年白日大火球(或編號 US19720810)是一個於UTC 1972年8月10日20:29 掠過地球57公里高空的掠地流星體。該天體在當時是白晝的美國猶他州(當地時間 14:30)直到北方的加拿大亞伯達省都有人目擊。該火球被許多人錄下影像 Astronomical Society of the Pacific, Edward Tagliaferri, 2003, 'It was first detected by satellite at an altitude of about 73 km, tracked as it descended to about 53 km, and then tracked as it climbed back out of the atmosphere', 'object is still in an Earth-crossing orbit around the Sun and passed close to the Earth again in August 1997'。.

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1991 BA

1991 BA是太空監視在1991年1月18日發現的一顆小行星的臨時名稱。它以160,000公里的近距離掠過地球,這個距離還不到地球與月球距離的一半。1991 BA的直徑大約只有5-10米(15-30英呎),並且被登錄在哨兵風險表。它遵循一個高離心率(0.682)、低傾角(2.0°),與太陽距離在0.713至3.773天文單位(半長軸2.243AU)的軌道上運行。在1991 BA被發現的時候,它是當時所知在大氣層外離地球最近且最小的小行星。1991 BA非常暗淡,只有在接近地球時才能觀測到,因此被列為失蹤。 以機械模擬和以已知的彈道調適不確定區域顯示這顆小星在2023年1月18日與地球碰撞的機率是1,961,000分之一。估計這個碰撞會在高層大氣產生空氣爆裂,相當於19kt TNT,大約相當於在長崎引爆的小胖子。這顆小行星將會被蒸發,而這種小碰撞每年大約發生一次。.

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2004 FH

2004 FH是NASA投資的LINEAR在2004年3月15日發現的一顆近地小行星。這顆小行星的直徑大約30米,並且在2004年3月18日22:08 (UTC從距離地球表面43,000公里 (26,000英里)掠過,使它成為紀錄上第11名最接近地球的小行星 (參見下圖)。相較之下,地球同步衛星的距離也只有35,790公里。 2004 FH是一顆阿登型小行星,由於它的直徑小於50米,因此就某些定義來說它只是一顆流星體。這種大小的天體若擊中地球,會在高層大氣層中爆炸。它引發的爆炸可能會產生數百公噸TNT的威力,但可能不會對地面造成任何的影響。其相對較小的大小 (大約30米),依然是被檢測出來比月球更接近地球的第三大小行星。如果它接近地球到足夠的近,但未近到足以發生碰撞,它將會成為掠地火球。 這顆小行星在2044年將再度接近地球,但屆時的距離不會近到1,400萬公里以內。2004 FH也是可以鑑別的近地小行星中已知傾角最小的。 在兩星期之後,另一顆小行星更為接近地球,但也更小;而且在數年之後,也以相似的距離接近地球。.

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2009 VA

2009 VA是一颗阿波罗型小行星,2009年11月6日,它在距离地球约1.4万千米的距离和地球擦肩而过,这使得它在当时成为未撞击到地球的第三近小行星(现排名第五)。它的直径仅有7米,科学家认为即使它直接撞击地球,也很有可能在大气层中被烧毁。这颗小行星是在它离地球最近距离的前十五个小时才被发现。 2009 VA是由亚利桑那大学的卡特林那巡天系统首先发现,当时计算得出它将会在月球轨道以内经过地球,但不会对地球造成任何威胁。它经过地球时离地球距离太近,以至它的运行轨道也被地球引力所改变。.

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2011 MD

2011 MD 是一颗阿波罗型近地小行星。在2011年6月28日凌晨0点50分(北京时间),其轨道距离地球表面只有,这只有地月距离的1/20。这是人类观测史上除去直接撞击地球的2008 TC3之外,距离地球第4近的小行星飞掠事件,仅次于2011 CQ1、2004 FU162和2008 TS26。 由于该小行星在距地球最近点时的位置离太阳不远,所以可能只有在其近地点前数小时的很短一段时间内能够观测它。业余天文爱好者在澳大利亚、南部非洲和美国可以用一台好的望远镜在正确的坐标位置找到它。 2011 MD在2011年6月22日由林肯近地小行星研究小组在墨西哥的自动天文望远镜发现。它长度(Spitzer space telescope) 约6米之间。.

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