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高精度徑向速度行星搜索器

指数 高精度徑向速度行星搜索器

精度徑向速度行星搜索器(或譯高精度視向速度行星搜索器;英文:High Accuracy Radial velocity Planet Searcher,縮寫:HARPS)是一個高精確度的階梯光柵攝譜儀,於2002年裝置在智利拉西拉天文台的ESO 3.6米望遠鏡。於2003年2月開光。這是以儀器ELODIE攝譜儀和CORALIE攝譜儀為基礎發展的二階段徑向速度攝譜儀。.

75 关系: 加那利群岛半人馬座α Bb天壇座μc天壇座μd天园增三天文与天体物理学报太空干涉測量任務對流旋轉和行星橫越任務徑向速度北方高精度徑向速度行星搜索器克卜勒太空望遠鏡確定存在的太陽系外行星列表米歇爾·麥耶縮寫美国国家航空航天局甚大望远镜ESO 3.6米望遠鏡階梯光柵適居帶類地行星發現者行星超廣角尋找行星超级地球跨大西洋系外行星搜尋計畫迪迪埃·奎洛兹都卜勒光譜學開光葛利斯163c英语HD 101930bHD 125612 cHD 125612 dHD 1461 cHD 181433 bHD 181433 cHD 181433 dHD 20868 bHD 212301 bHD 215497 bHD 215497 cHD 2638 bHD 27894 bHD 330075 bHD 40307 bHD 40307 cHD 40307 dHD 4308 bHD 47186 bHD 47186 c...HD 69830 bHD 69830 cHD 69830 dHD 85512 bHD 93083 bHIP 5158 bHIP 70849 b格利泽176b格利泽581格利泽581b格利泽581c格利泽581e格利泽667Cc格利泽674b格利澤581d格利澤876d棕矮星次世代凌星巡天欧洲南方天文台澳洲天文台星震學斯特凡·烏德里攝譜儀拉西拉天文台智利 扩展索引 (25 更多) »

加那利群岛

加那利群島(Islas Canarias ,;亦稱:Canarias)是摩洛哥西南方大西洋上、歸西班牙管轄的一個群島,是西班牙的十七個自治區之一,也是歐盟最外延的特別領域之一。 因為該群島有著冬暖夏涼的亞熱帶氣候,又有和泰德峰等風景優美的去處,因而成為了旅遊勝地。乾淨的空氣和合適的地理位置,使得其也成為穆查丘斯罗克天文台和的所在地。 加那利群島自治區有兩個首府,即聖克魯斯-德特內里費和拉斯帕爾馬斯,這兩個城市同時也分別是西班牙聖克魯斯-德特內里費省和拉斯帕爾馬斯省的省會。自1768年以來,除去1910年的一點短暫時期外,拉斯帕爾馬斯都是該群島的最大城市,第二大城市就是聖克魯斯-德特內里費。然而,在1833年和1927年之间,圣克鲁斯-德特内里费是该群岛唯一的首都。該群島的第三大城市拉古納的聖克里斯托瓦爾是聯合國教科文組織評定的世界遺產。.

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半人馬座α Bb

半人馬座αBb(Alpha Centauri Bb),即南門二Bb,是環繞光譜類型 K 型主序星南門二B的一顆可能的系外行星,距離地球約4.37光年,位於半人馬座。如能证实,它是至今發現距離地球最近的系外行星,也是環繞類太陽恆星的行星中質量最低的。.

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天壇座μc

天壇座μc(Mu Arae c,也被稱為 HD 160691 c)是一顆環繞天壇座μ的太陽系外行星。該行星發現於2004年8月25日。.

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天壇座μd

天壇座μd(Mu Arae d,或稱為HD 160691 d),是環繞天壇座μ的一個太陽系外行星。.

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天园增三

波江座82,中文名天园增三,是一顆距離地球約20光年,位於波江座,光譜類型為G5的主序星。.

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天文与天体物理学报

天文与天体物理学报(英文:Astronomy and Astrophysics)是一家欧洲的纸质学术期刊,领域为理论、观测以及仪器方面的天文学和天体物理学研究。.

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太空干涉測量任務

太空干涉測量任務(Space Interferometry Mission)是美國太空總署計畫中的太空望遠鏡,搜尋類似地球的系外行星是太空干涉測量任務主要的目標之一,它原本預計在2015年發射。但在數次推遲後於2010年被取消。.

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對流旋轉和行星橫越任務

對流旋轉和行星橫越任務(COnvection ROtation and planetary Transits, COROT)是法國國家太空研究中心與歐洲太空總署所主導的研究計畫,主要目標是研究系外行星與類地行星及星震學研究。對流旋轉和行星橫越任務衛星於2006年12月由聯盟2號運載火箭發射升空。.

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徑向速度

视向速度是物體朝向視線方向的速度。一個物體的光線在徑向速度上會受多普勒效应的支配,退行的物體光波長將增加(紅移),而接近的物體光波長將減少(藍移)。 恆星的徑向速度,能夠經由高解析的光譜精確的測量,並且和在實驗室內測出的已知譜線波長做比較。在習慣上,正的徑向速度表示物體在退行,如果是負值,物體則是在接近。 在許多聯星中,軌道運動通常都會造成每秒數公里的徑向速度改變量。這些恆星譜線的變化肇因於都卜勒效應,因此她們被稱為光譜聯星。研究徑向速度可以估計恆星的質量和一些軌道要素,像是離心率、半長軸。同樣的方法也被用在發現環繞恆星的行星上,在這種方法下測量的運動可以確定行星的軌道週期,而位移量的大小可以用來計算行星的質量。.

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北方高精度徑向速度行星搜索器

北方高精度徑向速度行星搜索器(High Accuracy Radial velocity Planet Searcher for the Northern hemisphere,縮寫:HARPS-N)是一個高精確度的徑向速度量測攝譜儀,該儀器裝設於位於西班牙加那利群島拉帕爾瑪島,由義大利所有的口徑3.58公尺。.

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克卜勒太空望遠鏡

克卜勒任務(Kepler Mission)是美國國家航空暨太空總署設計來發現環繞著其他恆星之類地行星的太空望遠鏡。使用NASA發展的太空光度計,預計將花3.5年的時間,在繞行太陽的軌道上,觀測10萬顆恆星的光度,檢測是否有行星凌星的現象(以凌日的方法檢測行星)。為了尊崇德國天文學家-zh-cn:开普勒; zh-tw:克卜勒; zh-hk:開普勒-,這個任務被稱為克卜勒任務。 克卜勒是NASA低成本的發現計畫聚焦在科學上的任務。NASA的是這個任務的主管機關,提供主要的研究人員並負責地面系統的開發、任務的執行和科學資料的分析。克卜勒任務進度的處理是由噴射推進實驗室執行,負責克卜勒任務飛行系統的開發。 克卜勒太空船於2009年3月6日22:49:57UTC-5發射,已确认了130多个系外行星和发现了超过2700颗候选行星。 2013年5月15日,克卜勒太空望遠鏡由於反應輪故障,無法設定望遠鏡方向,因此被迫停止其搜尋系外行星任務。 同年8月15日,NASA宣布放棄兩個故障的反應輪,以替代計畫使用剩下兩個正常的反應輪重新開始工作。.

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確定存在的太陽系外行星列表

#重定向 太陽系外行星列表.

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米歇爾·麥耶

米歇爾·麥耶(Michel G. E. Mayor,),瑞士天文學家,任教於日內瓦大學天文學系的,已於2007年退休,但仍以榮譽退休教授身分持續進行研究。.

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縮寫

縮寫(abbreviation),在语言学裡嚴格地说是一種詞語的簡易格式,又称缩略语或簡稱。但實際上,它是從詞中提取關鍵字來簡要地代表原來的意思。例如,「欧洲联盟」被省略作為「欧盟」。.

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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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甚大望远镜

大望远镜(Very Large Telescope,缩写为VLT,或譯超大型望遠鏡、特大望遠鏡)為欧洲南方天文台在智利建造的大型光学望远镜,由4台相同的8.2米口径望远镜组成,组合的等效口径可达16米。4台望远镜既可以单独使用,也可以组成光学干涉仪进行高分辨率观测。甚大望远镜位于智利安托法加斯塔以南130公里的帕瑞纳天文台,海拔高度为2,632米,这里气候干燥,一年当中晴夜数量多于340个。 每个甚大望远镜的主镜口径均为8.2米,焦比为F2,重量为22吨,厚18厘米,采用R-C式光學系統,下方安装了有150个促动器的主动光学系统。望远镜支架采用經緯儀装置,镜筒重量为100吨,470吨重的机架漂浮在0.05毫米厚的油膜上,可以灵活地转动。四架望远镜被用当地的马普切语分别命名为Antu、Kueyen、Melipal和Yepun,含义为太阳、月亮、南十字和金星,这些命名是一个智利女学生在欧洲南方天文台发起的命名竞赛中提出的。 甚大望远镜的研制工作始于1986年,耗资超过5亿美元。第一架望远镜太陽(Antu)在1998年建成,1999年4月正式使用,主要仪器是红外和光学波段照相机和摄谱仪。第二架望远镜月亮(Kueyen)于1999年3月建成,2000年4月正式使用,主要仪器是两架大型摄谱仪。第三架望远镜南十字(Melipal)在2000年1月建成,第四架望远镜金星(Yepun)于2000年7月建成,主镜表面研磨精度达到了8.5奈米。2005年和2006年,欧洲南方天文台在甚大望远镜近旁相继建造了4台口径1.8米的辅助望远镜,它们与4台8.2米望远镜共同组成甚大望远镜干涉仪(VLTI)。这些辅助望远镜不会显著增加干涉仪的聚光面积,但是可以增加基线数目,改善成像品质。 甚大望远镜的建设工作已于2012年2月全面完成。 甚大望远镜(VLT)是最富有生产力的陆基天文学设施,在可见光波长运行的设施之间比较,只有哈勃太空望远镜才能产生更多科学论文。其中使用甚大望远镜观察到一个太阳系外行星的第一个直接图像,追踪到在银河系中心超大质量黑洞周围的移动的单个恒星,和观测已知的最遥远的伽玛射线暴余辉。.

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ESO 3.6米望遠鏡

ESO 3.6米望遠鏡是在智利拉西拉天文台,由ESO從1971年開始操作的一架光學反射望遠鏡,它的淨口徑大約是3.6米 (140英吋),面積為8.6米2。它在1999年進行了全面的改進,並在2004年更換了次鏡。當它在1970年代末期完成時,它是當時世界上最大的光學望遠鏡,並且支援了許多先進的光學和科學成就。在1980年代,它提出了天文社群中第一個自適應光學系統:ADONIS: ADaptive Optics Near Infrared System。迄2009年,這架望遠鏡發現75顆可能的系外行星。.

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階梯光柵

階梯光柵(Echelle grating,來自法語échelle,階梯)是一種刻線密度較低,但刻線的形狀是針對高入射角,即高繞射階數的衍射光栅。高繞射階數可以使光譜發生進一步色散,從而為探測器提供更詳細的特征。階梯光柵和其他類型的繞射光柵一樣使用於光譜儀與其他類似儀器。階梯光柵最常用在高解析度橫向色散攝譜儀,尤其是太陽系外行星探測器上,例如高精度徑向速度行星搜索器(HARPS)、(PARAS)等許多天文儀器。一般可分为大、中、小三种。一般而言,每毫米内刻10条线以下的叫大阶梯光栅。每毫米内刻10至400条线,称之为中阶梯光栅。400条以上的称之为小阶梯光栅。.

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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。 格利泽581g是人類在紅矮星格利泽 581 (距離地球大約20光年)旁發現的第六颗行星。格利泽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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類地行星發現者

類地行星發現者,或翻譯為類地行星搜尋者(Terrestrial Planet Finder,TPF),是一個由NASA提出的太空探測計畫。該計畫預計建立一個太空望遠鏡系統以搜尋太陽系外行星中的類地行星。該計畫被推遲數次,最後遭到取消。該計畫預計使用兩組太空望遠鏡系統,分別是數個小望遠鏡組成的 TPF-I 和另一個使用單一大望遠鏡的 TPF-C。.

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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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超廣角尋找行星

超廣角尋找行星(Super Wide Angle Search for Planets, SuperWASP)是一個正在執行的用凌日法以超廣角度尋找系外行星的計畫,瞄準的範圍是覆蓋在整個天空,亮度暗至約15等的天體。 SuperWASP包含兩個機器人天文台,位在穆查丘斯罗克天文台(Roque de los Muchachos Observatory)的SuperWASP-N,和位於南非南非天文台的SuperWASP-S。每個天文台都有一個8架佳能200mm,f1.8的鏡頭,配置2K X 2K科學等級的CCD的陣列。這架望遠鏡安置在光學結構有限公司的望遠鏡用赤道儀上,佳能的大視場鏡頭給天文台每次的指向可以覆蓋500平方度的大範圍天空。 這些觀測站不斷的監視著天空,大約每分鐘可以取得一張影像,一個晚上可以得到100Gigabyte的總資料量。由SuperWASP收集的資料可以測量每一顆恆星在影像上的亮度,使用凌日法,在亮度上小小的降低就可以協助找到在母恆星前方經過的大行星。 SuperWASP 由包括財團在內的8個學術機構負責營運,其中含括加那利群島天文研究所(Instituto de Astrofisica de Canarias)、艾薩克·牛頓望遠鏡集團、基理大學、 萊斯特大學、英國公開大學、贝尔法斯特女王大学和圣安德鲁斯大学。她們希望SuperWASP能夠革新我們對行星形成過程的瞭解,為未來搜尋地球型行星的太空任務鋪路。 在2006年9月26日,這個小組報告發現了兩颗系外行星:WASP-1b (以2.5天的週期600萬公里的距離環繞恆星)和WASP-2b (以2天的週期,450萬公里的距離環繞恆星) (PDF requires acrobat reader)。 在2007年10月31日,這個小組報告誘發現了3顆系外行星:WASP-3b、WASP-4b和WASP-5b。這3顆行星都是質量和木星相似,並且各自與母恆星接近,軌道週期都短於2天。發現的這些行星都是軌道週期極短的,因此與母恆星的距離都很近,所以行星表面的溫度幾乎都超過2000℃。這些發現也使SuperWASP成為第一個也是唯一使用凌日法的觀測技術,在南半球和北半球都發現行星的團隊 (PDF requires acrobat reader)。WASP-4b和WASP-5b是WASP計劃的照相機在南非發現的第一批行星,而WASP-3b是WASP計劃的照相機在 La Palma發現的第3顆行星。 在2009年8月,宣布發現了WASP-17b,相信WASP-17是第一顆恆星自轉方向和行星公轉方向相反的行星。.

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超级地球

超级地球是指一种绕行恒星公转,因质量约为地球的二點五到十倍,被归类在温度较热且较无冰层覆盖的类海王星与体积大小近似地球之行星中间的星体。 自从2005年格利泽876d被尤金尼亞·里維拉(Eugenio Rivera)所率领的团队发现之后,相继有数颗超级地球被世人发现。地球做为太阳系中最大的类地行星,其所身处的太阳系并不包含这一类能被当作范例的行星,举凡那些体积大过地球的行星,质量至少都在其十倍以上。.

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跨大西洋系外行星搜尋計畫

#重定向 跨大西洋系外行星搜尋計劃.

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迪迪埃·奎洛兹

迪迪埃·帕特里克·奎洛兹(Didier Patrick Queloz,),瑞士天文学家,在寻找太阳系外行星方面颇有贡献。在日内瓦大学读博士时,他和米歇爾·麥耶共同发现了围绕主序星的首颗太阳系外行星。奎洛兹用径向速度测量的方法分析了飞马座51,结果发现了一颗轨道周期为4.2天的行星。这颗行星就是飞马座51b,挑战了当时正统的关于行星形成的见解。.

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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谱学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、微引力透镜、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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開光

開光,在天文學中,是天文儀器(一般來說都是新儀器)在建造完成之後,第一次觀測或取得影像的行為,但這通常不是第一次使用這架望遠鏡進行觀測,因為在此之前已經在白天進行許多次的光學調整和組裝的測試。開光的影像通常只有少許的科學意義和品質不佳的成品,因為還需要調整望遠鏡的各種不同元件,才能達到最佳的效果。通常,會選擇一個著名的壯觀天體作為對象,儘管如此,開光總是令人興奮與期待的時刻,不僅是設計和修建望遠鏡的工作人員,也包括與之相關的天文學社群。 例如,200吋望遠鏡興建完成在1949年1月26日開光,選擇的就是NGC 2261,在美國天文學家哈伯的指導下進行,並刊登在許多雜誌上。 大雙筒望遠鏡在2005年10月12日為單一的主鏡開光時,選擇的是NGC 891;第二片主鏡在2006年1月安裝,但直到2008年1月才能全面性的操作。 IRIS太陽太空望遠鏡在2013年7月17日開光,IP(principal investigator)指出,"來自IRIS的光譜和影像的品質是驚人的。這是我們共同都期望的…"。.

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葛利斯163c

葛利斯163c(Gliese 163 c 或 Gl 163 c,)是一顆可能適合居住的太陽系外行星,母恆星是紅矮星葛利斯163。母恆星與地球的距離大約是49光年或15秒差距,位於劍魚座。葛利斯163c是行星系統三顆行星的其中一顆,質量至少是地球的6.9倍,因此被分類為超級地球(2.5到10倍地球質量類地行星)。.

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钍(Thorium,,舊譯作釖、鋀)是原子序数为90的元素,其元素符號為Th,屬锕系元素,具有放射性。其拉丁文名称來自北欧神话的雷神索尔(Thor)。 钍-232会通过吸收慢中子而变成可作核燃料之用的铀-233。钍、铀两种元素是核能发电厂最重要的燃料。.

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英语

英语(English,)是一种西日耳曼语言,诞生于中世纪早期的英格兰,如今具有全球通用语的地位。“英语”一词源于迁居英格兰的日耳曼部落盎格鲁(Angles),而“盎格鲁”得名于临波罗的海的半岛盎格里亚(Anglia)。弗里西语是与英语最相近的语言。英语词汇在中世纪早期受到了其他日耳曼族语言的大量影响,后来受罗曼族语言尤其是法语的影响。英语是将近六十个国家唯一的官方语言或官方语言之一,也是全世界最多國家的官方語言。它是英国、美国、加拿大、澳大利亚、爱尔兰和新西兰最常用的语言,也在加勒比、非洲及南亚的部分地区被广泛使用。它是世界上母语人口第三多的语言,仅次于汉语和西班牙语。英语是学习者最多的第二外语跟學習者最多的第一外語,是联合国、欧盟和许多其他国际组织的官方语言。它是使用最广泛的日耳曼族语言,至少70%的日耳曼语族使用者说英语。 英语有1400多年的发展史。公元5世纪,盎格魯-撒克遜人把他们的各种盎格鲁-弗里西语方言带到了大不列顛島,它们被称为古英语。中古英语始于11世纪后期的诺曼征服,这一时期英语受到了法语的影响。15世纪末伦敦对印刷机的采用、《钦定版圣经》的出版及元音大推移标志了近代英语的开端。通过大英帝国对全球的影响,现代英语在17世纪至20世纪中叶传播到了世界各地。通过各种印刷和电子媒体,随着美国取得全球超级大国地位,英语已经成为了国际对话中居领导地位的世界語言。它还是许多地区和行业(如科学、导航、法律等)的通用语。 现代英语和很多其他语言相比屈折变化较少,更多地依靠助動詞和语序来表达复杂的时态、体和语气,以及被動語態、疑问和一些否定。英语的各种口音和方言在发音和音位方面有显著差异,有时它们的词汇、语法和拼法也有所不同,但世界各地说英语的人能基本无碍地沟通交流。.

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HD 101930b

HD 101930b是一颗位于半人马座、距离地球99.42光年的系外行星,其母星为HD 101930。该行星的质量下限为1/3倍木星质量,接近土星的质量,因此被认为属于类木行星。其轨道与其母星的距离比水星轨道与太阳的距离还小,并带有轻微的离心率。.

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HD 125612 c

HD 125612 c是一顆環繞室女座黃矮星HD 125612的太陽系外行星。該行星於2009年10月19日和其他29顆行星一起被高精度徑向速度行星搜索器發現。.

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HD 125612 d

HD 125612 d是一顆環繞室女座黃矮星HD 125612的太陽系外行星。該行星是以高精度徑向速度行星搜索器於2009年10月19日和其他29顆行星一起發現。.

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HD 1461 c

HD 1461 c,或稱為天倉增十九c,是一個環繞視星等6等黃矮星天倉增十九的系外行星,位於鯨魚座,距離地球約76光年。.

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HD 181433 b

HD 181433 b是一顆距離地球約87光年的太陽系外行星,位於孔雀座,母恆星是HD 181433。該行星質量至少是地球的7.56倍,被視為超級地球,軌道半長軸0.080天文單位,但因為軌道離心率0.396,所以距離母恆星最近距離是0.396天文單位。François Bouchy 等人已經在《天文与天体物理学报》發表HD 181433行星系的論文。.

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HD 181433 c

HD 181433 c是一顆距離地球約87光年的太陽系外行星,位於孔雀座,母恆星是HD 181433。該行星質量至少是木星的0.64倍,軌道週期962日,軌道半長軸1.76天文單位。但它的軌道離心率相當高,因此和母恆星距離在1.27到2.25天文單位之間。François Bouchy 等人已經在《天文与天体物理学报》發表HD 181433行星系的論文。.

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HD 181433 d

HD 181433 d是一顆距離地球約87光年的太陽系外行星,位於孔雀座,母恆星是HD 181433。該行星質量至少是木星的0.54倍,軌道週期2172日。它的軌道半長軸3天文單位,但和母恆星的距離在1.56和4.44天文單位之間變化,因此軌道離心率高達0.48。.

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HD 20868 b

HD 20868 b是一顆位於天爐座的太陽系外行星,距離地球約159光年,母恆星是視星等10等的K型次巨星HD 20868。該行星的質量下限是木星的1.99倍,與母恆星平均距離0.947天文單位,軌道週期380.85日或12.5個月,軌道離心率0.75,是已知軌道離心率最高的系外行星之一。它和母恆星距離最近是0.237天文單位,最遠則是1.66天文單位。 該恆星於2008年10月26日由 Moutou 等人以智利拉西拉天文台ESO 3.6米望遠鏡的高精度徑向速度行星搜索器發現。.

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HD 212301 b

HD 212301 b是一顆距離地球約172光年或53秒差距的太陽系外行星,位於南極座,母恆星是 HD 212301。該行星的公轉週期2.25日,軌道半長軸0.0341天文單位。 2005年8月22日天文學家 Lo Curto 等人使用位於智利歐洲南方天文台轄下拉西拉天文台的高精度徑向速度行星搜索器發現該行星。.

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HD 215497 b

HD 215497 b是一顆環繞橙矮星 HD 215497 的太陽系外行星,位於杜鵑座,距離地球約142光年。該行星的質量至少是地球的6.6倍。該行星是由高精度徑向速度行星搜索器於2009年10月19日和包括 HD 215497 c 等其他29顆系外行星一起被偵測到。.

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HD 215497 c

HD 215497 c是一顆環繞橙矮星 HD 215497 的太陽系外行星,位於杜鵑座,距離地球約142光年。該行星的質量至少是木星的三分之一,軌道週期568日,軌道半長軸1.282天文單位。該行星是由高精度徑向速度行星搜索器於2009年10月19日和包括 HD 215497 b 等其他29顆系外行星一起被偵測到。.

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HD 2638 b

HD 2638 b是HD 2638的一颗行星,它是典型的热木星。它离恒星的距离比地日距离的二十分之一还要小,因此公转周期只有大约3.5天。.

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HD 27894 b

HD 27894 b是一颗类木行星,质量至少为木星的三分之二或土星的两倍。它离恒星的距离只有水星到太阳的三分之一,围绕它的近圆轨道运转一周只需要18天。.

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HD 330075 b

HD 330075 b是一個位於矩尺座的太陽系外行星,距離地球約164光年,母恆星是HD 330075。.

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HD 40307 b

没有描述。

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HD 40307 c

HD 40307 b是一個環繞恆星HD 40307的太陽系外行星,距離地球約42光年,位於繪架座。該行星是使用 HARPS 以徑向速度法發現於2008年6月。是環繞 HD 40307 中三個體積比地球大的超級地球中第二大的。該行星引人注目的是其母恆星相對低的金屬量,因此有說法認為不同金屬量的原恆星會形成不同形式的行星。.

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HD 40307 d

没有描述。

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HD 4308 b

HD 4308 b是一颗质量较小的类木行星,围绕HD 4308运转。这颗行星离恒星很近,它的轨道接近圆形。.

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HD 47186 b

HD 47186 b是一顆距離地球約123光年的太陽系外行星,位於大犬座,母恆星是HD 47186。它的質量下限是地球的22.78倍,並且和母星的距離相當接近飛馬座51b和飛馬座51的距離,因此公轉週期只有4.0845日,軌道離心率0.038,相當接近公轉週期5.66年的HD 70642 b。.

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HD 47186 c

HD 47186 c是一顆距離地球約123光年的太陽系外行星,位於大犬座,母恆星是HD 47186。它的質量下限是木星的0.35061倍或土星的1.1712倍,公轉週期是1353.6日或3.7059年,軌道離心率則和冥王星接近。它和母恆星的距離相當於灶神星和太陽的距離。.

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HD 69830 b

HD 69830 b是環繞著HD 69830的海王星質量或超級地球質量的系外行星,它的質量10倍於地球,是在這個行星系中最小的。它的軌道非常靠近母恆星,公轉一周只需要82/3天的時間。 它看起來是一顆岩石行星,而不是氣體巨星。如果他成為氣體巨星,它可能不會以這種形式留在該處。 如果HD 69830 b是一顆類地行星,模型預測的潮汐熱會使表面的熱通量高達大約55 W/m2,這是埃歐的20倍。.

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HD 69830 c

HD 69830 c是環繞HD 69830的第二顆行星,他看似一顆岩石行星,而不是氣體巨星 。如果他成為氣體巨星,它可能不會以這種形式留在該處。.

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HD 69830 d

HD 69830 d是一顆系外行星,以197天的周期環繞著橘色恆星HD 69830運轉著。它是這個行星系中已知最外層的一顆行星,並且可能位在適居帶內。.

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HD 85512 b

HD 85512 b是一颗太阳系外行星,是繞行位於船帆座的K型主序星HD 85512(又稱為格利澤 370)轨道上的行星,距离地球约36光年,又稱為格利澤 370b(Gliese 370 b)。因為HD 85512 b的質量至少是地球質量的3.6倍,所以HD 85512 b被認為是一顆超級地球,也是科學家直到目前為止所發現最小的行星之一,正好位於適居帶的邊緣。2011年8月17日發現的HD 85512 b與格利澤581d被認為是適合人類居住的候選行星。.

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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台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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HIP 5158 b

HIP 5158 b是一顆位於鯨魚座的太陽系外行星,母恆星是橙矮星 HIP 5158,距離地球約130光年。該行星於2009年10月19日和其他系外行星一起被高精度徑向速度行星搜索器發現。.

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HIP 70849 b

HIP 70849 b是一顆豺狼座的太陽系外行星,母恆星是橙矮星 HIP 70849,距離地球約78光年。該行星的質量超過木星5倍,公轉週期超過3000日,軌道半長軸超過3.5天文單位。不過和大部分系外行星不同的是,目前仍不知道它的軌道離心率,同時也跟大部分系外行星一樣尚未得知軌道傾角。它是於2009年10月19日和其他29顆系外行星一起被高精度徑向速度行星搜索器偵測到。.

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格利泽176b

格利泽176b是一颗位于金牛座、距离地球约31光年的系外行星。该行星属于超级地球,其母星为红矮星格利泽176(也被称为HD 285968)。 关于该行星的最初研究报告中混淆了行星的周期性和恒星的周期性(其自转周期为40地球日),由此得出的轨道周期为10.24地球日,质量下限为25M⊕。后期的研究则排除了恒星自转的影响,得出了更精确的行星轨道参数和质量下限。 该行星位于其母星的内磁层中。其表面温度可能达到了一个“热平衡”值,即450K。科学家预计该行星拥有一颗岩石内核,如果其轨道倾角在正常范围,则其质量可能更大,可能就会含有一层类似于天王星或格利泽436b的气体壳层。.

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格利泽581

格利泽581(英語:Gliese 581)是一顆位於天秤座之M2.5V紅矮星,距離地球約20.4光年(193.9兆千米),處於天秤座β星以北約2度。在所有已知的恆星系統中,該恆星是第89個最接近于太阳系的恆星。質量方面估計約為太陽的1/3。.

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格利泽581b

格利泽581b是一颗围绕红矮星格利泽581运转的太阳系外行星。.

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格利泽581c

格利泽581c(英語:Gliese 581 c)是一顆繞行位於天秤座格利泽581紅矮星之太陽系外行星裏的“超级地球”,距離地球約20.5光年(193.9万亿千米)。它环绕恒星的轨道恰好处于其行星系的适居地带中,位于此地带行星的地表溫度约在攝氏0至40度之间,因此格利泽581c可能存在液態水。由於液態水是已知型態生命存在的必要因素,所以格利泽581c有可能有生命存在。它所环绕的恒星格利泽581,是依照德国天文学家威廉·格利泽制作的星表识别的。.

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格利泽581e

格利泽581e(英语、德语、法语、卡斯蒂利亚语:Gliese 581 e;Gliese为德语,汉译格利泽,)是迄今发现的第四颗围绕M3V型红矮星格利泽581运转的行星,属于太阳系外行星,位于天秤座,距离地球大约20.5光年。该行星的质量至少为地球的1.9倍,是迄今发现的围绕太阳系外恒星运转的最小的、同时也是质量最接近地球的太阳系外行星。不过它的轨道距离其母星只有0.03个天文单位,远离适居带;同时由于高温、过小的体积和来自恒星的强烈辐射,它也不大可能拥有大气层。.

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格利泽667Cc

格利泽667Cc是一颗围绕恒星格利泽667C公转的系外行星,格利泽667C是格利泽667三合星系统个成员之一。Gliese 667 Cc最小的质量可能为地球质量的4½,最高可能为地球质量的9倍。 格利泽667 Cc(也称为GJ 667Cc或HR 6426Cc)是距离太阳较近(22.7光年)的三合星系统(Gliese 667)的成员,位于天蝎座。格利泽667 Cc最先由欧洲南方天文台的高精度径向速度行星搜索器使用径向速度法(多普勒方法)发现,并于在2011年11月21日先期发布声明。2012年2月2日,哥廷根大学和 Carnegie Institution for Science发布了相关的论文。 恒星Gliese 667 C拥有至少7颗行星,其中三颗为岩石行星(包括Gliese 667 Cc)位于适居带。Gliese 667 Cc位于适居带的内边缘。其轨道半长轴只有0.1251天文单位。Gliese 667Cc上的一年只有28.155地球日。Gliese 667Cc和地球有85%的相似度。根据母星Gliese 667 C的热光度,Gliese 667 Cc接收到的光相当于地球的90%。但其中大部分电磁辐射为不可见的红外线。根据黑体温度计算方式,Gliese 667 Cc吸收了更多的电磁辐射,使其表面温度(277.4K)比地球(254.3K)稍高,更加接近适居带的“热”边缘。.

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格利泽674b

格利泽674b是一颗位于天坛座、距离地球约15光年的系外行星。该行星轨道十分接近于其母星格利泽674,距离仅为0.039天文单位,轨道周期为4.6938地球日。其质量小于海王星和天王星,既可能是类木行星,也可能是类地行星。它的轨道离心率接近于水星,为0.2。2007年1月7日,科学家宣布通过欧洲南方天文台位于智利拉西拉天文台的3.6米望远镜的高精度徑向速度行星搜索器发现了该行星。.

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格利澤581d

格利澤581d(英語、德語:Gliese 581 d)是一顆系外行星,繞行位於天秤座的紅矮星格利澤581,距離地球約20.5光年。它的質量為地球質量的8倍,被認為是一顆超級地球或迷你海王星。於2007年發現格利澤581d的科學家小組在2009年4月下旬藉由新的觀測結果判斷該行星位於適居帶當中,意味著它可能有液態水或生物存在。.

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格利澤876d

格利泽876d (Gliese 876 d)是围绕着红矮星格利泽876公转的太阳系外行星。当它在2005年被发现时,它是除围绕PSR B1257+12公转的脉冲星行星之外的已知质量最小的太阳系外行星。格利泽876d在它的行星系统中位置最靠内,它和母星格利泽876之间的距离只有地球到太阳之间距离的五十分之一。因此格利泽876d只用不到两天的时间就完成一次公转。由于低质量的缘故,格利泽876d可以被归类为超级地球。.

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棕矮星

褐矮星又称--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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次世代凌星巡天

次世代凌星巡天(Next-Generation Transit Survey,縮寫:NGTS)是一個搜尋太陽系外行星的自動望遠鏡巡天計畫。該計畫使用的望遠鏡位於智利北部阿他加馬沙漠的帕瑞纳天文台;距離欧洲南方天文台(ESO)所屬的甚大望远镜(VLT)約數公里,鄰近可見光和紅外巡天望遠鏡。於2015年初開始科學觀測。 NGTS的科學目標是以凌日方式搜尋視星等最暗13等恆星周圍的超級地球或體積相當於海王星的太陽系外行星。該巡天是以凌日測光法精確量測行星通過恆星盤面與地球之間時,恆星亮度的下降程度偵測系外行星。NGTS 是由12座口徑20公分,f/2.8 的市售望遠鏡組成的陣列,並且每座望遠鏡都配備對紅光敏感的 CCD 以觀測波長6000-9000 Å 的紅光與近紅外線。該望遠鏡陣列可即時覆蓋96平方度的天區(每個望遠鏡可覆蓋8平方度),或者整個天區的0.23%.

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欧洲南方天文台

歐洲南天天文台()是為在南半球研究天文學,在政府間組織的一個研究機構,由15個國家組成和支援的一個天文研究組織。它成立於1962年,目的是為歐洲天文學家提供先進的設施和捷徑以研究南方的天空。這個組織總部設在德國慕尼黑附近的加興,雇用了約730名工作人員,每年並接受成員國約1億3100萬歐元的經費。 歐洲南天天文台建設和經營一些已知規模最大和技術最先進的望遠鏡,包括首創主動光學技術的新技術望遠鏡、和由4個8米等級的望遠鏡和4個1.8米輔助望遠鏡組成的甚大望遠鏡。目前由ESO進行的計畫包括亞他加馬大型毫米波陣列和歐洲極大望遠鏡。 ALMA是下一個十年最大的地面天文專案,將成為在毫米與次毫米波尺度下觀測的主要新工具。他的建設正在進行中,預計於2013年完成。ALMA專案是歐洲各國、亞洲、北美洲和智利之間的國際合作計畫。歐洲執行權由ESO代表行使,並且還主持ALMA區域中心。 E-ELT是40米等級的望遠鏡,目前還在細部設計階段,將是世界上觀測天空最大的巨眼。 歐洲極大望遠鏡,它將極有力的推動天文物理學的知識,能夠仔細研究的天體,包括圍繞著其它恆星的行星、宇宙中的第一個天體、超大質量黑洞、和主宰宇宙的暗物質與暗能量的自然本質和分布。從2005年底,ESO就一直與工作和使用社群的歐洲天文學家和天文物理學家共同來定義此新的聚型望遠鏡。 ESO的觀測機構已經作出許多重大的天文發現和一些天體目錄。最近的研究結果包括發現最遙遠的伽瑪射線暴和我們的星系,銀河系,中心有黑洞的證據。2004年,甚大望遠鏡讓天文學家獲得第一張在173光年外環繞著的棕矮星的系外行星2M1207b軌道的絕佳影像。安裝在ESO另一架望遠鏡上的儀器,高精度徑向速度行星搜索器發現許多的系外行星,包括迄今發現最小的系外行星格利澤581c。甚大望遠鏡還發現迄今距離人類最遙遠星系的候選者阿貝爾1835 IR1916。.

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澳洲天文台

澳洲天文台(Australian Astronomical Observatory,AAO),原名英澳天文台(Anglo-Australian Observatory),是一個澳大利亞的光學/近紅外線天文台,總部位於悉尼郊區。該天文台原本由英國和澳洲政府共同提供經費與管理,現完全由澳洲產業、創新、科學、研究暨高等教育部(Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education)管轄。澳洲天文台現有位於賽丁泉天文台的口徑3.9公尺的英澳望遠鏡和口徑1.2公尺的聯合王國施密特望遠鏡。 除了操作前述兩台望遠鏡以外,澳洲天文台工作人員也進行天文相關研究和天文儀器開發與製造。澳洲天文台製造的儀器還用在歐洲南方天文台的甚大望远镜和日本設於夏威夷毛納基山天文台的昴星团望远镜。 英國政府於2010年6月停止對英澳天文台的出資,因此在同年7月1日將名稱更改為澳洲天文台,並且由澳洲政府全權管理。.

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星震學

星震學(英文:Asteroseismology,來自古希臘文 ἀστήρ,astēr,恆星、σεισμός, seismos,振動、-λογία, -logia,研究。或稱為stellar seismology)是藉由分析恆星震動频谱研究恆星內部結構的學問。在恆星上不同的振動模式會有不同的穿透深度。天文學家利用都卜勒效應觀測天體的震動,研究天體的震動可以了解無法被直接觀測到的天體內部結構,例如氦的豐度以及對流區的深度;其原理就像地震學家通過研究地震波來了解地球和其他行星。 星震學是用來研究恆星內部結構的工具。振動頻率可以提供震波來源和通過區域的物質密度。恆星光譜可以讓天文學家分析恆星組成,因此光譜學和星震學結合可以得知恆星內部結構。星震學可以將恆星的光小幅變化成聲波。.

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斯特凡·烏德里

斯特凡·烏德里(Stéphane Udry,)是一位任職於日內瓦大學的瑞士天文學家,目前的研究主要是太陽系外行星巡天。2007年時他和他的團隊發現了位於紅矮星格利泽581適居帶內的類地行星候選者,該天體距離地球約20光年,天球位置在天秤座內。他和他的團隊也發現了發現時最可能適合人居的其中一顆系外行星 HD 85512 b 。.

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攝譜儀

攝譜儀(Spectrograph)是一種可將進入光線分離成频谱的儀器。目前有數種儀器基於電磁波確切性質可被稱為攝譜儀。這一詞最早在1884年使用。 攝譜儀和多色儀關係相當密切。.

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拉西拉天文台

拉西拉天文台是位於智利的天文台,有3架由歐洲南天天文台(ESO)製造和操作的望遠鏡,還有一些由ESO維護的其它部分。這個天文台是ESO在智利使用的第一個,也是南半球最大的一個天文台。 拉西拉的望遠鏡和儀器位於智利郊區的亞他加瑪沙漠,是世界上最乾燥和孤獨的地區之一。像其它天文台所在的地理區域,拉西拉遠離光汙染的來源,如同帕瑞納天文台,甚大望遠鏡的家,它也是地球上夜空最黑暗的地點之一。.

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智利

智利共和国(República de Chile)是位於南美洲的一个国家,西和南濒太平洋,北靠秘鲁,东邻玻利维亚和阿根廷。為南美洲國家聯盟的成員國,在南美洲與阿根廷及巴西並列為ABC強國。 由于地处美洲大陆的最南端,与南极洲隔海相望,智利人常称自己的国家为“天涯之国”。智利總共約有1,800萬人,種族以歐洲白人、混血族群居多,與另一國家阿根廷同樣,幾乎沒有非洲裔人口,其他則以本土原住民少數族群相對為多,整體公民組成素質極高,因而智利教育高度发达,其教育在发达国家普遍承认。智利在新闻自由、人类发展指数、民主发展等方面也获得了很高的排名,與南歐國家相媲美。社會相當於經濟已開發的北美洲和歐洲國家,而近來還有許多亞裔移民跨越太平洋移居。 智利拥有非常丰富的矿产资源、森林资源和渔业资源。智利是世界上铜矿资源最丰富的国家,又是世界上产铜和出口铜最多的国家,享有“铜矿王国”之美誉。境内的阿塔卡马沙漠是世界旱极。此外,它还是世界上唯一生产硝石的国家。.

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