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RCW 120

指数 RCW 120

RCW 120是位於南天的銀河系內,距離地球4,300光年的一個電離氫區的發射星雲,也稱為Sh 2-3和Gum 58,它位於座標348.25°,0.49°。 Veta S. Avedisova認為RCW 120的狀態是被光譜分類O8V的 和B2V的 的恆星電離, 有著等3個邁射和電離氫區輻射源CH87 347.386+0.266,並位於恆星形成區的星雲。 赫歇爾紅外線望遠鏡的影像顯示有一顆尚未引發核融合的胚胎期恆星,在數十萬年後可能成為銀河系內最亮的恆星之一。它現在的質量已經是太陽的數十倍,並且還在吸积周圍的氣體和塵埃增長中。即使已經發現質量是太陽120倍的恆星,但目前的理論還不能解釋質量大於太陽10倍左右的恆星是如何形成的。 RCW星表,於1960年首度發表,是依據亞歷山大·威廉·羅傑斯 (R)、柯林 T·坎貝爾 (C)、和約翰·巴特利特·懷特科 (W)三個人命名的。他們在澳大利亞斯壯羅山天文台工作的巴特·博克領導下,編製了這本南天星雲的目錄。.

12 关系: 古姆星表吸积天蝎座巴特·包克电离發射星雲赤纬赤经RCW星表恒星激微波斯壯羅山天文台

古姆星表

古姆星表是南天85個發射星雲天體星表的名稱,它是澳洲天文學家柯林·史丹利·古姆(1924-1960)在斯壯羅山天文台使用廣視場攝影術製成的。古姆在1955年發表他的調查結果,定名為南半球瀰漫星雲Hα的研究,其中包含了85個星雲或星雲的複合物。相似的目錄還有沙普利斯亮星雲表和RCW星表,並且許多的古姆天體也被重複收錄在其它的星表中。 古姆星雲以古姆之名為名,它是被古姆發現的第12個星雲,是一個發射星雲,位置在南天的船帆座和船尾座。.

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吸积

吸积是天体通过引力“吸引”和“积累”周围物质的过程。吸积过程广泛存在于恒星形成、星周盘、行星形成、双星系统、活动星系核、伽玛射线暴等过程中。吸积在天体物理学中是比核聚变等其他能源更高效的产能方式。例如发生在黑洞或中子星周围的吸积过程能够将被吸积物质静质量能的10%以上转化为辐射的能量。由于被吸积的物质往往具有角动量,因此会形成吸积盘。.

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天蝎座

天蝎座(Scorpius,天文符号:♏),是一个位于南天球的黄道带星座之一,面积496.78平方度,占全天面积的1.204%,在全天88个星座中,面积排行第三十三。每年6月3日子夜天蝎座中心经过上中天。天蝎座中亮于5.5等的恒星有62颗,最亮星为心宿二(天蝎座α),视星等为0.96,是全天第十五亮星。.

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巴特·包克

巴特·揚·包克(Bart Jan Bok,)是一位美籍荷蘭天文學家。.

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电离

电离(Ionization),或称电离作用、離子化,是指在(物理性的)能量作用下,原子、分子在水溶液中或熔融状态下产生自由离子的过程。 電離大致可細分為兩種類型:一種連續電離(sequential ionization)和非連續電離(Non-sequential ionization)。在古典物理學中,只有連續電離可以發生。非連續電離則違反了若干物理定律,屬於量子電離。 例如:.

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發射星雲

射星雲是能輻射出各種不同色光的电离氣體雲(也就是所謂的電漿),造成电离的原因通常是來自鄰近恆星輻射出來的高能量光子。這些不同的發射星雲有些類型是H II區,也就是年輕恆星誕生的場所,大質量恆星的光子是造成电离的來源;而行星狀星雲是垂死的恆星拋出來的外殼被曝露的高熱核心加熱而被电离的。.

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赤纬

赤纬(英文Declination;縮寫為Dec;符號為δ)是天文学中赤道座標系統中的两个坐标数据之一,另一个坐标数据是赤经。赤纬与地球上的纬度相似,是纬度在天球上的投影。赤纬的单位是度,更小的单位是“角分”和“角秒”,天赤道为0度,天北半球的赤纬度数为正数,天南半球的赤纬的度数为负数。天北极为+90°,天南极为-90°。值得注意的是正号也必须标明。 例如,织女星的确切赤纬(曆元2000.0)为+38°47'01"。 在观测者天顶的赤纬与該觀測地的纬度相同。.

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赤经

赤經(英文Right ascension;縮寫為RA;符號為α)是天文學使用在天球赤道座標系統內的座標值之一,通过天球两极并与天赤道垂直,另一個座標值是赤緯。.

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RCW星表

RCW星表 (Rodgers、Campbell、和Whiteoak) 是南天的銀河系內電離氫區的H-α輻射的天文學目錄,是羅傑斯等人在1960年代評述的。它有180個天體,並且包括較早期的古姆星表 (84個),和晚期包括一些RCW天體的科德韋爾深空天體表。他也與沙普利斯亮星雲表-2 (312個天體) 有部分重疊,雖然後者主要涵蓋北半球,而RCW和古姆星表主要涵蓋南半球。 這份星表由亞歷山大·威廉·羅傑斯、柯林 T·坎貝爾、和約翰·巴特利特·懷特科,他們於1960年代在澳大利亞斯壯羅山天文台工作的巴特·包克 (Bart Bok) 領導下,編製了這本南天星雲的目錄。.

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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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激微波

微波(MASER),音譯為邁射,義譯為激--微波或微波激射器,是受激放大微波辐射(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)的头字母。它指通过受激辐射放大和必要的反馈,产生同一波寬、准直、相干的微波的过程及仪器。 利用激微波原理的「惰性氫微波激射器原子鐘」,可製作「比銣原子鐘精確十倍,每三百萬年還差不到一秒」的原子鐘。.

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斯壯羅山天文台

斯壯羅山天文台(Mount Stromlo Observatory;MSO),隸屬於澳洲國立大學(ANU),並且是ANU天文研究所的一部份。座落在澳洲首都特區坎培拉郊區。.

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