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恆星視差

指数 恆星視差

恆星視差是天文學中因為恆星距離產生視差的效應。它是恆星際尺度的視差,經由天文測量學,視差可以直接測量出一顆恆星與地球的準確距離。它曾是天文學辯論了數百年的議題,但是因為太困難了,在19世紀初期才取得了最接近幾顆恆星的值。即使在21世紀,恆星視差的測量已經達到銀河系的尺度,但大多數的距離測量還是經由紅移的計算或是其它的方法。 視差通常是由地球在軌道上不同的位置,導致觀察到近距離的恆星相對於遙遠的天體移動到不同位置獲得的。經由觀察視差,測量角度和利用三角學,可以測量不同物體在空間中的距離,通常是恆星,但在太空中的其它天體也可以。 因為其它的恆星都非常遙遠,因此測量的角度都非常小,而且需要利用瘦三角形逼近,一個天體的距離 (以秒差距測量) 是視差值 (以角秒測量) 的倒數: d (\mathrm).

32 关系: 力學視差天市左垣七天仓增十八天船增六天鵝座NML天文學太陽儀左旗三巨爵座β九斿增四亨丽爱塔·斯万·勒维特井宿四弗里德里希·威廉·贝塞尔分光視差光度視差法勾陳一移動星團法科学大纲翼宿七物理学史芻蒿六行星定義飛馬座IK金星凌日GJ 9827HD 34445HD 47366LHS 2520WISE 0855–0714柯尼斯堡天文台東海增一水位增六

力學視差

力學視差是從 (周年) 視差計算估計距離的方法。在天文學,至一對目視聯星的距離可以從兩顆伴星的質量、軌道的大小和彼此互繞的公轉週期來估計。 計算力學視差,需要觀察到的恆星互繞軌道的角半長軸和它們各自的視星等。通過使用牛頓更通用的軌道週期立方與半長軸的平方成比率的克卜勒第三定律,可以得到聯星系統的總質量,連同質光關係,可以測量出聯星系統的距離。 這項技術,估計聯星系統中兩顆天體的質量,經常以太陽質量為單位。然後,使用天體力學的克卜勒定律,計算恆星的距離。一旦發現了距離,憑藉著掠過天空形成扇形的弧,給與初步的距離測量。 從這種測量和兩顆恆星的視星等,並且使用質光關係,可以得到每顆恆星各別的質量。這些質量被用來再計算分隔的距哩,並反覆這個程序。很多時候,當這種運算反覆進行多次之後,距離的精確度可以使誤差小於5% 。在注意到生命期與M/L大約成正比,質光關係也可以用來測定恆星的生命期。發現質量越大的恆星壽命較短,更複雜的計算因素是隨著時間推移的質量流失。.

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天市左垣七

天市左垣七 (巨蛇座θ ,縮寫θ Ser),也稱為徐,是在巨蛇座的三合星。 它包含被稱為巨蛇座θ的聯星對 巨蛇座θ AB組成,這兩顆恆星分別被稱為巨蛇座θ1或巨蛇座θ A,和巨蛇座θ2或巨蛇座θ B,連同第三顆視雙星 巨蛇座θ C。 根據依巴谷任務測量恆星視差的結果,巨蛇座θ AB距離太陽約為160光年,巨蛇座θ C約為86光年。.

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天仓增十八

天倉增十八,即鯨魚座49(49 Ceti),是一顆在天球上位於鯨魚座的恆星。它的視星等為5.607。與地球的距離基於恆星視差量測為194光年(59.4秒差距)。.

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天船增六

天船增六,即英仙座53(53 Persei,53 Per),又名BD+46 872,HD 27396、SAO 39483、HR 1350,是英仙座的一颗恒星,為光譜型B4IV的藍色次巨星。它的視星等4.80,並根據視差可推算其距離地球約510光年。天船增六為變星,是慢脈動B型變星的原型恆星。但也有部分研究否認天船增六為該型變星。.

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天鵝座NML

天鵝座NML(NML Cygni或NML Cyg)是一顆紅特超巨星,是目前已知體積第二大的恆星,半徑大約是太陽的1650倍。天鵝座NML也是已知光度最高的恆星之一,距離地球約1700秒差距或5500光年。天鵝座NML周圍有許多塵埃環繞,周圍有一個豆狀的不規則星雲,並且它的形狀和水蒸氣邁射分布是一致的。它同時也是一顆週期約940日的半規則變星。.

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天文學

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

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太陽儀

太陽儀(Heliometer,來自希臘文「太陽」和「量測」)是一個原始設計作為量測不同季節時太陽直徑差異的儀器。.

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左旗三

左旗三(天箭座δ/δ Sge)是一个位于天箭座的双星,视星等3.68。主星是个红色的M型亮巨星,伴星是B型主序星。基于视差,它距离地球大约590光年。 左旗三是一个光谱联星,轨道周期大约10年,偏心率0.44。 左旗三以相对太阳9.8km/s的速度在银河系里移动。它的轨道让它距离银心23,800到35,300光年。 It is approximately 590 光年 from 地球, based on its 恆星視差.

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巨爵座β

巨爵座β(β Crt,翼宿十六,Al Sharasif),是位于巨爵座南部的一个双星系统。它在夜空中肉眼可见,视星等为4.46。 从地球上测量的恒星视差为9.59毫角秒,因此巨爵座β与太阳的距离约为340光年。 巨爵座β是一个天测联星系统,轨道周期约为6年,距离为8.3个天文单位。该轨道预计半长轴为9.3个天文单位。 其主星A被列为一颗恒星光谱为A2 Ⅲ型的A型巨星。 不过Houk 和 Smith-Moore (1988) 把它列为A1 Ⅴ型主序星, 而Abt 和 Morrell (1995) 则把它列为一颗A2 Ⅳ型亚巨星。 该系统的光谱显示为钡增强,可能是因为其曾发生过传质过程。 伴星B是一颗白矮星,有效温度为36,885K,已经冷却了约400万年。 它具有异常低的质量,只有太阳的43%,这表明这颗伴星可能已经将质量转移给了主星。预测其将来可能转化为一个三星系统 ,或者是一个高轨道离心率的双星系统。 同时,这颗矮星是该系统X射线辐射的来源。.

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九斿增四

九斿增四(波江座53 ,也稱作波江座l)是在波江座的一顆恆星。這個系統的合成視星等為3.87等,甚至在市中心也能用肉眼直接看見。依據依巴谷太空船估計的視差,它與地球的距離大約是110光年,或是33.7秒差距。 九斿增四在西方的傳統名稱是Sceptrum,拉丁文是"scepter"。它在已廢棄星座勃蘭登王笏座中的標示為"p Sceptri ",是該星座中較亮的恆星。這個星座是為紀念普魯士的勃蘭登堡所創建的,後來被約翰·波德使用在他的星圖上,但這個星座的使用率越來越低。 九斿增四是一對目視聯星,兩顆恆星的軌道是經由它們的軌道運動計算出來的。主星是已經演化成紅巨星,光譜類型為K1III。它的直徑大約是太陽的10倍,並且質量比太陽略多一些。伴星的視星等是6.95等,光譜類型還不知道。 兩顆星的軌道週期是77年,並且有很大的離心率,其值為0.666,總質量為。.

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亨丽爱塔·斯万·勒维特

亨丽爱塔·斯万·勒维特(Henrietta Swan Leavitt,)是一位美国天文学家,毕业于拉德克利夫学院。1893年起,她在哈佛大学天文台担任計算員,负责监视感光片,计算和记录各种星体的亮度。勒维特最著名的成就是发现了造父变星的周光关系。这一发现在她在世时没有得到认可,但却使之后的天文学家能够计算地球与遥远星系间的距离。勒维特逝世后,天文学家哈勃利用造父变星的周光关系,连同在洛厄尔天文台的天文学家维斯托·斯里弗首先测量的光谱变化,发现银河系并不是宇宙中唯一的星系,并且宇宙一直处在膨胀之中,这就是著名的哈伯定律。.

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井宿四

井宿四,又名「雙子座ξ星」,是一顆位於雙子座的恆星。它是雙子座所代表雙胞胎四隻腳中的一隻。井宿四原名Alzirr,意為花蕾。它的光譜分類屬於F6,視星等達到3.35,可以在夜晚通過裸眼觀測到。通過恆星視差測距,井宿四距離地球大約有58.7光年(18.0秒差距)。 根據J2000.0紀元的座標,井宿四位於.

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弗里德里希·威廉·贝塞尔

弗里德里希·威廉·贝塞尔(Friedrich Wilhelm Bessel,),德国天文学家及數學家。他精确测定了岁差常数和恒星视差。 贝塞尔出身贫寒,少年时只读过4年书。15岁在商行当学徒,尤其对国际贸易感兴趣。此后,他逐渐对天文学产生了兴趣,开始自学数学和天文学。 1810年,他被普鲁士国王腓特烈·威廉三世任命为柯尼斯堡天文台台长,直到去世。.

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分光視差

分光視差是天文學上測量恆星距離的一種方法。不管他的名稱,他並不依賴恆星視位置的改變 (參見視差)。這種技術可以應用在任何一顆光譜可以被記錄的主序帶恆星。這種方法依賴可提供的頻譜亮度,目前的距離極限大約在10,000秒差距的範圍。 要應用這種方法,必須要先測量這顆恆星的視星等和知道光譜類型。如果這顆恆星在主序帶上,光譜類型可以提供很好的絕對星等估計值。知道恆星的視星等 (m) 和絕對星等 (M),可以使用m - M.

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光度視差法

光度視差法是天文學中使用資料分析,以恆星的亮度和顏色推斷距離的方法。它被史隆數位巡天用於發現室女座星流 (室女座超星團) 的距離。 不同於恆星視差法,光度視差可用來估計超過10,000秒差距以外的天體距離,但在各別的測量精度上有許多的犧牲和限制。嚴格的說,它實際上未曾利用到任何視差的測量值,而可以認為是用詞失當。.

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勾陳一

勾陳一(α UMi / 小熊座α)是小熊座內最亮的恆星。它非常靠近天球北極(在2006年相距僅42′),是地球現在的北極星。.

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移動星團法

移動星團法是天文測量學中和收斂點方法密切相關的手段,主要是歷史的影響,用來確定道星團的距離。在20世紀的前半世紀,被用來測量了鄰近幾個星團的距離。這種方法現在已經被其他方法取代,通常都得到更準確的距離。.

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科学大纲

以下大綱是科學的主題概述: 科学(Science,Επιστήμη)是通過經驗實證的方法,對現象(原來指自然現象,現泛指包括社會現象等現象)進行歸因的学科。科学活动所得的知识是条件明确的(不能模棱两可或随意解读)、能经得起检验的,而且不能与任何适用范围内的已知事实产生矛盾。科学原仅指对自然现象之规律的探索与总结,但人文学科也被越来越多地冠以“科学”之名。 人们习惯根据研究对象的不同把科学划分为不同的类别,传统的自然科学主要有生物學、物理學、化學、地球科學和天文學。逻辑学和数学的地位比较特殊,它们是其它一切科学的论证基础和工具。 科学在认识自然的不同层面上设法解决各种具体的问题,强调预测结果的具体性和可证伪性,这有别于空泛的哲学。科学也不等同于寻求绝对无误的真理,而是在现有基础上,摸索式地不断接近真理。故科学的发展史就是一部人类对自然界的认识偏差的纠正史。因此“科学”本身要求对理论要保持一定的怀疑性,因此它绝不是“正确”的同义词。.

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翼宿七

翼宿七(δ Crt/巨爵座δ)是南天星座巨爵座的一个单星。视星等3.56,它是这个暗淡星座的最亮星。從地球測量的恆星視差約為17.56,翼宿七距离太阳大约186光年。 这是一个已经演化的橙巨星,恒星分类K0III。翼宿七是红群聚的一员,它经由核心的氦聚变产生能量。该星有1.5倍太阳质量,但是已经膨胀到倍太阳半径。 该星的金属量(天文学上指氢氦以外元素的丰度)只有太阳的33%。它的年龄大约29亿年,自转缓慢的无法测量,投影自转速度为0km/s。翼宿七辐射出倍太阳光度,表面温度K。.

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物理学史

物理学主要是研究物质、能量及它們彼此之間的關係。它是最早形成的自然科学学科之一,如果把天文学包括在内则有可能是名副其实历史最悠久的自然科学。最早的物理学著作是古希腊科学家亚里士多德的《物理學》。形成物理学的元素主要来自对天文学、光学和力学的研究,而这些研究通过几何学的方法统合在一起形成了物理学。这些方法形成于古巴比伦和古希腊时期,当时的代表人物如数学家阿基米德和天文学家托勒密;随后这些学说被传入阿拉伯世界,并被当时的阿拉伯科学家海什木等人发展为更具有物理性和实验性的传统学说;最终这些学说传入了西欧,首先研究这些内容的学者代表人物是罗吉尔·培根。然而在当时的西方世界,哲学家们普遍认为这些学说在本质上是技术性的,从而一般没有察觉到它们所描述的内容反映着自然界中重要的哲学意义。而在古代中国和印度的科学史上,类似的研究数学的方法也在发展中。 在这一时代,包含着所谓“自然哲学”(即物理学)的哲学所集中研究的问题是,在基于亚里士多德学说的前提下试图对自然界中的现象发展出解释的手段(而不仅仅是描述性的)。根据亚里士多德的学说以及其后的经院哲学,物体运动是因为运动是物体的基本自然属性之一。天体的运动轨迹是正圆的,这是因为完美的圆轨道运动被认为是神圣的天球领域中的物体运动的内在属性。冲力理论作为惯性与动量概念的原始祖先,同样来自於这些哲学传统,并在中世纪时由当时的哲学家、伊本·西那、布里丹等人发展。而古代中国和印度的物理传统也是具有高度的哲学性的。.

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芻蒿六

芻蒿六,即鯨魚座ε(Epsilon Ceti,ε Ceti),又名BD-12 501,HD 16620、SAO 148528、HR 781,是一個位於鯨魚座的聯星系統。它的視星等是肉眼可見的+4.84.

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行星定義

行星定義直到2006年8月24日才有了一個比較明確且可以被接受的文字敘述。在這之前,尽管行星一詞已經被使用了數千年,但令人驚訝的是,科學界始終沒有給過行星明確的定義。進入21世紀後,行星的認定成為一個備受爭議的主題,這才迫使天文學界不得不為行星做出定義。 數千年來,「行星」一詞只被用在太陽系內。當時天文學家尚未在太陽系以外發現任何行星。但從1992年起,人類陸續發現了許多比海王星更遙遠的小天體,而且其中也不乏與冥王星大小相當者,這使得有資格成為行星的天體由原有的9顆增加至數打之多。1995年,科學家发现了第一个太阳系外行星飛馬座51b。之後,陸續發現的太阳系外行星已經有數百顆之多。這些新發現不僅增加了潛在行星的數量,且由於這些行星具有迥異的性質──有些大小足以成為恒星,有些又比我們的月球還小──使得長久以來模糊不清的行星概念,越来越有明確定義的必要性。 2005年,一顆外海王星天體,阋神星(當時編號為2003 UB313)的發現,使得對行星做明確定義的必要性升至頂點,因為它的質量比冥王星(在當時是已被定義為行星的天體中最小者)還要大。國際天文學聯合會(IAU),由各國的天文學家組成負責為天體命名與分類的組織,在2006年對此問題做出了回應,發佈了行星的定義。依據這最新的定義,行星是環繞太陽(恆星)運行的天體,它們有足夠大的質量使自身因為重力而成為圓球體,並且能清除鄰近的小天體。未能清除軌道內小天體的則被納入一個新創的分類,稱做矮行星。除了以上兩類,其他圍繞太陽運行的天體則被稱為「太陽系小天體」。 按照以上定義,太陽系有八個行星:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星,而冥王星被排除在外。至2007年7月為止,已獲承認的矮行星則有冥王星、穀神星和鬩神星,2008年7月才增加了第四顆鳥神星,又於同年9月增加了第五顆妊神星。但國際天文學聯合會的這項決議並無法弭平所有爭議,部分天文學家拒絕承認此一決議。.

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飛馬座IK

飛馬座IK(亦作HR 8210)是位於飛馬座的聯星系統,距離太陽系約150光年。由于视星等仅为6.078等,只有理想状况下才能用肉眼勉强看到。 該聯星系統的主星(飛馬座IK A)是一顆主序星,光譜分類屬A型,其光度波動不大。在分類上,它屬矮造父變星,光度變化每天會重複22.9次。而伴星(飛馬座IK B)則為一顆已脫離主序星階段,並已停止以核聚變產生能量的大質量白矮星。兩顆恆星平均距離3,100萬公里(0.21 AU),比水星和太陽之間的距離還要短。 飛馬座IK B是已知最有可能演變為超新星的恆星。人們估計,當主星演化成紅巨星時,其半徑足以令伴星從主星的氣態外層吸積物質。當伴星累積的質量接近錢德拉塞卡極限(太陽質量的1.38倍)時,便有機會演化成Ia超新星。.

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金星凌日

金星凌日是指太陽和地球之間的行星金星像暗斑一样掠過太陽盘面,並且遮蔽一小部分太阳对地辐射的天文现象。這類天文现象可能会持续数小時。金星凌日的原理与月球造成的日食一樣。雖然金星的直徑幾乎是月球的4倍,但由于它离地球更遠,在下合時的視直徑還不到一弧分角,因此它遮蔽的太陽面積就非常小。科學家可以通过觀察金星凌日估算太陽和地球之間的距離。在火星、木星、土星、天王星及海王星等地外行星同樣可以觀察到凌日这一天文現象。 金星凌日是种罕見的天文現象。在最近的近两千年时间里,它会以243年的週期循环往复:一个周期内会出现間隔8年的两次金星凌日;这对金星凌日与前后两次金星凌日的相隔时间分别为121.5年或105.5年。之所以会存在這種週期性规律,是因为地球和金星恒星轨道周期比约为8:13或243:395。最近兩次金星凌日发生在2004年6月8日和2012年6月5日至6日。之前一次金星凌日要追溯到1882年12月,下一次则要等到2117年12月才会到来。 金星凌日观测在歷史上曾經有極为重要的科學意義。天文學家曾经利用金星凌日的觀測结果,結合恆星視差原理,獲得了比之前更為精確的天文单位的数值。2004年和2012年的金星凌日探测对於寻找太陽系外行星以及探测系内行星环境等方面的研究都有所助益。 金星凌日虽然用肉眼可以观测到,但为了安全起见,最好采用观测日食时使用的蒸镀有铝、铬或是银涂层的减光滤片观测。不过滤片也不能将有害光完全滤去,因而最好在观测过程中时常休息。使用望远镜观测时,为了降低失明风险,務必采用减光滤镜或是通过投影间接观测。.

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GJ 9827

GJ 9827是一顆在天球上位於雙魚座的橙矮星,視星等10.250,根據視差觀測資料得知該恆星距離地球約99光年(30秒差距)。.

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HD 34445

HD 34445是一顆視星等7的黃矮星,在天球上位於獵戶座。盖亚任务的恆星視差量測結果顯示它距離地球約148光年(45.4秒差距)。.

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HD 47366

HD 47366是一顆在天球上位於大犬座的恆星,視星等6.12,接近人類肉眼可見恆星最低亮度極限。根據波特尔暗空分类法,必須在無光害的鄉村夜空才能以肉眼看到它。依巴谷卫星以恆星視差量測其距離約為。.

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LHS 2520

LHS 2520,或稱為葛利斯3707(Gliese 3707),是一顆位於烏鴉座的紅矮星。該恆星的視星等是肉眼不可見的12.12,光譜型為M3.5V,表面溫度3024 K。它因為亮度過低,無法以依巴谷卫星進行視差量測。地面望遠鏡量測結果顯示該恆星視差為77.93 ± 2.41 毫角秒,即距離地球42 ± 1光年。.

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WISE 0855–0714

WISE 0855–0714,完整編號WISE J085510.83–071442.5,是一顆距離地球7.175光年(2.2秒差距)的(次)棕矮星,天文學家分析廣域紅外線巡天探測衛星(WISE)的資料後,於2014年宣布發現該天體。 ,它是已知的恆星和棕矮星中自行第三高(8.1″ yr–1),以及恆星視差第四大的天體(454 mas),這代表它是太陽系外距離太陽第四近的恆星系。它也是已知棕矮星或次棕矮星中溫度最低的,表面溫度只有。.

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柯尼斯堡天文台

柯尼斯堡天文台(德語:Sternwarte Königsberg)是東普魯士時代的柯尼斯堡大學附屬天文台,現處俄羅斯加里寧格勒州境內。曾任該天文台台長的天文學家有弗里德里希·威廉·贝塞尔、弗里德里希·阿格兰德、阿杜爾·奧威爾斯等。該天文台於1838年首次由貝塞爾以太陽儀視差方式成功測定恆星的距離(參見恆星視差)。1851年該天文台首次完整觀測一次日食過程。1944年該天文台於英國皇家空軍空襲中毀損。.

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東海增一

東海增一,是拜耳以拉丁字母ζ命名的一顆恆星,它是一顆黃白色調的恆星,位於赤道上的巨蛇座。它的視星等為+4.6等,以肉眼就可以看見,根據太空探測器依巴谷衛星測量的視差變化42.4毫角秒的周年視差,它與太陽的距離是77光年,而且正以-50.7公里/秒的徑向速度接近太陽。估計它會在40萬年的時間裡,以最接近的近日點距離掠過太陽。 東海增一的年齡大約是24億歲,它的光譜類型是F2V ,表示它是一顆普通的F型主序星。這顆恆星的直徑大約是太陽的2倍,質量是1.4倍,來自外大氣層的有效溫度為6529k,輻射的光度是太陽的6.3倍。它有一個相對較高的旋轉速度,顯示的是69公里/秒。.

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水位增六

水位增六(巨蟹座Mu2)是一顆單獨的黃色恆星,位置在黃道星座的巨蟹座內。它是肉眼可見的恆星,視星等+5.30等,依據從地球測得的周年視差42.94毫角秒,這顆恆星與太陽的距離是76光年。水位增六將在60萬年後,以最接近的距離掠過太陽。 估計它的年齡是56億年,它以演化成G型次巨星,類型為C2IV。。它的質量是1.2倍太陽質量,和1.8倍的太陽半徑 。 水位增六有相對較高的金屬量 – 天文學家所謂的金屬是除了氫和氦之外的其他元素,比太陽的豐度高出29% 。它的輻射量 太陽亮度的3.45倍3.45,表面的有效溫度是5,809k。.

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