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星系

指数 星系

星系(galaxy),或譯為銀河,源自於希臘语的「γαλαξίας」(galaxias)。廣義上星系指無數的恆星系(當然包括恆星的自體)、塵埃(如星雲)組成的運行系統。參考我們的銀河系,是一個包含恆星、星團、星雲、氣體的星際物質、宇宙塵和暗物質,並且受到重力束縛的大質量系統,通常距離都在幾百萬光年以上。星系平均有數百億顆恆星,是構成宇宙的基本單位。。典型的星系,從只有數千萬(107)顆恆星的矮星系到上兆(1012)顆恆星的橢圓星系都有,全都環繞著質量中心運轉。除了單獨的恆星和稀薄的星際物質之外,大部分的星系都有數量龐大的多星系統、星團以及各種不同的星雲。 歷史上,星系是依據它們的形状分類的(通常指它們視覺上的形狀)。最普通的是橢圓星系,有橢圓形狀的明亮外觀;螺旋星系是圓盤的形狀,加上彎曲的塵埃旋渦臂;形狀不規則或異常的,通常都是受到鄰近其他星系影響的結果。鄰近星系間的交互作用,也許會導致星系的合併,或是造成恆星大量的產生,成為所謂的星爆星系。缺乏有條理結構的小星系則會被稱為不規則星系。 在可以看見的可觀測宇宙中,星系的總數可能超過一千億(1011)個以上。大部分的星系直徑介於1,000至100,000秒差距,彼此間相距的距離則是百萬秒差距的數量級。星系際空間(存在於星系之間的空間)充滿了極稀薄的電漿,平均密度小於每立方公尺一個原子。多數的星系會組織成更大的集團,成為星系群或團,它們又會聚集成更大的超星系團。這些更大的集團通常被稱為薄片或纖維,圍繞在宇宙中巨大的空洞週圍。 雖然我們對暗物質的了解很少,但在大部分的星系中它都佔有大約90%的質量。觀測的資料顯示超大質量黑洞存在於星系的核心,即使不是全部,也佔了絕大多數,它們被認為是造成一些星系有著活躍的核心的主因。銀河系,我們的地球和太陽系所在的星系,看起來在核心中至少也隱藏著一個這樣的物體。.

2291 关系: A1689-zD1A1689B11A2744 YD4 (星系)AKARI埃德温·福斯特·柯丁顿埃纳斯托轮廓埃瓦尔德求和厚盤原星系半人马座卡尔达肖夫指数卡爾·基南·西佛卡茨曼自动成像望远镜卡洛斯·弗伦克千禧年星圖南非天文台南方本超空洞史匹哲鄰近紅外星系調查史隆長城史蒂芬·霍金作品史蒂芬五重星系双筒望远镜后发座后髮座超星系團塔图因夏尔·梅西耶夏普力超星系團大尺度纖維狀結構大尺度結構大爆炸大麦哲伦星系大鑽石大撕裂天体列表天体物理学天体测量学天元突破 紅蓮螺巖天琴座RR型变星天秤座天炉座天體天體命名天體光譜學天鵝臂天文学史天文學天文學綱要天文學辭彙天文單位系統太阳质量...夜幕降临外层空间外星生命奎 (星官)威尔逊山天文台威廉·哈金斯孔雀-印地安超星系團室女座干涉儀室女座星流宇宙宇宙学宇宙學年表宇宙年表宇宙紅移7號星系宇宙拿鐵寄主星系密度差尘埃解射电天文学巨米波電波望遠鏡巨爵座不可思議星球的雙胞胎公主不稳定性中子星中微子中国学科分类国家标准/160中国科学院图书馆图书分类法常用的天文學符號万有理论平方千米阵乌普萨拉总目录亚里士多德重力理论交互作用星系亮紅外星系人馬臂底特律天文台事件視界望遠鏡廣義相對論廣義相對論入門以人名命名的星系仙女座IV仙女座星系張伯倫莫頓假說弗里茨·兹威基引力引力透镜引力波天文学低表面亮度星系低電離星系核彗星微引力透镜地球在宇宙中的位置化學元素豐度北冕座北方本超空洞喬治·瑪麗·塞爾周光关系哥本哈根詮釋哈勃南天深空哈勃定律哈勃空间望远镜哈勃超深空哈勃深空再電離冷暗物质公转六分仪座共同演化先进成分探测器光度函數 (天文學)光度测定 (天文学)創世十三祖動態摩擦回溯發現倒易律BX442CD型星系CelestiaCfA2長城CfA紅移巡天CL0024+17 (星系團)矮不規則星系矮星系矮星系問題玻色子星玉夫座长城王青德火星任務 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5296暗物質暈暗能量星暗星系查尔斯·C·斯泰德尔极端质量比例旋林達博共振恒星恆星之書恆星光度列表恆星動力學恆星系統恆星運動學李竞板垣公一核球格里·诺伊格鲍尔梅西爾馬拉松梅西耶天体列表椭圆星系極環星系欧斯垂克–皮布尔斯判据武仙座星系团武仙-北冕座長城沃尔特·巴德波江座星系團活动星系核洛厄尔天文台消光深空天體渦旋湯姆斯·萊特 (天文學家)激光干涉空间天线未解決的物理學問題本動速度本華·曼德博本星系群有效半徑最亮團星系最後的問題最近的星系列表星云星圖星光飞扬星球大战年表星系天文學星系年表星系列表星系分類星系動物園星系团星系的形成和演化星系群星系際塵埃星系際恆星星系顏色-星等圖星系际旅行星系暈星系暈尖點問題星系演化探测器星群星際大戰星球列表星際行星星際雲星际物质星明天文台星流星族星曆表海部宣男斯科特·特里梅因新疆天文台新星时空感光耦合元件愛丁頓獎章愛德文·哈勃愛因斯坦-嘉當理論数量级 (密度)数量级 (数)曙暮光景益鹏11月23日1251381531551841876年1911928年2006年科技2010年10月2010年科技21002132172292562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802822832842852862872892902912932942952962972982992度視場星系紅移巡天2微米全天巡天3043083113133143153183193203213223233243333C 279419563689777 扩展索引 (2241 更多) »

A1689-zD1

A1689-zD1是已知距離最遙遠和最古老的星系之一,它在2008年2月被发现。 因为其128億光年的遥远距离,和高達~7.6的红移量,使此星系抵達地球的微弱光線主要是紅外線。因此,它是通过哈勃太空望远镜的近紅外線照相機和多目標分光儀以及斯皮策太空望遠鏡的紅外線陣列相機利用引力透镜現象发现的:横亙在地球和A1689-zD1之間,距離我們22億光年的星系團阿貝爾1689,如同放大鏡般的將正後方更遙遠處的星系放大并扭曲。在大爆炸之後約7億年,其光線增強,才能在地球處被看見。.

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A1689B11

A1689B11是星系團阿貝爾1689內的一個極為古老的螺旋星系,在天球上位於室女座。A1689B11的極細盤面相當低溫,但星系內的恆星形成率是本銀河系的30倍。A1689B11距離地球約110億光年,即形成於大爆炸之後26億年。A1689B11是至2017年為止距離地球最遠且最古老的螺旋星系。.

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A2744 YD4 (星系)

A2744 YD4是一個非常遙遠的年輕星系。它在2015年經由哈伯太空望遠鏡的觀測,首度被確認是一個星系。這個星系位於巨大的阿貝爾 2744星系群的後方,經由重力透鏡的效應才使這種檢測成為可能。在2017年,ALMA觀測它,並檢測到少量的塵埃(迄今最遙遠的星塵)和在大爆炸後6億年的第一個氧氣輻射光的訊號。.

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AKARI

AKARI(日文:あかり,ASTRO-F)是由日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)和欧洲、韩国部分机构合作开发的红外线空间望远镜卫星,于2006年2月21日协调世界时21:28在日本鹿儿岛县的内之浦宇宙空间观测所由M-V火箭发射至太阳同步轨道。 AKARI的设计工作开始于1996年,根据日本人造卫星的排序命名,其最初的名字是ASTRO-F;而由于它主要用于红外的巡天观测,所以又被称为IRIS(Infrared Imaging Surveyor,红外成像巡天设备)。发射后,它被正式命名为AKARI(あかり),日文中是“光”的意思。.

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埃德温·福斯特·柯丁顿

埃德温·福斯特·柯丁顿(Edwin Foster Coddington,),是一名美国天文学家。 柯丁顿是小行星439、小行星440和小行星445的发现者。他也是非周期彗星C/1898 L1 (Coddington-Pauly)(当时称为1898 VII)的共同发现者。 此外,他还发现了另外一些天体,最著名的是位于大熊座的星系IC 2574,后来也被称为“柯丁顿星云”(Coddington Nebula)。.

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埃纳斯托轮廓

在天文学中,埃纳斯托轮廓(Einasto profile,或称埃纳斯托模型、埃纳斯托定律)是一个数学函数,它描述了球状恒星系统的密度 \rho 随离开中心的距离 r 的变化。扬·埃纳斯托在1963年哈萨克斯坦阿拉木图的会议上介绍了这一模型。.

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埃瓦尔德求和

埃瓦尔德求和(Ewald summation),是一种计算中长程力(如静电力)的方法,以德国物理学家保罗·彼得·埃瓦尔德命名。埃瓦尔德求和最初用于计算离子晶体的电势能,现在用于计算化学中计算长程力。埃瓦尔德求和是的特殊形式,用倒空间中的等效求和代替实空间中的总和。埃瓦尔德求和将分为短程力和无奇点的长程力两部分,短程力在实空间中计算,长程力用傅里叶变换计算。与直接求和相比,此方法的优势为能量能够快速收敛,这意味着此方法在计算长程力时具有较高的精度和合理的速度,是计算中长程力的标准方法。此方法需要分子系统的电中性,以准确计算总库仑力。.

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厚盤

薄盤是某些星系的構成元件之一,包括我們的銀河系。吉爾摩(Gilmore)和李德(Reid)在1983年首次提出星系結構有薄盤、厚盤和星系暈等獨特的結構Gilmore & Reid, 1983, "New light on faint stars.

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原星系

在物理宇宙学中,原星系是指正在形成星系的气体云。 人们相信在星系的形成和演化的过程中,恒星形成的速率会最终决定原星系最终成为螺旋星系或者椭圆星系。恒星形成的速度低,则会演化成螺旋星系,反之则成为椭圆星系。 原星系中的各个集团气体则会生成恒星。.

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半人马座

半人马座(Centaurus)是一个巨大的明亮星座,它拥有两颗一等大星,半人马座α星和半人马座β星。半人马座区域内有各种令人感兴趣的天体。.

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卡尔达肖夫指数

卡尔达肖夫指數(Kardashev Scale)是根據一個文明所能夠利用的能源量級,來量度文明層次及技術先進程度的一種假说。1964年苏联天文学家尼古拉·卡尔达肖夫首先提出用能量级把文明分成三个等级级:I型、II型和III型。I型文明使用在它的故鄉行星所有可用的能量,II型文明利用它的行星所围绕的恆星所有的能量,III型文明則利用它所處星系的所有能量。一般认为人类文明现在接近但尚未达到I型文明。.

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卡爾·基南·西佛

卡爾·基南·西佛(Carl Keenan Seyfert,),美國天文學家。他最為人所知的是於1943年發表了關於一些螺旋星系核心光譜中的高度電離離子譜線相關研究的一篇論文。而他所研究的星系類型即為西佛星系。星系群西佛六重星系也以他命名。.

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卡茨曼自动成像望远镜

卡茨曼自動成像望遠鏡(英文:Katzman Automatic Imaging Telescope,縮寫:KAIT)是一架用於搜尋超新星的自動望遠鏡。 卡茨曼自动成像望远镜是由電腦控制的一架鏡片直徑76公分的反射式望遠鏡,配合感光耦合元件照相機獲得影像。它位於加利福尼亞州靠近聖荷西的立克天文台。 卡茨曼自动成像望远镜每小時可以獲得100幅影像,每晚大約可以觀測1,000個星系。.

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卡洛斯·弗伦克

卡洛斯·西尔维斯特雷·弗伦克,CBE,FRS (Carlos Silvestre Frenk,),英国理论宇宙学家,生于墨西哥,杜伦大学和, Institute for Computational Cosmology奥格登基础物理学教授University of Durham Department of Physics, Research in the Department: Status and Outlook。他因为在宇宙大尺度结构、冷暗物质、星系形成等天体物理理论作出的巨大贡献而成名。他的主要成就是在1985年和马克·戴维斯、乔治·埃夫斯塔希欧、西蒙·怀特一道证明了宇宙的冷暗物质组成,1985ApJ...292..371D,以及在1997年和和西蒙·怀特提出的暗物质晕的质量分布, 1997ApJ...490..493N()。卡洛斯·弗伦克和马克·戴维斯、乔治·埃夫斯塔希欧、西蒙·怀特被广泛认为是数值宇宙学的开创者,他们四人在2011年因此得到了格鲁贝尔宇宙学奖。弗伦克还是2014年英国皇家天文学会金质奖章的获得者.

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千禧年星圖

千禧年星圖是由天空與望遠鏡的Roger Sinnott率領的團隊,和歐洲太空總署(ESA)依巴谷衛星計畫主持人Michael Perryman率領的團隊,合作製作的星圖。它是首度包含依巴谷衛星和第谷目錄資料的星圖集,擴充先前製作上限至10-11星等的星圖,使其具備完整性和統一性。 它看起來是一個獨立的出版品,有如17卷依巴谷衛星星表中的3卷。.

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南非天文台

南非天文台(South African Astronomical Observatory,SAAO)是南非的國立光學和紅外線天文中心。它成立於1972年,在南非國家研究基金會(南非國科會)的支持下運作,該基金的功能是進行天文學和天文物理學的研究。主要的望遠鏡位於北開普省的索色蘭,距離總部的開普頓天文台約370公里。 SAAO與世界各地都有科學交換和國際性的技術合作聯繫。南非天文台在科學領域的貢獻包括發展球面像差校正器和南非大望遠鏡,也就是眾所周知的”SALT”。 在開普頓信號山的午炮是由天文台遙控的時間訊號。.

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南方本超空洞

南方本超空洞是一個缺乏星系和星際介質,近乎空無一物的廣大空間,是一個已知的空洞。 它位於本超星系團 -包含我們的銀河在內- 的旁邊,中心離我們9,600萬秒差距,最窄處的直徑為11,200萬秒差距。.

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史匹哲鄰近紅外星系調查

史匹哲鄰近紅外星系調查(SINGS,Spitzer Infrared Nearby Galaxies Survey)是使用史匹哲太空望遠鏡在2003年至2006年間對75個星系進行的調查(研究)。 SINGS是望遠鏡的六個傳世計畫之一,全面蒐集紅外區域的光譜資料,意在連同其它波長的測量,提供洞察恆星形成和發展過程中,在星系內其它過程中的光譜資料。.

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史隆長城

史隆長城是由星系組成的巨牆,是目前所知宇宙中被觀察到的最巨大“非結構”'。這項發現由普林斯頓大學的理查·哥特(Richard Gott III)、Mario Juric和同事們在2003年10月對外公布。依據史隆數位巡天所獲得的資料,這座巨牆的長城遠在10億光年之外,長達13.7億光年(超過8 X 1021英里)。 史隆長城幾乎是由哈佛的瑪格利特·蓋勒(Margaret Geller)和約翰·修茲勞(John Huchra)於1989年發現的CfA2長城(原先記錄保持者)的三倍長。天文學家指出,在技術上“史隆長城”不是一種“結構”,因為結構中的成員通常需要由重力來維繫彼此間的關係。例如,地球因為受到太陽的重力而繞著太陽公轉,所以太陽系是一個結構。在眾多星系組成的結構中會包含有質量中心,並且也會影響星系群日後的演變。但是史隆長城只是在測量上造成的一種人為看法,所以史隆長城不能算是結構。因此2006年7月「昴」望遠鏡發現的纖維狀結構,儘管不如史隆長城巨大,卻是宇宙中最巨大的結構。.

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史蒂芬·霍金作品

史蒂芬·霍金,OCH,CBE,FRS,FRSA,是英國著名物理學家,劍橋大學研究主任。霍金對於理論宇宙學做出重要貢獻,特別是對於黑洞奇點、霍金輻射的研究。.

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史蒂芬五重星系

史蒂芬五重星系是由五個可見光的星系組成的集團,其中四個組成被發現的第一個緻密星系團。這個集團是愛德華·史提芬在1877年於馬賽天文台發現的。這個集團是所有的緻密星系團中被研究得最多的,集團中可見的最亮成員是螺旋星系NGC 7320顯示出有廣大的電離氫區,以紅色的小滴辨識,有活躍的恆星形成活動。 最近知道,這些星系因為激烈的碰撞而互相影響著。在史蒂芬五重奏的五個星系中的四個是與另一個在互相碰撞的路徑上。NASA的史匹哲太空望遠鏡顯示在巨大的星系群之間出現了衝擊波,在圖片右邊壯觀的綠色弧線是一個星系以每小時數百萬英里的速度撞向另一個星系產生的。當NGC 7138B和NGC 7138A撞擊時,氣體從星系團中被拋出,氫原子被激震波加熱,導致綠色的光輝,在這裡看見的氫分子是曾經被觀測到的中最動盪不安的。這種現象是德國海德堡的馬克斯普郎克核子物理學院(MPIK)的一個國際科學家團隊發現的。最值得注意的事實是,這樣的碰撞可以幫助我們了解在100億年前的早期宇宙當星系形成時發生了甚麼事。 同樣有趣的是,NGC 7320顯示的紅移(790公里/秒)較小,而其他四個星系的紅移都很大(6600公里/秒)。由於星系的紅移與距離成比例,因此NGC 7320只是投影在前景的一個星系距離地球約3千9百萬光年,其他五個星系與地球的距離在2億1千萬至3億4千萬光年之間。 NGC 7319的核心是第二型的西佛星系核。.

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双筒望远镜

双筒望远镜(或直接簡稱雙筒鏡,也稱之為野外鏡)是将两个相同的或者镜像对称的望远镜并排連在一个架子上使得它们始终对准同一方向而制成的望远镜。使用者可透过它同时以双眼观察远处景象。双筒望远镜比单筒望远镜提供更高的深度和距离感。雙筒鏡也可以成由兩個短的折射望遠鏡組合,用於觀看遙遠目標的設備。 最常见的双筒望远镜的大小正好适合双手托拿,它包括内部的反射系统,这个系统可以缩短望远镜的长度,使它短于透镜的焦距。此外它还可以增大物镜之间的距离来改善深度感。所有常见的双筒望远镜是伽利略式的,或者使用稜镜来呈现一个正像。 大的双筒望远镜比较重,不易稳定地拿住,因此一般被固定在三腳架上或其它支柱上。在第二次世界大战中美国制造过非常大的(10吨),其物镜的距离相当远的(15米)大型双筒望远镜来确定25公里以外的海上目标的距离。目前世界上最大的双筒望远镜是位于美国亞利桑那州的大雙筒望遠鏡(Large Binocular Telescope,LBT)。.

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后发座

后发座(拉丁语名称Coma Berenices),北天星座,面积386.47平方度,占全天面积的0.937%,在全天88个星座中,面积排行第四十二位。后发座中亮于5.5等的恒星有23颗,最亮星为周鼎一(后发座β),视星等为4.26。每年4月2日子夜后发座中心经过上中天。银河坐标的北极位于后发座赤经 12h 51.42m 赤纬27° 07.8′的地方。.

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后髮座超星系團

后髮座超星系團是鄰近銀河的超星系團,擁有后髮座星系團(阿貝爾1656)和獅子座星系團 (阿貝爾1367)兩個星系團。后髮座超星系團距離地球大約3億光年,位於長城的中心,是最接近我們所在的室女座超星系團中的超星系團。他的外型大致是球形,直徑大約二千萬光年,包含3,000個以上的星系。它位於后髮座,是第一個被發現的超星系團,后髮座超星系團幫助天文學家了解宇宙的結構。.

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塔图因

塔图因(又译塔图音,坦圖因;英语:Tatooine),是《星際大戰》的世界观中天行者家族的故乡行星。它被设定为一颗巨大的沙漠行星,属于星系外環(Outer Rim)的阿卡尼斯区域(Arkanis Sector),是一颗围绕着一个双星系统运动的行星。.

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夏尔·梅西耶

夏尔·梅西耶(Charles Messier,又译為梅西叶、梅歇爾,)是一位法国天文学家。他最著名成就的在于制作了深空天體組成的天文列表,將星云、星团和星系等天體编排号码,它也就是著名的《梅西耶星团星云表》。夏尔·梅西耶製作該列表的目的主要是為了幫助天文學家(特別是像他這樣的彗星獵人)來區分天空中的永久性天體及短暫的視覺漫反射物體。1764年,他成為英國皇家學會的研究員。1769年,他當選為瑞典皇家科學院的外籍院士,並於1770年6月30日當選為法國科學院院士。.

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夏普力超星系團

夏普力超星系團(夏普力濃稠區)是在我們鄰近的宇宙中形成一個重力互動、星系最濃稠的的單位之一,使這些星系凝聚而不像一個擴展中的宇宙。在星系的分布上看起來是集中在半人馬座的方向上,距離銀河系大約6億5千萬光年遠。 最近,夏普力超星系團被Somak Raychaudhury使用在英國劍橋大學的自動化的乾版測量設備(APM),從英國施密特望遠鏡巡天調查的乾版中再度發現在這篇論文中,這個超星系團被命名為哈洛·夏普力,因為這個星系的集中區是他在早期的探勘工作中首先發現的。大約在同時,Roberto Scaramella和他的共同工作夥伴也注意到在艾伯耳星系團表的星系團中有一個星系特別集中的區域:他們稱之為阿爾法集中區。.

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大尺度纖維狀結構

纖維狀結構是宇宙中目前已知的最大结构,一个典型的纖維結構的长度是70至150百万秒差距,这些纖維狀結構组成了宇宙中空洞的边界。纖維狀結構由星系构成,其中的一些星系又因为和其他众多星系组合的特别紧密而形成了超星系团。 在2006年7月,日本科學家宣布發現了由三條纖維狀結構組合的人類所知最大的結構,組成的星系密集得像一滴巨大的萊曼α斑點。日本国立天文台宣布,由日本东北大学、京都大学和国立天文台组成的研究小组利用位于夏威夷莫纳克亚山顶峰上的“昴”望远镜(Subaru)的大视角主焦点照相机,对距地球约120亿光年宇宙中星系密集的区域附近进行观察,发现这片区域是一个大尺度结构的一部分,这个大尺度结构最宽处约2亿光年,比此前所知的最大超星系团还要巨大,其中的星系密度比宇宙平均星系密度高3-4倍。目前已知的星系高密度区域只有0.5亿光年的规模。研究小组利用微光天体分光装置对大尺度结构内的星系进行了详细的立体观测,发现这一大尺度结构由三条纖維狀結構相互交错构成,在这一星系密集区域纖維构造的连接点,有两个已知的巨大气体天体,其中有一个的直径约为40万光年。研究小组利用“昴”望远镜沿着纖維构造,又发现了33个10万光年规模以上的新的巨大气体天体,这些天体有着巨大质量。.

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大尺度結構

大尺度結構()在物理宇宙學中指可觀測宇宙在大範圍內(典型的尺度是十億光年)質量和光的分佈特徵。巡天和各種不同電磁波輻射波長的調查和描繪,特別是21公分輻射,獲得了宇宙結構的許多內容和特性。結構的組織看起來是跟隨著等級制度的模型,以超星系團和纖維狀結構的尺度為最上層,再大的似乎就沒有連續的結構了,這所指的就是浩瀚界限(end of greatness)現象。.

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大爆炸

--又稱大--靂(Big Bang),是描述宇宙的源起與演化的宇宙學模型,这一模型得到了当今科学研究和觀測最廣泛且最精確的支持。宇宙学家通常所指的大爆炸观点为:宇宙是在过去有限的时间之前,由一个密度极大且温度极高的太初状态演变而来的。根据2015年普朗克卫星所得到的最佳观测结果,宇宙大爆炸距今137.99 ± 0.21亿年,并经过不断的到达今天的状态。 大爆炸这一模型的框架基于爱因斯坦的广义相对论,又在场方程的求解上作出了一定的简化(例如宇宙學原理假设空间的和各向同性)。1922年,苏联物理学家亚历山大·弗里德曼用广义相对论描述了流体,从而给出了这一模型的场方程。1929年,美国物理学家埃德温·哈勃通过观测发现,从地球到达遥远星系的距离正比于这些星系的红移,从而推导出宇宙膨胀的观点。1927年时勒梅特通过求解弗里德曼方程已经在理论上提出了同样的观点,这个解后来被称作弗里德曼-勒梅特-罗伯逊-沃尔克度规。哈勃的观测表明,所有遥远的星系和星系团在视線速度上都在远离我们这一观察点,并且距离越远退行视速度越大 。如果当前星系和星团间彼此的距离在不断增大,则说明它们在过去曾经距离很近。从这一观点物理学家进一步推测:在过去宇宙曾经处于一个密度极高且温度极高的状态,大型粒子加速器在类似条件下所进行的实验结果则有力地支持了这一理论。然而,由于当前技术原因,粒子加速器所能达到的高能范围还十分有限,因而到目前为止,还没有证据能够直接或间接描述膨胀初始的极短时间内的宇宙状态。从而,大爆炸理论还无法对宇宙的初始状态作出任何描述和解释,事实上它所能描述并解释的是宇宙在初始状态之后的演化图景。当前所观测到的宇宙中氢元素的丰度,和理论所预言的宇宙早期快速膨胀并冷却过程中,最初的几分钟内通过核反应所形成的这些元素的理论丰度值非常接近,定性并定量描述宇宙早期形成的氢元素丰度的理论被称作太初核合成。 大爆炸一词首先是由英国天文学家弗雷德·霍伊尔所采用的。霍伊尔是与大爆炸对立的宇宙学模型——穩態學說的倡导者,他在1949年3月BBC的一次广播节目中将勒梅特等人的理论称作“这个大爆炸的观点”。虽然有很多通俗轶事记录霍伊尔这样讲是出于讽刺,但霍伊尔本人明确否认了这一点,他声称这只是为了着重说明这两个模型的显著不同之处。霍伊尔后来为恒星核合成的研究做出了重要贡献,这是恒星内部通过核反应利用氢元素制造出某些重元素的途径。1964年发现的宇宙微波背景辐射是支持大爆炸确实发生的重要证据,特别是当测得其频谱从而绘制出它的黑体辐射曲线之后,大多数科学家都开始相信大爆炸理论了。.

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大麦哲伦星系

大麥哲倫星系又称大麦哲伦云(Large Magellanic Cloud,簡寫為LMC),是一個環繞著太陽所在的銀河系運轉的星系,距離約為50,000秒差距(~160,000光年),直徑大約是銀河系的1/20,恆星數量約為1/10(大約是100億顆恆星)。虽然比大多數星系為大,但在讨论银河系的时候也会被当做矮星系。 大麦哲伦星系的形态类似不规则星系,但似乎有一些螺旋結構的痕跡。有些推測認為大麦哲伦星系以前是棒旋星系,受到銀河系的重力擾動才成為不規則星系,因此在中央仍保有短棒的結構。在NASA銀河系外資料庫中依據哈伯星系分類為Irr/SB(s)m。 大麦哲伦星系是本星系群中第四大的星系,其餘三個依序為仙女座星系(M31)、銀河系及三角座星系(M33)。 在南半球的夜空中,大麦哲伦星系是一個昏暗的天體,跨立在山案座和劍魚座兩個星座的邊界之間。它的名稱來自航海家斐迪南·麥哲倫,在他繞行地球一週的遠航中觀察了它與小麥哲倫星系(SMC)。(其實早在約西元964年,波斯天文学家阿布德·热哈曼·阿尔苏飞就已經在恆星之書(Book of Fixed Stars)中記錄了這兩個星系)。.

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大鑽石

春季大鑽石也稱為室女的鑽石,是一個星群。它是由獵犬座的常陳一(獵犬座α)、獅子座尾巴的五帝座一(獅子座β)、室女座的角宿一(室女座α)、和牧夫座的大角星(牧夫座α)四顆星組成。它涵蓋的空間比大北斗還要大。.

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大撕裂

大撕裂是一種宇宙論假說,在2003年首度被發佈,關於宇宙的終極命運,假說中認為宇宙中的物質,從恆星和星系到原子和次原子粒子,在有限時間的未來會因為宇宙的膨脹進一步的被撕裂。理論上,宇宙的尺度因素在未來有限的時間會變得無限大。 這個假說對宇宙中暗能量的類型有著極度關鍵的依賴性。關鍵的數值是狀態方程w,暗能量壓力和能量密度之間的比例。當w ,宇宙最終將因拉扯而分裂,這種能量稱為幻能量,精質的一種極端形式。 在以暗能量為主導的宇宙中,宇宙中的"絲狀結構"會以前所未有的比率增加。然而,這也暗示可觀測宇宙的大小是持續的退縮中;無論是多麼的接近邊緣,可觀測宇宙的距離都是以光速遠離的那些地點。當可觀測宇宙小於任何一種的基本粒子時,無論是重力或電磁力(無論是弱或強),即使在結構上能達到的最遠處也沒有交互作用存在,並且它們將被剝離開。 首先,星系將彼此遠離。值得爭議的是已經移動至可觀測宇宙之外的星系(估計在465億光年之遙),目前發生了什麼事。大約在結束之前的6000萬年,重力將減弱至無法將銀河和其他個別的星系聯繫在一起。在結束之前的三個月,太陽系將不再受到重力的束縛。在最後的三十分鐘,恆星和行星都將被扯散掉,而在最後的瞬間,原子也會被摧毀。 這個假說的創造者,達特茅斯學院的領導者羅伯特·考德威爾,計算認為宇宙的末日約在從現在起之後的500億年。.

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天体列表

天体(Astronomical object),又稱星体,指太空中的物体,更廣泛的解釋就是宇宙中的所有的個体。.

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天体物理学

天體物理學,又稱「天文物理學」,是研究宇宙的物理學,這包括星體的物理性質(光度,密度,溫度,化學成分等等)和星體與星體彼此之間的交互作用。應用物理理論與方法,天體物理學探討恆星結構、恆星演化、太陽系的起源和許多跟宇宙學相關的問題。由於天體物理學是一門很廣泛的學問,天文物理學家通常應用很多不同的學術領域,包括力學、電磁學、統計力學、量子力學、相對論、粒子物理學等等。由於近代跨學科的發展,與化學、生物、歷史、計算機、工程、古生物學、考古學、氣象學等學科的混合,天體物理學目前大小分支大約三百到五百門主要專業分支,成為物理學當中最前沿的龐大領導學科,是引領近代科學及科技重大發展的前導科學,同時也是歷史最悠久的古老傳統科學。 天體物理實驗數據大多數是依賴觀測電磁輻射獲得。比較冷的星體,像星際物質或星際雲會發射無線電波。大爆炸後,經過紅移,遺留下來的微波,稱為宇宙微波背景輻射。研究這些微波需要非常大的無線電望遠鏡。 太空探索大大地擴展了天文學的疆界。太空中的觀測可讓觀測結果避免受到地球大氣層的干擾,科學家常透過使用人造衛星在地球大氣層外進行紅外線、紫外線、伽瑪射線和X射線天文學等電磁波波段的觀測實驗,以獲得更佳的觀測結果。 光學天文學通常使用加裝電荷耦合元件和光譜儀的望遠鏡來做觀測。由於大氣層的擾動會干涉觀測數據的品質,故於地球上的觀測儀器通常必須配備調適光學系統,或改由大氣層外的太空望遠鏡來觀測,才能得到最優良的影像。在這頻域裏,恆星的可見度非常高。藉著觀測化學頻譜,可以分析恆星、星系和星雲的化學成份。 理論天體物理學家的工具包括分析模型和計算機模擬。天文過程的分析模型時常能使學者更深刻地理解箇中奧妙;計算機模擬可以顯現出一些非常複雜的現象或效應其背後的機制。 大爆炸模型的兩個理論棟樑是廣義相對論和宇宙學原理。由於太初核合成理論的成功和宇宙微波背景輻射實驗證實,科學家確定大爆炸模型是正確無誤。最近,學者又創立了ΛCDM模型來解釋宇宙的演化,這模型涵蓋了宇宙暴胀(cosmic inflation)、暗能量、暗物質等等概念。 理論天體物理學家及實測天體物理學家分別扮演這門學科當中的兩大主力研究者,兩者專業分工。理論天體物理學家通常扮演大膽假設的研究者,理論不斷推陳出新,對於數據的驗證關心程度較低,假設程度太高時,經常會演變成偽科學,一般都是天體物理學研究者當中的激進人士。實測天體物理學家通常本身精通理論天體物理,在相當程度上來說也有能力自行發展理論,扮演小心求證的研究者,通常是物理實證主義的奉行者,只相信觀測數據,經常對理論天體物理學所提出的假說進行證偽或證實的活動,一般都是天體物理學研究者當中的保守人士。.

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天体测量学

天体测量学或測天學(Astrometry)是天文学中最古老也是最基礎的一個分支,主要以測量恆星的位置和其他會運動天體的距離和動態。他是傳統科學中的一個子科目,後來發展出以定性研究為主體的位置天文學。天文測量學的歷史,在西方可以追溯到依巴谷(Hipparchus),他編輯了第一本的星表,列出了肉眼可見的恆星並發明了到今天仍沿用的視星等的尺標。現代的天體測量學建立在白塞耳的基本星表上,這是以布拉德雷在西元1750至1762年間的測量為基礎,提供了3,222顆恆星的平均位置。 除了提供天文學家基本的參考座標系作為她們在天文觀測報告之用外,天文測量學也是天體力學、恆星動力學和星系天文學等學門的基礎。在觀測天文學中,天文測量的技術協助鑑別出各種天體獨特的運動。他的設備也用於守時(keeping time),因為協調世界時(UTC)是在確切觀測地球自轉的基礎上,以閏秒的調整與原子時間取得協調與一致。天文測量學也與極端複雜的宇宙距離尺度有所關聯,因為他用於建立視差以估計銀河系內恆星的距離。.

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天元突破 紅蓮螺巖

《天元突破 紅蓮螺巖》(天元突破グレンラガン)是由GAINAX、Aniplex、科樂美數位娛樂(KDE-J)所製作的機器人動畫,於2007年4月1日開始逢星期日8:30~9:00放映,獲選為2007年第11回文部省文化廳媒體藝術祭動畫部門優秀獎。台灣於2009年4月28日起每週一至五21:00~21:30在Animax播出;次日(2009年4月29日)起在香港開播。 於2008年9月6日推出劇場版「紅蓮篇」,2009年4月25日推出劇場版「螺巖篇」。.

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天琴座RR型变星

天琴座RR型变星,又称星团变星,是脉动变星的一种,具有和造父变星类似的周光关系(但不明显),可以用来测定距离。这类变星中最亮的是天琴座RR,因此而得名。 大部分脉动变星在赫羅圖上位于一个狭长的不稳定带上,天琴座RR型变星位于这个不稳定带的中下部,光谱類型大多为A型,小部分为F型,具有差不多相同的绝对星等。因为天琴座RR型变星早期是在球状星团的水平支上发现的,因此又称星团变星。已经发现的天琴座RR型变星总数约为脉动变星的1/4。 银河系中的天琴座RR型变星广泛分布于银道面、银晕和球状星团中。由于它们的光度相对较高,因而比较容易辩认和观测。天琴座RR型变星可以用来测定银河系球状星团以及邻近星系的距离,进而为研究球状星团的年龄、恒星演化、银河系动力学和演化等奠定基础。也可以对造父变星测定的距离进行独立的校验。.

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天秤座

天秤座(Libra,天文符号:♎)是黄道星座之一,為托勒密星座之一。位于室女座与天蝎座之间,这个星座有十几颗使用8英寸(20厘米)或更大望远镜可见的星系,星座中最亮的四颗星α、β、γ、σ构成一个四边形,β星又和春季大三角构成一个大菱形,天秤座β星的中名是「氐宿四」,它是全天惟一一颗肉眼可以看见为绿色的星。天秤座α星「氐宿一」,是一顆雙星,由亮度5.2的α1與亮度2.8的α2所構成,呈藍白色。.

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天炉座

没有描述。

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天體

天體(astronomical object,也稱為celestial object)是在可觀測宇宙中,經由科學確認其存在的物體、或是結構。 天體可能像恆星、行星、彗星等結合較緊密的星體或類星體,也可能是指一個複雜的,彼此關聯較鬆散的結構,如星團、星系,其中可能包括許多其他的星體,甚至有其他更小的結構。 天體的例子包括行星系、星团、星云及星系,而小行星、 月球、行星、恒星等則算是星體或類星體。彗星若只考慮其以冰和灰塵組成的彗核,是一個類星體,但若考慮彗核及其彗髮、彗髮,則是一個關聯較鬆散的天體。.

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天體命名

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

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天體光譜學

天體光譜學是天文學使用的光譜學技術。研究天體的電磁輻射光譜,包括可見光,是來自恆星和其它天體的輻射。光譜學可以用來推導出遠距離恆星和星系的許多性質,像是它們的化學組成,但也可以從都卜勒頻移測量它們的運動。.

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天鵝臂

天鵝臂 (也有人稱之為外臂、矩尺臂或天鵝-矩尺臂)是從銀河中心延伸至外並且環繞著中心的四條主要螺旋臂之一。天鵝臂由半徑15.5± 2.8Kpc向外延伸至英仙臂之外。他的名稱來自於由地球觀察是穿越過天鵝座的緣故。 由於局部地區的重力變化,在不同的地區各自形成了不同形狀的螺旋臂,有些地區可以發現大量的恆星聚集。 '矩尺臂'則是天鵝臂靠近銀河中心的那一部分。 銀河系是太陽所在的星系,在宇宙中有許多與他相似或相同類型的星系存在著。這些星系都擁有為數眾多的恆星,並且在重力的作用下形成相對是扁平的盤面。這個盤面不停的旋轉者,並且在中心聚集著比外緣更多的恆星,以更高的速度在移動。這樣的結果導致從星系之外的上方或下方觀察,會看見恆星形成螺旋臂的形式。 Category:銀河系.

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天文学史

天文学的历史非常久远,天文学可谓人类历史上古老的一门科学。从最初人类对于星象变化的认识开始,天文学就已经开始萌芽了。人们为了研究和制定各种时间或时令(例如:季节或者历法)而产生了天文学,甚至有一部分是来源于占卜的——许多人以星象来进行占卜,即占星术。 可以说,天文学发展了那么长的时间,研究它的历史,也是非常有意义的。这也是天文学研究中的一个重要方向。尤其是历史上记录的各种天文现象,更是当今某些天文研究领域的非常重要、非常珍贵的资料。正是由于一直以来不断的资料积累,才使得后来的天文学有了相当大的发展。因此天文学史也就成了天文学的一个重要分支。 早期的天文學致力於發展在天球上可見的明亮天體的運行規律,特別是太陽、月球、恆星和肉眼可見行星。早期天文學研究的一個例子是太陽在地平線上的出沒在恆星中位置的週年變化,這可以用來建立農業的儀式或日曆。在某些文化中,天文的資料被用於占星學中的預測。 古代的天文學家已經能夠區分恆星和行星,在比較下,恆星經歷世紀的長時間依然是固定不變的,但行星在很短的時間就會移動位置。.

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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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天文學綱要

天文學是源於地球大氣層之外天體(如:恆星、行星、彗星、和星系)的科學和現象。天文學是最古老的科學之一,早期文明的天文學家有條不紊地在夜晚觀測天空,並且在早期就已經發現許多天體的組織結構。但是,直到望遠鏡發明之後,天文學才發展成為現代的科學。 下面的綱要提供天文學的專題指南的條目和概述。.

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天文學辭彙

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

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天文單位系統

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

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太阳质量

太阳质量(符號為)是天文学上用于测量恒星、星团或星系等大型天体的质量单位,定义为太阳的质量,约为2×1030千克,表示为: 1个太阳质量是地球质量的333000倍。 太陽質量也可以用年的長度、地球和太陽的距離天文單位和萬有引力常數(G)的形式呈現: 現在,天文單位和萬有引力常數的數值都已經被精確的測量,然而,還是不太常用太陽質量來表示太陽系的其他行星或聯星的質量;只在大質量天體的測量上使用。現今,使用行星際雷達已經測出很準確的天文單位和" G ",但是太陽質量在習俗中仍然繼續被當成天文學歷史上未解的謎題來探究。.

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夜幕降临

《夜幕降临》(Nightfall)是艾萨克·阿西莫夫1941年写的一篇科幻短篇,描述了一个行星被六个太阳照耀,行星的各个角落和所有居民从来没有遇到过黑夜,但是有一天发生了日蝕,夜幕降临之后发生的故事。1990年,另一位美国科幻大师羅伯特·西爾柏格和阿西莫夫一起将这部科幻短篇改编成较长篇幅的科幻小说。《夜幕降临》一直被视为阿西莫夫写得最好的科幻短篇。 这部科幻短篇是阿西莫夫的第32部作品,当时他就读于哥伦比亚大学,同时在他父亲的糖果商店工作。根据阿西莫夫的自传,1941年《惊奇科幻》杂志(Astounding Science Fiction)的主编約翰·W·坎貝爾看到了愛默生一段格言: 他请阿西莫夫就此主题写一篇科幻短篇。 对于愛默生的这段格言,坎貝爾自己的答案是:“我想人们会陷入疯狂。”.

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外层空间

-- --(outer space),於中國大陸稱外層空間,指的是地球大氣層及其他天體之外的虛空區域。 與真空有所不同的是,外太空含有密度很低的物質,以等離子態的氫為主。其中還有電磁輻射、磁場等。理論上,外層空間可能還包含暗物質和暗能量。 外太空與地球大气层並沒有明確的界線,因為大氣隨著海拔增加而逐漸變薄。假設大氣層温度固定,大氣壓會由海平面的大約1013毫巴,隨著高度增加而呈指數化減少至零為止。 国际航空联合会定義在100公里的高度為卡門線,為現行大氣層和太空的界線定義。美國認定到達海拔80公里的人為太空人,在太空船重返地球的過程中,120公里是空氣阻力開始發生作用的界線。.

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外星生命

外星生命指存在于地球以外的生命体。这个概念囊括了简单的细菌到具有高度智慧的“外星人”。研究和测试关于外星生命猜想的学科被称作地外生物学或天体生物学。自从20世纪中叶以来,人类一直使用包括探测地球之外的电波、天文望远镜观测潜在的宜居行星等方法探测外星生命存在的迹象,但迄今为止并没有确切证据表明外星生命的存在。有人認為發現外星人的機率很小,也有很多人认为外星生命几乎必定存在。 世界各地一直有关于外星人的遐想,在各種史書中也留下不少疑似关于外星人的奇异記載。有人猜测古印度人、古玛雅人、古埃及人建造的發達古文明受到了外星生物科技的影響,更有人宣称曾目睹外星人或与之接触。伴随大量关于外星人的報導、科幻小說和電影的充斥,使得外星生命的传闻绘声绘色。.

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奎 (星官)

thumb 奎是中国古代星官之一,属于二十八宿的奎宿,意为“(白虎的)足”。位于现代星座划分的仙女座和双鱼座,含有16颗恒星,清代时又增补了23颗增星。.

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威尔逊山天文台

威尔逊山天文台(Mount Wilson Observatory)位于美国加利福尼亚州帕萨迪纳附近的威尔逊山,距离洛杉矶约32公里,海拔1742米,是1904年在美国天文学家喬治·海爾的领导下,由卡耐基华盛顿研究所建立的,首任台长是海爾。他在就任时将叶凯士天文台的一架40英寸(1.01米)口径的望远镜带到这里。此外该天文台拥有一台口径为2.5米(100英寸)的望远镜和一台口径为1.5米(60英寸)的望远镜,以及一架高150英尺太阳望远镜。1969年,为纪念美国天文学家海爾,威尔逊山天文台和帕洛马山天文台合并成为海爾天文台。目前威尔逊山天文台由加州大学洛杉矶分校和南加州大学合作管理。此外,佐治亚州立大学的高分辨率天文中心(CHARA)也位于这里。.

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威廉·哈金斯

威廉·哈金斯爵士,OM,FRS(Sir William Huggins,),英国天文学家,與他的妻子瑪格麗特·林賽·哈金斯都是光譜學的先驅。 他建造了一座私人的天文台,並進行各種不同天體光譜的發射線和吸收線的觀察。他是第一個區分出星雲和星系之間有差異的人。例如,獵戶座大星雲有單純的發射譜線,是典型的氣體特徵;仙女座星系的譜線特徵如同恆星。 哈金斯在1900至1905年間擔任皇家學會的主席。.

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孔雀-印地安超星系團

孔雀-印地安超星系團是鄰近本超星系團-包含本星系群,包含我們的星系,銀河系在內的星系團-的-的超星系團。依據宇宙地圖這個網頁的資料,這個超星系團有4個主要的星系團:艾伯耳3656、艾伯耳3698、艾伯耳3742和艾伯耳3747.

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室女座干涉儀

室女座干涉儀(Virgo interferometer)是探測重力波的一個大型干涉儀,位於義大利比薩附近。室女座干涉儀是一個隔離外部干擾迈克耳孙干涉仪:它的反射鏡和儀器被懸掛,和激光束被在真空中運作。室女座干涉儀主要部分是兩個互相垂直的長臂,長度皆為3公里。 室女座干涉儀由五個國家实验室的科学合作组织所組成:法國和義大利、荷蘭、波蘭與匈牙利。其他類似的干涉儀包含雷射干涉重力波天文台(LIGO)。自2007年以來,雷射干涉重力波天文台和室女座干涉儀共享並共同分析偵測到的數據,並共同發表研究結果。這種合作是必要的:巨大的干涉探測器是不定向的(它們探測了整個天空),它們正在尋找哪些微弱的,很少發生的,並且埋沒于各種來源的儀器噪声的信號。因此,只有在多個儀器同時檢測的引力波才允許科學家聲稱得到一個發現,并且收集有關引力波信號的源的信息。 室女座干涉儀名稱來自室女座星系團,它大約包含1,500個星系,距離地球約5,000萬光年,是離地球最近的大型星系團,並且擁有雙星系統、中子星、黑洞、超新星等等有意思的可能波源,因此觀測到重力波的機會較高。 2016年初,室女座干涉儀逐漸升級,完成後將與雷射干涉重力波天文台共同合作。先進雷射干涉重力波天文台自2015年9月後就開始運作。 LIGO的執行董事David Reitze於2016年2月11日宣布於2015年9月首次觀測到GW150914重力波成果。.

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室女座星流

室女座星流(也稱為室女座高密度區、室女座矮星系或室女座超星團)是一個位在室女座的星流,在2005年才被發現,被認為是與銀河系合併過程中殘留的矮橢球星系殘骸。從地球上觀察,他是夜空中遮蓋區域最大的星系。 這個星流是從史隆數位巡天的光度測量資料中發現的。這是用來創建銀河系在三度空間中圖像的資料,是利用恆星類型中顏色和絕對星等已經確定的特徵估計它們的距離(所謂的「光度視差法」)。最早認為在室女座有一個新星系的是類星體赤道巡天小組 (Quasar Equatorial Survey Team.),使用位於委內瑞拉口徑1.0 米的施密特攝星儀觀察天琴座RR變星時,發現5顆這一類型的變星聚集在大約赤經12.4 h之處,因而天文學家推測該處是一個小星系被銀河系吞噬之後的殘留部份。 這股細流在天空中至少覆蓋了100平方度,並有可能達到1,000平方度(大約是無論任何時間天球可見部份的5%,或是滿月面積的5,000倍)。儘管他鄰近太陽系使立體角必然涵蓋較大的區域,但也只擁有數十萬顆的恆星。這個星系偏低的表面亮度(可能只有32.5M/角秒 ²),使得在之前的巡天觀測都未能發現他。 在這個星流中的恆星數量比一個星團的規模大不了多少,因此當初的發現團隊稱這個星流是"真正令人感傷的星系",其中許多的恆星雖然金屬量比第一族星為低,但在過去數個世紀都被認為是銀河系內正常的恆星。 這個星流位於銀河系內,距離太陽大約10,000秒差距(30,000光年),並且在三度空間的天空中至少跨越10,000秒差距,接近於1994年以類似的光度分析方法,發現的人馬座矮橢圓星系在天空中的平面。人馬座矮星系是另一個與銀河系合併中的小星系,但他的距離只是這個星流的4倍,因此兩者之間不太可能毫無物理上的關聯。室女座星流很可能是人馬座矮星系被切斷了聯繫的部份,循著自己的軌道繞著銀河系。室女座星流也類似2002年發現的麒麟座環,此乃由於大犬座矮星系與銀河系合併所致。.

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宇宙

宇宙(Universe)是所有時間、空間與其包含的內容物所構成的統一體;它包含了行星、恆星、星系、星系際空間、次原子粒子以及所有的物質與能量,宇指空間,宙指時間。目前人類可觀測到的宇宙,其距離大約為;而整個宇宙的大小可能為無限大,但未有定論。物理理論的發展與對宇宙的觀察,引領著人類進行宇宙構成與演化的推論。 根據歷史記載,人類曾經提出宇宙學、天體演化學與,解釋人們對於宇宙的觀察。最早的理論為地心說,由古希臘哲學家與印度哲學家所提出。數世紀以來,逐漸精確的天文觀察,引領尼古拉斯·哥白尼提出以太陽系為主的日心說,以及經約翰內斯·克卜勒改良的橢圓軌道模型;最終艾薩克·牛頓的重力定律解釋了前述的理論。後來觀察方法逐漸改良,引領人類意識到太陽系位於數十億恆星所形成的星系,稱為銀河系;隨後更發現,銀河系只是眾多星系之一。在最大尺度範圍上,人們假定星系的分布,且各星系在各個方向之間的距離皆相同,這代表著宇宙既沒有邊緣,也沒有所謂的中心。透過星系分布與譜線的觀察,產生了許多現代物理宇宙學的理論。20世紀前期,人們發現到星系具有系統性的紅移現象,表明宇宙正在;藉由宇宙微波背景輻射的觀察,表明宇宙具有起源。最後,1990年代後期的觀察,發現宇宙的膨脹速率正在加快,顯示有可能存在一股未知的巨大能量促使宇宙加速膨脹,稱做暗能量。而宇宙的大多數質量則以一種未知的形式存在著,稱做暗物質。 大爆炸理論是當前描述宇宙發展的宇宙學模型。目前主流模型,推測宇宙年齡為。大爆炸產生了空間與時間,充滿了定量的物質與能量;當宇宙開始膨脹時,物質與能量的密度也開始降低。在初期膨脹過後,宇宙開始大幅冷卻,引發第一波次原子粒子的組成,稍後則合成為簡單的原子。這些原始元素所組成的巨大星雲,藉由重力結合起來形成恆星。 目前有各種假說正競相描述著宇宙的終極命運。物理學家與哲學家仍不確定在大爆炸前是否存在任何事物;許多人拒絕推測與懷疑大爆炸之前的狀態是否可偵測。目前也存在各種多重宇宙的說法,其中部分科學家認為可能存在著與現今宇宙相似的眾多宇宙,而現今的宇宙只是其中之一。.

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宇宙学

宇宙學(英文:Cosmology)或宇宙論,這個詞源自於希臘文的κοσμολογία(cosmologia, κόσμος (cosmos) order + λογια (logia) discourse)。宇宙學是對宇宙整體的研究,並且延伸探討至人類在宇宙中的地位。雖然宇宙學這個詞是最近才有的,人們對宇宙的研究已經有很長的一段歷史,牽涉到科學、哲學、神秘学以及宗教。.

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宇宙學年表

宇宙學年表是人類在過去兩年多千年來對於宇宙認識的發展記錄。現代宇宙學的思想遵循科學學科物理宇宙學的發展。.

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宇宙年表

宇宙年代學,或宇宙年表依據大爆炸宇宙論描述宇宙的歷史和未來,目前的宇宙如何由普朗克時期隨著時間演化的科學模式,使用宇宙的共動坐標系時間參數。宇宙膨脹的模型即是所知的大爆炸,在2015年,估計開始於137.99 ±0.21億年前 。為了方便,將宇宙的演化分成三個階段。.

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宇宙紅移7號星系

宇宙紅移7號星系(Cosmos Redshift 7),是一個位於六分儀座的高紅移(z ∼ 6−7)萊曼α發射體星系,距離地球至少129億光年。該星系包含在大爆炸之後不久的再電離時期所形成的第一批恆星(第一代的第三星族星)與它們於大約8億年前所產生出的化學元素(氧,氮,碳,鈣和鐵等),而這些元素是後來形成星球與生命的關鍵 。.

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宇宙拿鐵

宇宙拿鐵(Cosmic Latte)是宇宙內的平均顏色,由約翰·霍普金斯大學的天文學團隊發現並命名。.

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寄主星系

在天文學裡,某個宇宙現象的寄主星系(英語:host galaxy)是該現象所發生的星系。.

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密度差

密度差(Density contrast)是一種解釋是星系和大尺度結構形成的理論,其方程式為:\Delta.

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尘埃解

在广义相对论中,尘埃解(英文:dust solution)是爱因斯坦场方程的一个精确解。这一解所对应的引力场完全由质量、动量和拥有正的密度但压强为零的理想流体的应力密度所产生。尘埃解是广义相对论的流体解中最为重要的特殊情形。 尘埃解中零压强的理想流体可以理解成一组互相之间只有引力相互作用的尘埃粒子的模型。因此,尘埃解常被用于宇宙学中的一些理想宇宙模型中,在其中尘埃粒子可作为星系、星系团和超星系团的高度理想化模型。在天体物理学中,尘埃解被用于引力坍缩的模型。此外,如果将恒星抽象成真空中的一个流体球,则尘埃解可以用于描述大质量物体周围的吸积盘。.

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射电天文学

無線電天文學是天文學的一個分支,通過電磁波頻譜以無線電頻率研究天體。無線電天文學的技術與光學相似,但是無線電望遠鏡因為觀察的波長較長,所以更為巨大。這個領域的起源肇因於發現多數的天體不僅輻射出可見光,也發射出無線電波。 从天体而来的无线电波的初步探测是在1930年代当卡尔·央斯基观察到从银河到来的辐射。随后观察已经确定了一些不同的无线电发射源。这些包括恒星和星系,以及全新的天体种类,如電波星系,类星体,脉冲星和微波激射器。宇宙微波背景辐射的发现被视为通过射电天文学而被做出大爆炸理论的证据。.

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巨米波電波望遠鏡

巨米波電波望遠鏡(Giant Metrewave Radio Telescope,GMRT),位於印度鄰近浦那,是一個米波長的電波望遠鏡陣列。它由國家電波天文物理中心操作,部分由孟買的塔塔基礎研究所運作。在它建造的時候,是世界上最大的干涉儀陣列,。.

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巨爵座

巨爵座(Crater,意思是杯子)是现代88星座和托勒密划分的48星座之一。不包含亮于4等的星。包含中国古代星座翼宿。.

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不可思議星球的雙胞胎公主

《不可思議星球的雙胞胎公主》(ふしぎ星の☆ふたご姫)是一套由HAL FILM MAKER製作的日本電視動畫作品。是原案,東京電視台和NAS制作的魔法少女動畫,監督是河本昇悟,總監督為佐藤順一(曾任《美少女戰士》監督)。雙胞胎公主正好講述兩位公主如普通女孩般的成長歷程。.

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不稳定性

在許多領域中,不穩定是指一個可由其輸出或內在狀態描述的系統,其狀態可能會不受限制的成長(有時會稱為發散)。另一個對應的詞是,穩定有許多種定義,其中一種定義是指對系統施加一個小型的外擾,使系統離開一平衡狀態,外擾去除後,系統會回到原來的平衡狀態。 以右圖為例:.

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中子星

中子星(neutron star),是恒星演化到末期,經由引力坍縮發生超新星爆炸之後,可能成為的少數終點之一。恆星在核心的氫、氦、碳等元素於核聚变反應中耗盡,当它们最终轉變成鐵元素時便無法从核聚变中获得能量。失去熱輻射壓力支撐的外圍物質受重力牽引會急速向核心墜落,有可能导致外壳的動能轉化為熱能向外爆發產生超新星爆炸,或者根据恒星质量的不同,恒星的内部区域被压缩成白矮星、中子星或黑洞。白矮星被压缩成中子星的過程中恒星遭受劇烈的壓縮使其組成物質中的電子併入質子轉化成中子,直徑大約只有十餘公里,但上面一立方厘米的物質便可重達十億噸,且旋轉速度極快。由於其磁軸和自轉軸並不重合,磁場旋轉時所產生的無線電波等各种辐射可能會以一明一滅的方式傳到地球,有如人眨眼,此時稱作脈衝星。 一顆典型的中子星質量介於太陽質量的1.35到2.1倍,半徑則在10至20公里之間(質量越大半徑收縮得越小),也就是太陽半徑的30,000至70,000分之一。因此,中子星的密度在每立方公分8×1013克至2×1015克間,此密度大約是原子核的密度。 緻密恆星的質量低於1.44倍太陽質量,則可能是白矮星,但质量大於奧本海默-沃爾可夫極限(3.2倍太陽質量)的恆星会继续發生引力坍縮,則無可避免的將產生黑洞。 由於中子星保留母恆星大部分的角動量,但半徑只是母恆星極微小的量,轉動慣量的減少導致轉速迅速的增加,產生非常高的自轉速率,周期從毫秒脈衝星的700分之一秒到30秒都有。中子星的高密度也使它有強大的表面重力,強度是地球的2×1011到3×1012倍。逃逸速度是將物體由重力場移動至無窮遠的距離所需要的速度,是測量重力的一項指標。一顆中子星的逃逸速度大約在10,000至150,000公里/秒之間,也就是可以達到光速的一半。換言之,物體落至中子星表面的速度也將達到150,000公里/秒。更具體的說明,如果一個普通體重(70公斤)的人遇到中子星,他撞擊到中子星表面的能量將相當於二億噸TNT當量的威力(四倍於全球最巨大的核彈大沙皇的威力)。.

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中微子

中微子(Neutrino,其字面上的意義為「微小的電中性粒子」,又譯作--)是一种电中性的基本粒子,自旋量子數為½,以希腊字母ν标记。现在已经有证据表明其具有质量。但其质量即使相比于其他亚原子粒子也是非常微小的。它可能是现在唯一一种已探测到的暗物质,是一种热暗物质。 中微子与电子、μ子以及τ子同属轻子,有三种“味”:电中微子()、μ中微子()以及τ中微子()。每种味的中微子都相应存在一种同样电中性且自旋量子數為½的反中微子。在标准模型中,中微子的产生过程遵循轻子数守恒定律。 由于中微子是电中性的,同时还是一种轻子,因而其并不参与电磁相互作用以及强相互作用。其只参与弱相互作用以及引力相互作用。 由于弱相互作用作用距离非常短,而引力相互作用在亚原子尺度下又是十分微弱的,因而中微子在穿过一般物质时不会受到太多阻碍,且难以检测。 中微子可以通过放射性衰变以及核反应等多种方式产生。由于太阳内部时时刻刻都在发生着核反应,而超新星产生等过程也会伴随着剧烈的核反应,因而在宇宙射线中可以检测到中微子的存在。地球附近所检测到的中微子大多来源于太阳。事实上,地球面向太阳的区域每秒钟在每平方厘米上都会穿过大约650亿个来自太阳的中微子。 人们现在认识到中微子在飞行过程中会在不同味间振荡,比如β衰变中产生的电中微子可能在检测时会变为μ中微子或τ中微子。这一现象表明中微子具有质量,且不同味的中微子的质量也是不同的。依据现在宇宙学探测的数据,三种味的中微子质量之和小于电子质量的百万分之一。.

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中国学科分类国家标准/160

没有描述。

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中国科学院图书馆图书分类法

中国科学院图书馆图书分类法简称科图法。是对图书的一种分类方法。 1958年由中国科学院图书馆编写,1974年、1979年、1994年分别进行了修订。分为25大类。.

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常用的天文學符號

這些是經常用在天文學,特別是專業天文學上的標誌或符號。.

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万有理论

萬有理論(Theory of Everything或ToE)指的是假定存在的一種具有總括性、一致性的物理理論框架,能夠解釋宇宙的所有物理奧秘。經過幾個世紀奮勉不懈的努力,發展出兩種理論框架:廣義相對論與量子場論。它們的總合,可以說是最接近想像中的萬有理論。廣義相對論專注於研究引力來明白宇宙的大尺度與高質量現象,例如恆星、星系、星系團等等。量子場論專注於研究非引力來明白宇宙的小尺度與低質量現象,例如,亞原子粒子、原子、分子等等。量子場論成功地給出標準模型,並且能夠按照大統一理論將弱力、強力與電磁力這三種非引力統合在一起。 經過多年的研究,這兩種理論分別在適用範圍內做出的預測幾乎都已被實驗肯定。根据物理学家的研究结果,廣義相對論與量子場論互不相容,即對於某些狀況,两者不可能同时是正確的。由於這兩種理論的適用範圍不同,對於大多數狀況,只需用到其中一種理論。這兩種理論的不相容之處在非常小尺度與高質量範圍才成为显著的问题,例如,在黑洞內部、在宇宙大爆炸之后的极短时间。為了解釋這衝突,透露更深層實在、將引力與其它三種作用力統合在一起的理論框架必需被找出,和諧地将廣義相對論與量子場論整合在一起,原則而言,成為能夠描述所有物理現象的單一理論。近期,在追逐這艱難目標的過程中,量子引力已成為積極研究領域。 万有理论用来指那些试图统合自然界四种基本相互作用:引力相互作用、强相互作用、弱相互作用和电磁相互作用成為一体的理论,是在电磁作用和弱相互作用連成一体的电弱作用理论之後,再加入強相互作用連成一体的大統一理論基础之後,又加上引力作用連成一体的理論。目前被认为最有可能成功的萬有理论是弦理论和圈量子引力論。.

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平方千米阵

平方千米阵(Square Kilometre Array,缩写为SKA)是计划中的下一代巨型射电望远镜阵,工作在0.10–30GHz的波段,有效接收面积可以达到大约1平方公里,灵敏度将比目前世界上最大的射电望远镜还要高50倍。 平方千米阵将由上千台天线组成,其中有一半天线位于中央直径5公里的区域内,另有四分之一的天线散布在周围150公里的区域内,其余的分布在大约3000公里的范围内,呈螺旋形排列。平方千米阵预计能够探测到宇宙大爆炸之后第一代恒星和星系形成时发出的电磁波、揭示磁场在恒星和星系演化过程中的作用、探测暗能量产生的种种效应,甚至有人希望能够接受到地外智慧生命发出的无线电信号。 平方千米阵计划始于1993年。在国际无线电科联在日本京都举行的大会上,10个国家的天文学家联合提议建造接受面积为1平方公里的巨型射电望远镜阵。初期选址有澳大利亚、南非、中国、阿根廷四个国家参加了角逐。2006年9月,中国和阿根廷的方案分别由于地理条件以及电离层不稳定而遭到否决。澳大利亚和南非因良好的无线电环境成为最后的候选者。澳大利亚的候选台址位于其西部,距离米卡萨拉(Meekatharra)大约100公里,南非候选站址位于北开普省的卡鲁盆地,距离卡那封(Carnarvon)大约95公里,部分天线将位于博茨瓦纳、纳米比亚、莫桑比克、马达加斯加、毛里求斯、肯尼亚、加纳等周边国家。 平方千米阵计划将于2008年左右选定最终建造地点,2010年开始建造,2015年试运行,2020年开始全面运行。整个项目预计将耗资16亿美元Amos, J., 2006年9月28日, BBC新闻.

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乌普萨拉总目录

乌普萨拉总目录(Uppsala General Catalogue)是一个包括了12921个在北半球可见的星系目录。于1973年首次发表。 这些天体被称为UGC天体。.

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亚里士多德重力理论

亚里士多德重力理论基于于力与物体运动之间的关系。他认为,物体的运动速度和其所受外界的合力是成正比,和物体所在运动介质的粘度成反比。.

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交互作用星系

交互作用星系是互相之间交互作用的星系。假如两个或者多个星系碰撞或者靠近得太近,它们之间会发生交互作用。其结果可能是交互作用的星系合并或者形成特殊的形状和排列。 一般星系合并(尤其是原星系的合并)发生在宇宙中星系比较密集,它们之间的相互速度比较慢的地方。假如相撞的两个星系之间的速度比较高的话它们往往会互相之间穿过对方。有时星系也会在近距离交错而过。椭圆星系往往是盘状星系(尤其是螺旋星系)合并形成的。 今天的星系当中只有1-2%的星系还在合并过程中。观察似乎证明在大爆炸后约十亿年后当时很多矮星系互相之间合并。 所有交互作用星系的共同特征是它们之间的交互作用激发星系内的活动,以及本来星系内部的自转抵消引力导致的收缩的平衡受到交互作用的干扰。.

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亮紅外星系

亮紅外星系(LIRG)是定義特徵在電磁頻譜的遠紅外線上發射出的能量比太陽亮上1011的一種星系。更明亮的天體,在遠紅外線的輻射高於太陽亮度1012倍的就稱為極亮紅外星系(ULIRG)。再明亮的發光系統,在遠紅外線的輻射高於太陽亮度1013倍的就稱為就稱為特亮紅外星系(HLIRG)。大部分的亮紅外星系和極亮紅外星系輻射出的光90%都是紅外線。 多數的亮紅外星系和全部的極亮紅外星系都顯示有新的或持續的交互作用和瓦解的跡象,許多也都是星爆星系,並且有些包含活躍星系核。平均而言,極亮紅外星系每年誕生100顆恆星,相較於我們的銀河系每年只誕生一顆恆星。許多有趣的天文物理現象,包括類星體和橢圓星系的形成,都與亮紅外星系有著關聯。亮紅外星系在本星系群的例子通常與高紅移星系形成相關聯。亮紅外星系似乎都置身於10兆太陽質量暗物質暈的環繞之中。.

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人馬臂

人馬臂 (也稱為人馬-船底臂,標示為"-I")是我們自己的星系 - 銀河系的螺旋臂之一。每一條旋臂都是從銀河中心向外輻射,由恆星和擴散的雲氣結合成的長且蜿蜒的星流。這些碩大無比的結構經常擁有十億顆以上的恆星以及幾千個氣雲。由於集中了大量的電離氫區、年輕恆星、以及分子雲,船底-人馬臂可算最顯著的一支旋臂。 銀河系是一個棒旋星系,有好幾條螺旋臂由中心的棒狀結構向外輻射出去。人馬臂最內的末端就連接在中心短棒的一個尾端,形成一個星系中兩條主要的螺旋臂之一,另一條主要的大螺旋臂是天鵝臂。 在人馬臂內,較密集的位置在盾牌-南十字臂和獵戶臂(獵戶臂在銀河塗上被標示了星號,我們的太陽就在此處)之間,它的名稱源自於在地球的夜空中觀察時,他的位置接近人馬座,就在銀河系中心的方向上。 人馬臂被分成兩個部份,由銀河中心向外彎曲的部分是人馬臂(人馬棒),在向外延伸的部份是船底臂。.

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底特律天文台

底特律天文台(Detroit Observatory)坐落在美国密歇根州安阿堡城(Ann Arbor)的华盛顿高地(Washington Heights)上。这座建于1854年的天文台是密歇根大学校园内最古老的科研设施,也是美国全国范围内最古老的19世纪圆顶天文台。1958年,它被列为密歇根州的州级历史遗迹。1973年被列为国家级历史保护地。 这座天文台是密歇根大学的首任官方校长Henry Philip Tappan的建议下修建的。它的设计师是Tappan以前的学生、后在纽约大学当天文学和土木工程教授的Richard Harrison Bull,而承包施工的是来自纽约的George Bird。.

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事件視界望遠鏡

事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope, EHT)是一個以觀測星系中央超大質量黑洞為主要目標的計畫。該計劃以甚長基線干涉技術(VLBI)結合世界各地的電波望遠鏡,使許多相隔數十萬公里的獨立天線能互相協調、同時觀測同一目標並記錄下數據,形成一口徑等效於地球直徑的虛擬望遠鏡,將望遠鏡的角解析力提升至足以觀測事件視界尺度結構的程度。EHT期望藉此檢驗愛因斯坦廣義相對論在黑洞附近的強重力場下是否會產生偏差、研究黑洞的吸積盤及噴流、探討事件視界存在與否,並發展基本黑洞物理學。 EHT的觀測目標主要為位於南半天球、銀河系中央的超大質量黑洞人馬座A*以及位於北天球的橢圓星系M87星系中央的超大質量黑洞。其中人馬座A*在地球天空中佔的盤面較大,而M87的黑洞則以擁有一道長達5,000光年的噴流為著名特色。為了看透銀河盤面及圍繞在黑洞周圍的物質,EHT將觀測波長設定於1.33毫米,並預計於未來提升至能更精細觀測的0.87毫米。由於連線觀測產生的數據量將大到無法使用網際網路傳輸,各觀測台會於觀測後將儲滿數據的硬碟郵寄至美國馬薩諸塞州的海斯塔克天文台,交由超級電腦運算,並合成單一影像。根據電腦模擬,環繞黑洞的物質發出的光將被黑洞自身質量產生的重力透鏡效應彎曲,在黑洞周圍形成一光環,而光環中央襯托出的圓形剪影便是黑洞的輪廓,也就是事件視界。 2012年,天文學家於美國亞利桑那州首次正式舉辦EHT會議,確立計畫的科學目標、技術計畫和組織架構等。觀測則始於更早的2006年,當時已有三座望遠鏡使用VLBI技術進行連線觀測。多年下來,EHT逐漸從一個鬆散、資金不足的團隊,成長為30多所來自12個國家的大學、天文觀測站等研究單位與政府機構參與的國際合作組織。EHT於2017年4月首次進行為期十天的全球連線觀測,觀測目標為人馬座A*。此次觀測也第一次納入位於智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列(ALMA)、南極點的南極望遠鏡等成員。其中ALMA為一關鍵成員,它的加入將EHT的靈敏度提高了十倍。天文學家希望於此次觀測中攝得第一張黑洞剪影的影像。觀測結果預計於2017年底至2018年公布。.

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廣義相對論

广义相对论是現代物理中基于相对性原理利用几何语言描述的引力理论。该理论由阿尔伯特·爱因斯坦等人自1907年开始发展,最终在1915年基本完成。广义相对论将经典的牛顿万有引力定律與狭义相对论加以推廣。在广义相对论中,引力被描述为时空的一种几何属性(曲率),而时空的曲率则通过爱因斯坦场方程和处于其中的物质及辐射的能量與动量联系在一起。 从广义相对论得到的部分预言和经典物理中的对应预言非常不同,尤其是有关时间流易、空间几何、自由落体的运动以及光的传播等问题,例如引力场内的时间膨胀、光的引力红移和引力时间延迟效应。广义相对论的预言至今为止已经通过了所有观测和实验的验证——广义相对论虽然并非当今描述引力的唯一理论,但却是能够与实验数据相符合的最简洁的理论。不过仍然有一些问题至今未能解决。最为基础的即是广义相对论和量子物理的定律应如何统一以形成完备并且自洽的量子引力理论。 爱因斯坦的广义相对论理论在天体物理学中有着非常重要的应用。比如它预言了某些大质量恒星终结后,会形成时空极度扭曲以至于所有物质(包括光)都无法逸出的区域,黑洞。有证据表明恒星质量黑洞以及超大质量黑洞是某些天体例如活动星系核和微类星体发射高强度辐射的直接成因。光线在引力场中的偏折会形成引力透镜现象,这使得人们可能观察到处于遥远位置的同一个天体形成的多个像。广义相对论还预言了引力波的存在。引力波已经由激光干涉引力波天文台在2015年9月直接观测到。此外,广义相对论还是现代宇宙学中的的理论基础。.

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廣義相對論入門

广义相对论是一种关于引力的理论,它在1907年到1915年由爱因斯坦完成。根据广义相对论,物质之间的引力来自于时空的弯曲。 在广义相对论出现之前的200多年间,牛顿万有引力定律被广泛接受,它成功地解释了物质之间的引力作用。在牛顿的定律中,引力来自大质量物质之间的相互吸引。虽然牛顿也不知道这种力的本质,但它在描述运动时却非常成功。 但是,实验和观测都显示,爱因斯坦对引力的描述能够解释多个由牛顿定律无法解释的现象,比如水星和其他行星轨道的反常的进动。广义相对论还预言了一些关于引力的显著效应,比如引力波和引力透镜,还有引力场引发的时间膨胀。2016年2月11日,LIGO團隊於華盛頓舉行的一場記者會上共同宣布人類對於重力波的首個直接探測結果。所探測到的重力波來源於雙黑洞融合。 广义相对论已经成为现代天体物理学的重要工具。它提供了现在理解黑洞(一个引力强大到使光都无法逃逸的空间区域)的基础。其强大的引力也使一些天体(比如活动星系核和X射线双星)发射出强烈的辐射。广义相对论也是宇宙学的标準大爆炸模型的理论框架中的一部分。 然而,到现在仍然有大量的问题没有解决,其中最根本的是广义相对论如何和量子力学结合而产生一个完整一致的量子引力理论。.

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以人名命名的星系

有少數的星系和星系集團是以個人的名字命名。在大多數的情況下,被使用的名字是第一個注意到它,或是第一位研究這個天體的人。 許多從北半球可以看見的明亮星系是以梅西爾的名字命名。例如,仙女座星系是M31和渦狀星系是M51。有幾個其他的綜合目錄編輯者的名稱也被用來命名星系,實例如藍光和紫外線過量的馬克仁星系是以班傑明·馬克仁的名字命名;在特殊星系圖集中的星系,以製作這份目錄的天文學家赫頓·阿普名字編列序號等等。將這些目錄排除在外,下面列出更多以人名命名的特殊情狀。.

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仙女座IV

仙女座 Ⅳ可能是一個矮不規則星系,也是仙女座大星系的衛星星系。但是它也可能不是個星系,而只是失落的星團或只是背景中的影像。.

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仙女座星系

仙女座星系(Andromeda Galaxy,國際音標為:,也稱為梅西爾31、星表编号为M31和NGC 224,在舊文獻中曾經稱為仙女座星雲)是一個螺旋星系,距離地球大約250萬光年,是除麦哲伦云(地球所在的银河系的伴星系)以外最近的星系。位於仙女座的方向上,是人類肉眼可見(3.4等星)最遠的深空天體。 仙女座星系被相信是本星系群中最大的星系,直径约20万光年,外表颇似银河系。本星系群的成員有仙女星系、銀河系、三角座星系,還有大約50個小星系。但根據改進的測量技術和最近研究的數據結果,科學家現在相信銀河系有許多的暗物質,並且可能是在這個集團中質量最大的。 然而,史匹哲太空望遠鏡最近的觀測顯示仙女座星系有將近一兆(1012)顆恆星,數量遠比我們的銀河系為多。在2006年重新估計銀河系的質量大約是仙女座星系的50%,大約是7.1M☉.

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張伯倫莫頓假說

張伯倫莫頓假說是地質學家和天文學家弗雷斯·雷·莫頓在1905年提出,用來描述太陽系形成的假說。它被提出來做為替換在19世紀以來已經佔了上風的拉普拉斯星雲假說。 理論基於恆星在以足夠接近的距離經過太陽的附近,可以讓早期的太陽從表面產生潮汐隆起,這種延續導致內部過程形成日珥,使得物質從太陽彈射出去。由於經過的恆星的引力效應,將會有兩條螺旋臂從太陽向外擴展,大部分的物質會落回太陽,但有一部分將留在軌道上。這些在軌道上環繞的物質會冷卻,凝結成許多小團塊,較小的被稱為微行星(星子),幾顆較大的稱為原行星。他們的理論提出,因為這些物體隨著時間的推移而相互的碰撞,行星和他們的衛星逐漸建立起來,剩下的碎片就形成彗星和小行星。在利克天文台拍攝到的"螺旋星雲"被認為可能是其它的太陽正在經過這樣的歷程。現在已經知道這些星雲是星系,而不是在發展中的太陽系。 在1917年,詹姆士·金斯爭論只有第二顆恆星非常接近太陽才是必要的,而不必要求太陽有日珥彈出。在1939年,萊曼·史匹哲表明從太陽抽出的一系列物質會消散而不是凝結。此刻,這個理論已經不受歡迎而失寵,亨利·諾利斯·羅素在1940年代的工作顯示,計算出如果將物質從太陽拉扯出來,所需要的力量將形成有如木星一樣大的角動量,因而這些物質將繼續向外,完全逃離出太陽系。 雖然,張伯倫莫頓假說已經被摒棄,但微行星的想法依然留存在現在的理論中。.

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弗里茨·兹威基

弗里茨·兹威基(Fritz Zwicky,),瑞士天文学家,他的一生幾乎都在加州理工學院工作,在理論和觀測天文學上,包括超新星、星系团等方面做出了重要的贡献。.

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引力

重力(Gravitation或Gravity),是指具有质量的物体之间相互吸引的作用,也是物体重量的来源。 引力与电磁力、弱相互作用力及强相互作用力一起构成自然界的四大基本相互作用。在这四种基本相互作用中,引力是最弱的一种,但同时也是一种长程有效作用力。在现代物理学中,引力一般由广义相对论来精确描述,认为引力反映了物体的惯性在弯曲时空中的表现。而经典力学中的牛顿万有引力定律则是对引力在通常物理条件下的极好的近似描述。 在地球上,地球对地面附近物体的万有引力赋予了物体的重量,并使物体落向地面。在宇宙中,引力让物质聚集而形成天体,同时也让天体之间相互吸引,形成按照轨道运转的天体系统。此外,月球以及太陽对地球上海水的引力,形成了地球上的潮汐。.

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引力透镜

引力透镜效應(gravitational lensing),根據廣義相對論,就是當背景光源发出的光在引力场(比如星系、星系團及黑洞)附近經過時,光线會像通過透鏡一樣發生彎曲。光线弯曲的程度主要取决于引力场的强弱。分析背景光源的扭曲,可以帮助研究中间作為“透镜”的引力场的性质。根据尺度与效果的不同,引力透镜效应可以分为强引力透镜效应和弱引力透镜效应。 一般从数学上来讲,面质量密度(\kappa)大于1的为强引力透镜区域,小于1的为弱引力透镜区域。在强透镜区域一般可以形成多个背景源的像,甚至圆弧(又称“爱因斯坦环”,Einstein Ring),而弱透镜区域则只产生比较小的扭曲。强透镜方法通过对爱因斯坦环的曲率和多个像的位置的分析,可以估计测量透镜天体质量。弱透镜方法通过对大量背景源像的统计分析,可以估算大尺度范围天体质量分布,并被认为是现在宇宙学中最好的测量暗物质的方法。 1980年,天文学家观测到类星体Q0957+561发出的光在它前方的一个星系的引力作用下弯曲,形成了两个一模一样的类星体的像。这是人类第一次观察到引力透镜效应。.

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引力波天文学

引力波天文学(Gravitational-wave astronomy)是观测天文学20世纪中叶以来逐渐兴起的一个新兴分支,其发展基础是广义相对论中引力的辐射理论在各类相对论性天体系统研究中的应用。传统天文学主要是使用电磁波來觀測各種天體系統,而引力波天文学則是通过引力波来观测发出引力辐射的天体系统。由于万有引力相互作用和电磁相互作用相比强度十分微弱,引力波的直接观测需要利用到當今最高端科技。 阿尔伯特·爱因斯坦於1915年发表广义相对论,隔年他又在理论上预言引力波的存在。然而,在之後一世紀時間,引力波都未能在实验上直接被检测到。間接的觀測最早是1974年普林斯顿大学的拉塞尔·赫尔斯和约瑟夫·泰勒发现的脉冲双星,PSR 1913+16,其軌道的演化遵守引力波理論的預測,兩人因此榮獲1993年諾貝爾物理學獎。隨後,又觀測到很多其它脈衝雙星,它們的軌道的演化都符合引力波理論的預測。 2016年2月11日,LIGO科學團隊與處女座干涉儀團隊於華盛頓舉行的一場記者會上宣布人類對於重力波的首個直接探測結果。所探測到的重力波來源於雙黑洞併合。兩個黑洞分別估計為29及36倍太陽質量,這次探測為物理學家史上首次由地面直接成功探測重力波。同年6月15日,LIGO團隊宣布,第二次直接探測到重力波。所探測到的重力波也來源於雙黑洞併合。兩個黑洞分別估計為14.2及7.8倍太陽質量,之後,又陸續確認探測到多次重力波事件。巴里·巴里什,莱纳·魏斯及基普·索恩因领导此项工作而荣获2017年诺贝尔物理学奖。.

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低表面亮度星系

低表面亮度星系(low-surface-brightness galaxy),或LSB星系,是一种弥漫星系,当从地球观察这些星系时,在夜空的环境中,它们的表面亮度至少比周围的背景天光低一个星等。 多数的LSB星系是矮星系,并且其中多数的重子物质是以中性气态氢形式存在的,而不是以恒星的形式存在。它们似乎有超过95%的质量来源于非重子的暗物质。 在这些星系中似乎也没有超新星的活动。 对LSB星系的自转曲线测量显示出极高比率的质量-光度比(\Upsilon)。这意味著恒星和发光气体对LSB星系的整体质量平衡贡献很少。在LSB星系中心的恒星中没有大的超高密度恒星,这和普通漩涡星系的核球有很大差异。因此,即使在星系中心似乎也是由暗物质主導的。这使得它们成为研究暗物质的绝佳实验室。 相对于曾被仔细研究过的高表面亮度星系,LSB星系主要是孤立的视场星系,在缺乏其它星系的天区中被发现。它们在形成的早期较少地与其它星系发生潮汐相互作用或合并,而这些都会促进恒星的形成。这可以解释它们只含有少量的恒星。.

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低電離星系核

低電離星系核(LINER,low-ionization nuclear emission-line region)是依據星系核心排放的譜線定義的一種星系。這種類型譜線包括來自低電離或中性原子的發射譜線,像是O、O+、N+和S+。相反的,來自強電離原子的發射線,像是O++、Ne++和He++,是相對的較弱 。這種星系核最早是迪莫西·赫克曼在一系列發表於1980年的星系核譜線論文中的第三篇中首度確認的。.

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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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微引力透镜

微引力透镜(Gravitational microlensing)是发生在恒星级天体中的引力透镜现象。与发生在星系尺度上的引力透镜现象相比,微引力透镜的源天体质量很小,光的偏转要小得多,通常情况下难以直接观测到微引力透镜所成的像,而只能观察到光度在瞬间增强的现象。银河系存在相当数量的恒星级黑洞、褐矮星、红矮星、白矮星、行星等较暗弱的天体,它们造成的微引力透镜现象能够在短时间内令背景光发生畸变。因此微引力透镜为研究这些天体提供了非常重要的手段。 人们早在20世纪60年代就提出了微引力透镜的概念。20世纪80年代,普林斯顿大学的波兰天文学家玻丹·帕琴斯基(Bohdan Paczyński)讨论了银河系晕中不发光的暗天体作为微引力透镜的可能性,认为它们有很高的機率被观测到。这些天体叫做大质量致密晕天体。1993年,人们在大麦哲伦云中发现了第一个微引力透镜。.

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地球在宇宙中的位置

“現在初看起來,關於宇宙在任何方向看起來都一樣的所有證據似乎暗示,我們在宇宙中的位置有點特殊。特別是,如果我們看到所有其他的星系都遠離我們而去,那似乎我們必須在宇宙的中心。”——節錄自史帝芬·霍金《時間簡史》第三章:膨脹的宇宙 20世紀早期,俄國物理學家和數學家亞歷山大·弗里德曼以廣義相對論著手解釋宇宙,他認為宇宙不是靜態的,並指出:“我們不論往哪個方向看,也不論在任何地方進行觀察,宇宙看起來都是一樣的”,幾年之後,弗里德曼這個觀念被美國天文學家埃德溫·哈勃所證實。為此,霍金在《時間簡史》第三章中寫道:如果不去管在小尺度下的差異(我們星系中的其他恒星形成了橫貫夜空的銀河系的光帶),而看得更遠的話,則宇宙確實在所有的方向看起來是大致一樣的。及至1965年,兩位美國物理學家阿諾·彭齊亞斯和羅伯特·威爾遜無意中探測到宇宙微波背景(由亞歷山大·弗里德曼的學生喬治·伽莫夫首先提出),而由於不管我們朝什麽方向進行測量,其所測得的微波輻射都是一樣的(變化總是非常微小),就進一步證明了弗里德曼實際上異常準確地描述了我們的宇宙。此外,霍金指弗里德曼也提出了另外一個沒有任何科學的證據支持或反駁的假設:“從任何其他星系上看宇宙,在任何方向上也都一樣”,不過霍金自言相信另一個假設只是基於謙虛:“因為如果宇宙只在圍繞我們的所有方向顯得相同,而在圍繞宇宙的其他點卻並非如此,則是非常令人驚奇的!” 过去400年的望远镜观测不断地调整着我们对于地球在宇宙中的位置的认识。在最近的一个世纪,这一认识发生了根本性的拓展。起初,地球被认为是宇宙的中心,而当时对宇宙的认识只包括那些肉眼可见的行星和天球上看似固定不变的恒星。17世纪日心说被广泛接受,其后威廉·赫歇爾和其他天文学家通过观测发现太阳位于一个由恒星构成的盘状星系中。到了20世纪,对螺旋状星云的观测显示我们的银河系只是中的数十亿计的星系中的一个。到了21世纪,可观测宇宙的整体结构开始变得明朗——超星系团构成了包含大尺度纤维和空洞的巨大的网状结构。超星系团、大尺度纤维状结构和空洞可能是宇宙中存在的最大的相干结构。在更大的尺度上(十亿秒差距以上)宇宙是均匀的,也就是说其各个部分平均有着相同的密度、组分和结构。 我们相信宇宙是没有“中心”或者“边界”的,因此我们无法标出地球在整个宇宙中的绝对位置。.

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化學元素豐度

化學元素豐度(Abundance of the chemical elements)是在測量上與所有元素相比較所得到含量多寡的比值。豐度可以是質量的比值或是莫耳數(氣體的原子數量比值或是分子數量比值),或是容積上的比值。在混合的氣體中測量氣體容積上的比值是最常用於表示豐度的方法,對混合的理想氣體(相對於是低密度和低壓的氣體)這與莫耳數是相當一致的。 例如,氧在水中的質量比是89%,因為這是水的質量和氧的質量的比值,但是氧在水中的莫耳比值只有33%,因為在水的莫耳數中只有三分之一是氧原子。在整個宇宙中,和在如同木星這樣的巨大的氣體行星中,氫和氦在質量上的豐度比值分別相對是74%和23-25%,但是摩爾(原子)比值卻高達92%和8%。但是,因為氫是雙原子分子,而氦在木星外層的大氣環境下只是單原子分子,以分子的摩爾數來比較,在木星大氣層中氫的豐度是86%,而氦的豐度是13%。 在本文中所提到的豐度,多數都是質量百分比的豐度。.

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北冕座

北冕座是現代88個星座和托勒密定義的48個星座之一。.

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北方本超空洞

北方本超空洞(Northern Local Supervoid)是一個沒有豐富的星系團,在天文學上被稱為空洞的空間。這是位於室女座(本地)、后髮座、和武仙座超星系團之間,最靠近我們的超級空洞。在天空中,它介於牧夫座、室女座和巨蛇座(頭部)這幾個星座之間。它只包含幾個小星系(主要是螺旋星系 )和星系團,而絕大部分是空無一物。在空洞內黯淡的小星系將空洞分割成大約是超級空洞十分之三大小的幾個小空洞,中心(大約在, )距離我們遠,最狹窄處的直徑大約是。.

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喬治·瑪麗·塞爾

喬治·瑪麗·塞爾()是一名美國天文學家和clergyman。他曾於1858年發現了小行星55禍神星和6個星系。他中年以後成爲Paulist order的成員並於美國天主大學任教。 Category:美國天主教司鐸 Category:美國天文學家 Category:小行星發現者.

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周光关系

周光关系指造父变星具有的光变周期和绝对星等之间的关系。1912年,哈佛大学天文台的勒维特观测了小麦哲伦云中的25颗造父变星,发现,它们的光变周期越长,视星等越大。由于小麦哲伦云离我们足够遥远,恒星又非常密集,其中每颗恒星到地球的距离都可以看作是近似相同的。因此勒维特发现的光变周期与视星等的关系可以视为是光变周期与绝对星等的关系。 由视星等转化为绝对星等,需要解决周光关系的零点标定问题。1913年,丹麦天文学家埃希纳·赫茨普龙利用视差法测定了银河系中几颗较近的造父变星的距离,距离尺度得到标定。1915年,美国天文学家沙普利成功解决了造父变星的零点标定问题。 即使如此,利用现有数据,周光关系的斜率和零点仍然不能同时求出。一般公认的周光关系斜率由Caldwell & Laney (1991)根据大麦哲仑星云中的88颗 造父变星得出(ρ.

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哥本哈根詮釋

哥本哈根詮釋(Copenhagen interpretation)是量子力學的一種詮釋。根據哥本哈根詮釋,在量子力學裏,量子系統的量子態,可以用波函數來描述,這是量子力學的一個關鍵特色,波函數是個數學函數,專門用來計算粒子在某位置或處於某種運動狀態的機率,測量的動作造成了波函數塌縮,原本的量子態機率地塌縮成一個測量所允許的量子態。 二十世紀早期,從一些關於小尺寸微觀物理的實驗裏,物理學家發現了很多新穎的量子現象。對於這些實驗結果,古典物理完全無法解釋。替而代之,物理學家提出了一些嶄新的理論。而這些理論能夠非常精確地解釋新發現的量子現象。但是,內嵌於這些經驗理論的,是一種關於小尺度真實世界的新模型。它們所給予的預測,常使物理學家覺得相當地反直覺。甚至它們的發現者都感受到極其驚訝。哥本哈根詮釋嘗試著,在實驗證據的範圍內,給予實驗結果和相關理論表述一個合理的解釋。換句話說,它試著回答一個問題:這些奇妙的實驗結果到底有什麼意義? 哥本哈根詮釋主要是由尼爾斯·波耳和維爾納·海森堡于1927年在哥本哈根合作研究时共同提出的。此詮釋延伸了由德国数学家、物理学家馬克斯·玻恩所提出的波函数的機率表述,之后发展为著名的不确定性原理。他們所提的詮釋嘗試要對一些量子力學所帶來的複雜問題提出回答,比如波粒二象性以及測量問題。此后,量子理论中的概率特性便不再是猜想,而是作为一条定律而存在了。量子论以及这条詮釋在整个自然科学以及哲学的发展和研究中都起着非常显著的作用。 哥本哈根詮釋給予了量子系統的量子行為一個精簡又易懂的解釋。1997年,在一場量子力學研討會上,舉行了一個關於詮釋論題的意向調查,根據這調查的結果,超過半數的物理學家對哥本哈根詮釋感到滿意;第二多的是多世界詮釋。雖然當前的傾向顯示出其它的詮釋也具有相當的競爭力,在20世紀期間,大多數的物理學家都願意接受哥本哈根詮釋。.

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哈勃南天深空

哈伯南天深空(Hubble Deep Field South)是使用哈伯太空望遠鏡的第二代廣域和行星照相機在1998年9月和10月間的數百張單張影像疊加合成的。它遵循了哈伯深空對極端遙遠的星系在早期的演化獲得重大成就的模式,使用第二代廣域和行星照相機,配合太空望遠鏡影像攝譜儀(STIS)和近紅外線照相機和多目標分光儀(NICMOS)拍攝了深遠的光學影像。.

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哈勃定律

在物理宇宙學裏,哈伯定律(Hubble's law)表明,來自遙遠星系光線的紅移與它們的距離成正比。這條定律是因證實者哈伯而命名。它被認為是的第一個觀察依據,和今天經常被援引作為支持大爆炸的一個重要證據。 在宇宙学研究中,哈伯定律成为宇宙膨胀理论的基础,以方程式表示 其中,v 是由紅移現象測得的星系遠離速率,H_0 是哈伯常數,D是星系與觀察者之間的距離。 2012年12月20日,美國國家航空暨太空總署的威爾金森微波各向異性探測器實驗團隊宣布,哈伯常數為69.32 ± 0.80 (km/s)/Mpc。 2013年3月21日,從普朗克卫星觀測獲得的数据,哈伯常數為67.80 ± 0.77 千米每秒每百万秒差距(67.80 ± 0.77 km/s/Mpc)。,table 9.

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哈勃空间望远镜

哈勃太空望遠鏡(Hubble Space Telescope,HST),是以天文學家愛德溫·哈伯為名,在地球軌道的望遠鏡。哈勃望远镜接收地面控制中心(美国马里兰州的霍普金斯大学内)的指令并将各种观测数据通过无线电传输回地球。由于它位于地球大氣層之上,因此獲得了地基望遠鏡所沒有的好處:影像不受大氣湍流的擾動、視相度絕佳,且无大氣散射造成的背景光,還能觀測會被臭氧層吸收的紫外線。於1990年發射之後,已經成為天文史上最重要的儀器。它成功弥补了地面觀測的不足,幫助天文學家解決了許多天文学上的基本問題,使得人类对天文物理有更多的認識。此外,哈勃的超深空視場则是天文學家目前能獲得的最深入、也是最敏銳的太空光學影像。 哈勃太空望遠鏡和康普頓γ射線天文台、錢德拉X光天文台、史匹哲太空望遠鏡都是美國太空總署大型轨道天文台计划的一部分。哈勃空间望远镜由NASA和ESA合作共同管理。.

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哈勃超深空

哈伯深領域(英文:Hubble Ultra Deep Field,HUDF)是一張外太空照片,顯示的是天爐座的一小部份。該照片由哈勃空间望远镜於2003年9月24日至2004年1月16日期間得到的數據累積而成的,相當於113天的曝光。它是截至2006年為止以可見光拍攝的最深遠的宇宙影象,顯示的是超過130億年前的情況。此中估計有10,000個星系。 哈勃超深空中所顯示的範圍為3平方角分,只有全天空12,700,000分之一的面積,位於赤經3h 32m 40.0s,赤緯-27°47' 29"(J2000)天爐座的一小片天區。而照片的左上角則指向天球的北方。選擇這個範圍的理由是因為附近(約為滿月十分之一大小的面積)沒有較光亮的星體。雖然通過紅外線,在地面望遠鏡也能觀測到照片中大部份的物體,但只有通过哈勃空间望远镜才能以可見光觀測這些遙遠的目標。 隨著哈勃空间望远镜在軌道運行共400圈,照片是由800次曝光合成,當中先進巡天照相機(Advanced Camera for Surveys)及近紅外線照相機和多目標分光儀(Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer)分別累積共11.3天及4.5天的拍攝時間。照片中最暗的星體只有30等,即望远镜每分鐘只接收到一粒來自星體的光子。 根據大爆炸理論,宇宙的年齡有限;而因為遠處星系的光線需要較長時間才到達地球,哈勃超深空有助於人類了解宇宙形成初期星系形成及合併的情況。另外因為照片所呈現的星系都是較為年輕的,故亦發現其性質與地球附近較年老的星系有所不同,這些早期星系發出的光線多為紫外光。然而拍攝的光波波長,因相對論性都卜勒效應關係,照片實際上是拍攝光譜中紅外線部份。.

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哈勃深空

哈伯深空(Hubble Deep Field, HDF)是一張由哈伯太空望遠鏡所拍攝的小區域夜空影像。拍攝位置在大熊座,影像的範圍僅144弧秒,等於是100公尺外的一顆網球。由於拍攝目標太暗淡,整張影像由哈伯太空望遠鏡上的第二代廣域和行星照相機(WFPC2)进行342次曝光疊加而成,拍攝時間是连续10天,从1995年12月18日至12月28日。 HDF所包含的區域幾乎沒有銀河系内的恆星,因而,可見的3,000多個物體全部都是遙遠的星系,其中更包含了目前所知最早、以及最遙遠的星系。通过揭示这样大批非常年轻的星系,HDF已经成为了早期宇宙的研究中具有里程碑意义的图像,在2014年年底被引用于900多篇相关科学论文。 哈伯深空觀測三年之後,哈伯太空望遠鏡於南天的杜鵑座再度以同樣的方式拍攝了哈伯南天深空的影像。兩張影像的雷同之處,使天文學家更加堅定地相信宇宙的星系散佈並非是紊亂的,而有統一的構造。2004年,再度拍攝哈伯超深空(HUDF)影像,从几个月的曝光构建而来,這是人類以可見光觀察宇宙得到最遠的影像。该HUDF图像一直曾经是在可见光波段做的最灵敏天文图像,直到哈伯极深空(XDF)于2012年被发布。.

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再電離

再電離是在大爆炸宇宙學的黑暗期之後,宇宙中物質再電離的過程,並且是宇宙中氣體的兩次主要相變中的第二次。當主要的重子物質成為氫的型式,再電離通常指的是氫氣體的電離。宇宙原生的氦也經歷過相同的相變,但在宇宙歷史上是不同的點,並且通常會稱為氦再電離。.

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冷暗物质

冷暗物質(英语:Cold Dark Matter,简称CDM)是大爆炸理論在改善的過程中加入的新材料,這種物質在宇宙中不能用電磁輻射來觀測,因此是暗的;同時這種微粒的移動是緩慢的,因此是冷的。在2006年,多數的宇宙學家熱衷於描述冷暗物質如何在早期宇宙仍是平滑的初始狀態下(如宇宙微波背景辐射所示),如何形成如同我們今日所見的星系和星系團的結構-宇宙的大尺度結構。 在冷暗物質的理論中,結構依層級增長,在連續和逐級增長的過程中,少量的物質先塌縮和合併在一起,逐漸形成越來越巨大的結構。在流行在80年代的熱暗物質的事例中,結構不依層級增長(由下而上),而是以斷裂的方式發展(由上而下),最巨大的超星系團先形成像船艙甲板似的,像薄煎餅的層狀結構,然後斷裂形成,像星系-我們的銀河系-這樣的小碎片。熱暗物質預測的與觀察到的大尺度結構大相逕庭,而冷暗物質的事例卻總能與觀測的現象契合。 有兩個重要的矛盾出現在冷暗物質理論的預測和觀測的事例之間:星系和星系團在空間中的出現和形成,為冷暗物質的拼圖製造了潛在的危機。.

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公转

公转(Orbital revolution),是一物體以另一物體為中心,沿一定軌道所作的循環運動;所沿著的軌道可以為圆、椭圆、双曲线或抛物线。在天文學上,一般用來形容行星、彗星等星体環繞恒星;衛星、人造卫星等環繞行星;小规模星系、星云、宇宙尘埃等環繞大规模星系;以及更大规模的天体间环绕的運動。 在不同的参照系中,公转在不同的视角下,会出现两种公转方向。一种为逆时针方向,一种为顺时针方向。如下面的图所示,橙色球绕着图中心的红色球做公转运动,左边的是逆时针方向,右边的是顺时针方向。.

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六分仪座

六分仪座是17世纪由約翰·赫維留创立的一个南天小星座。最亮的星(六分仪座α)视星等4.49。包含好几对双星系统:六分仪座γ, 六分仪座35和六分仪座40,另外还有几个变星。代表着赫維留经常用的测量仪器“六分仪”。.

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共同演化

在生物學上,共演化是指「一項生物學的性質因另一項生物學的性質變化而隨之變化」。共演化可以發生在許多生理學上的層次,如微觀下蛋白質中胺基酸之序列,如巨觀下不同生物的性狀變化。在共演化的過程中,一項生物對另一項生物施予天擇壓力,進而影響後者的演化過程。不同物種之間的共演化現象包括了宿主與寄主的寄生關係,以及許多隨時間生物發生突變的例子。演化的過程常與非生物因子有所關聯,如氣候變遷,但這種演化過程並不屬於共演化(因為氣候並非生物且不隨生物演化的動力而改變)。共演化出現在許多種生理間的關係,如捕食與被捕食關係、共生關係、寄生關係等,但仍有許多生物理關係則難以釐清,例如一個物種被其它多種物種影響而其中每個物種又個自受其它物種所影響。諸如此類複雜的演化過程被稱為「擴散式共演化」。簡單的來說,共同演化是一場掠食者與獵物間永無止盡的演化軍備競賽(:en:Evolutionary arms race)。共同演化也包括寄主與寄生蟲間的演化,互利共生的行為可能會在這過程中發生。 共同演化的例子包括風蘭類蘭花與非洲蛾類間的授粉關係。蛾類需要蘭花的花蜜生存,蘭花也要依靠蛾類散佈花粉以繁衍下一代。這種既競爭又互利的演化過程導致蘭花發展出極深的花冠,蛾類也相對應演化出極長的口器。 共同演化也發生於掠食者與獵物間,如粗皮渍螈(Taricha granulosa)與帶蛇(Thamnophis sirtalis)間。蠑螈會在皮膚上分泌神經毒素,而帶蛇則發展出對抗毒素的抵抗力(沒有毒素抵抗力的個體都被"選擇"掉了)。這樣的競爭演化結果導致蠑螈身上的毒素越來越毒,而帶蛇對於神經毒素的抵抗力也越來越強。 關於地球史中大尺度的生物演化,鮮有證據支持共演化參與其中,因為其中的非生物因子(如大滅絕)對大多數生物都造成了嚴重的影響。然而,在族群或物種間的共演化證據則相對充足。例如早在達爾文的著作《物種原始》及《蘭花的授粉》中已經對共演化有了簡單的描述,又如病毒及其寄主的關係也可能是許多共演化的結果。 最初,共演化只是生物學上的概念,但已經被應用至其中相似的領域,如電腦科學及宇宙學。.

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先进成分探测器

先进成分探测器(,ACE)是NASA研究太阳风中高能粒子、行星际物质和其他源的成分的探测计划以及太阳和空间探索任务。从ACE获得的实时数据被空间天气预测中心用于提高太阳风暴预测和预警能力 ACE发射于1997年8月25号,现在运行于接近拉格朗日点L1的利萨如轨道(位于日地之间距离地球150万公里)。观测器仍然良好运行中,拥有足够的燃料来保持轨道运行到2024年。NASA戈达德太空飞行中心管理ACE的开发和集成。.

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光度函數 (天文學)

光度函數在天文學上為恆星或星系的光度分佈,是用來研究數量龐大的族群或類別的性質,像是星團中的恆星或是星系團中的星系。.

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光度测定 (天文学)

光度测定是天文学中用来量度通量,或者说一个天体电磁辐射强度的相关技术。如果是对辐射的广泛波长波段进行光度测定,既测量辐射的总量,又测量其光谱分布,则使用术语分光光度法。.

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創世十三祖

創世十三祖(The Original Thirteen Transformers)是《變形金剛》中登場的虛擬角色群。他們是光之神普萊瑪斯將自己鎖入一個行星並將之改造成塞博坦星之後,所製造出來的第一批變形金剛,以對抗混沌邪神尤尼克隆。.

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動態摩擦

在天體物理學之中,動態摩擦描述一物體在空間中移動時,受到周遭其他物體的重力影響而損失動量與動能的現象。動態摩擦最早由錢德拉塞卡於1943年時提出並且進行詳細的探討。.

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回溯發現

回溯發現(precovery,是pre-discovery recovery的簡短語詞)是天文學上在舊的圖檔或乾版中尋找某天體的影像,其目的為更精確的計算該天體的軌道。這種情況最常發生在小行星上,但有時也發生在彗星、矮行星、衛星或是恆星;甚至是系外行星也都曾經在已經歸檔的舊圖檔中被回溯發現。而在英文中的"precovery"原本是先前發現的天體從影像中消失不見(如隱身在太陽後方),但現在又再度從影像中被發現(可以是迷蹤小行星和迷蹤彗星)。 一個天體的軌道計算涉及觀測其位置次數的多寡。測量的次數越多,位置與時間分離的越廣泛,計算的結果就可以更準確。然而,對於一個新發現的天體,只有幾天或數周的測量位置可用,這僅僅可以做出初步的軌道計算(不精確的)。 當對一個天體特別有興趣(例如,可能撞擊地球的小行星),研究者就會開始搜尋舊有的圖檔,期能回溯發現該天體的影像。利用初步計算的軌道預測在舊的影像檔案中可能出現的位置。對這些影像(有時是幾十年)搜尋,以瞭解它是否已經被拍攝過。如果有,那麼就可以進行更精確的軌道計算。 因為這涉及大量的體力勞動,在快速的電腦普及之前,對可能的小行星發現進行圖像分析和測量是不切實際的。通常,這些影像是為了其他的目的(研究星系等)而做了幾年或幾十年,因此不值得為尋找普通的小行星去花費時間回溯發現圖像。現在,電腦可以很容易的分析數位化的天文影像,並將它們與十億顆天體的星表進行位置比對。看看它們是不是一顆恆星,還是實際上是一顆新發現天體的回溯發現。自1990年代中葉以來,這項技術已經被用來確定大量小行星的軌道。.

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倒易律

在摄影与全息摄影领域中,倒易律是指决定光敏材料的响应的两个物理量——光线强度与持续时间——之间的反比例关系。在某一底片的正常曝光范围内,倒易律指出底片的响应取决于总曝光量,即光线强度×时间。因此,在减少曝光时间但增加光线强度的情况下,底片的响应(比如显影后胶卷的光学密度)不变,反之亦然。 倒易律是大多数光敏材料研究(sensitometry)的前提条件,比如测量某一感光乳剂的H-D曲线。底片或感光元件的总曝光量是以勒克斯·秒为单位而衡量的,其定义为焦平面照度与曝光时间的乘积。.

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BX442

BX442(Q2343-BX442)是一個Sc型的宏觀螺旋星系,並有一個伴隨的矮星系。它是已知宇宙中距離最遙遠的宏觀螺旋星系,紅移z.

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CD型星系

cD型星系或cD星系,是星系型態分類中的一種類型,是巨大的橢圓星系,D型的子類型,有著恆星的巨大星系暈。它們可以在一些富星系團接近中心的地區被發現,它們也被稱為超巨橢圓星系或中心主導星系。.

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Celestia

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

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CfA2長城

長城,更加具體地說應該是指CfA2長城,是已知的超結構中第二大的。它是由星系構成的纖維狀體,長約五億光年、寬三億光年、厚一千五百萬光年,距離約二億光年遠。於1989年被天文學家瑪格利特·蓋勒(Margaret Geller)和約翰·修茲勞(John Huchra)從天文物理中心的CfA紅移巡天數據中發現。.

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CfA紅移巡天

CfA紅移巡天是哈佛-史密松天体物理中心第一次嘗試描述宇宙大尺度結構所進行的觀測,開始於1977年,在1982年完成最初的數據收集 。第二次的CfA紅移巡天(1985-1995年)可能促成了1989年長城的發現:由星系組成的超星系集團。而讓天文學家訝異的是環繞在四周的空洞(voids),因為它的尺度必須在宇宙開始時就因為重力崩潰才可能形成。從此以後超星系團才被描述為在宇宙宇宙膨脹下的量子漣漪的產物。.

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CL0024+17 (星系團)

CL0024+17是位於雙魚座的一個星系團,距離地球大約40億光年。Cl 0024+17讓天文學家可以探討暗物質在太空中的分布。在影像中心附近的藍色條紋是非常遙遠的星系,不屬於這個星系團的一部份。遙遠的星系映像出現扭曲,是因為它們的光線被Cl 0024 + 17的強大的引力彎曲和增強與放大。這種效應稱為重力透鏡。 暗物質因為不發光也不反射光,所以不能直接被看到。天文學家只能通過它的引力對光線的影響來檢測它的存在。通過映射被引力透鏡扭曲的光,天文學家可以追蹤暗物質在星系團中是如何的分布。透過對暗物質的映射,天文學家發現暗物質環聚在中心的附近(然而一些獨立的研究對此仍有爭議)。環的發現是暗物質存在最有利的證據。.

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矮不規則星系

矮不規則星系在星系分類中是暨小又不規則的星系,分類的符號是dI或是dIrr。 *.

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矮星系

星系是由數十億顆恆星組成,一種比較小的星系,比我們銀河系有二千至四千億顆恆星少了許多。大麥哲倫星系,大約有300億顆恆星,當在討論在銀河系周圍的星系時,有時也會被歸類為矮星系。 在本星系群有許多的矮星系:這些小星系多數都以軌道環繞著大星系,像是銀河系、仙女座星系、和三角座星系。 銀河系有14個已知的矮星系環繞著,參考銀河系有更多的資料。 矮星系有許多不同的分類法:.

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矮星系問題

星系問題,也稱為衛星星系失蹤問題,源自數值宇宙論模擬預測宇宙中的物質分布的發展。暗物質似乎是越來越多,且越來越小的暈的統治階層。然而,觀察到的正常大小的星系,作為其衛星星系的矮星系卻是遠低於模擬的數量級。 。相較之下,在本星系群觀察到的38個矮星系中,只有11個是環繞著銀河系旋轉(詳細的資料和更多最新的清單請參見銀河系的衛星星系),然而暗物質的模擬預測銀河系要有500個矮星系的衛星星系。 這個問題有兩個可能的解決方案。一個是小暈確實存在,但因為不能吸引到足夠的重子物質,最終只有很少的部分成為可見的矮星系。凱克的觀測支持此一觀點:凱克天文台在2007年的觀測報告顯示,有6個新發現的超暗弱的銀河系衛星矮星系,都被99%的暗物質環繞著(質光比大約是1000)。另一個解決方案是矮星系往往會因為潮汐的剝離或複雜的交互作用而合併至較大的星系。潮汐剝離已經被安排在解決矮星系問題的第一順位,但這是極其困難的任務。因為這些物件具有低表面亮度和高散度,以至於它們都難以被察覺。.

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玻色子星

玻色子星為一理論中的假想天體,純粹由具有質量的玻色子構成﹝如W 及 Z 玻色子﹞,於宇宙誕生初期引力坍縮中出現的暗物質。目前我們已知的星體皆主要由費米子構成,因此玻色子星尚未被發現,但科學家希望藉偵測由一對共軌的玻色子星所發出的重力波來發現玻色子星。.

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玉夫座长城

玉夫座長城(紅移大約是Z.

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王青德

王青德,美国天文学家,马萨诸塞大学阿默斯特分校教授。他的研究方向侧重于热星际介质和星系际介质。1990年,他获得了 哥伦比亚大学博士学位。.

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火星任務 (2000年電影)

《火星任务》(Mission to Mars),是一部2000年的美国科幻電影。由布萊恩·狄帕瑪執導,、及編劇。演員有加利·仙尼斯、添·羅賓斯、當·卓度、康妮·尼爾森、傑瑞·奧康內爾和。 影片采用了写实的手法来拍摄。影片拍摄的全过程都有美国太空總署(NASA)作为技术顾问,从太空梭的外观与内部陈设,全触摸式的交互界面和自动化程度很高的飞船操作系统,直到种种火星探测仪器,都以目前空间科学的研究、模拟做参照,创作出的画面令人十分震撼。为了求得真实感,影片花费了大量资金用于拍摄失重场面,在这些场面中甚至包括一段失重状态下的太空舞蹈。 除了令人震撼的真实感外,影片着力刻画太空人的生活,他们的风趣幽默、职业的高度风险、严格的纪律要求,以及他们拥有的科学态度和奉献精神。.

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現代物理學

近代物理學(Modern physics)所涉及的物理學領域包括量子力學與相對論,與牛頓力學為核心的古典物理學相異。近代物理研究的對象有時小於原子或分子尺寸,用來描述微觀世界的物理現象。愛因斯坦創立的相對論經常被視為近代物理學的範疇。.

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球狀星團

球狀星團是外觀呈球形,在軌道上繞著星系核心運行,很像衛星的恆星集團。球狀星團因為被重力緊緊束縛,使得恆星高度的向中心集中,因此外觀呈球形。 球狀星團被發現多在星系的暈之中,遠比在星系盤中被發現的疏散星團擁有更多的恆星,但球狀星團的數量相較疏散星團相對的稀少,在銀河系內迄今只發現大約150個至158個。在銀河系內也許還有10- 20個或更多個尚未被發現。這些球狀星團環繞星系公轉的半徑可以達到40,000秒差距(大約130,000光年)或更遠的距離。越大的星系擁有越多:以仙女座星系為例,可能有500個球狀星團。有些巨大的橢圓星系,特別是位於星系團中心的,像是M87,有多達13,000個球狀星團。 在本星系群擁有足夠質量的星系,都有關聯性的球狀星團,並且幾乎每個曾經探測過的大質量星系都被發現擁有球狀星團的系統。人馬座矮橢球星系和有 爭議的大犬座矮星系似乎正在將它們的球狀星團(像是帕羅馬12)捐贈給銀河系。這表明這個星系的許多球狀星團在之前是如何取得的。 雖然這些球狀團看起來包含一些最初在銀河系產生的恆星,但它們的起源和在銀河系演化中扮演的角色仍不清楚。球狀星團看起來和矮橢圓星系有著顯著的不同,它是母星系形成恆星時的一部分,而不是一個獨立的星系。然而,由天文學家最近的推測顯示,球狀星團和矮橢球可能不能很明確的區分為兩種不同類型的天體。.

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科学史

科學史,利用了思想史和社會史兩個面向的歷史研究方法。科學起源於對自然其功能性的實用考量以及纯粹的哲學探究。 雖然科學方法自古便不斷發展,但現代科學方法卻是始自伊斯蘭科學家,海什木(Alhazen)在大約西元1000年左右,運用實驗的經驗法則寫出了一本關於光學的著作《》。然而,現代科學方法在13世紀的歐洲由大學經院哲學的學者所發起科學革命時,方才算發展完全Thomas Woods, How the Catholic Church Built Western Civilization, (Washington, DC: Regenery, 2005), ISBN 978-0-89526-038-3,到了16世紀及17世紀早期的發展高峰,現代科學方法的廣泛應用更引領了知識的全面重估。科學方法的發展被某些人(尤其是科學哲學家及實證科學家)認為是太過於基礎而重要的,認為早先對於自然的探索只不過是前科學(pre-scientific),現代科學方法才被他們認為是真正的科學。習慣上,科學史學家仍舊認定早先的科學探索也包含於廣大而充足的科學範疇之中。 數學史、科技史及哲學史則在其各自的條目中描述。數學跟科學很接近但有所區别(至少在現代的觀念上是這樣認為)。科技涉及設計有用的物件和系統的創造過程,跟尋求传统意义上的真理(empirical truth)又有所不同。哲學跟科學的不同在哲學還尋求其他的知識領域,如倫理學,即便自然科學和社會科學也都是以既定的事實作爲理論基礎。實際上這些領域都作爲外在的重要工具為其他領域所用。.

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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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科德韦尔深空天体表

科德韦尔深空天体表(Caldwell Catalogue)是一个包含109个比较明亮的星团、星云和星系的天文星表。这个星表由英国天文科普作家、业余观测者、电视节目主持人帕特里克·穆尔爵士(Sir Patrick Caldwell-Moore)编集,提供一些天文爱好者可以观测的深空目标,是梅西耶星团星云列表的重要补充。.

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秒差距

差距(parsec,符號為pc)是一個宇宙距離尺度,用以測量太陽系以外天體的長度單位。1秒差距定義為某一天體與1天文單位的為1時的距離,但於2015年時被重新定義為一個精確值,為天文單位。1秒差距的距離等同於3.26光年(31兆公里或19兆英里)。離太陽最近的恆星比鄰星,距離大約為。絕大多數位於距太陽500秒差距內的恆星,可以在夜空中以肉眼看見。 秒差距最早於1913年,由英國天文學家提出。其英語名稱為一個混成詞,由「1角秒(arcsecond)的視差(parallax)」組合而來,使天文學家可以只從原始觀測數據,就能夠進行天文距離的快速計算。由於上述部分原因,即使光年在科普文字與日常上維持優勢地位,秒差距仍受到天文學與天體物理學的喜愛。秒差距適用於銀河系內的短距離表述,但在描述宇宙大尺度的用途上,會將其加上詞頭來應用,如千秒差距(kpc)表示銀河系內與周圍物體的距離,百萬秒差距(Mpc)描述銀河系附近所有星系的距離,吉秒差距(Gpc)則是描述極為遙遠的星系與眾多類星體。 2015年8月,國際天文學聯合會通過B2決議文,將絕對星等與進行標準定義,也包含將秒差距定義為一個精確值,即天文單位,或大約公尺(基於2012年國際天文學聯合會對於天文單位的精確國際單位制定義)。此定義對應於眾多當代天文學文獻中對於秒差距的小角度定義。.

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空间望远镜

因為地球的大氣層對許多波段的天文觀測影響甚大,天文學家便設想若能將望遠鏡移到太空中,便可以不受大氣層的干擾得到更精確的天文資料。目前已有不少空间望遠鏡在太空中運行,例如:觀測可見光波段的哈勃空间望远镜,觀測紅外波段的史匹哲太空望遠鏡,觀測X光波段的錢卓太空望遠鏡,觀察γ射線波段的康普頓天文台(已於2000年退役)以及觀測暗物质的暗物质--粒子探测卫星等。.

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空洞星系

洞星系是存在于宇宙空洞中的星系。 在空洞中的星系是很罕见的。大部分的星系都存在于包围着空洞和超空洞的纤维状结构中。许多空洞星系联合起来组成了,这是迷你版的常规星系纤维结构。这些结构比正常的星系结构简单,因为他们比较少受其他星系群的影响。这些结构甚至可以多到组成星系团。空洞星系被认为是研究原始星系演化的极佳的例子,因为他们很少受临近星系影响,并从单纯的星际气体中诞生。.

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第二型造父變星

二型造父變星是變星的一種,它的脈動通常介於1至50天之間。第二型造父變星通常是第二星族星,因此是老年、通常貧金屬、低質量的恆星。 過去 (歷史上) 常常以室女座W型變星取代第二型造父變星的名稱,但現在依據周期分為幾個子群,室女座W型變星只是其中的一種。週期在1-4天的屬於BL Her子群、10-20天的屬於W Vir子群、週期超過20天的屬於RV Tau子群。 第二型造父變星遵守著周光關係,因此是重要的標準燭光,但是它們比同週期的經典造父變星暗了1.6星等。第二型造父變星常用來測量和建立銀河中心、球狀星團和星系的距離。 第二型造父變星的週期越長,光度也越亮,曾經用來測量在本星系群之外的NGC 5128和NGC 4258的距離。.

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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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类星体

類星體 (quasar,,也以QSO或quasi-stellar object為人所知)是極度明亮的活躍星系核(AGN,active galactic nucleus)。大多數星系的核心都有一個超大質量黑洞,它的質量從百萬至數十億太陽質量不等。在類星體和其它形式的活躍星系核,黑洞被氣態的吸積盤環繞著。當吸積盤中的氣體朝向黑洞墬落,能量就會以電磁輻射的形式釋放出來。這些輻射被觀測到可以跨越電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線、和γ射線等電磁頻譜的波長。類星體輻射的功率非常巨大:最強大的類星體的光度超過1041 瓦特,是普通星系,例如銀河系,的數千倍。 "類星體"這個名詞源自於準恆星狀電波源(quasi-stellar radio source)的縮寫,因為在20世紀50年代發現這種天體時,被認定為未知物理源的電波發射源。當在可見光的照相圖中篩檢出來時,它們類似可見光的星狀微弱光點。 類星體的高解析影像,特別是哈伯太空望遠鏡,已經證明類星體是發生在星系的中心,一些類星體的宿主星系是強烈的交互作用星系或.

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索尔维会议

索尔维国际物理学化学研究会(Institut International de Physique Solvay)是由比利时企业家欧内斯特·索尔维于1912年在布鲁塞尔创办的一个学会。此前一年他透过邀请举办了第一届国际物理学会议,即第一次索尔维会议(Conseils Solvay)。在此次成功之后,研究会继续负责邀请世界著名的物理学家和化学家对前沿问题进行讨论的会议。索尔维会议致力于研究物理学和化学中突出的前沿问题,每三年举办一次。第24届国际物理学索尔维会议2008年在布鲁塞尔举行,主题为:量子力学凝聚态。 由于前几次索尔维会议适逢20世纪10年代-30年代的物理学大发展时期,参加者又都是一流物理学家与化学家,使索尔维会议在物理学发展史上占有重要地位。.

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索引星表

索引星表(Index Catalogue,IC)也可以稱為星雲索引星表Index Catalogue of Nebulae(Index Catalogue of Nebulae)或是星雲和星團索引星表(Index Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars),並有IC I和IC II之分—是星系、星雲和星團的星雲和星團新總表的增補目錄。第一版在1895年發行,列出了5,387個天體,也就是所謂的IC 天體。 這份目錄由約翰·路易·埃米爾·德雷耳(J. L. E. Dreyer)在1880年代完成,以星雲和星團新總表兩件附件的形式(IC I和IC II)出版。它總結了在1888至1907年間新發現的星雲、星團和星系。.

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約翰·修茲勞

約翰·彼得·修茲勞(John Peter Huchra,),美國天文學家,哈佛大學研究政策和研究中心的副教務長與哈佛-史密松天體物理中心的天文學教授, Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics。他是國際天文學聯合會的美國國家委員會創建者與前主席,也是美國天文學會的前主席。.

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紅巨星分支技術

紅巨星分支技術(Tip of the red giant branch,TRGB)是用於天文學上量測距離的主要方法之一。他利用星系中光度最明亮的紅巨星分支上的恆星來量測到那個星系的距離。它曾與哈伯太空望遠鏡配合,一起用於測量在室女座超星系團的本星系團相對運動。 赫羅圖(HR圖)是恆星光度相對於表面溫度的群體圖。像太陽的恆星是在生命中的核心氫燃燒階段,他將出現在赫羅圖對角線上,稱為主序帶的位置。一旦核心的氫耗盡,能量將在環繞著核心進行核融合的殼層中生成。恆星的中心將繼續累積由這種融合產生的氦灰燼,最後恆星將在赫羅圖上遷移至右上角的位置。也就是說,表面的溫度將降低,但恆星整體的亮度會增加。 在某一個點上,核心的氦將到達可以開始進行3氦過程核融合的溫度和壓力。對一顆質量少於1.8倍太陽質量的恆星,這將發生稱為氦閃的一種過程。當它的溫度升高時,依據新的平衡,恆星演化的軌跡會攜帶它向赫羅圖的左邊移動。結果是在赫羅圖上的恆星演化軌跡發生急遽的不連續性。這不連續稱為紅巨星分支翻轉。 當在I波段觀測到遠處在TRGB階段的恆星時,它們的光度因為組成元素中的氦元素相較於它們的質量比較高(金屬量),因此光度是穩定的(感覺遲鈍)。這使得這種技術作為距離指標尤其有用。TRGB適用於老年的恆星(第二星族)。.

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紅移

在物理學领域,紅移(Redshift)是指電磁輻射由於某种原因導致波长增加、頻率降低的现象,在可見光波段,表现为光谱的谱线朝紅端移動了一段距离。相反的,電磁輻射的波長变短、频率升高的现象则被稱為藍移。紅移最初是在人们熟悉的可见光波段发现的,随着对电磁波谱各个波段的了解逐步加深,任何电磁辐射的波長增加都可以称为紅移。对於波长较短的γ射線、X-射線和紫外線等波段,波长变长确实是波谱向红光移动,“红移”的命名并无问题;而对於波长较长的紅外線、微波和無線電波等波段,尽管波长增加實際上是遠離红光波段,这种现象还是被称为“红移”。 當光源移動遠離觀測者时,观测者观察到的电磁波谱會發生紅移,这类似于聲波因为都卜勒效應造成的頻率變化。這樣的紅移现象在日常生活中有很多應用,例如都卜勒雷達、雷達槍,在天體光譜學裏,人们使用都卜勒紅移測量天體的物理行為 。 另一種紅移稱為宇宙學紅移,其機制為。這機制說明了在遙遠的星系、類星體,星系間的氣體雲的光谱中觀察到的红移现象,其紅移增加的比例與距離成正比。這種關係为宇宙膨脹的观点提供了有力的支持,比如大霹靂宇宙模型。 另一種形式的紅移是引力紅移,其為一種相對論性效應,當電磁輻射傳播遠離引力場時會觀測到這種效應;反過來說,當電磁輻射傳播接近引力場時會觀測到引力藍移,其波長變短、频率升高。 红移的大小由“红移值”衡量,红移值用Z表示,定义为: 这裡\lambda_0\,是谱线原先的波长,\lambda\,是观测到的波长,f_0\,是谱线原先的频率,f\,是观测到的频率。.

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維斯托·斯里弗

維斯托·梅爾文·斯里弗(Vesto Melvin Slipher,)是一位美國天文學家。其弟厄爾·查爾斯·斯里弗也是天文學家,並且是羅威爾天文台台長。.

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约翰·波得

约翰·波得(Johann Elert Bode,),德国天文學家,他以归纳和宣传提丢斯-波得定则而出名。他最早計算出天王星的軌道,并以Uranus命名。波得还發現了M81星系,因而該星系被称为“波得星系”。 波得1747年出生於德國的漢堡,父親是商人。1785年至1825年期间,波得任柏林天文台台長。1801年,柏林天文台出版了著名的Uranographia星圖,将精美的星座圖案和高精度的恆星位置结合在一起。此後,以藝術形式呈現星座的星圖愈來愈少,取而代之的是著重準確性,由點與線組成的科學化星圖。 波得还為業餘天文愛好者出版了一些天文年鑑、小型星圖(Vorstellung der Gestirne)及介紹星座神話故事的書籍,該書曾再版十數次。 1826年,波得在柏林逝世,享壽79歲。为纪念他,月球一座環形山(北緯6.7°,西經2.4°,直徑18.0千米)以及第998号小行星都以他的名字命名。.

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约翰·海因里希·朗伯

约翰·海因里希·朗伯(Johann Heinrich Lambert),瑞士數學家、物理學家、天文學家和哲學家。.

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纳维-斯托克斯方程

纳维尔-斯托克斯方程(Navier-Stokes equations),以克劳德-路易·纳维(Claude-Louis Navier)和乔治·斯托克斯命名,是一组描述像液体和空气这样的流体物质的方程。这些方程建立了流体的粒子动量的改变率(力)和作用在液体内部的压力的变化和耗散粘滞力(类似于摩擦力)以及重力之间的关系。这些粘滞力产生于分子的相互作用,能告诉我们液体有多粘。这样,纳维-斯托克斯方程描述作用于液体任意给定区域的力的动态平衡。 因为纳维尔-斯托克斯方程可用于描述大量对学术研究和经济生活中重要现象的物理过程,它们是有很重要的研究价值。它们可以用于模拟天气,洋流,管道中的水流,星系中恒星的运动,翼型周围的气流。它们也可以用于飞行器和车辆的设计,血液循环的研究,电站的设计,污染效应的分析,等等。 纳维-斯托克斯方程依赖微分方程来描述流体的运动。不同于代数方程,这些方程不寻求建立所研究的变量(譬如速度和壓力)的关系,而寻求建立这些量的变化率或通量之间的关系。用数学术语来讲,这些变化率对应于变量的导数。其中,最简单情况的0粘滞度的理想流体的纳维-斯托克斯方程表明,加速度(速度的导数,或者说变化率)是和内部压力的导数成正比的。 这表示对于给定的物理问题,比如用微积分才可以求得其纳维-斯托克斯方程的解。实用上,也只有最简单的情况才能用这种方法获得已知解。这些情况通常涉及稳定态(流场不随时间变化)的非紊流,其中流体的粘滞系数很大或者其速度很小(低雷诺数)。 对于更复杂的情形,例如厄尔尼诺这样的全球性气象系统或机翼的升力,纳维-斯托克斯方程的解必须借助计算机才能求得。这个科学领域称为计算流体力学。 虽然紊流是日常经验中就可以遇到的,但这类非线性问题极难求解。克雷数学学院于2000年5月21日设立了一个$1,000,000的大奖,奖励任何对于能够帮助理解这一现象的数学理论作出实质性进展的任何人。.

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经典力学

经典力学是力学的一个分支。经典力学是以牛顿运动定律为基础,在宏观世界和低速状态下,研究物体运动的基本学科。在物理學裏,经典力学是最早被接受为力學的一个基本綱領。经典力学又分为静力学(描述静止物体)、运动学(描述物体运动)和动力学(描述物体受力作用下的运动)。16世纪,伽利略·伽利莱就已采用科学实验和数学分析的方法研究力学。他为后来的科学家提供了许多豁然开朗的启示。艾萨克·牛顿则是最早使用数学语言描述力学定律的科学家。.

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网罟座

没有描述。

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美國天文學會

美國天文學會(American Astronomical Society,縮寫為AAS)是由美國專業的天文學家和有興趣的個人組成的天文團體,總部設在華盛頓特區。美國天文學會成立的首要目標是要將天文學和其他領域的科學緊密結合,其次是要經由政治上的遊說,讓成員在國會殿堂上發聲,和基層的活動提升天文教育。.

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羅伯特四重奏

羅伯特四重奏是位於鳳凰座,距離地球一億六千萬光年的一個緻密星系集團。這個家族有四個非常不同,正在碰撞和合併過程中的星系,它們分別是NGC 87、NGC 88、NGC 89和NGC 92,在1830年待就被約翰·赫歇爾發現了。 這個四重奏是緻密星系集團最佳的例子之一,因為這個集團內有4到8個星系擠在這很小的空間,它們是研究星系交互作用和彼此間的效應,特別是恆星行程, 最佳的實驗室。這個四重奏的總視亮度是13等,個別成員最亮的亮度是14等。 在天空中,這四個星系擠在半徑1.6弧分,相當於75,000光年的圓圈內。它是由赫頓·阿普(Halton Arp)和在1987年編撰南天特殊星系和星協目錄的Barry F. Madore命名的。.

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热暗物质

熱暗物質(英语:Hot Dark Matter,简称HDM)是暗物质的一種形式,包括以的速度移動的微粒。熱暗物質的最佳候選者是神祕的中微子(neutrino.)。微中子的質量非常低,並且與四種基本力中的二者-電磁力和強力不起作用。微中子雖然會和弱力和重力作用,但因為這兩種力量很微弱,因此彼此間的互動很難被察覺。一些計畫,像是在日本岐阜縣的超級神岡中微子觀測所,就是在研究這些微中子。 暗物質是不會與電磁輻射作用的物質,因而無法用電磁波探測。他被假設存在,以解釋大爆炸之後如何產生了星系和星系團。從星系自轉曲線得到的數據顯示,星系的質量有90%是看不見的暗物質。它們只能由重力的作用被查覺。 熱暗物質不能解釋大爆炸之後各別的星系是如何形成的,由柯比衛星測量到的微波背景輻射是非常平滑,而快速移動的粒子不可能在初期是如此平滑的小尺度下聚集在一起。要解釋在宇宙早期的小尺度結構必須要借助於冷暗物质。因此熱暗物質在現今的理論中,只在混合暗物質部分的理論中被討論。.

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爱因斯坦卫星

爱因斯坦卫星是哈佛-史密松天体物理中心和美国宇航局研制的X射线天文卫星,于1978年11月13日发射升空,原名“高能天文台2号”(HEAO-2),为纪念著名物理学家爱因斯坦诞辰100周年而命名为“爱因斯坦卫星”。这颗卫星上面首次安装了能对X射线进行成像的大型掠射式望远镜,由4层套筒组成,口径0.6米,总接收面积为350平方厘米,分辨率能够达到3-5角秒。 截至1981年4月停止工作前,爱因斯坦卫星取得了丰富的成果,包括:首次获得了超新星遗迹的激波图像、星系团中高温气体的图像,精确测量了包括X射线双星、星系和类星体在内超过7000个X射线源的位置,发现了几乎所有当时已知的类星体都是X射线源,发现了一些的正常恒星也会发出很强的X射线辐射,还发现宇宙X射线背景辐射主要是由分立的X射线源,特别是活动星系核所贡献的。这些成果大大促进了X射线天文学的发展,爱因斯坦卫星也被认为是X射线天文学发展史上具有里程碑意义的一颗天文卫星。.

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爱因斯坦场方程

愛因斯坦重力場方程是一組含有十個方程式的方程組,由愛因斯坦於1915年在廣義相對論中提出。此方程組描述了重力是由物質與能量所產生的時空彎曲所造成。也就是說,如同牛頓的萬有引力理論中質量作為重力的來源,亦即有質量就可以產生重力,愛氏的相對論理論更進一步的指出,動量與能量皆可做為重力的來源,並且將「重力場」詮釋成「時空彎曲」。所以當我們知道物質與能量在時空中是如何分布的,就可以計算出時空的曲率,而時空彎曲的結果即是重力。 愛因斯坦重力場方程是用來計算動量與能量所造成的時空曲率,再搭配測地線方程,就可以求出物體在重力場中的運動軌跡。這個想法與電磁學的想法是類似的:當我們知道了空間中的電荷與電流(電磁場的來源)是如何分布的,藉由馬克士威方程組,我們可以計算出電場與磁場,再藉由勞倫茲力方程,即可求出帶電粒子在電磁場中的軌跡。 僅在一些簡化的假設下,例如:假設時空是球對稱,此方程組才具有精確解。這些精確解常常被用來模擬許多宇宙中的重力現象,像是黑洞、膨脹宇宙、重力波。.

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絕對星等

在天文學上,絕對星等(Absolute magnitude,M)是指把天體放在指定的距離时(10秒差距)天体所呈现出的视星等(Apparent magnitude,m)。此方法可把天體的光度在不受距離的影響下,作出客觀的比較。.

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瑪格麗特·伯比奇

愛蓮娜·瑪格麗特·伯比奇(Eleanor Margaret Burbidge, née Peachey,FRS,),英國出生的美國天文學家,因為她的原創性研究而聞名,並且擔任包含格林尼治天文台台長等多項行政職務。 在她的職業生涯中曾經在倫敦大學天文台、芝加哥大學葉凱士天文台、卡文迪許實驗室、加州理工學院任職。1962年起她開始在聖地牙哥加利福尼亞大學任職,並且在1979年到1988年間是該校天文與太空科學中心首任主任。.

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環星系

星系是外觀上有環狀結構的星系,環中包含了質量大、相對較年輕且極端明亮的藍色恆星,中央區域則僅有少量且相对昏暗的物質。因為大部分的環星系中心都是很空洞的,因此天文學家相信環星系是較小的星系穿越大星系的中心之後形成的,而且這種碰撞很少會發生恆星之間實際的碰撞。然而,穿越過大星系時造成的引力的擾動可能導致波動促成恆星的形成。.

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电离氢区

电离氢区(H II區)是發光的氣體和電漿組成的雲氣,有時會有數百光年的直徑,是恆星誕生的場所。從這些氣體中誕生的年輕、炙熱的藍色恆星散發出大量的紫外線,使星雲環繞在周圍的氣體游離。 H II區在數百萬年的歲月中也許可以誕生成千上萬顆的恆星。最後,超新星爆炸和來自星團中質量最大的那些恆星吹出的強烈恆星風,將會吹散掉H II區的氣體,留下來的就是像昴宿星團這樣的星團。 H II區是因為有大量被游離的氫原子而得名的,天文學家同樣的將中性氫的區域稱為HI區,而H2稱為分子氫。在宇宙的遠處的H II區不會被忽略,也能被看見,對其它星系H II區的觀測,在測量距離和化學組成是很重要的研究項目。.

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牧夫座

牧夫座(拉丁语:Boötes)是北天的一個星座,在天球上的位置跨越赤緯0°至+60°,赤經13時至16時。名稱源自希臘Βοώτης,Boōtēs,意思是牧羊人或農夫(照字義是駕牛者,源自拉丁文的bovis 與“cow”,轉化成boos)。在名稱中的"ö"是分音符號,不是母音,意思是每個'o'要明確的個別發音。 牧夫座是現代的88個星座之一,也是第二世紀的天文學家托勒密敘述的48個星座之一。它含了全夜空中的第四亮星,橙巨星的大角星。牧夫座也是其他許多亮星的家,包括8顆比4等亮的星和21顆5等以上的星,總共有29顆肉眼可以輕鬆看見的恆星。.

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牧夫座空洞

牧夫座空洞是宇宙中一非常巨大,几乎没有星系存在的区域,是已知的空洞之一。牧夫座空洞也是已知的最大空洞之一,平均每一千万光年才有一个星系, 有时它被称为超级空洞。牧夫座空洞于1981年被发现,直径约2.5亿光年,距离地球大约7亿光年。从地球看它大概在牧夫座方向的区域,这也是它名称的由来。 一个恰当的比方来形容它的大小,“如果银河系位于牧夫座空洞的中心,那么人类直到1960年代也不会发现其他的星系存在。”(葛雷·艾德林,明尼苏达大学)。.

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物理学

物理學(希臘文Φύσις,自然)是研究物質、能量的本質與性質,以及它們彼此之間交互作用的自然科學。由於物質與能量是所有科學研究的必須涉及的基本要素,所以物理學是自然科學中最基礎的學科之一。物理學是一種實驗科學,物理學者從觀測與分析大自然的各種基於物質與能量的現象來找出其中的模式。這些模式(假說)稱為「物理理論」,經得起實驗檢驗的常用物理理論稱為物理定律,直到有一天被證明是有錯誤為止(具可否證性)。物理學是由這些定律精緻地建構而成。物理學是自然科學中最基礎的學科之一。化學、生物學、考古學等等科學學術領域的理論都是建構於這些物理定律。 物理學是最古老的學術之一。物理學、化學、生物學等等原本都歸屬於自然哲學的範疇,直到十七世紀至十九世紀期間,才漸漸地從自然哲學中分別成長為獨立的學術領域。物理學與其它很多跨領域研究有相當的交集,如量子化學、生物物理學等等。物理學的疆界並不是固定不變的,物理學裡的創始突破時常可以用來解釋這些跨領域研究的基礎機制,有時還會開啟嶄新的跨領域研究。 通過創建新理論與發展新科技,物理學對於人類文明有極為顯著的貢獻。例如,由於電磁學的快速發展,電燈、電動機、家用電器等新產品纷纷涌现,人類社會的生活水平也得到大幅提升。由於核子物理學日趨成熟,核能發電已不再是藍圖構想,但其所引致的安全問題也使人們意識到地球環境、生態與人類的脆弱渺小。.

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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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物理宇宙学

物理宇宙学是天体物理学的分支,它是研究宇宙大尺度结构和宇宙形成及演化等基本问题的学科。宇宙学的研究对象是天体运动和它的第一起因,在人类历史的很长一段时期曾是形而上学的一部份。作为科学,宇宙学起源于哥白尼原则和牛顿力学,它们指出天体和地球上的物体遵守同样的物理原理并解释了天体的运动。现在这一分支被称为天体力学。一般认为,物理宇宙学起源于二十世纪的爱因斯坦广义相对论和对极远天体的天文观测。 二十世纪的科技进步使对宇宙起源的猜测成为可能。它也帮助建立了被绝大多数宇宙学家公认作理论和观测基础的大爆炸理论。(虽然职业宇宙学家认为大爆炸理论给观测以最好的解释,一些人至今仍在鼓吹另类宇宙学如等离子体宇宙学和稳恒态宇宙学。)大致来说,物理宇宙学处理的对象是宇宙中最大的物体(如星系,星系团,超星系团),最早形成的物体(如类星体)和几乎均匀的最早期宇宙(大爆炸,宇宙暴脹,微波背景辐射)。 宇宙学是比较特别的学科。它对粒子物理,场论有很强的关联。它的其他来源包括天体物理,广义相对论和等离子体物理的研究。.

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特超巨星

特超巨星(Hypergiant)在約克光譜分類中的光度屬於0(是數字的零,不是字母O),位置在赫羅圖的最上方,是一種具有極高質量與光度的恆星,顯示它們質量流失非常大。.

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特殊星系

特殊星系是大小、形狀或構造與眾不同的星系。特殊星系通常是由兩個星系之間的交互作用造成的,也許比典型的星系有更多的塵埃與氣體,或是有較低的表面亮度,也或者有其他的特性,例如相對論性噴流。它們的形狀由於和其他的星系遭遇,在巨大的引力下而呈現出高度的不規則性。像是在哈爾頓的目錄中,特殊星系的符號是"p"或"pec"。.

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牛顿第一运动定律

牛顿第一運動定律(Newton's first law of motion)表明,除非有外力施加,物體的運動速度不會改變。根據這定律,假設沒有任何外力施加或所施加的外力之和为零,則运动中物体总保持匀速直线运动状态,静止物体总保持静止状态。物體所顯示出的維持運動狀態不變的這性質稱為慣性。所以,這定律又稱為惯性定律。物體的惯性與其质量有關。 1687年,英國物理泰斗艾萨克·牛顿在鉅著《自然哲學的數學原理》裏,提出了牛頓運動定律。牛顿第一運動定律是其中一條定律,在本文內簡稱為「第一定律」。 牛頓運動定律只成立於慣性參考系,又稱為牛頓參考系。有些學者詮釋第一定律為定義慣性參考系的本質。假若採用這觀點,則由於只有從慣性參考系觀察,第二定律才成立,所以,不能從第二定律以特別案例的方式來推導出第一定律。另外又有一些學者將第一定律視為第二定律的推論。特別注意,慣性參考系的概念是在牛頓之後很久才發展成功。.

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狮子座

子座(Leo,天文符号:♌)黃道帶星座之一,面积946.96平方度,占全天面积的2.296%,在全天88个星座中,面积排行第十二位。狮子座中亮于5.5等的恒星有52颗,最亮星为轩辕十四(狮子座α),视星等为1.35。每年3月1日子夜狮子座中心经过上中天。.

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狮子座环

子座环位于狮子座,是一个围绕两个星系(M105和NGC 3384)运转的巨大原始气体云。 狮子座环在1983年由射电观测中被发现。星系演化探测器发现该环某些部分所发出的紫外线,说明在环中最近有巨型恒星的形成。.

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白羊座

白羊座(Aries,天文符号:♈)是黄道十二星座之一,位于双鱼座和金牛座之间。面积441.39平方度,占全天面积的1.07%,在全天88个星座中,面积排行第三十九。白羊座亮于5.5等的恒星有28颗,其中2等星1颗,3等星1颗。每年10月30日子夜白羊座的中心经过上中天。白羊座虽然不引人注目,但在古希腊很著名,因为古代春分点就位于白羊座。现在由于岁差的关系,春分点已经移到双鱼座。 白羊座在日本称为牡羊座,即「おひつじ座」,受其影响,在大中华地区也有用牡羊座这个占星學的名称。.

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百科详编

《百科详编》(Macropædia),是《大英百科全书》的第三部分;另外两部分是《百科类目》(Propædia)和《百科细编》(Micropædia)。 2007版的百科详编(Macropædia)共17卷,699篇文章按照字母顺序排列;每篇文章长度从2页到310页不等,平均为24页。所有文章几乎都有参考文献和署名贡献者,这些贡献者的名字在百科类目(Propædia)都按照首字母顺序予以列明。.

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EGS-zs8-1

EGS-zs8-1是在北天的牧夫座方向上發現的一個高紅移的萊曼斷裂星系。在2015年5月,EGS-zs8-1是已知的所有星系中光譜紅移最高的,意味著它是觀測到最遙遠和最古老的星系。但在2015年7月,EGS-zs8-1最遙遠和最古老的地位被EGSY-2008532660超越。.

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隱帶

隱帶(Zone of Avoidance)是天空中被我們自己的星系,也就是銀河系遮蔽而看不見的區域。 在銀河系的盤面(銀河平面)有許多的塵埃和恆星,在可見光的範圍中,阻礙了我們對天空中大約20%區域的觀測。結果造成光學的星系編目在銀河平面這一區域殘缺不全,而這個殘缺不全的區域就稱為隱匿區。長久以來,研究星系的天文學家都刻意避開這一區域,因為在其他的天區中更容易觀察到星系,並進行研究。 近幾年來,許多計畫都在研究隱帶,以試圖縮小這個區域和其他地區在認知上的差距。在銀河系中的恆星和塵埃,在光學的波長上的消光,造成了重大的混淆,但在更長的波長上造成的消光並不明顯,例如紅外線,而在無線電的波長上,銀河系幾乎是透明的。在紅外線的巡天,像IRAS和2MASS,已經給了我們更完整的星系在天空中的分布圖。實際上,有兩個巨大的鄰近星系馬菲1和馬菲2已經在1968年被保羅·馬菲以紅外線觀測在隱帶中發現。但即使如此,目前仍有10%的天空因為銀河系內恆星的遮蔽而難以觀測隱藏在其後的星系。 以無線電波檢視隱帶的計畫,特別是針對來自中性氫原子(天文學上稱為HI的區間)自旋跳動產生的21公分波長的輻射觀測,已經發現許多在紅外線下看不見的星系。例如,德文格洛1和德文格洛2就是以HI輻射偵測到的星系的例子。 Category:银河系.

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隱藏的宇宙

隱藏的宇宙(Hidden Universe 3D)是一部在澳大利亞製作的天文題材紀錄片,由拉塞爾·斯科特(Russell Scott)編劇和導演,旁白則是曾經獲得金球獎的演員米兰达·理查森。該影片於2013年在 IMAX 3D 電影院上映。.

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銀河 (消歧義)

銀河可以指:.

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銀河帝國

銀河帝國,是科幻文化中假想中,有超光速旅行能力的智慧生物(可能是未來人類或先進的外星人)成立的一種政體,意思是理論上空間疆域包括了整個星系(對於人類來說是銀河系),至少是超過眾多的太陽系和星團,有些沒有特別的專稱只是簡單叫銀河帝國甚至叫帝國,所以常要以作品的名稱來指謂,如銀河帝國 (星球大戰),其他作品常以首都的行星或統治的物種命名。 這類型作品常有模仿歷史小說的風格,創作和討論時,常把銀河帝國和古代大帝國類比。但並不一定是真實歷史上的帝國般的君主制國家。 這類型設定,一般認為首見於基地系列。 另外,在宇宙戰艦大和號和傳說巨神伊迪安,都有包含了眾多星系的政體登場,常仍然被認為是類似銀河帝國的設定。.

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銀河系天文學

銀河系天文學是研究我們的銀河系和其所有内容。相對來說,星系天文學是研究在我們銀河系之外的一切,包括所有其他的星系。 不要將銀河系天文學和星系的形成和演化混淆,後者一般是研究星系的誕生、結構、成分、動力學、交互作用和它們的形式和範圍。 我們自己的銀河系,就是我們的太陽系所属于的星系,在很多方面是被研究得最多的星系,即使重要的部分在可見波長區域被宇宙塵遮蔽了,在20世紀發展的無線電天文學、紅外線天文學、和仍將被氣體和塵埃遮蔽的區域首度呈現出銀河系的圖形。.

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螺旋星系

螺旋星系是星系的類型之一,但哈伯在1936年最初的描述是星雲的領域(pp. 124–151),並且列在哈伯序列,成為其中的一部分。多數的螺旋星系包含恆星的平坦、旋轉盤面,氣體和塵埃,和中央聚集高濃度恆星,稱為核球的核心。這些通常被許多恆星構成的黯淡暈包圍著,其中許多恆星聚集在球狀星團內。 螺旋星系是以它們從核心延伸到星盤的螺旋結構命名。螺旋臂是恆星正在形成的區域,並且因為是年輕、炙熱的OB星居住的區域,所以比周圍明亮。 大約三分之二的螺旋星系都有附加的,形狀像是棒子的結構,從中心的核球突出,並且螺旋臂從棒的末端開始延伸。棒旋星系相較於無棒的表兄弟的比率可能在宇宙的歷史中改變,80億年前大約只有10%有棒狀構造,25億年前大約是四分之一,直到目前在可觀測宇宙(哈伯體積)已經超過三分之二有棒狀構造。 在1970年代,雖然很難從地球在銀河系中的位置很難觀察到棒狀結構,但我們的銀河系已經被證實為棒旋星系 。在銀河中心的恆星形成棒狀結構,最令人信服的證據來自最近的幾個調查,包括史匹哲太空望遠鏡。 包含不規則星系在內,現今宇宙中的星系有大約60%是螺旋星系。 它們大多是在低密度區域被發現,在星系團的中心則很罕見。.

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遠紅外線天文學

遠紅外線天文學是天文學和天文物理的分支,主要的觀測對象是以遠紅外線輻射可以看見的天體(波長從30微米到接近次微米的450微米)。 在遠紅外線,恆星不會特別明亮,但是可以觀測到非常低溫的天體(140K或更低溫的),而在短波的觀測中是看不見這些天體的。 在銀河系和銀河附近星系內巨大、低溫的氣體和塵埃,散發出遠紅外線的光。在這類雲氣中的某一些,新的恆星正在其中誕生。遠紅外線的觀測可以在這些原恆星因收縮輻射出熱量而可見之前就偵測到她們。 我們銀河系的中心在遠紅外線的波段上是閃閃發光的,因為在塵埃密集且厚實的雲氣中埋藏著恆星。這些恆星加熱了塵埃,使她們因輻射出紅外線而顯得明亮。 除了我們自己銀河系的平面,在天空中最明亮的遠紅外線光源是被稱為M82星系的中心區域。M82核心輻射出的紅外線能量非常多,相當於我們銀河系所有恆星輻射出能量的總和。這些遠紅外線的能量來自於被隱藏在視線中使塵埃被加熱的物體。許多星系(" 活躍星系 ")有活躍的核心被隱藏在濃厚塵埃區域中。換言之,被稱為星爆星系的,有異於尋常大量正在形成的恆星加熱了星際塵雲,使這些星系在遠紅外線下遠比一般的星系更為明亮。 地球的大氣層遮蔽掉了絕大多數的遠紅外線,所以在地面上只能利用高山上天文台的望遠鏡觀測次微米波,像是詹姆斯·克拉克·馬克斯韋爾望遠鏡、加州理工學院次毫米天文台(已除役)、和次毫米波陣列望遠鏡(均在毛納基山)。許多遠紅外線天文學的觀測由人造衛星來進行,像是史匹哲太空望遠鏡、紅外線天文衛星、紅外線太空天文台、ASTRO-F和赫歇爾太空天文台,還有同溫層紅外線天文台望遠鏡。.

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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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聯星系統

聯星系統是天文學的術語,指在空間中的兩個天體(通常是恆星、星系或小行星)彼此間有引力上的交互作用存在,因而繞著共同的質心運轉。有些定義(像是雙行星,但不是聯星)需要質心不在兩個天體的任何一個內部。聚星系統像雙星系統一樣,只是有三個或更多的天體。.

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遙遠未來的時間線

雖然未來的預測永遠不可能完全準確,但如果僅限於廣泛的輪廓,則可以由現今各種知識領域的理解,預測遙遠未來的事件。這些領域包含了揭示行星與恆星形成、相互作用與死亡的天體物理學;揭示物質在最小尺度之性質的粒子物理學;預測生命如何隨時間演化的演化生物學;以及顯示千年以來地球大陸變化的板塊構造論。 所有地球、太陽系和宇宙未來的投射,都必須考慮熱力學第二定律,也就是熵(做功時所損失的能量)會隨時間的推移而增加。恆星最終會耗盡氫氣的供應並燃燒殆盡。行星與恆星之間的緊密接觸,將會使行星受到引力的影響而拋離恆星系統之外;而恆星與銀河系之間的緊密接觸,也會使恆星拋離星系之外。 最終,物質自身預計會受到放射性衰變的影響,即使是最穩定的物質也會分解成次原子粒子。目前的資料暗示著宇宙有一個扁平的幾何構造(或非常接近扁平構造),因此在有限的時間過後,不會出現自身塌陷的情形,而且在無限的未來可能會發生難以置信的大規模事件,如波茲曼大腦的形成。 本條目所列出的時間線,涵括了直到所能觸及的未來時間中,所發生的事件。其中本條目列出諸多可替換的未來事件,以用來說明尚未解決的問題,例如人類是否會滅絕,質子是否會衰變,或是當太陽膨脹成紅巨星時地球是否會存活下來等。.

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萊曼α發射體

萊曼α發射體(Lyman-alpha emitters,缩写为LAEs)是一種發射出萊曼α的遙遠星系。因為光的速度是有限的,而它們又是如此的遙遠,所以它們是宇宙過去歷史的一瞥。它們被認為是多數現代銀河系這種星系的始祖。因為紅移的作用,這些星系現在可以使用超越原有頻率通量的窄頻,很容易的在窄頻搜尋下找到: 此處z是紅移,\lambda 是觀測到的波長,1215.67 Å 是萊曼α發射線。萊曼α線被認為是由正在形成的恆星爆炸輻射出的。在宇宙學中,對萊曼α發射體紅移的實驗觀測是很重要的 ,因未它們可以追蹤暗物質暈,以及其後的物質在宇宙中的演化和分布。.

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萊曼α森林

萊曼α森林(Lyman-alpha forest)是天體光譜學中,遙遠的星系和類星體的光在穿越中性氫後產生的所有萊曼α線吸收線的總和。 這些吸收線來自星系或類星體的光在旅途中穿越的星系際氣體。因為這些光的吸收和發射遵守量子力學,只有特殊能量的光子會被吸收,這將導致個別的吸收線。森林被創建的這一事實證明,來自遙遠光源的光子依據我們和光源之間的距離,呈現哈伯紅移。 由於介於地球和遠距離光源之間的中性氫雲在不同的位置會吸收不同波長的光子(因為紅移),每一個獨立的雲會在地球上觀察到的吸收光譜不同的位置產生吸收線,有如留下自己的指紋。 萊曼α森林是探索星系際介質的重要探針,可以用來確定雲中包含的中性氫密度和頻率,以及它們的溫度。也可以用來尋找其他的元素,像是氦、碳和矽(與紅移相符),并研究它們在雲中的豐度。具有高柱密度的中性氫雲會在譜線兩邊顯示典型的阻尼翼,這被稱為阻尼萊曼α系。 高紅移的類星體在森林中的譜線數量也較高,直到紅移6的附近,星系際介質中有著大量的中性氫,森林轉變成耿恩-彼得森槽,這顯示宇宙的再電離已經結束。.

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萊曼斷裂星系

萊曼斷裂星系是利用星系在萊曼極限兩側的圖像不同而發現的高紅移的恆星形成星系。過去這種技術主要利用紫外和光學波段尋找紅移值z.

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萬艦穿星

《萬艦穿星》(Endless Space)是一套由法國Amplitude Studios開發,並由荷蘭Iceberg Entertainment發行的4X概念體系回合策略遊戲,讓玩家能夠藉由指揮宇宙艦隊、開墾殖民地、拓展外交、升級科技、整軍殲敵達到獨霸宇宙的目的;此外本遊戲最初於2012年7月4日於線上遊戲購物與下載平台Steam首先釋出,並於同年10月1日由台灣英特衛多媒體代理發行遊戲DVD。2013年6月發行了第一套DLC改版〈失和〉(Disharmony),除了引進新陣營之外,還有更多變化的隨機事件與更新種類的船艦配備,讓玩家應付不同的戰場變化。.

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蝎虎座

蝎虎座(拉丁文Lacerta,意思是蜥蜴)是现代的88星座之一。在1687年为波蘭天文学家赫维留创立。 没有很亮的星,不包含梅西耶天体、视星等亮于14.5等的星系、球状星团或有独立名字的星。 蝎虎座位于北天,其北部和银河相交。整个星座位于天鹅座,仙后座和仙女座之间,和仙后座一样呈W形。包含中国古代星座:车府,螣蛇。.

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蝎虎座BL

遙遠的橢圓星系核。原先認為是一顆變星,因此命名為蝎虎座BL。類似的星體就歸類為蝎虎座BL型天體,天文學家認為這是具有強大能源的星系,中心可能是巨大的黑洞。蝎虎座BL的星等變化於12等至16等之間。.

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面亮度

面亮度亦稱表面亮度(Surface brightness),是指擴展的物體表面一塊標準尺寸的亮度。這是一個相關的概念,一個擴展開的天體,像是星系、星團或星雲,可以通過測量其總星等、集成星等、集成視星等的整體亮度來導出面亮度。.

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衝壓力

衝壓力是流體對通其中的運動物體所施加的壓力,它會對物體造成強大的阻力。 例如,當流星體經過地球的大氣層時,空氣被極端迅速的擠壓,會在流星體的前方形成震波。衝壓力 (不是摩擦力) 先加熱了空氣,然後空氣反過來加熱了在其中移動的流星體。 當星系在星系際氣體中運動時,衝壓力會剝離星系的恆星際氣體。 當速度增加時衝壓力也會增加。例如,當你在有風的場所,你的身體會感受到風的壓力,風越大時壓力就越強。 衝壓力的值可由以下公式計算: P.

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行星状星云

行星狀星雲是恆星演化至老年的紅巨星末期,氣體殼層向外膨脹並被電離,形成擴大中的發射星雲,經常以英文的縮寫"PN"或複數的"PNe"來表示。"行星狀星雲"這個名稱源自1780年代的天文學家威廉·赫歇爾,但並不是個適當的名字,只因為當他通過望遠鏡觀察時,這些天體呈現類似於行星的圓盤狀,但又是霧濛濛的雲氣。因此,他結合"行星"與"星雲",創造了這個新名詞。赫歇爾的命名雖然不適當,但仍被普遍的採用,並未被替換。相較於恆星長達數十億年歲月的一生,行星狀星雲只能存在數萬年,只是很短暫的現象。 大多數行星狀星雲形成的機制被認為是這樣:在恆星結束生命的末期,也就是紅巨星的階段,恆星外層的氣體殼被強勁的恆星風吹送進太空。紅巨星在大部分的氣體被驅散後,來自高溫的行星狀星雲核心(PNN,planetary nebula nucleus)輻射的紫外線會將被驅散的恆星外層氣體電離。吸收紫外線的高能氣體殼層圍繞著中央的恆星發出朦朧的螢光,使其成為一個色彩鮮豔的行星狀星雲。 行星狀星雲在銀河系演化的化學上扮演關鍵性的角色,將恆星創造的元素擴散成為銀河系星際物質中的元素。在遙遠的星系內也觀察到行星狀星雲,收集它們的資訊有助於了解化學元素的豐度。 近年來,哈伯太空望遠鏡的影像顯示許多行星狀星雲有著極其複雜和各種各樣的形狀。大約只有五分之一呈現球形,而且其中大多數都不是球對稱。產生各種各樣形狀的功能和機制仍都不十分清楚,但是中央的聯星、恆星風和磁場都可能發揮作用。.

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衛星星系

衛星星系是受到引力影響而環繞另一個大星系的星系。 星系是由數量龐大的天體(像是恆星、行星、和星雲)組成的,雖然彼此之間沒有互相直接的聯結,但它有個質量中心,代表所有質量的平均位置。這好比相似於日常所有的物質都有質量中心,就是所有組成的原子質量平均所在的位置。 在一對互繞的星系中,如果其中一個大於另一個,大的就是"主要的"星系,較小的就是衛星。如果兩個星系幾乎是一樣的大,則會被稱為雙星系系統。 星系相互遭遇時,可以在任何的方向上發生碰撞、合併、相互撕裂、或傳送部分天體給對方。在這些情況下,困難的是得知一個星系由何處結束,而另一個又從哪裡開始。星系間的"碰撞"不會是一個星系的天體和另一個星系的天體相互的劇烈撞擊,因為星系內部的空間仍然幾乎都是空的。.

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飞马座

飞马座(別名天馬座)的大四边形是秋季星空中北天区中最耀眼的星象,整个这片天区远离银河系的银盘。所以布满了明暗各异的星系。这里有一个梅西耶天体,即球状星团M15。.

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西佛星系

西佛星系(Seyfert galaxies)是一类旋渦星系或者不規則星系,擁有非常亮的星系核。名字来自20世纪40年代深入研究这类星系的天文学家卡爾·基南·西佛(Carl Keenan Seyfert)。西佛星系属于活躍星系核的一类。.

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西門·馬里烏斯

西門·馬里烏斯(Simon Marius,)是一位德国天文学家和医生。.

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西蒙·怀特

西蒙·大卫·曼顿·怀特,FRS (Simon David Manton White,),英国、德国理论宇宙学家,与夫人桂妮薇尔·考夫曼同为马克斯·普朗克天体物理研究所所长。.

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視場星系

視場星系(Field galaxy)是不屬於任何大的星系團,絕大多數都存在於星系團之外,但是有引力場的星系。 多數的低表面亮度星系都是視場星系。.

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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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观测天文学

觀測天文學(Observational astronomy)是天文學的一個分支,常用於取得數據以與天文物理學的理論比對,或以測量所得的物理量解釋模型的涵義。在實務上,通過望遠鏡或其他天文儀器的使用來觀測目標。 做為一門科學,天文學有些困難之處,由於距離的遙遠,要直接驗證宇宙的特性是不可能的。然而,有為數眾多的恆星可以被觀察到,已經能夠讓天文學家獲取一些事實的真相。這些觀測到的資訊所繪製成的各種圖表,與紀錄足以顯示一般的趨向。變星就是很貼切的具體例證,能藉由變星的特性,測量出遙遠天體的距離。這一種類的距離指標,足以測量鄰近的距離,包括附近的星系,進而對其他現象進行測量。.

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马尔滕·施密特

尔滕·施密特(荷蘭語:Maarten Schmidt,)荷兰天文学家,第一个意识到射电源3C 273的光谱中无法证认的宽发射线,其实是高红移后的氢的巴尔末线和电离氧的谱线,从而成为“类星体”这一天体种类公认的发现者。.

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马克斯·普朗克天文研究所

克斯-普朗克天文研究所 (Max Planck Institute for Astronomy,MPIA) 是馬克斯-普朗克協會的一個研究機構。它位於德國巴登玉坦伯格display.

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詹姆斯·冈恩 (天文学家)

詹姆斯·爱德华·冈恩(James Edward Gunn,),美国天文学家,普林斯顿大学尤金·希金斯天文学教授。冈恩的早期理论工作建立了对星系形成、星系际空间性质的当前认识。他还建议对星系中暗物质的存在性进行观测验证,并预测了遥远类星体光谱中存在冈恩–彼得森槽。.

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變星

變星是指亮度與電磁輻射不穩定的,經常變化並且伴隨著其他物理變化的恆星。 多數恆星在亮度上幾乎都是固定的。以我們的太陽來說,太陽亮度在11年的太陽週期中,只有0.1%變化。然而有許多恆星的亮度確有顯著的變化。這就是我們所說的變星。 變星可以大致分成以下兩種形態:.

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質光比

質光比,通常的符號是\Upsilon。這是天文物理和物理宇宙學共同對佔有體積(通常是星系或星系團)的總質量和其光度之間的商數。這個比率經常使用太陽質量和太陽亮度的比值(\Upsilon_\odot.

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质量

在日常生活中的“重量”常常被用來表示“質量”,但是在科学上,这两个词表示物质不同的属性(参见质量对重量)。 在物理上,质量通常指物质在以下的三个实验上证明等价的属性之一:.

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费米悖论

费米悖论(Fermi paradox,又称費米謬論)阐述的是对地外文明存在性的过高估计和缺少相关证据之间的矛盾。 宇宙惊人的年龄和庞大的星体数量意味着,除非地球是一个特殊的例子,否則地外生命应该广泛存在 。在1950年的一次非正式讨论中,物理学家恩里科·费米问道,如果银河系存在大量先进的地外文明,那么为什么连飞船或者探测器之类的证据都看不到。对这个话题更加具体的探讨最早出现在1975年麦克·哈特的文章中,有时也被叫做麦克·哈特悖论。另一个紧密相关的问题是大沉默——即使难以星际旅行,如果生命是普遍存在的话,为什么我们探测不到电磁信号?有人尝试通过寻找地外文明的证据来解决费米悖论,也提出这些生命可能不具备人类的智慧。也有學者认为高等地外文明根本不存在,或者非常稀少以至于人类不可能联系得上。地球殊異假說有時被認為為費米悖論提供了一種解釋的答案。 从哈特开始,很多人开始发展关于地外文明的科学理论或模型。大部分工作都引用费米悖论作为参考。很多相关的问题已经得到重视,内容包括天文学、生物学、生态学和哲学。新兴的天体生物学给问题的解决引入了跨学科的研究手段。.

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超大質量黑洞

超大質量黑洞是黑洞的一種,其質量是10^5至10^9倍的太陽質量。現時一般相信,在所有的星系的中心,包括銀河系在內,都會有超大質量黑洞。.

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超巨星

超巨星是質量最大的恆星,在赫羅圖上占據著圖的頂端,在約克光譜分類中屬於Ia(非常亮的超巨星)或Ib(不很亮的超巨星),但最明亮的超巨星有時會被分類為0。 超巨星的質量是太陽的10至70倍,亮度則為太陽光度的30,000至數百萬倍,它們的半徑變化也很大,通常是太陽半徑的30至500倍,甚至超過1000倍太陽半徑。斯特凡-波茲曼定律顯示紅超巨星的表面,單位面積輻射的能量較低,因此相對於藍超巨星的溫度是較冷的,因此有相同亮度的紅超巨星會比藍超巨星更巨大。 因為她們的質量是如此的巨大,因此壽命只有短暫的一千萬至五千萬年,所以只存在於年輕的宇宙結構中,像是疏散星團、螺旋星系的漩渦臂,和不規則星系。她們在螺旋星系的核球中很罕見,也未曾在橢圓星系或球狀星團中被觀測到,因為這些天體都是由老年的恆星組成的。 超巨星的光譜佔據了所有的類型,從藍超巨星早期型的O型光譜,到紅超巨星晚期型的M型都有。參宿七,在獵戶座中最亮的恆星,是顆藍白色的超巨星,參宿四和天蝎座的心宿二則是紅超巨星。 超巨星模型的塑造依然是研究領域中活躍且有困難之處的區塊,例如恆星質量流失的問題就仍待解決。新的趨勢與研究方法則不只是要塑造一顆恆星的模型,而是要塑造整個星團的模型,並且藉以比較超巨星在其中的分布與變化,例如,像在星系麥哲倫雲中的分布狀態。 宇宙中的第一顆恆星,被認為是比存在於現在的宇宙中的恆星都要明亮與巨大的。這些恆星被認為是第三星族,她們的存在是解釋在類星體的觀測中,只有氫和氦這兩種元素的譜線所必須的。 大部分第二型超新星的前身被認為是紅超巨星,然而,超新星1987A的前身卻是藍超巨星。不過,在強大的恆星風將外面數層的氣體殼吹散前他可能是一顆紅超巨星。 目前所知最大的幾顆恆星,依據體積的大小排序如下:盾牌座UY、天鵝座NML、仙王座RW、WOH G64、仙后座PZ、維斯特盧1-26、人馬座VX、大犬座VY(the Garnet Star)。以上排名与亮度和重量无关。.

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超稀疏星系

超稀疏星系(Ultra diffuse galaxy,縮寫:UDG)是一種物質密度極低的星系。這類星系的體積可能和我們的銀河系相同,但恆星數只有銀河系的1%。這類星系因為缺乏恆星形成的氣體而使其光度極低,結果就是星系內的恆星相當古老。 目前在距離地球3.3億光年的后髮座星系團內找到了一些超稀疏星系,這些星系的直徑大約是(超過銀河系直徑一半),但內部恆星數只有銀河系的1%左右。后髮座星系團內的超稀疏星系分布與一般明亮星系相同;這表示星系團內超稀疏星系的氣體被剝離,同時明亮星系吸收了大量氣體。較高潮汐力區域內也有類似的分布情形,這代表在較高壓力下有較大比例的暗物質讓區域內星系保持聚集。 后髮座星系團內一個超稀疏星系的典型例子是蜻蜓44星系。該星系的轉速觀測資料顯示它的質量是太陽的1兆倍,大約與銀河系相等。這也符合蜻蜓44星系周圍90個球狀星團運動的觀測資料結果。但是它的光度只有約銀河系的1%。2016年8月25日的一篇論文指出,蜻蜓44星系可能是幾乎完全由暗物質組成的星系。 2018年3月28日,耶魯大學天文學者研究團隊發現,NGC 1052附近的超稀疏星系NGC 1052-DF2與眾不同地缺乏暗物質。.

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超星系坐標系統

超星系坐標系統,是天球坐標系統之一,他的赤道是校準在超星系平面上。這個系統用於在地的宇宙之中,主要是參考鄰近的星系團,包含室女座星系團、巨引源和英仙-雙魚超星系團等,在平面(二維空間)的分布狀態。雖然早在200年前的威廉·赫協爾就注意到星系分布在一個平面上的現象,但超星系坐標的基準平面在1953年才被熱拉爾·佛科留斯從夏普力-恩慈目錄中予以確認。 經由會議決定,超星系的經度和緯度類比於銀河坐標系統的銀經(l)和銀緯(b),分別標示為SGL和SGB,坐標經度的起點(SGL.

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超星系團

超星系團是在宇宙的大尺度結構中,比星系團和星系群更大的結構。可觀測宇宙中的超星系團約有1,000萬個。.

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超新星

超新星是某些恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸。这种爆炸都极其明亮,过程中所突发的电磁辐射经常能够照亮其所在的整个星系,并可持续几周至几个月才会逐渐衰减变为不可见,而期间内一颗超新星所辐射的能量可以与太阳在其一生中辐射能量的总和相當。恒星通过爆炸会将其大部分甚至几乎所有物质以可高至十分之一光速的速度向外抛散,并向周围的星际物质辐射激波。这种激波会导致形成一个膨胀的气体和尘埃构成的壳状结构,这被称作超新星遗迹。超新星是星系引力波潛在的強大來源。初級宇宙射線有很大的比例來自超新星 。 超新星比新星更有活力。超新星的英文名稱為 supernova,nova在拉丁語中是“新”的意思,這表示它在天球上看上去是一顆新出現的亮星(其實原本即已存在,因亮度增加而被認為是新出現的);字首的super-是為了將超新星和一般的新星有所區分,也表示超新星具有更高的亮度。超新星這個名詞是沃爾特·巴德和弗裡茨·茲威基在1931年創造的。 超新星可以用兩種方式之一觸發:突然重新點燃核融合之火的簡併恆星,或是大質量恆星核心的重力塌陷。在第一種情況,一顆簡併的白矮星可以透過吸積從伴星那兒累積到足夠的質量,或是吸積或是合併,提高核心的溫度,點燃碳融合,並觸發失控的核融合,將恆星完全摧毀。在第二種情況,大質量恆星的核心可能遭受突然的引力坍縮,釋放重力位能,可以創建一次超新星爆炸。 最近一次觀測到銀河系的超新星是1604年的克卜勒之星(SN 1604);回顧性的分析已經發現兩個更新的殘骸 。對其它星系的觀測表明,在銀河系平均每世紀會出現三顆超新星,而且以現在的天文觀測設備,這些銀河超新星幾乎肯定會被觀測到 。它們作用的角色豐富了星際物質與高質量的化學元素。此外,來自超新星向外膨脹的激波可以觸發新恆星的形成。.

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超新星遗迹

超新星遗迹(Supernova remnant,缩写为SNR)是超新星爆发时抛出的物质在向外膨胀的过程中与星际介质相互作用而形成的延展天体,形状有云状、壳状等,差异很大。截至2006年,已经在银河系中发现了200余个超新星遗迹,在大麦云、小麦云、M31、M33 等邻近的河外星系中也有发现。.

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超新星观测史

前已知的超新星观测史可以追溯到公元185年时的SN 185,这是人类有记载最早的一颗超新星。自此之后,人类在银河系内曾观测到过其他一些超新星,其中SN 1604是在银河系中观测到的最后一颗超新星。 随着望远镜的发展,超新星的观测范围已扩展到了其他星系。这些发现为了解星系间的距离提供了重要的信息。同时,人类已建立了完善的超新星模型,对于超新星在恒星演化过程中的作用也获得了越来越多的认识。.

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距離測量 (宇宙學)

距離測量是使用在物理宇宙學給與在宇宙中的兩個天體或事件的自然概念距離。它們通常使用一些受限制但可以觀測的量 (像是遙遠距離類星體的光度、遠距離星系的紅移、或在CMB能譜的聲學峰值角尺度) 配合不能直接觀測,但更方便於計算的量 (像是類星體、星系等的同移坐标)。此處討論的距離測量都簡化為在低紅移下單純概念的歐幾里得度量距離。 與我們所瞭解的宇宙學一致,這些測量的計算都在符合廣義相對論範圍內的弗里德曼-勒梅特-罗伯逊-沃尔克解所用來描述的宇宙。.

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麥哲倫螺旋星系

麥哲倫螺旋星系是(通常)矮星系,並且被分類為Sm(和SAm、 SBm、SABm)。它們是只有一個旋臂的星系,並且以它們的原型,一個SBm 星系大麥哲倫星系來命名。它們可以被視為介於矮螺旋星系和不規則星系中間的星系。.

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車輪星系

車輪星系(Cartwheel Galaxy, ESO 350-40)是一個位於玉夫座的透鏡狀星系,距離地球五億光年,其直徑大約15萬光年。 這個星系的樣子呈車輪般光環狀,外部的光環是不少新形成的恆星。天文學家認為,這個星系原本是一個像銀河系般的螺旋星系,因為與另一星系相撞,才變成今天的車輪狀。他們估計在約兩億年以前,一個較小的星系撞向較大星系的中央。由於較大星系中心的重力遭小星系扭曲,以致產生衝擊波,從中央衝向外部,使外層星雲受壓,形成新恆星。雖然人們找到車輪星系旁邊有兩個小星系,但多認為與它們與這次碰撞無關,原來發生碰撞的星系早已離去,現估計位於距離車輪星系25萬光年的位置。.

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較差自轉

較差自轉,又名差動自轉。是指一个天体在自转时不同部位的角速度互不相同的现象。較差自轉在大多数非固体的天体中存在,比如星系、恒星、巨型气体行星等等;太陽系內則在太陽、木星和土星的表面出現。.

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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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远紫外分光探测器

远紫外分光探测器(Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer,缩写为FUSE)是约翰霍普金斯大学应用物理实验室为美国宇航局研制的一颗紫外天文卫星,是美国宇航局“起源计划”的一部分。加拿大和法国也参与了卫星的研制。该卫星于1999年6月24日在卡纳维拉尔角用德尔塔Ⅱ型火箭发射升空,运行在高度为773公里的近地轨道上,倾角约25度,周期为100分钟。 远紫外分光探测器工作在电磁波谱中波长为90-120纳米的紫外波段,主要科学目标包括研究宇宙大爆炸初期的氘合成、宇宙中各种化学元素的丰度、星系的化学演化、星际介质等。.

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霍格的天體

霍格天體是著名的環星系,是非典型的星系。 它的外觀不僅令業餘天文學家感到興趣,不平凡的結構連專業天文學家也為之著迷。這個星系是在1950年由天文學家亞瑟·艾倫·霍格發現的,他認為這個擁有80億恆星的天體若不是行星狀星雲,就是一個特殊星系 。.

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能量戒指 (DC漫畫)

能量戒指(Power ring)是DC漫畫中綠燈俠所使用的一種虛構武器。 它最早出現在《All-American Comics》#16(1940年7月)。 創建者為作家Bill Finger和藝術家Martin Nodell。.

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郑春顺

鄭春順(Trịnh Xuân Thuận,,出生于越南河内),美籍越裔著名天体物理学家、科普作家,主要以法语写作。承认儒释道是自己的文化载体,是虔诚的佛教徒。.

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船底座矮星系

船底座矮星系是一個位在船底座的星系,是本星系團的成員之一,距離地球330000 ± 30000 光年 。是在1977年由英國施密特望遠鏡發現的。天文學家估計,船底座矮星系的年齡有136億歲,這跟宇宙幾乎一樣老,因此它形成的方式應該和銀河系不一樣 。.

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阿卜杜勒-拉赫曼·苏菲

阿卜杜勒-拉赫曼·苏菲(عبدالرحمن صوفی,عبد الرحمن الصوفي,),波斯天文学家。在西方,他以阿左飞(Azophi)這名字為人知曉;月球撞擊坑阿左飛及小行星12621均以他來命名。蘇菲的《恆星之書》(阿拉伯語:;一譯《論恆星星座》、《恆星星座書》)成書於964年。該書既有文字敘述,亦有繪畫插圖。.

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阿列克謝·菲利潘科

阿列克謝·弗拉基米爾·菲利潘科(Alexei Vladimir Filippenko,)是一位美國天体物理学家和加州大學柏克萊分校天文學教授,因研究Ia超新星而聞名。.

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阿貝爾1835 IR1916

阿貝爾1835 IR1916星系(Abell 1835 IR1916)是人类在2004年3月份发现的,是目前观测到的距地球最遥远的一個星系之一。該星系由歐洲南方天文台的法国和瑞士天文学家,包括Roser Pelló、Johan Richard、Jean-François Le Borgne、Daniel Schaerer和Jean-Paul Kneib發現,他們利用甚大望远镜的紅外線光學儀器去偵測銀河系,而其他天文台則負責處理拍攝得來的影像。歐洲南方天文台與瑞士国家科学基金会、法國國家科學研究中心,以及《天文與天體物理學報》在2004年3月1日联合发布了关于这项天文学发现的新闻稿。一般相信所拍得的星系比Abell 2218還要遙遠。 J波段观察分析显示这個星系的红移量為z~10.0,也就是说,根據大爆炸理論,這星系已有132億年的歷史,僅於大爆炸後5億年後誕生,與宇宙中首批形成的星群非常接近。.

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阿貝爾2029

阿貝爾2029或A2029是由星系集合成的一個巨大星系團,位於室女座,距離地球 。由於中心有一個巨大的星系IC 1101,在鲍茨-摩根的星系團分類上A2029是第I型。IC 1101也許是已知直徑最大的星系,它的直徑為280萬光年。相較之下,銀河系的直徑只有100,000光年。A2029的範圍大概是810萬光年,亮度為 2 L☉,這些數值是在 1990 年 7 月由Juan M. Uson、Stephen P. Boughn、和Jeffrey R. Kuhn等人宣告的。這種類型的星系被稱為cD星系最亮團星系,並且可能是靠著吸積鄰近的星系使他的尺寸得以增長。.

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阿普116

阿普116(APG 116)是位於室女座,由橢圓星系M60和螺旋星系NGC 4647組成的一對交互作用星系。它與地球的距離大約是6,000萬光年,座標是赤經 ,赤緯 Science Daily,, 6 September 2012 (accessed 2012-11-11)NED, (accessed 2012-11-11)。在2012年的研究結果,發現這兩個星系之間有著潮汐力的作用,並顯示這兩個星系間的潮汐作用剛剛才開始,看起來這兩個星系明顯的有著2'.5分離,但這兩個星系的光學盤面是重疊的Carnegie Institution of Washington.

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阿普273

A 阿普273是一對正在進行重力交互作用中的星系,位于仙女座,离地球有3億光年,该星云在1966年由赫頓·阿普发现并第一次描绘在特殊星系图集内。 其中星系UGC 1810在比其他更小的螺旋星系当中,大概有超过5倍的大小那么大。该星系由于受到鄰近星系UGC 1813的万有引力作用关系,所以有一个像潮水似的扭曲至一个玫瑰花似的圆盘。更小的星系在它的中心内,明显地显现出活躍的星球形成。而且实际上,比它更小的星系可以穿越比它更大的星系。.

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赫羅圖

赫羅圖(英语:Hertzsprung–Russell diagram,简写为H–R diagram或HR diagram或HRD)是丹麥天文學家赫茨普龙及由美國天文學家罗素分別于1911年和1913年各自獨立提出的。後來的研究發現,這張圖是研究恆星演化的重要工具,因此把這樣一張圖以當時兩位天文學家的名字來命名,稱為赫羅圖。赫羅圖是恒星的光譜類型與光度之關係圖,赫羅圖的縱軸是光度或絕對星等,而橫軸則是光譜類型或恒星的表面溫度,从左向右遞減。恒星的光譜型通常可大致分為O.B.A.F.G.K.M七种,有一個簡單的英文口訣便于记诵这七种类型,即"Oh Be A Fine Girl(Guy).

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赫雪爾太空望遠鏡

赫歇尔空间天文台(Herschel Space Observatory)是歐洲太空總署的一顆空间天文卫星,已在2009年5月14日和普朗克衛星一起於位於法屬圭亞那的太空中心由亞利安五號火箭發射升空,將進入距離地球150萬公里環繞著L2拉格朗日點,直徑70萬公里的利薩如軌道(Lissajous orbit)。2013年4月29日,它因液氦冷却剂耗尽,已停止工作。 赫歇尔空间天文台原名“遠紅外線和次毫米波望遠鏡”(Far Infrared and Submillimetre Telescope,簡稱FIRST),为紀念發現紅外線的英国天文学家赫歇爾而命名为“赫歇尔空间天文台”。它將是第一個在太空中對整個遠紅外線和次毫米波進行觀測的天文台,安装有太空中最大的反射望遠鏡,直徑3.5米。他將專門蒐集來自遙遠的不知名天體的微弱光线,例如數十億光年遠的年轻星系。光線將聚焦在維持在2K低溫的三件儀器上。 2013年4月29日,赫歇尔空间天文台因為致冷劑耗盡而結束任務。.

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赫歇爾目錄

赫歇爾目錄是在1980年代由美國佛羅里達州聖奧古斯丁市一個古老的天文俱樂部,由布蘭達F.古斯曼(Branchett)、Lydel Guzman、保羅·鐘斯、詹姆斯·莫里森、佩吉·泰勒、和Sara Saey等人從威廉·赫歇爾的星雲目錄中篩選出來的400個天體。他們在閱讀了一封信之後決定要列出一份清單 ,這封信是賓夕法尼亞州匹茲堡的James Mullaney發表在天空與望遠鏡雜誌上的投書。 Mullaney在信中提議赫歇爾原始星雲目錄中的2,500個天體是業餘天文學家在完成梅西爾天體的挑戰之後,選擇搜尋深空天體的良好基礎。 赫歇爾目錄是從約翰·赫歇爾在1864年發表,包含5,000個天體的星雲和星團總表,也是星雲和星團新總表的前身,篩選出來的。 這個星表的資料在。.

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閣道四

閣道四 (仙后座μ)是在仙后座的一顆聯星系統,並與仙后座θ共享英文名字 Marfak和中文的名稱。 這個靠近的聯星系統是在1961年被發現的,從那時候開始,這兩顆恆星的軌道元素久已經很清楚的被瞭解,這兩顆星的距離範圍在0.54–2.30天文單位。與附近的恆星比較,這兩顆星相對於銀河系的速度較高,以167 km/s在星系中穿越。它們的金屬量低。數於第二星族,被認為最先出現和形成的位置是在銀河盤面上。.

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薄盤

薄盤是某些星系的構成元件之一。銀河系的薄盤被認為在垂直於軸的方向上延伸至,而且85%的恆星在這個盤面上。它可以與星系的厚盤分別出來,因為後著的恆星都是在星系形成的早期階段創建的老年恆星。另一方面,在薄盤中的恆星,是由星系在形成階段結束時,由氣體的吸積而創建的。 薄盤中的恆星包含的年齡範圍相當廣泛,可以依照年齡的曾積區分成不同的子系列。儘管如此,它還是會比厚盤年輕。.

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薇拉·魯賓

薇拉·魯賓(Vera Rubin,),婚前姓古柏(Cooper),美國天文學家,為研究星系自轉速度的先驅。其知名的研究工作是發現了實際觀察的星系轉速與原先理論的預測有所出入。這個現象後來被稱作星系自轉問題。 薇拉·魯賓的相關工作可以從BBC所出版的紀錄片《我們大部分的宇宙不見了》(Most of Our Universe is Missing)看到。.

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藍緻密矮星系

藍緻密矮星系 (BCD星系)是天文學上對擁有年輕、炙熱、大質量恆星組成大星團的小星系所給的名稱,而這些恆星使星系的顏色偏藍, David Darling, entry in The Internet Encyclopedia of Science.

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银道坐标系

銀道座標系,是以太陽為中心,並且以銀河系明顯排列群星的平面為基準的天球坐標系統,它的「赤道」是銀河平面。相似於地理坐標,銀道坐標系的位置也有經度和緯度。 許多的星系,包括我們太陽和地球所在的銀河系皆為盤狀結構:我們能看到的多數銀河系物質(除了暗物質)都緊挨著這個銀道面。銀河系本身也像地球一樣有著自轉軸,銀道坐標系利用本身特性來定義坐標系統,也就是以太陽相對於銀心(銀河系中心)轉動來決定銀河系自轉。 在任何天球坐標系都需要定義赤道和極點。銀道坐標系也一樣,需要一條垂直於赤道的子午線作為銀經的起點。經由國際會議決定銀道坐標系的銀緯和銀經分別以「b」和「l」標示,銀極的銀緯(b)是90°(b.

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银河系

銀河星系(古稱银河、天河、星河、天汉、銀漢等),是一個包含太陽系 的棒旋星系。直徑介於100,000光年至180,000光年。估計擁有1,000億至4,000億顆恆星,並可能有1,000億顆行星。太陽系距離銀河中心約26,000光年,在有著濃密氣體和塵埃,被稱為獵戶臂的螺旋臂的內側邊緣。在太陽的位置,公轉週期大約是2億4,000萬年。從地球看,因為是從盤狀結構的內部向外觀看,因此銀河系呈現在天球上環繞一圈的帶狀。 銀河系中最古老的恆星幾乎和宇宙本身一樣古老,因此可能是在大爆炸之後不久的黑暗時期形成的。在10,000光年內的恆星形成核球,並有著一或多根棒從核球向外輻射。最中心處被標示為強烈的電波源,可能是個超大質量黑洞,被命名為人馬座A*。在很大距離範圍內的恆星和氣體都以每秒大約220公里的速度在軌道上繞著銀河中心運行。這種恆定的速度違反了开普勒動力學,因而認為銀河系中有大量不會輻射或吸收電磁輻射的質量。這些質量被稱為暗物質。 銀河系有幾個衛星星系,它們都是本星系群的成員,並且是室女超星系團的一部分;而它又是組成拉尼亞凱亞超星系團的一部分。整個銀河系對銀河系外的參考坐標系以大約每秒600公里的速度在移動。.

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银晕

銀暈是由星系的主要部分向外延伸、大致成球形、可見的組成部分。它可能具有下面幾種組成性質中的任何一部分或好幾種:.

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蔡元生

蔡元生(Winson Tsai, )台灣業餘天文愛好者和天文攝影家,高雄市人,現居住在楠梓區。.

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膨胀宇宙的未来

有物理宇宙學家指出,膨胀宇宙的未来很可能會為繼續膨胀。若果事實如此,宇宙將因其膨胀而繼續冷卻,並會達到並不足以支持生命的溫度。因此,膨胀宇宙的未来又稱為大凍結。.

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重力波 (相對論)

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

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自发对称破缺

自發對稱破缺(spontaneous symmetry breaking)是某些物理系統實現對稱性破缺的模式。當物理系統所遵守的自然定律具有某種對稱性,而物理系統本身並不具有這種對稱性,則稱此現象為自發對稱破缺。這是一種自發性過程(spontaneous process),由於這過程,本來具有這種對稱性的物理系統,最終變得不再具有這種對稱性,或不再表現出這種對稱性,因此這種對稱性被隱藏。因為自發對稱破缺,有些物理系統的運動方程式或拉格朗日量遵守這種對稱性,但是最低能量解答不具有這種對稱性。從描述物理現象的拉格朗日量或運動方程式,可以對於這現象做分析研究。 對稱性破缺主要分為自發對稱破缺與明顯對稱性破缺兩種。假若在物理系統的拉格朗日量裏存在著一個或多個違反某種對稱性的項目,因此導致系統的物理行為不具備這種對稱性,則稱此為明顯對稱性破缺。 如右圖所示,假設在墨西哥帽(sombrero)的帽頂有一個圓球。这個圓球是處於旋轉對稱性狀態,對於繞著帽子中心軸的旋轉,圓球的位置不變。這圓球也處於局部最大引力勢的狀態,極不稳定,稍加微擾,就可以促使圓球滾落至帽子谷底的任意位置,因此降低至最小引力勢位置,使得旋轉對稱性被打破。儘管這圓球在帽子谷底的所有可能位置因旋轉對稱性而相互關聯,圓球實際實現的帽子谷底位置不具有旋轉對稱性──對於繞著帽子中心軸的旋轉,圓球的位置會改變。 大多數物質的簡單相態或相變,例如晶體、磁鐵、一般超導體等等,可以從自發對稱破缺的觀點來了解。像分數量子霍爾效應(fractional quantum Hall effect)一類的拓扑相(topological phase)物質是值得注意的例外。.

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自然

自然(英文:Nature),是指不断运行演化的宇宙萬物,包括生物界和非生物界两个相辅相成的体系。 人类所能理解地自然现象有:生物界的基因模因、共识主动、意识行为、社会活动和生态系统等;宇宙间的天使粒子、次原子粒子、星系星云和黑洞白洞等。 人类不能理解地宗教信仰、灵魂观念和神明信念等现象,被称为超自然现象。 从对超自然现象的探索,到对自然现象的认知,是人类逐渐理解自己、适应生存环境和丰富社会活动的过程。例如,古时,火是神明,日月星辰是超自然现象;如今,卫星、电视、电脑和手机成为了神话中的千里眼和顺风耳;区块链成了全球共识共享的无字天书。.

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自转

自轉,是指物件自行旋轉的運動,物件會沿著一條穿过本身的軸旋轉,這條軸被稱為「自轉軸」。一般而言,自轉軸都會穿越天體的質心。 恆星和行星都會自轉,小天體亦大多會自轉。作為天體的集合體,星系也會自轉。 如果行星自轉軸在長期運動中漸漸偏離原有方向,即會產生歲差, Western Washington University Planetarium.

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金屬量

金屬量是天文學和物理宇宙學中的一個術語,它是指恒星之內除了氫和氦元素之外,其他的化學元素所占的比例(這個術語不同於一般所認知的“金屬”,因為在宇宙中氫和氦的組成量占了壓倒性的大數量,天文學家將所有更重的元素都視為金屬。) 。例如,碳化合物含量較多的星雲被稱為“富金屬”,但在其他的場合都不會將碳當成金屬。 一個天體的金屬量也許可以提供年齡的訊息。當宇宙剛形成時,依據大霹靂的理論,它幾乎完全都是氫原子,經由太初核合成,創造出相當大比例的氦和微量跡證的鋰。最初的恒星,被認為是第三星族星,完全不含任何金屬。這些恒星的質量是難以置信的巨大,因此在短促的恒星演化中經由核融合創造出週期表內比鐵輕的元素,然後經由壯觀的超新星將元素散佈在宇宙中。雖然,它們存在於主流的宇宙起源模型,但直至2007年,仍未發現第三星族星。下一代的恒星於第一代恒星死亡釋出的物質中创造出来,被觀測到最老的恒星,被認為是第二星族星,有非常少量的金屬;後續世代出生的恒星,因由先前世代的富含金屬的塵埃中创生出来,金屬含量越來越豐富。而當這些恒星死亡時,它們會將更豐富的金屬,經由行星狀星雲或超新星散佈到外面的雲氣中,讓新誕生的恒星有更豐富的金屬。最年輕的恒星,包括我們的太陽,含有的金屬最豐富的恒星,被認為是第一星族星。 橫跨銀河系,金屬量在銀心是最高的,並向外逐漸遞減。在群星之間的金屬量梯度隨恒星的密度變化:在星系的中心有最多的恒星,隨著時間的過去,有越來越多的金屬回到星際物質內,並且成為新恒星的原料。由相似的機制,較大的星系相較於較小的星系,也會有較高的金屬量。在兩個環繞著銀河系的小不規則星系,麥哲倫雲的例子中,大麥哲倫星系的金屬量是銀河系的40%,小麥哲倫星系的金屬量是銀河系的10%。.

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長蛇座星系團

長蛇座星系團(Abell 1060)是有157個明亮星系的星系集團,從地球上看他的位置在長蛇座 。這個星系團跨越了千萬光年的距離,並且有異常高比例的暗物質 。這個星系團是長蛇-半人馬座超星系團的一部分,距離地球一億五千八百萬光年,集團中最大的星系是橢圓星系NGC 3309、NGC 3311和螺旋星系NGC 3312,它們的直徑都大約是15萬光年.

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长城 (天文学)

长城(Great Wall),或譯為巨牆,是一個關於宇宙大尺度構造的天文學名詞。1989年在天文學家瑪格利特·蓋勒(Margaret Geller)和約翰·修茲勞(John Huchra)試著標示約一萬五千個星系(和地球所在的銀河系一樣層級的星系)的分布時,發現星系、星系團的分布,即使在大尺度下,也並不是以往所想像的均勻分布,反而連結成條狀結構。兩位天文學家當時所標示出來的那個天文學長城,離地球的銀河系足足有兩億光年之遙。它有五億光年長、三億光年寬,並且有一千五百萬光年那麼厚。 在其他天文學家試著以其他的剖面繪製星系、星系團的分布圖時,也發現了相同的疏密不均、具有密集與空洞處的情況,而且目前尚未發現比長城更大的宇宙構造。因此目前一般相信大尺度的宇宙結構為泡狀,也就是宇宙空洞结构。 照這些剖面圖看來,銀河系和本星系群也位於星系團密集處,因此一般預料我們所在的銀河系也位於某條長城上(参见巨引源)。然而「本」長城有多長、多寬、多厚,目前卻不得而知,因為本长城延伸方向恰好在银河系的隐匿带上,被银河系中大量的宇宙塵和宇宙氣體遮擋,以至於無法觀測。 關於長城和泡狀結構的起源,目前的假設之一和暗物質有關。就像太陽系形成過程中有些氣體形成行星、有些則失敗而散成小行星或彗星一樣,那些泡狀「空洞」中的質量可能大規模地形成暗物質而不是星系群,而只有在邊緣、也就是泡壁之處的質量有機會大量地形成星系群。.

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艾瑞克·波森

艾瑞克·波森(Eric Poisson,),加拿大物理學家,專研黑洞理論,目前在圭爾夫大學擔任教授一職。 波森曾在2005年獲得加拿大物理學家協會授予代表最高榮耀的赫茲伯格獎章 。.

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苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡

蘇布拉馬尼安·錢德拉塞卡,FRS(சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர்,Subrahmanyan Chandrasekhar,),印度裔美國籍物理學家和天體物理學家。錢德拉塞卡在1983年因在星體結構和進化的研究而與另一位美國體物理學家威廉·福勒共同獲諾貝爾物理學獎。他也是另一個獲諾貝爾獎的物理學家錢德拉塞卡拉·拉曼的親戚。錢德拉塞卡從1937年開始在芝加哥大學任職,直到1995年去世為止。他在1953年成為美國的公民。錢德拉塞卡興趣廣泛,年輕時曾學習過德語,並讀遍自莎士比亞到托馬斯·哈代時代的各種文學作品。.

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英仙-雙魚超星系團

英仙-雙魚超星系團是宇宙已知結構中最大的之一,在遠達2億5千萬光年處,由星系團組成的長鏈北半球冬季跨越過40°的天空。英仙-雙魚超星系團是在鄰近的宇宙(3億光年之內)兩處星系密集的區域之一,沿著銀河系的平面延伸,位於本超星系團的另一側。 英仙-雙魚超星系團中主要的星系團是艾伯耳262、艾伯耳347和艾伯耳426。.

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造父变星

造父變星(Cepheid,或)的成員是一種非常明亮的變星,其變光的光度和脈動週期有著非常強的直接關聯性。造父變星是建立銀河和河外星系距離標尺的可靠且重要的標準燭光。 造父變星分成幾個子類,表現出截然不同的質量、年齡、和演化歷史:經典造父變星、第二型造父變星、異常造父變星、和矮造父變星。 造父變星的名稱源自在仙王座的仙王座δ星,在1784年被约翰·古德利克發現是一顆變星。由於是這種類型變星中被確認的第一顆,而它的中文名稱是造父一,因此得名。造父一也是驗證周光關係時特別重要的一顆造父變星,因為他的距離是造父變星中最精確的,這要歸功於它的成員都在星團之中de Zeeuw, P. T.; Hoogerwerf, R.; de Bruijne, J. H. J.; Brown, A. G. A.; Blaauw, A.(1999).

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退行速度

退行速度是天文學上描述天體遠離而去的速度,通常是將地球當成靜止不動的。.

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虚宿一

虚宿一,即宝瓶座β(β Aqr,β Aquarii)是一颗位于宝瓶座的超巨星,距离地球约540光年。.

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Galaxy

Galaxy可以指:.

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GN-z11

GN-z11是一個在大熊座發現的高紅移星系。GN-z11的光譜紅移值為11.1,代表它的年齡為134億年,意味著138億年前大爆炸以後4億年該星系就存在了。.

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GRB 060614

GRB 060614是雨燕衛星在2006年6月14日發現的伽瑪射線暴(GRB),具有令人費解的特性,挑戰天文學當前的伽瑪射線暴模型。.

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GRB 110328A

GRB 110328A是由雨燕卫星于2011年3月28日探测到的伽玛射线暴(gamma-ray burst,GRB),这也是在至今探测到持续时间最长的一次伽玛射线暴。这次伽玛射线暴发生在天龙座一个小星系的中心,距离地球约38亿光年。 科学家认为这种极端异常的能量释放,可能是由星系中心附近一个大质量黑洞利用其强大的潮汐力撕裂了一颗靠近它的恒星引发的,黑洞产生了两束剧烈的喷流,而其中一束恰好正对着地球。.

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GRB 990123

GRB 990123」是一個於1999年1月23日錄得的伽瑪射線暴,由於及早被人們發現,因此能觀測得它的光學餘暉。 天文學家使用位於美國新墨西哥州的ROTSE-1望遠鏡,拍下當日伽瑪射線暴的可見光照片。這台望遠鏡設有四片遠距攝影透鏡,使用CCD電子圖像陣列對焦,並在一自動平台下運作。 雖然焦距200 mm的透鏡並未算是業餘天文學中的最專業,但ROTSE-1本身視野廣闊,在可見的天空範圍內可快速定位及掃瞄特定位置的影像。現時這台望遠鏡由密歇根大學的Carl Akerlof博士所領導的團隊運作。 1999年1月23日,康普顿伽玛射线天文台记录到了一个伽瑪射線暴,持續時間為一分半鐘左右。在錄得爆發的第25秒為伽瑪射線及X射線的高峰,至第40秒出現另一個高峰,但強度不及對上一個高峰,在之後的50秒間不段錄得射線的小型高峰,至八分鐘後,其錄得的射線強度已降至原來的百分之一。這場爆發的威力頗大,其排名為所有錄得的伽瑪射線暴的首2%。 在CGRO衛星錄得爆炸後,地面控制人員即時向「伽瑪射線暴協調網絡」(GCN)發佈數據。由於這顆衛星不能提供爆發的確實位置,因此使用ROTSE-1望遠鏡作定位及觀測,在錄得爆炸的第22秒拍下照片,並每25秒拍攝一次。 ROTSE-1望遠鏡可拍攝達16等的暗淡天體,伽瑪射線暴觀測者預計源頭的可見光會非常暗,不過是次爆發的源頭的光度一度達到9等,不少業餘天文學家使用雙筒望遠鏡均能觀測得到。光度增強為原來的大約4000倍。 除此之外,BeppoSAX衛星也目睹是次爆發,並已鎖定源頭數角分範圍內的位置,同時對外發佈有關數據。在爆發四小時後,位於加州帕洛馬爾山的60吋Schmidt照相機拍得區域的影像,人們在影像中發現了其他相同區域圖像沒有的18等短暫光源。 翌日晚上,位於夏威夷的Keck望遠鏡及加那利群島的Nordic光學望遠鏡拍得爆發光源的影像,那時它已暗至20等,同時也錄得爆發源的光譜吸收線出現1.6的紅移值,得知該物體距離地球達90億光年。 哈勃太空望遠鏡也在錄得爆發的16天後,向爆發源的位置作出觀測,這時它的光度已是原來的300萬分之一以下。不過它也找到一些線索,在爆發源的遙遠未知星系,有大量新恆星正在誕生。.

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GW170817

GW170817是雷射干涉重力波天文台(LIGO)和室女座干涉儀(VIRGO)在2017年8月17日觀測到的引力波事件,其出自於兩個中子星併合在一起。在此之前觀測到的幾次引力波事件都是出自於兩個黑洞併合。學者認為,不會觀測到關於黑洞併合的任何相關的電磁波信號。這次中子星併合事件的後續電磁現象也被很多種不同波段的望遠鏡觀測到,這標誌著的新紀元已經來臨。 對於這一次併合事件,至少有三種不同的觀測方法分別見證到不同的現象:.

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HCM-6A

HCM-6A 是夏威夷大學所領導的團隊,使用坐落在夏威夷的凱克II望遠鏡,在2002年發現的一個星系。HCM-6A位在鯨魚座的阿貝爾370星系團後方,靠近M77之處。天文學家利用阿貝爾370的引力透鏡效應獲得該天體更清晰的影像。 HCM-6A是當時所知發現的最遙遠天體。它超出了之前所知最遙遠的一般星系SSA22−HCM1(z.

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HIP 13044b

HIP 13044b 是一个曾经被认为存在的类似木星的太阳系外行星,围绕著离地球约2000光年的天炉座恒星HIP 13044旋转的,它的发现于2010年11月18日宣布。HIP 13044形成在另一个星系内,在其母星系于6–9亿年前被银河系吸收的时候成为银河系的一员,该星系的残余成为珍珠星流。后续研究表明该行星实际上并不存在。.

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Ia超新星

超新星(Type Ia supernova)出現在其中的一顆是白矮星,而另一顆可以是巨星或低質量恆星的聯星系統(兩顆軌道互繞的恆星)。白矮星是已完成其正常命週期核融合反應的恆星殘骸。但是,一般最常見的碳-氧白矮星,如果他們的溫度上升得足夠高,仍有進行核融合反應,進一步釋放大量能量的能力。物理上,低自轉速率的碳-氧白矮星會低於1.44太陽質量()有點令人費解的是,儘管與電子簡併壓力無法阻擋災難性坍縮的錢德拉塞卡質量(Chandrasekhar mass)有所不同,這個限制通常被稱為錢德拉塞卡極限。如果一顆白矮星可以從其聯星系統的伴星逐漸吸積質量,一般假設當其接近此一質量極限時,核心將達到碳融合的點火溫度。如果白矮星與另一顆恆星合併(極為罕見的事件),它將在瞬間就超越了質量限制並開始坍縮,也會再次提升溫度超越核融合的燃點。在啟動核融合之後幾秒鐘,白矮星絕大部分的質量會經歷熱失控反應,釋放出極為巨大的能量(1–),在超新星爆炸中解除恆星的束縛。 這種類型的超新星由於爆炸的白矮星通過吸積的機制使質量幾乎一致,因此產生一致的峰值光度。因為超新星的視星等隨著距離而改變,這種穩定的最大光度使它們的爆發可以做為標準燭光,用來測量宿主星系的距離。 在2015年5月,NASA報告克卜勒太空望遠鏡觀測新發現一顆Ia超新星,KSN 2011b,爆炸的完整過程:爆炸前、爆炸中和爆炸後。前超新星時段的詳細資訊可能可以讓科學家對暗能量有更好的瞭解。.

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IC 10

IC 10是在仙后座的一個不規則星系,它是路易斯·斯威夫特在1887年發現的。尼古拉斯·梅奧爾在1935年首先建議這個天體是銀河系外的天體,愛德溫·哈伯懷疑它是本星系群的星系;但是,幾十年來仍然不能確定它的地位。在1962年,測定了IC 10的徑向速度,發現它以大約350Km/Sec.的速度向銀河系接近,成為它是本星系群成員的堅強證據。在1996年,觀測其中的造父變星,直接測量出它的距離,最終確定了它是本星系群的成員。儘管它非常的接近,但因為靠近銀河系延伸的盤面,因此受到星際物質嚴重的遮蔽。 顯而易見的,IC 10和仙女座星系、三角座星系有著相同的距離,表明IC 10可能是屬於M31的子群。IC 10是本星系群中所知唯一的星暴星系,它有許多的沃夫–瑞葉星,每平方秒差距(5.1stars/ kpc²),比大麥哲倫星系(2.0stars/ kpc²)和小麥哲倫星系(0.9stars/ kpc²)都要高。雖然這個星系的亮度與SMC相似,但它比較小。它的高金屬量相較於SMC,顯示其恆星形成的活動已持續了較長的時間。其沃夫–瑞葉星和恆星的演化狀態,都顯示它們在較短的時間跨度內形成。兩種沃夫–瑞葉星(WC和WN)的比率在IC 10和本星系群的其它星系非常的不同,在某種程度上可能是由於星暴星系的本質與其他星系不同。目前,這個星系產生恆星的速率是每年0.04-0.08太陽質量,這意味著星系中的氣體可以供應幾十一年或更長的時間。 以遠紅外線觀察IC 10,顯示宇宙塵在這個溫和的星暴星系中缺乏足夠的小顆粒。它被假設:受到星系中最近爆發的恆星所發出的熱與強烈的紫外線輻射,將任何以前存在恆星周圍地區的小顆粒摧毀了。 這個星系有一個巨大的氫氣殼,測量它的大小是68' X 80',遠大於這個星系在可見光的視大小(5.5' X 7.0')。IC 10的可見部分相對於外層的氫氣殼也是不尋常的,兩者似乎有各自不同的旋轉方向。它有個H II的核。.

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IC 1101

IC 1101是位於艾伯耳2029星系團中心的一個超巨大橢圓星系,距離地球大約320百萬秒差距(10.4億光年)。.

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In situ

In situ是一個拉丁文片語,字面上的意思是指「在原本位置」,於不同領域中有不同用法,包括航天學、考古學、建築學、生物學、法律、文學、天文學、化學、計算機科學、地球科學、环境学與大氣科學等,皆有使用此片語。.

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IOK-1

IOK-1是已知最古老並且距離最遙遠的星系之一,距離我們有128.8億光年遠。它在2006年4月被家正則使用日本國家天文臺在夏威夷的昴星團望遠鏡所發現。它發射出的萊曼α譜線紅移高達6.96,相當於在大爆炸之後7億5000萬年的時間。雖然有些科學家宣稱有更古老的天體(例如阿貝爾1835 IR1916星系)存在,然而目前對IOK-1其年齡及構成的所知還是比較可信的。 "IOK"的字源來自三位觀測者Iye(家正則)、Ota(太田)、和Kashikawa(柏川)的英文名字的第一個字母組合。.

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IRC 0218 透鏡

IRC 0218 星系團(或稱為XMM-LSS J02182−05102),內含有目前為止所發現最遙遠的強重力透鏡星系,重力透鏡星系紅移值 z.

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LAMOST

大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜(Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopy Telescope,LAMOST),是中国大陆在国家天文台兴隆观测站的一种大型天文望远镜,位于河北省承德市境内。LAMOST和传统天文望远镜的不同之处是,它可以对较大的天区范围(20平方度)内的4000个目标的光谱进行长时间的跟踪积分记录(积分时间可至1.5小时),在1.5小时曝光时间内以1纳米的光谱分辨率可以观测到20.5等的暗弱天体的光谱。 在2010年4月17日,大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜被正式冠名为“郭守敬望远镜”。.

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M102

梅西爾102(也稱為M102)是一個在梅西爾目錄中未能明確被辨認出的,被梅西尔和皮埃尔·梅香声明重复的星系,目前有兩個候選者:即重复的梅西爾101和NGC 5866。.

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M110 (橢圓星系)

M110(NGC 205)是一个椭圆星系,位在M31的西北面,是M31第二明亮的伴星系 ,也是本星系群的一员。M110距离地球约220万光年,视亮度8.5等,总质量估计为10亿太阳质量。M110的位置是赤经00时40.4分,赤纬+41度41分,从地球上看上去它的大小是17x10弧分。M110一般被認为是E6p,但它有些特征相当特殊,与一般的椭圆形星系不同。比如它似乎含有暗星云,因此有人也称它为椭圆体状矮星系。此外M110虽然很小,但它周围有八个球状星团围绕它运行。.

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MACS J0717.5+3745

MACS J0717.5+3745,簡稱MACS J0717或MACS 0717,是一個距離地球約54億光年的巨大星系團,位於御夫座,該星系團由大质量星系团巡天(MAssive Cluster Survey,MACS)發現。.

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MACS0647-JD

MACS0647-JD是人类迄今观测到的离地球最远星系的可能候选者。 它的红移值z.

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NASA/IPAC外银河系数据库

NASA / IPAC外银河系数据库(NED)是用于天文学家的在线天文数据库,用于整理和交叉相关关于星系外物体(星系,类星体,无线电,X射线和红外源等)的天文学信息。 NED是在20世纪80年代末由两个帕萨迪纳天文学家乔治Helou和巴里.马多雷创建的。 NED由美国国家航空航天局资助,由美国加利福尼亚理工学院校园内的红外处理和分析中心(IPAC)与NASA签订合同。 NED围绕已经建立了名称的交叉标识,尽可能准确地定位和红移以及收集的一些基本数据的外部物体的主列表构建。与单个对象相关的书目参考已经被编辑,并且海外兴趣的摘要保持在线。详细的和参考的测光,位置和红移数据,已经从大的编辑和文献中获得。 NED还包括来自2MASS,来自文献和来自数字化天空调查的图像。 截至2014年3月,NED包含206万个不同的天文物体,在多个波长上有2.32亿个交叉识别,其中500万物体的红移测量,19亿光度数据点,6.09亿直径测量,71000个红移独立距离超过15千星系,30万个详细分类,230万个对象,以及260万个图像,地图和外部链接,以及到65 000篇期刊文章,笔记和摘要的链接 Category:天文学 Category:数据库.

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NGC 100

NGC 100是雙魚座的一個星系。星等為13.2,赤經為24分2.6秒,赤緯為+16°29'11"。在1885年11月10日首次被美國天文學家路易士·史威福(Lewis Swift)發現。.

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NGC 1000

NGC 1000 是仙女座的一個星系。.

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NGC 1001

NGC 1001 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1002

NGC 1002 是三角座的一個星系。 mk:NGC 983 sr:NGC 1002.

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NGC 1003

NGC 1003 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1004

NGC 1004 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1005

NGC 1005 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1006

NGC 1006 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1007

NGC 1007 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1008

NGC 1008 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1009

NGC 1009 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1010

NGC 1010 是鲸鱼座的一個星系。 mk:NGC 1006 sr:NGC 1010.

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NGC 1011

NGC 1011 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1012

NGC 1012 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1013

NGC 1013 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1015

NGC 1015 是鲸鱼座一個非常暗和小的星系。.

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NGC 1016

NGC 1016 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1017

NGC 1017 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1018

NGC 1018 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1019

NGC 1019 是位于鲸鱼座方向的一個星系。.

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NGC 102

NGC 102(MCG-2-2-11,PGC 1542)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.5,赤經為24分36.5秒,赤緯為-13°57'22"。在1886年首次被發現。.

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NGC 1020

NGC 1020 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1021

NGC 1021是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1022

NGC 1022 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1023

NGC 1023 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1024

NGC 1024 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1025

NGC 1025是时钟座的一個星系。.

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NGC 1026

NGC 1026 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1027

NGC 1027 是仙后座的一個星系。.

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NGC 1028

NGC 1028 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1029

NGC 1029 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1030

NGC 1030 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1031

NGC 1031 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1032

NGC 1032 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1033

NGC 1033 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1034

NGC 1034 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1035

NGC 1035 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1036

NGC 1036 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1038

NGC 1038 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1040

NGC 1040 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1041

NGC 1041 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1042

NGC 1042 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1043

NGC 1043 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1044

NGC 1044 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1045

NGC 1045 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1046

NGC 1046 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1047

NGC 1047 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1048

NGC 1048 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 105

NGC 105(其它编号包括UGC 241、MCG 2-2-8、ZWG 434.9、IRAS00226+1236、PGC 1583)是雙魚座的一個很小、很暗的圆形的星系。星等為13.1,赤經為25分16.9秒,赤緯為12°53'1"。在1884年10月15日首次被讓·瑪璉·愛德華·史帝芬發現。 在望远镜照片中可以看得出NGC 105有漩涡结构,此外在其北方有一个更暗的突出结构,可能是一个背景星系。.

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NGC 1050

NGC 1050 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1051

NGC 1051 是鲸鱼座的一個星系。 mk:NGC 961.

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NGC 1052

NGC 1052 是鲸鱼座的一個星系。 2018年3月28日,耶魯大學天文學者研究團隊發現,NGC 1052附近的超稀疏星系NGC 1052-DF2與眾不同地缺乏暗物質。.

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NGC 1053

NGC 1053 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1054

NGC 1054 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1055

NGC 1055 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1056

NGC 1056 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1057

NGC 1057 是三角座的一個星系。.

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NGC 1058

NGC 1058 是英仙座的一個星系。.

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NGC 106

NGC 106(PGC 1551)是雙魚座的一個星系。星等為13.7,赤經為24分43.7秒,赤緯為-5°8'56"。在1886年被首次發現。.

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NGC 1060

NGC 1060 是三角座的一個星系。.

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NGC 1061

NGC 1061 是三角座的一個星系。.

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NGC 1062

NGC 1062 是三角座的一個星系。.

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NGC 1063

NGC 1063 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1064

NGC 1064 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1065

NGC 1065 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1066

NGC 1066 是三角座的一個星系。.

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NGC 1067

NGC 1067 是三角座的一個星系。.

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NGC 1069

NGC 1069 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 107

NGC 107(MCG-2-2-14)是鲸鱼座的一個星系。星等為15.2,赤經為25分42.1秒,赤緯為-8°17'00"。在1886年11月14日首次被發現。.

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NGC 1070

NGC 1070 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1071

NGC 1071 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1072

NGC 1072 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1074

NGC 1074 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1075

NGC 1075 是位于鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1076

NGC 1076 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1077A

NGC 1077A 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1078

NGC 1078 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1079

NGC 1079 是天炉座的一個星系。.

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NGC 108

NGC 108(UGC 246, MCG 5-2-12, ZWG 500.20, PGC 1619)是仙女座的一個星系。星等為12.2,赤經為25分59.7秒,赤緯為29°12'43"。在1784年9月11日首次被弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1080

NGC 1080 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1081

NGC 1081 是波江座的一個星系。.

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NGC 1082

NGC 1082是波江座的一個星系。它表面比较暗,呈椭圆状,长径约30",几乎没有结构。NGC 1082被分为S0型的(类似椭圆星系的漩涡星系)。.

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NGC 1083

NGC 1083 是波江座的一個星系。.

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NGC 1084

NGC 1084 是波江座的一個星系。.

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NGC 1085

NGC 1085 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1086

NGC 1086 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1087

NGC 1087 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1088

NGC 1088 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1089

NGC 1089 是波江座的一個星系。.

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NGC 109

NGC 109(UGC 251, MCG 4-2-20, ZWG 479.31, KCPG 8B, NPM1G +21.0018, PGC 1633)是仙女座的一個星系。星等為14.1,赤經為26分14.6秒,赤緯為21°48'28"。在1861年10月8日,被天文學家達赫斯特發現。.

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NGC 1090

NGC 1090 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1091

NGC 1091 是波江座的一個星系。.

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NGC 1092

NGC 1092 是波江座的一個星系。.

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NGC 1093

NGC 1093 是三角座的一個星系。.

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NGC 1094

NGC 1094 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1095

NGC 1095 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1096

NGC 1096 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1098

NGC 1098 是波江座的一個星系。.

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NGC 1099

NGC 1099 是波江座的一個星系。.

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NGC 1100

NGC 1100 是波江座的一個星系。.

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NGC 1101

NGC 1101 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1102

NGC 1102 是波江座的一個星系。.

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NGC 1103

NGC 1103 是波江座的一個星系。.

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NGC 1104

NGC 1104 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1105

NGC 1105 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1106

NGC 1106 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1107

NGC 1107 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1108

NGC 1108 是波江座的一個星系。.

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NGC 1109

NGC 1109 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1110

NGC 1110 是波江座的一個星系。.

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NGC 1111

NGC 1111 是白羊座的一個非常暗和非常小的星系,即使在望远镜中它看上去依然像一颗恒星。.

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NGC 1112

NGC 1112 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1113

NGC 1113 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1114

NGC 1114 是波江座的一個星系。.

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NGC 1115

NGC 1115 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1116

NGC 1116 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1117

NGC 1117 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1117A

NGC 1117A 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1118

NGC 1118 是波江座的一個星系。.

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NGC 1119

NGC 1119 是波江座的一個星系。.

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NGC 112

NGC 112是仙女座的一個星系。星等為13.8,赤經為26分48.8秒,赤緯為31°42'10"。在1885年9月17日首次被劉易斯·斯威夫特(Lewis Swift)發現。 NGC 112是一个非常暗、非常小的、圆形的星系。.

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NGC 1120

NGC 1120 是波江座的一個星系。.

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NGC 1121

NGC 1121 是波江座的一個星系。.

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NGC 1122

NGC 1122 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1123

NGC 1123 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1124

NGC 1124 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1125

NGC 1125 是波江座的一個星系。.

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NGC 1126

NGC 1126 是波江座的一個星系。.

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NGC 1127

NGC 1127 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1128

thumb NGC 1128 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1129

NGC 1129 是英仙座的一個星系。.

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NGC 113

NGC 113(MCG-1-2-16)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.1,赤經為26分54.7秒,赤緯為-2°30'02"。在1876年8月27日首次被德國天文學家恩斯特·威廉·勒伯萊希特·坦普爾發現。.

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NGC 1130

NGC 1130 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1131

NGC 1131 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1132

NGC 1132 是波江座的一個星系。.

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NGC 1133

NGC 1133 是波江座的一個星系。.

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NGC 1134

NGC 1134 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1135

NGC 1135 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1136

NGC 1136 是时钟座的一個星系。 pt:NGC 1136.

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NGC 1137

NGC 1137 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1138

NGC 1138 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1139

NGC 1139 是波江座的一個星系。.

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NGC 114

NGC 114(UGC 259)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.3,赤經為26分58.2秒,赤緯為-1°47'09"。在1880年9月27日首次被德國天文學家恩斯特·威廉·勒伯萊希特·坦普爾發現。.

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NGC 1140

NGC 1140 是波江座的一個星系。.

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NGC 1141

NGC 1141 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1143

NGC 1143 是鲸鱼座的一個星系。 eo:NGC 1143 ru:NGC 1143.

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NGC 1144

NGC 1144 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1145

NGC 1145 是波江座的一個星系。.

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NGC 1148

NGC 1148 是波江座的一個星系。.

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NGC 1149

NGC 1149 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1150

NGC 1150 是波江座的一個星系。.

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NGC 1151

NGC 1151 是波江座的一個星系。.

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NGC 1152

NGC 1152 是波江座的一個星系。.

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NGC 1153

NGC 1153 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1154

NGC 1154 是波江座的一個星系。.

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NGC 1155

NGC 1155 是波江座的一個星系。.

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NGC 1156

NGC 1156 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1157

NGC 1157 是波江座的一個星系。.

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NGC 1158

NGC 1158 是波江座的一個星系。.

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NGC 1159

NGC 1159 是英仙座的一個星系。.

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NGC 116

NGC 116是鲸鱼座的一個星系。赤經為27分9秒,赤緯為-7°56'18"。在1865年被Gaspare Stanislao Ferrari發現。.

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NGC 1160

NGC 1160 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1161

NGC 1161 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1162

NGC 1162 是波江座的一個星系。.

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NGC 1163

NGC 1163 是波江座的一個星系。.

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NGC 1164

NGC 1164 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1165

NGC 1165 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1166

NGC 1166 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1167

NGC 1167 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1168

NGC 1168 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1169

NGC 1169 是英仙座的一個星系。.

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NGC 117

NGC 117(PGC 1674)是鲸鱼座的一個星系。星等為14.5,赤經為27分10.9秒,赤緯為+1°20'03"。在1863年9月13日首次被發現。.

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NGC 1171

NGC 1171 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1172

NGC 1172 是波江座的一個星系。.

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NGC 1174

NGC 1174 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1175

NGC 1175 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1176

NGC 1176 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1177

NGC 1177 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1178

NGC 1178 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1179

NGC 1179 是波江座的一個星系。.

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NGC 118

NGC 118(UGC 264)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.6,赤經為27分16.1秒,赤緯為-1°46'47"。在1880年9月27日首次被德國天文學家恩斯特·威廉·勒伯萊希特·坦普爾發現。.

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NGC 1180

NGC 1180 是波江座的一個星系。.

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NGC 1181

NGC 1181 是波江座的一個星系。.

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NGC 1182

NGC 1182 是波江座的一個星系。.

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NGC 1183

NGC 1183 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1184

NGC 1184 是仙王座的一個星系。它是一个比较暗的漩涡星系,其星系的平面几乎与从地球上看出去的视线平行。它的核心部分比较大、比较明亮。.

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NGC 1185

NGC 1185 是波江座的一個星系。它是一座比较暗、比较小的星系,呈拉长的椭圆形。.

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NGC 1186

NGC 1186 是英仙座的一個星系。 mk:NGC 1174.

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NGC 1187

NGC 1187 是波江座的一個星系。.

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NGC 1188

NGC 1188 是波江座的一個星系。.

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NGC 1189

NGC 1189 是波江座的一個星系。.

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NGC 119

NGC 119(ESO 150-8, PGC 1659)是鳳凰座一個星系。星等為13.1,赤經為26分57.6秒,赤緯為-56°58'40"。在1834年10月28日首次被約翰·弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1190

NGC 1190 是波江座的一個星系。.

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NGC 1191

NGC 1191 是波江座的一個星系。.

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NGC 1192

NGC1192是波江座的一個极其暗、非常小、圆形的星系。.

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NGC 1193

NGC 1193 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1194

NGC 1194 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1195

NGC 1195 是波江座的一個星系。.

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NGC 1196

NGC 1196 是波江座的一個星系。.

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NGC 1198

NGC 1198 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1199

NGC 1199 是波江座的一個星系。.

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NGC 120

NGC 120(PGC 1693)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.5,赤經為27分30.1秒,赤緯為-1°30'49"。在1880年9月27日首次被德國天文學家恩斯特·威廉·勒伯萊希特·坦普爾發現。.

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NGC 1200

NGC 1200 是波江座的一個星系。.

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NGC 1201

NGC 1201 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1202

NGC 1202 是波江座的一個星系。它是一个极小、极暗的天体,长约4',宽2'。.

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NGC 1203

NGC 1203 是波江座的一個星系。.

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NGC 1204

NGC 1204 是波江座的一個星系。.

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NGC 1205

NGC 1205 是波江座的一個星系。.

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NGC 1206

NGC 1206 是波江座的一個星系。.

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NGC 1207

NGC 1207 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1208

NGC 1208 是波江座的一個星系。.

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NGC 1209

NGC 1209 是波江座的一個星系。.

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NGC 1210

NGC 1210 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1211

NGC 1211 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1212

NGC 1212 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1213

NGC 1213 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1214

NGC 1214 是波江座的一個星系。.

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NGC 1215

NGC 1215 是波江座的一個星系。.

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NGC 1216

NGC 1216 是波江座的一個星系。.

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NGC 1217

NGC 1217 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1218

NGC 1218 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1219

NGC 1219 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1220

NGC 1220 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1221

NGC 1221 是波江座的一個星系。.

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NGC 1223

NGC 1223 是波江座的一個星系。.

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NGC 1224

NGC 1224 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1225

NGC 1225 是波江座的一個星系。.

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NGC 1226

NGC 1226 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1227

NGC 1227 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1228

NGC 1228 是波江座的一個星系。.

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NGC 1229

NGC 1229 是波江座的一個星系。.

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NGC 123

NGC 123是鲸鱼座的一個星系。星等不詳,赤經為27分36.2秒,赤緯為-1°35'58"。在1880年9月27日被恩斯特·威廉·勒伯萊希特·坦普爾發現。.

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NGC 1230

NGC 1230 是波江座的一個星系。.

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NGC 1231

NGC 1231 是波江座的一個星系。.

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NGC 1233

NGC 1233 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1234

NGC 1234 是波江座的一個星系。.

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NGC 1235

NGC 1235 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1236

NGC 1236 是白羊座的一個星系。.

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NGC 1238

NGC 1238 是波江座的一個星系。.

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NGC 1239

NGC 1239 是波江座的一個星系。.

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NGC 124

NGC 124(PGC 1715)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.1,赤經為27分52.3秒,赤緯為-1°48'37"。在1880年9月27日首次被德國天文學家恩斯特·威廉·勒伯萊希特·坦普爾發現。.

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NGC 1241

NGC 1241 是波江座的一個星系。 thumb.

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NGC 1242

NGC 1242 是波江座的一個星系。.

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NGC 1244

NGC 1244是时钟座的一個星系,距离银河系2.51亿光年,由天文学家约翰·赫歇尔于1826年发现。如果不用红移的方法来计算距离的话,则计得距离为70,246 ± 6,535秒差(合2.29亿光年),也落在红移测得结果范围内。.

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NGC 1245

NGC 1245 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1246

NGC 1246 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1247

NGC 1247 是波江座的一個星系。.

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NGC 1248

NGC 1248 是波江座的一個星系。.

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NGC 1249

NGC 1249 是时钟座的一個星系。.

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NGC 125

NGC 125(UGC 286, MCG 0-2-48, ZWG 383.27, PGC 1772)是雙魚座的一個星系。星等為12.4,赤經為28分50.3秒,赤緯為2°50'19"。在1790年12月25日被弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1250

NGC 1250 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1253

NGC 1253 是波江座的一個星系。.

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NGC 1254

NGC 1254 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1255

NGC 1255 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1256

NGC 1256 是波江座的一個星系。.

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NGC 1258

NGC 1258 是波江座的一個星系。.

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NGC 1259

NGC 1259 是英仙座的一個星系。.

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NGC 126

NGC 126(MCG 0-2-49, ZWG 383.28, PGC 1784)是雙魚座的一個星系。星等為14.4,赤經為29分8.1秒,赤緯為2°48'40"。在1850年11月4日被威廉·帕森思發現。.

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NGC 1260

NGC 1260 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1262

NGC 1262 是波江座的一個星系。.

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NGC 1263

NGC 1263 是波江座的一個星系。.

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NGC 1264

NGC 1264 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1265

NGC 1265 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1266

NGC 1266 是波江座的一個星系。.

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NGC 1267

NGC 1267 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1268

NGC 1268 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1269

NGC 1269 是波江座的一個星系。.

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NGC 127

NGC 127(MCG 0-2-50, ZWG 383.29, NPM1G +02.0013, IRAS00266+0235, PGC 1787)是雙魚座的一個星系。星等為14.8,赤經為29分12.3秒,赤緯為2°52'24"。在1850年11月4日被威廉·帕森思發現。.

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NGC 1270

NGC 1270 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1271

NGC 1271 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1272

NGC 1272 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1273

NGC 1273 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1274

NGC 1274 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1278

NGC 1278 是英仙座的一個星系。威廉·赫歇爾於1786年10月17日發現NGC 1278星系。.

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NGC 1279

NGC 1279 是英仙座的一個星系。.

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NGC 128

NGC 128(UGC 292, MCG 0-2-51, ZWG 383.29, PGC 1791)是雙魚座的一個星系。星等為11.8,赤經為29分14.9秒,赤緯為2°51'54"。在1790年12月25日被弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1280

NGC 1280 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1281

NGC 1281 是英仙座的一個星系。它是一个非常暗、相当小的星系,它的一个特点是在离它不到1'的位置上有一颗银河系的星,在照片上看上去好像这颗星属于NGC 1281似的。.

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NGC 1282

NGC 1282是英仙座的一個星系。它是一个非常暗、比较小的星系,椭圆状,几乎没有任何结构,只有核心比边缘比较亮。.

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NGC 1283

NGC 1283是英仙座的一個非常暗小的星系,中心部分比边缘部分微亮。.

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NGC 1284

NGC 1284 是波江座的一個星系。.

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NGC 1285

NGC 1285 是波江座的一個星系。.

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NGC 1286

NGC 1286 是波江座的一個星系。.

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NGC 1287

NGC 1287 是波江座的一個星系。.

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NGC 1288

NGC 1288 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1289

NGC 1289 是波江座的一個星系。.

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NGC 1290

NGC 1290 是波江座的一個星系。.

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NGC 1292

NGC 1292 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1293

NGC 1293 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1294

NGC 1294 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1295

NGC 1295 是波江座的一個星系。.

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NGC 1296

NGC 1296 是波江座的一個星系。.

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NGC 1297

NGC 1297 是波江座的一個星系。.

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NGC 1298

NGC 1298 是波江座的一個星系。.

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NGC 1299

NGC 1299 是波江座的一個星系。.

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NGC 130

NGC 130是雙魚座的一個星系。星等為14.4,赤經為29分18.6秒,赤緯為2°52'16"。在1850年11月4日首次被威廉·帕森思發現。.

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NGC 1301

NGC 1301 是波江座的一個星系。.

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NGC 1302

NGC 1302 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1303

NGC 1303 是波江座的一個星系。.

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NGC 1304

NGC 1304 是波江座的一個星系。.

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NGC 1305

NGC 1305 是波江座的一個星系。.

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NGC 1306

NGC 1306 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1307

NGC 1307 是波江座的一個星系。.

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NGC 1308

NGC 1308是波江座的一個星系。.

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NGC 1309

NGC 1309 是波江座的一個旋渦星系,距地球一億光年。2002年9月美國利克天文台曾在此星系發現超新星SN 2002fk,但在2005年八月的哈勃拍攝的照片中已看不見。.

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NGC 131

NGC 131(ESO 350-21, MCG -6-2-10, IRAS00271-3332, PGC 1813)是玉夫座的一個星系。星等為13,赤經為29分38.1秒,赤緯為-33°15'37"。在1834年9月25日首次被約翰·弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1310

NGC 1310 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1311

NGC 1311 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1313

NGC 1313 是网罟座的一個星系。它于1826年9月27日由澳大利亚天文学家詹姆士·丹露帕发现。它具有一个突出的不均匀的形状,并且其转轴不完全围绕其中心。在NGC1313近旁有另一个星系NGC 1309。.

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NGC 1314

NGC 1314 是波江座的一個星系。.

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NGC 1315

NGC 1315 是波江座的一個星系。.

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NGC 1317

NGC 1317 是天炉座中一個被扭曲的漩渦星系。它與NGC 1316有時被統稱為天炉座輻射星系,因為這些星系是宇宙中的強輻射源。這兩個星系大約在1億年前開始合併。.

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NGC 1319

NGC 1319 是波江座的一個星系。.

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NGC 132

NGC 132(PGC 1844)是鲸鱼座的一個星系。星等為12.7,赤經為30分10.6秒,赤緯為+2°05'35"。在1790年12月25日首次被弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1320

NGC 1320 是波江座的一個星系。.

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NGC 1321

NGC 1321 是波江座的一個星系。.

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NGC 1322

NGC 1322 是波江座的一個星系。.

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NGC 1323

NGC 1323 是波江座的一個星系。.

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NGC 1324

NGC 1324 是波江座的一個星系。.

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NGC 1325

NGC 1325 是波江座的一個星系。.

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NGC 1326

NGC 1326 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1327

NGC 1327 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1328

NGC 1328 是波江座的一個星系。.

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NGC 1329

NGC 1329 是波江座的一個星系。.

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NGC 1331

NGC 1331是波江座的一個星系。.

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NGC 1332

NGC 1332 是波江座的一個星系。.

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NGC 1334

NGC 1334 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1335

NGC 1335 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1336

NGC 1336 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1337

NGC 1337 是波江座的一個星系。.

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NGC 1338

NGC 1338 是波江座的一個星系。.

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NGC 1339

NGC 1339 是天炉座的一個星系。.

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NGC 134

NGC 134(ESO 350-23, MCG -6-2-12, AM 0027-333, IRAS00278-3331, PGC 1851)是玉夫座的一個星系。星等為10.4,赤經為30分21.8秒,赤緯為-33°14'42"。在1826年7月7日被詹姆士·丹露帕(James Dunlop)發現。 2009年6月在NGC 134发现超新星SN 2009gj。.

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NGC 1340

NGC 1340 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1341

NGC 1341 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1342

NGC 1342 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1343

NGC 1343 是仙后座的一個星系。.

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NGC 1345

NGC 1345 是波江座的一個星系。.

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NGC 1346

NGC 1346 是波江座的一個星系。.

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NGC 1347

NGC 1347 是波江座的一個星系。.

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NGC 1348

NGC 1348 是英仙座的一個星系。於1790年12月28日由英國天文學家弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1349

NGC 1349 是金牛座的一個星系。.

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NGC 135

NGC 135是鲸鱼座的一個星系。星等為15.1,赤經為31分45.9秒,赤緯為-13°20'16"。在1886年被Francis Preserved Leavenworth發現。.

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NGC 1350

NGC 1350 ,是天炉座的一個星系 。 Category:天爐座 Category:螺旋星系 1350 013059.

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NGC 1351

NGC 1351 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1352

NGC 1352 是波江座的一個星系。.

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NGC 1353

NGC 1353 是波江座的一個星系。.

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NGC 1354

NGC 1354 是波江座的一個星系。.

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NGC 1355

NGC 1355 是波江座的一個星系。.

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NGC 1356

NGC 1356 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1357

NGC 1357 是波江座的一個星系。.

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NGC 1358

NGC 1358 是波江座的一個星系。.

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NGC 1359

NGC 1359 是波江座的一個星系。.

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NGC 1361

NGC 1361 是波江座的一個星系。.

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NGC 1362

NGC 1362 是波江座的一個星系。.

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NGC 1363

NGC 1363 是波江座的一個星系。.

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NGC 1364

NGC 1364 是波江座的一個星系。.

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NGC 1366

NGC 1366 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1367

NGC 1367 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1368

NGC 1368 是波江座的一個星系。.

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NGC 1369

NGC 1369 是波江座的一個星系。.

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NGC 137

NGC 137(UGC 309, MCG 2-2-17, ZWG 434.19, KARA 25, PGC 1888)是雙魚座的一個星系。星等為12.8,赤經為30分58.1秒,赤緯為10°12'31"。在1785年11月23日被弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1370

NGC 1370 是波江座的一個星系。.

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NGC 1371

NGC 1371 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1372

NGC 1372 是波江座的一個星系。.

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NGC 1373

NGC 1373 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1374

NGC 1374 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1375

NGC 1375 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1376

NGC 1376 是波江座的一個星系。.

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NGC 1377

NGC 1377 是波江座的一個星系。.

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NGC 1379

NGC 1379 是天炉座的一個星系。.

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NGC 138

NGC 138(UGC 308, MCG 1-2-16, ZWG 409.23, PGC 1889)是雙魚座的一個星系。星等為13.7,赤經為30分59.2秒,赤緯為5°9'35"。在1864年8月29日被阿爾伯特·馬爾夫 (Albert Marth)發現。.

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NGC 1380

NGC 1380 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1383

NGC 1383 是波江座的一個星系。.

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NGC 1384

NGC 1384 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1385

NGC 1385 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1386

NGC 1386 是波江座的一個星系。.

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NGC 1387

NGC 1387 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1388

NGC 1388 是波江座的一個星系。.

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NGC 1389

NGC 1389 是波江座的一個星系。.

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NGC 139

NGC 139是雙魚座的一個星系。星等為14.6,赤經為31分6.5秒,赤緯為5°4'42"。在1864年8月29日被阿爾伯特·馬爾夫 (Albert Marth)發現。.

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NGC 1390

NGC 1390 是波江座的一個星系。.

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NGC 1391

NGC 1391 是波江座的一個星系。.

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NGC 1393

NGC 1393是波江座的一個小而暗的星系,它呈圆形,朝中心逐渐变亮。.

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NGC 1394

NGC 1394 是波江座的一個星系。.

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NGC 1395

NGC 1395 是波江座的一個星系。.

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NGC 1396

NGC 1396 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1397

NGC 1397 是波江座的一個星系。.

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NGC 140

NGC 140(UGC 311, MCG 5-2-21, ZWG 500.38, IRAS00287+3031, PGC 1916)是仙女座的一個星系。星等為13.3,赤經為31分20.4秒,赤緯為30°47'31"。在1882年11月5日被讓·瑪璉·愛德華·史帝芬 (Jean Marie Edouard Stephan)發現。.

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NGC 1400

NGC 1400 是波江座的一個星系。.

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NGC 1401

NGC 1401是波江座的一個星系。.

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NGC 1402

NGC 1402 是波江座的一個星系。.

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NGC 1403

NGC 1403 是波江座的一個星系。.

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NGC 1404

NGC 1404 是波江座的一個星系。.

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NGC 1405

NGC 1405 是波江座的一個星系。.

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NGC 1406

NGC 1406 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1407

NGC 1407 是波江座的一個星系。.

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NGC 1409

NGC 1409 是金牛座的一個星系。.

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NGC 141

NGC 141是雙魚座的一個星系。星等為14.4,赤經為31分17.6秒,赤緯為5°10'46"。在1864年8月29日被阿爾伯特·馬爾夫 (Albert Marth)發現。.

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NGC 1410

NGC 1410 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1411

NGC 1411 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1412

NGC 1412 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1413

NGC 1413 是波江座的一個星系。.

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NGC 1414

NGC 1414 是波江座的一個星系。.

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NGC 1415

NGC 1415 是波江座的一個星系。.

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NGC 1416

NGC 1416 是波江座的一個星系。.

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NGC 1417

NGC 1417 是波江座的一個星系。.

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NGC 1418

NGC 1418 是波江座的一個星系。.

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NGC 1419

NGC 1419 是波江座的一個星系。.

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NGC 142

NGC 142(ESO 473-21,MCG -4-2-14,AM 0028-225,IRAS00286-2253,PGC 1901)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.8,赤經為31分7.9秒,赤緯為-22°37'10"。在1886年被法蘭克·穆勒發現。.

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NGC 1421

NGC 1421 是波江座的一個星系。.

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NGC 1422

NGC 1422 是波江座的一個星系。.

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NGC 1423

NGC 1423 是波江座的一個星系。.

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NGC 1424

NGC 1424 是波江座的一個星系。.

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NGC 1425

NGC 1425 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1426

NGC 1426 是波江座的一個星系。.

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NGC 1427

NGC 1427 是天炉座的一個星系。 Category:天爐座星系團.

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NGC 1428

NGC 1428 是天炉座的一個星系。.

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NGC 143

NGC 143是鲸鱼座的一個星系。星等為14.5,赤經為31分15.5秒,赤緯為-22°33'36"。在1886年被法蘭克·穆勒發現。.

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NGC 1430

NGC 1430 是波江座的一個星系。.

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NGC 1431

NGC 1431 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1432

NGC 1432 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1434

NGC 1434 是波江座的一個星系。.

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NGC 1436

NGC 1436 是波江座的一個星系。.

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NGC 1437

NGC 1437 是波江座的一個星系。.

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NGC 1438

NGC 1438 是波江座的一個星系。.

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NGC 1439

NGC 1439 是波江座的一個星系。.

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NGC 144

NGC 144(ESO 473-23, MCG -4-2-16, AM 0028-225, PGC 1917)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.7,赤經為31分20.7秒,赤緯為-22°38'46"。在1886年被法蘭克·穆勒發現。.

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NGC 1440

NGC 1440 是波江座的一個星系。.

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NGC 1441

NGC 1441 是波江座的一個星系。.

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NGC 1442

NGC 1442 是波江座的一個星系。.

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NGC 1443

NGC 1443 是波江座的一個星系。.

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NGC 1444

NGC 1444 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1445

NGC 1445 是波江座的一個星系。.

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NGC 1446

NGC 1446 是波江座的一個星系。.

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NGC 1447

NGC 1447 是波江座的一個星系。.

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NGC 1448

NGC 1448 是时钟座的一個星系。為1835年英國著名天文學家、數學家約翰‧赫歇爾(John Herschel)首次發現。此後的天文學家觀測到NGC 1448發生四次超新星爆發。 2009年天文學家發現NGC 1448中心存在一個超級黑洞。而且該星系中有大量年輕恆星,年齡僅約500萬年。.

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NGC 1449

NGC 1449 是波江座的一個星系。.

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NGC 145

NGC 145(MCG -1-2-27, 阿普 19, IRAS00292-0525, PGC 1941)是鲸鱼座的一個星系。星等為12.7,赤經為31分45.6秒,赤緯為-5°9'14"。在1828年10月9日被約翰·弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1450

NGC 1450 是波江座的一個星系。.

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NGC 1451

NGC 1451 是波江座的一個星系。.

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NGC 1452

NGC 1452 是波江座的一個星系。.

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NGC 1453

NGC 1453 是波江座的一個星系。.

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NGC 1454

NGC 1454 是波江座的一個星系。.

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NGC 1455

NGC 1455 是波江座的一個星系。.

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NGC 1457

NGC 1457 是时钟座的一個星系。 mk:NGC 1457.

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NGC 1459

NGC 1459 是天炉座的一個星系。.

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NGC 1460

NGC 1460 是波江座的一個星系。.

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NGC 1461

NGC 1461 是波江座的一個星系。.

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NGC 1462

NGC 1462 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1463

NGC 1463 是网罟座的一個星系,被约翰·弗里德里希·威廉·赫歇尔于1834年10月6日发现,历元是J2000.0,赤经是3时46分15.5秒,赤纬是-59°48'37"。星等是13.3,表面亮度是13.6,蓝等是14.2。.

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NGC 1464

NGC 1464 是波江座的一個星系。.

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NGC 1465

NGC 1465 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1466

NGC 1466 是水蛇座的一個星系。.

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NGC 1467

NGC 1467 是波江座的一個星系。.

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NGC 1468

NGC 1468 是波江座的一個星系。.

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NGC 1469

NGC 1469 是鹿豹座的一個星系。.

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NGC 1470

NGC 1470 是波江座的一個星系。.

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NGC 1471

NGC 1471 是波江座的一個星系。.

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NGC 1472

NGC 1472 是波江座的一個星系。.

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NGC 1473

NGC 1473 是水蛇座的一個星系。.

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NGC 1474

NGC 1474 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1475

NGC 1475 是波江座的一個星系。.

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NGC 1476

NGC 1476 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1477

NGC 1477 是波江座的一個星系。.

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NGC 1478

NGC 1478 是波江座的一個星系。.

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NGC 148

NGC 148 (ESO 410-20,MCG -5-2-17,AM 0031-320)是玉夫座的一個星系。星等為12.1,赤經為34分15.4秒,赤緯為-31°47'10"。在1834年9月27日被約翰·弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1481

NGC 1481 是波江座的一個星系。.

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NGC 1482

NGC 1482 是波江座的一個星系。.

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NGC 1483

NGC 1483 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1484

NGC 1484 是波江座的一個星系。.

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NGC 1485

NGC 1485 是鹿豹座的一個星系。.

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NGC 1486

NGC 1486 是波江座的一個星系。.

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NGC 1487

NGC 1487 是波江座的一個星系。.

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NGC 1489

NGC 1489 是波江座的一個星系。.

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NGC 149

NGC 149(UGC 332,MCG 5-2-24,ZWG 500.44)是仙女座的一個星系。星等為13.8,赤經為33分50.2秒,赤緯為30°43'25"。在1883年10月4日被讓·瑪璉·愛德華·史提芬發現。.

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NGC 1490

NGC 1490 是网罟座的一個星系。.

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NGC 1492

NGC 1492 是波江座的一個星系。.

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NGC 1493

NGC 1493 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1494

NGC 1494 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1495

NGC 1495 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1496

NGC 1496 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1497

NGC 1497 是金牛座的一個星系。.

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NGC 150

NGC 150 (ESO 410-19,MCG -5-2-18,UGCA 7)是玉夫座的一個星系。星等為11.2,赤經為34分15.7秒,赤緯為-27°48'18"。在1886年11月20日被路易斯·斯威夫特發現。.

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NGC 1500

NGC 1500 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1503

NGC 1503 是网罟座的一個星系。.

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NGC 1504

NGC 1504 是波江座的一個星系。.

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NGC 1505

NGC 1505 是波江座的一個星系。.

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NGC 1506

NGC 1506 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1507

NGC 1507 是波江座的一個星系。.

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NGC 1508

NGC 1508 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1509

NGC 1509 是波江座的一個星系。.

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NGC 151

NGC 151 (NGC 153, MCG -2-2-54,IRAS00315-0958)是鲸鱼座的一個星系。星等為11.6,赤經為34分2.8秒,赤緯為-9°42'18"。在1785年11月28日被約翰·弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1511

NGC 1511 是水蛇座的一個星系。.

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NGC 1513

NGC 1513 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1515

NGC 1515 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1516

NGC 1516 是波江座的一個星系。.

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NGC 1517

NGC 1517 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1518

NGC 1518 是波江座的一個星系。.

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NGC 1519

NGC 1519 是波江座的一個星系。.

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NGC 1521

NGC 1521 是波江座的一個星系。.

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NGC 1522

NGC 1522 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1524

NGC 1524 是波江座的一個星系。.

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NGC 1525

NGC 1525 是波江座的一個星系。 pt:NGC 1525.

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NGC 1526

NGC 1526 是网罟座的一個星系。.

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NGC 1527

NGC 1527 是时钟座的一個星系。.

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NGC 1528

NGC 1528 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1529

NGC 1529 是网罟座的一個星系。.

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NGC 1530

NGC 1530 是鹿豹座的一個星系。.

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NGC 1533

NGC 1533 是剑鱼座的一個星系。 Category:棒透镜星系 Category:剑鱼座星系群 Category:環星系 1533 14582.

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NGC 1534

NGC 1534 是网罟座的一個星系。.

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NGC 1536

NGC 1536 是网罟座的一個星系。.

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NGC 1537

NGC 1537 是波江座的一個星系。.

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NGC 1538

NGC 1538 是波江座的一個星系。.

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NGC 1539

NGC 1539 是金牛座的一個星系。.

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NGC 154

NGC 154 (MCG -2-2-53,NPM1G -12.0023)是鲸鱼座的一個星系。星等為14,赤經為34分19.4秒,赤緯為-12°39'21"。在1785年11月27日被弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1540

NGC 1540 是波江座的一個星系。.

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NGC 1541

NGC 1541 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1542

NGC 1542 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1543

NGC 1543 是网罟座的一個星系。.

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NGC 1544

NGC 1544 是仙王座的一個星系。.

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NGC 1545

NGC 1545 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1546

NGC 1546 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1547

NGC 1547 是波江座的一個星系。.

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NGC 1549

NGC 1549 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 155

NGC 155 (MCG -2-2-55,NPM1G -11.0022)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.3,赤經為34分40秒,赤緯為-10°45'58"。在1886年9月1日被路易斯·斯威夫特發現。.

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NGC 1550

NGC 1550 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1551

NGC 1551 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1552

NGC 1552 是波江座的一個星系。.

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NGC 1553

NGC 1553 是剑鱼座的一個星系。 Category:透鏡狀星系 Category:交互作用星系 Category:剑鱼座星系群 1553 14765 Category:環星系 1533 14582.

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NGC 1554

NGC 1554 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1556

NGC 1556 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1558

NGC 1558 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1561

NGC 1561 是波江座的一個星系。.

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NGC 1562

NGC 1562 是波江座的一個星系。.

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NGC 1563

NGC 1563 是波江座的一個星系。.

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NGC 1564

NGC 1564 是波江座的一個星系。.

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NGC 1565

NGC 1565 是波江座的一個星系。.

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NGC 1567

NGC 1567 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1568

NGC 1568 是波江座的一個星系。.

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NGC 157

NGC 157 (MCG -2-2-56)是鲸鱼座的一個星系。星等為10.4,赤經為34分46.4秒,赤緯為-8°23'46"。在1783年12月13日被弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1570

NGC 1570 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1571

NGC 1571 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1572

NGC 1572 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1573

NGC 1573 是鹿豹座的一個星系。.

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NGC 1574

NGC 1574 是网罟座的一個星系。.

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NGC 1575

NGC 1575 是波江座的一個星系。.

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NGC 1576

NGC 1576 是波江座的一個星系。.

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NGC 1577

NGC 1577 是波江座的一個星系。.

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NGC 1578

NGC 1578 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1580

NGC 1580 是波江座的一個星系。它是一个非常暗、非常小的、圆形的星系,其结构目前无法分辨。.

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NGC 1581

NGC 1581 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1582

NGC 1582 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1583

NGC 1583 是波江座的一個星系。.

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NGC 1584

NGC 1584 是波江座的一個星系。.

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NGC 1585

NGC 1585是雕具座的一個星系。.

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NGC 1586

NGC 1586 是波江座的一個星系。.

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NGC 1587

NGC 1587 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1588

NGC 1588 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1589

NGC 1589 是金牛座的一個星系。.

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NGC 159

NGC 159(ESO 150-11, PGC 2073)是鳳凰座一個星系。星等為14,赤經為34分35.4秒,赤緯為-55°47'23"。在1834年10月28日首次被約翰·弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1590

NGC 1590 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1591

NGC 1591 是波江座的一個星系。.

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NGC 1592

NGC 1592 是波江座的一個星系。.

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NGC 1593

NGC 1593 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1594

NGC 1594 是波江座的一個星系。.

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NGC 1595

NGC 1595 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1597

NGC 1597 是波江座的一個星系。.

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NGC 1598

NGC 1598 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1599

NGC 1599 是波江座的一個星系。.

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NGC 160

NGC 160 (UGC 356, MCG 4-2-33,ZWG 479.43)是仙女座的一個星系。星等為12.6,赤經為36分4.1秒,赤緯為23°57'29"。在1785年12月5日被弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1601

NGC 1601 是波江座的一個星系。.

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NGC 1602

NGC 1602 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1603

NGC 1603 是波江座的一個星系。.

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NGC 1604

NGC 1604 是波江座的一個星系。.

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NGC 1605

NGC 1605 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1606

NGC 1606 是波江座的一個星系。.

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NGC 1607

NGC 1607 是波江座的一個星系。.

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NGC 1608

NGC 1608 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1609

NGC 1609 是波江座的一個星系。.

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NGC 161

NGC 161 (MCG -1-2-36,NPM1G -03.0032)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.4,赤經為35分33.9秒,赤緯為-2°50'54"。在1886年11月21日被路易斯·斯威夫特發現。.

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NGC 1611

NGC 1611 是波江座的一個星系。.

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NGC 1612

NGC 1612 是波江座的一個星系。.

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NGC 1613

NGC 1613 是波江座的一個比较小、很暗、圆形的星系,向中心它稍微变亮。.

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NGC 1614

NGC 1614 是波江座的一個星系。.

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NGC 1615

NGC 1615 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1616

NGC 1616 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1617

NGC 1617 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1618

NGC 1618 是波江座的一個星系。.

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NGC 1620

NGC 1620 是波江座的一個星系。.

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NGC 1621

NGC 1621 是波江座的一個星系。.

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NGC 1622

NGC 1622 是波江座的一個星系。.

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NGC 1623

NGC 1623 是波江座的一個星系。.

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NGC 1624

NGC 1624 是英仙座的一個星系。.

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NGC 1625

NGC 1625 是波江座的一個星系。.

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NGC 1626

NGC 1626 是波江座的一個星系。.

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NGC 1627

NGC 1627 是波江座的一個星系。.

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NGC 1628

NGC 1628 是波江座的一個星系。.

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NGC 1629

NGC 1629 是水蛇座的一個星系。.

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NGC 163

NGC 163 (MCG -2-2-66,NPM1G -10.0017)是鲸鱼座的一個星系。星等為12.7,赤經為35分59.7秒,赤緯為-10°7'17"。在1798年12月10日被弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 1630

NGC 1630 是波江座的一個星系。.

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NGC 1631

NGC 1631 是波江座的一個星系。.

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NGC 1632

NGC 1632 是波江座的一個星系。.

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NGC 1633

NGC 1633 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1634

NGC 1634 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1635

NGC 1635 是波江座的一個星系。.

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NGC 1636

NGC 1636 是波江座的一個星系。.

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NGC 1637

NGC 1637 是波江座的一個星系。.

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NGC 1638

NGC 1638 是波江座的一個星系。.

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NGC 164

NGC 164 (MCG 0-2-89)是雙魚座的一個星系。星等為15.8,赤經為36分32.9秒,赤緯為2°45'0"。在1864年4月3日被阿爾伯特·馬爾夫發現。.

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NGC 1640

NGC 1640 是波江座的一個星系。.

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NGC 1641

NGC 1641 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1642

NGC 1642 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1643

NGC 1643 是波江座的一個星系。.

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NGC 1644

NGC 1644 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1645

NGC 1645 是波江座的一個星系。.

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NGC 1646

NGC 1646 是波江座的一個星系。.

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NGC 1647

NGC 1647 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1648

NGC 1648 是波江座的一個星系。.

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NGC 1649

NGC 1649 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 165

NGC 165 (MCG -2-2-69,IRAS00339-1022)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.1,赤經為36分28.9秒,赤緯為-10°6'23"。在1882年被恩斯特·威廉·勒伯萊希特·坦普爾發現。.

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NGC 1650

NGC 1650 是波江座的一個星系。.

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NGC 1651

NGC 1651 是山案座的一個星系。.

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NGC 1652

NGC 1652 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1653

NGC 1653 是波江座的一個星系。.

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NGC 1654

NGC 1654 是波江座的一個星系。.

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NGC 1656

NGC 1656 是波江座的一個星系。.

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NGC 1657

NGC 1657 是波江座的一個星系。.

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NGC 1658

NGC 1658 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1659

NGC 1659 是波江座的一個星系。.

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NGC 166

NGC 166 (MCG -2-2-63)是鲸鱼座的一個星系。星等為14.5,赤經為35分48.8秒,赤緯為-13°36'38"。在1886年被法蘭斯·萊文沃思(Francis Preserved Leavenworth)發現。.

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NGC 1660

NGC 1660 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1661

NGC 1661 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1663

NGC 1663 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1664

NGC 1664 是御夫座的一個星系。.

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NGC 1665

NGC 1665 是波江座的一個星系。.

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NGC 1666

NGC 1666是波江座的一個星系。.

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NGC 1667

NGC 1667 是波江座的一個星系。.

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NGC 1668

NGC 1668 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1669

NGC 1669 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 167

NGC 167 (ESO 473-29,MCG -4-2-22,IRAS00328-2339)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.7,赤經為35分22.9秒,赤緯為-23°22'29"。在1886年被法蘭斯·萊文沃思(Francis Preserved Leavenworth)發現。.

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NGC 1670

NGC 1670 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1671

NGC 1671 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1673

NGC 1673 是山案座的一個星系。.

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NGC 1676

NGC 1676 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1677

NGC 1677 是波江座的一個星系。.

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NGC 1678

NGC 1678 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1679

NGC 1679 是雕具座的一個星系。.

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NGC 168

NGC 168 (ESO 474-4,MCG -4-2-26,AM 0034-225)是鲸鱼座的一個星系。星等為14,赤經為36分38.6秒,赤緯為-22°35'37"。在1886年被法蘭克·穆勒發現。.

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NGC 1680

NGC 1680 是绘架座的一個星系。.

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NGC 1681

NGC 1681 是波江座的一個星系。.

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NGC 1682

NGC 1682 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1683

NGC 1683 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1684

NGC 1684 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1685

NGC 1685 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1686

NGC 1686 是波江座的一個星系。由美国天文学家法蘭斯·萊文沃思于1886年发现。赤经为4时52分54.7秒,赤纬为-15°20'47"。星等为13.7等,表面亮度12.8。.

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NGC 1688

NGC 1688 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1689

NGC 1689 是波江座的一個星系。.

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NGC 169

NGC 169 (UGC 365, MCG 4-2-35,ZWG 479.44)是仙女座的一個星系。星等為12.4,赤經為36分51.7秒,赤緯為23°59'29"。在1875年9月18日被威廉·帕森思發現。.

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NGC 1690

NGC 1690 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1691

NGC 1691 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1692

NGC 1692 是波江座的一個星系。.

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NGC 1693

NGC 1693 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1694

NGC 1694 是波江座的一個星系。.

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NGC 1695

NGC 1695 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1696

NGC 1696 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1697

NGC 1697 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1698

NGC 1698 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1699

NGC 1699 是波江座的一個星系。.

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NGC 170

NGC 170 (MCG 0-2-91,ZWG 383.42)是鲸鱼座的一個星系。星等為14.5,赤經為36分45.9秒,赤緯為1°53'11"。在1863年11月3日被阿爾伯特·馬爾夫發現。.

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NGC 1700

NGC 1700 是波江座的一個星系。.

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NGC 1701

NGC 1701 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1702

NGC 1702 是山案座的一個星系。.

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NGC 1703

NGC 1703 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1704

NGC 1704 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1706

NGC 1706 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1708

NGC 1708 是鹿豹座的一個星系。.

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NGC 1709

NGC 1709 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1710

NGC 1710 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1711

NGC 1711 是山案座的一個星系。.

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NGC 1712

NGC 1712 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1713

NGC 1713 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1714

NGC 1714 是剑鱼座大麥哲倫星雲的一個星系。.

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NGC 1716

NGC 1716 是天兔座的一個星系,它相当暗,但是面积比较大,圆形,朝中心部位逐渐变亮。.

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NGC 1717

NGC 1717 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1718

NGC 1718 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1719

NGC 1719 是猎户座的一個星系。.

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NGC 172

NGC 172 (ESO 474-5,MCG -4-2-27,AM 0034-225)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.6,赤經為37分13.6秒,赤緯為-22°35'12"。.

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NGC 1720

NGC 1720 是波江座的一個星系。.

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NGC 1721

NGC 1721 是波江座的一個星系。.

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NGC 1722

NGC 1722 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1723

NGC 1723 是波江座的一個星系。.

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NGC 1724

NGC 1724 是御夫座的一個星系。.

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NGC 1725

NGC 1725 是波江座的一個星系。.

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NGC 1726

NGC 1726 是波江座的一個星系。.

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NGC 1727

NGC 1727 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1728

NGC 1728 是波江座的一個星系。.

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NGC 1729

NGC 1729 是猎户座的一個星系。.

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NGC 173

NGC 173 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1730

NGC 1730 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1731

NGC 1731 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1732

NGC 1732 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1733

NGC 1733 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1734

NGC 1734 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1735

NGC 1735 是剑鱼座的一個相当暗、相当小、圆形的星系。.

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NGC 1738

NGC 1738 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1739

NGC 1739 是天兔座的一個星系。.

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NGC 174

NGC 174 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 1740

NGC 1740 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1741

NGC 1741 是波江座的一個星系。 az:NGC 1741A eo:NGC 1741A kk:NGC 1741A mk:NGC 1741A nl:NGC 1741A pl:NGC 1741A ru:NGC 1741A sr:NGC 1741A tr:NGC 1741A.

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NGC 1742

NGC 1742 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1744

NGC 1744 是天兔座的一個星系。它相当大,非常弥散,但是也非常暗。向中心它逐渐变亮。.

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NGC 1747

NGC 1747 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1749

NGC 1749 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 175

NGC 175 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1750

NGC 1750 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1751

NGC 1751 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1752

NGC 1752 是波江座的一個星系。.

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NGC 1753

NGC 1753 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1754

NGC 1754 是山案座的一個星系。.

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NGC 1755

NGC 1755 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1756

NGC 1756 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1758

NGC 1758 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1759

NGC 1759 是雕具座的一個星系。.

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NGC 1762

NGC 1762 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1764

NGC 1764 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1765

NGC 1765 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1766

NGC 1766 是山案座的一個星系。.

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NGC 1767

NGC 1767 是剑鱼座的一個星系。 N1767.

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NGC 1768

NGC 1768 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 177

NGC 177 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1770

NGC 1770 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1771

NGC 1771 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1772

NGC 1772 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1774

NGC 1774 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1775

NGC 1775 是山案座的一個星系。.

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NGC 1776

NGC 1776 是剑鱼座的一個非常暗的、圆形的星系,向中心亮度逐渐提高。.

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NGC 1777

NGC 1777 是山案座的一個星系。.

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NGC 1778

NGC 1778 是御夫座的一個星系。.

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NGC 1779

NGC 1779 是波江座的一個星系。.

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NGC 178

NGC 178 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1780

NGC 1780 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1781

NGC 1781 是天兔座的一個星系。 Category:NGC天体.

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NGC 1782

NGC 1782 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1783

NGC 1783 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1784

NGC 1784 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1786

NGC 1786 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1787

NGC 1787 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1788

NGC 1788 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1789

NGC 1789 是山案座的一個星系。.

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NGC 179

NGC 179 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1791

NGC 1791 是山案座的一個星系。.

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NGC 1792

NGC 1792 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 1793

NGC 1793 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1794

NGC 1794 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1795

NGC 1795 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1796

NGC 1796 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1797

NGC 1797 是波江座的一個星系。.

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NGC 1798

NGC 1798 是御夫座的一個星系。.

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NGC 1799

NGC 1799 是波江座的一個星系。.

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NGC 180

NGC 180 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 1800

NGC 1800 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 1801

NGC 1801 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1802

NGC 1802 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1803

NGC 1803 是绘架座的一個星系。.

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NGC 1804

NGC 1804 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1805

NGC 1805 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1806

NGC 1806 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1807

NGC 1807 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1809

NGC 1809 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 181

NGC 181 是仙女座的一個星系。.

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NGC 1810

NGC 1810 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1811

NGC 1811 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 1812

NGC 1812 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 1813

NGC 1813 是山案座的一個星系。.

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NGC 1814

NGC 1814 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1815

NGC 1815 是山案座的一個星系。.

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NGC 1816

NGC 1816 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1817

NGC 1817 是金牛座的一個星系。.

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NGC 1819

NGC 1819 是猎户座的一個星系。.

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NGC 182

NGC 182 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 1820

NGC 1820 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1822

NGC 1822 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1823

NGC 1823 是山案座的一個星系。.

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NGC 1824

NGC 1824 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1825

NGC 1825 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1826

NGC 1826 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1827

NGC 1827 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 1828

NGC 1828 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1829

NGC 1829 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 183

NGC 183 是仙女座的一個星系。.

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NGC 1830

NGC 1830 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1831

NGC 1831 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1832

NGC 1832 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1833

NGC 1833 是山案座的一個星系。.

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NGC 1834

NGC 1834 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1835

NGC 1835 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1836

NGC 1836是剑鱼座的一個星系,它是第一个人类能够在其中辨认出单个恒星和星云的星系之一。.

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NGC 1837

NGC 1837 是山案座的一個星系。.

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NGC 1838

NGC 1838 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1839

NGC 1839 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 184

NGC 184 是仙女座的一個星系。.

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NGC 1840

NGC 1840 是山案座的一個星系。.

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NGC 1841

NGC 1841 是山案座的一個星系。.

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NGC 1842

NGC 1842 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1843

NGC 1843 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1844

NGC 1844 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1845

NGC 1845 是山案座的一個星系。.

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NGC 1846

NGC 1846 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1847

NGC 1847 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1848

NGC 1848 是山案座的一個星系。.

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NGC 1849

NGC 1849 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1851

NGC 1851是天鸽座的一個星系。在科德韦尔星表中为C73,由丹帕露于1826年发现,属于银晕中比较年老的球状星团。C73大约在140亿年前形成,金属丰度只有太阳的1/17.

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NGC 1852

NGC 1852 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1853

NGC 1853 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1854

NGC 1854是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1856

NGC 1856 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1857

NGC 1857 是御夫座的一個星系。.

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NGC 1858

NGC 1858 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1859

NGC 1859 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 186

NGC 186 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 1860

NGC 1860 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1861

NGC 1861 是山案座的一個星系。.

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NGC 1862

NGC 1862 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1863

NGC 1863 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1864

NGC 1864 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1865

NGC 1865 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1866

NGC 1866 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1867

NGC 1867 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1868

NGC 1868 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1869

NGC 1869 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 187

NGC187是鲸鱼座的一個小而暗的星系,它的中心比较亮。.

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NGC 1870

NGC 1870 是剑鱼座的一個明亮的、小而圆的星系。向中心它比周边稍亮一些。.

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NGC 1871

NGC 1871 是剑鱼座的一個星系。 de:NGC 1871.

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NGC 1872

NGC 1872 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1873

NGC 1873 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1875

NGC 1875 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1876

NGC 1876 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1877

NGC 1877 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1878

NGC 1878 是山案座的一個星系。.

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NGC 1879

NGC 1879 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 1881

NGC 1881 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1882

NGC 1882 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1883

NGC 1883 是御夫座的一個星系。.

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NGC 1884

NGC 1884 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1885

NGC 1885 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1886

NGC 1886 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1887

NGC 1887 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1888

NGC 1888 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1889

NGC 1889是天兔座的一個星系。视觉上它与NGC1888的距离非常近,在一些分辨率比较低的照片上两个星系甚至连在一起,NGC1889就像NGC1888中心的一个突出一样。实际上两个星系可能距离非常远,它们之间没有引力的作用。.

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NGC 1890

NGC 1890 是山案座的一個星系。.

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NGC 1892

NGC 1892 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1893

NGC 1893 是御夫座的一個星系。.

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NGC 1894

NGC 1894 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1897

NGC 1897 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1898

NGC 1898 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 190

NGC 190 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 1900

NGC 1900 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1901

NGC 1901 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1902

NGC 1902 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1903

NGC 1903 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1905

NGC 1905 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1906

NGC 1906 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1909

NGC 1909 是波江座的一個星系。.

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NGC 191

NGC 191 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1910

NGC 1910 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1913

NGC 1913 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1914

NGC 1914 是山案座的一個星系。.

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NGC 1916

NGC 1916 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1917

NGC 1917 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1918

NGC 1918 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1919

NGC 1919 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1922

NGC 1922 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1923

NGC 1923 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1924

NGC 1924 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1925

NGC 1925 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1926

NGC 1926 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1928

NGC 1928 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 193

NGC 193 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 1930

NGC 1930是绘架座的一個非常暗、圆形、中部稍微亮的小星系。1834年,由天文学家約翰·赫歇爾发现 。.

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NGC 1932

NGC 1932 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1933

NGC 1933 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1937

NGC 1937 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1938

NGC 1938 是山案座的一個星系。.

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NGC 1939

NGC 1939 是山案座的一個星系。.

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NGC 194

NGC 194 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 1940

NGC 1940 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1942

NGC 1942 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1944

NGC 1944 是山案座的一個星系。.

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NGC 1946

NGC 1946 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1947

NGC 1947 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1948

NGC 1948 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 195

NGC 195 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1950

NGC 1950 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1951

NGC 1951 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1953

NGC 1953 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1954

NGC 1954 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1955

NGC 1955 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1956

NGC 1956 是山案座的一個星系。.

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NGC 1957

NGC 1957 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1958

NGC 1958 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1959

NGC 1959 是山案座的一個星系。.

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NGC 196

NGC 196是鲸鱼座的一個星系。从地球上看上去它相当小,比较暗,圆形,但是它的中心比周边突然亮很多。.

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NGC 1961

NGC 1961 是鹿豹座的一個星系。.

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NGC 1962

NGC 1962 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1963

NGC 1963 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 1967

NGC 1967 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1968

NGC 1968 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1969

NGC 1969 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 197

NGC 197 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 1971

NGC 1971 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1972

NGC 1972 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1974

NGC 1974 是剑鱼座的一個星系。為1826年11月6日詹姆士·丹露帕發現的一個星系。.

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NGC 1978

NGC 1978 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1979

NGC 1979 是天兔座的一個星系。.

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NGC 198

NGC 198是雙魚座的一個星系。它是一个相当暗、几乎没有任何结构的、模糊的圆形星系,其中心部位比边缘部位仅亮一点点。NGC 198与它周围的NGC 194和NGC 200组成一个星系团。.

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NGC 1983

NGC 1983 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1984

NGC 1984 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1985

NGC 1985 是御夫座的一個星系。.

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NGC 1986

NGC 1986 是山案座的一個星系。.

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NGC 1987

NGC 1987 是山案座的一個星系。.

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NGC 1989

NGC 1989 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 199

NGC 199 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 1990

NGC 1990 是猎户座的一個星系。.

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NGC 1991

NGC 1991 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1992

NGC 1992 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 1993

NGC 1993 是天兔座的一個星系。.

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NGC 1994

NGC 1994 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1997

NGC 1997 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 1998

NGC 1998 是绘架座的一個星系。.

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NGC 200

NGC 200 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 2000

NGC 2000 是山案座的一個星系。.

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NGC 2001

NGC 2001 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2002

NGC 2002 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2003

NGC 2003 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2004

NGC 2004 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2005

NGC 2005 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2006

NGC 2006 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2007

NGC 2007 是绘架座的一個星系。.

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NGC 2008

NGC 2008 是绘架座的一個星系。.

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NGC 2009

NGC 2009 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2010

NGC 2010 是山案座的一個星系。.

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NGC 2011

NGC 2011 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2012

NGC 2012 是山案座的一個星系。.

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NGC 2013

NGC 2013 是御夫座的一個星系。.

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NGC 2014

NGC 2014 是剑鱼座的一個星系,在大麦哲伦星云,同时亦是Heinze 55。.

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NGC 2015

NGC 2015 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2016

NGC 2016 是山案座的一個星系。.

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NGC 2018

NGC 2018 是山案座的一個星系。.

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NGC 2019

NGC 2019 是山案座的一個星系。.

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NGC 202

NGC 202 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 2020

NGC 2020 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2021

NGC 2021 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2022

NGC 2022 是猎户座的一個星系。.

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NGC 2025

NGC 2025 是山案座的一個星系。.

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NGC 2026

NGC 2026 是金牛座的一個星系。.

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NGC 2027

NGC 2027 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2028

NGC 2028 是山案座的一個星系。.

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NGC 203

NGC 203 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 2031

NGC 2031 是山案座的一個星系。.

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NGC 2033

NGC 2033 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2034

NGC 2034 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2036

NGC 2036 是山案座的一個星系。.

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NGC 2037

NGC 2037 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2038

NGC 2038 是山案座的一個星系。.

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NGC 204

NGC 204 是雙魚座的一個星系。 Category:1786年發現的天體.

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NGC 2041

NGC 2041 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2042

NGC 2042 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2043

NGC 2043 是山案座的一個星系。.

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NGC 2044

NGC 2044 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2045

NGC 2045 是金牛座的一個星系。.

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NGC 2046

NGC 2046 是山案座的一個星系。.

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NGC 2047

NGC 2047 是山案座的一個星系。.

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NGC 2049

NGC 2049 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 2050

NGC 2050 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2051

NGC 2051 是山案座的一個星系。.

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NGC 2053

NGC 2053 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2055

NGC 2055 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2056

NGC 2056 是山案座的一個星系。.

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NGC 2057

NGC 2057 是山案座的一個星系。NGC2057是一个非常小、非常暗的星系,向中心逐渐变亮。.

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NGC 2058

NGC 2058 是山案座的一個星系。.

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NGC 2059

NGC 2059 是山案座的一個星系。.

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NGC 2062

NGC 2062 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2064

NGC 2064 是猎户座的一個星系。.

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NGC 2065

NGC 2065 是山案座的一個星系。.

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NGC 2066

NGC 2066 是山案座的一個星系。.

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NGC 2067

NGC 2067 是猎户座的一個星系。.

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NGC 207

NGC 207 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 2071

NGC 2071 是猎户座的一個星系。.

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NGC 2072

NGC 2072 是山案座的一個星系。.

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NGC 2073

NGC 2073 是天兔座的一個星系。.

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NGC 2075

NGC 2075 是山案座的一個星系。.

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NGC 2076

NGC 2076 是天兔座的一個星系。.

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NGC 208

NGC 208 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 2081

NGC 2081 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2082

NGC 2082 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2087

NGC 2087 是绘架座的一個星系。.

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NGC 2088

NGC 2088 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2089

NGC 2089 是天兔座的一個星系。.

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NGC 209

NGC 209 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 2090

NGC 2090 是天鸽座的一個星系,於1826年10月29日發現。.

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NGC 2091

NGC 2091 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2092

NGC 2092 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2093

NGC 2093 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2094

NGC 2094 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2095

NGC 2095 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2096

NGC 2096 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2097

NGC 2097 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2098

NGC 2098 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2100

NGC 2100 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2101

NGC 2101 是绘架座的一個星系。.

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NGC 2102

NGC 2102 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2104

NGC 2104 是绘架座的一個星系。.

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NGC 2105

NGC 2105 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2106

NGC 2106 是天兔座的一個星系。.

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NGC 2107

NGC 2107 是山案座的一個星系。.

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NGC 2108

NGC 2108 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2109

NGC 2109 是剑鱼座的一個很暗、很小、圆形的星系。.

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NGC 2110

NGC 2110 是猎户座的一個星系。.

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NGC 2111

NGC 2111 是山案座的一個星系。.

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NGC 2112

NGC 2112 是猎户座的一個星系。.

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NGC 2113

NGC 2113 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2114

NGC 2114 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2115

NGC 2115 是绘架座的一個星系。.

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NGC 2116

NGC 2116 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2117

NGC 2117 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2118

NGC 2118 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2119

NGC 2119 是猎户座的一個星系。.

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NGC 212

NGC 212 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 2120

NGC 2120 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2121

NGC 2121 是山案座的一個星系。.

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NGC 2122

NGC 2122 是山案座的一個星系。NGC 2122是一个形状不很规则的星系,它基本上呈圆形,但是内部星和星云的分布很不均匀。整体上它相当明亮,向中心其亮度不断增高。其恒星的亮度全部在15等以下。.

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NGC 2123

NGC 2123 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2124

NGC 2124 是天兔座的一個星系。.

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NGC 2125

NGC 2125 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2126

NGC 2126 是御夫座的一個星系。.

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NGC 2127

NGC 2127 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2128

NGC 2128 是鹿豹座的一個星系。.

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NGC 2129

NGC 2129 是双子座的一個星系。.

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NGC 213

NGC 213 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 2130

NGC 2130 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2131

NGC 2131 是天兔座的一個星系。.

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NGC 2133

NGC 2133 是山案座的一個星系。.

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NGC 2134

NGC 2134 是山案座的一個星系。.

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NGC 2135

NGC 2135 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2136

NGC 2136 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2137

NGC 2137 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2138

NGC 2138 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2139

NGC 2139 是天兔座的一個星系。.

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NGC 214

NGC 214 是仙女座的一個星系。.

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NGC 2140

NGC 2140 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2141

NGC 2141 是猎户座的一個很小、很昏暗的星系。它角径10角分,亮度为9.4等,是1834年愛德華·愛默生·巴納德发现的。它也被标号为OCL 487。.

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NGC 2142

NGC 2142 是麒麟座的一個星系。.

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NGC 2143

NGC 2143 是猎户座的一個星系。.

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NGC 2144

NGC 2144 是山案座的一個星系。它是一个比较小的椭圆状的星系,它的外形稍许有些不规则,中心比边缘明亮。.

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NGC 2145

NGC 2145 是山案座的一個星系。.

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NGC 2146

NGC 2146 是鹿豹座的一個星系。.

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NGC 2147

NGC 2147 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2148

NGC 2148 是绘架座的一個星系。.

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NGC 2149

NGC 2149 是麒麟座的一個星系。.

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NGC 215

NGC 215 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 2150

NGC 2150 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2151

NGC 2151 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2152

NGC 2152 是绘架座的一個星系。.

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NGC 2153

NGC 2153 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2154

NGC 2154 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2155

NGC 2155 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2156

NGC 2156 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2157

NGC 2157 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2159

NGC 2159 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 216

NGC 216 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 2160

NGC 2160 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2161

NGC 2161 是山案座的一個星系。.

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NGC 2162

NGC 2162 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2163

NGC 2163 是猎户座的一個星系。.

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NGC 2164

NGC 2164 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2165

NGC 2165 是御夫座的一個星系。.

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NGC 2166

NGC 2166 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2167

NGC 2167 是麒麟座的一個星系。.

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NGC 217

NGC 217 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 2172

NGC 2172 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2176

NGC 2176 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2177

NGC 2177 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2178

NGC 2178 是绘架座的一個星系。.

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NGC 2179

NGC 2179 是天兔座的一個星系。.

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NGC 218

NGC 218 是仙女座的一個星系。.

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NGC 2180

NGC 2180 是猎户座的一個星系。.

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NGC 2181

NGC 2181 是剑鱼座的一個非常暗,面积小和圆的星系。.

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NGC 2182

NGC 2182 是麒麟座的一個星系。.

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NGC 2183

NGC 2183 是麒麟座的一個星系。.

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NGC 2185

NGC 2185 是麒麟座的一個星系。.

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NGC 2186

NGC 2186 是猎户座的一個星系。.

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NGC 2187

NGC 2187 是剑鱼座的一個星系,比较明亮,但是相当小,圆形,向中心逐渐变亮。.

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NGC 2188

NGC 2188 是天鸽座的一個星系。.

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NGC 219

NGC 219 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 2190

NGC 2190 是山案座的一個星系。.

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NGC 2191

NGC 2191 是船底座的一個星系。.

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NGC 2192

NGC 2192是御夫座的一個星系。.

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NGC 2193

NGC 2193 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2194

NGC 2194 是猎户座的一個星系。.

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NGC 2196

NGC 2196 是天兔座的一個星系。.

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NGC 2197

NGC 2197 是剑鱼座的一個星系。.

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NGC 2199

NGC 2199 是山案座的一個星系。.

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NGC 223

NGC 223 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 226

NGC 226 是仙女座的一個星系。 Category:1786年發現的天體.

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NGC 227

NGC 227 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 228

NGC 228 是仙女座的一個星系。.

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NGC 229

NGC 229 是仙女座的一個星系。.

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NGC 230

NGC 230 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 232

NGC 232 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 233

NGC 233 是仙女座的一個星系。.

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NGC 234

NGC 234 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 235

NGC 235 是鲸鱼座的一個星系。 az:NGC 235A eo:NGC 235A kk:NGC 235A mk:NGC 235A nl:NGC 235A ru:NGC 235A sr:NGC 235A tr:NGC 235A uk:NGC 235A.

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NGC 236

NGC 236 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 237

NGC 237 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 238

NGC 238 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 239

NGC 239 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 240

NGC 240 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 243

NGC 243 是仙女座的一個星系。.

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NGC 244

NGC 244 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 245

NGC 245 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 251

NGC 251 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 252

NGC 252 是仙女座的一個星系。 Category:1786年發現的天體.

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NGC 254

NGC 254 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 255

NGC 255 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 2552

NGC 2552是位于天猫座的一个星系。.

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NGC 257

NGC 257 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 258

NGC 258 是仙女座的一個星系。.

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NGC 259

NGC 259 是鲸鱼座的一個星系。 Category:1786年發現的天體.

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NGC 260

NGC 260 是仙女座的一個星系。.

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NGC 263

NGC 263 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 264

NGC 264 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 266

NGC 266 是双鱼座的一個星系。.

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NGC 268

NGC 268 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 270

NGC 270 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 271

NGC 271 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 273

NGC 273 是鲸鱼座的一個星系。 Category:1785年發現的天體.

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NGC 274

NGC 274 是鲸鱼座的一個星系。 Category:1785年發現的天體.

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NGC 275

NGC 275 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 276

NGC 276 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 277

NGC 277 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 278

NGC 278 是仙后座的一個星系。.

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NGC 279

NGC 279 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 280

NGC 280 是仙女座的一個星系。.

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NGC 282

NGC 282 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 283

NGC 283 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 284

NGC 284 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 285

NGC 285 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 286

NGC 286 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 287

NGC 287 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 291

NGC 291 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 293

NGC 293 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 295

NGC 295 是雙魚座的一個星系。 de:NGC 295.

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NGC 296

NGC 296 是雙魚座的一個星系。 Category:低表面亮度星系 Category:無棒螺旋星系 Category:雙魚座 Category:NGC天体.

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NGC 297

NGC 297 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 298

NGC 298 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 2997

NGC 2997是一個朝向地球的無棒螺旋星系,位於2億5千萬光年遠的唧筒座。NGC 2997是NGC 2997星系群中最亮的星系。 NGC2997的核心被巨大電離氫雲所包圍。它也是科學家詹姆斯·賓尼(James Binney)與斯科特·特里梅因所編著的《星系動力學》第一版的封面。.

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NGC 301

NGC 301 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 302

NGC 302 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 303

NGC 303 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 304

NGC 304 是仙女座的一個星系。.

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NGC 307

NGC 307 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 311

NGC 311 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 312

NGC 312 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 314

NGC 314 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 315

NGC 315 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 316

NGC 316 是雙魚座的一個星系。 de:Liste der NGC-Objekte von 1 bis 500#Nr. 301 bis 400.

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NGC 318

NGC 318 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 319

NGC 319 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 320

NGC 320 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 321

NGC 321 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 322

NGC 322是鳳凰座的一個天体,它实际上由两个距离地球约三亿光年的星系组成。从地球上看上去两个星系之间的角距离为0.2分Johansson, L.; Bergvall, N.: "A study of a complete sample of interacting galaxies.

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NGC 323

NGC 323 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 324

NGC 324 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 325

NGC 325 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 326

NGC 326 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 327

NGC 327 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 329

NGC 329 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 331

NGC 331 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 332

NGC 332 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 333

NGC 333 是鲸鱼座的一個星系。 de:NGC 333A nl:NGC 333A.

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NGC 334

NGC 334 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 3344

NGC 3344是一個相對孤立的旋渦星系,位於小獅座,距離地球2,250萬光年。NGC 3344屬於獅子座群,是處女座超星系團的一個分支。 NGC 3344形態學分類為(R)SAB(r)bc,表明它是一個擁有中等、鬆散螺旋臂的螺旋星系。NGC 3344中心是一個角直徑約3分的HII核。.

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NGC 336

NGC 336 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 337

NGC 337 是鲸鱼座的一個星系。 Category:1785年發現的天體.

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NGC 338

NGC 338 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 339

NGC 339 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 340

NGC 340 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 341

NGC 341 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 342

NGC 342 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 343

NGC 343 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 344

NGC 344 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 345

NGC 345 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 347

NGC 347 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 349

NGC 349 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 350

NGC 350 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 351

NGC 351 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 352

NGC 352 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 354

NGC 354 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 355

NGC 355 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 357

NGC 357 是鲸鱼座的一個星系。 Category:1785年發現的天體.

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NGC 358

NGC 358 是仙后座的一個星系。.

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NGC 359

NGC 359 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 360

NGC 360 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 361

NGC 361 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 362

NGC 362 是杜鹃座的一個星系。 104.

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NGC 363

NGC 363 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 364

NGC 364 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 365

NGC 365 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 366

NGC 366 是仙后座的一個星系。.

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NGC 367

NGC 367 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 368

NGC 368 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 369

NGC 369 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 370

NGC 370 是雙魚座的一個星系。 Category:三合星.

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NGC 371

NGC 371 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 373

NGC 373 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 374

NGC 374 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 375

NGC 375 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 376

NGC 376 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 377

NGC 377 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 378

NGC 378 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 379

NGC 379 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 380

NGC 380 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 381

NGC 381 是仙后座的一個星系。.

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NGC 382

NGC 382 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 383

NGC 383 是雙魚座的一個透鏡狀星系。.

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NGC 384

NGC 384 是雙魚座的一個橢圓星系。.

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NGC 385

NGC 385 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 386

NGC 386 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 387

NGC 387 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 388

NGC 388 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 389

NGC 389 是仙女座的一個星系。.

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NGC 390

NGC 390 是雙魚座的一個星系。 de:NGC 390.

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NGC 391

NGC 391 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 392

NGC 392 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 393

NGC 393 是仙女座的一個星系。.

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NGC 394

NGC 394 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 395

NGC 395 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 396

NGC 396 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 397

NGC 397 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 398

NGC 398 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 399

NGC 399 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 4

NGC 4是一個非常黯淡的星系。它位於雙魚座,星等為15.9等,赤經為7分24.5秒,赤緯為+8°22'26"。在1864年11月29日被首次發現。.

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NGC 400

NGC 400 是雙魚座的一個星系。 de:Liste der NGC-Objekte von 1 bis 500#Nr. 301 bis 400.

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NGC 401

NGC 401 是雙魚座的一個星系。 de:Liste der NGC-Objekte von 1 bis 500#Nr. 401 bis 500.

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NGC 402

NGC 402 是雙魚座的一個星系。 de:Liste der NGC-Objekte von 1 bis 500#Nr. 401 bis 500.

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NGC 403

NGC 403 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 404

NGC 404 是仙女座的一個星系。 Category:視場星系.

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NGC 405

NGC 405 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 406

NGC 406 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 407

NGC 407 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 408

NGC 408 是雙魚座的一個非常暗、非常小的星系。 de:Liste der NGC-Objekte von 1 bis 500#Nr. 401 bis 500.

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NGC 409

NGC 409 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 410

NGC 410 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 413

NGC 413 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 414

NGC 414 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 415

NGC 415 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 416

NGC 416 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 417

NGC 417 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 418

NGC 418 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 419

NGC 419 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 42

NGC 42是飛馬座的一個星系。星等為14.3,赤經為12分56.3秒,赤緯為+22°6'3"。在1864年10月30日被首次發現。.

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NGC 420

NGC 420 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 422

NGC 422 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 423

NGC 423 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 424

NGC 424 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 425

NGC 425 是仙女座的一個星系。.

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NGC 426

NGC 426 是鲸鱼座的一個星系。 Category:1786年發現的天體.

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NGC 427

NGC 427 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 428

NGC 428 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 429

NGC 429 是鲸鱼座的一個星系。 Category:1786年發現的天體.

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NGC 430

NGC 430 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 431

NGC 431是仙女座的一個星系。.

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NGC 432

NGC 432 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 433

NGC 433 是仙后座的一個星系。.

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NGC 434

NGC 434 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 435

NGC 435 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 436

NGC 436 是仙后座的一個星系。 Category:1787年發現的天體.

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NGC 437

NGC 437 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 438

NGC 438 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 439

NGC 439 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 440

NGC 440 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 441

NGC 441 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 442

NGC 442 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 443

NGC 443 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 444

NGC 444 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 445

NGC 445 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 446

NGC 446 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 447

NGC 447 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 448

NGC 448 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 449

NGC 449 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 450

NGC 450 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 451

NGC 451 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 452

NGC 452 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 454

NGC 454 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 455

NGC 455 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 458

NGC 458 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 459

NGC 459 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 460

NGC 460 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 461

NGC 461 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 462

NGC 462 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 463

NGC 463 是位于猎户座的一個星系。 因其楔形的外观,又被人们称为鲸鱼星系。它的大小与我们的银河系类似。科学家还在“鲸鱼星系”附近发现了它的“同伴”,另一个曲棍球棒状的星系,并命名为“NGC4656”,从它们的外观推断,这两个星系在数百万年前曾近距离接触过。.

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NGC 465

NGC 465 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 466

NGC 466 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 467

NGC 467 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 468

NGC 468 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 469

NGC 469 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 470

NGC 470 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 471

NGC 471 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 472

NGC 472 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 4725

NGC 4725是一個位於后髮座,距離大約4,000萬光年的中間棒狀螺旋星系。NGC 4725也是一個西佛星系,這表明它有一個超大質量黑洞的活躍星系核。.

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NGC 473

NGC 473 是雙魚座的一個星系。 Category:1786年發現的天體.

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NGC 475

NGC 475 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 476

NGC 476 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 477

NGC 477 是仙女座的一個星系。 Category:1786年發現的天體.

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NGC 478

NGC 478 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 479

NGC 479 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 480

NGC 480 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 481

NGC 481 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 482

NGC 482 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 483

NGC 483 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 484

NGC 484 是杜鹃座的一個星系。.

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NGC 485

NGC 485 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 487

NGC 487 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 489

NGC 489 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 490

NGC 490 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 491

NGC 491 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 492

NGC 492 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 493

NGC 493 是鲸鱼座的一個星系。 Category:1786年發現的天體.

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NGC 494

NGC 494 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 495

NGC 495 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 496

NGC 496 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 497

NGC 497 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 498

NGC 498 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 499

NGC 499是雙魚座的一個星系。.

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NGC 4993

NGC 4993(也包含目錄上的NGC 4994)是威廉·赫歇爾在1789年發現,位於長蛇座的一個橢圓星系。在2017年8月,天文學家報告,在這個星系發現了短伽瑪射線爆發GRB170817A,推測是兩顆中子星碰撞發出的輻射。 在2017年10月16日,團隊正式宣布檢測到與兩顆中子星合併相關聯的重力波,並命名為GW170817。這個重力波事件提供中子星聯星碰撞產生短伽瑪射線爆發的直接關聯性。.

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NGC 5

NGC 5是一個橢圓星系。它位於仙女座,星等為13.8等,赤經為7分48.8秒,赤緯為+35°21'46"。在1881年10月21日被首次發現。 紅位移有5111km/s.

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NGC 500

NGC 500 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 501

NGC 501 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 502

NGC 502 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 503

NGC 503 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 504

NGC 504 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 505

NGC 505 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 506

NGC 506 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 507

NGC 507 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 508

NGC 508 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 509

NGC 509 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 511

NGC 511 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 512

NGC 512 是仙女座的一個星系。.

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NGC 513

NGC 513是仙女座的一個星系。.

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NGC 514

NGC 514 是雙魚座的一個漩渦星系,距離地球約一億光年。.

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NGC 515

NGC 515 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 516

NGC 516 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 517

NGC 517 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 518

NGC 518 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 519

NGC 519 是鲸鱼座的一個极暗、圆状的星系,它很难被观测到。.

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NGC 5195

NGC 5195(或稱為Messier 51b、M51b)是一個和渦狀星系(M51A或NGC 5194)交互作用的矮星系。前述兩個星系都距離地球約2500萬光年,位於獵犬座。而這兩個星系是最著名的其中一對交互作用星系。.

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NGC 520

NGC 520 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 521

NGC 521 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 522

NGC 522 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 523

NGC 523 是仙女座的一個星系。.

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NGC 525

NGC 525 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 526

NGC 526 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 5264

NGC 5264是一個不規則星系,位於長蛇座。NGC 5264是半人馬座 A/M83星系團的一部分,距離地球大約1,500萬光年。 1835年3月30日,約翰·赫歇爾(John Herschel)發現NGC 5264,NGC的主編者約翰·路易·埃米爾·德雷耳(John Louis Emil Dreyer)稱其為「非常黑暗的圓形星系」。 哈勃太空望遠鏡在2016年拍攝過NGC 5264。這個星系相對較小,是一個矮星系,一種比正常螺旋星系和橢圓星系小得多的星系。事實上,NGC 5264的直徑只有11,000光年(3300毫秒)。矮星系通常有十億顆恆星。 NGC 5264顏色比較藍,因為它與其他星系的相互作用,提供恆星形成的氣體所致。.

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NGC 527

NGC 527 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 528

NGC 528 是仙女座的一個星系。.

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NGC 529

NGC 529 是仙女座的一個星系。.

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NGC 530

NGC 530 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 531

NGC 531 是仙女座的一個小漩渦星系,被稱為Hickson-10的組的一部分。.

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NGC 532

NGC 532 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 533

NGC 533 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 534

NGC 534 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 535

NGC 535 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 536

NGC 536 是仙女座的一個漩渦星系,被稱為Hickson-10的組的一部分。.

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NGC 537

NGC 537是仙女座的一個星系。.

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NGC 538

NGC 538 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 539

NGC 539 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 540

NGC 540 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 541

NGC 541 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 542

NGC 542 是仙女座的一個小漩渦星系,被稱為Hickson-10的組的一部分。.

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NGC 543

NGC 543 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 544

NGC 544 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 545

NGC 545 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 546

NGC 546 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 547

NGC 547 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 548

NGC 548 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 549

NGC 549是玉夫座的一個极其暗的、小的圆形的星系。.

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NGC 550

NGC 550 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 551

NGC 551 是仙女座的一個星系。.

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NGC 552

NGC 552 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 553

NGC 553 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 554

NGC 554 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 555

NGC 555 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 556

NGC 556 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 557

NGC 557 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 558

NGC 558 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 560

NGC 560 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 561

NGC 561 是仙女座的一個星系。.

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NGC 562

NGC 562 是仙女座的一個星系。.

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NGC 563

NGC 563 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 564

NGC 564 是鲸鱼座的一個非常小、非常暗、形状不规则的星系。.

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NGC 565

NGC 565 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 566

NGC 566 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 567

NGC 567 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 568

NGC 568 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 569

NGC 569 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 570

NGC 570 是鲸鱼座的一個非常小、相当暗、圆形的星系。.

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NGC 571

NGC 571 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 572

NGC 572 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 573

NGC 573 是仙女座的一個星系。.

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NGC 574

NGC 574是玉夫座的一個星系。.

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NGC 575

NGC 575 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 576

NGC 576 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 577

NGC 577 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 578

NGC 578 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 579

NGC 579 是三角座的一個星系。.

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NGC 580

NGC 580 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 582

NGC 582 是三角座的一個星系。.

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NGC 583

NGC 583 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 584

NGC 584 是鲸鱼座的一個星系。它于1785年9月10日由威廉·赫歇尔发现。 Category:椭圆星系.

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NGC 585

NGC 585 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 586

NGC 586 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 5866

NGC 5866(因其形態扁長(地球在其側向),俗稱紡錘星系),是天龍座的一個S0-a型星系,距離地球4400萬光年。視直徑5.4角分,經測量其大小有6萬光年。NGC 5866於1781年由皮埃尔·梅尚與夏尔·梅西耶共同發現,於1788年由威廉·赫歇尔單獨發現。 有說這就是M 102,但國際天文界並未有共識。.

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NGC 587

NGC 587 是三角座的一個星系。.

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NGC 5879

NGC 5879 是在天龍座的一個星系。 這個星系在1788年被威廉·赫歇爾發現,是NGC 5866星系群的成員之一。.

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NGC 588

NGC 588 是三角座的一個星系。.

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NGC 589

NGC 589 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 590

NGC 590 是仙女座的一個星系。.

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NGC 591

NGC 591 是仙女座的一個星系。.

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NGC 592

NGC 592 是三角座的一個星系。.

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NGC 593

NGC 593 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 594

NGC 594 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 595

NGC 595 是三角座的一個星系。.

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NGC 596

NGC 596 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 5963

NGC 5963是位於天龍座的一個星系,可能是NGC 5866星系群的成員。天文學家威廉·赫歇爾於1788年單獨發現NGC 5963。NGC 5963是一個非常不容易觀測的星系,因為其藍色螺旋臂極為昏暗,被歸類天文學家為低表面亮度星系。.

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NGC 599

NGC 599 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 600

NGC 600 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 601

NGC 601 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 6027b

NGC 6027b是位於巨蛇座,屬於緻密星系團西佛六重星系中的一個星系。.

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NGC 6027c

NGC 6027c是位於巨蛇座,屬於緻密星系團西佛六重星系中的一個星系。.

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NGC 605

NGC 605 是仙女座的一個星系。.

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NGC 606

NGC 606 是雙魚座的一個星系。 Category:雙魚座.

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NGC 608

NGC 608 是三角座的一個星系。.

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NGC 609

NGC 609 是仙后座的一個星系。.

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NGC 612

NGC 612 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 614

NGC 614 是三角座的一個星系。.

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NGC 615

NGC 615 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 617

NGC 617 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 618

NGC 618 是三角座的一個星系。.

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NGC 619

NGC 619 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 620

NGC 620 是仙女座的一個星系。.

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NGC 621

NGC 621 是三角座的一個星系。.

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NGC 622

NGC 622 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 623

NGC 623 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 624

NGC 624 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 625

NGC 625 是鳳凰座的一個星系。 分類:玉夫座星系群.

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NGC 626

NGC 626 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 627

NGC 627 是三角座的一個星系。.

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NGC 630

NGC 630 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 631

NGC 631 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 632

NGC 632 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 633

NGC 633 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 634

NGC 634 是三角座的一個星系。.

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NGC 635

NGC 635 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 636

NGC 636 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 637

NGC 637 是仙后座的一個星系。 Category:1787年發現的天體.

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NGC 638

NGC 638 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 639

NGC 639 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 640

NGC 640 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 641

NGC 641 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 642

NGC 642 是玉夫座的一個星系。.

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NGC 643

NGC 643 是水蛇座的一個星系。.

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NGC 644

NGC 644 是鳳凰座的一個星系。它是一个很暗的、很小的漩涡星系,从地球上看上去它略微拉长,向中心其亮度逐渐增高。.

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NGC 645

NGC 645 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 646

NGC 646 是水蛇座的一個星系。.

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NGC 647

NGC 647 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 648

NGC 648 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 649

NGC 649 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 65

NGC 65(ESO 473-10A/PGC 1229)是鲸鱼座的一個星系。星等為13.4,赤經為18分58.7秒,赤緯為-22°52'48"。在1886年首次被發現。.

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NGC 651

NGC 651 是英仙座的一個星系。 uk:NGC 651.

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NGC 652

NGC 652 是雙魚座的一個星系,离地球约2.27亿光年远。它是一座螺旋星系。它是1886年10月22日被美国天文学家路易斯·斯威夫特发现的 。.

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NGC 653

NGC 653 是三角座的一個星系。.

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NGC 655

NGC 655 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 656

NGC 656 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 657

NGC 657是仙后座的一個星系。.

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NGC 658

NGC 658 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 659

NGC 659 是仙后座的一個星系。.

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NGC 661

NGC 661 是三角座的一個星系。.

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NGC 662

NGC 662 是仙女座的一個星系。.

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NGC 664

NGC 664 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 665

NGC 665 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 666

NGC 666 是三角座的一個星系。.

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NGC 667

NGC 667 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 668

NGC 668 是仙女座的一個星系。.

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NGC 669

NGC 669 是三角座的一個星系。.

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NGC 670

NGC 670 是三角座的一個星系。.

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NGC 671

NGC 671 是白羊座的一個星系。.

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NGC 672

NGC 672 是三角座的一個漩渦星系。.

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NGC 673

NGC 673 是白羊座的一個星系。.

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NGC 674

NGC 674 是白羊座的一個星系。.

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NGC 675

NGC 675 是白羊座的一個星系。.

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NGC 676

NGC 676 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 677

NGC 677 是白羊座的一個星系。.

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NGC 678

NGC 678 是白羊座的一個星系。.

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NGC 679

NGC 679 是仙女座的一個星系。.

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NGC 68

NGC 68是仙女座的一個星系。星等為13.2,赤經為18分18.2秒,赤緯為+30°4'21"。在1784年9月11日首次被弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 680

NGC 680 是白羊座的一個星系。.

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NGC 681

NGC 681 是鲸鱼座的一個漩渦星系,與NGC 4594類似的墨西哥帽星系。.

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NGC 682

NGC 682 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 683

NGC 683 是白羊座的一個星系。.

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NGC 684

NGC 684 是三角座的一個星系。 Category:1786年發現的天體.

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NGC 685

NGC 685 是波江座的一個星系。.

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NGC 686

NGC 686 是天炉座的一個星系。.

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NGC 688

NGC 688 是三角座的一個星系。.

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NGC 689

NGC 689 是天炉座的一個星系。.

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NGC 69

NGC 69是仙女座的一個星系。星等為14.8,赤經為18分20.4秒,赤緯為+30°2'26"。在1855年10月7日首次被威廉·帕森思發現。.

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NGC 690

NGC 690 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 691

NGC 691 是白羊座的一個星系。.

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NGC 692

NGC 692 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 6925

NGC 6925是位於顯微鏡座的一個漩渦星系,邊緣對著地球,從地球看向南北方向延伸;視星等為+11.3等,用六英寸(15厘米)或以上口徑之天文望遠鏡可以看見它。 這個星系最先於1834年由英國天文學家約翰·赫歇爾所發現。.

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NGC 693

NGC 693 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 694

NGC 694 是白羊座的一個星系。.

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NGC 695

NGC 695 是白羊座的一個星系。.

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NGC 696

NGC 696是天炉座的一個星系。.

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NGC 697

NGC 697 是白羊座的一個星系。.

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NGC 698

NGC 698 是天炉座的一個星系。.

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NGC 699

NGC 699 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 700

NGC 700 是仙女座的一個星系。 de:NGC 700.

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NGC 701

NGC 701 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 702

NGC 702 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 703

NGC 703 是仙女座的一個星系。 de:NGC 703.

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NGC 704

NGC 704 是仙女座的一個星系。 de:NGC 704.

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NGC 705

NGC 705 是仙女座的一個星系。 de:NGC 705.

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NGC 706

NGC 706 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 707

NGC 707 是鲸魚座的一個透镜状星系,1879年被德国天文学家威廉·坦普尔发现。.

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NGC 708

NGC 708 是仙女座的一個星系。 de:Abell 262 en:Abell 262.

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NGC 709

NGC 709 是仙女座的一個星系。 de:Abell 262 en:Abell 262.

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NGC 71

NGC 71是仙女座的一個星系。星等為13.3,赤經為18分23.5秒,赤緯為+30°03'47"。在1855年10月7日首次被威廉·帕森思發現。.

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NGC 710

NGC 710 是仙女座的一個星系。 de:Abell 262 en:Abell 262.

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NGC 711

NGC 711 是白羊座的一個星系。.

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NGC 712

NGC 712 是仙女座的一個星系。.

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NGC 713

NGC 713 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 714

NGC 714 是仙女座的一個星系。.

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NGC 715

NGC 715 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 716

NGC 716 是白羊座的一個星系。.

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NGC 717

NGC 717 是仙女座的一個星系。.

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NGC 718

NGC 718 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 719

NGC 719 是白羊座的一個星系。.

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NGC 720

NGC 720 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 721

NGC 721 是仙女座的一個星系。.

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NGC 722

NGC 722 是白羊座的一個星系。.

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NGC 723

NGC 723 是天炉座的一個星系。.

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NGC 724

NGC 724 是天炉座的一個星系。.

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NGC 725

NGC 725 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 726

NGC 726 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 727

NGC 727 是天炉座的一個星系。.

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NGC 729

NGC 729 是天炉座的一個星系。.

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NGC 730

NGC 730 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 731

NGC 731 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 732

NGC 732 是仙女座的一個星系。.

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NGC 7320

NGC 7320是飛馬座的一個漩渦星系,是史提芬五重奏的成員之一,距離地球4000萬光年(前景星系),但其他的成員卻距離地球3亿光年。.

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NGC 733

NGC 733 是三角座的一個星系。.

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NGC 734

NGC 734 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 735

NGC 735 是三角座的一個星系。.

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NGC 736

NGC 736 是三角座的一個星系。.

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NGC 738

NGC 738 是三角座的一個星系。.

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NGC 739

NGC 739 是三角座的一個星系。.

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NGC 74

NGC 74是仙女座的一個星系。星等為15.3,赤經為18分49.5秒,赤緯為+30°03'41"。在1855年10月7日首次被威廉·帕森思發現。.

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NGC 740

NGC 740 是三角座的一個星系。.

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NGC 741

NGC 741 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 742

NGC 742 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 743

NGC 743 是仙后座的一個星系。.

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NGC 744

NGC 744 是英仙座的一個星系。.

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NGC 745

NGC 745 是波江座的一個星系。.

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NGC 746

NGC 746 是仙女座的一個星系。.

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NGC 747

NGC 747 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 748

NGC 748 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 749

NGC 749 是天炉座的一個星系。.

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NGC 75

NGC 75是雙魚座的一個星系。星等為13.5,赤經為19分26.3秒,赤緯為+6°26'59"。在1886年10月22日首次被發現。.

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NGC 750

NGC 750 是三角座的一個星系。.

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NGC 751

NGC 751 是三角座的一個星系。.

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NGC 753

NGC 753 是仙女座的一個星系。.

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NGC 754

NGC 754 是波江座的一個星系。.

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NGC 755

NGC 755 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 756

NGC 756 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 757

NGC 757 是鲸鱼座的一個星系。 eo:NGC 757 ru:NGC 757.

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NGC 758

NGC 758 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 759

NGC 759 是仙女座的一個星系。.

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NGC 76

NGC 76是仙女座的一個星系。星等為13.0,赤經為19分37.7秒,赤緯為+29°56'03"。在1884年9月22日首次被發現。.

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NGC 761

NGC 761 是三角座的一個星系。.

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NGC 762

NGC 762 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 763

NGC 763 是鲸鱼座的一個星系。 eo:NGC 763 ru:NGC 763.

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NGC 765

NGC 765 是白羊座的一個星系。.

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NGC 766

NGC 766 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 767

NGC 767 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 768

NGC 768 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 769

NGC 769 是三角座的一個星系。.

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NGC 77

NGC 77(ESO 473-15、PGC 1290 、 NPM1G -22.0006)是鲸鱼座的一個星系。星等為14.7,赤經為20分1.6秒,赤緯為-22°31'56",徑向速度為(+18906 ± 29) 公里/秒。在1886年首次被天文學家法蘭克·穆勒發現。.

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NGC 770

NGC 770 是白羊座的一個星系。.

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NGC 773

NGC 773 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 774

NGC 774 是白羊座的一個星系。.

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NGC 775

NGC 775 是天炉座的一個星系。.

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NGC 776

NGC 776 是白羊座的一個星系。.

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NGC 777

NGC 777 是三角座的一個星系。.

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NGC 778

NGC 778 是三角座的一個星系。.

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NGC 779

NGC 779 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 780

NGC 780 是三角座的一個星系。.

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NGC 781

NGC 781 是白羊座的一個星系。.

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NGC 7814

NGC 7814,也稱為UGC 8或科德韋爾43,是位於飛馬座,並以側面朝向地球的一個螺旋星系,距離4,000萬光年。這個星系有時被做為梅西爾104的一個縮影,稱為"小墨西哥寬邊帽"。這個星系的背景星場因為暗淡而著稱,因此在影像中可以影像中可以看見如同哈伯深空一樣遙遠的星系。.

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NGC 782

NGC 782是波江座的一個比较亮、比较大、椭圆状的星系。.

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NGC 783

NGC 783 是三角座的一個星系。.

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NGC 784

NGC 784 是三角座的一個星系。.

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NGC 785

NGC 785 是三角座的一個星系。.

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NGC 786

NGC 786 是白羊座的一個星系。.

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NGC 787

NGC 787 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 788

NGC 788 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 789

NGC 789 是三角座的一個星系。.

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NGC 79

NGC 79(MCG 4-2-3, ZWG 479.3)是仙女座的一個星系。星等為14.0,赤經為21分02.8秒,赤緯為+22°34'02"。在1884年11月14日首次被發現。.

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NGC 790

NGC 790 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 791

NGC 791 是雙魚座的一個星系。.

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NGC 792

NGC 792 是白羊座的一個星系。.

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NGC 794

NGC 794 是白羊座的一個星系。.

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NGC 795

NGC 795 是波江座的一個星系。.

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NGC 796

NGC 796 是水蛇座的一個星系。.

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NGC 797

NGC 797 是仙女座的一個星系。.

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NGC 798

NGC 798 是三角座的一個星系。.

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NGC 799

NGC 799 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 800

NGC 800 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 801

NGC 801 是仙女座的一個星系。.

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NGC 802

NGC 802 是水蛇座的一個星系。.

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NGC 803

NGC 803 是白羊座的一個星系。.

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NGC 804

NGC 804 是三角座的一個星系。.

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NGC 805

NGC 805 是三角座的一個星系。.

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NGC 806

NGC 806 是鲸鱼座的一個非常暗、非常小的星系。它看上去像一个侧向我们的漩涡星系。在它的北部有一颗比较亮的星。.

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NGC 807

NGC 807 是三角座的一個星系。.

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NGC 808

NGC 808 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 809

NGC 809 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 81

NGC 81(NPM1G +22.0016, PGC 1352)是仙女座的一個星系。星等為15.7,赤經為21分13.2秒,赤緯為+22°23'00"。在1873年11月15日首次被羅夫·科普蘭(Ralph Copeland)發現。.

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NGC 810

NGC 810 是白羊座的一個星系。.

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NGC 811

NGC 811 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 812

NGC 812 是仙女座的一個星系。.

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NGC 813

NGC 813 是水蛇座的一個星系。.

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NGC 814

NGC 814 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 815

NGC 815 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 816

NGC 816 是三角座的一個星系。.

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NGC 817

NGC 817 是白羊座的一個星系。.

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NGC 818

NGC 818 是仙女座的一個星系。.

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NGC 819

NGC 819 是三角座的一個星系。.

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NGC 820

NGC 820 是白羊座的一個星系。.

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NGC 821

NGC 821 是白羊座的一個星系。.

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NGC 822

NGC 822 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 823

NGC 823 是天炉座的一個星系。.

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NGC 824

NGC 824 是天炉座的一個星系。.

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NGC 825

NGC 825 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 826

NGC 826 是三角座的一個星系。.

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NGC 827

NGC 827 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 828

NGC 828 是仙女座的一個星系。.

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NGC 829

NGC 829 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 830

NGC 830 是鲸鱼座的一個非常小、相当暗、圆形的星系。.

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NGC 831

NGC 831 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 833

NGC 833 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 834

NGC 834 是仙女座的一個星系。.

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NGC 835

NGC 835 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 837

NGC 837 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 838

NGC 838 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 839

NGC 839 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 840

NGC 840 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 841

NGC 841 是仙女座的一個星系。.

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NGC 842

NGC 842 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 844

NGC 844 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 845

NGC 845 是仙女座的一個星系。.

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NGC 846

NGC 846 是仙女座的一個星系。.

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NGC 847

NGC 847 是仙女座的一個星系。 eo:NGC 847 ru:NGC 847.

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NGC 848

NGC 848 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 849

NGC849是鲸鱼座的一個相当暗、非常小、圆形的星系。.

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NGC 85

NGC 85(NGC 85A, MCG 4-2-7, ZWG 479.9, NPM1G +22.0017, PGC 1375)是仙女座的一個星系。星等為14.8,藍等為15.8,赤經為21分25.5秒,赤緯為+22°30'44"。在1873年11月15日首次被羅夫·科普蘭發現。.

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NGC 850

NGC 850 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 851

NGC 851 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 852

NGC 852 是波江座的一個星系。.

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NGC 853

NGC 853 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 854

NGC 854 是天炉座的一個星系。.

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NGC 855

NGC 855 是三角座的一個星系。.

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NGC 856

NGC 856 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 857

NGC 857 是天炉座的一個星系,它是一个比较大、比较亮的星系,尤其中央部分的亮度陡然上升。.

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NGC 858

NGC 858 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 859

NGC 859 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 86

NGC 86(MCG 4-2-9, ZWG 479.11, PGC 1383)是仙女座的一個星系。星等為14.8,藍等為15.7,赤經為21分28.6秒,赤緯為+22°33'23"。在1884年11月14日首次被纪尧姆·比古尔丹發現。.

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NGC 860

NGC 860 是三角座的一個星系。.

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NGC 861

NGC 861 是三角座的一個星系。.

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NGC 862

NGC 862 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 863

NGC 863 是鲸鱼座的一個星系。在分類上屬於西佛一型的螺旋星系。.

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NGC 864

NGC 864 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 865

NGC 865 是三角座的一個星系。.

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NGC 866

NGC 866 是鲸鱼座的一個星系。 eo:NGC 866 ru:NGC 866.

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NGC 867

NGC 867 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 868

NGC 868 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 870

NGC 870 是白羊座的一個星系。.

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NGC 871

NGC 871 是白羊座的一個星系。.

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NGC 872

NGC 872 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 873

NGC 873 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 874

NGC 874 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 875

NGC 875 是鲸鱼座的一個星系。 eo:NGC 875 ru:NGC 875.

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NGC 876

NGC 876 是白羊座的一個星系。.

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NGC 878

NGC 878 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 879

NGC 879 是鲸魚座的一個不规则星系,1886年被美国天文学家法兰斯·莱文沃思发现。.

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NGC 880

NGC 880 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 881

NGC 881 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 882

NGC 882 是白羊座的一個星系。.

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NGC 883

NGC 883 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 885

NGC 885 是鲸鱼座的一個星系。 eo:NGC 885 ru:NGC 885.

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NGC 886

NGC 886 是仙后座的一個星系。.

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NGC 887

NGC 887 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 888

NGC 888 是时钟座的一個星系。.

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NGC 889

NGC 889 是鳳凰座的一個星系。.

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NGC 890

NGC 890 是三角座的一個星系。.

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NGC 891

NGC 891 是仙女座的一個星系。距離地球约3000万光年。星系宽约10万光年,从地球的角度觀察正好是侧視。 23.

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NGC 892

NGC 892 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 893

NGC 893是鳳凰座的一個相当小、相当暗、圆形的星系,使用大的望远镜可以分辨出它是一个漩涡星系,其中心部分比周边稍微亮一些。.

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NGC 894

NGC 894 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 895

NGC 895 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 897

NGC 897 是天炉座的一個星系。.

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NGC 898

NGC 898 是仙女座的一個星系。.

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NGC 899

NGC 899 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 900

NGC 900 是白羊座的一個星系。.

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NGC 901

NGC 901 是白羊座的一個星系。.

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NGC 902

NGC 902 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 903

NGC 903 是白羊座的一個星系。.

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NGC 904

NGC 904 是白羊座的一個星系。.

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NGC 905

NGC 905 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 906

NGC 906 是仙女座的一個星系。.

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NGC 907

NGC 907 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 908

NGC 908 是鲸鱼座的一個星暴渦星系。該星系在天球上位於鈇鑕四東方5.5度,距離銀河系約6000萬光年。.

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NGC 909

NGC 909 是仙女座的一個星系。.

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NGC 910

NGC 910 是仙女座的一個星系。.

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NGC 911

NGC 911 是仙女座的一個星系。.

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NGC 912

NGC 912 是仙女座的一個星系。.

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NGC 913

NGC 913 是仙女座的一個星系。.

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NGC 914

NGC 914 是仙女座的一個星系。.

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NGC 915

NGC 915 是白羊座的一個星系。.

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NGC 916

NGC 916 是白羊座的一個星系。.

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NGC 917

NGC 917 是三角座的一個星系。.

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NGC 918

NGC 918 是白羊座的一個棒旋星系,它的旋臂比較鬆散,屬於SBc型,距離地球約六千萬光年。在1831年1月11日時,由約翰·弗里德里希·威廉·赫歇爾發現的星系。天文學家於2009年在星系中發現了一顆II型超新星SN 2009 js。.

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NGC 919

NGC 919 是白羊座的一個星系。.

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NGC 920

NGC 920 是仙女座的一個星系。.

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NGC 921

NGC 921 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 923

NGC 923 是仙女座的一個星系。.

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NGC 924

NGC 924 是白羊座的一個星系。.

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NGC 926

NGC 926 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 927

NGC 927 是白羊座的一個星系。.

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NGC 928

NGC 928 是白羊座的一個星系。.

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NGC 929

NGC 929 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 93

NGC 93是仙女座的一個星系。星等為13.6,赤經為22分3.4秒,赤緯為+22°24'32"。在1854年10月26日首次被威廉·帕森思發現。.

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NGC 931

NGC 931 是三角座的一個星系。.

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NGC 932

NGC 932 是白羊座的一個星系。.

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NGC 933

NGC 933 是仙女座的一個星系。.

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NGC 934

NGC 934 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 935

NGC 935 是白羊座的一個星系。.

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NGC 936

NGC 936 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 937

NGC 937 是仙女座的一個星系。.

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NGC 938

NGC 938 是白羊座的一個星系。.

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NGC 939

NGC 939 是波江座的一個星系。.

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NGC 94-1

NGC 94-1(ZWG 479.17, PGC 1423)是仙女座的一個星系。星等為14.6,赤經為22分13.6秒,赤緯為+22°29'0"。在1884年11月14日首次被纪尧姆·比古尔丹發現。.

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NGC 94-2

NGC 94-2(NPM1G +22.0020, PGC 1670567)是仙女座的一個星系。星等為15.5,赤經為22分13.8秒,赤緯為+22°28 '26"。在1884年11月14日首次被纪尧姆·比古尔丹發現。.

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NGC 940

NGC 940 是三角座的一個星系。.

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NGC 941

NGC 941 是鲸鱼座的一個非常暗弱的星系。它基本上呈椭圆形,有一个比较大的核。.

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NGC 942

NGC 942 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 943

NGC 943 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 944

NGC 944 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 945

NGC 945 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 946

NGC 946 是仙女座的一個星系。.

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NGC 947

NGC 947 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 948

NGC 948 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 949

NGC 949 是三角座的一個星系。.

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NGC 95

NGC 95(UGC 214, MCG+02-02-003, CGCG 434.003, PGC 1426, H II-257)是雙魚座的一個星系。星等為12.5,赤經為22分13.6秒,赤緯為+10°29'31"。在1784年10月18日首次被天文學家弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 950

NGC 950 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 951

NGC 951 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 953

NGC 953 是三角座的一個星系。.

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NGC 954

NGC 954 是波江座的一個星系。.

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NGC 955

NGC 955 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 957

NGC 957 是英仙座的一個星系。.

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NGC 958

NGC 958 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 959

NGC 959 是三角座的一個星系。.

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NGC 96

NGC 96(MCG 4-2-14, PGC 1429)是仙女座的一個星系。星等為14.6,赤經為22分17.8秒,赤緯為+22°32'48"。在1884年10月24日首次被纪尧姆·比古尔丹發現。.

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NGC 960

NGC 960 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 961

NGC 961 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 962

NGC 962 是白羊座的一個星系。.

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NGC 963

NGC 963 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 964

NGC 964 是天炉座的一個星系。.

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NGC 965

NGC 965 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 966

NGC 966 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 967

NGC 967 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 968

NGC 968 是三角座的一個星系。.

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NGC 969

NGC 969 是三角座的一個星系。.

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NGC 97

NGC 97(UGC 216, MCG 5-2-7, ZWG 500.9, PGC 1442)是仙女座的一個星系。星等為14.6,赤經為22分17.8秒,赤緯為+22°32'48"。在1828年9月16日首次被約翰·弗里德里希·威廉·赫歇爾發現。.

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NGC 970

NGC 970 是三角座的一個星系。.

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NGC 971

NGC 971 是三角座的一個星系。.

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NGC 972

NGC 972 是白羊座的一個星系。.

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NGC 973

NGC 973 是三角座的一個星系。.

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NGC 974

NGC 974 是三角座的一個星系。.

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NGC 975

NGC 975 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 976

NGC 976 是白羊座的一個星系。.

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NGC 977

NGC 977 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 978

NGC 978 是三角座的一個星系。.

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NGC 979

NGC 979 是波江座的一個星系。.

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NGC 980

NGC 980 是仙女座的一個星系。.

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NGC 981

NGC 981 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 982

NGC 982 是仙女座的一個星系。.

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NGC 983

NGC 983 是三角座的一個星系。.

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NGC 984

NGC 984 是白羊座的一個星系。.

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NGC 985

NGC 985 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 986

NGC 986 是天炉座的一個星系。.

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NGC 987

NGC 987 是三角座的一個星系。.

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NGC 988

NGC 988 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 989

NGC 989 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 990

NGC 990 是白羊座的一個星系。.

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NGC 991

NGC 991 是鲸鱼座的一個星系。是1785年9月10日時由弗里德里希·威廉·赫歇爾發現的星系。.

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NGC 992

NGC 992 是白羊座的一個星系。.

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NGC 993

NGC 993 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 994

NGC 994 是鲸鱼座的一個星系。 eo:NGC 994 ru:NGC 994.

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NGC 995

NGC 995 是仙女座的一個星系。.

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NGC 996

NGC 996 是仙女座的一個星系。.

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NGC 997

NGC 997 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 998

NGC 998 是鲸鱼座的一個星系。.

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NGC 999

NGC 999 是仙女座的一個星系。.

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NGC天体列表 (1-999)

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NGC天体列表 (1000-1999)

没有描述。

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NGC天体列表 (2000-2999)

没有描述。

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NGC天體表

星雲和星團新總表(New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars,縮寫:NGC) 是在天文學上非常著名的深空天體目錄,它收錄了7,840個天體。它由約翰·德雷耳编纂,它是作为威廉·赫歇爾星雲和星團總表的新版本。星雲和星團新總表是最大的一個綜合目錄,它包含所有類型的深空天體,並無被侷限在某一類,例如星系。德雷耳後來在1895年和1908年擴編了兩份NGC索引星表,增加了描述5,386個天體。 目錄中對南半球天空中的天體並沒有完整的調查,多數都只是約翰·赫歇耳或詹姆士·丹露帕的觀測。NGC有許多的錯誤,但是比較嚴重和明顯的錯誤在後續的NGC/IC計划中已經消除。後續未完成的修訂新總表(RNGC) 有1973年Sulentic和Tifft的版本,還有Sinnott在1988年的NGC2000.0。修訂的新總表和索引目錄由Wolfgang Steinicke編譯於2009年。.

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Noctis

Noctis(取自拉丁语 “夜”之意)是一个开源的太空模拟游戏。此游戏最引人注目的特点与其小巧的体积(小于1MB)相比,它可以构造出一个完全虚拟的星系,让玩家在其中畅游。 游戏的科幻背景是这样的,很久以前,住在Balastrackonastreya太阳系中的Felysia星球上的一群智慧猫科动物Felysian创造了宇宙飞船Stardrifter,用于星际探险。但后来,由于未知原因,它们逃离了自己的家园而不知所踪。一批Stardrifter被留在了星系中,但是无法与它们的族群取得联系。Felysian是Noctis星系中唯一的智慧生命,所以没有其他文明可以寻找。.

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OPUS:地球計畫

《OPUS:地球計畫》(OPUS: The Day We Found Earth)是款以探索世界、體驗劇情為主的冒險遊戲,由台灣的SIGONO(原Team Signal)開發。 《OPUS:地球計畫》的故事是發生在數百萬年後,人類因為科技進步而開始進行基因改造,但長久下來也造成基因上的缺陷,因為缺乏人類原始基因的記錄,因此決定尋找已經成為神話的地球,希望找到彌補基因缺陷的方法。《OPUS 地球計畫》主要透過遊戲中的望遠鏡來探測太空,找尋可能是地球的行星,同時也會隨著劇情發展解答遊戲中的謎團。 遊戲最初於2015年10月22日在iOS以及Android上發售,並在2016年4月22日在Steam上推出Mac與Windows版本。2017年11月30日游戏在任天堂Switch上发行。 《OPUS:地球計畫》於2016年1月1日獲選為Google Play編輯精選,於2016年入圍第12屆國際行動遊戲大獎的「最富意義遊戲」提名,並獲得IMGA SEA國際行動大獎的「最佳敘事獎」,以及 Indieplay 中國獨立遊戲大賽「最佳行動遊戲」獎,與「最佳音樂音效」提名,和 2017台北電玩展「最佳故事獎」。 其續作為2017年推出之OPUS:靈魂之橋。.

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PGC 6240

PGC 6240是一個非常大的和古老的星系,位於水蛇座南部,距離地球約3億4500萬光年,也稱為AM 0139-655或白玫瑰星系。 PGC 6240看起來像天空中的一朵白玫瑰,有一團霧狀的恆星繞著一個發光的中心旋轉,有幾顆恆星靠近中心,而另外一些則在遠處。那些遠離中心的地方似乎脫離星系中心。 PGC 6240中球狀星團的年齡範圍很大,包括相當年輕(約4億年)的球狀星團,一批年齡在10億年左右的老星團,其他的星團還要古老。年輕星團的年齡與星系周圍的年齡一致,表明PGC 6240與另一個星系合併之後,年輕的星團才隨之形成。.

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Q连续体

Q连续体(Q Continuum)是《星际旅行》虚拟银河系中已知拥有最高智力且已存在很久的种族,有着掌控时空万物的超凡能力。「Q」是全能的超次元存在的实体,居住在Q连续体中。在《下一代》、《-zh-hant:重返地球;zh-cn:航海家号;-》与《深空九号》中出现的几名「Q」都没有其他姓名,可以认为他们所有的人都共享一个代号「Q」。「Q」的本性善良,但「Q」的部分成员会表现出小孩习气,所作的某些行为甚至可以用“捣蛋”来形容。「Q」的调皮习性让他们在星系中的形象并不讨好,被许多种族视作敌人。 星际联邦第一次获知Q连续体的存在是在2364年,在远点遭遇战这集中,「Q」(由约翰·德·兰西飾演)扣押了进取号-D,并自导自演了一场法庭剧,指控人类“极端的残暴”。「Q」亦促使了星际联邦与博格人的第一次接觸。在一次Q连续体的内战中,「Q」曾请求航海家号的舰长凯瑟琳·珍妮薇帮助其平息内战。「Q」這個名字的來源,是为了纪念罗登伯里的一位朋友Janet Quarton。.

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SDSS J162702.56+432833.9

SDSS J162702.56+432833.9,是外太空一個星系。在NASA / ESA哈伯太空望远镜看起来是一个弥漫柔软不规则的星系;这个星系可能是很久以前,两个也许类似于银河系的螺旋星系经过数百万年互相旋转、碰撞、合并的结果。 在合并中,原星系的星系盘延伸之后包围着新的星系核,几次互相旋转之后,因星系碰撞引发的星爆结束,按照哈勃分类这个星系是一个椭圆星系。 当星系碰撞时,所引发的引力波动搅动着原星系中的尘埃气体,形成大量的蓝白色恒星,此时整个星系看起来是蓝色的。不过这些恒星不会维持太长时间,经过几十亿年后这个星系将会变成以红色低质量恒星为主的椭圆星系。哈勃望远镜帮助天文学家们观测到这个星系,也观测到星系合并中所有阶段。 在SDSS J162702.56+432833.9星系中央有一些模糊的蓝色区域,那里聚集了一些残余的气体尘埃。 这些尘埃带可能是最近离开星系的旋臂的残余。.

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SN 1993J

SN 1993J是1993年3月28日由西班牙天文学家弗兰西斯科·加西亚(Francisco Garcia Diaz)发现的超新星。它位于大熊座的河外星系M81,距离约为8.5 ± 1.3 百万光年 (2.6 ± 0.4百万秒差距),最亮时视星等为10.8等,它是二十世纪第二亮的超新星,仅次于位于大麦哲伦星系的SN 1987A。.

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SN 2006gy

SN 2006gy是一顆極端高能的超新星,有時也稱為極超新星或夸克新星,它是在2006年9月18日被發現的,和P.

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SN 2008ha

SN 2008ha是大約在2008年11月7日在位於飛馬座的星系UGC 12682內發現的一顆 Ia 超新星,與地球的距離大約是。 SN 2008ha 在許多地方與眾不同:在V頻的絕對星等只有-14.2等,是曾經觀測到的超新星中最暗的;它的母星系是很少產生超新星的類型;發現它的觀測者是派克特天文台世界超新星搜索員中年僅14歲的卡洛琳·摩里、傑克·牛頓和蒂姆·派克特。摩里是第二年輕的超新星發現者,年紀最小的是SN 2010lt的共同發現者,凱薩琳·啊魯拉·葛雷。SN 2008ha另一個不尋常的特徵是在最大亮度時只有大約2,000Km/Sec.的低膨脹速度,這顯示它在爆炸時釋放出的動能很小。相較之下,SN 2002cx膨脹的速度大約是5,000Km/Sec.,而典型的Ia超新星膨脹速度大約是10,000Km/Sec.。SN 2008ha的低膨脹速度使得光譜中的都卜勒增寬相對較小,因此可以獲得較高品質的資訊。 對這顆超新星的研究使用了紫外線、可見光、和近紅外線光譜儀。可見光的光譜來自智利的麥哲倫望遠鏡、亞利桑那州的MMT望遠鏡、和夏威夷的雙子望遠鏡與凱克望遠鏡,還有雨燕衛星。特別是,SN 2008ha被確認是類似Ia超新星中特異的類SN 2002cx型。SN 2008ha的亮度只持續了10天,這遠比類SN 2002cx天體 (大約15天) 和平常的Ia超新星 (大約20天) 短。從它的峰值光度估計,SN 2008ha釋放出的能量只相當於(3.0 ± 0.9) × 10−3太陽質量的Ni56,動能為2 × 1048 爾格,噴發出0.15 M⊙的物質。.

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SPICA

SPICA(Space Infra-Red Telescope for Cosmology and Astrophysics,即宇宙学与天体物理空间红外望远镜的缩写)是日本宇宙航空研究开发机构和美国国家航空航天局、歐洲太空總署的合作项目,它将取代AKARI红外望远镜,成为新一代的中远红外波段望远镜。SPICA将和以近中红外波段为主要观测区间的詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)在红外太空观测项目中形成互补之势。 SPICA计划在2009年仍然处于会议讨论阶段。预计SPICA将在2017年由日本H-2A运载火箭发射升空,并与JWST一样放置于地球背向太阳的后面150万千米的第二拉格朗日点。.

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Starry Night

Starry Night是一款世界知名的天文应用软件。目前的最新版本是Pro Plus 6.4.3版。.

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UDFj-39546284

UDFj-39546284是一个位于天炉座,距离地球132亿光年的星系,也就是说该星系形成于宇宙大爆炸之后4.8亿年。在2011年至2012年曾经是人类迄今观测到的最古老的星系。体积是银河系的百分之一 。 该星系由哈伯太空望遠鏡上的第三代廣域照相機 (WFC3)探测到 ,美国和欧洲的研究人员在哈伯超深空数据中发现了这个红移值z≈10的星系。但和UDFy-38135539不同的是UDFj-39546284未经光谱证实。.

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UDFy-38135539

UDFy-38135539(又名為:"HUDF.YD3")是人類觀測到的經光譜確認的最遙遠的天體(截至2010年10月),也是當前宇宙中已知存在的第三遙遠的天體(排在UDFj-39546284之後)。經計算它的光行距離超過40億秒差距,同移距離為91億秒差距。UDFy-38135539(哈勃超深空(UDF)的星系分類)最初於2009年9月由三個科學小組從哈勃太空望遠鏡紅外線圖像中發現。.

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UGC 11066

UGC 11066是位于天龙座中的一个星系。.

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UGC 2885

UGC 2885是一个位于英仙座距地球3.13亿光年的无棒螺旋星系。.

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ULAS J1342+0928

ULAS J1342+0928是已知的類星體中距離最遙遠的一個,在它中心的超大質量黑洞也是已知最古老和最遙遠的。在報告的紅移 z.

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VIRGOHI21

VIRGOHI21是一个迄今为止最为奇特的星系,其中不包括任何恒星或是行星。 VIRGOHI21星系位于室女座星系群中,2007年6月18日美国康奈尔大学科学家领导的国际天文学研究小组宣布,最终证实该天体构造其实是一个暗星系,其尺寸与普通的星系差不多,但却完全由暗物质组成。 通过设在荷兰的“威斯特博尔克综合射电天文望远镜”(Westerbork Synthesis Radio Telescope),精确测定了该星系的大小。通过哈伯太空望远镜的进一步观测,发现该星系中不存在一颗恒星,甚至连构成普通恒星和行星的物质也找不到。 在研究超级星系M99(NGC 4254)时意外发现VIRGOHI21星系,在M99星系周围观测到典型的气体发光现象,后来的重力测量结果显示,M99星系旁边肯定存在着一个巨大的重力源,但是却观测不到任何可见的星系。 据研究资料显示,“VIRGOHI21”暗星系的质量大约为太阳的1000亿倍,距离地球5000多万光年。.

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X射线

--(X-ray),又被称为爱克斯射线、艾克斯射线、伦琴射线或--,是一种波长范围在0.01纳米到10纳米之间(对应频率范围30 PHz到30EHz)的电磁辐射形式。X射线最初用于医学成像诊断和X射线结晶学。X射线也是游離輻射等这一类对人体有危害的射线。 X射線波長範圍在較短處與伽馬射線較長處重疊。.

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X射线联星

X射线聯星是一类发出明亮X射线辐射的聯星,聯星系统中有一颗为致密星,通常为中子星或黑洞。它们的典型光度在1036-1038尔格/秒之间,比太阳全波段的光度高3到5个数量级。X射线聯星在靠近银心和银盘的方向分布比较集中,在球状星团中也有分布。.

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Z8 GND 5296

z8_GND_5296是一個發現於2013年10月的星系,天文學家使用該星系氫原子光譜中的萊曼α譜線確認它是至今已確認的紅移量最高星系之一;因此該星系是最古老且距離地球最遠的星系之一,距離地球約131億光年。該星系在大爆炸之後只有7億年的時間就形成了,相當於宇宙年齡138億年的5%。該星系的紅移值7.51,並且鄰近的第二遠的星系紅移值為7.2。該星系在觀察時間中以驚人速度形成恆星,每年形成恆星總重量大約達到太陽的300倍。 z8_GND_5296的光線到達地球所耗時間超過130億年,也就是它距離地球超過130億光年。根據當前的宇宙膨脹理論,該星系所觀測到的距離比現在遠得多,大約距離地球300億光年(參見同移距离)。.

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暗物質暈

暗物質暈環繞在星系外圍,如同太陽圈包圍著太陽般,包圍著星系的暗物質。大多數的星系都受到這種與星系有著相同的中心,但散佈在外圍卻是星系動力學中心的主宰。.

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暗能量星

暗能量星是一種假想的天體,是2005年喬治查·普林提出的理論,他認為黑洞並不存在,而目前發現類似黑洞的現象是暗能量星的作為,一般來說,黑洞是由巨大質量的天體塌縮而成的,而黑洞的中心有一個奇異點,任何東西到黑洞裡都會到奇異點然後完全的毀滅,任何相關的資訊都會消失,但是量子力學不容許資訊憑空消失的行為。廣義相對論中有提到,當一個東西到黑洞的視界時,相對它的時間就會停止,也就是說,對一個旁觀者來說,任何掉進黑洞的物體都會停在在黑洞的視界,而量子力學也不容許時間停止的行為。在解決這兩個物理佯謬時,科學家受到與此問題不相關的另一類物理現象的啟發,那就是超導晶體越過量子臨界點時,出現了一些怪異的行為,像是它們的電子自旋逐漸趨於緩慢,就像是時間停止一樣,http://my.opera.com/Rojer/blog/show.dml/363295這跟物體到了黑洞的事件視界一樣,而且沒有觸犯量子力學,而如果在恆星表面發生了這種現象,它將使時間慢下來而形成一種臨界層,此表面的行為確實類似於黑洞的視界。根據喬治查·普林的理論當巨大質量的恆星坍塌時,會形成類似上述的臨界層,而它的大小就決定於星體的質量,而星體的質量就會變成巨大的真空能量(這就是暗能量星的名字由來),喬治查·普林相信,在臨界層的夸克會衰變成正電子和伽馬射線,這也可以解釋星系中心的強大的正電子和伽馬射線源(一般認為星系中心有巨大的黑洞)。.

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暗星系

暗星系是指一種含很少恆星(甚至沒有)的星系級的天體,一般認為它們是由暗物質構成,且這些物質也會如同一般星系一樣繞著星系核心旋轉,而它們可能含有一些氣體(例如氫),因此它們能藉由無線電波波段來偵測它們的存在。根據觀測結果在宇宙中暗物質佔的比例非常大,因此暗物質由自己的重力塌縮而形成暗星系也不是不可能。.

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查尔斯·C·斯泰德尔

查尔斯·C·斯泰德尔(Charles C. Steidel,),出生于纽约州伊萨卡,美国天文学家,加州理工学院Lee A. DuBridge天文学教授。.

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极端质量比例旋

极端质量比例旋(英文:Extreme Mass Ratio Inspiral, EMRI)是宇宙中一类特殊的天体系统。现在的对银河系和周围的河外星系的研究表明在绝大多数星系中心都有大质量或超大质量黑洞的存在,当有小质量的致密星体在运动过程中恰巧接近星系中心的超大质量黑洞时它有可能被黑洞的引力场俘获,结果就是致密星体在新的轨道上围绕着黑洞运动。理论上这种运动会释放出引力波,造成系统动能的逐渐损失,这就导致星体的轨道以相当缓慢的速率逐渐收缩,最终会使星体坠入黑洞中。EMRI在物理学和天文学上都有很重要的研究意义,因为它可以被抽象成一个质点的引力场对克尔度规的微扰模型,这是一个相当漂亮的验证广义相对论的实验场所,同时它也被认为是激光干涉空间天线(LISA)所能探测的最重要的引力波源之一。.

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林達博共振

林達博共振的名稱源自瑞典星系天文學家貝蒂·林達博,是天體的周轉頻率(其中一個的拱點與另一個成比率)有著簡單和複合的強制頻率的一種軌道共振。種共振傾向於增加天體的軌道離心率,和造成它的拱點經度與強制力的一致性。林達博共振導出了螺旋密度波,不僅適用在星系(恆星是受螺旋臂本身的力支配),也適用於土星環(環中的微粒是受到土星衛星的力支配)。 林達博共振影響了恆星與星系盤中心的距離,恆星軌道速度的徑向分量的自然頻率與其經過的螺旋臂的重力位能最大值的頻率接近。如果恆星環繞星系中心的軌道速度大於它將經過這一部份螺旋臂的速度,則將發生朝內的林達博共振-如果相似,則是朝外的林達博共振。在朝內的林達博共振,恆星的軌道速度將會增加,始恆星向外移動;朝外的共振會降低速度,造成恆星向內運動。.

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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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恆星之書

恆星之書 (كتاب صور الكواكب)是天文學家阿卜杜勒-拉赫曼·蘇菲於西元964年撰寫的書。雖然作者是波斯人,但這本書是用阿拉伯文書寫。他試圖將托勒密的《天文學大成》(第七冊和第八冊)和阿拉伯傳統天文學原本的星座綜合成星表。 這本書詳細說明和敘述對恆星的觀察,它們的位置(從托勒密的《天文學大成》複製過來,而因為歲差的緣故,經度增加了12° 42')、星等(亮度)和顏色。如同托勒密的天文學大成是以星座,他的研究結果也是以星座來呈現。對每一個星座,他提供樂兩個圖形,一張是從內向外觀看天球,另一張是從外面觀看天球。 這項工作有很大的影響力,因而有許多手稿和翻譯本倖存下來。現存最古老的手稿保存在博德利圖書館,並且是作者兒子在1009年的手稿。在大英圖書館中有一份13世紀的複製品。 他所描述的小雲,實際上是對仙女座星系最早的描述和插畫。他把它說成是躺在一條大魚的嘴前,這是一個阿拉伯的星座。很可能在905年之前,伊斯法罕的天文學家就都已經熟知這朵"雲"的存在。 大小麥哲倫星雲最早的紀錄,也出自"恆星之書" 。這些都是在銀河系之外最早從地球觀察到的星系。他觀察到的仙女座大星系也是第一個真正不同於星團的星雲。。 他可能還將船帆座o星團歸類為"朦朧之星",此外還有狐狸座的"模糊物件",現在被稱為蘇菲的星團、"衣架星群"、布洛契星團或Collinder 399。此外,他提到了兩個麥哲倫雲,而它們從伊拉克與內志看不到,但從可以看見;而且它們被稱為"母牛"(al-Baqar)。 這本書沒有發表過英文的譯本,但在1874年被譯成法文。迄2012年3月,澳洲唐斯維詹姆士庫克大學的Ihsan Hafez在籌備中。.

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恆星光度列表

下面的恆星列表是依據恆星的絕對熱星等增加(發光度減弱)的順序排列。絕對星等是恆星在距離地球10秒差距所呈現的視星等。絕對熱星等是測量恆星的發光度–一顆恆星每秒鐘所輻射的總能量。 這個表并不十分完整,因為一顆恆星的距離如果遠到我們看不到它,我們就無從得知它的發光度。 一些參考資料所給的恆星發光度非常的不一樣(不同的順序或不同的恆星),這些恆星的不同數據資料有些不見得是不可靠,而是注意的和分析時注重的物理資訊不同和有實際上的困難。 要注意的是即使是最明亮的恆星(比太陽明亮四千萬倍)仍然不如像是類星體,目前已經發現了數百個,這種銀河系外的天體明亮。現在所知最亮的類星體是在室女座的3C 273,它的平均視星等是12.8等(使用望遠鏡才能看見),但是絕對星等是-26.7等。如果它在距離地球10秒差距的位置上,看起來將如同太陽(視星等-26.8)一般的明亮,因此類星體的發光度是太陽的2兆(1012)倍,或是像我們銀河系這樣的巨型星系總亮度的100倍。然而也發現類星體的光度在不同的時間週期內也不一樣。 根據伽馬射線的觀察,一顆被稱為SGR 1806-20的磁星(中子星的一種類型),曾經在2004年12月27日將極端強烈的爆發傳達到地球。它是來自太陽系外對我們的行星造成最明亮的衝擊事件。如果伽馬射線能夠看見,它的光度將達到−29,會比我們的太陽還要明亮(如同雨燕衛星所觀測到的)。 在1998年偵測到的伽馬射線暴GRB 971214在當時被認為是宇宙間最巨大的能量事件,等同於數百顆超新星釋出的能量。稍後的研究指出因為幾何的關係射向地球的能量或許相當於一顆超新星將環繞在周圍氣體的總能量集成光束射向地球。.

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恆星動力學

恆星動力學是天文物理的一個分支,以統計學的方法介紹恆星在它們共同重力下的集體運動。但重力的長距離效應和恆星系統緩慢的弛豫,阻礙了統計物理方法的使用。一顆恆星在星系或球狀星團內的運動,主要受到其它恆星的平均分布和恆星距離的影響,和最鄰近的恆星少量的影響。 如果物質的分布是理想化的平滑,恆星的弛豫過程是傾向於每顆恆星有著各別的運動軌跡的。2-體弛豫被限制在一顆恆星和另一顆恆星之間的交互作用下,而"劇變弛豫"是大型恆星集團系統集體變異所造成的。 Category:天體力學 動力學.

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恆星系統

恆星系統或恆星系是少數幾顆恆星受到引力的拘束而互相環繞的系統,為數眾多的恆星受到引力的約束一般稱為“星團”或“星系”,但是概括來說都可以稱為恆星系統。恆星系統有時也會用在單獨但有更小的行星系環繞的恆星。.

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恆星運動學

恆星運動學是研究恆星的運動但無須瞭解它們如何獲得運動原因的學門。這不同於恆星動力學,它必須考慮到引力的效應。一顆恆星相對於太陽的運動,可以提供有用的資訊,包括恆星的來源和年齡,以及所繞行星系的結構和演化。 在天文學,已經廣泛的接受恆星誕生於被稱為恆星育嬰室的分子雲內。在這樣的雲氣內形成的恆星會組成有數打至數千顆恆星的疏散星團。這種星團會隨著時間而潰散,分離的恆星將聚集成為另一種稱為星協的恆星集團。如果這些殘餘的恆星通過一些相干的組合在星系中共同漂流,它們就會被稱為移動星群。.

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李竞

李竞(),中国天文学家、科普作家。浙江余姚人。主要从事天体物理和天文学史的相关研究,現為離休中國國家天文台研究員,仍常出席各地大學、中國大陸門戶網站或組織邀請之科普講座。其父李福景为周恩来至交。.

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板垣公一

板垣公一,日本的實業家兼業餘天文學家,山形大學的榮譽博士,在山形縣的山形市居住。板垣公一發現為數眾多的新天體,他發現的超新星數量是日本首屈一指的。除了超新星,他發現的新星數量也不少,包括2013年海豚座新星。.

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核球

核球,在天文學中是指緊密聚集的一群恆星,在多數的場合中提到時,通常就是指星系-特別是螺旋星系-中央區域的核心,但在歷史上核球曾經被認為是有星盤環繞的橢圓星系。然而,在高解析度的影像下,使用哈伯太空望遠鏡揭露出許多核球也具有與螺旋星系相同的特性。現在認為核球至少有兩種類型:像橢圓星系的傳統核球和像螺旋星系的似星盤核球。.

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格里·诺伊格鲍尔

格哈特“格里”·诺伊格鲍尔(Gerhart "Gerry" Neugebauer,),美国天文学家,在红外天文学领域做出了开创性的工作。.

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梅西爾馬拉松

梅西爾馬拉松通常是有組織的天文愛好者,企圖在一夜內尋找到尽可能多的梅西爾天體的活動。梅西爾目錄是法國天文學家梅西爾在18世紀編輯的,總共有110個相對較明亮的深空天體(星系、星雲和星團)。.

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梅西耶天体列表

梅西耶天體(),指由法國天文學家查爾斯·梅西耶所編的《星雲星團表》(Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles)中列出的一組天體。該作最先出版於1771年,然後分別於1781年和1784年發佈第2卷和第3卷,而最後一次加入新天體(基於梅西耶的觀察)則為1966年。 梅西耶本人只對尋找彗星感興趣,他一直找到一些容易誤認成彗星的固定天體,但卻找不到一顆真正的彗星。梅西耶對此感到很沮喪,於是他與自己的助手皮埃爾·梅尚一起創建了一個非彗星天體的列表以分辨容易與彗星混淆的固定天體,是為梅西耶目錄 。梅西耶天體列表是天文學中較為常用與重要的天體列表之一,也是第一份較為詳盡而正確的星體目錄,同時亦促使星雲和星團總表與NGC星表等其他星表的誕生。許多梅西耶天體的編碼仍然在今日天文學界廣泛使用,作為天體的代號。 初版發行時,該作列出了45個天體,到了最終版本時,列出的天體增加至103個。但M102的記錄有誤,並沒有正確地對應某個天體,因此當時的梅西耶目錄只有102個。之後其他天文學家根據梅西耶的文本旁注加上一些由梅西耶或梅尚發現但沒有加上去的天體。1921年,卡米伊·弗拉馬利翁加入M104,使目錄列出的天體數增加至104個,26年後(1947年),加入M105至M107,M108至M109於1960年被加入。最後的M110則是於1967年加入,加入者為肯尼斯·格林·瓊斯(Kenneth Glyn Jones)。此後再沒有其他天體被列入,令梅西耶天體總數定格於110個。.

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椭圆星系

橢圓星系(Elliptical galaxy)是哈伯星系分類中的一種類型,具有下列的物理特徵:.

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極環星系

極環星系是外圍環繞的恆星和氣體越過極區的星系。這些繞過極區的環被認為是兩個星系交互作用之後形成的。一種可能性是潮汐的剝奪導致物質形成環繞極區的環圈,形成我们看見的極環星系;另一種可能是小的星系垂直碰撞大星系的环绕盤面,小星系受到影響成為繞極的圓環結構。 最早被辨認出來的四個極環星系是NGC 2685、NGC 4650A、A 0136 -0801、和 ESO 415 -G26。,當這些星系被廣泛的研究之後,許多其他的極環星系也被辨認了出來。極環星系在鄰近的透鏡星系中僅佔了0.5%,但是可能有5%的透鏡星系在其一生中曾經歷過極環星系的過程。.

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欧斯垂克–皮布尔斯判据

在天文学中, 欧斯垂克–皮布尔斯判据以它的发现者耶利米·欧斯垂克和吉姆·皮布尔斯命名,它描述了有棒星系的形成。 螺旋星系的旋转盘(旋转盘由恒星和行星系统组成)在旋臂外部的恒星脱离时会变得不稳定,将导致剩下的恒星塌缩形成棒状星系。 这种现象大约发生在1/3已知的螺旋星系中。 根据第一动能分量T 和总动能W,当星系满足 时,它将成为一个有棒星系。.

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武仙座星系团

武仙座星系團( Abell 2151)是一個星系團,由大約100個星系組成,在武仙座的方向上,距離大約5億光年。它的成員以螺旋星系為主,並有許多相互影響中的星系。 這個星系團是更大的武仙座超星系團的一部分,而武仙座超星系團又是更巨大的超結構長城的一部分。.

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武仙-北冕座長城

武仙-北冕座長城(Hercules-Corona Borealis Great Wall)是宇宙中一個由星系組成的巨大超結構,延伸超過100億光年,是可觀測宇宙中已知最巨大的結構。 天文學家於2013年11月使用雨燕卫星和费米伽玛射线空间望远镜的觀測資料將發生在遙遠宇宙的多次伽玛射线暴位置繪製成分佈圖時發現了這個巨大結構。.

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沃尔特·巴德

威廉·海因里希·沃尔特·巴德(Wilhelm Heinrich Walter Baade,),德国天文学家,在美国度过了大部分科研生涯。巴德提出了两类星族的概念,正确区分了两类造父变星,并对宇宙距离的尺度做出了重要的修正。.

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波江座星系團

波江座星系團是距離地球大約 的星系團,主要的星系有73個,而總共大約有200個星系。依哈伯分類法分類,大約30%是橢圓星系(或透鏡星系,S0),其餘70%是螺旋星系和不規則星系。這些星系駐留在一個較小的群中,彼此以鬆散的引力約束著,顯示個系統是在哈伯流中凝結,最終可能形成一個質量大約1014 的集團。一個低速度的色散,例如,相較於后髮座星系團,支持這個假說。波江座星系團位於波江座,但是鄰近天爐座星系團,有時也被稱為"天爐II星系團" 。.

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活动星系核

活动星系核(Active Galactic Nucleus,縮寫為AGN)是一个星系中央區有比普通的星系的强烈很多的光度,至少部分波段或甚至可能全部波段裡都發出很强的電磁波譜。被观察到的发射覆盖從無線電波,微波,红外线,可见光,紫外线,X射线,到伽瑪射線。光度大约在1036-1041J/s之間。容纳活动星系核的宿主星系為活躍星系。活躍星系核是這些星系明亮的核心部分,尺度通常在1光年上下,只占整個活躍星系的很小一部分。活动星系核(AGN)是在宇宙中的电磁辐射的最明亮的持久性的来源,并且因此可以被用作发现远方天体的方法;其演化的宇宙时间函数也设置了宇宙模型的制约条件。 另外,亦有研究顯示活躍星系核的能量可能源自星系碰撞。 1960年代類星體發現以來,又相繼發現了許多具有類似特徵的天體,都是系外星系,統稱為活躍星系核。 共同观测特征主要有:.

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洛厄尔天文台

洛厄尔天文台是位於亞利桑那州旗杆鎮的天文觀測台。在美國,洛厄尔天文台是最老的天文台,因此在1965年被指定為美国国家历史名胜。最初,這個天文台只有一架迄今仍開放給民眾使用24英吋克拉克望遠鏡,每年大約有70,000名遊客在白天先參加天文台安排的導遊活動,晚間再透過克拉克望遠鏡以及其他的望遠鏡觀賞夜空中奇妙的美景。它是由波士頓的望族洛厄尔家族的天文學家帕西瓦尔·洛厄尔建立的,並且有一陣子是由他的第三代堂兄盖伊·洛厄尔掌管,現在受委託的管理人是威廉·洛厄尔·普特南,是建立起長遠委託制度的羅傑·普特南的兒子與創建者帕西瓦尔·洛厄尔的孫外甥。 天文台目前有在旗杆鎮的兩個地點設置了一些望遠鏡,主要的機構設置在旗杆鎮正西方的火星丘,最早的24英吋克拉克折射望遠鏡和建築至今仍開放做為公共教育的場所,但已經不從事研究工作了。這架望遠鏡在1896年建造時花費了20,000美金,是由在波士頓的克拉克父子光學望遠鏡公司組裝好,再經由鐵路運送到旗杆鎮。 同樣位於火星丘上的還有發現冥王星的13英吋望遠鏡,克萊德·湯博用這一架望遠鏡在1930年發現了冥王星。 本天文台用在研究的四架望遠鏡都在旗桿是西南方12英里,有著漆黑夜空的安德森台地,包括72英吋的帕金斯望遠鏡(與波士頓大學共管)和42英吋的約翰S.海爾望遠鏡。本天文台和美國海軍天文台是合作夥伴,因此NRL的海軍原型光學干涉儀(Navy Prototype Optical Interferometer, NPOI)就位於此地。天文台還有一些較小的研究用望遠鏡分別位在有歷史性的火星丘和澳洲、智利等地方。本天文台目前正在建造的4.2米是與發現傳播集團合作的。.

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消光

消光(Extinction)是天文學中觀測者用來描述被觀測的天體發射的光線被路途中的物質(氣體和塵埃)吸收和散射的狀態。對地面的觀測者而言,消光來自於星際物質(ISM)和地球大氣層,他也可能來自於被觀測天體周圍的星周塵。大氣層的消光在一些波段(X射線、紫外線和紅外線)上非常強烈,必須進入太空才能觀測。在可見光的波段上,藍色遠比紅色被稀釋的強烈,結果是天體會比預期的偏紅,星際消光也會使天體紅化 (不要與紅移混淆)。.

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深空天體

深空天體(Deep sky object, DSO)是一個常見於業餘天文學圈子的名詞。一般來說,深空天體指的是天上除太陽系天體(如行星、彗星、小行星)和恆星外的天體。這些天體大都不為肉眼所見。只有當中較明亮者(如著名的M31仙女座大星系和M42獵戶座大星雲)能為肉眼所見,但為數不多。超過一百個以上的深空天體能通過雙筒望遠鏡所看到,例如18世紀法國天文學家梅西耶所編的《星雲星團表》中的大部分天體。若有一支天文望遠鏡,能看到的深空天體數量會大幅上升。通過天文攝影能拍攝到為數可觀的該些天體。 深空天體的主要分類有:.

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渦旋

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

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湯姆斯·萊特 (天文學家)

湯姆斯·萊特(Thomas Wright,1711年9月22日 – 1786年2月25日)是英國天文學家、數學家、儀器製造者、建築師和景觀設計者。他也是第一位描述銀河的形狀和猜測黯淡的星雲是遙遠星系的天文學家。.

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激光干涉空间天线

光干涉空间天线(Laser Interferometer Space Antenna,LISA)是一个由美国国家航空航天局(NASA)和欧洲空间局(ESA)合作的引力波探测计划,由於募款問題,美国国家航空航天局於2011年宣布終止合作關係。欧洲空间局因此修改任務概念,於2013年宣布改名為演化激光干涉空间天线(Evolved Laser Interferometer Space Antenna,eLISA),目前仍在设计阶段,计划于2034年投入运行,这将是人类第一座太空中的引力波天文台。 LISA也是美国国家航空航天局的项目的一部分。“超越爱因斯坦”是一组实验上验证爱因斯坦广义相对论理论的计划,其中包含两个空间天文台(HTXS——X射线天文台和LISA)和数个以宇宙学相关观测为目的的探测器。LISA将利用激光干涉的方法精确测量信号相位,从而对于来自宇宙间遥远的引力波源的低频且微弱的引力波进行探测。这将对引力波天文学的理论和实验研究,广义相对论的一些实验观测以及早期宇宙的天体物理学和宇宙学研究有重要意义。.

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未解決的物理學問題

本條目列出一些重要但尚未解決的物理問題。其中包括理論性的,即現時理論未能夠給予觀測到的物理現象或實驗結果令人滿意的解釋;還有實驗性的,即能夠周密測試某先進理論或深入研究某物理現象的實驗,不過現時現地很難建造或完成。.

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本動速度

本動速度或本動指的是一個物體相對於靜止參考座標的真實速度。.

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本華·曼德博

本華·曼德博(Benoît B. Mandelbrot,)又译伯努瓦·曼德勃罗、曼德布洛特,生於波蘭華沙,法国、美国数学家。幼年随全家移居法國巴黎,大半生均在美国度过,擁有法國和美國的雙重國籍。曼德博的研究范围广泛,从数学物理到金融数学,但他最大的成就则是创立了分形几何。他创造了“分形”这个名词,并且描述了曼德博集合。他也致力于向大众介绍自己的理论,通过面向普通公众的著作和演讲,使他的研究成果广为人知。 本華·曼德博是他所用的中文名,在他的耶魯大學個人網頁首頁可以見到。.

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本星系群

本星系群(英文:Local Group;又常被誤稱為本星系團(Local Cluster):因該區域為星系群,並不是星系團,且不合語源,故屬積非成是的名詞),是包括地球所处之银河系在内的一群星系。这组星系群包含大约超过50个星系,其质心位于银河系和仙女座星系之間的某处。本星系群中的全部星系覆盖一块直径大约1000万光年的区域,本星系群的為61±8 km/s.

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有效半徑

有效半徑(R_e)是一個星系輻射出系統總光度一半的半徑。假設一個星系,有內在的球隊稱或者至少在天球平面上看見的圓對稱。另外,半光度的輪廓或等光強線可以適用在球或圓不對稱的天體。 R_e是非常重要的尺度,在佛科留斯\sqrt R ,它描述物體表面具體光度下降與半徑的函數: I(R).

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最亮團星系

最亮團星系(BCG)被定義為一個星系團中最明亮的星系,它們包含宇宙中質量最巨大的星系。它們通常都是橢圓星系,並且緊挨在宿主星系團的幾何中心和運動學中心,因此位於勢阱的最底部;它們一般也與星系團的X射線輻射的峰值位置一致。 它們的亮度,加上在光度上的變化微小,使它們成為在距離測量上優秀的標準燭光。 形成BCG的過程包括:.

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最後的問題

《最後的問題》(The Last Question)是艾萨克·阿西莫夫写的一篇科幻短篇小說。它是阿西莫夫最得意的短篇作品。最初发表在1956年11月號的《科幻季刊》,並重新刊登在合集《九個明天》(1959年)、《艾西莫夫精選》(1973年)、《機器人之夢》 (1986年),回顧故事集《奧珀斯100》(1969年),和《艾西莫夫全集:第一卷》中。 這是一系列互相關聯的故事的其中一則,內容始于於一個名字叫馬爾蒂瓦克(Multivac)的虛構的電腦,终于宇宙的寂灭与重生。.

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最近的星系列表

最近的星系是以地球為中心測量之列表,由上至下以距地球由近至遠排列。.

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星云

星雲(源自拉丁文的:nebulae或nebulæ,與ligature或nebulas,意思就是“雲”)是塵埃、氫氣、氦氣、和其他電離氣體聚集的星際雲。原本是天文學上通用的名詞,泛指任何天文上的擴散天體,包括在銀河系之外的星系(一些過去的用法依然留存著,例如仙女座星系依然使用愛德溫·哈伯發現它是星系之前的名稱,被稱為仙女座星雲)。星雲通常也是恆星形成的區域,例如鷹星雲,這個星雲刻畫出NASA最著名的影像,即創生之柱。在這個區域形成的氣體、塵埃和其他材料擠在一起,聚集了巨大的質量,這吸引了更多的質量,最後大到足以形成恆星。據了解,剩餘的材料還可以形成行星和行星系的其它天體。.

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星圖

星圖或天體圖是夜空的地圖;亦即是「星星的地圖」。 天文學家用網格來劃分,使它們更容易使用。它們被用來識別和定位恆星、星座和星系。自古以來,人類就利用星圖來導航。請注意,星圖與星表或天體目錄不同,後者適用於特定用途的天體清單或表單。不同的星圖工具還包括星盤和活動星圖。.

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星光飞扬

星光飞扬(lcsky或Shining Star)是一款对个人用户免费的跨平台的天文应用软件。它是由一位名叫梁晨的中国人开发的,目前的最新版本是2.1.0版(2008年2月7日)。 星光飞扬实现了星图的信息化、数字化,可以以非常直观灵活的方式并通过科学的计算、模拟、预测向对天文感兴趣的人们和业余天文爱好者展示他们关心的天文现象。软件有太阳系空间模式、地平模式及赤道模式三种查看模式。 太阳系空间模式可以一览太阳系的全貌,显示诸多小行星、彗星,并且可以通过鼠标方便的调整查看角度,使使用者可以对太阳系有一个整体、感性的认识。若你对某一颗行星感兴趣也可以锁定它,再放大到一个合适的倍率来仔细观察,运行动画还可以看到行星的自转,效果非常震撼; 赤道模式和地平模式下看到的是观测者在地球所看到的星空,对指导爱好者观测有帮助,软件通过科学的计算,可以模拟地球上任何地点、±8000年的星空,让普通人足不出户就可以感受浩瀚星海的无限波澜。.

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星球大战年表

星球大战年表一般以星球大战系列中第四部《--》(A New Hope)中叙述的雅汶战役(Battle of Yavin)为纪元起始與標準,内容涵盖星战作品中电影、小说、游戏、动漫、电视剧和广播剧等,记录了星战长达五万多年历史所发生的主要战役和事件。 2012年迪士尼收購盧卡斯影業後,在2014年4月25日正式宣布之前出版的所有遊戲、小說及漫畫等衍生作品不再具有正史地位後被降級為傳說,之後由漫威(但非與漫威英雄世界為同宇宙)出版的作品才算正史。於是現今的星战世界被切分為正史(Canon)與傳說(Legends)兩個平行宇宙。.

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星系天文學

星系天文學是天文學的一個分支,研究的對象是我們的銀河系以外的星系(研究所有不屬於銀河系天文學的天體),又稱河外天文學。 當工作的儀器獲得改善,就可以更詳細的研究現在只能審視的遙遠天體,因此這個分支可以再細分為更有效的近銀河系外天文學和遠銀河系外天文學。前者的成員與對象包括星系、本星系群,距離近得可以詳細研究內部的超新星遗迹、星協。後者遠得只是可以測量的對象和只有最明亮的部份可以描述或研究。 一些相關的主題如下:.

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星系年表

星系年表是星系、星系團、和宇宙大尺度結構的年代學。.

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星系列表

以下内容是比较著名的星系列表。 本星系群有大约51个星系(更详细的列表参见最近的星系列表),本星系群所在的本超星系团大约有10,000个星系,而可觀測宇宙可能有1000亿到2000亿颗星系。 在20世纪20年代,人们发现与星云(星際雲)的性质不一样的天体——星系。人类历史上第一次尝试系统地分类星系的列表是星系和星系团表(这个列表列出了29,418个星系、星系群)以及星系形态目录(这个目录记录了亮度高于15星等的30,642个星系)。到了20世纪80年代,里昂星系群目录则记录了485个星系群(共3,993个星系) 星系動物園是一个旨在提供一个更加全面的列表的项目,于2007年7月推出。这个项目已经分类了上百万个来自史隆数位巡天、哈勃望远镜和的星系图像。 星系没有通用的命名规范,因为大多数星系在“星系”这个概念出现之前就已经被发现、命名。 大多数情况下,星系的名称由它们的天体坐标以及观测项目的名称来命名 (哈勃超深空,史隆數位巡天,3C星表,CFHQS,NGC天體表等).

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星系分類

在天文學中,星系的分類主要是根據星系的外觀在整體上呈現出的型態,分為橢圓星系、螺旋星系、或棒旋星系(閂狀星系),而且可以更進一步的的標示出各類星系的特性。例如,橢圓星系的外觀扁平度,旋渦星系的旋渦數目或棒閂的特性。這種星系分類稱為哈伯音叉圖或哈伯序列。.

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星系動物園

星系動物園(Galaxy Zoo)邀請公眾協助在網路上為上百萬個星系按形狀分類,是與天文學相關、由公眾成員協助科學研究的全民科學案例。2016年1月在「自然」發表的「綠豌豆」論文,是星系動物園協助學術研究取得進展的後續最新;綠豌豆星系是星系動物園志願分類員於2007年依據星系型態分類時意外發現的一類天體。 星系動物園是「」(Zooniverse)計畫的一部分。正體中文版於2013年10月推出,由中央研究院天文所人員翻譯。2014年7月,星系動物園已修訂到第7個版本。2016年網站版本再度更新。.

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星系团

星系团(Galaxy clusters、Cluster of galaxies)是由星系组成的自引力束缚体系,通常尺度在数百万秒差距,包含了数百到数千个星系。包含了少量星系的星系团叫做星系群。银河系所在的星系群叫做本星系群,成员星系大约为50个。距离本星系群较近的一个星系团是室女座星系团,包含了超过2500个星系。 许多星系团是明亮的X射线源,其中X射线辐射是由强引力势阱束缚住的高温气体发出的。星系团的气体质量可达发光星系总质量的3-5倍。研究星系团中物质的分布能够为暗物质的存在提供证据。 不同星系团中,各种类型的星系所占的比例很不一样。研究发现,椭圆星系的比例与星系团的形态密切相关,如果一个星系团中椭圆星系所占的比例很大,那么这个星系团的形状倾向于规则和对称,如果椭圆星系所占的比例很小,星系团一般显示出不规则的形状。.

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星系的形成和演化

在天文物理學中,有關星系形成和演化的問題有:.

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星系群

星系群是約少於50個星系左右,因為重力的拘束而聚集在一起的集團;擁有更多星系的集團則稱為星系團。我們的銀河屬於被稱為本星系群的成員。.

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星系際塵埃

星系際塵埃是在星系和星系際空間的宇宙塵。早在1949年就有人提出星系際塵埃存在的證據,並且對它的研究在20世紀後期快速的成長。星系際塵埃的分佈有很大的差異 ,這些塵埃可能會影響星系的距離測量,像是超新星、類星體和其它的星系。 星系際塵埃可以是星系際塵埃雲的一部分,自從1960年代才被發現環繞在一些其它星系的週圍,到了1980年代,至少發現了4個星系際塵埃雲存在於距離銀河系百萬秒差距的空間內,其中一個例子就是Okroy cloud。.

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星系際恆星

星系際恆星是不屬於任何一個星系的恆星。科學界近年來對這些恆星有著許多的討論,普遍認為這些恆星的來源是星系碰撞的結果。.

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星系顏色-星等圖

星系顏色-星等圖顯示星系的絕對星等(測量的亮度)和質量之間的關聯性。等人在2003年初部描述了此關係圖的三個領域。從COMBO-17的調查澄清了在分析史隆數位巡天資料的紅色和藍色星系所示的雙峰,並且甚至呈現在佛科留斯1961年分析的星系型態。注意到此途中有三個主要特點:紅色序列、綠色山谷、和藍雲。紅色序列包括大多數紅色的星系,通常是橢圓星系。藍雲包括大多數的藍色星系,通常是螺旋星系。在這兩者之間是數量稀少的空間,稱為綠色山谷,其中包括大量的紅色螺旋星系。不同於類似的恆星赫羅圖,星系的屬性不完全取決於它們在顏色-星等關係圖上的位置。該圖還顯示了通過時間有相當大的演變。紅色序列在宇宙演化的早期,在顏色對應於星等比較穩定,藍雲的分較不均勻,但仍呈現序列的級數。 新的研究顯示,綠色山谷實際上是綠色山谷實際上是種不同群的星系:一種是晚型星系,它們儲存氣體的場所早已枯竭了數十億年,因此恆星的行程受到抑制;另外一種是早型星系,無論是氣體的儲存和供應都很快在衰竭,可能是和/或存在著活動星系核。 銀河系和仙女座星系因為氣體耗盡而使恆星形成緩慢,因而被假設為躺在綠色山谷。.

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星系际旅行

星系际旅行是在星系间的空间旅行。 由于在银河系和最近的星系之间都有相对无比巨大的距离,这样的旅行需要的技术远远超过恒星际旅行。 星系间的距离是恒星间距的大约一百万倍(6个数量级)。在人的寿命限制下进行星系间旅行的可行技术,远远超出了人类目前的能力,目前仅仅是理论假设和科幻小说的题材。.

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星系暈

星系暈是螺旋星系中,包括我們的星系 - 銀河的銀暈,遠遠的延伸在星系盤面之外的部分,也是螺旋星系最容易看見的部分。 星系暈 可以是:.

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星系暈尖點問題

星系暈尖點問題出現在宇宙論模擬的冷暗物質將在宇宙最密集的區域形成尖點-也就是說,在中心點的數值將出現一個尖銳的峰值。這暗示了星系的中心,例如我們的銀河系,將會比其他區域有更高的暗物質密度。但是,在許多這類星系的中心,暗物質在分佈上似乎一點都沒有這樣的問題。 不過,這並不是個棘手的問題,因為重子物質的分布和暗物質分佈之間的問題,在高重子濃縮的區域上未被充分的探討過。特別是,高密度的重子物質除了重力之外還有由其它作用力造成的不同分佈。重子物質的分佈,反過來說,可能影響到暗物質自然的密度尖點。 Category:暗物質 Category:物理學中未解決的問題.

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星系演化探测器

星系演化探测器(Galaxy Evolution Explorer,缩写为GALEX)是美国宇航局2003年发射的一颗紫外天文卫星,主要目的是观测星系,特别是那些包含大量年轻恒星、辐射出强烈紫外线的星系,研究它们的形成和演化机制。这颗卫星是在2003年4月28日用飞马座火箭发射的,运行在高度697公里、倾角29度的近圆形轨道上,直径0.5米、焦距3米、重280公斤(620磅)、探测波长135-280nm(远紫外线)。 星系演化探测器耗资1.03亿美元,计划寿命为28个月,后延长至29个月。它观测从今回溯至大爆炸后80%时间(即最近100亿年)内的紫外线数据,确定星系和地球的距离,及各星系内恒星形成的规模。 除美国宇航局喷气推进实验室外,加州理工学院、加州大学伯克利分校、约翰霍普金斯大学、韩国的延世大学、法国马赛天体物理实验室等大学和机构也参与了这颗卫星的研制。.

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星群

星群是天文學中出現在地球的星空中一種非正式星座型態的恆星集團。像星座一樣,它們基本上是由一些在相同方向上的恆星組成,但沒有物理上的實質關聯性,經常在與地球的距離上有著顯著的不同。一個星群可以由同一個星座的恆星組成,也可以是來自多個不同星座的恆星。它們主要由簡單的形狀或少數的恆星構成,使它們的樣式很容易辨認,因此對正在學習辨認星座與在觀看夜空的初學者特別有用。.

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星際大戰星球列表

這一列表列出在星際大戰的虛構世界中出現過的星球,包括行星與衛星。.

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星際行星

星際行星(Interstellar planet),或稱為流浪行星(Rogue planet)、游牧行星(nomad planet)、自由浮動行星(free-floating planet)或孤兒行星(Orphan planet),粗略地說是不繞任何恆星公轉的行星,或只圍繞星系公轉的行星。雖然其不圍繞任何星體公轉,卻只具有行星質量。它們或是受到其他行星等天體的引力影響而被拋出原本繞著公轉的行星系統,或是在行星系統形成期間被彈射出來原行星,以致流浪於星系或宇宙之中。2011年科學家利用重力微透鏡法首度證實星際行星的存在,並推測銀河系內木星大小的星際行星數量有恆星的兩倍之多。 NASA JPL News Release, 2011-5-18雖然它們在星際中流浪,但不代表它們不能支持生命——儘管如此,其上存在的生命可能也只是如細菌般的微生物。 而並非被拋離行星系的巨大星際行星,則是以恆星形成的方式誕生。這種星際行星被國際天文聯合會定義為次棕矮星,如只有8个木星質量的蝘蜓座110913-773444。人類已知最接近地球的星際行星為距離地球80光年的PSO J318.5-22。.

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星際雲

星際雲是對存在於銀河系或其他星系內以電漿或宇宙塵的型態累積成的雲氣的通用名稱。星際雲是高密度的星際介質,它的密度比平均密度要大的多。依據雲氣的密度、大小和溫度,在其中的氫可以是中性的(H I區)、電離的(H II區,也就是電漿)或分子(分子雲)。中性和電離的雲有時也被稱為發散雲,而分子雲有時也稱為密度雲。.

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星际物质

星際物質(缩写为ISM)是存在於星系和恆星之間的物質和輻射場(ISRF)的总称。星際物質在天文物理的準確性中扮演著關鍵性的角色,因為它是介於星系和恆星之間的中間角色。恆星在星際物質密度較高的分子雲中形成,並且經由行星狀星雲、恆星風、和超新星獲得能量和物質的重新補充。換個角度看,恆星和星際物質的相互影響,可以協助測量星系中氣體物質的消耗率,也就是恆星形成的活耀期的時間。 以地球的標準,星際物質是極度稀薄的電漿、氣體、和塵埃,是離子、原子、分子、塵埃、電磁輻射、宇宙射線、和磁場的混合體。物質的成分是99%的氣體和1%的塵埃,充滿在星際間的空間。這種極端稀薄的混合物,典型的密度從每立方公尺只有數百到數億個質點,以太初核合成的結果來看氣體的成分,在數量上應該是90%氫和10%的氦,和其他微跡的「金屬」(以天文學說法,除氢和氦以外的元素都是金屬)。 2013年9月12日,美国航空航天局正式宣布,旅行者1号在2012年8月25日已经达到了星际物质(ISM),使其成为第一个这样做的人造物体。星际等离子体和灰尘会被研究直到任务结束的2025年。.

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星明天文台

星明天文台是一座私人天文台,由业余天文学家高兴创建于2007年,位于新疆乌鲁木齐甘沟乡小峰梁,海拔2080米,邻近国家天文台乌鲁木齐观测站,国际观测地点编号为C42。取名“星明”,主要是为纪念中国业余天文先驱周兴明。星明天文台聚集这大批国内顶尖天文爱好者,如陈-高彗星发现陈韬,斯万-星明彗星发现者孙国佑,周杰伦星发现者金彰伟,中国首颗业余系外新星发现者阮建高,发现过十多颗超新星的徐智坚,发行过上百颗SOHO彗星的孙霈源和苏华,已经走上专业天文学家道路的叶泉志,许文韬等。建站8年星明天文台已经发现过彗星,小行星,超新星,银河系新星,系外新星,矮新星等新天体,是世界上发现新天体类型最多的业余天文台。.

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星流

星流(stellar streams)是沿着一条狭长轨道围绕星系运动,由众多恒星组成的链状结构,是球状星团或者矮星系受到星系引力的巨大潮汐作用而逐渐变形、瓦解、撕裂形成的。截至2007年,已经在银河系中发现了十餘个星流,由几千到几亿颗恒星组成,跨度从数万光年到数百万光年不等。一个典型的星流是1994年发现的人马座星流,包含了大约1亿颗恒星,跨度超过100万光年,发源于人马座矮橢圓星系。对星流中恒星的速度、位置的分析能够给出其起源的信息。随着时间的推移,这些星流会逐渐被银河系吸收。对星流的研究表明银河系在形成过程中吸积和吞并了众多矮星系,改变了对传统星系形成理论的认识。星流还为研究星系中暗物质的分布提供了有效的途径。.

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星族

星族是銀河系中年齡、化學物質組成、空間分布與運動特性較接近的恆星集合,於1927年由布魯根克特(P.

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星曆表

星曆表,簡稱曆表,源自希臘文ἐφήμερος(ephemeros),刊載一個或多個天體每天特定時刻位置的數據表列,通常還附帶其他補充材料;而天文年曆也是星曆表的一種。 星曆表最早源於Johannes Stadius在1554年出版的「auctae新星曆表」,該星曆表列出行星位置,但未完全正確。例如在Stadius星曆表中水星位置就有10度以上的週期性誤差。 表中列出每天在特定時刻(正午或子夜)的太陽系天體的視位置(直角座標系統的地平高度、赤道座標系的赤經與赤緯、黃道座標系的黃經與黃緯等)用於高精度測量的星曆表更會列出較亮恆星的位置,因計算之恆星以上萬計,所編成的星曆表亦相當厚。 星曆表至少可以推導過去與未來數個世紀的天體位置。雖然天體力學計算的精度已很高,對不久的未來的位置可依賴計算得知。但長遠而言仍有不確定的因素,例如為數眾多質量仍未知的小行星所造成的攝動是不能被忽略。星曆表最常用在天體測量時校對天體的特殊位置,地球上這種差異極小,很多時候不會被注意到,但對於測量接近地球的小行星或是精確校正月球位置時,此時差異就變得很重要,因為這可能意味著一些外在因素使其有這樣的變化出現或者是檢定儀器或人為方面的誤差等。 現在更有用於電腦上,可動態演示位置的天文軟件出現,能列出天上幾乎任何天體,行星和其衛星的動態位置,如果有需要還可列出彗星或小行星,通常只需幾個點擊就可列出,十分方便;星曆表為太空船的太空探測、以及地面望遠鏡對恆星和星系的觀測與定位提供重要資訊。.

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海部宣男

海部宣男(,),出生於日本新潟縣新潟市,天文學家,曾任日本國立天文台台長。.

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斯科特·特里梅因

斯科特·邓肯·特里梅因(Scott Duncan Tremaine,),加拿大天体物理学家,英国皇家学会会士,加拿大皇家学会 会士,美国国家科学院院士。特里梅因对太阳系和银河系动力学理论做出了重要贡献。小行星3806 特里梅因以他的名字命名。特里梅因还提出了“柯伊伯带”这一名词。.

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新疆天文台

中国科学院新疆天文台位于中华人民共和国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,成立于1957年,原名为中国科学院乌鲁木齐人造卫星观测站,1987年更名为中国科学院乌鲁木齐天文站,2001年4月更名为中国科学院国家天文台乌鲁木齐天文站,2011年1月更为现名并于当年8月正式揭牌。新疆天文台研究领域包括射电天文、光学天文与技术应用、应用天文,主要从事脉冲星、恒星形成与演化、星系宇宙学、高能天体物理、微波接收机、数字技术应用、空间目标与碎片、卫星导航等方面的研究与观测。.

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新星

新星是激变变星的一类,是由吸積在白矮星表面的氫造成劇烈的核子爆炸的現象。这类星通常原本都很暗,难以发现,爆发时突然增亮,被认为是新产生的恒星,因此而得名。新星按光度下降速度分为快新星(NA)、中速新星(NAB)、慢新星(NB)和甚慢新星(NC),爆发时亮度会增加几万、几十万甚至几百万倍,持续几星期或几年。但不能和Ia超新星或其它恆星的爆炸混淆,包括加州理工學院在2007年5月首度發現的發光紅新星。 目前在银河系中已发现超过200颗新星。.

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时空

时空(时间-空间,时间和空间)是一种基本概念,分别属于物理学、天文学、空间物理学和哲学。并且也是这几个学科最重要的最基本的概念之一。 空间在力学和物理学上,是描述物体以及其运动的位置、形状和方向等抽象概念;而时间则是描述运动之持续性,事件发生之顺序等。时空的特性,主要就是通过物体,其运动以及与其他物体的相互作用之间的各种关系之汇总。空间和时.

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感光耦合元件

电荷耦合器件(Charge-coupled Device,縮寫:CCD),是一種集成電路,上有許多排列整齊的電容,能感應光線,並將影像轉變成數字信号。經由外部電路的控制,每個小電容能將其所帶的電荷轉給它相鄰的電容。CCD廣泛應用在數位攝影、天文學,尤其是光學遙測技術(photometry)、光學與頻譜望遠鏡,和高速攝影技術如幸運成像。.

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愛丁頓獎章

愛丁頓獎章(Eddington Medal)是英國皇家天文學會授予理論天文物理學最高獎項,一般情形下每兩年頒發一次。本獎項以理論天文物理學家亚瑟·爱丁顿爵士命名。 愛丁頓獎章於1953年開始頒發,得獎者是比利時牧師與天文學家乔治·勒梅特。在早期時愛丁頓獎章頒發時間不定,1958年至1972年連續頒發,1972年至2005間每三年頒獎一次,之後2005再改為每兩年頒發一次,但2014年卻又破格頒授給萊斯特大學物理學教授,最近得獎的是英國物理學家。 得主最多的國家是英國,有16個,美國則有14個,排第二。在所有得獎者中有三位隨後獲得了諾貝爾物理學獎,分別為1967年獲得的漢斯·貝特、1974年獲得的安東尼·休伊什與1983年獲得的威廉·福勒。.

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愛德文·哈勃

愛德溫·鮑威爾·哈勃(Edwin Powell Hubble,),美國著名的天文學家。 哈勃證實了銀河系外其他星系的存在,並发现了大多数星系都存在紅移的現象,建立了哈勃定律,是宇宙膨脹的有力证据(参见大爆炸理论)。哈勃是公認的星系天文学创始人和观测宇宙学的开拓者。並被天文學界尊稱為星系天文學之父。 為紀念哈勃的貢獻,小行星2069、月球上的哈勃環形山以及哈勃太空望遠鏡均以他的名字來命名。.

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愛因斯坦-嘉當理論

愛因斯坦-嘉當理論(Einstein-Cartan theory)是理論物理學中將廣義相對論延伸以正確處理自旋角動量。此理論以物理學家阿爾伯特·愛因斯坦以及埃利·嘉當(Élie Cartan)為名。 作為古典物理中的主要理論,廣義相對論卻有一個缺點:其無法描述「自旋軌道耦合」(spin-orbit coupling),亦即內稟角動量(intrinsic angular momentum)(自旋)與軌道角動量(orbital angular momentum)間的交換。存在有定量的理論證明,其顯示:當物體具有自旋性質時,廣義相對論必須要擴充成愛因斯坦-嘉當理論。 實驗上的效應由於太小,目前尚無法觀測得到。.

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数量级 (密度)

没有描述。

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数量级 (数)

这个列表罗列了部分正数的数量级,包括事物的数量、无量大数和概率。.

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曙暮光

曙暮光是在日出之前或日落之後散射在地球大氣層的上層,照亮了低層的大氣與地球表面的陽光。.

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景益鹏

景益鹏,生于浙江绍兴上虞,籍贯浙江慈溪,天体物理学家,从事宇宙结构和星系形成的数值模拟、理论研究和观测分析工作。1984年毕业于浙江大学物理系,1991、1992年分获意大利高等研究生院硕士和博士学位。担任上海交通大学教授。2015年当选中国科学院院士。.

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11月23日

11月23日是公历一年中的第327天(闰年第328天),离全年的结束还有38天。.

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125

125是124與126之間的自然數。.

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138

138是137與139之間的自然數。.

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153

153是152與154之間的自然数。.

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155

155是154與156之間的自然數。.

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184

184是183與185之間的自然數。.

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1876年

没有描述。

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191

191是190與192之間的自然數。.

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1928年

请参看:.

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2006年科技

2006年在科学技术领域有一些重要的事件发生。.

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2010年10月

没有描述。

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2010年科技

2010年在科学技术领域有一些重要的事件发生。.

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2100

2100可以指:.

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213

213是自然数也是整数介於212和214之間。 213有二屄的意思。.

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217

217是於216和218的一個自然數。.

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229

229是228和230之間的自然數。.

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256

256是255与257之间的自然数。.

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257

257是256与258之间的自然数。.

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258

258是257與259之間的自然數。.

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259

259是258與260之間的自然數。.

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260

260是259與261之間的自然數。.

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261

261是260與262之間的自然數。.

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262

262是261與263之間的自然數。.

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263

263是262與264之間的自然數。.

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264

264是263與265之間的自然數。.

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265

265是264與266之間的自然數。.

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266

266是265與267之間的自然數。.

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267

267是266與268之間的自然數。.

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268

268是267與269之間的自然數。.

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269

269是268與270之間的自然數。.

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270

270是269與271之間的自然數。.

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271

271是270與272之間的自然數。.

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272

272是271與273之間的自然數。.

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273

273是272與274之間的自然數。.

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274

274是273與275之間的自然數。.

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275

275是274與276之間的自然數。.

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276

276是275與277之間的自然數。.

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277

277是276與278之間的自然數。.

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278

278是277與279之間的自然數。.

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279

279是278與280之間的自然數。.

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280

280是介于279和281之间的自然数。.

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282

282是281與283之間的自然數。.

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283

283是282與284之間的自然數。.

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284

284是283與285之間的自然數。.

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285

285是284與286之間的自然數。 网络用语: 285是网络250的另类说法.

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286

286是285與287之間的自然數。.

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287

287是286與288之間的自然數。.

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289

289是288與290之間的自然數。.

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290

290是289與291之間的自然數。.

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291

291是290與292之間的自然數。.

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293

293是292與294之間的自然數。.

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294

294是293與295之間的自然數。.

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295

295是294與296之間的自然數。.

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296

296是295與297之間的自然數。.

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297

297是296與298之間的自然數。.

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298

298是297與299之間的自然數。.

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299

299是298與300之間的自然數。.

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2度視場星系紅移巡天

2度視場星系紅移巡天 (Two-degree-Field Galaxy Redshift Survey),或2dF、2dFGRS是天文學在1997年至2002年4月11日之間使用AAO天文台的3.9公尺AAO望遠鏡進行的紅移巡天觀測。史蒂夫馬杜克斯和約翰皮科克是這個計劃的主持人,巡天測量的數據在2003年6月30日出版。在勘測的這一局部宇宙的部分,確定了大規模的結構。截至2007年1月,它是僅次於2000年開始的史隆數位巡天之下,規模第二大的巡天觀測。.

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2微米全天巡天

2微米全天巡天(Two Micron All-Sky Survey)(2MASS)的工作開始於1997年,完成於2001年。使用的兩架望遠鏡,分別位於北半球美國亞利桑那州的霍普金斯山和南半球智利托洛洛山美洲际天文台,以確保能觀測到全部的天空。這是迄今最雄心勃勃的巡天計畫,經過整理的最後數據已經在2003年公佈。全部的天空都使用紅外線的2微米鄰近的3個波段:J (1.25μm), H(1.65μm),和Ks(2.17μm)完成掃描的工作。 這次巡天的目的包括:.

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304

304是303與305之間的自然數。.

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308

308是307與309之間的自然數。.

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311

311是310與312之間的自然數。.

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313

313 是一個自然數,介於312和314之間.

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314

314是自然数,介於313和315之間。.

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315

315(三百一十五)是自然数也是整数介於314和316之間。.

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318

318,是介於317和319之間的一個合數。.

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319

319是318與320之間的自然數。.

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320

320是一個在319和321之間的自然數。.

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321

321是一個在320和322之間的自然數。.

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322

322是一個在321和323之間的自然數。.

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323

323是一個在322和324之間的自然數。.

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324

324是一個在323和325之間的自然數。.

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333

333是332與334之間的自然數。.

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3C 279

3C 279是一颗光学剧变类星体。 科学家在该星体上首次探测到类星体的超光速运动现象。.

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419

419是418與420之間的自然數。.

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563

563是562與564之間的自然數。.

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689

689是688与690之间的自然数。.

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777

777是776與778之間的自然數。.

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