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孔雀座

指数 孔雀座

孔雀座是位於南半天球的一個星座,人們用拉丁語的“孔雀”(Pavo)為這個星座命名。 它是由彼得勒斯·普朗修斯 (Petrus Plancius) 从荷兰人 Pieter Dirkszoon Keyser 和 Frederick de Houtman 的1595-1597年的观测资料中构想出来的12个星座之一。孔雀座最早出现在一个1598年出版的浑天仪中,这个浑天仪于1598年由彼得勒斯与约道库斯·洪第乌斯 (Jodocus Hondius) 在阿姆斯特丹出版。后来约翰·拜耳把孔雀座绘制在1603年出版的星图集——“测天图”中。1756年,1756年探险家、天文学家尼可拉·路易·拉卡伊 (Nicolas-Louis de Lacaille) 用拜耳命名法为孔雀座内的星星命名。 孔雀座与天鹤座,凤凰座和杜鹃座被合称为“南方的小鸟”。 孔雀座最亮的星星,孔雀十一,又被称为孔雀星。它出现在天空上的样子是一颗蓝白的星星,亮度有1.91视星等。但实际上孔雀星是两颗恒星围绕彼此公转的分光雙星系統。孔雀六是距离太阳不远的一个类太阳恒星,距离大约有1.91光年。在孔雀座中有六个星系已经找到了主行星,例如 HD 181433 内有超级地球和有证据表明 HD 172555 在过去几千年内曾经发生过一个重大的星际碰撞。孔雀座还包含 NGC 6752,这是天空中第三亮的球状星云,还有与银河系十分相似的一个螺旋星云 NGC 6744,不过它比银河系大两倍。 孔雀座是一个每年都会出现流星雨的星座。.

70 关系: 印第安座南极座变形记 (奥维德)吸积盘天坛座天燕座天鹤座天文物理期刊孔雀孔雀十一孔雀座ρ孔雀座β孔雀座γ孔雀座ζ孔雀座η孔雀座θ孔雀座ι孔雀座κ孔雀座λ孔雀座μ1孔雀座ν孔雀座ξ孔雀座ο孔雀座σ孔雀座ε孔雀座τ孔雀座υ孔雀座ω孔雀座π孔雀六宙斯尤金·德爾波特尼可拉·路易·拉卡伊主序星二氧化硅弗吉尼亚州彼得勒斯·普朗修斯凤凰座光年皇家天文學會月報碳星约道库斯·洪第乌斯行星系视星等超巨星超级地球阿耳戈斯 (百眼巨人)赤道坐標系統赫耳墨斯赫拉...银河系HD 172555HD 175167HD 181433Ib和Ic超新星NGC 6744NGC 6752SCR 1845-6357恒星光谱杜鵑座杜鵑座47次巨星本杰明·阿普索普·古尔德望远镜座星座星座面積列表星等攝譜儀拜耳命名法 扩展索引 (20 更多) »

印第安座

印第安座是南天的一个星座,其代表物是美洲的印第安人。为Pieter Dirkszoon Keyser和Frederick de Houtman在1595-1597年巡航南半球,观测和创立的12星座之一,1603年首次出现在拜耳的《测天图》中。.

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南极座

南极座(拉丁文:Octans,八分儀),本作八分儀座,是一個由法國天文學家拉卡伊(Nicolas Louis de Lacaille)所命名的南天星座,象徵航海儀器八分儀。此星座缺乏亮星,並不明顯。南極座引人注目的地方是這個天區包含了南天極。 南极座σ是最接近南天極而肉眼可見的星,但這顆星太暗淡所以不足以用作導航的極星。幸而,南十字座的長軸指向南極,可作為天空中找尋南天極的參考。 這是一個繞著南天極轉動的拱極星座,所以於南半球任何月份的晚上皆可見到。若以南極座最亮的三顆星的赤經計算,它們中天位置最高的月份是十一月,所以這月份是觀看南極座的最佳時間。.

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变形记 (奥维德)

《變形記》(拉丁語:Metamorphoseon libri)是羅馬的詩人奧維德的作品,大約開始寫於公元1年或3年,完成于公元8年,是使用六步格詩體記錄了關於變形的神話作品。《變形記》有15冊,每冊大概700到900行,描述了羅馬和希臘神話中的世界歷史。其中總共包括了大約250個左右的傳說。從其第一次發行開始,《變形記》就成為了最受歡迎的神話作品之一,也大受中世纪的作家和詩人的喜愛,因此其對中世紀的文學作品以及中世紀甚至到巴羅克時期的繪畫藝術有深遠的影響。 全詩共十五卷,取材於古希臘羅馬神話,根據古希臘哲學家畢達哥拉斯的“靈魂轉回”理論,變形,即人由於某種原因被變成動物、植物、星星、石頭等這一線索貫穿全書,共包括大小故事250多個(其中以愛情故事為主),是古希臘羅馬神話的大匯集。故事按照時間順序敘述,由宇宙的創立、大地的形成、人類的出現開始,直至羅馬的建立,凱撒遇刺變為星辰和奧古斯都順應天意建立統治為止。.

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吸积盘

吸积盘(accretion disc 或 accretion disk)是一种由弥散物质组成的、围绕中心体转动的结构(常见于绕恒星运动的盘状结构)。比较典型的中心体有年轻的恒星、原恒星(protostar)、白矮星、中子星以及黑洞。在中心天体引力的作用下,其周围的气体会落向中心天体。假如气体的角动量足够的大,以致在其落向中心天体的某个位置处,其离心力能够跟中心天体的引力相抗衡,那么,一个类似于盘状的结构就会形成,这种结构就叫做“吸积盘”。在吸积盘中,物质通过较差转动及粘滞向外传递角动量。在这个过程中,气体所携带的引力能得到释放。这些释放的引力能会加热吸积盘中的气体,导致气体向外辐射。计算表明,气体辐射的主要频率(或气体的温度)与中心天体的质量有关。若中心天体为年轻的恒星或者原恒星,那么吸积盘辐射多半处于红外区,而中子星及黑洞产生的吸积盘的辐射多半处于光谱的X-射线区域。.

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天坛座

天坛座是托勒密最早划分出的48个星座之一,这个星座面积虽然小,但它处在银河中,在天蝎座的正南方,主要是由二等和三等大星构成。其中最明亮的星是天坛座β星(+2.87)。在现代星座诞生之前,天坛座曾是半人马座和豺狼座的一部分。.

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天燕座

天燕座是南天星座之一,在南三角座之南,紧接南极座。 天燕座沒有神話,由Poeter Dirkszoon Keyser和Frederick de Houtman所創,為的是紀念新畿內亞的極樂鳥。.

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天鹤座

天鶴座 (, or colloquially )是在南天的一個星座。它的名稱來自拉丁語的鶴,是一種鳥類。它是由彼得勒斯·普朗修斯、和觀察和構思的12個星座之一。天鶴座最先出現在普朗修斯和約道庫斯·洪第烏斯於1598年在阿姆斯特丹製作的35公分(14英寸)直徑的天球上,並被繪製在約翰·拜耳於1603年出版的星圖測天圖上。法國天文學家兼探險家拉卡伊在1756年依據拜耳命名法為座內的恆星命名,有些以前是鄰近星座,像是南魚座的恆星也被納入。天鶴座與孔雀座、杜鵑座、鳳凰座統稱為"南方鳥類"。 星座內最亮的恆星是鶴一(天鶴座α),視星等1.7等,是顆藍白色的恆星。鶴二 (天鶴座β)是顆紅巨星變星,最大亮度2.0等,最暗2.3等。有六顆恆星被發現有系外行星環繞:紅矮星葛利斯832是最靠近地球的行星系統之一。其他還有 —WASP-95— 有一顆每2天繞行一周的行星。在天鶴座發現的深空天體包括被稱為"備胎星雲"的行星狀星雲IC 5148,和被稱為"天鶴四重奏",由4個星系聚集成的集團。.

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天文物理期刊

天文物理期刊(The Astrophysical Journal)是在天文学及天体物理学領域重要的研究期刊,于1895年創刊,至2008年底都由美國芝加哥大學出版社發行;2009年1月起改由英國物理學會出版社發行。編輯部附屬美國天文學會之下,每月出版三冊,刊載的內容主要為最新的天文物理發展、發現、及学说。.

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孔雀

孔雀(学名:Pavo),是一种鸟类,属鸡形目,雉科,又名越鸟、南客。孔雀有三种,绿孔雀和蓝孔雀属于该属,而刚果孔雀单独成属。蓝孔雀又名印度孔雀,雄鸟羽毛为宝蓝色,富有金属光泽,分布在印度和斯里兰卡。绿孔雀又名爪哇孔雀,分布在东南亚和中國雲南省,此外,蓝孔雀还有白孔雀和黑孔雀两种变异种。 孔雀最早见于《山海经》的《海内经》:“有孔雀。”东汉杨孚著《异物志》记载岭南的孔雀:“孔雀,其大如大雁而足高,毛皆有斑纹彩,捕而蓄之,拍手即舞。”.

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孔雀十一

孔雀十一(α Pav / 孔雀座α)是孔雀座的最亮星,又称为孔雀星,亮度1.9等。孔雀十一是一颗分光雙星。 它在20世纪30年代后期由英國航海星曆局(HM Nautical Almanac Office)为皇家空军发行的航空星曆中被命名。在这本包含57个恒星的新航空星曆中,有2颗恒星没有经典的命名:海石一(船底座ε)和孔雀十一(孔雀座α)。但皇家空军坚持所有的恒星必须有专名,因此创造了两个新名称:孔雀座α被命名为孔雀,同时船底座ε被命名为Avior。.

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孔雀座ρ

孔雀座ρ,又名CP-61 6495,HD 195961、SAO 254835、HR 7859,是孔雀座的一颗恒星,视星等为4.88,位于銀經334.83,銀緯-36.18,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座β

孔雀座β,又名CP-66 3501,HD 197051、SAO 254862、HR 7913,是孔雀座的一颗恒星,亮度為 3.42 视星等,是這個星座裡第二亮的星星。位于銀經328.96,銀緯-36.01,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。它是一顆光譜型為A7III的白巨星,核心內的氫已經全部耗盡,渡過了恆星的主序帶,並且在經過膨脹之後經已冷卻。它距離太陽系大約135光年。.

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孔雀座γ

孔雀座γ,又名CP-65 3918,HD 203608、SAO 254999、HR 8181,是孔雀座的一颗恒星,视星等为4.22,位于銀經328.14,銀緯-40.29,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座ζ

孔雀座ζ,又名CP-71 2353,HD 171759、SAO 257620、HR 6982,是孔雀座的一颗恒星,视星等为4.01,位于銀經323.49,銀緯-24.95,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座η

孔雀座η,又名CP-64 3662,HD 160635、SAO 254020、HR 6582,是孔雀座的一颗恒星,视星等为3.62,位于銀經328.4,銀緯-17.75,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座θ

孔雀座θ,又名CP-65 3754,HD 173168、SAO 254374、HR 7036,是孔雀座的一颗恒星,视星等为5.73,位于銀經330.43,銀緯-24.14,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座ι

孔雀座ι,又名CP-62 5797,HD 165499、SAO 254157、HR 6761,是孔雀座的一颗恒星,视星等为5.49,位于銀經332.21,銀緯-19.17,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座κ

#重定向 孔雀五.

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孔雀座λ

孔雀座λ,又名CP-62 5983,HD 173948、SAO 254393、HR 7074,是孔雀座的一颗恒星,视星等为4.22,位于銀經333.61,銀緯-23.87,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座μ1

孔雀座μ1,又名CP-67 3695,HD 188584、SAO 254702、HR 7603,是孔雀座的一颗恒星,视星等为5.76,位于銀經328.96,銀緯-31.52,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座ν

孔雀座ν,又名CP-62 5879,HD 169978、SAO 254273、HR 6916,是孔雀座的一颗恒星,视星等为4.64,位于銀經332.82,銀緯-21.56,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座ξ

孔雀座ξ,又名CP-61 6140,HD 168339、SAO 254226、HR 6855,是孔雀座的一颗恒星,视星等为4.36,位于銀經333.29,銀緯-20.4,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座ο

孔雀座ο,又名CP-70 2835,HD 201371、SAO 257896、HR 8092,是孔雀座的一颗恒星,视星等为5.02,位于銀經323.27,銀緯-37.19,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座σ

孔雀座σ,又名CP-69 3138,HD 197635、SAO 254871、HR 7934,是孔雀座的一颗恒星,视星等为5.41,位于銀經325.77,銀緯-35.7,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座ε

孔雀座ε,又名CP-73 2086,HD 188228、SAO 257757、HR 7590,是孔雀座的一颗恒星,视星等为3.96,位于銀經322.02,銀緯-30.9,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座τ

孔雀座τ,又名CP-69 2962,HD 179009、SAO 254508、HR 7274,是孔雀座的一颗恒星,视星等为6.27,位于銀經326.38,銀緯-27.43,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座υ

孔雀座υ,又名CP-67 3754,HD 196519、SAO 254854、HR 7881,是孔雀座的一颗恒星,视星等为5.15,位于銀經328.39,銀緯-35.58,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座ω

孔雀座ω,又名CP-60 7213,HD 175329、SAO 254423、HR 7127,是孔雀座的一颗恒星,视星等为5.14,位于銀經335.92,銀緯-24.18,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀座π

孔雀座π,又名CP-63 4292,HD 165040、SAO 254147、HR 6745,是孔雀座的一颗恒星,视星等为4.35,位于銀經330.49,銀緯-19.59,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。.

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孔雀六

孔雀六 (δ Pav / δ Pavonis) 是位於孔雀座,距離地球19.9光年的一顆恆星。.

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宙斯

宙斯(Ζεύς,Zeús,Δίας,Días,Zeus)是古希臘神話中統領宇宙的至高無上的天神,舊譯丟斯。羅馬神話稱朱庇特(Jupiter),是木星的名字起源。祂是克洛諾斯和瑞亞的最小的兒子。.

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尤金·德爾波特

尤金·約瑟夫·德爾波特,比利時天文學家。.

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尼可拉·路易·拉卡伊

尼可拉·路易·德·拉凱葉.

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主序星

主序星在可顯示恒星演化過程的赫羅圖上,是分布在由左上角至右下角,被稱為主序帶上的恆星。 主序帶是以顏色相對於光度繪圖成線的一條連續和獨特的恆星帶。這個色-光圖就是後來埃希納·赫茨普龍和亨利·諾利斯·羅素合作發展出來,著名的赫羅圖。在這條帶子上的恆星就是所謂的主序星或"矮星"。 恆星形成之後,它在高熱、高密度的核心進行核聚变反應,將氫原子轉變成氦,並且創造出能量。在這個生命期階段的恆星,座落在在主序帶上的位置主要是依據它的質量,但化學成分和其它的因素也有一些關係。所有的主序星都處於流體靜力平衡狀態,它來自炙熱核心向外膨脹的熱壓力與來自外圍包層向內擠壓的重力壓維持著平衡。在核心溫度和壓力與能量孳生率有著強烈的相關性,並有助於維持平衡。在核心孳生的能量傳遞到表面經由光球輻射出去。能量經由輻射或對流傳遞,而後著在其區域內會產生階梯狀的溫度梯度,更高的透明度,或兩者均有。 基於恆星產生能量的主要過程,主序帶有時會被分成上段和下段。質量大約在1.5太陽質量以內的恆星,將氫聚集融合成氦的一系列主要程序稱為質子-質子鏈反應。超過這個質量在主序帶的上段,核融合主要是使用碳、氮、和氧原子,經由碳氮氧循環的程序,將氫原子轉變成氦。質量超過太陽10倍的主序星在核心區域會產生對流,這樣的活動繪激發新創建的氦外移,並維持發生核融合所需要的燃料比例。當核心的對流不再發生時,發展出的富氦核心的外圍會被氫包圍著。質量較低的恆星,核心的對流區會逐步的縮小,大約在2太陽質量附近,核心的對流區就會消失。在這個質量以下,恆星的核心只有輻射,但是在接近表面會有對流。隨著恆星質量的減少,對流的包層會增加,質量低於0.4太陽質量的主序星,全部的質量都在對流。 通常,質量越大的恆星在主序帶上的生命期越短。當在核心的核燃料已被耗盡之後,恆星的發展會離開赫羅圖上的主序帶。這時恆星的發展取決於它的質量,質量低於0.23太陽質量的恆星直接成為白矮星,而質量未超過10太陽質量的恆星將經歷紅巨星的階段;質量更大的恆星可以爆炸成為超新星,或直接塌縮成為黑洞。.

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二氧化硅

二氧化硅(化学式:Si)是一种酸性氧化物,对应水化物为硅酸(Si)。它从古代以来就已经被人们知道了。 二氧化硅在自然界中最常见的是石英,以及在各种生物体中。在世界的许多地方,二氧化硅是砂的主要成分。二氧化硅是最复杂和最丰富的材料家族之一,既是多种矿物质,又是被合成生产的。 值得注意的实例包括熔融石英,水晶,热解法二氧化硅,硅胶和气凝胶。 应用范围从结构材料到微电子学到食品工业中使用的成分。 二氧化硅是硅最重要的化合物,约占地壳质量的12%。自然界中二氧化硅的存在形态有结晶形和无定形两大类,统称硅石。.

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弗吉尼亚州

維吉尼亞州(),正式名称为維珍尼亞聯邦,是美国东部的一个州,美国开国时十三州之一。 維吉尼亚州域范围位于北纬36°31'至39°37',西经75°13'至83°37'之间,其北部地区与美国政治中心华盛顿哥伦比亚特区相邻。该州是美利坚合众国的发源地之一,人口稠密,经济发达。美国2012年人口估算显示,全州总人口818.6万,实现GDP总量3970亿美元。.

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彼得勒斯·普朗修斯

彼得勒斯·普朗修斯(Petrus Plancius,)是荷蘭天文學家、製圖員、聖職者。創製獨角獸座、鹿豹座、天鴿座。.

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凤凰座

鳳凰座是南部較小的星座, 被荷蘭導航員Pieter Dirkszoon Keyser 和Frederick de Houtman所發現,在1603年由Johann貝爾的Uranometria所流傳。 Feng4.

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光年

光年(light-year)是長度單位之一,指光在真空中一年時間內傳播的距離,大約9.46兆千米(9.46千米或英里。 光年一般用於天文學中,是用來量長度很長的距離,如太陽系跟另一恆星的距離。光年不是時間的單位。 天文學中另三個常用的單位是秒差距、天文單位與光秒,一秒差距等於3.26光年,一天文單位為149,597,870,700公尺,一光秒是光一秒所走的距離為299,792,458公尺。 例如,世界上最快的飛機可以達到每小時1萬1260千米的時速(2004年11月16日,美國航空航天局(NASA)的飛機最高速度紀錄是1萬1260千米/小時),依照這樣的速度,飛越一光年的距離需要用9萬5848年。而常見的客機大約是885千米/小時,這樣飛行1光年則需要122萬0330年。目前人造的最快物體是2016年7月5日抵達木星極軌道的朱諾號(2011年8月5日發射升空),最高速度為73.61千米/秒(即約26萬5000千米/小時),這樣的速度飛越1光年的距離約需要4075年的時間。.

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皇家天文學會月報

皇家天文學會月報(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,MNRAS)是世界上最主要的天文學和天文物理學領域同行評審的學術期刊之一。出刊於1827年,發表作為天文等相關領域原創研究的論文或事件通報。另外,該期刊實際上並非每月出刊,所發表的文章也不僅限於英國皇家天文學會的訊息 。.

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碳星

碳星是大氣層內的碳比氧多,類似紅巨星 (偶爾是紅矮星) 的晚期星。這兩種元素在恆星大氣的上層結合,形成一氧化碳,消耗掉大氣中所有的氧,只留下自由的碳原子和其他的碳結合,使得恆星充滿了像"煤灰"的大氣層, 而觀測人員看見的則是醒目的紅色。 在光譜上,這類恆星的特徵非常明顯,因此早在1860年就被安吉洛·西奇在早期的天文分光學上標示出來。在一般的恆星 (像太陽的恆星) ,大氣中的氧含量都比碳多。.

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约道库斯·洪第乌斯

约道库斯·洪第乌斯(Jodocus Hondius,),文艺复兴时期欧洲地理学家和制图雕刻家。他在伦敦和阿姆斯特丹开有商铺。他购买墨卡托的雕刻图版,于1606年出版了一本地图集,其中包括了7幅新图。这一地图成为畅销书。.

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行星系

行星系(planetary system),又称行星系統,是圍繞某恒星公轉的各種天體的集合,其中包括行星、衛星、小行星、流星體、彗星和宇宙塵埃。太陽和它的行星系統包括地球在內,合稱爲太陽系。.

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视星等

视星等(apparent magnitude,符號:m)最早是由古希腊天文学家喜帕恰斯制定的,他把自己编制的星表中的1022颗恒星按照亮度划分为6个等级,即1等星到6等星。1850年英国天文学家普森发现1等星要比6等星亮100倍。根据这个关系,星等被量化。重新定义后的星等,每级之间亮度则相差2.512倍,1勒克司(亮度单位)的视星等为-13.98。 但1到6的星等并不能描述当时发现的所有天体的亮度,天文学家延展本來的等級──引入「负星等」概念。这样整个视星等体系一直沿用至今。如牛郎星为0.77,织女星为0.03,除了太陽之外最亮的恒星天狼星为−1.45,太阳为−26.7,满月为−12.8,金星最亮时为−4.89。现在地面上最大的望远镜可看到24等星,而哈勃望远镜则可以看到30等星。 因为视星等是人们从地球上观察星体亮度的度量,它实际上只相当于光学中的照度;因为不同恒星与地球的距离不同,所以视星等并不能指示出恒星本身的发光强度。 由于视星等需要同时考虑星体本身光度与到地球的距离等多重因素,会出现距离地球近的星体视星等不如距离远的星体的情况。例如巴纳德星距离地球仅6光年,却无法被肉眼所见(9.54等)。 如果人们在理想環境下(清澈、晴朗且没有月亮的夜晚),肉眼能观察到的半個天空平均约3000颗星星(至6.5等計算),整个天球能被肉眼看到的星星則约有6000颗。大多数能为肉眼所见的星星都在数百光年内。现在人类用肉眼可以看见的最远天体是三角座星系,其星等约为6.3,距离地球约290万光年。历史上肉眼能看见的最远天体是GRB 080319B在2008年3月19日的一次伽玛射线暴,距离地球达到75亿光年,视星等达到5.8,相当于用肉眼看见那里75亿年前发出的光。 另外,宇宙中大量的星际尘埃也会影响到星星的视星等。由于尘埃的遮蔽,一些明亮的星星在可见光上将变得十分暗淡。有一些原本能为肉眼所见的恒星变得再也无法用肉眼看见,例如银河系中心附近的手枪星。 星星的视星等也随着星星本身的演化、和它们与地球的距离变化而变化当中。例如,当超新星爆发时,星体的视星等有机会骤增好几个等级。在未来的几万年内,一些逐渐接近地球的恒星将会显著变亮,例如葛利斯710在约一百万年后将从9.65等增亮到肉眼可见的1等。.

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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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超级地球

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

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阿耳戈斯 (百眼巨人)

阿爾戈斯(古希腊语:Ἄργος,來自於形容詞ἀργός“閃亮的”),希腊神话中的百眼巨人。 关于阿爾戈斯的谱系,说法不一。一些文献说他是阿瑞斯托耳的儿子(因此得到别名阿瑞斯托里得斯),另一些则说他是阿革诺耳的儿子。还有说法认为他是伊那科斯的儿子。阿爾戈斯有一百只眼睛,即使睡觉时也总有一些还睁着,因此得到别名“潘诺普忒斯”(Πανόπτης,“总在看着的”)。 阿爾戈斯有一百只眼睛的说法,可能是在较晚的时期才出现的。在一份古老的诗歌《埃癸米俄斯》(一说其作者为赫西俄德)的残篇中,只提到阿爾戈斯有四只眼睛,但由于赫拉的祝福,他可以永不闭眼。后来才被附会为有多达一百只眼睛,睡觉时不用全闭上。 阿爾戈斯杀过几个著名的怪物。伪阿波罗多洛斯说,阿爾戈斯杀死了危害阿爾卡狄亚地区的公牛,并剥下它的皮当衣服。阿爾戈斯还杀死过偷盗畜群的萨堤洛斯。他最大的功绩则是趁女妖厄喀德那睡觉时杀死了她。 赫拉利用阿爾戈斯在睡觉时不用闭上所有眼睛的特点,将被变成母牛的宙斯的情人伊俄交给他看管。阿爾戈斯把母牛拴在迈锡尼圣林里的一棵橄榄树上,小心地看守着。由于他有许多眼睛,在睡觉时也可以让其中一些睁着,所以母牛无法逃跑。后来赫耳墨斯受宙斯之命,用巧计杀死阿爾戈斯,释放了伊俄。一说赫耳墨斯化装成一个牧人,用优美的笛声(或歌声)诱使阿爾戈斯闭上所有眼睛,再将他杀死。也有说法认为赫耳墨斯只是凭暴力取胜,他从远处用石块把阿爾戈斯砸死。赫耳墨斯因此功绩而得到别名:“阿古革丰忒斯”(Ἀργειφόντης,意为“杀死阿爾戈斯的”)。 据奥维德说,赫拉为了表彰阿爾戈斯的忠实,将他的百只眼睛安在了孔雀的尾巴上,遂使孔雀的尾巴有了眼状的图案。.

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赤道坐標系統

赤道坐標系統,又作赤道座標系統,大概是使用得最廣泛的天球坐標系統,他的元素是.

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赫耳墨斯

赫耳墨斯(古希腊语:,),又译--或--。他是宙斯与迈亚的儿子,是奥林匹斯十二主神之一。法國時裝品牌愛馬仕(Hermès H不發音,重音在第二音節)的命名取源於和品牌創辦者姓氏相同的此神。.

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赫拉

赫拉(Ἥρα 或 Ἥρη、Hera),是古希腊神话中的天后、奧林帕斯山众神之中地位及权力为最高的女神,同时也是奧林帕斯十二主神之一。她是克羅諾斯和瑞亞的众多儿女之一,也是宙斯的姐姐和第三位合法妻子(墨提斯、忒弥斯、希拉),而且还是宙斯的这三位合法妻子中唯一的一位正妻(包括不合法的妻子,继勒托后希拉排在第七位)。她和宙斯共同育有阿瑞斯、赫淮斯托斯、赫柏和厄勒梯亚。希腊神话裡的希拉相對應於羅馬神話里的天后朱諾(Iūno、Juno)。赫拉被认为是婚姻和妇女的保护神,掌管婚姻和生育,同时也是阿尔戈英雄的保护神。伯罗奔尼撒是赫拉崇拜的发祥地,随着奥林帕斯教的统一,她被希腊各地所接受,从迈锡尼到希腊的各地都有她的神殿,甚至亚美尼亚,巴比伦,伊朗,亚述,埃及都有赫拉的信徒和朝圣者。赫拉并不只是一位爱琴海地区的女神。在阿耳戈斯有专门纪念赫拉女神的“天后节”。 她的名字在古希腊语中为“贵妇人”、“女主人/女统治者”、“高贵的女性”的意思。古希腊诗人—赫西俄德的著作《神谱》中则把赫拉称为“脚穿金鞋的赫拉(gold-shod Hera)”;在荷马史诗中,她被称为“白臂女神赫拉(white-armed goddess Hera)”、“金座女神赫拉(golden-seated goddess Hera)”以及“牛眼睛的天国王后(简称天后)(ox-eyed Queen of Heaven)”,形容坐在黄金宝座上的天后赫拉异常美丽,拥有一双炯炯有神和洞察一切事物的大眼睛,臂膀洁白如百合,一头秀美的卷发从王冠下边泻出,流露出威严而安详的神情。诸如此类的这些形容语都与图腾崇拜有关。.

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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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鈮(IUPAC名:niobium,化學符号:Nb) 是原子序為41的化學元素,曾有舊稱鈳(Columbium,化學符号:Cb)原在美洲使用,1949年IUPAC決定採歐洲使用的名稱。鈮是一種質軟的灰色可延展過渡金屬,一般出現在和中。其命名來自希臘神話中的尼俄伯,即坦塔洛斯之女。 鈮的化學和物理性質與鉭元素相近,因此兩者很難區分開來。英國化學家查理斯·哈契特在1801年宣佈發現一種近似於鉭的新元素,並將它命名為「Columbium」(鈳)。1809年,英國化學家威廉·海德·沃拉斯頓錯誤地把鉭和鈳判定為同一個元素。德國化學家海因里希·羅澤在1846年得出結論,指鉭礦物中確實存在另一種元素,他將其命名為「Niobium」(鈮)。在1864至1865年進行的一系列研究最终确认,鈮和鈳實為同一元素,與鉭則是不同的元素。接下來的一個世紀內,兩種稱呼都被廣泛通用。1949年,鈮成為了這一元素的正式命名,但美國至今仍在冶金學文獻中使用舊名「鈳」。 鈮直到20世紀初才開始有商業應用。巴西是目前鈮和鐵鈮合金的最大產國。鈮一般被用於製作合金,最重要的應用在特殊鋼材,例如天然氣運輸管道材料。雖然這些合金的含鈮量不會超過0.1%,但加入少量的鈮即可達到強化鋼材的作用。含鈮的高溫合金具有高溫穩定性,對製造噴射引擎和火箭引擎非常有用。鈮是第II類超導體的合金成份。這些超導體也含有鈦和錫,被廣泛應用在核磁共振成像掃描儀作超導磁鐵。 鈮的毒性低,亦很容易用陽極氧化處理進行上色,所以被用於錢幣和首飾。鈮的其他應用範疇還包括焊接、核工業、電子和光學等。.

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HD 172555

#重定向 孔雀增一.

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HD 175167

HD 175167是一顆位於孔雀座的橙矮星,距離地球約220光年。2010年在該恆星旁發現一顆太陽系外行星。.

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HD 181433

HD 181433是一颗距离地球大约87光年的恒星从视差可计算出距离(单位是秒差距):\textstyle.

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Ib和Ic超新星

Ib和Ic超新星是恆星爆炸的類型之一,起因於大質量恆星的核心塌縮,而含氫的外殼已經被剝離時的現像。.

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NGC 6744

NGC 6744是位於孔雀座的一個中間螺旋星系,距離地球大約3,000萬光年 。它被認為是類似銀河系的眾多螺旋星系中最接近的之一,有著絮結的 (蓬鬆的) 旋臂和細長的核心。它至少還有一個被扭曲的衛星星系 (NGC 6744A),外觀上類似大麥哲倫星系。.

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NGC 6752

NGC 6752是在孔雀座的一個球狀星團,它是繼杜鵑座47和半人馬座ω之後第三亮的,最適合觀賞的時間在每年的六月至十月。 NGC 6752是詹姆士·丹露帕於1826年6月30日在帕拉馬塔首度確認的,他描述是明亮的不規則星雲,可以分解成一簇簇的許多恆星,高度的壓縮在中心。這對應於一個半徑1.3光年的恆星密集核心區,表明它經歷了核心塌縮。這個星團距離銀河核心約17,000光年,距離地球13,000光年,是離地球較近的球狀星團。它在夏普力-索耶集中度分類法屬於VI,即有著適中的密度,並且計算出它的年齡大約是117億年。它有大量的聯星系統,以及藍掉隊星,可可能是較小的恆星碰撞和合併形成的。 它的視星等為5.4等,所以可以用裸眼直接看見,然而這需要良好的觀測條件和極少光污染的環境。它位於5等的孔雀座ω東方1.5度,用雙筒望遠鏡觀賞它覆蓋的面積有滿月的四分之三。最接近的亮星是1.92等的孔雀α,在它的北方3.25度和東方9.52度。 錢卓X射線天文台已經在這個星團的核心發現六個X射線源。.

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SCR 1845-6357

SCR 1845-6357是一顆位於孔雀座,距離地球12.6光年的紅矮星。它的質量大約是太陽的7%,亮度极低,为太阳的0.00000139倍,体积与天王星相当,但是這只是初步測量的數值,可能還會有變化。 這顆星被發現擁有一顆棕矮星的伴星,被標示為SCR 1845-6357 B。這顆伴星的分類是T-矮星,在4.5AU的距離上繞著主星公轉,質量約在木星質量的9至65倍之間,標面溫度估計為850K。.

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恒星光谱

在天文學,恆星分類是將恆星依照光球的溫度分門別類,伴隨著的是光譜特性、以及隨後衍生的各種性質。根據維恩定律可以用溫度來測量物體表面的溫度,但對距離遙遠的恆星是非常困難的。恆星光譜學提供了解決的方法,可以根據光譜的吸收譜線來分類:因為在一定的溫度範圍內,只有特定的譜線會被吸收,所以檢視光譜中被吸收的譜線,就可以確定恆星的溫度。早期(19世紀末)恆星的光譜由A至P分為16種,是目前使用的光譜的起源。 恒星光谱分类 20世纪初,美国哈佛大学天文台对50万颗恒星进行了光谱研究。他们根据恒星不同的谱线进行了分类,结果发现它们与颜色也有关系.

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杜鵑座

杜鵑座是南方的細小星座。它的拉丁名字為Tucana,是大嘴鳥的意思。在1595年至1597年之間由凱澤(Pieter Dirkszoon Keyser)及霍特曼(Frederick de Houtman)所定的。 杜鹃座不是一个显眼的星座,因为所有的恒星都是三等或更暗淡;其中最明亮的恒星杜鵑座α的视星等是2.86。杜鵑座β是一个有六颗成员星的恒星系统,而杜鵑座κ是一个四恒星系统。至今,五个恒星周围已被发现有系外行星。杜鹃座还有全天最亮的球状星团之一杜鹃座47,还有包含大部分小麦哲伦星云。.

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杜鵑座47

杜鵑座 47 (NGC 104) 是一個位於杜鵑座的球狀星團,距離地球16,700光年,其直徑 120 光年。因為亮度達到裸眼可以看見的4.0等,所以被以佛蘭斯蒂德命名法命名。 杜鵑座 47是在1751年被尼可拉·路易·拉卡伊發現的,因為位置偏南,所以在此之前歐洲的觀測者一直未看見這個大小如同滿月的星團。 他是全天第二亮的球狀星團(最亮的是半人馬座ω),並且有非常亮和密集的核心;已知有22顆毫秒脈衝星存在其中,和至少有21顆藍掉隊星在靠近核心之處。 杜鵑座 47也被帕特里克·穆爾收錄在科德韦尔深空天体表中,名稱為C106。.

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次巨星

次巨星 次巨星是有著與正常主序星(矮星)相同的光譜類型,但比較明亮,卻又不如巨星明亮的恆星。次巨星這個名詞適用於恆星演化的一個階段,是一個光譜的特定光度分類。.

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本杰明·阿普索普·古尔德

本杰明·阿普索普·古尔德(Benjamin Apthorp Gould,)是美国天文学的先驱者之一。主要贡献有:发现了古爾德帶,为南半球星空的恒星修订了古德命名法,创办了《天文期刊》以及阿根廷国家气象局等。.

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望远镜座

望远镜座(拉丁语名称为Telescopium)是一个南天黄道带星座,面积251.51平方度,占全天面积的0.610%,在全天88个星座中,面积排行第五十七。望远镜座中亮于5.5等的恒星有17颗,最亮星为鳖一(望远座α),视星等为3.49。每年7月10日子夜望远镜座中心经过上中天。.

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星座

弗雷德里克·德·威特在1670年绘制的星座图 星座是指天上一群群的恒星组合。自从古代以来,人类便把三五成群的恒星与他们神话中的人物或器具联系起来,称之为“星座”。星座几乎是所有文明中确定天空方位的手段,在航海领域应用颇广。对星座的划分完全是人为的,不同的文明对于其划分和命名都不尽相同。星座一直没有统一规定的精确边界,直到1930年,國際天文學聯合會为了统一繁杂的星座划分,用精確的邊界把天空分為八十八個正式的星座,使天空多数恆星都屬於某一特定星座。這些正式的星座大多都以中世紀傳下來的古希臘傳統星座為基礎。与此相对地,有一些广泛流传但是沒有被认可为正式星座的星星的组合叫做星群,例如北斗七星(参见恒星统称列表)。 在三維的宇宙中,這些恆星其實相互間不一定有實際的關係,不過其在天球這一個球殼面上的位置相近,而其实它们之间可能相距很远。如果我们身处银河中另一太阳系,我们看到的星空将会完全不同。自古以來,人们对于恆星的排列和形狀很感興趣,並很自然地把一些位置相近的星聯繫起來組成星座。.

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星座面積列表

這是國際天文聯合會認可的88個星座按其面積大小的排行表,單位是平方度(sq.

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星等

星等(magnitude),為天文学术语,是指星体在天空中的相对亮度。一般而言,这也指“视星等”,即为从地球上所见星体的亮度。在地球上看起来越明亮的星体,其视星等数值就越低。常见情况下人们使用可见光来衡量视星等,但在科学探测中,红外线等其它波段也有用到。不同波段探测到的星等数据会有所不同。一颗星星的星等,取决于它离地球的距离、它本身的光度(即为绝对星等)、星际尘埃遮蔽等多重因素。一般人的肉眼能够分辨的极限大约是6.5等。.

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攝譜儀

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

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拜耳命名法

拜耳命名法(Bayer designation)是一種恆星命名法,它以一個希臘字母做前導,後面伴隨著拉丁文所有格的星座名稱。拜耳命名的原始清單載有的恆星共有1,564顆。 德國天文學家約翰·拜耳於1603年在他的星圖《測天圖》(Uranometria)中,首先有系統的為許多亮星命名。拜耳在他的星圖上,使用小寫的希臘字母,像是α、β、γ、等等為前導,分配給星座中的每一顆星,再與恆星所在星座的拉丁文所有格結合,組成恆星的名字(參見所有格的星座列表,在中文則是字母跟隨在星座名稱之後)。例如,畢宿五命名為金牛座α,它的意思就是在金牛座排序為第一顆的恆星。 單一個星座可能包含50顆甚至更多的恆星,但是希臘字母只有24個,當這些字母用完之後,拜耳開始使用小寫的拉丁字母:因此便會有船底座s和半人馬座d等名稱。在星星數量極多的星座內,拜耳最終使用到大寫的拉丁字母,像是天蝎座G和船帆座N。拜耳使用的最後一個大寫字母是Q。.

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