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天文學辭彙:修订间差异

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2023年5月10日 (三) 09:40的版本

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現象。天文學的領域有豐富的辭彙和大量的專業術語。

內容: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z參看


A

大瑟提斯高原(中央)是火星上明顯的低反照率特徵。

B

C

D

E

不同質量恆星演化的軌跡樣本。
  • Early-type star早型星是熱且大的恆星,這是相對於冷且小的晚型星的舊名詞。這個詞源自歷史上的恆星模型,假定恆星的早期開始於較高的溫度,然後隨著時間逐漸冷卻。它可以用來指稱任何特定恆星集團中溫度較高的恆星或類別,而不是一般所有恆星中的。
  • Eccentricity離心率是確認軌道偏離完美的圓圈有多少的一個參數。對一個橢圓軌道,離心率的範圍介於0與1之間。
  • Ecliptic plane黃道面是黃道所在的平面,這個平面是由地球繞太陽運行軌道定義的。因此,從地球看太陽的位置定義出這個平面與天球的相交。黃道平面被用作描述太陽系其它天體位置的參考平面。它不同於天球赤道,因為它對地球有轉軸傾角
  • Effective temperature有效溫度是一顆恆星或行星發出的電磁波輻射總額與輻射出相同輻射的黑體所對應的溫度。
  • Evolutionary track演化軌跡是單獨的一顆恆星在赫羅圖演化,特別是質量和結構,所遵循的預期路徑曲線。這條曲線的預測與溫度和亮度相結合,一顆恆星會在部分或所有區段都有留存期[2]
  • Extinction消光天體電磁輻射被在觀測者和天體之間的物質(氣體和塵埃)吸收散射。大氣消光對不同的波長有不同的量,在藍光的衰減比紅光多。

F

  • field galaxy視場星系是不屬於任何星系團,絕大多數都存在於星系團之外,但是有自身引力場的星系。
  • field star視場星是在是觀測者的視線上存在於研究主體,像是星團,前方隨機存在的恆星。

G

H

  • H II region電離氫區(H II區)是由年輕的大質量O型賀羅圖恆星提供動力,使氫原子被電離發出氫原子光譜的區域。來自這些熾熱恆星的紫外線光子使周圍環境中的氣體電離,星雲氣體在氫光譜線和其他元素中閃耀著明亮的光芒。由於O型恆星的壽命相對較短(通常為幾百萬年),電離氫區的存在表明最近在該位置發生了大質量恆星的形成。電離氫區通常位於螺旋星系的螺旋臂中,以及恆星形成中的不規則星系
  • heliocentric日心論的。參考或與太陽的幾何中心有關的;以太陽為中心,例如日心軌道。
  • heliosphere太陽圈是由太陽發出的電漿產生,在星際介質中巨大的氣泡狀空腔。太陽圈包括整個太陽系和太陽系以外的廣闊空間區域。它的外緣界限通常被認為是源自太陽的物質和源自銀河系的星際物質之間的邊界。
  • Hill sphereHill radius希爾球天體引力在其附近區域內可以主導其衛星運動,而不受到比其更大天體引力攝動的近似區域。它是根據第二個最具引力的物體,比如最近的恆星或星系核,來計算的。在這個半徑之外運動的衛星,往往會受到其它天體的攝動而遠離[3]
  • horizon地平面是從天體表面上或附近的觀測者的角度觀察時,天體表面與其天空之間的明顯邊界。更通俗地說,是觀測者所在且垂直其天頂與天底連線的平面[4]
  • hour angle時角是對於給定的天體,從觀測者的本地子午線到穿過該天體的時圈,沿天球赤道向西量測在天球上的角度距離[4];或者,等效地,包含地球自轉軸天頂平面與包含地球自轉軸和給定天體的平面之間的角度。與赤經類似,時角是給定天體在天球上經線位置的常用方法之一。
  • hour circle時圈是在天球上畫的任何一個穿過天球兩極的假想大圓,因此它垂直於天球赤道[4]。與子午線類似,但還考慮到地面觀測者特定位置的地形和地理中心深度,使用時圈的概念可以描述天體相對於觀測者當地子午線的經度位置。
  • hydrogen burning limit氫燃燒限是一個天體不能通過核融合維持其表面亮度的臨界質量。這個質量極限約等於太陽質量的7%,形成了棕矮星和氫融合恆星之間的分界線[5]
  • hypergalaxy超星系是由一個大星系和多個較小的衛星星系(通常是矮星系)及其星系暈組成的系統。銀河系仙女座星系都是超星系的例子[6]

I

  • Inferior planet內側行星是一個古老的術語,有時用來指水星金星。這是基於它們的軌道比地球更接近太陽的事實,因此在托勒密地心宇宙觀中,這兩顆行星似乎是伴隨著太陽穿過天空。這與所謂的superior planet,例如火星不同,它的移動似乎與太陽無關。
  • Interstellar medium星際介質是存在於星系中的恆星空間之間的物質。這些物質主要的成分是氫和氦,但也會有一些由恆星貢獻的其他元素,會因為被增強而留下痕跡。
  • Interstellar reddening星際紅化是由星際物質增強的吸收或散射電磁輻射產生的效應,在天文學上產生影響的一種效應為消光。這種效應會導致,像是遙遠恆星的光,會比預期的偏紅或變得黯淡。不要將這種現象與單獨的紅移混淆。
  • Isochrones等齡線赫羅圖上的曲線,顯示不同質量但有相同年齡的演化位置。與此相對的是有相同質量但不同年齡的演化軌跡。事實上,多個演化軌跡可以用於匯流等齡線的曲線。當恆星的質量可以被測定時,等齡線可以用來估計恆星的年齡。

J

  • Jeans instability金斯不穩定性是星際氣體雲將開始坍縮形成恆星的物理狀態。當它是足夠冷或具有擾動的密度,使得重力足以克服氣體的壓力時,氣體雲會因為不穩定而坍縮。

M

  • Magnetosphere磁層由電漿所形成的凸起區域,像是太陽風與行星或其他恆星的磁場進行交互作用。
  • Main sequence主序帶是恆星類別的一個區域,光度是連續和獨特的恆星。這些恆星的特性是在流體靜力平衡和在核心區域經歷核融合。例如,太陽是一顆主序星。
  • Meteor流星是進入地球大氣層的流星體產生的電離蹤跡。
  • Meteoroid流星體是已經進入地球大氣層的小顆粒或巨石。如果它能夠存活下來而落到地面,就被稱為隕石(meteorite)。
  • Meteor shower流星雨是一系列看似從天空上一個點輻射出來的流星。這些是由一些較大的天體,例如彗星的所產生的碎片,因此它們遵循大致相同的軌道。因此它們每年會再次出現,這使得流星雨可以預測。
  • Metallicity金屬量是氫和氦以外元素的豐度。要注意,這兒所謂的金屬並不是一般人所認知的金屬。
  • Minor planet小行星是在軌道上繞行太陽運轉的天體,但它既不是主要的行星,也不是源自彗星衛星不是小行星,因為它繞行著另一個天體。
  • Molecular clouds分子雲星際雲的一種,那兒的條件允許分子,包括氫分子的存在。
  • Morning widthrise widthMorning width是在東方的天體,從地平升起的方位至所在高度的角距離。
  • Moving groupstellar association移動星群運動群是組織鬆散,但一起穿越太空的天體。儘管這些成員是誕生在同一個分子雲,但彼此間經相隔太遠,而不再受引力約束的集團。

N

  • Nebula星雲是指朦朧的雲氣區域。在現代,它意味著由塵埃和其它電離氣體構成的星際雲。從歷史上看,它也被用來指不能解析納入個別天體的擴展光源,像是星團星系
  • Neutron star中子星是幾乎全由中子組成的一種恆星殘骸。中子是一種不帶電性的次原子粒子。通常情況下,中子星的質量大約是2倍的太陽質量,但它的半徑只有12 km(7.5 mi)。
  • Number density數量密度是某些特定粒子或物體在每單位體積內的數量。對於原子、分子、或次原子粒子,這個體積通常是立方公分(cm−3)或立方米(m−3)。對恆星,則使用立方秒差距(pc−3)。

O

  • OB associationOB星協是不被引力束縛住的一組大質量恆星,但在空間中通過鬆散的結合一起移動。名稱中的OB是因為這些恆星的光譜分類是O型或B型的恆星。
  • Opacity不透明度是測量能量的輻射傳輸所受到物質的阻力。在恆星內,它是確定對流是否發生的一個重要因素。
  • Open cluster疏散星團是在一個分子雲中,受到引力束縛,而由數千顆恆星聚集所形成的集團。
  • Opposition是兩顆天體在天空中位於相對於地球兩側時的位置。例如,當一顆外側行星最接近地球時,通常是在衝日的位置。
  • Orbital elements軌道根數是定義軌道唯一性的參數。

P

從地球上看恆星的距離,視差一角秒時,轉換成距離為一秒差距的示意圖。此圖未依照比例繪製。

R

S

T

  • Telluric stars碲星有著幾乎平淡無奇的連續光譜,可以用來校正地球大氣層對其他恆星光譜造成汙染的影響。例如,在大氣層中的水汽在6800Å創造出明顯的吸收帶。這些特徵需要進行修正以達到一個更準確的光譜。
  • Thin disk population薄盤族是在銀河系的旋臂區域形成和發展的大多數恆星組成的族群。它圍繞著銀河平面的中心,深度大約300-400秒差距(980-1300光年)。相對於厚盤和星系暈的成員,屬於這個族群的恆星,其軌道通常都躺在或接近這個盤面[7]
  • Tidal brakingtidal acceleration潮汐制動潮汐加速是天體和軌道上的衛星之間因潮汐力造成動量轉移的結果。這可以造成兩個天體自轉週期的改變以及改變相互間的軌道。在逆行軌道上的衛星因為主體而逐漸減速,同時減緩這兩個機構的自轉速率。
  • Tidal locking潮汐鎖定是衛星始終以同一面朝向母天體,這是受到潮汐制動的最後結果。月球是被地球潮汐鎖定的一個例子。
  • Transit是小天體橫越過大天體前方的一種天文事件。2012年的金星從太陽前方躍過的金星凌日就是這種事件的例子。因為凌會導致兩個天體的淨亮度降低,因此當系外行星過宿主星的前方時,可以用凌日法檢測出太陽系外的行星。若凌的天體與被凌的天體大小相當或更大,則稱為掩星

V

W

Z

  • Zenith天頂是天空中在頭頂正上方的點,在地球上是高度角為90度的特定位置。

參看

參考資料

  1. ^ Silaj, J.; Jones, C. E.; Tycner, C.; Sigut, T. A. A.; Smith, A. D., A Systematic Study of Hα Profiles of Be Stars, The Astrophysical Journal Supplement, March 2010, 187 (1): 228–250, Bibcode:2010ApJS..187..228S, S2CID 122679154, doi:10.1088/0067-0049/187/1/228. 
  2. ^ Salaris, Maurizio; Cassisi, Santi, Evolution of stars and stellar populations, John Wiley and Sons: 110, 2005 [2012-02-29], ISBN 0-470-09220-3. 
  3. ^ Chebotarev, G. A., Gravitational Spheres of the Major Planets, Moon and Sun, Soviet Astronomy, April 1964, 7: 618, Bibcode:1964SvA.....7..618C. 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 引用错误:没有为名为TAAO的参考文献提供内容
  5. ^ Forbes, John C.; Loeb, Abraham, On the Existence of Brown Dwarfs More Massive than the Hydrogen Burning Limit, The Astrophysical Journal, February 2019, 871 (2): 11, Bibcode:2019ApJ...871..227F, S2CID 119059288, arXiv:1805.12143可免费查阅, doi:10.3847/1538-4357/aafac8, 227 
  6. ^ Einasto, J., Hypergalaxies, The large scale structure of the universe; Proceedings of the Symposium, Tallinn, Estonian SSR, September 12-16, 1977. (A79-13511 03-90) 79, Dordrecht, D. Reidel Publishing Co.: 51–60, 1978, Bibcode:1978IAUS...79...51E. 
  7. ^ Components of the Milky Way, Galaxies (Center for Computational Physics in Hawaii), [2012-02-27], (原始内容存档于2011-10-24) 
  8. ^ Jaschek, Carlos; Jaschek, Mercedes, The Classification of Stars, Cambridge University Press: 257, 1990, ISBN 0-521-38996-8. 

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外部連結