《深空之下》火星篇第八十二章外太空信号

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    太陽系邊緣新天蠊D一圈萬年
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    +遠日可到
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    太阳系中最遥远的天体?
    该天体打破了之前由矮行星厄里斯(阋神星)保持的一项纪录,后者与太阳的距离相当于97个日地距离。华盛顿哥伦比亚特区卡耐基科学研究所天文学家在11月10日于马里兰州国家港湾召开的美国天文学会行星科学部会议上报告了这一发现。
    天文学家报告说,该天体坐落于柯伊伯带(阋神星和冥王星的老家)的边界之外,并且进入到太阳系的下一部分——奥尔特云的内部边缘之中。这种极端的位置表明该天体可能具有重要的科学意义。在这片原始区域的轨道上运行的天体可能在数十亿年里从未受到干扰。
    然而天文学家们并没有对新发现的天体进行足够长时间的跟踪以了解它的完整路径,但是有一个机会,它将运行到比目前103个天文单位(AU,1AU约为1.5亿公里)的距离更加接近太阳的位置。而这将使天文学家对它的兴趣大打折扣。
    帕萨迪纳市加州理工学院行星科学家表示:“没有理由对此感到兴奋。”
    尽管如此,这一发现还是为一窥太阳系边缘提供了一个难得的机会。目前在奥尔特云内部只有两颗已知天体——一颗是由Bron与他的同事发现的名为塞德娜的天体,另一颗被称为,俗称“拜登”,是由和夏威夷西洛双子座天文台的发现的。
    塞德娜与太阳的距离从未少于76AU;与太阳的最近距离为80AU。如果是新发现的天体与太阳最近的距离,那么它将加入其他两颗天体,成为奥尔特云内部在科学上意义非凡的新居民。
    但是如果这一天体能够运行到与太阳距离更近的位置——越界进入柯伊伯带约50AU的范围内,它将加入其他许多更为平常的柯伊伯带天体的阵营,后者的轨道由于受到海王星的引力作用而被格外拉伸。
    指出,位于奥尔特云的天体要比位于柯伊伯带的天体更加有趣,因为它们距离海王星太远而无法受到其引力作用的影响。与此相反,它们的轨道可能反映了太阳系的原始条件——后者形成于距今45亿多年前,从而使其成为天文学家们诱人的目标。
    和利用位于夏威夷莫纳克亚山山顶的斯巴鲁望远镜发现了这颗天体。该天体直径大约为500多千米,或者800千米。研究人员计划下周再次使用智利的麦哲伦天文望远镜寻找这颗天体,然后在一年的时间内计算出它的轨道并摸清它是否是一个真正的奥尔特云居民。
    奥尔特云是一个假设包围着太阳系的球体云团,布满着不少不活跃的彗星,距离太阳约5万至10万个AU,最大半径差不多1光年,即太阳与比邻星距离的四分之一。天文学家普遍认为奥尔特云是50亿年前形成太阳及其行星的星云的残余物质,并包围着太阳系
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    鬩神星(小行星)是現已知太陽系中第二大的矮行星
    從一堆於2003年10月21日拍攝的相片中發現,並在2005年7月29日乓黄鸸珌眩敃r它的暫時編號為,名字暫稱為齊娜(Xena)
    遠日?
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    天文學家發現1顆比冥王星還要遠3倍的神秘矮行星,應該是太陽系裡最遙遠的天體。
    科學家昨天在華府附近的美國天文學會()會議上,宣布發現矮行星。
    直徑在496至992公里之間,目前距離太陽154億公里。
    華盛頓卡內基科學研究所()的謝柏德()宣布這項發現時說,目前不確定的軌道。
    天文學家是運用日本在夏威夷架設的8公尺長「昴星團望遠鏡」(),觀測到這顆矮行星。
    它和太陽的距離是103天文單位。1天文單位就是地球與太陽的距離。先前太陽系最遙遠的星體,是在2005年宣布的矮行星「鬩神星」(Eris),距離太陽有97天文單位
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    遠日點目前最遠是感謝柏賢告知
    近日遠日離心次高週期年~年
    離心率最高是近日遠日週期年離心率
    近日遠日週期離心率
    近日遠日週期離心率
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    小行星光譜
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    小行星光譜分類是依據小行星的顏色、光譜型態,有時還參考反照率的分類法。這些類型被認為是對應於小行星的表面成分。對於內部沒有差異的小天體,表面和內部的組成可以視為是相同的,而大的天體,像是穀神星和灶神星,都已經知道有內部的構造。
    不知道恆星光譜跟小行星差多少?
    是否可以用比的方式
    分出小行星跟恆星?
    否劙l現天體還要等移動後才知道是小行星萬一軌道很搖吒疽群芫迷谂?
    才會發現,
    是否可以直接拍
    小行星光妆葘a星光兹^分??
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    已知太陽系最遠的天體是誰?不是冥王星或鬩神星,也不是賽德納(),而是一顆新發現的天體—。它現在距離太陽迹融ね跣堑教柕钠骄嚯x歼遠了2.5倍左右。
    近年來,在遙遠太陽系外圍的古柏帶()中搜尋大型天體,已經成為天文學中一個非常熱門的領域,而且成效斐然,例如那個導致冥王星從行星家族改分為矮行星家族的鬩神星(Eris),或是軌道最遠點在之遙、將大家對太陽系認知的範圍從冥王星大大拓展了將近10倍的賽德納,亦或者是發現時距離太陽與賽德納差不多(迹┣疑頌樘栂底罴t星體的。每一顆都有其獨特之處。
    由卡內基科學研究所()、雙子天文台()和夏威夷大學()等人在雙魚座方向發現,發現當時的距離太陽約為(相當於154億公里)。這顆天體最初出現在他們利用日本位在夏威夷8米的昴望遠鏡()於拍攝的兩幅影像中,如右圖,在這兩幅影像拍攝時間間隔約5.5小時中,可以很明顯地看到影像中央有顆天體在「跳動」。
    表示:天體在太陽系中的移動是3維方向的,所以影像中天體移動的位置並不是真正的移動距離,而只是3維投影到2維平面的結果;以距氲奶祗w為例,每小時約移動1.3角秒,所以只要幾小時就可以輕易偵測到它的移動。由於實在是太遙遠了,現在只能確定它的距離,至於完整的軌道則得繼續監測至少1年才能確認。
    此外,這顆天體的視亮度只有24等,假設它的反照率只有15%(即照射到它表面的陽光,只有其中的15%會被的表面反射回太空中),d計畫用位在智利的6.5米麥哲倫望遠鏡()等地面大型望遠鏡最後續追蹤觀測。
    --f
    那麼,的軌道會是什麼模樣?
    如果是偏心率極高的扁圓軌道,這意味著它會周期性地比現在還更接近太陽。鬩神星其實也是這樣,在它公轉一周的558年之間,久遠之前甚至有機會與海王星有重力交互作用過。
    但如果的軌道比較圓,或是現在的發現位置,就恰好在它的軌道近日點附近,那麼它應該完全沒機會和大質量行星有任何近距離重力交互作用的機會,這讓研究軌道動力相關的天文學家質疑:那這顆不算小的天體到底是怎麼跑到這麼遠的地方的?另兩顆遙遠太陽系天體—賽德納和也有著這般讓天文學家奇怪的軌道。目前對這些天體為何在這個尷尬位置的狀況並沒有一致的看法,有的天文學家認為可能是太陽系更外圍的歐特雲()天體受到行經太陽系附近的恆星的重力擾動,或是受到海王星軌道以外未知大質量行星的重力擾動造成的結果。另一種可能,就是這些成員都屬於首度發現的內歐特雲()一族。
    等三人還在持續進行研究。他們現正利用昴望遠鏡和位在智利的泛美天文台(-)4米望遠鏡執行一個最大最深的巡天計畫,目標就是搜尋遙遠的太陽系天體。他們希望能發現更多類似賽德納這樣的天體;等人已經發現多顆距離太陽約80~90AU的天體,並持續追蹤觀測中。萬一所有目前正在監測中的對象都有類似的軌道特徵,那就意味著在遙遠太陽系之處還有一顆大型行星等待被發現。
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    這顆天體的非正式名稱為L91,它可能正處於逐步從奧爾特星雲——一個彗星和其他冰凍天體的大本營——向同樣冰冷的柯伊伯帶轉移的過程中。天文學家之前從未在其他天體中觀察到這樣的現象。
    的發現揭示了軌道位於海王星(太陽系中最遠的巨行星)引力影響範圍之外的極端世界的更多信息。天文學家如今還無法完全解釋這些天體最終是如何到達當前軌道的。
    美國夏威夷西洛雙子座天文台行星科學家表示:「每一次我們發現一顆這樣的天體便又為我們的拼圖添加了一塊。」
    外太陽系起源調查項目的天文學家於2013年使用位於夏威夷的加拿大—法國—夏威夷望遠鏡發現了L91。研究人員對天空的一小塊區域進行了詳細調查,旨在記錄和描述位於其中的柯伊伯帶天體。
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