天文学

天文学家和天体物理学家的问答


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行星的轨道速度-为什么我的计算偏差约10%?
我不确定我是在做错什么,还是误解了Reider和Kenworthy(2016)。 我只是想重现表1中列出的轨道速度。第二节的第二段列出了质量为0.9太阳质量和5.0 AU的行星轨道的主轴和半主轴的质量。从表中可以看出,行星的质量范围从20到100个木星,这实际上是相当可观的,但是我将不使用减小的质量。 我正在使用的数值: GM⊙=1.327E+20 m3kg−2GM⊙=1.327E+20 m3kg−2GM_{\odot}=\text{1.327E+20} \ \mathrm{m^3 kg^{-2}} GM=0.9GM⊙GM=0.9GM⊙GM=0.9GM_{\odot} ϵ=0.65ϵ=0.65\epsilon=0.65 1 AU=1.496E+11 m1 AU=1.496E+11 m1 \ \mathrm{AU} = \text{1.496E+11} \ \mathrm{m} a=5.0 AU =7.480E+11 ma=5.0 AU =7.480E+11 ma=5.0 \ \mathrm{AU} \ = \text{7.480E+11} \ \mathrm{m} 我正在使用的公式: rperi=a(1−ϵ)rperi=a(1−ϵ)r_{\text{peri}}=a(1-\epsilon) v2=GM(2/r−1/a)v2=GM(2/r−1/a)v^2=GM(2/r-1/a) vperi=GM(2/rperi−1/a)−−−−−−−−−−−−−−−√vperi=GM(2/rperi−1/a)v_{\text{peri}}=\sqrt{GM(2/r_{\text{peri}}-1/a)} 我得到: rperi=2.618E+11 mrperi=2.618E+11 mr_{\text{peri}}=\text{2.618E+11} \ \mathrm{m} vperi=2.744E+4 m/svperi=2.744E+4 m/sv_{\text{peri}}=\text{2.744E+4} …

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为什么用氩气代替其他稀有气体?
我注意到地球和火星的大气中都含有少量的氩气(1%至2%)。我也检查了维纳斯,它的氩气含量为0.007%,但仍比维纳斯大气中的任何其他稀有气体都要多。 我检查了4个外部气体行星,再加上月亮土卫六,大部分都找不到在其大气成分中列出的氩气。木星被列出为具有极微量的氩,这很难解释,因为它是相对于氦,然后相对于木星/太阳列出的,无论其含义如何。列出的泰坦月球具有痕量氩气,但未指定任何数字。其他人没有提到氩气。 那么,为什么岩石行星倾向于带有氩气,而气态行星却没有? 为什么要使用氩气?据推测,氦气太轻,会漂浮到顶部并被太阳风吹走。但是,氦气和氩气之间只有一种稀有气体,即氖气。那么为什么我们的气氛中没有氖而不是氩呢? 编辑:也许外行星确实有氩气,但它们都沉到了底部,因此我们没有发现它?我也对氩在我们太阳这样的普通恒星在核聚变的“食物链”中的位置感到好奇。我很难看到Argon-40会比Neon-20人口更多。


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介绍性宇宙学文字的建议
我正在为高年级本科生或初等研究生级别的宇宙学入门文本寻求建议。我主要来自物理学的本科背景(对银河系Lyman-alpha辐射进行了一些本科研究,并参加了我机构的一些天体物理学期刊俱乐部会议),并将在秋天开始一个研究生的天体物理学课程。我一直在寻找也可以很好地介绍GR的文本,因为我从未有过正式学习GR的机会。如果有任何可以发挥这些优势的书籍,我在莱曼-阿尔法辐射传递方面有很多经验,并且在大型结构和重子振荡方面也有一些经验。


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如何从其光谱确定恒星的有效温度?
确定恒星的有效温度通常并非易事。原因很简单,我们只能研究恒星的电磁辐射,而不能直接研究温度。之所以如此复杂,是因为辐射是在分层的恒星大气中产生的,该恒星大气仅部分地以恒星温度为特征,而且还以许多其他因素为特征,例如恒星质量,元素丰度,恒星旋转等。此外,大气温度随深度而变化,而有效温度只是个数。 另一方面,温度和大小是最重要的量,是恒星的特征。 那么,问题就来了:一个人到底是如何利用光谱来提取有关恒星温度的信息呢?这里的温度是指有效温度,甚至是大气的温度曲线。 注意:这是一个相当教科书的问题。我之所以创建它,是因为我遇到了@Carl给出的一个很好的答案,该答案先前曾在较少的教科书讨论中发布,原则上我们能确定星的有多好?TeffTeffT_{\textrm{eff}}。这个问题似乎是一个更好的答案。

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一颗恒星变成红色巨星后会发生什么?
当我们的太阳到了生命的尽头时,它将变成红色的巨人。一个红色巨人会持续多久?一颗恒星变成红色巨人后会发生什么?在用完所有氦气之后,经过足够长的时间,它会变成行星吗?
12 star  red-giant 

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初始质量函数(IMF)的计算准确度如何?
的初始质量函数(IMF)是描述分群体的初始质量的经验函数。我的问题是 1)使用了哪些各种IMF? 2)对于每种人口,他们描述什么类型的人口?(例如-星系,矮星系,球状星团等。) 3)它们是如何实际计算的?(意思是,它们是否来自模拟/观测,以及对每个模拟/观测做了什么假设?) 全部答案和答案都值得欢迎。鼓励使用配方奶(请使用乳胶)。

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直线移动的灯光线,有以下几条
我和我丈夫刚刚看到一条直线,大约有15盏灯在一条直线上移动,在云层之上的高度很高,有一个缝隙,然后是5盏灯,一个缝隙,另外几个,一个缝隙,1盏灯,一个缝隙,以及还有一些。 他们的移动速度与我预期的飞机一样,几乎就像天空中的火车,背后悬挂着横幅。他们在空中至少一分钟。 几分钟前我见过一颗流星,但那不是其中的一员……可能是什么? 可能是埃隆·马斯克(Elon Musk)的卫星吗?

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仅由视差确定的最远物体是什么?
我想知道,仅通过视差法测量的,基于地球或卫星的望远镜以及可见光或无线电波长下最远的物体是什么。 基本上,如果我们没有其他测量距离的方法,那么我们所知道的最远的物体是什么?我猜想这种测量可能是盖亚(Gaia)的测量,它是测量TTBOMK这样的最新望远镜。

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哪种机制导致太阳系轨道绕银河平面振荡?
丽莎·兰德尔(Lisa Randall)和马修·里斯(Matthew Reece)在最近的一篇论文中(本文新闻发布)提出,与银河平面相吻合的暗物质盘,以及太阳系在银河平面中的振荡,可以解释3500万年灭绝的周期性。他们提出,太阳系每3500万年就穿过银河系中的暗物质圆盘,破坏奥尔特云中的物体,并使其中一些与地球碰撞。下面是新闻稿中建议的周期的图像。 我的问题是:这是3500万年来银河系振荡的原因是什么?太阳有陪伴的身体吗?我们是否正在绕着银河系的一臂旋转?这是一个众所周知的现象,还是他们提出了3500万年的振荡以及暗物质盘?


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Chicxulub冲击器的尺寸和质量的估算值是否准确?
我的理解一直是,Chicxulub Impactor很可能是直径约8-12 km的小行星,但后来,我碰到了这篇论文。他们在其中说撞击器的直径可能高达81(!)km,并且可能是彗星而不是小行星,他们声称这是基于与该层相关的铱中发现的铱量。影响。我不是天文学家,所以我真的无法评估他们的主张的真实性以及他们是如何得出的,这就是为什么我想知道他们的说法是否可能是这样?
11 asteroids  impact 

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在家记录谱线
我想知道是否有可能在没有昂贵的光谱仪器的情况下记录恒星的发射/吸收光谱。可以以某种方式利用衍射光栅吗?如果有帮助,我拥有一个孔径为130mm的牛顿管。

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