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相似文献
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1.
本文回顾了用反射望远镜测定恒星三角视差的早期历史以及自六十年代以来美国海军天文台的恒星三角视差测定工作,对反射望远镜在未来恒星三角视差测定中将起的重要作用进行了展望,并简介了上海天文台近年来在这方面所做的一些准备工作。  相似文献   

2.
本文对恒星三角视差这一重要的经典天文工作的现状作了简要的介绍,其中包括从倚数法到底片重迭法在内的各种归算技术的评述和比较,及目前关于影响视差测定精度的各类误差研究结果的说明。最后还讨论了视差测定工作在未来若干年内可能的发展方面。可以预料,随着新的观测手段的应用,到八十年代末,恒星三角视差工作将会在被测星数、测定精度、暗星端范围以及样本完整性等方面取得比较显著的改进。  相似文献   

3.
本文对按经典方法确定恒星统计视差这一重要恒星天文学问题作了简单的回顾,并指出这种方法在统计学上是不严格的。太阳运动和速度椭球的确定严格来说是不可分离的,长期视差和统计视差不能看作为彼此独立的量。在上述讨论的基础上,对于按最大似然原理解算包括统计视差在内的运动学参数问题的提出和发展过程作了介绍,重点介绍了Clube等和Murray在七十年代和八十年代所提出的方法。Murray所用的数学模型认为星群内各个恒星的残差v服从三维正态分布,因而自然引入本动协方差阵。就目前来说,它可算是最为严格的方法,其中共需通过迭代算法解算11个未知数。最后,对这两种方法作了简单的比较。 统计视差的确定是恒星天文学的重要内容之一,在有关宇宙距离尺度问题的研究中它有着不可忽视的地位。比如,按统计视差法求得的天琴座RR型变星的绝对星等,可用来确定球状星团以至较近河外星系的距离,从而被誉为“量天尺”。因此,关于统计视差确定方法的研究长期来受到人们的重视,并一直处于不断改进之中。本文试图对这一工作的主要方面作一综合性的评述,并着重介绍最近一些年代提出的新方法。  相似文献   

4.
赵君亮  陈力 《天文学进展》2001,19(4):492-498
移动星团视差的精确测定对于宇宙距离尺度以及许多天体物理关系的研究起重要的定标作用。因此,在大约一个世纪的时间内,确定移动星团视差的方法一直处于不断改进之中。对此作了简要介绍和评述。  相似文献   

5.
秒差距     
秒差距是天体距离的单位,由视差(parallax)及角秒(arc second)两个英文字合成,简称PC,是周年视差(P)的倒数(1/P)。天体的周年视差为1角秒时,它距离我们为1秒差距。1秒差距等于206265天文单位,等于3.26光年。计算方法如下:  相似文献   

6.
本文利用英国皇家格林尼治天文台的三批视差资料,对于按赤经、赤纬方向独立测得的恒星三角视差π_x、π_y进行了分析,结果表明差数π_x-π_y与恒星赤经α之间可能存在着某种显著的相关关系。  相似文献   

7.
1.(低年组、高年组)测量视差从地球上观测,天狼星的周年三角视差为π1=0.379″。如果从一颗以椭圆轨道绕转太阳的小行星上观测,天狼星的三角视差为π2=1.379″,椭圆轨道的偏心率e=0.59。计算这颗小行星的轨道周期T。讨论所有可能的情况。  相似文献   

8.
利用佘山40cm折射望远镜拍摄的BD+70°68、BD+63°869和BD+2°348三颗星的底片进行了视差解算,根据归算所得结果,对如何提高恒星三解视差测定值的精度和有关观测、测量、归算中的一些具体问题进行了分析和讨论,这些问题包括观测历元的安排、时角的限制、露光量的掌握、参考星的选择、归算模型的确定等。并且,本文还初步估计了上海天文台1.56m反射望远镜测定恒星三角视差可能达到的外部精度。  相似文献   

9.
余恒 《天文爱好者》2009,(12):32-33
在1838年德国天文学家贝塞尔用量日仪第一次准确测定恒星视差之后,三角视差法就成为衡量宇宙距离最可靠的办法。天文学家们以丰及大的热情投入到这个新兴的领域,迫不及待地搜寻太阳系的近邻。但要用肉眼测量天体位置的微小变化需要极大的耐心和毅力。直到十九世纪末照相术成熟以后,这个领域才有所改观。  相似文献   

10.
对于用佘山40厘米折射望远镜拍摄的10组底片,用底片常数法和中心重叠法分别重新作了归算;对于饮食大时角底片的组,归算中使用在恒星常数中加进折射项的办法计入了大气色散改正。给出了15颗星的相对视和自行,以及由重叠解换算的绝对视差,对视差测定值的精度作了讨论。  相似文献   

11.
行星状星云是研究恒星演化、星际介质与星系化学形成历史与演化等问题的重要探针。距离是行星状星云的基本物理参数,对研究其大小、光度、电离质量、形成率、空间密度和在银河系内的分布等性质至关重要。河内行星状星云距离的研究已有几十年历史,但其测距结果的准确性普遍偏低,仅有31颗距离的不确定度在20%内。概述了行星状星云测距的9种主要方法,即:三角视差法、星团成员法、膨胀视差法、分光视差法、红化方法、Na D线吸收法、中心重力法、统计方法、运动学方法。着重介绍运动学测距法,用于测量受银道面上消光严重或没有可观测中心星但射电较明亮的行星状星云距离,为将来进一步的测距工作提供参考。  相似文献   

12.
你想知道星星离我们有多远吗?自古以来,人类一直在寻找这答案,直至1838年,人类才首先测定了星的距离。当时所用的就是地面测量常用的视差法。  相似文献   

13.
应用特纳(Turner)方法测定了64颗天琴座RR型变星的相对自行。第一期底片取自《照相天图星表》(Cute du Ciel),而以本台佘山部分的口径40厘米、焦距6.9米的天体照相仪在1962—1965年间所拍摄的底片作为第二期底片,两期底片的相隔时间平均约60年。所得年自行的平均误差等于±0.″005。经定标星的平均视差动和银河系较差自转改正后,最后得到这些变星的绝对自行。其结果列于表1—3。  相似文献   

14.
对20颗依巴谷(Hipparcos)卫星所观测的碳星作了近红外JHK测光,由近红外观测结果估算了其在K波段的热改正BCK和视热星等mbpl以及有效温度Te,结合依巴谷卫星所得视差,得到其中一些星的绝对热星等Mbol。  相似文献   

15.
王家骥 《天文学进展》1999,17(2):159-167
应用《Hipparcos星表》中的自行和视差等数据,可以确定员星团、毕星团以及其它近距疏散星团的距离。对由此所得的结果以及由地面观测已得的结果作了评述,指出毕星团的距离问题已经圆满解决,等于(46.34±0.27)pc。可是,由Hipparcos定出的昂星团距离,却比最新的一些地面测定结果近了10%以上.另外,由Hipparcos定出的其他近距星团的距离,明显地分为两种情况,即由鬼星团、后发星团、英仙星团和Blanco1星团确定了一条主序,而易星团与IC2301和IC2602两个星团一起,得出了另一条主序,两者相比,后者暗了约0.5mag.这些问题与矛盾,有待于进一步的地面和未来的空间观测来解决。  相似文献   

16.
天体测量是天文学各门类中首先被重视的学科。它要测定恒星的经纬度,视差(即距离),和自行。旧法测量所得结果既不精确,而又矿日持久。从人造卫星上进行这种天体测量,那就又快又精确,这就是依巴谷空间测量卫星的特点。  相似文献   

17.
19世纪下半叶的天体物理学宣焕灿19世纪上半叶,天文学的发展有以下几个特点:①随着中星仪、测微器、摆钟等近代天体测量仪器的问世,18世纪人们已发现了自行、光行差、章动等影响天体坐标的各种因素,19世纪30年代又发现了恒星的周年视差,于是天体测量学彻底...  相似文献   

18.
恒星距离我们非常遥远,以致使用最大的望远镜观测,看到的也不过是些光点。尽管如此,天文学家还是有办法测定恒星的"腰围"。方法之一是在恒星被月亮或某些天体(如小行星)所掩蔽时,根据星光强度变化的规律,求出被掩恒星的角直径,然后再通过已知的距离即可得到该星的真直径。毕宿五,即金牛座α星,其视差为0″.048,距离我们68光年,由于它在天空的位置离月亮的视路径不远,因而造成它常被月亮所掩蔽。毕宿五是一颗巨星,真直径很大,又距离我们相当近,所以它的视角直径应是恒星中最大的一个。美国衣阿华州大学欧文·菲克天文台的两位天文学家比费  相似文献   

19.
该文简述了巡天观测和星表编制的历史和意义.介绍了天体测量星表与巡天观测的最新进展,如位置星表URAT、Pan-STARSS、LSST;自行星表LSPM、PM2000、BDKP;视差星表USNO,CTOPI、L和T型星的视差测定等.简略介绍了天体物理星表,其中包括测光星表GCPD、UBV、GSPC;光谱星表MSS、BDSS,SDSS和视向速度星表GCRV、CORALIE、RAVE.特别描述了恒星名至今仍在使用的20世纪初编制的Durchmusterung、Lowell、HenryDraper星表.描述了近年来普遍受到人们关注的联合星表编制的发展,如SKYMAP、距离太阳10 pc内的近距星表RECONS、描述了局部天区的HDF、双星星表等.另外还介绍了其他波段的巡天观测,如射电的NVSS、FIRST;近红外的IRAS PSC和FSS;X波段的WGCAT星表等.最后,对今后开展巡天观测和编制星表提出了应注意的几个问题.  相似文献   

20.
脉冲星计时观测能够精确测量脉冲星自转参数和天体测量参数.概述了脉冲星计时模型和利用最小二乘拟合测量脉冲星各个参数并估计其方差的数学方法.在黄道坐标系导出了脉冲星各个参数误差与计时残差之间关系的数学表达式.给出了脉冲星黄经、黄纬和周年视差测量精度与脉冲星黄纬绝对值之间的关系曲线.讨论了脉冲星各个天体测量参数测量精度与脉冲星纬向参数本身的关系.  相似文献   

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