天文学

天文学者と天体物理学者のためのQ&A

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太陽と木星(および友人)が共通の重心の周りを移動する最初の観察?
この賞金は終了しました。この質問への回答は、+ 200レピュテーションバウンティの対象となります。バウンティの猶予期間は5時間で終了します。 uhohはこの質問に対するより詳細な回答を探しています。 これを追跡するのは難しいので、別の報奨金を追加しました 質問への回答ケプラーは火星の軌道周期をどのように決定しましたか?何世紀も前の注意深い観察について説明すると、私は考えました。 太陽と外側の巨大惑星が、固定された太陽の周りを回転するすべての惑星ではなく、共通の重心の周りを移動していることを直接示した観測の最初の分析は何でしたか? 軌道上での惑星または小惑星の動きが別の惑星の影響を受けたという最初の観察かどうかはわかりませんか?完全に別の質問であるか、この確認が一度に行われたかどうかですが、現在は個別に質問しました。

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可視スペクトルにバウショックが見られますか?
ボウショックの画像は可視光から作成されたものですか、それともすべて赤外光から作成されたものですか?よく知られている画像を2つ含めていますが、私の質問は、既知のバウショックについてです。 LL Orionis ゼータ・オフィウチ 画像のソース-Wilipedia

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空間のさまざまな深さを見ることで、時間をかけて問題を追跡できますか?
十分に振り返ると、宇宙のすべての起源を見ることができるので、たとえ実行可能でなくても、時空を移動するときに何らかの問題の履歴を追跡できる可能性はありますか?観察されている問題に関して、空間と時間のさまざまな深さを見ることがどのように相関しているかを理解したいと思います。 たとえば、今日の天の川を構成する問題の原因となった銀河を見つけるために、空間と時間の特定の部分を詳しく調べることは可能でしょうか?次に、空間のさまざまな深さと場所を調べることによって、どういうわけか時空をたどってそれが天の川の一部になったのを確認しますか?

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低質量恒星残骸対地球の特性
地球は、(低質量の)恒星の残骸とどのように違いますか?それは、核融合を停止し、その外層が吹き飛ばされました。 恒星の残骸は、地球と同じくらい豊富な元素で終わるのでしょうか? つまり、星が死んだときに星が物質を多く失って、残骸が物質の退化した形にならない可能性はありますか?

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2019年2月6日の早朝、ドイツで言及されているイベントを見ましたか?
2019年2月6日の午前6時15分頃(グリニッジ標準時+ 1)、窓の外を少し北向きに見ていましたが、おそらく流れ星と呼ばれるものを見かけました。機能は次のとおりです。 今まで見たことのない大きさ。ソフトなブラインド効果さえありました。それはそれがどれほど明るいかです。 私のビューフレームからは、右から左に移動しました(そのため、東から西に移動した可能性が高いです)。 サイズは月が私の視野から通常持っているものの四分の一から半分でした。 それはほとんど空を通過しましたが、その輝きがすぐに再び消える前に、0.5秒以内に見ることができました。 私は、オブジェクトが非常に大きくて高速であるか、非常に接近している必要があると想定しています。 その時に地球を通り過ぎることに言及する価値のある流星はありましたか? または、私が説明した機能は想定しているよりも一般的で、かなり定期的に発生するイベントを見つけただけですか?
7 meteor 

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天王星が通常の衛星システムをサポートできるのはなぜですか?
天王星の傾斜は98°です。つまり、赤道面を周回する衛星と太陽の周りの天王星の軌道の間の相互の傾きが、小西振動の臨界角を超えることになります。これは、衛星を偏心度の高い方向に動かし、システムの安定性を著しく損なう可能性がありますが、天王星は、赤道面のほぼ円形の軌道上に通常の衛星のシステムをホストしています。 これは、何かが通常の衛星のためのコザイ振動を抑制していることを示唆しています、それでこれは何をしているのですか?私はそれが惑星の非球形または月の間の重力相互作用のどちらかに関連していると思いますが、どちらがより関連性のある要素であるかはわかりません。

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数年または数十年の事前通知で超新星を予測することは可能ですか?
太陽フレアのような星の現象は(ある程度)予測できることを知っています:https : //www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5371481/Scientists-predict-solar-flares.html 質問:数年または数十年の事前通知で超新星爆発を予測するために使用できる星の現象はありますか? 解答爆発の数分前または数時間前に超新星になる星に観測可能な変化はありますか?時間や日などの短いタイムスケールに対応しますが、そこで議論されているものよりも桁違いに長い時間を探しています。


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Event Horizo​​n Telescope(EHT)にアフリカ、アジア、オーストラリアの望遠鏡が含まれていないのはなぜですか?
イベントホライズン望遠鏡は現在、これらの電波望遠鏡を含めるように思われます。 ヨーロッパ南天天文台(ESO)/ Oによる画像。フルタク; CC-BY 4.0ライセンス、ウィキペディアコモンズのソースおよび元の画像リンクを参照してください。 公式ウェブサイトの地図とリストもご覧ください。 また、「惑星全体の有効径」を持っているとも言われています。しかし、それは驚くべきことです、それは地球の半分を含みません...それはアフリカ、アジアまたはオーストラリアに望遠鏡を持っていません。 そう: なぜ含まれなかったのですか? そこからいくつかを含めると、直径が大きくなりますか?もしそうなら、なぜ彼らはそうしなかったのですか?(😉) または、同様に尋ねられます:地球の半分だけがネットワークに含まれている場合、それはどのように地球の直径になりますか? まずは簡単に説明してみてください。私は天文学者ではありません。 私がこれまでに公式ページをざっと見たときに気付いたことは、彼らがここに書いていることです。 EHTに望遠鏡が追加されると、ブラックホール周辺の放射の画像を生成できるようになります。一般に、アレイに望遠鏡が追加されると、干渉計アレイによって生成される画像の忠実度が向上します。 これは、なぜ彼らがアジアなどで可能性を使用しなかったのかという私の質問をサポートしているようです…多分、惑星全体に多かれ少なかれ均一な分布を持っていることは理にかなっています(またはこれは問題ではありませんか?)、それが理由ですアフリカのドット」も理にかなっているかもしれません…

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2014 Mu69(Ultima Thule)へのアプローチの画像シーケンスの奇妙な光の点
12月3日のウルティマトゥーレへの進入中にニューホライズンが撮影した一連の写真では、左下隅に光の斑点が見られます。2014MU69ほど明るくはありませんが、はっきりと見えます。 出典:こちら(ドイツ語)またはこちら(英語)、NASA /ジョンズホプキンス応用物理学研究所/サウスウエスト研究所/ヘンリースループ このシグナルを引き起こした可能性のある理論はありますか?レンズの前を偶然通過するプローブ自体からの粒子?変光星?New Horizo​​nsを垣間見ることができる適切な距離と角度の小さなオブジェクト?後者は天文学的にありそうもない出来事になると思います... これがその画像シーケンスのいくつかの単一フレームです。斑点は12月3日にはっきりと見えます。

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ウルティマトゥーレのニューホライゾンズフライバイ中に行われる観測は何ですか?
2018年の大晦日、ニューホライズンズ宇宙船は、数年前に冥王星が飛行した距離の約3分の1でウルティマトゥーレ(2014 MU69)を通過します。だから詳細な写真が撮れるはずですが、閉店スピードはかなり速いです。接近飛行中にどのような科学的観測が行われますか? カメラが正しく向けられていると仮定して、スナップが2度あるのでしょうか?それとも、できることは他にもありますか?有用なデータを取得する他の機器はありますか?

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天文学におけるデータサイエンティストの現在お​​よび将来の役割は何ですか?[閉まっている]
休業。この質問は意見に基づいています。現在、回答を受け付けていません。 この質問を改善してみませんか?この投稿を編集して、事実と引用で回答できるように質問を更新してください。 2年前休業。 私はデータサイエンティストであり、現在と近い将来の両方の現代の天文学における彼らの役割に興味があります。データサイエンティストが天文学で最も活躍している役割とプロジェクトの種類は何ですか?天文学のデータサイエンティストによって提供される基本的なソリューションは何ですか。主任研究者としてデータサイエンティストはいますか、それとも少なくとも研究活動のチームメンバーですか?

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GPSクロックがVLBI観測を同期するのに十分でないのはなぜですか?
非常に長いベースライン干渉法では、水素メーザー原子時計を使用してデータをサンプリングするのが一般的です。ただし、これらの原子時計がどれほど高価であるかを考えると、より多くの観測所がGPSクロックなどのローカルでない原子時計を使用していないのは驚くべきことです。 このウィキペディアの記事によれば、「アンテナ信号は、GPS時間基準にさらにロックされた非常に正確で安定した原子時計(通常は水素メーザー)でサンプリングされます。」私の質問は、水素メーザーを完全に廃止しないのはなぜですか?
7 time  vlbi 

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空間がn> 3次元である場合、重力のために粒子の雲は依然として2Dディスクに変わりますか?
銀河や太陽系に変化する粒子の雲が通常(ほぼ)2Dの形状をもたらす理由がよくわかりませんが、何でもかまいません。私たちの空間がn次元だったとしても、それらはほぼ2Dの形状になりますか?n>3n>3 n > 3 物理法則は同じでした(そのために適応されました) nn n )?またはそれは(およそ)でしょうかn−1n−1 n-1 次元形状? 引力がまだに比例しているという仮定の下でこの質問に答えることは興味深いでしょう 1/r21/r21/r^2 次元数が3より大きい場合でも

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VIRGOとLIGO(ある場合)にはどのような変更が加えられていますか?
重力波検出器VIRGOとLIGOは現在、いくつかの更新のためにダウンしており、来年初めに完了する予定です(彼らは望んでいます)。彼らは正確には何をしているのですか?しばらく前の最後の更新の後で、それが再びダウンするのを聞いたことがありませんでした。彼らは今何を更新していますか?その知識はパブリックドメインですか? 出典:私は天文学クラブの会合に行き、それはプレゼンテーションで述べられました。

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