천문학

임시 위성의 명명 규칙은 무엇입니까?

임시 위성의 명명 규칙은 무엇입니까?


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임시 위성에 대한 명명 규칙이 있습니까? 아니면 다른 작은 몸체의 명명 규칙을 따르나요?

2006 RH의 ​​경우$_{120}$, 2015 HP$_{116}$, 2020년 CD$_3$ 2020 SO, 첫 번째 숫자는 연도입니다. 다음 문자 + 숫자 조합이 어떻게 든 발견 된 연도 및 / 또는 이전에 발견 된 유사한 시체의 수를 나타냅니다.

YX205B9, WT1190F, S509356 및 XC83E0D는 어떻게 명명되었습니까?


이것들은 표준 소행성 명칭일 뿐입니다.

임시 지정

MPEC 페이지의 New- and Old-Style Minor Planet Designations에 설명 된대로 소행성에 대한 새로운 스타일 임시 지정 (예 : 2006 RH120) 형식은 연도, 반월을 나타내는 문자, 반월 내의 시퀀스를 나타내는 문자, 두 번째 문자의주기를 나타내는 숫자 (숫자 없음 = 1 번째 사이클, 1 = 2 번째 사이클 등)입니다.

반월 문자는 I를 생략하고 한 해에 반월이 24개뿐이므로 Z를 사용하지 않습니다. 한 달의 후반기는 모든 달의 16 일에 시작됩니다.

순서를 나타내는 문자는 알파벳 순서이며 다시 I를 건너뛰고 이번에는 Z를 포함합니다.

구식 임시 명칭은 19 세기에 사용되었으며 여기서는 관련이 없습니다.

임시 지정

이들은 MPEC가 아닌 자체 규칙에 따라 천문대에서 지정합니다. 나는 당신이 나열한 것 중 3개(YX205B9, WT1190F 및 XC83E0D)가 Catalina Sky Survey에서 할당했다고 생각하지만 식별자 할당에 대한 내부 규칙이 무엇인지에 대한 문서는 본 적이 없습니다. 이 물체는 작은 행성 지정을 할당하기에 충분한 궤도 결정을 내리기 전에 인공적인 것으로 확인되었으므로 임시 지정을받지 못했습니다.


2020 CD와 같은 임시 지정3 추측한 대로 숫자와 첫 글자는 발견 연도와 반월을 나타내고 나머지는 해당 반월 내에서 순차적입니다. 궤도가 잘 결정된 잘 관찰 된 물체는 영구적 인 번호 지정을 받고 이름을받을 수 있습니다. (101995) Bennu는 이전에 1999 RQ36으로 알려졌습니다.

알 수없는 개체의 임시 지정은 특정 지침 내에서보고 관찰자에게 맡겨집니다. 문자로 시작하는 6 자 (권장) 또는 7 자 사용, 압축 된 임시 지정과 유사한 J99 및 K18과 같은 접두사를 피하고 고유하게 만드십시오. NEO 확인 페이지에 나열된 개체는 궤도 및 임시 지정에 대한 충분한 관측이있을 때까지 이러한 식별자를 사용합니다.

물체가 발견 된 지 오래지 않아 임시 지정으로 알려진 경우 유용한 태양 중심 궤도를 결정할 수있는 관측치가 충분하지 않았거나 우주 쓰레기로 식별 된 것입니다. 2015년 HP와 같이 잠정 지정이 철회되는 경우가 있습니다.116 가이아 우주선으로 확인되었습니다.


Ⓘ 혜성의 이름 지정. 혜성은 지난 2,000년 동안 관찰되었습니다. 그 동안 여러 가지 시스템이 각 혜성에 이름을 지정하는 데 사용되었습니다.

혜성은 지난 2,000년 동안 관찰되었습니다. 그 기간 동안 여러 시스템이 각 혜성에 이름을 지정하는 데 사용되었으며 결과적으로 많은 혜성은 하나 이상의 이름을 갖습니다.

가장 간단한 시스템 이름은 혜성이 관찰된 연도 이후의 혜성입니다. 1680 년의 대 혜성. 나중에 발견과 관련된 사람들의 이름을 사용하는 컨벤션이 발생했습니다. 혜성 Hale-Bopp 또는 첫 번째 세부 연구 예. 각 혜성의 Halleys Comet. 20세기 동안 기술의 발전과 전용 검색으로 인해 혜성 발견 횟수가 크게 증가하여 숫자 지정 체계가 만들어졌습니다. 원래 계획은 혜성이 근일점을 통과한 순서대로 코드를 할당했습니다. 혜성 1970 II. 이 계획은 1994년까지 운영되었으며, 매년 발견되는 혜성의 수의 지속적인 증가로 인해 새로운 계획이 만들어졌습니다. 아직 작동중인이 시스템은 궤도 유형과 발견 날짜를 기반으로 코드를 할당합니다. C / 2012 S1.


내용

IAU에 따르면 역사적인 이름을 가진 제한된 수의 밝은 별을 제외하고 별에는 고유한 이름이 없습니다. 역사적인 이름이 존재하는 경우 이러한 이름은 몇 가지 예외를 제외하고는 현대 천문학의 시작을 주도했기 때문에 아랍어에서 가져왔습니다. 예를 보려면 기존 별 이름 목록을 참조하십시오.

지구 하늘에서 육안으로 볼 수 있을 만큼 충분히 밝게 보이는 별은 수천 개에 불과하므로 이것은 고대 문화에서 명명할 수 있는 가능한 별 수의 한계를 나타냅니다. 이 한계는 주어진 관찰자의 눈의 시력에 따라 다르기 때문에 근사치이지만, 만개의 별 (육안 별에서 시각적 등급 6까지)은 생리 학적으로 가능한 것의 상한선 인 것 같습니다.

고유명칭이 인정되는 별의 수는 300~350개로 추정됩니다. 이들은 가장 밝은 별 또는 가장 밝은 별과 별자리 패턴의 일부를 형성하는 경향이 있습니다. 별에 대한 고유 이름의 수는 고유 이름을 가진 별의 수보다 많습니다. 많은 다른 문화권에서 별을 독립적으로 명명하기 때문입니다. 예를 들어, Polaris로 알려진 별은 Alruccabah, Angel Stern, Cynosura, The Lodestar, Mismar, Navigatoria, Phoenice, Pole Star, Star of Arcady, Tramontana 및 Yilduz라는 이름으로 다양한 시간과 장소에서 알려져 있습니다.

망원경의 집광 능력이 증가함에 따라 더 많은 별이 보이게되었고 모두가 이름을 부여하기에는 너무나 많았습니다. 대신, 그들은 다양한 별 목록에 의해 지정되어 있습니다. 오래된 카탈로그는 각 개체에 임의의 숫자를 할당하거나 별자리 이름과 그리스 문자를 결합하는 것과 같은 간단한 체계적인 명명 체계를 사용했습니다. 여러 개의 하늘 카탈로그는 일부 별이 둘 이상의 지정을 가짐을 의미했습니다. 예를 들어, Rigil Kentaurus라는 아랍어 이름을 가진 별은 Alpha Centauri라는 Bayer 지정도 있습니다.

망원경의 분해능이 높아짐에 따라 단일 천체로 여겨졌던 수많은 천체들이 하늘에서 인간의 눈으로 식별하기에는 너무 가까이에 있는 다중 항성계로 밝혀졌다. 이러한 혼란과 기타 혼란으로 인해 명칭 사용에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 예를 들어 Rigil Kentaurus에는 각각 Rigil Kentaurus A, B 및 C라는 레이블이 붙은 3 개의 별 시스템에 3 개의 별이 포함되어 있습니다.

대부분의 최신 카탈로그는 고해상도, 고감도 망원경을 사용하여 컴퓨터로 생성되며 결과적으로 매우 많은 수의 물체를 설명합니다. 예를 들어, Guide Star Catalog II에는 9억 9,800만 개 이상의 독특한 천체에 대한 항목이 있습니다. 이러한 카탈로그의 개체는 일반적으로 매우 높은 해상도로 위치하며 하늘에서의 위치에 따라 이러한 개체에 지정을 할당합니다. 이러한 지정의 예는 다음과 같습니다. SDSSp J153259.96-003944.1, 여기서 이니셜 리즘 SDSSp "Sloan Digital Sky Survey 예비 물체"에서 지정되었음을 나타내며 다른 문자는 천구 좌표를 나타냅니다.

지구에 가장 가까운 별인 우리의 태양은 일반적으로 사용되는 언어로 간단히 "태양" 또는 이에 상응하는 것으로 언급됩니다(예를 들어 두 명의 천문학자가 프랑스어를 사용하고 있다면 그들은 그것을 태양이라고 부릅니다. 르 솔레이). 그러나 때로는 라틴어 이름 인 Sol로 불립니다.

스타 카탈로그의 이니셜 관리

IAU는 천문 객체 카탈로그에서 천문 명칭 네임 스페이스의 궁극적 인 유지 관리자입니다. 이것의 목적은 이러한 카탈로그에서 지정한 이름이 모호하지 않도록하는 것입니다. 많은 역사적 별 목록이 있었고 새로운 천체 측량이 수행됨에 따라 정기적으로 새로운 별 목록이 설정됩니다. 최근 스타 카탈로그의 모든 개체 지정은 IAU에 의해 전 세계적으로 고유하게 유지되는 "초기주의"로 시작됩니다. 다른 스타 카탈로그는 이니셜 뒤에 오는 것에 대해 다른 명명 규칙을 갖지만 최신 카탈로그는 사용되는 데이터 형식에 대한 일련의 일반 규칙을 따르는 경향이 있습니다.

스타 네이밍 회사

몇몇 영리 스타 네이밍 회사는 구매자가 선택한 이름으로 개인 레지스트리에 스타를 등록 할 권리를 판매합니다. 이러한 회사는 일반적으로 자신이 과학 커뮤니티와 관련이 없으며 그러한 선물이 참신하고 본질적으로 상징적일 뿐이라는 사실을 부인합니다. 참신한 별 이름 지정에 대한 소비자의 강력한 요구로 인해 고객이 잘 알고 있더라도 이러한 회사는 계속 비즈니스를 유지합니다. 그러나 IAU (따라서 대부분의 천문학 자)는 이러한 이름을 "공식적인"이름으로 인식하지 않습니다. 대부분의 천문 기관 (및 대부분의 국제 과학 기관)은 IAU가 공식적으로 천체의 이름을 지정할 수있는 유일한 기관이라고 말합니다. (사실 회사들은 종종 저명한 스타들을 서로 '더블북'하고 때로는 같은 회사가 같은 물건에 다른 이름을 할당한다는 사실을 깨닫는 것이 중요합니다. 물론 고객에게는 사전 청구에 대한 정보가 없습니다) .


별자리

하늘에서 인식되는 패턴에 따라 하늘은 역사적인 천문학 자에 의해 별자리로 나뉘 었습니다. 처음에는 패턴의 모양 만 정의되었고 별자리의 이름과 수는 별지도마다 다릅니다. 과학적으로 무의미함에도 불구하고 천문학자를 포함한 인간에게 하늘에서 유용한 기준점을 제공합니다. 1930년에 이 별자리의 경계는 Eugène Joseph Delporte에 의해 고정되었고 IAU가 채택하여 이제 천구의 모든 지점이 특정 별자리에 속하게 되었습니다. [7]


임시 명칭 [편집 | 소스 편집 ]

위성이 처음 발견되면 "S/2010 J 2"(2010년에 발견된 목성의 두 번째 새로운 위성) 또는 "S/2003 S 1"(2003년에 발견된 토성의 첫 번째 새로운 위성)과 같은 임시 명칭이 부여됩니다. . 초기 "S/"는 "위성"을 나타내며 혜성에 사용되는 "D/", "C/" 및 "P/"와 같은 접두사와 구별됩니다. "R /"라는 명칭은 유성 링에 사용됩니다. 이러한 지정은 때때로 "S/2003 S1"과 같이 작성되어 두 번째 공백을 삭제합니다. 범주와 연도 다음에 나오는 문자는 행성 (제이업피터, 에스턴, 라누스, eptune 다른 행성의 발생이 예상되지 않지만 화성과 수성은 다음을 사용하여 명확화됩니다. H후자의 경우 ermes). 명왕성은 왜소 행성으로 재 분류되기 전에. 물체가 작은 행성 주변에서 발견 될 때 사용 된 식별자는 괄호 안에있는 후자의 번호입니다. 따라서 243 Ida의 달인 Dactyl은 처음에는 "S / 1993 (243) 1"로 지정되었습니다. 일단 확인되고 이름이 지정되면 (243)이다 I 닥틸. 마찬가지로 명왕성의 네 번째 위성인 케르베로스(Kerberos)는 명왕성이 왜행성으로 분류되고 소행성 번호가 할당된 후 발견되어 S/2011 P 1이 아닌 S/2011(134340) 1로 지정되었지만 ⎢] 왜소행성 분류에 동의하지 않는 뉴호라이즌 팀은 후자를 사용했다.

  • H = 머큐리(헤르메스)
  • V = 금성
  • 이자형 = 지구
  • 미디엄 = 화성
  • 제이 = 목성
  • 에스 = 토성
  • = 천왕성
  • = 해왕성

참고 : 수성에 대한 "H"할당은 일반적으로 IAU 지침을 밀접하게 따르기 때문에 USGS Gazetteer of Planetary Nomenclature에 의해 지정됩니다. 이는 IAU 규칙 일 가능성이 매우 높지만 확인이 필요합니다.

몇 달 또는 몇 년 후 새로 발견 된 위성의 존재가 확인되고 궤도가 계산되면 "S /"임시 지정을 대체하는 영구 이름이 선택됩니다. 그러나 과거에 일부 위성은 발견 후 놀랍게도 오랫동안 이름이 알려지지 않았습니다.


내용

외계행성에 대한 명명 규칙은 WMC(워싱턴 다중성 목록)에서 다성계에 사용하고 국제 천문 연맹에서 채택한 것의 확장입니다. [1]

WMC 명명 시스템에서 스타 시스템의 가장 밝은 구성원은 문자 "A"를받습니다. "A"에 포함되지 않은 고유한 구성 요소는 "B", "C" 등으로 레이블이 지정됩니다. 하위 구성 요소는 기본 레이블이 있는 하나 이상의 접미사로 지정되며, 두 번째 계층 구조 수준에서는 소문자로 시작하고 세 번째 계층 수준에서는 숫자로 시작합니다. [2] 예를 들어, 두 개의 별이 더 먼 궤도에서 세 번째 별과 밀접하게 공전하는 삼중성 계가 있다면, 가깝게 공전하는 두 별은 Aa와 Ab로 명명되고 먼 별은 명명됩니다. B. 역사적 이유로 이 표준이 항상 준수되는 것은 아닙니다. 예를 들어 Alpha Centauri A, B 및 C는 다음과 같습니다. 아니 Alpha Centauri Aa, Ab 및 B로 표시됩니다.

위 표준의 확장에 따라 외계 행성의 이름은 일반적으로 부모 별의 이름에 소문자를 추가하여 형성됩니다. 시스템에서 발견 된 첫 번째 행성에는 "b"(부모 별은 "a"로 간주 됨)라는 명칭이 부여되고 이후 행성에는 후속 문자가 부여됩니다. 동일한 시스템에서 여러 행성이 동시에 발견되면 별에 가장 가까운 행성이 다음 문자를 받고 다른 행성이 궤도 크기 순서대로 뒤따릅니다.

예를 들어, 55 Cancri 시스템에서 첫 번째 행성인 55 Cancri b가 1996년에 발견되었습니다. 2002년에 두 개의 더 멀리 떨어진 행성이 동시에 발견되었으며 별에 가장 가까운 이름은 55 Cancri c이고 다른 55 Cancri da는 네 번째 행성으로 주장되었습니다. (그것의 존재는 나중에 논쟁이 됨) 2004년에 55 Cancri b보다 별에 더 가깝지만 55 Cancri e로 명명되었으며 2007년에 가장 최근에 발견된 행성은 55 Cancri c와 55 Cancri d 사이에 있음에도 불구하고 55 Cancri f로 명명되었습니다. [3] 2012년 4월 현재 가장 높은 문자는 "j"이며 미확인 행성 HD 10180 j, [4] 2020년 7월 현재 "i"가 확인된 행성의 가장 높은 문자입니다(Kepler- 90i). [5]

행성이 쌍성계의 한 구성원을 도는 경우 별의 대문자 뒤에 행성의 소문자가 옵니다. 예는 16 Cygni Bb [6] 및 HD 178911 Bb입니다. [7] 1 차 또는 "A"별을 공전하는 행성은 HD 41004 Ab에서와 같이 시스템 이름 뒤에 'Ab'가 있어야합니다. [8] 그러나 "A"는 때로 생략됩니다. 예를 들어 Tau Boötis 이원계의 주요 별 주위에서 발견 된 첫 번째 행성은 일반적으로 간단히 Tau Boötis b라고 불립니다. [9] WASP-94 A 및 WASP-94 B와 같이 시스템에서 둘 이상의 별이 자체 행성계를 가질 때 항성 지정이 필요합니다. [10]

부모 별이 단일 별인 경우 "A"가 일반적으로 작성되지는 않지만 "A"지정이있는 것으로 간주 될 수 있습니다. 그런 별을 공전하는 것으로 밝혀진 최초의 외계 행성은 접미사 "Ab"를 붙여야하는 2 차 하위 구성 요소로 간주 할 수 있습니다. 예를 들어, 51 Peg Aa는 시스템 51 Peg의 호스트 별이고 첫 번째 외계 행성은 51 Peg Ab입니다. 대부분의 외계 행성은 단일 별 시스템에 있기 때문에 암시 적 "A"지정이 삭제되어 외계 행성 이름이 소문자로만 남았습니다 : 51 Peg b.

위의 표준을 따르지 않는 몇몇 외계행성에 이름이 붙었습니다. 예를 들어, 펄서 PSR 1257을 도는 행성은 종종 소문자가 아닌 대문자로 표시됩니다. 또한 별 시스템 자체의 기본 이름은 여러 시스템을 따를 수 있습니다. 사실, 케플러-11과 같은 일부 별은 이전에는 천체 좌표로만 언급되었던 행성 탐색 프로그램에 포함되어 있기 때문에 이름을 얻었을 뿐입니다.

Hessman et al.에 따르면, 외계 행성 이름에 대한 암묵적 시스템은 "주변 행성의 발견으로 완전히 실패했습니다", 그리고 그들은 그것이 도움이 되지 않는다고 말합니다. [1] 그들은 HW Virginis 주변의 두 행성을 발견한 사람들이 "HW Vir 3"과 "HW Vir 4"라고 이름 붙임으로써 명명 문제를 피하려고 시도했다는 점에 주목합니다. 시스템. 그들은 또한 NN Serpentis 주변의 두 행성의 발견 자들이 다양한 공식 출처로부터 여러 제안에 직면했고 마침내 "NN Ser c"와 "NN Ser d"라는 명칭을 사용하기로 결정했다고 언급했습니다.

Hessman et al.의 제안. 다음 두 가지 규칙으로 시작합니다.

규칙 1. 외계 행성의 공식 이름은 호스트 별이나 항성계의 공식 이름에 적절한 접미사를 추가하여 얻습니다. 상위 계층은 대문자, 소문자, 숫자 등으로 정의됩니다. 계층 레벨 내에서 명명 순서는 검색 순서에만 해당됩니다. (이 규칙은 현재 임시 WMC 명명 규칙에 해당합니다.) 규칙 2. 선행 대문자 지정이 누락 될 때마다 명시 적으로 명시하지 않는 한 암시 적 "A"가있는 비공식 형식으로 해석됩니다. (이 규칙은 단일 별 주위의 행성에 대한 현재 외계 행성 커뮤니티 사용에 해당합니다.)

그들은 이 두 가지 제안된 규칙에 따라 단일 항성 주변 행성의 99%에 대한 모든 현재 이름이 IAU가 승인한 잠정 표준의 비공식 형식으로 보존된다는 점에 주목합니다. 그들은 Tau Boötis b를 공식적으로 Tau Boötis Ab로 이름을 바꾸고 이전 양식을 비공식적 용도로 유지합니다 (위의 규칙 2 사용).

외주성 행성과 관련된 어려움을 처리하기 위해 제안에는 두 가지 추가 규칙이 포함되어 있습니다.

규칙 3. 규칙 1의 명명 표준에 대한 대안으로 상위 시스템의 이름을 연결하고 괄호 안에 넣은 후 하위 시스템에 대한 접미사를 추가하여 계층 적 관계를 표현할 수 있습니다. 규칙 4. 의심스러운 경우 (즉, 문헌에서 다른 이름이 명확하게 설정되지 않은 경우), 명명법에 의해 표현 된 계층 구조는 동적 관련성에 따라 동적으로 구별되는 (하위) 시스템에 해당해야합니다. 알려진 경우 동적 관계를 강조하기 위해 계층 적 수준을 선택해야합니다.

그들은 괄호를 사용하는 새로운 형태가 알려진 외계 행성에 가장 적합하며이 행성에 쌍성 별의 사용법에 맞는 동일한 하위 수준의 계층 적 레이블과 항성 구성 요소 이름을 부여하는 바람직한 효과가 있다고 제출합니다. 그들은 단지 두 개의 외계 행성 시스템의 완전한 이름 변경이 필요하다고 말합니다. AB) 다. 또한 PSR B1620-26 및 DP Leonis 주변에 이전에 알려진 단일 외주성 행성은 "(AB)b" 지정의 비공식 비공식 형식으로 이름(PSR B1620-26 b 및 DP Leonis b)을 거의 유지할 수 있습니다. ) "는 생략됩니다.

Kepler-16 주변의 외주 행성을 발견한 사람들은 Hessman et al.이 제안한 명명 체계를 따랐습니다. 본체의 이름을 Kepler-16(AB)-b로 지정할 때, 또는 모호성이 없는 경우 간단히 Kepler-16b로 명명합니다. [11]

대부분의 외계 행성에는 이전 섹션에서 설명 된 카탈로그 이름이 있지만 2014 년 7 월 IAU는 외계 행성에 고유 한 이름을 부여하는 프로세스를 시작했습니다. [12] 그 과정에는 새로운 이름에 대한 공개 지명과 투표가 포함되었으며 [13] 그 결과는 2015년 12월에 발표되었습니다. [14] 그렇게 명명된 행성은 AEgir [a], Amateru, Arion, Arkas, Brahe, Dagon입니다. , 디미디움, 드라우그, 둘시네아, 포티투도, 갈릴레오, 해리엇, 히파티아, 얀센, 리퍼헤이, 마즈리티, 메츠틀리, 오비타, 포베토르, 폴터가이스트, 키호테, 로시난테, 사파르, 샘, 스메르트리오스, 산초, 스페, 타드모르, 타파하오 그리고 Thestias.

행성에 새로운 이름을 부여하기로 한 결정은 IAU가 가혹하게 비판 한 민간 기업 Uwingu의 외계 행성 명명 대회에 이어졌습니다. [15] 이전에는 오시리스 (HD 209458 b), 벨레로폰 (51 페가시 b), [16] 및 메투 셀라 (PSR B1620-26 b) 등 몇몇 행성이 비공식적 인 이름을 받았습니다.

2019년에 IAU는 전국 대회를 통해 전 세계 모든 국가에 외계행성과 그 호스트 스타의 이름을 지정할 수 있는 기회를 주었습니다. [17] 2019년 12월에 결과가 발표되었습니다. [18]

공상 과학 소설에서 자주 볼 수 있는 또 다른 명명법은 별에서 행성의 위치 순서대로 로마 숫자를 사용합니다. (이것은 Callisto의 "Jupiter IV"와 같이 외부 행성의 위성 이름을 지정하는 오래된 시스템에서 영감을 받았습니다.)


천문학적 명명 규칙과 유사하거나 유사한 주제

태양, 달, 별 및 행성의 위치를 ​​천문학적으로 계산하는 데 사용되는 매개 변수를 표로 만드는 이슬람 천문학 책입니다. 근대 초기에 이슬람 전체에서 참조 zij로 사용되었습니다. 위키 백과

개별 별이나 태양계 물체가 아닌 모든 천체(예: 태양, 달, 행성, 혜성 등). 아마추어 천문학 자들이 시각적으로 관찰 된 희미한 육안 및 성단, 성운 및 은하와 같은 망원경 물체를 나타내는 데 대부분 사용됩니다. 위키피디아

태양에서 세 번째 행성이자 생명체가 살고 있는 것으로 알려진 유일한 천체. 대륙과 섬으로 이루어진 땅. 위키피디아

행성, 별, 은하 및 기타 모든 형태의 물질과 에너지를 포함한 모든 공간과 시간과 그 내용. 우주의 발전에 대한 보편적인 우주론적 설명. 위키 백과

태양에서 네 번째 행성이며 태양계에서 두 번째로 작은 행성으로 수성보다 큽니다. 종종 "붉은 행성"으로 불립니다. 위키 백과

별과 다른 천체에서 방출되는 가시광선과 전파를 포함한 전자기 복사의 스펙트럼을 측정하기 위해 분광학 기술을 사용하여 천문학을 연구합니다. 항성 스펙트럼은 도플러 이동 측정을 사용하여 화학적 조성, 온도, 밀도, 질량, 거리, 광도 및 상대 운동과 같은 별의 많은 특성을 나타낼 수 있습니다. 위키피디아


천문학자들은 목성과 #8217의 초승달 중 5개를 명명했습니다.

2018년, 카네기 과학 연구소의 천문학자들은 목성의 바깥쪽을 도는 12개의 새로운 위성을 발견하여 태양계에서 가장 큰 행성을 도는 위성의 수를 무려 79개로 늘렸다고 발표했습니다. 이제 5개 그 초승달 중 올해 초 경연 대회에서 대중이 제안한 공식 이름을 받았습니다.

목성의 천체 가족 (목 성계라고도 함)에는 달 이름을 지정하는 데 상당히 엄격한 지침이 있습니다. (그래서 Moony McMoonface와 Endor는 슬프게도 컷을 찍지 못했습니다.) 목성은 물론 고대 로마의 최고 신 또는 제우스에 해당하는 그리스 신화의 이름을 따서 명명되었습니다.

달을 발견 한 팀을 이끌었던 Carnegie Institution의 Scott Sheppard는 보도 자료에서 '달의 이름을 지정하는 방법에는 많은 규칙이 있습니다. 가장 주목할만한 것은 목성 명명 규칙에 따라 제우스 또는 목성의 후손이나 배우자인 그리스와 로마 신화의 등장인물 이름을 따서 많은 위성을 명명해야 한다는 것입니다.”

국제 천문 연맹 (International Astronomical Union)에 따르면, 행성의 자전 방향과 같은 방향으로 움직이는 목성 위성은 문자 & # 8220a. & # 8221로 끝나야합니다. 역행 궤도 또는 회전의 반대 방향으로 움직이는 위성은 끝나야합니다. “e.” (예외가 있습니다.)

이러한 규칙과 16자 제한을 기준으로 팀은 3월 1일부터 4월 15일까지 진행되는 콘테스트에서 이름을 요청했으며 사람들은 @JupiterLunacy에 제안을 제출했습니다. 물론 SF 캐릭터, 유명 과학자, 애완동물의 이름을 암시하는 규칙을 어기는 항목이 많이 있었습니다. 선택할 수있는 그리스어와 로마자 문자도 많이있었습니다.

예를 들어 S / 2017 J4는 이제 그리스의 보름달 여신의 이름을 따서 Pandia로 명명되었습니다. 그 이름은 여러 사람이 제출했지만 이 기관은 특히 콘월에 있는 Lanivet School의 항목을 좋아했습니다. 이 학교의 천문학 클럽은 어린이들이 판다 마스코트 옆에 Pandia라는 글자를 들고 있는 사진을 트윗했습니다. 이 마을은 런던 동물원에 대나무를 공급하는 데 사용되었습니다.

S/2018 J1의 이름은 그리스 이슬의 여신 에르사(Ersa)로, 판디아(Pandia)의 자매이자 달인 셀레네(Selene)의 여신 제우스의 딸이기도 합니다. 몇몇 사람들은 또한 그 이름을 제안했지만, 목성의 위성에 관한 노래를 부른 4 살의 달 전문가 월터의 항목이 Ersa를 정상에 올렸다.

S/2003 J5는 이제 그리스 평화의 여신의 이름을 따서 Eirene으로, S/2003 J15는 환영과 친절의 정신을 따서 Philophrosyne이라고 불렸습니다. S / 2003 J3는 이제 칭찬과 좋은 징조의 정신을 따서 Eupheme으로 명명되었습니다.

& # 8220이 콘테스트에 대한 열광적 인 반응에 깜짝 놀랐습니다. & # 8221 Sheppard는 릴리스에서 말합니다. 이 달을 생각하면 모두가 우리 우주의 경이로움과 경이로움을 생각할 수 있기를 바랍니다.”

또 다른 달인 Valetudo는 로마의 건강과 위생의 여신의 이름을 따서 명명되었습니다. 이것은 꽤 자기 파괴적인 달이기 때문에 다소 아이러니합니다. 이 암석은 지름이 약 2/3 마일에 불과하며 전행 궤도를 가지고 있습니다. 역행 궤도를 가진 물체로 둘러싸여 있다는 점을 제외하고는 드문 일이 아닙니다. 이따금 이웃과 닭 놀이를한다는 의미입니다. 연구원들은 향후 10 억년 내에 Valetudo가 지구에서 감지 할 수있는 정면 충돌을 겪을 것으로 예상합니다.

Carnegie Institution에 따르면 목성의 위성 79 개 중 64 개는 이제 제우스의 연인과 후손의 이름을 따서 명명되었습니다. 연구원들은 신화에 나오는 신의 이름을 딴 가스 거인 주변에서 더 많은 위성을 찾을 것으로 기대하고 있습니다.

어느 것이 문제가 되는가? 남은 달과 미래에 발견 된 달에 그레코로만 별명을 부여하기에 충분한 이름이 남아 있는가? 글쎄요, Zeus는 정말 잘 돌아다녔습니다. 그래서 불완전한 목록에도 Moony McMoonface를 오랫동안 테이블에서 제외할 수 있을 만큼 충분히 신성하고 반신적이며 필사적인 연인과 자녀가 있습니다.

제이슨 데일리 소개

Jason Daley는 자연사, 과학, 여행 및 환경을 전문으로하는 위스콘신 주 매디슨에 거주하는 작가입니다. 그의 작품은 발견하다, 대중 과학, 외부, 남성 저널및 기타 잡지.


성간 인간 식민지에 대한 명명 규칙(및 이름 제안)

그래서 최근에는 군사 SF 설정 작업을 하고 있습니다. 우리와 그들의 (그리고 그 배경에서 벌어지는 소설도 그렇습니다)하지만 이제 막 다른 골목에 이르렀고 유엔의“성간 정착지”에 대한 좋은 이름을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다.

사용할 수있는 명명 규칙이 있습니까? 그리고 제안 사항이 있으면 저도 듣고 싶습니다. 감사. :)

행성을 처음 발견했거나 처음 발을 디딘 사람들의 이름을 따서 명명된 행성을 가질 수 있습니다. Martin, Louis 또는 Ibrahim Pasha와 마찬가지로 행성 식민지의 이름이 될 수 있습니다.

또 다른 유용한 규칙은 기능에 따라 세계 이름을 지정하는 것입니다. 그것이 내 세계의 대부분이 명명 된 방식입니다. Kadjar- 용의 행성에 대한 Calpuri Leji- Frozen ( Calpuri) Vai Jong - Kadjar 언어로 된 노란 땅

참고하겠습니다 :)

나는 당신이 어떤 형태의 FTL 여행을 가지고 있다고 가정합니다. 가장 먼 식민지는 얼마나 멀리 떨어져 있습니까? 인간은 지구와 같은 거주 가능한 행성에만 정착하고 있습니까?

현대 천문학자들은 한동안 별과 외계행성에 고유한 이름을 붙여 왔습니다. 이것은 특히 외계 행성에 영감을 줄 수 있습니다.

엡실론 에리다니(Epsilon Eridani)는 오랫동안 거주 가능성의 주요 후보였던 인근 K형 별입니다. 최근에는 란 (바다의 북유럽 여신)이라는 공식 이름이 주어졌고, Aegir (바다의 북유럽 신)라는 이름으로 확인 된 한 행성이 명중했습니다. 이 시스템에 거주 가능한 행성이 있다면, 그것은 Ran에서 0.5-1.0 AU 주위를 공전 할 것이고, 시스템 중 하나의 두 개의 소행성 벨트 안에있을 것이고, 아마도 물에 초점을 맞춘 북유럽 신화에 근거한 이름이 주어질 것입니다.

55 칸 크리는 지구에서 약 40 광년 떨어진 K 형 별입니다. 코페르니쿠스라는 이름을 받았으며 그 행성은 다른 유명한 유럽 천문학자인 Galileo, Brahe, Lipperhey, Janssen 및 Harriot의 이름을 따서 명명되었습니다. 이 시스템에 거주 가능한 세계가 있다면 해리엇의 위성일 가능성이 높습니다. 해리엇은 가스 거인이자 거주 가능 영역에서 완전히 궤도를 도는 최초의 외계 행성이기 때문입니다. 이 시스템의 다른 행성은 다른 유럽 천문학자의 이름을 따서 명명될 것이지만, 이 행성의 위성은 다른 명명 규칙을 따를 수 있습니다. Harriot의 거주 가능한 큰 위성은 Raleigh라고 부를 수 있으며 다른 위성들도 Roanoke 식민지(해리엇이 항해사이자 번역가로 포함됨)와 관련된 개인의 이름을 따서 명명되었습니다.

무아라는 지구에서 약 50광년 떨어져 있는 G형 별이다. 공식 이름은 세르반테스(Cervantes)이며 알려진 네 개의 행성은 돈키호테. 내 자신의 공상 과학 설정에서 이 별은 인간에서 파생된 Quixotic Empire의 고향이 되었으며 Rocinante(중형 가스 거인) 행성에는 작은 부활절 달걀로 Holden, Nagata, Kamal 및 Burton이라는 네 개의 주요 위성이 있습니다. 이 스타일의 이름 지정에 따라, 저는 Murasaki라는 또 다른 별 이름을 얻었습니다. 겐지 이야기 Sherlock Holmes 캐릭터의 이름을 딴 행성이 있는 Doyle이라는 또 다른 이름이 있습니다.

펄서 B1257+12는 알려진 최초의 외계행성의 고향입니다. 별 자체는 리치라는 이름을 얻었으며, 이는 다시 한 번 더 활기찬 별의 언데드 잔해였습니다. 마찬가지로 드라 우그 (노르 스 언데드), 폴 터게 이스트, 포베 토르 (그리스 악몽의 신) 등 다소 으스스한 것들의 이름을 따서 명명되었습니다. 내 설정에는 지옥의 층을 따서 명명된 행성이 있는 이슬람 지옥의 이름을 따서 Jahannam이라는 펄서가 있습니다. 방사선에 노출된 지옥의 풍경임에도 불구하고 그 행성 중 하나는 극단적인 형태의 외계 생명체가 거주할 수 있기 때문에 주목할 만합니다.


징벌 한 백색 왜성이 멍청한 초신성을 만들까요?

방사형 속도 조사의 결과를 바탕으로 Warren Brown(Smithsonian Astrophysical Observatory)과 그의 팀은 초신성 퍼즐에 몇 개의 조각을 더 넣었습니다.

초신성은 여러 가지 맛이 있습니다. 유형 Ia, 모두가 들어 본 "표준 양초"가 있고 유형 Ib 및 Ic가 있으며 이진 시스템도 포함됩니다. 우리는 또한 단일 초질량 별의 핵심 붕괴로 여겨지는 II형 초신성을 가지고 있습니다. 또한 중성자 별을 쿼크별로 폭발적으로 변환하는 초 발광 초신성, 그리고 마지막으로 성능이 떨어지는 저조도 초신성 무리의 약한 사촌 인 초 광성 초신성이 있습니다.

저조도 초신성은 일반 SN 유형 Ia보다 10 ~ 100 배 덜 빛나는 희귀 한 유형의 초신성 폭발로 물질을 20 % 만 분출합니다. Brown과 그의 팀은 저조도 초신성과 병합하는 백색 왜성 쌍 사이의 연관성을 조사하고 있습니다.

1980년대에는 항성 및 쌍성 진화에 대한 우리의 이론적 이해를 바탕으로 가까운 이중 백색 왜성이 존재할 것으로 예측되었습니다. 그러나 1988년이 되어서야 첫 번째 것이 실제로 발견되었습니다.

The way to find close double white dwarfs is to take high resolution spectra of the H-alpha absorption line of a white dwarf at several different times and look for variation that is caused by the orbital motion of the white dwarf around an unseen (dimmer) companion. The first systematic searches were not very unsuccessful. Only one system was found. Then, during the 1990s, Tom Marsh and collaborators concentrated their search on low-mass white dwarfs, which, based on current theories, could _only_ be formed in a binary system. In this way a dozen more systems were found.

Extremely low mass (ELM) white dwarfs (WDs) with less than 0.3 solar masses are the remnants of stars that never ignited helium in their cores. The Universe is not old enough to have produce ELM WDs by single star evolution. Therefore, ELM WDs must undergo significant mass loss sometime in their evolution. Producing WDs with 0.2 solar masses most likely requires compact binary systems.

“These white dwarfs have gone through a dramatic weight loss program,” said Carlos Allende Prieto, an astronomer at the Instituto de Astrofisica de Canarias in Spain and a co-author of the study. “These stars are in such close orbits that tidal forces, like those swaying the oceans on Earth, led to huge mass losses.”

Observational data for ELM WDs is pretty hard to come by because of their rarity. For example, of the 9316 WDs identified in the Sloan Digital Sky Survey, less than 0.2% have masses below 0.3 solar.

Half of the pairs discovered by Brown and collaborators are merging and might explode as supernovae in 100 million years or more.

“We have tripled the number of known, merging white-dwarf systems,” said Smithsonian astronomer and co-author Mukremin Kilic. “Now, we can begin to understand how these systems form and what they may become in the near future.” Unlike normal white dwarfs made of carbon and oxygen, these are made almost entirely of helium.

“The rate at which our white dwarfs are merging is the same as the rate of under-luminous supernovae – about one every 2,000 years,” explained Brown. “While we can’t know for sure whether our merging white dwarfs will explode as under-luminous supernovae, the fact that the rates are the same is highly suggestive.”

At least 25% of these ELM WDs belong to the old thick disk and halo components of the Milky Way. This helps astronomers know where to look for underluminous SNe and where they are unlikely to find them, if the models are correct. If merging ELM WD systems are the progenitors of underluminous SNe, the next generation of surveys such as the Palomar Transient Factory, Pan-STARRS, Skymapper, and the Large Synoptic Survey Telescope should find them amongst the older populations of stars in both elliptical and spiral galaxies.

The papers announcing their find are available online at: http://arxiv.org/abs/1011.3047 and http://arxiv.org/abs/1011.3050.



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코멘트:

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