Кажущаяся величина

Кажущаяся величина ( M ) является мерой яркости звезды , искусственные астрономического объекта или других небесных объектов, таких как спутники . Его значение зависит от его внутренней светимости , его расстояния и любого вымирания света объекта, вызванного межзвездной пылью вдоль линии обзора до наблюдателя.
слов Если не указано иное, величина в астрономии обычно относится к кажущейся величине небесного объекта. Шкала величины, вероятно, датируется до древнего римского астроном Клавдиуса Птолемея , чей звездный каталог популяризировал систему, перечисляя звезды от 1 -й величины (самой яркой) до 6 -й величины (Dimmest). [ 1 ] Современная масштаба была математически определена, чтобы тесно соответствовать этой исторической системе Норманом Погсоном в 1856 году.
Шкала обратная логарифмическая : чем более яркий объект, тем меньше его величина . Разница 1,0 по величине соответствует коэффициенту яркости , или около 2,512. Например, звезда величины 2,0 в 2,512 раза выше, чем 3,0 звезда, в 6,31 раза до величины 4,0 и в 100 раз величину 7,0.
Самые яркие астрономические объекты имеют отрицательные кажущиеся величины: например, Венера в -4,2 или Сириус при -1,46. Самые слабые звезды, видимые невооруженным глазом человека в самый темный ночь, имеют очевидные величины около +6,5, хотя это варьируется в зависимости от зрения и высоты и атмосферных условий. [ 2 ] Кажущиеся величины известных объектов варьируются от солнца при -26,832 до объектов в глубоких изображениях космического телескопа Хаббла +31,5. [ 3 ]
Измерение кажущейся величины называется фотометрией . Фотометрические измерения выполняются в ультрафиолетовых , видимых или инфракрасных полосах длины волны, используя стандартные фильтры полосы пропускания , принадлежащие к фотометрическим системам, таким как система UBV или Strömgren UVByβ -системы . Измерение в V-диапазоне может быть названо кажущейся зрительной величиной .
Абсолютная величина - это связанная величина, которая измеряет светимость , которую излучает небесный объект, а не его очевидную яркость, когда наблюдается, и выражается в одной и той же обратной логарифмической шкале. Абсолютная величина определяется как кажущаяся величина, которую будет иметь звезда или объект, если бы она наблюдалась с расстояния 10 парсеков (33 световых лет; 3,1 × 10 14 километры; 1,9 × 10 14 мили). Следовательно, он более широко используется в звездной астрофизике, поскольку он относится к свойству звезды, независимо от того, насколько близко она к Земле. Но в наблюдательной астрономии и популярном звездном категории ссылки на «величину», как понимают, означают кажущуюся величину.
Астрономы -любители обычно выражают тьму неба с точки зрения ограничивающей величины , то есть кажущейся величины слабой звезды, которую они могут видеть невооруженным глазом. Это может быть полезно как способ мониторинга распространения светового загрязнения .
Кажущаяся величина технически является мерой освещения , которая также может быть измерена в фотометрических единицах, таких как Lux . [ 4 ]
История
[ редактировать ]В этом разделе нужны дополнительные цитаты для проверки . ( Май 2019 ) |
Видимо для типичный человек глаз [ 5 ] |
Очевидный величина |
Яркий- нож родственник в Веге |
Количество звезд (кроме солнца ) ярче, чем кажущаяся величина [ 6 ] в ночном небе |
---|---|---|---|
Да | −1.0 | 251% | 1 ( Сириус ) |
0.0 | 100% | 4
(Vega, Canopus , Alpha Centui , Arcturus ) | |
1.0 | 40% | 15 | |
2.0 | 16% | 48 | |
3.0 | 6.3% | 171 | |
4.0 | 2.5% | 513 | |
5.0 | 1.0% | 1602 | |
6.0 | 0.4% | 4800 | |
6.5 | 0.25% | 9100 [ 7 ] | |
Нет | 7.0 | 0.16% | 14 000 |
8.0 | 0.063% | 42 000 | |
9.0 | 0.025% | 121 000 | |
10.0 | 0.010% | 340 000 |
Шкала, используемая для обозначения величины, возникает в эллинистической практике разделения звезд, видимых на невооруженном глаза, на шесть величин . Говорят, что самые яркие звезды в ночном небе имеют первую величину ( M = 1), тогда как самые слабые были шестой величины ( M = 6), что является пределом человека визуального восприятия (без помощи телескопа ) . Каждая оценка величина считалась вдвое превышающей яркость следующего уровня ( логарифмическая шкала ), хотя это отношение было субъективным, поскольку не было фотоодекторов . Эта довольно грубая шкала для яркости звезд была популяризирована Птолемеем в его Almagest и, как правило, возникла у гиппарха . Это не может быть доказано или опровергнуто, потому что оригинальный звездный каталог Гиппарха потерян. Единственный сохранившийся текст самого гиппарха (комментарий к Аратусу) четко документирует, что у него не было системы для описания яркости с числами: он всегда использует такие термины, как «большой» или «маленький», «яркий» или «слабый» или даже Описания, такие как «видимые в полнолуние». [ 8 ]
В 1856 году Норман Роберт Погсон формализовал систему, определяя звезду первой величины как звезду, которая в 100 раз яркая, чем звезда шестого значения, тем самым установив логарифмическую шкалу, все еще используемая сегодня. Это подразумевает, что звезда величина м в 2,512 раза выше яркой звезды M + 1 . Эта фигура, пятый корень из 100 , стал известен как соотношение Погсона. [ 9 ] Гарвардская фотометрия 1884 года и звездные каталоги Potsdamer Duchmusterung 1886 года популяризировали соотношение Погсона, и в конечном итоге она стала фактическим стандартом в современной астрономии, чтобы описать различия в яркости. [ 10 ]
Определение и калибровка того, что означает величина 0,0, является сложным, и различные типы измерений, которые обнаруживают различные виды света (возможно, с помощью фильтров) имеют разные нулевые точки. Первоначальная бумага Pogson 1856 года, определяющая величину 6.0, является самой слабой звездой, которую может увидеть безвольный глаз, [ 11 ] Но истинный предел для максимальной возможной видимой звезды варьируется в зависимости от атмосферы и насколько высока звезда в небе. Гарвардская фотометрия использовала в среднем 100 звезд, близких к Polaris, для определения величины 5,0. [ 12 ] Позже, фотометрическая система Johnson UVB определяла несколько типов фотометрических измерений с различными фильтрами, где величина 0,0 для каждого фильтра определяется как среднее из шести звезд с тем же спектральным типом, что и Vega. Это было сделано, чтобы индекс цвета этих звезд был 0. [ 13 ] Хотя эту систему часто называют «Vega Normalable», Vega немного тускне, чем шестизвездочное среднее, используемое для определения величины 0,0, что означает, что величина Веги нормализуется до 0,03 по определению.
Телескоп апертура (мм) |
Ограничение Величина |
---|---|
35 | 11.3 |
60 | 12.3 |
102 | 13.3 |
152 | 14.1 |
203 | 14.7 |
305 | 15.4 |
406 | 15.7 |
508 | 16.4 |
С современными системами, яркости описывается с использованием соотношения Погсона. На практике числа величин редко превышают 30, прежде чем звезды становятся слишком слабыми, чтобы обнаружить. В то время как Vega находится близко к величине 0, на ночном небе в ночном небе есть четыре ярких звезд описано отрицательными величинами. Например, Сириус , самая яркая звезда небесной сферы , имеет величину -1,4 в видимом. Негативные величины для других очень ярких астрономических объектов можно найти в таблице ниже.
Астрономы разработали другие фотометрические системы с нулевой точками в качестве альтернативы нормализованным системам VEGA. Наиболее широко используется система AB Magnity , [ 15 ] В котором фотометрические нулевые точки основаны на гипотетическом эталонном спектре, имеющем постоянный поток на единицу частоты интервала , а не на использовании звездного спектра или кривой черного тела в качестве эталона. Точка нуля AB определяется таким образом, что величины AB и Vega на основе объекта будут приблизительно равны в полосе VILTER. Тем не менее, система магнитудов AB определяется, предполагая идеализированный детектор, измеряющий только одну длину волны света, в то время как реальные детекторы принимают энергию из диапазона длин волн.
Измерение
[ редактировать ]Точное измерение величины (фотометрия) требует калибровки фотографического или (обычно) электронного обнаружения. Обычно это включает в себя современное наблюдение в идентичных условиях стандартных звезд, величина которого с использованием этого спектрального фильтра точно известна. Более того, поскольку количество света, фактически полученного телескопом, уменьшается из -за передачи через атмосферу Земли , воздушные массы цели и калибровочных звезд необходимо учитывать . Как правило, можно наблюдать несколько разных звезд известной величины, которые достаточно похожи. Звезды калибратора, близкие к небу, предпочитают (чтобы избежать больших различий в атмосферных путях). Если эти звезды имеют несколько разные углы Zenith ( высоты ), то коррекционный коэффициент как функция воздушной массы может быть получен и применен к воздушной массе в положении цели. Такая калибровка получает яркость, как это будет наблюдать сверху атмосферы, где определяется кажущаяся величина. [ Цитация необходима ]
Кажущаяся шкала величины в астрономии отражает полученную силу звезд, а не их амплитуду. Новички должны рассмотреть возможность использования относительной меры яркости в астрофотографии для корректировки времени экспозиции между звездами. Очевидная величина также интегрируется по всему объекту, независимо от его фокуса, и это необходимо учитывать при масштабировании времени экспозиции для объектов со значительным кажущимся размером, такими как солнце, луна и планеты. Например, непосредственное масштабирование времени воздействия от луны до солнца работает, потому что они примерно одинакового размера в небе. Тем не менее, масштабирование воздействия от Луны на Сатурн приведет к сверхэкспозиции, если изображение Сатурна займет меньшую область на вашем датчике, чем Луна (при том же увеличении или в целом, f/#).
Расчеты
[ редактировать ]

Тем, что появляется объект, тем выше, тем выше числовое значение, приведенное его величине, с разницей в 5 величинах, соответствующих коэффициенту яркости ровно 100. Следовательно, величина m в спектральной полосе x будет дан как который более распространен в терминах общих (базовых 10) логарифмов как где F x -наблюдаемое излучение с использованием спектрального фильтра x , а F x , 0 -эталонный поток (нулевая точка) для этого фотометрического фильтра . Поскольку увеличение на 5 величин соответствует уменьшению яркости в течение ровного уровня, каждое увеличение величины подразумевает снижение яркости по фактору (Соотношение Погсона). Инвертирование вышеуказанной формулы, разница величин m 1 - m 2 = Δ m подразумевает коэффициент яркости
Пример: солнце и луна
[ редактировать ]соотношение яркости между солнцем и полнолуние Каково ?
Кажущаяся величина солнца составляет -26,832 [ 16 ] (ярче), а средняя величина полнолуния составляет -12,74 [ 17 ] (диммер).
Разница в величине:
Фактор яркости:
Солнце, кажется, примерно в 400 000 раз ярче, чем полнолуние.
Величина добавление
[ редактировать ]Иногда можно было бы добавить яркость. Например, фотометрия на тщательно разделенных двойных звездах может быть в состоянии только измерение их комбинированного светового выхода. Чтобы найти комбинированную величину этой двойной звезды, зная только величины отдельных компонентов, это можно сделать, добавив яркость (в линейных единицах), соответствующую каждой величине. [ 18 ]
Решение для доходность где m f является полученной величиной после добавления яркости, упомянутых М 1 и М 2 .
Кажущаяся болометрическая величина
[ редактировать ]В то время как величина обычно относится к измерению в конкретной полосе фильтров, соответствующей некоторым диапазону длин волн, очевидная или абсолютная болометрическая величина (M Bol ) является мерой очевидной или абсолютной яркости объекта, интегрированной по всем длине волн электромагнитного спектра (также известная также известная. объекта в качестве излучения или власти соответственно). Нулевая точка кажущейся болометрической шкалы величины основана на определении того, что кажущаяся болометрическая величина 0 Mag эквивалентна полученному излучению 2,518 × 10 −8 Ватты за квадратный метр (w · m −2 ). [ 16 ]
Абсолютная величина
[ редактировать ]Хотя кажущаяся величина является мерой яркости объекта, как видно конкретным наблюдателем, абсолютная величина является мерой внутренней яркости объекта. Поток уменьшается с расстоянием в соответствии с законом обратного квадрата , поэтому кажущаяся величина звезды зависит как от его абсолютной яркости, так и от его расстояния (и любого исчезновения). Например, звезда на одном расстоянии будет иметь такую же кажущуюся величину, что и звезда в четыре раза, чем в два раза больше, чем на расстоянии. Напротив, внутренняя яркость астрономического объекта не зависит от расстояния наблюдателя или любого вымирания . [ Цитация необходима ]
Абсолютная величина m , звездного или астрономического объекта определяется как кажущаяся величина, которую он имел бы, как видно с расстояния 10 парсеков (33 ly ). Абсолютная величина солнца составляет 4,83 в v -полосе (визуальное), 4,68 в G -полосе Gaia Satellite G (зеленый) и 5,48 в Band B (синий). [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]
В случае планеты или астероида абсолютная величина h , скорее, означает кажущуюся величину, которую она имела бы, если бы это было 1 астрономическая единица (150 000 000 км) как от наблюдателя, так и от солнца, и полностью освещенная при максимальной оппозиции (конфигурация, которая является Только теоретически достижимо, с наблюдателем, расположенным на поверхности солнца). [ 22 ]
Стандартные эталонные значения
[ редактировать ]Группа | л (мкм) |
Δ λ / λ ( FWHM ) |
Поток на m = 0 , f x , 0 | |
---|---|---|---|---|
Ты | 10 −20 ERG/(S · см 2 · Гц) | |||
В | 0.36 | 0.15 | 1810 | 1.81 |
Беременный | 0.44 | 0.22 | 4260 | 4.26 |
V | 0.55 | 0.16 | 3640 | 3.64 |
Ведущий | 0.64 | 0.23 | 3080 | 3.08 |
я | 0.79 | 0.19 | 2550 | 2.55 |
Дж | 1.26 | 0.16 | 1600 | 1.60 |
ЧАС | 1.60 | 0.23 | 1080 | 1.08 |
K | 2.22 | 0.23 | 670 | 0.67 |
Л | 3.50 | |||
глин | 0.52 | 0.14 | 3730 | 3.73 |
ведущий | 0.67 | 0.14 | 4490 | 4.49 |
я | 0.79 | 0.16 | 4760 | 4.76 |
С | 0.91 | 0.13 | 4810 | 4.81 |
Масштабная шкала является обратной логарифмической шкалой. Распространенным заблуждением является то, что логарифмическая природа шкалы заключается в том, что сам человеческий глаз имеет логарифмический ответ. Во времена Погсона это считалось правдой (см. Закон Вебера -Фехнера ), но теперь считается, что ответ является властным законом . [ 24 ]
Величина осложняется тем фактом, что свет не является монохроматическим . Чувствительность детектора света варьируется в зависимости от длины волны света, и то, как он варьируется, зависит от типа детектора света. По этой причине необходимо указать, как измеряется величина, чтобы значение было значимым. Для этой цели широко используется система UBV , в которой величина измеряется в трех различных полосах длины волны: U (центр примерно на 350 нм, в ближнем ультрафиолете ), B (около 435 нм, в голубой области) и v ( Около 555 нм, в середине человеческого визуального диапазона в дневном свете). V -полоса была выбрана для спектральных целей и дает величины, соответствующие тем, которые наблюдаются человеческим глазом. Когда кажущаяся величина обсуждается без дальнейшей квалификации, обычно понята величина V. [ 25 ]
Поскольку более прохладные звезды, такие как красные гиганты и красные карлики , излучают небольшую энергию в синих и ультрафиолетовых областях спектра, их сила часто недостаточно представлена шкалой UBV. Действительно, некоторые звезды L и T Class имеют приблизительную величину более 100, потому что они излучают очень мало видимого света, но являются самыми сильными в инфракрасных . [ 26 ]
Меры величины нуждаются в осторожной обработке, и чрезвычайно важно измерить подобное с помощью подобного. В начале 20-го века и более старая ортохроматическая (чувствительная к голубое) фотографическая пленка , относительная яркости синего супергера- Ригеля и красного супергиантского нерегулярного переменной звезды (по максимуму) полностью по сравнению с тем, что воспринимают человеческие глаза, потому что этот архаичный фильм больше-больше Чувствителен к синию, чем к красному свету. Величины, полученные из этого метода, известны как фотографические величины и в настоящее время считаются устаревшими. [ 27 ]
Для объектов внутри Млечного Пути с данной абсолютной величиной 5 добавляется к кажущемуся величине для каждого десятикратного увеличения расстояния до объекта. Для объектов на очень больших расстояниях (далеко за пределами Млечного Пути) эти отношения должны быть скорректированы для красных смещений и для неклидных мер на расстоянии из-за общей относительности . [ 28 ] [ 29 ]
Для планет и других тел солнечной системы кажущаяся величина получена из ее фазовой кривой и расстояний до солнца и наблюдателя. [ 30 ]
Список кажущихся величин
[ редактировать ]В этом разделе нужны дополнительные цитаты для проверки . ( Сентябрь 2019 ) |
Некоторые из перечисленных величин являются приблизительными. Чувствительность к телескопу зависит от времени наблюдения, оптического полосового прохода и вмешательства света от рассеяния и воздушного потока .
Очевидный величина (V) |
Объект | Видно из ... | Примечания |
---|---|---|---|
−67.57 | Gamma-ray Burst Grb 080319b | из 1 августа Видно | будет более 2 × 10 16 (20 квадриллион), раз больше ярких, чем солнце, когда видят с земли |
−41.39 | Звездный Cygnus ob2-12 | Видно из 1 августа | |
−40.67 | Star M33-013406.63 | Видно из 1 августа | |
−40.17 | Star eta carinae a | Видно из 1 августа | |
−40.07 | Звездная дзета 1 Scorpii | Видно из 1 августа | |
−39.66 | Звезда R136A1 | Видно из 1 августа | |
−39.47 | Звезда П. Кагин | Видно из 1 августа | |
−38.00 | Звезда Ригель | Видно из 1 августа | будет рассматриваться как большой, очень яркий голубоватый диск 35 ° кажущегося диаметра |
−30.30 | Звезда Сириус А. | Видно из 1 августа | |
−29.30 | Звездное солнце | Видно из Меркурия в перигелионе | |
−27.40 | Звездное солнце | Видно из Венеры в Перихелионе | |
−26.832 | Звездное солнце | видно с Земли [ 16 ] | Примерно в 400 000 раз яркие, чем здравый полнолуние |
−25.60 | Звездное солнце | Видно из Марса в Афелионе | |
−25.00 | Минимальная яркость, которая заставляет типичную легкую боль в глазах. | ||
−23.00 | Звездное солнце | Видно из Юпитера в Афелионе | |
−21.70 | Звездное солнце | Видно из Сатурна в Афелионе | |
−21.00 | Звездное солнце | Видно из земли в пасмурном полуднем | Измерение около 1000 люкс |
−20.20 | Звездное солнце | Видно из Урана в Афелионе | |
−19.30 | Звездное солнце | Видно из Нептуна | |
−19.00 | Звездное солнце | Видно из Земли на очень сильно пасмурном полуднем | Измерение около 100 люкс |
−18.20 | Звездное солнце | Видно из Плутона в Афелионе | |
−17.70 | планета Земля | Полностью освещается как земляный свет с луны [ 31 ] | |
−16.70 | Звездное солнце | Видно из Эрис в Афелионе | |
−16.00 | Звездное солнце | Как сумерки на земле | Измерение около 10 люкс [ 32 ] |
−14.20 | Уровень освещения 1 роскошного [ 33 ] [ 34 ] | ||
−12.60 | полная луна | Видно из Земли в перигеелионе | максимальная яркость перигея + перигелион + полная луна (~ 0,267 люкс; среднее значение расстояния составляет -12,74, [ 17 ] Хотя значения на 0,18 сильнее при включении эффекта оппозиции ) |
−12.40 | Betlelgeuse (когда сверхновой) | Видно из Земли, когда идет сверхновая [ 35 ] | |
−11.20 | Звездное солнце | Видно из Седны в Афелионе | |
−10.00 | Комета Ikeya-Secie (1965) | видно с Земли | который был самым ярким Sungrazer Kreutz Of Modern Times [ 36 ] |
−9.50 | Иридий (спутник) вспышка | видно с Земли | максимальная яркость |
От -9 до -10 | Фобос (луна) | видно с Марса | максимальная яркость |
−7.50 | Сверхновая 1006 | видно с Земли | Самое яркое звездное событие в истории записанных (7200 световых лет) на расстоянии) [ 37 ] |
−6.80 | Альфа Центавра а | Видно из Proxima Centauri B | [ 38 ] |
−6.00 | Общая интегрированная величина ночного неба (в том числе аэрофотоснижений ) | видно с Земли | Измерение около 0,002 люкс |
−6.00 | Краб Сверхновой 1054 | видно с Земли | (6500 световых лет) на расстоянии) [ 39 ] |
−5.90 | Международная космическая станция | видно с Земли | Когда МКС находится на его перигее и полностью освещено солнцем [ 40 ] |
−4.92 | Планета Венера | видно с Земли | максимальная яркость [ 41 ] Когда освещается как полумесяц |
−4.14 | Планета Венера | видно с Земли | средняя яркость [ 41 ] |
−4 | Самые слабые объекты, наблюдаемые в течение дня, невооруженным глазом, когда солнце высокое . Астрономический объект отбрасывает видируемые человеческие тени, когда его кажущаяся величина равна или ниже -4 [ 42 ] | ||
−3.99 | Star Epsilon Canis Major | видно с Земли | Максимальная яркость 4,7 миллиона лет назад, историческая самая яркая звезда последних и следующих пяти миллионов лет . [ 43 ] |
−3.69 | Луна | освещают земляным светом, отражая землю, наблюдаемый с Земли (максимум) [ 31 ] | |
−2.98 | Планета Венера | видно с Земли | Минимальная яркость, когда она находится на дальней стороне солнца [ 41 ] |
−2.94 | Планета Юпитер | видно с Земли | максимальная яркость [ 41 ] |
−2.94 | планета Марс | видно с Земли | максимальная яркость [ 41 ] |
−2.5 | Самые слабые предметы, видимые в течение дня, невооруженным глазом, когда солнце меньше 10 ° над горизонтом | ||
−2.50 | новолуние | видно с Земли | Минимальная яркость |
−2.50 | планета Земля | видно с Марса | максимальная яркость |
−2.48 | Планета Меркурий | видно с Земли | Максимальная яркость в превосходном соединении (в отличие от Венеры, Меркурий самый яркий, когда на дальней стороне солнца причина в том, что их разные фазовые кривые) [ 41 ] |
−2.20 | Планета Юпитер | видно с Земли | средняя яркость [ 41 ] |
−1.66 | Планета Юпитер | видно с Земли | Минимальная яркость [ 41 ] |
−1.47 | Звездная система Сириус | видно с Земли | Самая яркая звезда, за исключением солнца на видимых длин волн [ 44 ] |
−0.83 | Звезда Эта Карины | видно с Земли | Очевидная яркость как самозванец сверхновой в апреле 1843 года |
−0.72 | Звездный Канопус | видно с Земли | 2 -я самая яркая звезда в ночном небе [ 45 ] |
−0.55 | Планета Сатурн | видно с Земли | максимальная яркость вблизи оппозиции и перигелия, когда кольца наклонены к земле [ 41 ] |
−0.3 | Комета Галлея | видно с Земли | Ожидаемая кажущаяся величина при переходе 2061 года |
−0.27 | Star System Alpha Centauri AB | видно с Земли | Комбинированная величина (3 -я самая яркая звезда в ночном небе) |
−0.04 | Звездный Арктурус | видно с Земли | 4 -я самая яркая звезда в голый глаз [ 46 ] |
−0.01 | Звездная альфа Центаври А | видно с Земли | 4 -я самая яркая индивидуальная звезда видна телескопически в ночном небе |
+0.03 | Звездная Вега | видно с Земли | Первоначально выбрано в качестве определения нулевой точки [ 47 ] |
+0.23 | Планета Меркурий | видно с Земли | средняя яркость [ 41 ] |
+0.46 | Звездное солнце | Смотри из Альфа Центаври | |
+0.46 | Планета Сатурн | видно с Земли | средняя яркость [ 41 ] |
+0.71 | планета Марс | видно с Земли | средняя яркость [ 41 ] |
+0.90 | Луна | видно с Марса | максимальная яркость |
+1.17 | Планета Сатурн | видно с Земли | Минимальная яркость [ 41 ] |
+1.33 | Звездная альфа Центаври B | видно с Земли | |
+1.86 | планета Марс | видно с Земли | Минимальная яркость [ 41 ] |
+1.98 | Star Polaris | видно с Земли | средняя яркость [ 48 ] |
+3.03 | Supernova SN 1987a | видно с Земли | В большом магелланическом облаке (160 000 световых лет) на расстоянии) |
+3 до +4 | Самые слабые звезды, видимые в городском районе невооруженным глазом | ||
+3.44 | Андромеда Галактика | видно с Земли | M31 [ 49 ] |
+4 | Орион туманность | видно с Земли | M42 |
+4.38 | Луна Ганимед | видно с Земли | максимальная яркость [ 50 ] (Луна Юпитера и самая большая луна в солнечной системе) |
+4.50 | Открытый кластер M41 | видно с Земли | открытый кластер, который мог быть замечен Аристотелем [ 51 ] |
+4.5 | Спероидальная галактика карлика | видно с Земли | |
+5.20 | Астероид Веста | видно с Земли | максимальная яркость |
+5.38 [ 52 ] | Планета Уран | видно с Земли | максимальная яркость [ 41 ] (Уран приходит в Периелион в 2050 году) |
+5.68 | Планета Уран | видно с Земли | средняя яркость [ 41 ] |
+5.72 | спиральная галактика M33 | видно с Земли | который используется в качестве теста для обнаженного глаза , видя под темным небом [ 53 ] [ 54 ] |
+5.8 | Gamma-ray Burst Grb 080319b | видно с Земли | Пиковая визуальная величина («событие Кларк»), наблюдаемое на Земле 19 марта 2008 года на расстоянии 7,5 миллиардов световых лет. |
+6.03 | Планета Уран | видно с Земли | Минимальная яркость [ 41 ] |
+6.49 | Астероид Паллас | видно с Земли | максимальная яркость |
+6.5 | Приблизительный предел звезд , наблюдаемый средним наблюдателем обнаженного глаза в очень хороших условиях. В Mag 6.5 видится около 9500 звезд. [ 5 ] | ||
+6.64 | карликовая планета Цере | видно с Земли | максимальная яркость |
+6.75 | Астероид -радужная оболочка | видно с Земли | максимальная яркость |
+6.90 | спиральная галактика M81 | видно с Земли | Это экстремальная цель обнаженного глаза, которая толкает человеческое зрение и масштаб Bortle до предела [ 55 ] |
+7.25 | Планета Меркурий | видно с Земли | Минимальная яркость [ 41 ] |
+7.67 [ 56 ] | Планета Нептун | видно с Земли | максимальная яркость [ 41 ] (Нептун приходит в Периелион в 2042 году) |
+7.78 | Планета Нептун | видно с Земли | средняя яркость [ 41 ] |
+8.00 | Планета Нептун | видно с Земли | Минимальная яркость [ 41 ] |
+8 | Чрезвычайный предел обнаженного глаза, класс 1 по шкале Bortle , самое темное небо, доступное на земле. [ 57 ] | ||
+8.10 | Луна Титан | видно с Земли | максимальная яркость; самая большая луна Сатурна; [ 58 ] [ 59 ] Средняя величина оппозиции 8.4 [ 60 ] |
+8.29 | Звезда UY освободила | видно с Земли | Максимальная яркость; одна из самых больших известных звезд радиусом |
+8.94 | Астероид 10 Гигии | видно с Земли | максимальная яркость [ 61 ] |
+9.50 | 7 × 50 Самые слабые объекты, видимые с использованием общих биноклей в типичных условиях [ 62 ] | ||
+10 | Apollo 8 CSM на орбите вокруг луны | видно с Земли | рассчитан (Liemohn) [ 63 ] |
+10.20 | Луна Япейс | видно с Земли | максимальная яркость, [ 59 ] Самый яркий, когда к западу от Сатурна и требуется 40 дней, чтобы переключиться на сторону |
+11.05 | Звезда возле Кентавра | видно с Земли | Ближайшая звезда |
+11.8 | Лунный фобос | видно с Земли | Максимальная яркость; яркая луна Марса |
+12.23 | Звезда R136A1 | видно с Земли | Самая светящаяся и массивная звезда известна [ 64 ] |
+12.89 | Луна Деймос | видно с Земли | Максимальная яркость |
+12.91 | Quasar 3C 273 | видно с Земли | Самая яркая ( расстояние светимости 2,4 миллиарда световых лет ) |
+13.42 | Луна Тритон | видно с Земли | Максимальная яркость [ 60 ] |
+13.65 | карликовая планета Плутон | видно с Земли | максимальная яркость, [ 65 ] 725 раз слабее, чем магнитуда 6,5 голых глазных небо. |
+13.9 | Луна Титания | видно с Земли | Максимальная яркость; Самая яркая луна Урана |
+14.1 | Star WR 102 | видно с Земли | Самая горячая известная звезда |
+15.4 | Кентавр Хирон | видно с Земли | максимальная яркость [ 66 ] |
+15.55 | Луна Харон | видно с Земли | максимальная яркость (самая большая луна Плутона) |
+16.8 | Дварф Планшнета пожелает | видно с Земли | Текущая оппозиция яркости [ 67 ] |
+17.27 | Карликовая планета Haumea | видно с Земли | Текущая оппозиция яркости [ 68 ] |
+18.7 | карликовая планета Эрис | видно с Земли | Текущая оппозиция яркости |
+19.5 | Самые слабые объекты, наблюдаемые при обследовании Catalina Sky, 0,7-метрового телескопа с использованием 30-секундного воздействия [ 69 ] а также приблизительную ограничивающую величину астероидной земли-боевой системы последнего оповещения (Atlas) | ||
+20.7 | Луна Каллирро | видно с Земли | (маленький ≈8 км спутник Юпитера) [ 60 ] |
+22 | Самые слабые объекты, наблюдаемые в видимом свете с телескопом 600 мм (24 ″) Ritchey-Chrétien, с 30 минутами сложенных изображений (6 подколов по 5 минут каждый) с использованием детектора ПЗС [ 70 ] | ||
+22.8 | Луман 16 | видно с Земли | Ближайшие коричневые карлики (Luhman 16a = 23,25, Luhman 16b = 24,07) [ 71 ] |
+22.91 | Луна Гидра | видно с Земли | максимальная яркость луны Плутона |
+23.38 | Луна Никс | видно с Земли | максимальная яркость луны Плутона |
+24 | Самые слабые объекты, наблюдаемые с 1,8-метровым телескопом Pan-Starrs, используя 60-секундную экспозицию [ 72 ] В настоящее время это ограничивающая величина автоматических астрономических исследований Allsky . | ||
+25.0 | Луна Фенрир | видно с Земли | (Маленький ≈4 км спутник Сатурна) [ 73 ] |
+25.3 | Trans-Neptunian Object 2018 AG 37 | видно с Земли | Самый дальний известный наблюдаемый объект в солнечной системе около 132 а.е. (19,7 млрд. Км) от солнца |
+26.2 | Trans-Neptunian Object 2015 TH 367 | видно с Земли | Объект размером с 200 км около 90 австралийцев (13 миллиардов км) от солнца и около 75 миллионов раз слабее, чем то, что можно увидеть невооруженным глазом. |
+27.7 | Самые слабые объекты, наблюдаемые с одним наземным телескопом класса, таким как телескоп Subaru, на 10-часовом изображении [ 74 ] | ||
+28.2 | Комета Галлея | вид с Земли (2003) | В 2003 году, когда он составлял 28 а.е. (4,2 млрд. Км) от солнца, отображаемые с использованием 3 из 4 синхронизированных отдельных областей в с ESO очень большом массиве телескопов использованием общего времени воздействия около 9 часов [ 75 ] |
+28.4 | Астероид 2003 BH 91 | видно с орбиты Земли | Наблюдаемая величина объекта ≈15 километра kuiper left left left left left ineber, вид с помощью космического телескопа Hubble (HST) в 2003 году, давно известный непосредственно астероид. |
+29.4 | Jades-GS-Z13-0 | видно с Земли | Обнаружена космическим телескопом Джеймса Уэбба . Один из самых дальних объектов обнаружен. [ 76 ] |
+31.5 | Самые слабые объекты, наблюдаемые в видимом свете с космическим телескопом Хаббла через крайнее глубокое поле с ≈23 дня времени воздействия, собранного за 10 лет [ 77 ] | ||
+34 | Самые слабые объекты, наблюдаемые в видимом свете с космическим телескопом Джеймса Уэбба [ 78 ] | ||
+35 | Безымянный астероид | видно с орбиты Земли | Ожидаемая величина димм-известного астероида, 950-метровый объект kuiper, обнаруженный (HST), проходящий перед звездой в 2009 году. [ 79 ] |
+35 | Star LBV 1806-20 | видно с Земли | Светящая синяя переменная звезда, ожидаемая величина на видимых длин волн из -за межзвездного вымирания |
Смотрите также
[ редактировать ]- Угловой диаметр
- Модуль расстояния
- Список ближайших ярких звезд
- Список ближайших звезд
- Светимость
- Яркость поверхности
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Toomer, GJ (1984). Птолемей Алмагест . Нью-Йорк: Springer-Verlag. п. 16. ISBN 0-387-91220-7 .
- ^ Кертис, Хебер Дуст (1903) [1901-03-27]. «На пределах безмолвного видения». Lick Обсерватория Бюллетень . 2 (38). Калифорнийский университет : 67–69. Bibcode : 1903licob ... 2 ... 67c . doi : 10.5479/ads/bib/1903licob.2.67c .
- ^ Мэтью, Темплтон (21 октября 2011 г.). «Величины: измерение яркости звезд» . Американская ассоциация переменных звезд (AAVSO). Архивировано из оригинала 18 мая 2019 года . Получено 19 мая 2019 года .
- ^ Crumey, A. (октябрь 2006 г.). «Человеческий контрастный порог и астрономическая видимость» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 442 (3): 2600–2619. Arxiv : 1405.4209 . Bibcode : 2014mnras.442.2600c . doi : 10.1093/mnras/stu992 .
- ^ Jump up to: а беременный "VMAG <6,5" . Симбад астрономическая база данных. Архивировано из оригинала 22 февраля 2015 года . Получено 25 июня 2010 года .
- ^ "Величина" . Национальная солнечная обсерватория - Пик Сакраменто. Архивировано из оригинала 6 февраля 2008 года . Получено 23 августа 2006 года .
- ^ Яркая звезда каталог
- ^ Hole, Pullas, Hipparchs Celestial Blows, Springer, Widesbaden / New York, 2017
- ^ Погсон, Н. (1856). «Величины из тридцати шести минорных планет в первый день каждого месяца 1857 года» . Mnras . 17 : 12. Bibcode : 1856mnras..17 ... 12p . doi : 10.1093/mnras/17.1.12 .
- ^ Херншоу, Джон Б. (1996). Измерение Starlight: два столетия астрономической фотометрии (1. Опубликается). Кембридж: Cambridge Univ. Нажимать. ISBN 978-0-521-40393-1 .
- ^ Погсон, Н. (14 ноября 1856 г.). «Величины из тридцати шести минорных планет в первый день каждого месяца 1857 года» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 17 (1): 12–15. Bibcode : 1856mnras..17 ... 12p . doi : 10.1093/mnras/17.1.12 . ISSN 0035-8711 .
- ^ Херншоу, Дж. Б. (1996). Измерение Starlight: два столетия астрономической фотометрии . Кембридж [Англия]; Нью -Йорк, Нью -Йорк, США: издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-40393-1 .
- ^ Джонсон, HL; Морган, WW (май 1953). «Фундаментальная звездная фотометрия для стандартов спектрального типа на пересмотренной системе спектрального атласа Yerkes» . Астрофизический журнал . 117 : 313. Bibcode : 1953apj ... 117..313j . doi : 10.1086/145697 . ISSN 0004-637X .
- ^ Север, Джеральд; Джеймс, Ник (2014). Наблюдение за переменными звездами, новами и сверхновыми . Издательство Кембриджского университета. п. 24. ISBN 978-1-107-63612-5 .
- ^ Оке, JB; Ганн, JE (15 марта 1983 г.). «Вторичные стандартные звезды для абсолютной спектрофотометрии». Астрофизический журнал . 266 : 713–717. Bibcode : 1983apj ... 266..713o . doi : 10.1086/160817 .
- ^ Jump up to: а беременный в Рабочая группа IAU Inter-Division AG по номинальным подразделениям для звездной и планетарной астрономии (13 августа 2015 г.). «Резолюция IAU 2015 B2 на рекомендуемых нулевых точках для абсолютных и кажущихся масштабов болометрии» (PDF) . Резолюции приняты на Генеральной Ассамблеях . Arxiv : 1510.06262 . BIBCODE : 2015ARXIV151006262M . Архивировал (PDF) из оригинала 28 января 2016 года . Получено 19 мая 2019 года .
- ^ Jump up to: а беременный Уильямс, Дэвид Р. (2 февраля 2010 г.). «Фактный бюллетень луны» . НАСА (Национальный центр обработки данных космической науки). Архивировано из оригинала 23 марта 2010 года . Получено 9 апреля 2010 года .
- ^ «Арифметика величины» . Еженедельная тема . CAGLOW. Архивировано с оригинала 1 февраля 2012 года . Получено 30 января 2012 года .
- ^ Эванс, Аарон. «Некоторые полезные астрономические определения» (PDF) . Астрономическая программа Stony Brook. Архивировано (PDF) из оригинала 20 июля 2011 года . Получено 12 июля 2009 года .
- ^ Чотар, Клемен; Цвиттер, Томаж; и др. (21 мая 2019). «Обзор Гала: неразрешенные тройные солнечные звезды, обнаруженные миссией Gaia» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 487 (2). Издательство Оксфордского университета (OUP): 2474–2490. Arxiv : 1904.04841 . doi : 10.1093/mnras/stz1397 . ISSN 0035-8711 .
- ^ Бесселл, Майкл С. (сентябрь 2005 г.). «Стандартные фотометрические системы» (PDF) . Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 43 (1): 293–336. Bibcode : 2005ara & A..43..293b . doi : 10.1146/annurev.astro.41.082801.100251 . ISSN 0066-4146 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года.
- ^ Люсик М. "Астрономические величины" (PDF) . п. 8 Получено 11 января 2019 года .
- ^ Хучра, Джон. «Астрономические системы величины» . Гарвард-Смитсонский центр астрофизики. Архивировано из оригинала 21 июля 2018 года . Получено 18 июля 2017 года .
- ^ Schulman, E .; Кокс, CV (1997). «Завершающие представления об астрономических величинах». Американский журнал физики . 65 (10): 1003. BIBCODE : 1997AMJPH..65.1003S . doi : 10.1119/1.18714 .
- ^ «Величина | Яркость, кажущаяся величина и абсолютная величина | Британская» . www.britannica.com . Получено 19 октября 2023 года .
- ^ «Введение в активные галактики: просмотреть как одно страницу» . www.open.edu . Получено 19 октября 2023 года .
- ^ Пикеринг, Эдвард С. (1910). "1910harci.160 .... 1p Page 1" . Обсерватория Гарвардского колледжа . 160 : 1. Bibcode : 1910harci.160 .... 1p . Получено 19 октября 2023 года .
- ^ Умех, Обинна; Кларксон, Крис; Maartens, Roy (2014). «Нелинейные релятивистские исправления к космологическим расстояниям, красным смещению и увеличению гравитационного линзы: II. Вывод». Классическая и квантовая гравитация . 31 (20): 205001. Arxiv : 1402.1933 . BIBCODE : 2014CQGRA..31T5001U . doi : 10.1088/0264-9381/31/20/205001 . S2CID 54527784 .
- ^ Хогг, Дэвид В.; Балдри, Иван К.; Блантон, Майкл Р.; Эйзенштейн, Даниэль Дж. (2002). «Коррекция k». Arxiv : Astro-ph/0210394 .
- ^ Wing, RF (1967). "1967lts..conf..205W Page 205" . Звезды позднего типа : 205. Bibcode : 1967lts..conf..205w . Получено 19 октября 2023 года .
- ^ Jump up to: а беременный Агравал, Дулли Чандра (30 марта 2016 г.). «Кажущаяся величина земли: простой расчет». Европейский журнал физики . 37 (3). IOP Publishing: 035601. BIBCODE : 2016EJPH ... 37C5601A . doi : 10.1088/0143-0807/37/3/035601 . ISSN 0143-0807 . S2CID 124231299 .
- ^ Полакис, Том (10 сентября 1997 г.). «Радиометрия и фотометрия в астрономии» . Главная страница Пола Шлитера . Получено 25 апреля 2024 года .
- ^ Дюфей, Джин (17 октября 2012 г.). Введение в астрофизику: звезды . Курьерская корпорация. п. 3. ISBN 978-0-486-60771-9 Полем Архивировано с оригинала 24 марта 2017 года . Получено 28 февраля 2016 года .
- ^ Маклин, Ян С. (2008). Электронная визуализация в астрономии: детекторы и инструменты . Спрингер. п. 529. ISBN 978-3-540-76582-0 .
- ^ Долан, Мишель М.; Мэтьюз, Грант Дж.; Лам, Доан Дак; Лан, Нгуен Квинх; Герчег, Грегори Дж.; Дирборн, Дэвид С.П. (2017). «Эволюционные треки для беблиме» . Астрофизический журнал . 819 (1): 7. Arxiv : 1406.3143 . Bibcode : 2016Apj ... 819 .... 7d . doi : 10.3847/0004-637x/819/1/7 . S2CID 37913442 .
- ^ «Самые яркие кометы, видимые с 1935 года» . Международная комета ежеквартально. Архивировано из оригинала 28 декабря 2011 года . Получено 18 декабря 2011 года .
- ^ Винклер, П. Франк; Гупта, Гаурав; Лонг, Нокс С. (2003). «Остаток SN 1006: оптические правильные движения, глубокая визуализация, расстояние и яркость на максимуме». Астрофизический журнал . 585 (1): 324–335. Arxiv : Astro-ph/0208415 . Bibcode : 2003Apj ... 585..324W . doi : 10.1086/345985 . S2CID 1626564 .
- ^ Зигель, Итан (6 сентября 2016 г.). «Десять способов« Proxima B »отличается от Земли» . Форбс . Получено 19 февраля 2023 года .
- ^ «Supernova 1054 - Создание туманности крабов» . Седс Архивировано из оригинала 28 мая 2014 года . Получено 29 июля 2014 года .
- ^ "Heavens- Above.com" . Небеса. Архивировано из оригинала 5 июля 2009 года . Получено 22 декабря 2007 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Т в Маллама, А.; Hilton, JL (2018). «Вычисление кажущихся планетарных величин для астрономического альманаха». Астрономия и вычислительные . 25 : 10–24. Arxiv : 1808.01973 . Bibcode : 2018a & c .... 25 ... 10m . doi : 10.1016/j.ascom.2018.08.002 . S2CID 69912809 .
- ^ НАСА Наука Вопрос недели . Gsfc.nasa.gov (7 апреля 2006 г.). Получено 26 апреля 2013 года.
- ^ Томкин, Джоселин (апрель 1998 г.). «Однажды и будущие небесные короли» . Небо и телескоп . 95 (4): 59–63. Bibcode : 1998s & t .... 95d..59t . - На основании вычислений из данных Hipparcos . (Расчеты исключают звезды, расстояние или правильное движение, неясно.)
- ^ "Сириус" . Симбад астрономическая база данных. Архивировано из оригинала 11 января 2014 года . Получено 26 июня 2010 года .
- ^ "Canopus" . Симбад астрономическая база данных. Архивировано из оригинала 14 июля 2014 года . Получено 26 июня 2010 года .
- ^ "Арктурус" . Симбад астрономическая база данных. Архивировано из оригинала 14 января 2014 года . Получено 26 июня 2010 года .
- ^ "Вега" . Симбад астрономическая база данных. Архивировано из оригинала 7 июля 2015 года . Получено 14 апреля 2010 года .
- ^ Эванс, NR; Шефер, GH; Бонд, он; Боно, Г.; Каровская, м.; Нелан, E.; Сасселов, Д.; Мейсон, BD (2008). «Прямое обнаружение близкого спутника Polaris с космическим телескопом Хаббла». Астрономический журнал . 136 (3): 1137. Arxiv : 0806.4904 . Bibcode : 2008aj .... 136.1137e . doi : 10.1088/0004-6256/136/3/1137 . S2CID 16966094 .
- ^ "Simbad-M31" . Симбад астрономическая база данных. Архивировано из оригинала 19 мая 2014 года . Получено 29 ноября 2009 года .
- ^ Yeomans; Чемберлин. «Horizon Online Ephemeris System для Ganymede (основной корпус 503)» . Калифорнийский технологический институт, Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 2 февраля 2014 года . Получено 14 апреля 2010 года . (4,38 на 1951-окне-03)
- ^ «М41, возможно, записан Аристотелем» . SED (студенты для исследования и разработки пространства). 28 июля 2006 года. Архивировано с оригинала 18 апреля 2017 года . Получено 29 ноября 2009 года .
- ^ «Информационный бюллетень Урана» . nssdc.gsfc.nasa.gov . Архивировано с оригинала 22 января 2019 года . Получено 8 ноября 2018 года .
- ^ "Simbad-M33" . Симбад астрономическая база данных. Архивировано из оригинала 13 сентября 2014 года . Получено 28 ноября 2009 года .
- ^ Лодригусс, Джерри (1993). «M33 (галактика треугольника)» . Архивировано из оригинала 15 января 2010 года . Получено 27 ноября 2009 года . (Показывает болометрическая величина, а не визуальная величина.)
- ^ «Мессец 81» . SED (студенты для исследования и разработки пространства). 2 сентября 2007 года. Архивировано с оригинала 14 июля 2017 года . Получено 28 ноября 2009 года .
- ^ "Нептунский информационный бюллетень" . nssdc.gsfc.nasa.gov . Архивировано с оригинала 10 января 2019 года . Получено 8 ноября 2018 года .
- ^ Джон Э. Бортл (февраль 2001 г.). «Шкала темного неба» . Sky & Telescope. Архивировано из оригинала 23 марта 2009 года . Получено 18 ноября 2009 года .
- ^ Yeomans; Чемберлин. «Horizon Online Ephemeris System для Титана (основное тело 606)» . Калифорнийский технологический институт, Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 13 ноября 2012 года . Получено 28 июня 2010 года . (8.10 на 2003-Dec-30) Архивировал 13 ноября 2012 года на машине Wayback
- ^ Jump up to: а беременный «Классические спутники солнечной системы» . ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРВАЛ. Архивировано из оригинала 31 июля 2010 года . Получено 25 июня 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный в «Физические параметры планетарного спутника» . JPL (динамика солнечной системы). 3 апреля 2009 года. Архивировано с оригинала 23 июля 2009 года . Получено 25 июля 2009 г.
- ^ «Astdys (10) гигии эфемеридов» . Кафедра математики, Университет Пизы, Италия. Архивировано из оригинала 12 мая 2014 года . Получено 26 июня 2010 года .
- ^ Zarenski, Ed (2004). «Ограничивающая величина в биноклях» (PDF) . Облачные ночи. Архивировано (PDF) из оригинала 21 июля 2011 года . Получено 6 мая 2011 года .
- ^ «Отслеживание рейсов Аполлона» . Статические веб -страницы для физики и астрономии . 21 декабря 1968 года . Получено 20 марта 2024 года .
- ^ "Какая самая массивная звезда?" Полем Space.com . Архивировано с оригинала 11 января 2019 года . Получено 5 ноября 2018 года .
- ^ Уильямс, Дэвид Р. (7 сентября 2006 г.). «Факт Плутона» . Национальный центр данных космической науки . НАСА. Архивировано из оригинала 1 июля 2010 года . Получено 26 июня 2010 года .
- ^ «Астдис (2060) Хирон эфемериды» . Кафедра математики, Университет Пизы, Италия. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Получено 26 июня 2010 года .
- ^ «Astdys (136472) Makemake Ephemerides» . Кафедра математики, Университет Пизы, Италия. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Получено 26 июня 2010 года .
- ^ «Astdys (136108) Haumea Ephemerides» . Кафедра математики, Университет Пизы, Италия. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Получено 26 июня 2010 года .
- ^ «Учреждения Catalina Sky Survey (CSS)» . Архивировано с оригинала 3 ноября 2019 года . Получено 3 ноября 2019 года .
- ^ Стив Каллен (Sgcullen) (5 октября 2009 г.). «17 новых астероидов, найденных светозами» . Лампочки. Архивировано из оригинала 31 января 2010 года . Получено 15 ноября 2009 года .
- ^ Боффин, HMJ; Pourbaix, D. (2014). «Возможное астрометрическое обнаружение субстандартного компаньона к ближайшей бинарной коричневой системе карликовой системы мудрое J104915.57–531906.1». Астрономия и астрофизика . 561 : 5. Arxiv : 1312.1303 . Bibcode : 2014a & A ... 561L ... 4b . doi : 10.1051/0004-6361/201322975 . S2CID 33043358 .
- ^ «Пан-звезды ограничивают величину» . Архивировано с оригинала 24 ноября 2020 года . Получено 12 августа 2019 года .
- ^ Шеппард, Скотт С. "известные спутники Сатурна" . Учреждение Карнеги (Департамент земного магнетизма). Архивировано из оригинала 15 мая 2011 года . Получено 28 июня 2010 года .
- ^ Какой самый слабый объект, отображаемый наземными телескопами? Архивировано 2 февраля 2016 года в The Wayback Machine , By: The Editors of Sky Telescope, 24 июля 2006 г.
- ^ «Новое изображение кометы Галлея на холоде» . Эзо . 1 сентября 2003 года. Архивировано с оригинала 1 марта 2009 года . Получено 22 февраля 2009 года .
- ^ Робертсон, будь; и др. (2023). «Идентификация и свойства интенсивных звездообразующих галактик в красных смещениях Z> 10». Природная астрономия . 7 (5): 611–621. Arxiv : 2212.04480 . Bibcode : 2023natas ... 7..611r . doi : 10.1038/s41550-023-01921-1 . S2CID 257968812 .
- ^ Иллингворт, GD; Magee, D.; Эш, Пенсильвания; Bouwens, RJ; Labbé, я.; Stiavelli, M.; Ван Доккум, стр.; Franx, M.; Тренти, М.; Carollo, CM; Гонсалес, В. (21 октября 2013 г.). «HST Extreme Deep Field XDF: объединение всех данных ACS и WFC3/IR в области HUDF в самое глубокое поле за всю историю». Астрофизическая серия дополнений . 209 (1): 6. Arxiv : 1305.1931 . Bibcode : 2013Apjs..209 .... 6i . doi : 10.1088/0067-0049/209/1/6 . S2CID 55052332 .
- ^ «Телескопы» . www.jaymaron.com . Архивировано из оригинала 1 августа 2017 года . Получено 14 сентября 2017 года . (Получено 14 сентября 2017 г.)
- ^ «Хаббл находит самый маленький объект ремня Куйпера, когда -либо видел» . НАСА . Архивировано из оригинала 9 июня 2017 года . Получено 16 марта 2018 года .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- «Шкала астрономической величины» . Международная комета ежеквартально .