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但若是不通过严密的数据分析,你永远不知
你看到的是什么星球。
如果能知
它在多少经纬度的海面下方五百米
,那么普通声呐都能扫到它。
“说的倒是轻巧,我们拿什么继续去计算天
的位置?”
然后
照轨
去推导某天某时某刻,它可能
现在哪个星区,赤经赤纬多多少。
讨论一架光学仪
能看多远,其实是没有意义的事情。
所以并不是说一颗行星距离地球很远,普通望远镜就观测不到它了。
你猜猜迈克·布朗发现它的望远镜是什么规格?
这些
电望远镜在绝大多数时候,都是用于观测系外天
的。
在不考虑详细画面的情况下。
照徐云的打算。
就像之前说的。
“更别说如今的天文望远镜在
度上还是有些不足,虽说探索天
更重要的是数据计算,但在观测记录有限的情况下,望远镜的成像效果便显得格外重要了。”
“老师,那接下来咱们怎么
?继续计算那颗新天
吗?”
斯的这番话不难理解。
说着他抖了抖手上的演算纸,上
刻录着几
方程组:
斯有了相关条件后能不能发现那颗真正的第九大行星尚且不讨论。
答案是1.2米的反
式望远镜,生产工艺是1780年就可以达到的
平——不过在光路上经过了一些改良。
就只能
行全球
了,需要的
机显然技术要求很
。
好了,言归正传。
所以筛选星
,这才是寻找系内行星最复杂的地方。
系内星
一般都是先拍个几百万张照片通过计算机筛选
有位移的图像,接着去计算轨
。
一架1.4米
径、1800年代
准的天文望远镜便足以发现它的踪迹。
但你若是不知
它的位置......
好比你是个钓鱼佬,在地球的海洋中想要寻找最大的鲸鱼。
确定好以上这些信息。
韦伯也好,哈
也罢,还有华夏贵州的天
。
这个概念对于2022年的科学界来说都是一个前沿问题,更别提1850年了。
你选个好天气随手一拍天空,说不定照片里
就拍下了太
系内的第九大或者第十大行星叻,但你压
不知
那玩意儿是啥。
说着
斯又朝徐云那儿瞥了几
。
但这和工艺没关系,与设计思路有关。
可谁知
小麦这货不讲武德,居然搞
了这么个大新闻????
随后黎曼犹豫片刻,对
斯问
:
总而言之。
97个天文单位——一天文单位1.5亿公里,也就是冥王星的2.5倍。
同样的
理。
自己的任务很简单,只要协助
斯找到冥王星就完事儿了。
如果你愿意。
再往后的卡戎啊、阋神星啊、鸟神星啊这些
给后世搞定就行。
脸
一苦,摆
一副气息奄奄的表情,长吁短叹
:
“继续计算?”
太
系的‘第九大行星’确实是个颇
争议的话题,并且绝对绝对不是民科的类型。(这几天好多读者问如果真的存在第九大行星为啥没被发现,略
无力,nature的论文我放了,网站给了,然后又用自己的固有观念在
判断,实在不行搜一搜奥尔特星云成吗,它的半径都有一光年.....太
系真没那么小,猫猫叹气.jpg)
“哎,可惜啊可惜,我这
骨不知
还能活几年,也许死之前都没法
据目前已有的信息来看。
“我们只有柯南星的轨
公式,除此以外伴星的大小、组合星
的质心位置都不清楚,拿什么去推导更遥远的星球?”
折
式望远镜甚至能看到180个天文单位外 12.6视星等以下的任何星
——虽然只是一个小
。
但如果相关条件不达标,那他是肯定发现不了那颗行星的。
斯扫了
自己的学生,叹了
气,摇
:
但另一方面。