천문학 용어집

Glossary of astronomy

천문학 용어집은 천문학 및 우주론관련된 용어 및 개념, 하위 분야 및 관련 분야의 정의 목록입니다.천문학은 지구 대기권 밖에서 발생하는 천체와 현상을 연구하는 학문이다.천문학 분야는 방대한 어휘와 상당한 양의 전문 용어를 특징으로 한다.

A

A-type star
absolute magnitude
의 절대 밝기의 척도입니다.이는 별이 10파섹(32.6광년) 거리에 있을 때 보이는 겉보기 등급으로 정의된다.
accretion disk
별이나 블랙홀과 같은 중심 물체 주위의 궤도에 있는 대략적인 원형의 확산 물질 덩어리입니다.이 재료는 중심 물체의 외부 소스로부터 획득되며 마찰로 인해 물체를 향해 안쪽으로 소용돌이치게 됩니다.
active galactic nucleus (AGN)
전자 스펙트럼의 일부에 걸쳐 정상보다 훨씬 높은 밝기를 보이는 은하 중심부의 콤팩트 영역이며, 그 밝기가 에 의해 생성되지 않음을 나타내는 특성을 가지고 있습니다.AGN을 거느리고 있는 은하는 활동 은하라고 불립니다.
albedo
행성천체에서 받은 총 태양 복사 중 물체에서 확산 반사되는 비율을 나타내는 척도입니다.이는 일반적으로 0(검은색 물체와 같이 모든 입사 방사선의 총 흡수를 나타냄)에서 1(전체 반사를 나타냄)까지의 척도로 측정되는 무차원 양이다.천문체에 대해 보고된 알베도는 입사 방사선의 스펙트럼 및 각도 분포, 측정 대상 물체의 "층"(예: 상부 대기 대 표면) 및 이러한 층 내의 국소적 변화(: 구름 덮개 및 지질학적 또는 환경적 표면 특징)에 따라 크게 달라질 수 있다.
Syrtis Major(가운데)는 화성에서 두드러지는 어두운 알베도 특성입니다.
albedo feature
인접 영역에 비해 밝기 또는 어두움(알베도)이 현저하게 대비되는 반사 물체 표면의 큰 영역입니다.
Am star
A형 항성의 보다 일반적인 종류에 속하는 화학적으로 특이한 별.Am별의 스펙트럼은 특정 금속의 비정상적인 증강과 결함을 보여준다.금속성 참조.
aphelion
지구 태양 주위를 도는 물체가 태양에서 가장 멀리 떨어져 있는 지점입니다.근일점 대비
apoapsis
궤도를 도는 물체가 주성으로부터 가장 멀리 떨어져 있는 지점입니다.근점조영역
apogee
지구 궤도를 도는 물체(달이인공위성 등)가 지구에서 가장 멀리 떨어져 있는 지점.근점 대비
apparent magnitude

시각적 밝기(V)라고도 합니다.

대기가 없을 때 가질 수 있는 값에 맞춰 지구 관측자가 볼 수 있는 천체의 밝기 측정값입니다.물체가 밝게 나타날수록 그 크기는 작아집니다.
appulse
제3의 물체로 볼 때, 한 천체가 다른 천체에 가장 가까이 접근합니다.
apsis
행성체궤도에서, 물체와 그 1차 사이의 거리의 두 극점 중 하나인 근점 또는 근점이라고 불리는 최대 거리의 지점 중 하나입니다.이 용어는 점 자체보다는 거리의 값을 나타내기 위해 사용될 수도 있습니다.모든 타원 궤도는 정확히 두 개의 면을 가지고 있다.
argument of periapsis

perifocus 인수 또는 pericenter 인수라고도 합니다.

공전하는 물체의 상승점에서 근점까지의 각도로, 운동 방향으로 측정됩니다.이것은 궤도를 특징짓는 데 사용되는 6개의 표준 궤도 요소 중 하나입니다.
artificial satellite
인간이 의도적으로 궤도에 올려놓은 물체입니다. 종종 지구 주변뿐만 아니라 태양계 내의 다른 물체 주변에도 있습니다.천연 위성을 대비시킵니다.
ascending node

북쪽 노드라고도 합니다.

궤도 물체가 기준면통해 북쪽으로 이동하거나(지구 중심 및 태양 중심 궤도), 또는 궤도 물체가 관측자로부터 멀어지는(태양계 밖의 궤도) 궤도 노드.오름차순 노드의 경도라고 하는 기준 방향에 대한 오름차순 노드의 위치는 다른 매개변수와 함께 궤도를 설명하는 데 사용됩니다.콘트라스트 내림차순 노드.
aspect
지구에서 [1]볼 때 태양에 대한 행성 또는 지구의 의 위치입니다.
asterism
지구의 밤하늘에서 알아볼 수 있는 별의 패턴.별자리는 공식 별자리의 일부를 형성할 수도 있고 둘 이상의 별자리에서 온 별들로 구성될 수도 있습니다.
asteroid
내측 태양계작은 행성, 즉 목성 궤도보다 크지 않은 거리에서 태양을 도는 행성입니다.소행성은 많은 다른 종류의 비슷한 물체들과 다소 임의로 구별된다: 주로 광물과 암석 대신 먼지와 얼음으로 이루어진 작은 태양계 물체는 혜성으로 알려져 있다; 직경 1미터 미만의 물체는 유성체로 알려져 있다; 매우 큰 소행성은 때때로 유성체 또는 미행성체로 불리기도 한다; 그리고 몸체이다.크기와 구성 면에서 소행성과 비슷하지만 목성 너머에 있는 소행성은 멀리 있는 소행성으로 알려져 있다.
asteroid belt
태양계별주변 원반은 먼지 입자에서 소행성, 소행성, 소행성에 이르는 불규칙한 모양의 수많은 작은 태양계 천체들이 차지하고 있는 화성과 목성의 궤도 사이에 대략 위치해 있다.소행성대는 종종 태양계의 다른 지역에 있는 다른 소행성 집단과 구별하기 위해 주 소행성대 또는소행성대로 불린다.
astrobiology

외부생물학도.

우주 생물계의 기원, 진화, 분포, 미래를 연구하는 학문적 분야로, 우주 공간에서의 유기 화합물, 지구에서의 생물 발생 및 극한 환경 적응, 외계 행성거주 가능성, 외계 생명체의 존재 가능성, 인간이 어떻게 불타오를 수 있는지에 대한 연구를 포함한다.e: 외계 생물 시그니처를 검출하기 위한 토픽입니다.
astrodynamics
궤도 역학 참조.
astrogeology

행성 지질학도.

행성과 그 달, 소행성, 혜성, 운석 등 고화된 물체의 지질학을 연구하는 분야입니다.조사는 이러한 객체의 구성, 구조, 프로세스 및 이력을 중심으로 이루어집니다.
astrometric binary
보이지 않는 궤도 동반자의 증거가 가시적인 구성요소의 주기적인 중력 섭동에 의해 드러나는 바이너리 시스템의 한 종류.분광 쌍성 참조.
astrometry
별과 다른 천체위치와 움직임을 정확하게 측정하는 천문학 분야입니다.
astronomical body

천체라고도 합니다.

관측 가능한 우주 내에서 자연적으로 발생하는 물리적 실체, 연관성 또는 구조의 일종으로, , 행성, 달 또는 소행성과 같이 단단하게 묶인 단일 연속 구조입니다.천문학적 "물체"와 천문학적 "물체"라는 용어는 종종 서로 바꿔서 사용되지만, 기술적 차이가 있습니다.
astronomical catalogue

천문 카탈로그도 써놨어요

astronomical object

천체라고도 합니다.

관측 가능한 우주 내에 존재하지만 천체보다 더 복잡하고 응집력이 떨어지는 구조의 자연 발생 물리적 실체, 결합 또는 구조. 여러 물체 또는 하위 구조가진 다른 물체(: 행성계, 항성단, 성운 또는 은하)로 구성됩니다.천문학적 "물체"와 천문학적 "물체"라는 용어는 종종 서로 바꿔서 사용되지만, 기술적 차이가 있습니다.
astronomical symbol
astronomical unit (AU)
주로 태양계 내 또는 지구와 먼 별 사이의 거리를 측정하는 데 사용되는 길이의 단위입니다.원래 태양 주위를 도는 지구 궤도반조르 축으로 생각되었던 이 천문 단위는 이제 정확히 149,597,870.7 킬로미터(92,956,000 마일; 4.8481×10−6 파섹; 1.5813×10−5 광년)로 정의된다.
astronomy
천체의 물체와 현상, 그 물체와 현상의 기원, 그리고 그 진화에 대한 과학적 연구.
astrophotography
astrophysics
천체물체와 현상의 본질을 결정하기 위해 물리학과 화학의 원리를 사용하는 천문학 분야로, (우주에서의 물체 위치나 움직임보다는) 광도, 밀도, 온도화학적 구성 등의 특성을 조사합니다.
atmosphere
행성의 중력에 의해 고정된 기체 외피입니다.이 가스 껍데기는 명확하게 정의된 외부 경계가 없지만 고도에 따라 점점 더 희박해집니다.이 용어는 별의 눈에 보이는 외부층을 지칭하는 항성 대기에도 적용될 수 있습니다.
axial precession
천체 회전축 방향의 느린 연속적인 중력 유도 변화(세차 운동).이 용어는 특히 약 25,772년의 주기에 걸쳐 지구 자전축방향이 점차적으로 바뀌는 것을 의미하며, 이는 주로 지구의 적도 팽대부에 대한 달과 태양의 중력에 의해 발생한다.이 현상은 자성과 극성 운동과 같은 지구축 정렬의 다른 변화들과 비슷하지만 그 규모가 훨씬 크며, 밤하늘에서 분점명백한 세차운동의 원인이다.
axial tilt

경사라고도 합니다.

물체의 회전축과 궤도축 사이의 각도 또는 그에 상응하는 적도궤도면 사이의 각도.축 기울기는 일반적으로 단일 궤도 주기 동안 크게 변하지 않으며, 지구의 축 기울기는 계절의 원인입니다.축 방향 기울기는 궤도 기울기와는 다릅니다.
axis of rotation
azimuth
관찰자의 수평선을 따라 실제 북쪽 방향에 상대적인 물체의 방향을 측정한 각도입니다.수평선 위의 고도와 결합하면 구면 좌표계에서 물체의 현재 위치를 정의합니다.

B

비슷한 질량의 두 물체는 쌍성계에서 보통 그렇듯이 양쪽 외부의 공통 중입자 중심 궤도를 돈다.
barycenter
중력으로 묶여 있는 두 개 이상의 물체가 궤도를 도는 공통 질량 중심입니다.중심은 시스템에 참여하는 각 물체의 타원 궤도의 중심 중 하나이며, 그 위치는 각 물체의 질량과 그들 사이의 거리에 의해 강하게 영향을 받습니다.예를 들어 중심별의 질량이 공전하는 행성의 질량보다 훨씬 큰 행성계에서, 중심별은 실제로 별의 반지름 안에 위치할 수 있으며, 두 물체가 실제로 같은 중심 주위를 돌고 있지만 행성이 별 자체를 도는 것처럼 보일 수 있습니다.
baryogenesis
초기 우주에서 중입자로 알려진 아원자 입자의 클래스가 생성되는 과정. 중입자가 반중입자 수보다 많은 방법을 포함합니다.
Big Bang
관측 가능한 우주의 기원에 대한 일반적인 우주론 모델입니다.이 그림에서는 매우 높은 밀도와 온도의 시작 조건과 현재 상태로 이어지는 지속적인 확장을 묘사합니다.
binary star
정확히 두 의 별이 그들의 공통 중심 주위를 돌고 있는 항성계입니다.이 용어는 종종 이중성교환할 수 있지만, 이중성은 진정한 쌍성계와 완전히 다른 착시현상의 일종인 광학 이중성을 지칭할 수도 있다.
black hole
빛조차 빠져나갈 수 없는 공간 영역을 만들 정도로 질량이 밀집되어 있습니다.이 영역의 외부 경계를 이벤트 지평선이라고 합니다.
blazar
break-up velocity

임계 속도 또는 임계 회전이라고도 합니다.

빠르게 회전하는 별에 의해 발생하는 원심력뉴턴 중력의 힘과 일치하는 표면 속도.이 지점을 넘는 회전 속도에서 별은 [2]표면에서 물질을 방출하기 시작합니다.
brown dwarf
중심핵에서 수소-1핵융합을 지속하기엔 질량이 너무 낮은 항성하물체로, 중심핵은 주계열 별들의 특징이다.갈색왜성은 여전히 중력수축중수소의 융합으로 에너지를 발생시킬 수 있다.
bulge

C

coudé spectrograph
이것은 반사 망원경의 쿠데 초점에 배치된 분광기입니다.망원경의 방향이 바뀌면서 초점은 정지된 상태로 유지되며, 이는 무거운 분광기기의 [3]안정적인 장착에 유리하다.
celestial equator
육지 적도와 동일 평면상에 있는 천체 천구의 상상상의 대원지구에서, 천구의 적도의 평면은 적도 좌표계의 기초이다.지구의 축경사로 인해 이 평면은 현재 황도에 대해 23.44도의 각도로 기울어져 있다.
지구의 자전축, 천구의 적도 및 태양 주위의 궤도 평면 사이의 관계를 나타낸 그림으로 황도라고 합니다.지구의 자전축은 황도에 수직이 아니라 기울어져 있다는 것에 주목하십시오. 이것은 지구에서 볼 때 태양의 경로가 1년 동안 천구의 적도 위아래로 움직이는 것처럼 보인다는 것을 의미합니다.
celestial mechanics
별, 행성, 자연인공위성포함한 모든 유형의 천문학적 물체의 움직임연구하는 천문학 분야입니다.
celestial meridian
자오선을 보다.
celestial pole
지구 자전축의 가상적인 무한 연장이 천구를 "교차"하는 지구 하늘의 두 좌표 중 하나, 즉 모든 고정 별이 하루 동안 회전하는 것처럼 보이는 지상 북극과 남극 상공의 두 지점을 말합니다.천구의 극은 적도 좌표계의 북극과 남극을 형성합니다.
celestial sphere
지구 전체를 감싸고 있으며 배경별에 대해 정지해 있는 상상의 구체입니다.그것은 구면 천문학의 기초이다.
centaur
외행성근일점 또는 반장축 중 하나를 가진 작은 태양계 천체. 즉, 일반적으로 카이퍼 벨트의 안쪽에 있지만 목성 트로이 목성 트로이 목성을 벗어난다.센타우르스는 일반적으로 소행성과 혜성의 특징을 보이는 시스-해왕성 물체이며, 하나 이상의 거대 행성의 궤도를 가로지르기 때문에 일반적으로 불안정한 궤도를 가지고 있다.
central massive object (CMO)
은하 중심에 있는 매우 큰 덩어리로, 일반적으로 초질량 블랙홀이나 작은 항성핵 중 하나이지만, 때로는 둘 다입니다.
chromosphere
chromospheric activity index
별의 채층에서의 자기 활동을 나타내는 파라미터.이 활동의 한 가지 척도는 로그 HKRΩ이며, 여기서 HKRΩ은 광구광 보정 후 볼로미터 [4]플럭스에 대한 별의 단일 이온화 칼슘 H 및 K 등가 폭의 비율이다.슈뢰더 외(2009년) 태양형 별은 활동 지수에 따라 매우 활동적(-4.HK2 이상 로그 ), 활동적(-4.2 ~ -4.75 ~ -5.1 미만), 활동적(-4.75 ~ -5.[5]1 미만)의 네 가지 그룹으로 나뉩니다.
circumstellar disc

별주위 원반으로도 쓰였고요

cis-Neptunian object (CNO)
clearing the neighbourhood
color index
전자기 스펙트럼의 다른 주파수 대역에서 측정된 별의 밝기를 비교하는 데 사용되는 숫자 값입니다.별의 에너지 출력은 온도의 함수로서 주파수에 따라 달라지기 때문에, 색 지수는 별의 온도를 나타내기 위해 사용될 수 있습니다.
comet
비교적 작고 얼음으로 뒤덮인 천체이며, 태양에 접근하면 더 넓은 모습을 보여줍니다.태양으로부터의 에너지는 혜성 표면에서 휘발성을 증발시켜 혜성체 주변에서 눈에 보이는 혼수 현상을 일으킨다.때때로 혜성은 태양으로부터 멀리 떨어져 나오는 긴 꼬리를 만들 수 있다.
commensurability
궤도 주기가 합리적비율동일한 물체의 궤도를 도는 두 물체의 특성입니다.예를 들어, 태양 주위를 도는 토성의 공전 주기는 목성의 공전 주기의 5/2에 매우 가깝다.
common proper motion
두 개 이상의 별이 관측 오차 범위 내에서 공간을 통해 동일한 움직임을 공유함을 나타내는 데 사용되는 용어입니다.즉, 그것들이 거의 같은 고유 운동과 반지름 속도 매개변수를 가지고 있어서 중력에 의해 결합되거나 공통의 [6]기원을 공유하거나, 또는 중력에 의해 결합되어 있는 것으로 알려져 있다(이 경우 고유 운동은 다소 다를 수 있지만 시간에 따라 평균 동일할 수 있다).
compact star

콤팩트 오브젝트라고도 합니다.

대부분의 일반 원자 물질에 비해 반지름에 비해 질량이 매우 높은 천체입니다.이 용어는 일반적으로 백색왜성, 중성자별, 블랙홀같은 매우 고밀도 물체나 반지름이 매우 작은 의 잔해를 가리킵니다.
compact stellar nucleus
'핵성단' 참조.
conjunction
천체 또는 우주선이 제3의 물체(보통 지구)에서 관측된 것과 같은 적경 또는 황도 경도를 갖는 현상으로서, 관찰자의 관점에서는 물체가 하늘에서 서로 가까이 접근하는 것처럼 보인다.
constellation
특정하고 식별할 수 있는 별 그룹을 둘러싼 천구의 영역.별자리의 이름은 전통에 따라 지정되며 종종 신화에 바탕을 둔 관련 민속이 있는 반면, 그들의 국경의 현대적 경계는 1930년 국제천문연맹에 의해 확립되었다.별자리를 비교해 보세요.
corona
태양과 같은 차가운 별들을 감싸는 플라즈마의 아우라.그것은 일식 동안 달 원반을 둘러싼 밝은 빛으로 관찰될 수 있다.코로나 온도는 항성 표면 온도보다 훨씬 높으며, 이 열을 생성하는 메커니즘은 천문학자들 사이에서 여전히 논쟁의 대상이 되고 있습니다.
coronal loop
coronal mass ejection (CME)
태양 코로나에서 플라즈마 및 그에 따른 자기장의 상당한 방출로, 종종 태양 플레어의 를 따르거나 태양 돌출 분출 중에 나타난다.
cosmic distance ladder
cosmic dust

우주 먼지로도 불린다.

우주 공간에 존재하거나 지구에 떨어진 먼지로, 일반적으로 지상 먼지보다 훨씬 작은 고체 입자로 구성됩니다.
cosmic microwave background (CMB)

우주 마이크로파 배경 복사(CMBR)라고도 불립니다.

cosmic ray
고에너지 양성자와 원자핵으로 구성된 방사선의 일종으로, 거의 빛의 속도로 우주를 이동하며 태양 또는 태양계 외부에서 발생할 수 있다.우주선과 지구의 대기의 충돌은 공기와 표면 모두에서 극적인 효과를 낼 수 있다.
cosmogony
우주 또는 우주의 기원에 관한 모든 모델.
cosmology
우주기원, 진화, 그리고 궁극적인 운명에 대한 과학적 연구.
critical rotation
critical velocity

붕괴 속도라고도 합니다.

회전하는 물체의 적도에서 원심력이 뉴턴 중력의 균형을 이루는 표면 속도입니다.이 회전 속도에서는 질량이 적도에서 쉽게 손실되어 별주위 원반을 형성할 수 있습니다.분해 [7]속도도 참조하십시오.
culmination

경락 통과라고도 합니다.

천문학적 물체(: 태양, , 행성, , 별자리 등)가 관측자의 국소 자오선을 가로지르는 겉으로 보이는 움직임.매일 지구의 자전은 모든 천체들이 천구상의 원형 경로를 따라 움직이는 것처럼 보이게 하고, 그것이 자오선을 가로지르는 두 개의 지점을 만든다: 물체가 수평선 위의 가장 높은 지점에 도달하는 위쪽 정점과 가장 낮은 정점, 거의 12개의 가장 낮은 정점에 도달하는 아래쪽 정점.몇 시간 후에다른 조건이 충족되지 않은 경우, 절정의 시간은 일반적으로 가장 높은 절정이 일어나는 [8]시간을 나타냅니다.

D

debris disk
주성 주위를 도는 먼지와 파편들로 이루어진 고리 모양의 별 주위 원반.그것은 미행성간의 충돌에 의해 생성된다.궤도상의 파편이 별의 에너지를 열로 우주로 재방사하기 때문에 파편 원반은 항성계에서 방출되는 적외선 초과에서 식별할 수 있습니다.
허블 우주 망원경에 의해 감지된 별 주변 잔해 원반과 모항성 주위의 원반의 방향에 대한 예술가의 인상
declination
적도 좌표계에서 지상 위도에 해당하는 천체입니다.천구 적도 북쪽의 좌표는 0°에서 90°까지 양의 각도로 측정되며, 남쪽의 좌표는 음의 각도로 측정됩니다.'적경'을 참조하십시오.
decretion disk
중심별에서 분출된 가스로 형성된 별주변 원반은 현재 거의 케플러 궤도를 따라가고 있습니다.이런 종류의 원반은 많은 Be [9]별 주변에서 볼 수 있다.
deep-sky object (DSO)
하나 또는 지구 태양계 내의 물체가 아닌 천체.이 분류는 주로 아마추어 관측 천문학에서 성단, 성운, 은하같은 밤하늘의 희미한 물체를 구별하는 데 사용됩니다.
degenerate star
퇴화 물질로 구성된 별(예: 백색 왜성 또는 중성자 별)이 별들은 진화 단계에 있으며,[1] 정상 원자가 존재할 수 없을 정도로 극심한 중력 붕괴를 겪었습니다.
descending node

남쪽 노드라고도 합니다.

궤도 물체기준면통해 남쪽으로 이동하거나(지구 중심 및 태양 중심 궤도), 또는 궤도 물체가 관측자를 향해 이동하는(태양계 밖의 궤도).콘트라스트 오름차순 노드
detached object

또한 멀리 떨어져 있는 물체 및 확장된 디스크 물체.

태양계 바깥쪽에 있는 작은 행성의 역동적종류로, 태양에 가장 가까운 지점이 너무 멀어서 물체가 해왕성과 다른 알려진 행성의 중력에 의해 중간 정도 또는 약하게 영향을 받아 태양계의 나머지 부분으로부터 "떨어져" 있는 것처럼 보입니다.따라서 분리된 개체는 큐브와노 산란된 원반 개체와 같은 다른 해왕성 횡단 개체 집단과 구별됩니다.
direct motion
'프로그래드 모션'을 참조하십시오.
diurnal motion
지구의 밤하늘에 있는 두 의 천구 극을 하루 동안 도는 천체(예: 태양, 행성 또는 먼 별)의 겉보기 운동입니다.일주운동은 지구가 자신의 축을 중심으로 회전하기 때문에 모든 물체가 일주원이라고 불리는 원형 경로를 따라 움직이는 것처럼 보입니다.
double star
두 별이 실제로는 서로 물리적으로 떨어져 있지만 우연히 거의 같은 시선을 따라 지구로부터 떨어져 있거나, 두 별이 실제로 서로 물리적으로 가까운 곳에 위치하고 있기 때문에 천구상에서 서로 가까운 곳에 나타나는 별 쌍쌍성계 또는 쌍성계.
dwarf planet
dwarf star
베텔게우스안타레스처럼 진화한 거성과는 대조적으로 태양과 같은 일반적인 주계열성의 범주입니다.이 용어는 백색왜성으로 알려진 잔존물뿐만 아니라 갈색왜성으로 알려진 질량이 작은 항성하천체포함하게 되었다.

E

early-type star
더 차갑고 덜 무거운 후기형 별과는 대조적으로 뜨겁고 더 무거운 별입니다.이 용어는 별들이 고온에서 초기 삶을 시작했다가 나이가 들면서 점차 식었다고 가정한 역사적인 항성 모형에서 유래했다.이는 일반적으로 모든 별이 아닌 특정 종족이나 별의 범주에서 고온 구성원을 지칭하는 데 사용될 수 있습니다.
eccentricity
궤도 편심 참조.
ecliptic

황도면 또는 황도면.

태양 주위를 도는 지구의 궤도에 의해 정의된 평면입니다.따라서 지구에서 본 태양의 위치는 이 평면과 천구의 교차점을 정의합니다.황도는 다양한 천체 좌표계에서 다른 태양계 물체의 위치를 설명하는 기준 평면으로 널리 사용됩니다.그것은 지구의 축방향 기울기 때문에 천구의 적도와 다르다.
황도평면은 태양 주위를 도는 지구의 궤도에 의해 정의되며, 지구의 기울기가 1년 동안 변화함에 따라 황도에 대해 움직이는 천구의 적도면과 구별됩니다.지구에 있는 관찰자에게 이것은 태양이 천구상에서 따라가는 것처럼 보이는 경로가 직선이 아니라는 것을 의미합니다(즉, 황도는 "평탄한" 것처럼 보이지 않습니다).각각의 완전한 궤도 동안, 두 분점에서 황도는 천상의 적도와 교차합니다: 이 두 지점에서 두 평면은 동일하고 황도 좌표계적도 좌표계는 잠시 동일합니다.
ecliptic coordinate system
태양계 내 물체의 외관 위치, 궤도 및 축 방향을 특정하는 데 일반적으로 사용되는 천문 좌표계로, 태양 또는 지구의 기하학적 중심에서 출발하는 것, 즉 태양 주위의 지구 궤도 평면( 황도 평면)에 의해 정의되는 기본 평면, 즉 1차 방향춘분점과 오른손잡이의 관례를 지켜줍니다.대부분의 행성과 많은 작은 태양계 천체들이 황도에 대한 약간의 기울기만으로 태양 주위를 돌고 있기 때문에 이 시스템은 편리하다.구면 또는 직사각형 좌표 중 하나로 구현될 수 있습니다.
effective temperature
(별 또는 행성에 대해)전자파 방사선의 총량이 동일한 이상적인 검은 물체의 온도.
elliptical galaxy
거의 타원형 모양과 매끄럽고 거의 특징이 없는 외관을 가진 은하입니다.그것들은 나선은하와 렌즈형은하함께 은하의 세 가지 주요 형태학적 분류 중 하나입니다.
elliptical orbit

또한 타원 궤도.

궤도 이심률이 1 미만인 케플러 궤도(종종 이심률이 0인 원형 궤도 포함) 또는 의 에너지를 가진 케플러 궤도 유형.타원 궤도는 타원 모양을 하고 있으며, 이체 천체계에서 매우 흔합니다.
타원궤도에서 큰 물체(별 등)를 공전하는 비교적 작은 물체이며, 큰 물체는 타원의 초점 중 하나에 위치한다.
elongation
지구에서 볼 때 태양과 행성 같은 궤도를 도는 물체 사이의 각도 간격입니다.
ephemeris
천체인공위성하늘에서 다양한 날짜와 시간에 예상되는 위치 목록 또는 표.현대의 사용후기는 종종 컴퓨터 소프트웨어에 의해 제공된다.
epoch
천체의 천구 좌표나 궤도 요소 등 시간에 따라 변화하는 천문량에 대한 기준점으로 사용되는 모멘트입니다. 이러한 양은 시간에 따라 섭동 및 변화하기 때문입니다.에폭에 의해 지정된 천문학적인 양의 주된 용도는 미래의 위치와 속도를 예측하기 위해 운동의 다른 관련 매개변수를 계산하는 것이다.현대 용법에서, 천문량은 종종 특정 시간 간격의 다항식 함수로 지정되며, 주어진 시대를 기점으로 지정한다.
equator
회전축에 수직이고 지리적 극과 동일한 거리에 있는 평면과 구상 표면의 교차점을 나타내는 행성 등 중력적으로 둥근 구상체 위의 상상의 선입니다.지구의 지상 적도면은 천구의 적도의 기초가 된다.
equatorial coordinate system
지구의 기하학적 중심에 있는 원점에 의해 정의된 천문 좌표계, 지구의 지상 적도천구(천적도를 형성)에 투영하여 만들어진 기본 평면[disambiguation needed], 춘분점 방향의 1차 방향 및 오른손 규약.이 시스템은 지구에서 볼 때 천체의 위치를 지정하는 데 널리 사용됩니다.구면 또는 직사각형 좌표 중 하나로 구현될 수 있습니다.
equinoctial
춘분의, 춘분에 관한, 또는 춘분에 일어나는
equinox
모든 방향으로 무한히 뻗은 지구 적도의 가상 평면이 태양의 중심을 통과하는 두 정확한 시간(즉, 이 평면이 황도 평면을 교차하는 두 지점) 또는 태양의 겉보기 지심 경도가 0도 [10]또는 180도일 때.춘분추분으로 알려진 두 분점은 매년 3월 20일과 9월 22일 또는 그 부근에 발생한다.분점 당일에, 보이는 태양의 중심은 적도 바로 있고, 낮과 밤의 지속 시간은 지구 전체에서 거의 같다.동지를 비교하다.
escape velocity
자유롭고 추진력이 없는 물체가 거대한 물체의 중력 영향에서 벗어나기 위해 달성해야 하는 최소 속도. 즉, 탈출 속도는 물체의 운동 에너지와 중력 위치 에너지의 합계가 0인 속도입니다.그것은 물체의 질량과 물체와 물체의 질량 중심 사이의 거리에 대한 함수이다.탈출 속도를 달성한 물체는 표면에도 없고 반지름의 닫힌 궤도에도 없습니다.
evolutionary track
헤르츠스프룽-러셀 다이어그램에서 특정 질량과 조성의 단독 진화 과정에서 따를 것으로 예상되는 곡선.이 곡선은 항성이 [11]평생 동안 가질 온도와 광도의 조합을 예측합니다.
다른 질량의 별에 대한 샘플 진화 궤적
extinction
물질(먼지와 가스)에 의한 전자 복사의 방출 천체 관측자 사이의 흡수산란.대기 소멸은 방사선의 파장에 따라 달라지며, 감쇠는 빨간색보다 파란색 빛이 더 크다.
extragalactic astronomy
은하계 의 물체 및 현상, 즉 은하 천문학에 포함되지 않은 모든 물체를 연구하는 천문학 분야입니다.
extrasolar object
태양계 밖에 존재하는 천체.이 용어는 일반적으로 별이나 별이나 은하와 같은 태양계 자체보다 큰 물체에는 적용되지 않습니다.
extrasolar planet

외계행성으로도 불린다.

지구 태양계 밖의 모든 행성.
exobiology
우주생물학 참조.

F

facula
자기장선의 집중으로 형성된 별의 광구상의 밝은 점.특히 태양의 경우, 원반은 태양 사지 근처에서 가장 쉽게 관찰된다.항성 주기의 결과로 표면량이 증가하면 별의 총 방사 강도가 증가합니다.
field galaxy
큰 은하단에 속하지 않고 중력적으로 고립된 은하.
field star
성단과 같이 연구 중인 물리적으로 연관된 별 무리까지 시선을 따라 무작위로 배치된 별입니다.이러한 필드 스타는 연구 [12]결과를 오염시키지 않기 위해 식별해야 합니다.
first light
천문학적 이미지를 촬영하기 위해 새로 제작된 망원경이나 다른 기구를 처음으로 사용하는 것.
First Point of Aries (♈︎)

양자리의 끝이라고도 합니다.

천구의 3월 분점의 위치. 천구 좌표계에서 참조점으로 사용됩니다.물고기자리에 위치한 양자리의 첫 번째 점은 (0°, 0°)의 황도 좌표를 정의하며 태양이 매년 남쪽에서 북쪽으로 이동하는 동안 천상의 적도와 만나는 지점을 나타냅니다.천칭자리 제1점 바로 맞은편에 있습니다.
First Point of Libra
천구의 9월 분점의 위치. 천구 좌표계에서 기준점으로 사용됩니다.처녀자리에 위치한 천칭자리의 첫 번째 점은 태양이 매년 북쪽에서 남쪽으로 이동하는 동안 천구의 적도와 만나는 지점을 나타냅니다.그것은 양자리 제1지점 바로 맞은편에 있다.
fixed stars

백그라운드 스타라고도 불립니다.

밤하늘에 있는 천체들의 "배경"은 지구의 관측자들과 너무 멀리 떨어져 있어서 서로 상대적으로 움직이지 않는 것처럼 보이지만, 태양계 에 있는 천체들의 "배경"과는 반대입니다.고정 항성은 일반적으로 태양을 제외한 모든 별과 다른 모든 외계 및 심도 천체들을 포함하는 것으로 간주됩니다.
flare star
표면의 자기 활동으로 인해 갑작스럽고 급격한 밝기 증가를 겪는 변광성의 한 종류입니다.이러한 밝기의 변화는 전파에서 X선에 이르는 전자파 스펙트럼에서 발생합니다.대부분의 플레어 별들은 희미한 적색왜성이다.
Fulton gap
지구의 1.5배에서 2배의 크기를 가진 행성의 명백한 흔치 않은 현상.

G

galactic astronomy
은하계 밖의 모든 것과 대조적으로 은하계 내의 물체와 현상을 연구하는 천문학 분야입니다. 은하계 밖의 모든 것들은 은하계 밖의 천문학 영역입니다.
galactic anticenter
지구에서 볼 때 우리 은하 중심 바로 반대편에 있는 우주의 방향. 천구의 점으로 간주되며, 우리 은하의 반진입부는 우리 은하 별자리에 있습니다.
Galactic Center
태양 질량이 4.100±03만4,000인 초질량 블랙홀로 구성된 우리은하회전 중심입니다.그것은 우리 은하가 가장 밝게 보이는 궁수자리, 뱀주인자리, 전갈자리 방향으로 지구에서 약 8,200 파섹(27,000 리) 떨어져 있습니다.
galactic coordinate system
galactic corona
galactic nucleus

은하핵 또는 은하중심이라고도 합니다.

은하의 중심에 있는 영역으로, 보통 별과 가스가 매우 밀집되어 있습니다.그것은 거의 항상 초거대 블랙홀을 포함하고 있는데, 이 블랙홀은 활동할 때 주변보다 좁은 영역에서 훨씬 더 높은 광도를 낼 수 있습니다.이러한 과도한 광도는 활동 은하핵으로 알려져 있으며, 그러한 활동 은하 중 가장 밝은 은하는 퀘이사라고 알려져 있습니다.
galactic period

은하의 해 또는 우주의 해라고도 불립니다.

은하 내 특정 천체들은하 중심 주위를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간.은하수 중심 부근에서 태양계가 1회 공전하는 기간은 2억5천만년에서 2억5천만년 사이인 것으로 추정됩니다.
galactic tide
은하수은하 중력의 영향을 받는 물체가 경험하는 조력.
galactocentric distance
특정 은하의 중력 중심에서 별 또는 성단이 떨어져 있는 거리입니다.예를 들어, 태양은하수 [13]은하 중심으로부터 약 27,000광년 (약 8킬로파섹) 떨어져 있습니다.갈락토심 거리는 또한 다른 은하로부터 은하의 거리를 나타낼 수도 있습니다.
galaxy
별, 의 잔해, 성간 가스, 먼지암흑 물질로 이루어진 크고 중력에 의해 결합되어 있으며, 각각 질량 중심을 돌고 있습니다.은하는 수천억 개의 별을 포함할 수 있으며 시각적 형태에 따라 타원형, 나선형 또는 불규칙형으로 분류됩니다.관측 가능한 우주에 있는 대부분의 은하는 지름이 1,000~3,000 파섹(3,300~9,800 리) 사이이지만, 은하수를 포함한 일부 은하는 훨씬 더 큽니다.
galaxy cluster
중력에 의해 묶인 수백 또는 수천 의 은하로 구성된 대규모 구조입니다.은하단은 비슷한 이름의 은하단이나 다른 유형의 성단, 그리고 은하군으로 알려진 작은 은하집단과 구별됩니다.은하군과 은하단은 스스로 모여 초은하단을 형성할 수 있습니다.
galaxy group
Galilean moons
1610년 갈릴레오 갈릴레이에 의해 발견된 목성의 네 의 위성의 총칭:이오, 유로파, 가니메데, 칼리스토.
gamma-ray astronomy
감마선 파장에서 검출할 수 있는 천체들연구하는 천문학의 하위 분야입니다.
gamma-ray burst (GRB)
수십억 광년 떨어진 곳에서도 검출할 수 있는 짧지만 강렬한 감마선 방출을 일으키는 대격변적 사건.대부분의 GRB의 근원은 초신성 또는 고질량 별의 초노바 폭발로 이론화되어 있다.중성자별의 충돌로 짧은 GRB도 발생할 수 있다.
gas giant
태양계목성과 토성과 같은 무거운 원소보다는 주로 수소와 헬륨 가스로 구성거대행성입니다.
geocenter
지구의 기하학적 중심, 즉 지구의 정확한 모양인 타원체 내 모든 점의 산술 평균 위치입니다.
geocentric
지구[14]기하학적 중심을 참조하거나 이와 관련하여, 예를 들어 지구 중심 궤도와 같은 지구를 중심으로 합니다.
geocentric zenith
지구 중심과 관찰자를 통과하는 직선으로 천구에 투영된 점. 즉,[14] 지구의 중심에 대해 정의된 관찰자의 천정입니다.
geometric albedo
위상각이 0인 천체의 밝기와 같은 단면을 가진 이상적인 평면, 완전 반사, 확산 산란(Lambertian) 원반의 비율.이는 들어오는 조명의 양이 관찰자를 향해 얼마나 산란되어 있는지를 나타내는 측정값으로, 값은 0에서 1 사이입니다.
geometric position
지구 중심 또는 관찰자의 위치에 대한 물체의 위치(천지 또는 기타)입니다. 즉, 주어진 시간에 지구 중심(또는 관찰자)과 물체 사이의 직선으로 정의되며, 광시간, 수차 [14]등에 대한 보정이 없습니다.
geostationary orbit

지동 적도 궤도(GEO)라고도 불린다.

지구 적도 바로 위에서 지구의 자전과 같은 방향으로 35,786km(2,236mi)의 일정한 고도를 유지하여 지구 표면의 관찰자에게는 궤도를 도는 물체가 하늘의 고정된 위치에서 움직이지 않는 것처럼 보이는 원형 지구 동기 궤도.인공위성은 종종 정지궤도에 놓이기 때문에 지구상의 안테나가 그것들을 추적하기 위해 회전할 필요가 없다.
geosynchronous orbit (GSO)
지구도는 동기 궤도, 즉 지구의 자전 주기와 동일한 공전 주기를 갖는 궤도. 따라서 공전하는 물체는 항성일 1회 주기 후에 하늘에서 정확히 동일한 위치로 되돌아가는 것처럼 보입니다.모든 지구동기 궤도는 35,786 킬로미터(22,236 mi)에 해당하는 반장축을 가지고 있다. 정지궤도는 지구동기 궤도의 특별한 경우이다.
giant planet
가스 거대 행성이나 얼음 거대 행성을 포함한 매우 크거나 거대한 행성입니다.
globular cluster
수천 의 별이 서로 중력으로 묶여 있고 은하핵위성으로 공전하는 타이트한 구형 복합체입니다.이들은 산개성단달리 결합 질량이 훨씬 높으며, 일반적인 수명은 수십억 년입니다.
gravitational collapse
gravitational lens
은하단과 같은 매우 큰 질량 분포로, 먼 근원으로부터의 지나가는 빛을 현저하게 구부릴 수 있습니다.중력 렌즈로 알려진 이 효과는 관찰자에게 배경 물체가 고리나 호 모양을 띠도록 보이게 할 수 있다.
중력렌즈 역할을 하는 발광적색은하(LRG)로 훨씬 더 멀리 있는 푸른은하의 빛을 아인슈타인 고리로 왜곡합니다.
gravitational-wave astronomy
중력파로 알려진 시공간 곡률의 미세한 왜곡을 분석하여 중성자별, 블랙홀, 초신성, 빅뱅같은 천체 및 사건에 대한 관측 데이터를 수집하는 관측 천문학 분야입니다.

H

H II region
젊고 질량이 큰 O형 별들로 움직이는 이온화 성운입니다.이러한 뜨거운 별에서 나오는 자외선 광자는 주변 환경에서 가스를 이온화하고, 성운 가스는 수소와 다른 원소의 스펙트럼 라인에서 밝게 빛납니다.O형 별의 수명은 비교적 짧기 때문에(일반적으로 몇 백만 년), H II 영역의 존재는 최근 이 위치에서 거대한 별 형성이 일어났음을 나타냅니다.H II 영역은 나선은하과 별을 형성하는 불규칙 은하에서 종종 발견됩니다.
heliocenter
지구 태양정확한 기하학적 중심, 즉 태양의 모양인 근사 구면 내 모든 점의 산술 평균 위치입니다.
heliocentric
지구 태양[14]기하학적 중심을 참조하거나 이와 관련하여 태양 중심 궤도(예: 태양 중심 궤도)를 중심으로 합니다.
heliopause
heliosphere
지구 태양에서 방출되는 플라즈마를 둘러싸고 형성되는 성간 매질 속의 거대하고 거품 같은 공동.태양권은 태양계 전체와 그 너머의 광대한 우주 지역을 둘러싸고 있다.그것의 외부 한계는 종종 태양에서 출발한 물질과 은하의 나머지에서 출발한 물질 사이의 경계로 여겨집니다.
Hertzsprung–Russell diagram
의 모집단에 대한 광도유효 온도의 그림. 용도에 따라 별의 절대 등급은 밝기를, 색 지수 또는 스펙트럼 유형은 온도를 대체할 수 있습니다.질량과 조성이 알려진 단일 별은 진화 과정에서 이 차트를 통해 예측 가능한 궤적을 따라갑니다.따라서 별의 질량과 금속성을 알면 그 나이를 추정할 수 있다.비슷한 유형의 별들도 주계열성, 적색거성, 백색왜성특정 영역에서 함께 그룹화되어 있습니다.
Hill sphere

힐 반경이라고도 합니다.

중력이 위성의 움직임을 지배하는 천체 주변의 대략적인 영역.이것은 가장 가까운 별이나 은하핵과 같이 다음으로 중력적으로 끌어당기는 물체를 기준으로 계산됩니다.이 반경 밖으로 이동하는 위성은 본체에서 [15]멀리 떨어져 교란되는 경향이 있다.
horizon
천체 표면 또는 그 근처의 관찰자의 관점에서 보았을 때 천체의 표면과 하늘 사이의 명백한 경계. 구체적으로는 관찰자에서 [14]관측 지점을 통과하는 천정까지의 선에 수직인 평면입니다.
hour angle
주어진 천체의 경우, 천체의 각거리. 서쪽으로 천구 적도를 따라서 관찰자의 지역 자오선은 천체를 통과하는 시권에서 측정한 비행기 지구의 회전 축과 정점, 비행기가 되는 지름을 포함하는 사이에[14]이나, 동등하게, 각이다.썩음회전축과 관심 대상입니다.적경과 유사하게, 시간 각도는 천구상에서 물체의 세로 위치를 지정하기 위해 일반적으로 사용되는 많은 방법 중 하나입니다.
hour circle
극을 통과하여 천구의 [14]적도에 수직인 천구에 그려진 상상상의 대원.자오선과 비슷하지만 추가로 지상 관측자의 특정 위치에서 지리중심까지의 지형과 깊이를 고려하는 시간 원의 개념은 관측자의 국소 자오선에 상대적인 천체 물체의 세로 위치를 묘사하기 위해 사용됩니다.
hydrogen burning limit
핵융합을 통해 표면 광도를 유지할 수 없는 임계 질량.태양 질량의 약 7%에 해당하는 이 질량 한계치는 갈색왜성과 수소 융합성 [16]사이의 잠수선을 형성합니다.
hypergalaxy
은하 코로나뿐만 아니라 여러 개의 작은 위성 은하(종종 타원형)를 동반하는 큰 은하계로 구성된 시스템입니다.우리 은하계와 안드로메다계는 초은하계의 [17]한 예이다.

I

ice giant
주로 수소나 헬륨보다 무거운 원소(산소, 탄소, 질소, ), 특히 어는점이 100K(-173°C) 이상인 화학 휘발성(: 태양계천왕성 및 해왕성)으로 구성된 거대행성입니다.
inclination
궤도 기울기를 참조하십시오.
inferior planet
수성과 금성을 지칭할 때 종종 사용되는 고대 용어입니다.이 이름은 이 행성들이 지구보다 태양에 더 가깝게 궤도를 돌고 있다는 사실에서 유래되었으며, 따라서 프톨레마이오스의 지구중심 우주론에서는 둘 다 하늘을 가로질러 태양과 함께 이동하는 것으로 보인다.이것은 태양으로부터 독립적으로 움직이는 것으로 보이는 화성 같은 소위 '우수한 행성'과는 대조적이다.
infrared astronomy
적외선 파장에서 관측 가능한 천체들연구하는 천문학의 하위 분야입니다.
International Astronomical Union (IAU)
interstellar medium (ISM)
은하별들 사이에 존재하는 물질.이 매체는 주로 수소와 헬륨으로 구성되지만, 별에서 방출되는 물질에 의해 기여되는 다른 원소들의 흔적에 의해 강화됩니다.
interstellar reddening
성간 물질에서 전자파 에너지가 점진적으로 흡수 및 산란됨으로써 발생하는 효과로, 이를 소멸이라고 합니다.이 효과는 별과 같은 멀리 있는 물체를 예상보다 더 붉고 어둡게 보이게 합니다.그것은 레드시프트의 별개의 현상과 혼동해서는 안 된다.
invariable plane

라플라스 불변 평면 또는 라플라스 평면이라고도 합니다.

행성계중심부를 통과하고 각운동량 벡터에 수직인 가상 평면으로, 시스템을 구성하는 모든 행성 궤도 및 회전 평면의 가중 평균으로 간주할 수 있습니다.
ionosphere
irregular galaxy
irregular moon
궤도를 따라 멀고 기울어져 있으며 종종 편심하고 역행하는 자연 위성입니다.불규칙한 위성은 정해진 위치에서 형성되는 일반적위성과는 달리 다른 궤도에서 포착되는 것으로 생각됩니다.
isochrone
헤르츠스프룽-러셀 다이어그램의 곡선으로, 나이는 같지만 질량은 다른 별의 진화 위치를 나타냅니다.이것은 질량은 같지만 나이는 다른 별들의 그림인 진화 궤도와는 대조적입니다.실제로 여러 진화 트랙을 사용하여 트랙을 따라 동일한 연령점을 통과하는 곡선을 삽입함으로써 등시계를 구축할 수 있습니다.별의 질량을 결정할 수 있을 때, 이소크론은 별의 나이를 추정하는 데 사용될 수 있다.

J

Jeans instability
성간 가스 구름이 붕괴되어 별이 형성되기 시작하는 물리적 상태입니다.구름은 충분히 식거나 밀도의 섭동이 있을 때 붕괴에 대해 불안정해질 수 있으며, 중력이 가스 압력을 극복할 수 있습니다.
Julian year (a)
정확히 365.25일로 정의된 시간의 단위(각각 86,400 SI초).이들은 일정 기간 단위이기 때문에 율리우스년 역시 일정하며 특정 달력이나 열대년과 같은 1년의 길이를 결정하는 다른 수단과 함께 변하지 않는다.따라서 이는 표준 천문시대와 광년을 정의하는 기준으로 널리 사용됩니다.

K

Kelvin–Helmholtz mechanism
Kepler orbit

케플러 궤도라고도 합니다.

타원, 포물선 또는 쌍곡선으로, 3차원 공간에서 2차원 궤도 평면(때로는 직선)을 형성하는 다른 선회 물체의 움직임입니다.케플러 궤도는 현실에서 존재할 수 있는 더 복잡한 궤도 섭동을 무시하고 두 물체의 점 같은 중력만 고려하는 이상적인 수학적 구조입니다.
Kuiper belt

Edgeworth-Kuiper 벨트라고도 합니다.

태양계 바깥쪽에 있는 소행성, 트로이 목마, 센타우루스 같은 작은 태양계 천체의 별 주위 원반으로, 태양으로부터 30~50AU까지 뻗어 있습니다.그것은 소행성대와 비슷하지만 훨씬 더 크고 명왕성을 포함한 몇몇 왜성들의 고향이다.

L

Lagrangian point

Lagrange 포인트, libration 포인트 또는 L 포인트라고도 합니다.

작은 물체가 큰 물체에 대해 일정한 위치를 유지하는 궤도의 두 큰 물체 근처의 점 집합.다른 장소에서는 작은 물체가 결국 큰 물체 중 하나를 중심으로 자신의 궤도로 끌어당겨지지만, 라그랑지안 지점에서는 큰 물체의 중력, 궤도 운동의 구심력, 그리고 (특정 시나리오에서는) 코리올리 가속이 모두 작은 물체를 "잠기게 하는 방식으로 정렬된다.안정적이거나 거의 안정적인 상대적 위치에 있어야 한다.두 궤도 물체의 각 조합에 대해, 일반적으로 L부터5 L까지 라벨로1 식별되는 5개의 라그랑지안 점이 있다.이 현상은 트로이 목성 위성의 안정적인 궤도의 기초가 되며 일반적으로 인공위성에 의해 이용된다.
Laniakea Supercluster

Lenakaeia Supercluster, Local Supercluster 또는 Local SCI라고도 합니다.

late-type star
libration
달의 타원 궤도의 결과로 지구에서 볼 수 있는 달의 미세한 진동 운동입니다.원반사지를 따라 달 뒷면의 보통 숨겨진 부분이 보이도록 할 수 있다.
light-year (ly)
진공 상태에서 빛의 속도로 움직이는 물체가 1년 동안 이동하는 거리와 같은 천문학적 거리를 나타내는 데 사용되는 길이의 단위: 약 9조 4600억 킬로미터(9.46 x 10km12) 또는 5조 8800억 마일(5.8812 x 10mi)입니다.광년은 비전문가 간행물에서는 은하 스케일 거리를 측정하는 데 자주 사용되지만, 전문적인 측성학에서 가장 일반적으로 사용되는 길이의 단위는 파섹이다.
limb darkening
별(태양 포함)에서 볼 수 있는 광학 효과로, 디스크의 중앙 부분이 이미지의 가장자리 또는 사지보다 밝아 보입니다.
line of apsides
타원 궤도의 두 원점(근점원점)을 연결하는 가상의 선으로, 따라서 궤도의 가장 긴 축의 거리를 나타냅니다.
Local Group
longitude of the ascending node (☊ or Ω)
지정된 기준 평면에서 측정된 경도의 원점궤도상승 노드 방향 사이의 각도입니다.각도는 일반적으로 기준 방향에서 상승 노드까지 동쪽으로 측정된다(즉, 북쪽에서 볼 때 시계 반대 방향).이것은 궤도를 특징짓는 데 사용되는 6개의 표준 궤도 요소 중 하나입니다.
luminosity
, 은하 또는 기타 천체에서 단위 시간당 방출되는 에너지의 총량입니다.SI 단위로 밝기는 초당 줄 또는 와트로 측정되며 종종 천문학적 규모로 표시됩니다.밝기는 시각적 밝기와 관련이 있지만, 시각적 밝기와는 다릅니다.
lunar
지구의 달의 또는 지구의 달에 관한
lunar phase

단계도.

지구에서 볼 때 직사광선으로 비추는 의 부분 모양입니다.이 모양을 위상이라고 하는 이유는 이것이 시노딕 달의 과정에 걸쳐 점차적으로 변화하기 때문입니다: 지구 주위의 달과 태양 주위의 지구의 궤도 위치가 변화함에 따라, 지구를 향해 있는 달의 측면의 가시성이 완전히 밝아지는 것(보름달로 알려져 있음)과 완전히 밝아지는 것 사이에서 번갈아 나타납니다.y는 달의 그림자에 의해 어두워졌다(초승달로 알려져 있다).달이 초승달 모양으로 나타나는 등 가시적인 면이 부분적으로만 햇빛에 비춰지는 중간 단계도 있다.달 주기의 조명 부분이 커지는 부분에는 달이 밀랍되고, 조명 부분이 작아지면 이 약해진다고 한다.달의 위상은 지구의 모든 지점에서 동일하게 나타난다.
위상은 달의 보이는 면이 태양빛에 의해 번갈아 비춰지고 지구 궤도를 도는 동안 그림자에 잠기면서 발생한다.

M

magnetosphere
태양풍과 같은 플라즈마가 행성이나 별과 같은 물체의 자기장과 상호작용할 때 형성되는 대부분 볼록한 영역입니다.
magnitude
천문학 물체의 밝기를 나타내는 수치 로그 척도로, 값이 낮을수록 물체는 밝습니다.관례상 1등성은 6등성보다 100배 밝다.매그니튜드 6은 맨눈으로 볼 수 있는 물체의 하한선으로 여겨지지만, 이는 하늘의 상태와 시력에 따라 달라질 수 있다.
main sequence
별의 온도 대 광도 플롯에서 연속적이고 독특한 띠를 형성하는 별의 범주입니다.이 별들은 정역학적 평형 상태에 있으며 중심 영역에서 수소-1핵융합 과정을 거치는 것이 특징이다.태양은 주계열성이다.
major axis
"반장축"을 참조하십시오.
March equinox

북분점이라고도 합니다.

태양이 천상의 적도를 가로지르는 것처럼 보이는 지구의 정확한 시간. 일반적으로 천정 통과점에서 북쪽으로 이동합니다.이것은 지구의 북극이 태양 쪽으로 기울기 시작하는 순간을 나타내며, 일반적으로 매년 3월 20일 또는 그 부근에 발생합니다.그것은 북반구의 춘분점과 남반구의 추분점이다.대조적인 9월 분점.
mean anomaly (M)
공전하는 물체가 근점을 통과한 이후 경과한 타원 궤도의 주기의 비율로, 타원 궤도에서 실제 물체와 같은 궤도 주기의 완벽한 원형 궤도로 움직였을 때 가상의 물체가 가질 수 있는 근점으로부터의 각 거리로 표현됩니다.실제 이상과는 달리, 평균 이상은 실제 기하학적 각도에 대응하지 않고, 대신 2체 문제에서 궤도를 도는 물체의 위치를 수학적으로 편리하게 계산하기 위해 사용되는 조작된 매개 변수입니다.
mean-motion resonance (MMR)
궤도 공명 참조.
meridian
하늘을 가로질러 남북으로 뻗어 있으며 천정이라고 알려진 머리 위의 지점을 직접 통과하는 선입니다.
meridian astronomy
천체의 위치 측정은 자오선가로지르는 시간과 그 시간의 천정 거리를 관측하여 하늘의 [18]넓은 영역에서 일정한 정확한 별 위치를 얻기 위한 것입니다.
Messier object
프랑스 혜성 사냥꾼 샤를 메시에가 1771년부터 1781년 사이에 혜성 이외의 천체 목록으로 작성한 110개의 "괴물" 중 하나.메시에 목록에는 북반구에서 쉽게 볼 수 있는 대부분의 깊은 하늘의 천체들이 포함되어 있습니다.
meteor

별똥별 또는 낙성이라고도 합니다.

빛나는 유성체, 미소 유성체, 혜성 또는 소행성이 지구 대기를 통과하는 가시적인 통과로, 보통 이러한 물체가 대기 상층 공기 분자와 충돌하여 생성되며, 빠른 움직임의 결과로 이온화 흔적을 남기거나 때로는 매트를 벗기기도 한다.그 결과로 에리알이 된다.
meteorite
운석의 단단한 파편 중 하나로서, 우주 공간에서 생겨나 대기를 통과하여 행성이나 달의 표면에 도달하는 운석의 통과에서 살아남았습니다.
meteoroid
행성 대기권에 진입한 작은 바위 또는 바위만약 그것이 표면에 도달하기 위해 살아남는다면, 그것은 운석이라고 불립니다.
meteor shower
밤하늘의 한 지역에서 방출되는 듯한 일련의 유성들.이것들은 혜성과 같은 큰 물체에서 남겨진 잔해들에 의해 생성되며, 따라서 그것들은 대략 같은 궤도를 따라갑니다.이것은 많은 유성우가 매년 반복되기 때문에 예측할 수 있는 사건들을 만든다.
metallicity
천체 내 수소 및 헬륨 이외의 원소의 농도를 측정하는 단위입니다.이 정의에는 전통적으로 화학적 관례상 금속으로 간주되지 않는 원소가 포함되어 있습니다.
micrometeorite
행성이나 달의 표면에 도달하기 위해 대기를 통과하여 살아남은 매우 작은 운석이며, 크기는 보통 50 µm에서 2mm입니다.미세 운석은 우주 먼지의 주요 성분이다.
micrometeoroid
보통 무게가 1그램 미만인 아주 작은 유성체입니다.만약 그것이 행성 표면에 도달할 때까지 살아남는다면, 그것은 미소 운석이라고 불립니다.
microvariable
광도 변화가 매우 적은 변광성과 같은 항성 물체이며, 변동 진폭은 등급의 수천분의 1에 불과합니다.미세 변수를 탐지하려면 일반적으로 랜덤 오류를 [19]발생원으로서 배제할 수 있는 충분한 수의 관측치가 필요합니다.
Milky Way
1. 지구의 태양계포함하는 막대나선은하.그 이름은 지구에서 본 은하의 모습을 묘사하고 있다: 맨눈으로는 개별적으로 구별할 수 없는 수십억 의 별들로 이루어진 밤하늘에서 볼 수 있는 희미한 빛의 띠이다.우리은하는 지름이 10만~20만 광년이고 1000억~4000억 개의 별과 최소한 그 정도의 수의 행성을 포함하고 있는 것으로 추정됩니다.태양계는 은하 중심에서 약 27,000광년 떨어진 은하수의 나선팔의 안쪽 가장자리에 위치하고 있으며, 은하 중심은 2억 4천만 년 주기로 공전하고 있다.
2. 은하의 원반 모양의 구조를 안쪽에서 비스듬히 바라보기 때문에 지구로부터 띠처럼 보이는 희미한 빛의 띠.
우리은하밝은 중심은 맑은 밤에 새기타리우스 별자리 방향으로 어두운 하늘에서 볼 수 있습니다.
minor axis
반소형 축을 참조하십시오.
minor planet
지배 행성도 혜성으로 분류되지 않은 태양 주위직접 공전하는 물체.은 태양 대신 다른 물체를 공전하기 때문에 작은 행성이 아니다.
minor-planet moon
작은 행성 주위를 도는 자연 위성입니다.위성과 하위 위성을 참조하십시오.
molecular cloud
분자수소를 포함한 일반적인 물리적 조건이 분자의 형성을 허용하는 성간 구름.
moment of inertia factor

정규화된 극성 관성 모멘트라고도 합니다.

행성이나 달 내부의 질량의 반경 분포를 특징짓는 무차원량.
moon
자연 위성을 보세요.
Moon
27.3일마다 한 바퀴씩 완주하는 천연 위성으로서 지구 주위를 돌고 있는 단단한 바위 물체.달의 중력은 지구의 조수에 영향을 미친다; 조석 고정으로 인해 의 한쪽 면만 지구에서 볼 수 있다.달 표면에서 반사된 태양빛은 달이 밤하늘에서 매우 밝게 보이도록 만들지만, 지구와 태양에 대한 궤도 위치는 지구에서 볼 때 달의 가시성을 일정한 위상 주기로 변화시킨다.형용사 달이라는 용어는 종종 지구의 달의 궤도, 중력, 그리고 다른 특성들을 묘사하기 위해 특별히 사용된다.
moonlet

작은 달 또는 작은 자연 위성이라고도 불립니다.

행성, 왜성 또는 다른 작은 행성을 도는 특히 작은 자연 위성.소행성 달 및 하위 위성을 참조하십시오.
moonmoon
'서브 위성' 참조.
Morgan–Keenan classification system

MK 분류라고도 합니다.

morning width

상승 폭이라고도 합니다.

천체의 상승 방위각과 동쪽 [20][21][22]방향 사이의 수평 각도 거리.
moving group

의 성협이라고도 합니다.

우주를 함께 여행하는 별들의 느슨한 그룹입니다.구성원들은 같은 분자 구름 속에서 함께 형성되었지만, 그 이후로 너무 멀리 떨어져 있어서 중력으로 뭉쳐져 있을 수 없습니다.
multi-messenger astronomy
천문학의 일종으로, 외계 기원을 가지는 4개의 다른 종류의 「메신저」신호의 조정된 관측과 해석을 통해서, 천문학적 물체에 관한 정보를 취득하는 것에 근거하고 있습니다., 전자파, 중력파, 중성미자, 우주선입니다.이 네 개의 외계 메신저는 서로 다른 천체물리학적 과정에 의해 만들어지기 때문에, 천체의 사건 동안 그들의 존재와 부재는 그들의 근원에 대한 유용한 정보를 드러낼 수 있다.
multiverse

N

N galaxy
특히 밝은 별 모양의 핵을 가진 은하의 시각적 외관을 가진 활동 은하에 대한 초기 분류입니다.이들은 집단으로 세이퍼트 은하와 퀘이사 사이의 중간 위치에 있습니다.대부분은 전파원이며 뚜렷한 방출선[23]보이는 거대한 타원형이다.
naked eye

맨눈이나 맨눈도.

망원경과 같은 확대 또는 채광 광학 보조 장치나 눈 보호 장치 없이 사용되는 인간의 눈.많은 천체들은 인간의 정상적인 시각 지각의 한계 안에 들어갈 정도로 충분히 밝은 가시광선을 방출하거나 반사시켜 관찰자들이 특별한 장비 없이 지구 표면에서 볼 수 있게 한다.안경이나 콘택트 렌즈를 사용하여 정상 시력으로 교정된 시력은 여전히 도움을 받지 않는 것으로 간주됩니다.
natural satellite

도 있고.

행성, 소행성 또는 때로는 다른 작은 태양계 천체 주위를 도는 모든 천체.
near-Earth object (NEO)
소행성이나 혜성과 같이 궤도가 지구와 가까워지는 작은 태양계 천체. 일반적으로 가장 가까운 곳에서 태양으로부터 1.3AU 미만으로 접근합니다.
nebula
불분명한 성운의 천체.현대 용법에서 이 용어는 일반적으로 먼지, 수소, 헬륨 및 기타 이온화된 가스로 이루어진 성간 구름을 가리킵니다.역사적으로, 그것은 또한 성단이나 은하와 같은 개별적인 구성 요소로 분해될 수 없는 광도의 확장된 원천을 가리키는 데 사용되었습니다.
neutrino
약한 상호작용과 중력 상호작용을 통해서만 다른 입자와 상호작용하는 전기적으로 중립적이고 매우 작은 정지 질량을 가진 소립자의 일종입니다.따라서 중성미자는 보통 방해받지 않고 검출되지 않고 정상 물질을 통과한다.
neutron star
전하가 없는 아원자 입자의 일종인 중성자 거의 모든 것으로 구성콤팩트 별의 일종.일반적으로 중성자별의 질량은 태양의 약 1.35배에서 2.0배 사이이지만 반지름은 12km(7.5mi)에 불과해 우주에서 가장 밀도가 높은 천체 중 하나입니다.
New General Catalogue (NGC)
night sky
태양수평선 아래에 있을 때, 특히 맑은 날씨와 낮은 수준의 주변 빛이 별, 행성, 같은 천체 물체를 볼 수 있는 밤에 나타나는 지구 하늘의 모습.밤하늘은 아마추어 천문학과 프로 천문학의 기본 설정으로 남아 있다.
non-inclined orbit
궤도 기울기순행 궤도의 경우 0도, 역행 궤도의 경우 180도인 특정 기준 평면동일 평면인 궤도.
nuclear star cluster (NSC)
은하의 중심에 위치한 작고 조밀한 별들의 집합입니다.
number density
단위 볼륨당 지정된 파티클 또는 오브젝트 클래스의 수량입니다.원자, 분자 또는 아원자 입자의 경우 부피는 일반적으로 cm 또는−3−3 m 단위입니다.별의 경우 입방 파섹(pc)이−3 자주 사용됩니다.
nutation
작은 단기 변동의 복합적인 영향으로 인한 천체 회전축 방향의 지속적인 중력에 의한 변화.너테이션은 세차운동과 구별되는데, 세차운동은 비슷하지만 축 방향의 장기적인 변화입니다.

O

OB association
서로 중력으로 묶여 있지 않지만 느슨한 성협으로 우주를 함께 이동하는 거대한 별들의 무리입니다.OB는 O와 B 등급의 항성들을 지칭하는 말이다.
obliquity
경사를 참조하십시오.
observation arc

길이라고도 합니다.

태양계 내 물체에 대해 천문학자들이 최초로 관측한 것과 최근 관측한 것 사이의 시간. 동일한 관측치 사이의 물체에 의해 추적된 경로의 길이를 정의합니다.이 용어는 주로 소행성과 혜성발견과 추적에 사용되는데, 소행성과 혜성의 크기와 지구와의 큰 거리 때문에 지속적으로 추적하기가 어려울 수 있다.예를 들어 최초 관측과 가장 최근의 관측 사이의 시간이 30일 미만인 매우 짧은 관측 호는 제한된 기술력을 가지고 있는데, 이는 그것들이 태양(또는 다른 주) 주위의 궤도에서 물체에 의해 추적된 총 경로의 극히 일부만을 나타내며, 따라서 높은 수준의 unc를 초래하기 때문이다.물체 궤도의 모양과 특성을 추정할 때의 확실성.
observable universe
observational astronomy
망원경 및 기타 천문기구를 사용하여 천체물체를 직접 관측하는 연습 및 연구.이것은 천문학 모델의 측정 가능한 의미를 계산하는 과 반대로 관측 가능한 우주에 대한 데이터를 기록하는 것과 관련이 있습니다.
occultation
멀리 있는 천체물체가 다른 천체나 물체에 의해 가려지고, 그 물체나 물체가 그 물체와 관찰자 사이를 통과할 때 일어나는 천체 현상입니다. 따라서 첫 번째 물체가 시야에서 보이지 않게 됩니다.일식과 월식은 엄폐의 특정한 유형이다.
Oort cloud

외픽-오르트 구름이라고도 합니다.

2,000 ~ 200,000 AU의 거리에서 태양을 둘러싸고 있다고 가정된 주로 얼음으로 뒤덮인 미행성들로 이루어진 거대한 이론 구름.그것은 원반 모양의 오르트 구름과 구형의 오르트 구름의 두 영역으로 나뉘는 것으로 생각된다.오르트 구름의 바깥쪽 한계는 종종 태양계의 우주학적 경계로 여겨진다.
opacity
에너지의 복사 전달에 대한 매체의 저항을 측정한 값입니다.별 안에서, 이것은 대류가 일어나는지 여부를 결정하는 중요한 요소이다.
open cluster
같은 분자 구름에서 함께 형성된 최대 천 개의 별들로 이루어진 중력 결합 그룹입니다.
opposition
관측자의 관점에서 하늘의 반대편에 있는 두 천체의 위치.예를 들어, 행성이 지구에 가장 가까이 접근하여 태양과 반대편에 위치할 때 이러한 현상이 발생합니다.
orbit
행성 주위의 행성이나 행성 주위의 자연 위성과 같은 물체중력 곡선 궤도입니다.작은 물체는 종종 큰 물체의 궤도를 돈다고 하지만, 두 물체는 실제로 각 타원의 초점에 위치한 공통 질량 중심을 중심으로 거의 타원 궤도를 따라갑니다."궤도"라는 단어는 타원 궤적 자체 또는 이 궤적을 따르는 행위를 다양하게 나타낼 수 있으며, 반복되지 않는 궤적뿐만 아니라 안정적이고 규칙적으로 반복되는 궤적을 나타낼 수 있습니다.
orbit plot

궤도도라고도 합니다.

완전한 궤도의 개략도.바이너리 시스템의 경우 일반적으로 프라이머리[24]기준 프레임에서 표시됩니다.
orbital eccentricity
궤도가 완벽한 원으로부터 얼마나 벗어나는지를 결정하는 매개 변수입니다.타원 궤도의 경우 편심 범위는 0보다 크고 1보다 작습니다.
orbital elements
궤도를 고유하게 정의하는 매개변수 집합입니다.
6개의 표준 궤도 요소 중 4개를 보여주는 다이어그램입니다.궤도 평면(노란색)이 기준 평면(회색)과 교차합니다.
orbital inclination
천체 주위의 물체 궤도 기울기. 궤도면 또는 궤도 방향 축과 기준면 사이의 각도로 표현됩니다.
orbital mechanics
orbital node
궤도평면경사져 있는 특정 기준면과 교차하는 2개의 점 중 하나.어떤 상황에서는 2개의 노드가 상승 노드와 하강 노드로 구별될 수 있다.기준면과 동일 평면인 비경사 궤도에는 노드가 없습니다.
orbital period

또한 회전 기간.

주어진 천문학 물체가 다른 물체 주위를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간.태양계에 있는 물체의 경우 공전 주기는 종종 항성 주기라고 불립니다.
orbital plane
천체 주위에서 주회하는 궤도에 의해 정의되는 상상의 기하학적 평면.황도를 정의하는 지구의 궤도면일반적으로 태양계의 다른 물체의 궤도에 대한 기준면으로 사용됩니다.
orbital resonance
두 개 이상의 궤도 물체가 서로 일정한, 주기적인 중력의 영향을 미쳐 궤도 매개변수 중 하나 이상(: 이심률, 반장축, 기울기 등)이 서로 일정한 수학적 관계에 존재할 때 발생하는 상황.가장 일반적으로, 이 용어는 물체의 궤도 주기가 작은 정수의 비율에 의해 관련되는 평균 운동 궤도 공명을 가리킨다.예를 들어, 왜소 행성 명왕성은 해왕성과 2:3의 안정적인 공명 상태로 존재하며, 따라서 명왕성은 해왕성이 3바퀴를 완주하는 동시에 태양 주위를 두 바퀴 도는 궤도를 완주한다.공명은 단기적인 부터 세속적인 것까지 모든 시간 규모로 작용하며 종종 궤도의 장기적 안정이나 궁극적인 불안정성으로 이어진다.
1:2를 보여주는 유성 시스템
행성(작은 물체)의 공전 주기 사이의 궤도 공명. 둘 다 큰 중심별 주위를 돌고 있다.내행성은 외행성이 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간 내에 두 바퀴를 완주한다.
orbital speed
천체 또는 물체중심 주위를 도는 속도 또는 시스템에서 가장 질량이 큰 물체의 질량 중심을 기준으로 한 속도입니다.이 용어는 평균 궤도 속도, 즉 전체 궤도 주기의 평균 속도 또는 궤도의 특정 지점에서 순간 속도를 나타내는 데 사용될 수 있다.최대 순간 궤도 속도는 일반적으로 근점 부근에서 발생한다.
origin of longitude
osculating orbit
모든 섭동이 없을 경우 궤도를 도는 물체가 그 1차 주위를 따라갈 것이라는 가정적이고 이상적인 케플러 궤도, 즉 주어진 [25]순간에 순간적인 궤도 상태 벡터와 일치하는 궤도.
outer space

간단히 공간이라고도 합니다.

지구 너머와 모든 천체 사이에 존재하는 광활하고 거의 텅 빈 넓이로, 일반적으로 매우 낮은 입자의 밀도, 극도로 낮은 온도, 그리고 최소 중력으로 특징지어진다.우주의 부피의 대부분은 은하간 공간이고, 심지어 은하와 항성계도 거의 전적으로 빈 공간으로 구성되어 있다.

P

지구에서 볼 때 1파섹 거리에 있는 별의 시차 이동(눈금 없음)
parsec (pc)
지구 궤도에서 관측된 항성이 정확히 1초간의 시차 편이를 보이는 거리로 정의되는 길이의 단위입니다.이는 3.2616광년, 즉 206,265 천문 단위와 같다.parsec은 parallax와 second의 합성어이다.
partial solar eclipse
periapsis

주변 입력기라고도 합니다.

궤도를 도는 물체가 주체에 가장 가까운 지점입니다.콘트라스트 아포아프시스
perigee
지구 궤도를 도는 물체( 또는 인공위성 등)가 지구에 가장 가까운 지점.콘트라스트 어포지
perihelion
지구 태양 주위를 도는 물체가 태양에 가장 가까운 지점입니다.콘트라스트 어필레이션
perturbation
천체 자체의 중력 이외의 힘에 의해 좌우되는 복잡한 운동이나 두 물체 문제이상화된 케플러 궤도가 물체의 실제 궤도를 정확하게 표현하지 못할 정도로 물체의 궤도 특성을 복잡하게 만드는 힘.섭동력은 임의의 수의 추가 물체에 의해 가해지는 중력, 물체가 완전히 구형이 아닌 결과인 중심에서 벗어난 중력 및/또는 대기 저항을 포함할 수 있다.
phase angle
지구와 같은 특정 관점에서 본 궤도를 도는 물체와 태양 사이의 신장 또는 각도입니다.그것은 그림자 속에 있는 행성이나 달의 가시적인 표면의 양을 결정합니다.금성같은 하위 행성은 일반적으로 지구에서 볼 때 낮은 위상각을 가지고 있기 때문에 종종 얇은 초승달처럼 보인다; 화성과 목성과 같은 상위 행성은 보통 높은 위상각을 가지고 있기 때문에 그늘진 면이 거의 보이지 않는다.
photometric system
photosphere
plane of reference

참조 평면이라고도 합니다.

상승 노드의 기울기 경도와 같은 궤도 요소를 측정하고 정의하는 임의로 선택된 가상 평면.황도 평면, 불변 평면 및 적도 평면은 다양한 맥락에서 참조 평면으로 일반적으로 사용됩니다.
planet
또는 의 잔해를 공전하는 일종의 천체로서, 그 자체의 중력으로 둥글게 만들 수 있을 만큼 질량이 크고(그러나 열핵융합을 달성할 수 있을 만큼 질량이 크지 않음) 인근 지역에서 모든 미행성들제거했다.
planetary
행성의, 또는 행성에 관한
planetary body

행성물체라고도 합니다.

지질학적으로 분화되거나 정역학적 평형 상태에 있으므로 행성, 왜행성 또는 기타 행성질량 물체와 같은 행성형 지질을 가지지만 미행성 같은 작은 물체는 제외됩니다.
planetary differentiation
행성체의 다른 구성 요소를 분리하여 구성적으로 구별되는 층(예: 금속 코어)을 발달시키는 과정입니다.
planetary nebula
적색 거성으로부터 늦게 방출된 팽창 플라즈마로 이루어진 발광 성운의 일종입니다.그 이름은 그들이 행성과 닮았기 때문에 유래되었다. 예로 고리 성운이 있습니다.
planetary science

행성학이라고도 합니다.

행성, 행성계대한 과학적 연구로, 그 형성, 구성, 지형, 역학 및 다른 물체와의 상호작용을 이해하는 것을 목적으로 합니다.
planetary system
또는 항성계 주변의 궤도에 있거나 궤도를 벗어나 있는 중력묶여 있지 않은 물체 집합.일반적으로, 행성계는 하나 이상의 행성을 포함하지만, 그러한 시스템은 다른 물체들 에서 왜행성, 위성, 소행성, 유성체, 미행성, 그리고 파편 원반으로 구성될 수도 있다.
planetary-mass object (PMO)

플라네모 또는 행성체라고도 불립니다.

planetesimal
내부 강도가 자기 중력에 의해 지배되고 궤도 역학이 가스 항력에 의해 크게 영향을 받지 않는 행성의 형성 중에 발생하는 고체 물체(일반적으로 직경 1km(0.62mi) 이상).이 용어는 행성 형성 과정에서 원시 행성계 원반과 파편 원반에 존재할 것으로 생각되는 작은 물체에 가장 일반적으로 적용되지만, 때로는 형성 과정에서 남은 다양한 유형의 작은 태양계 물체를 지칭하는 데 사용되기도 한다.미행성계와 원시행성계 사이에는 정확한 구별이 없다.
planetoid
작은 행성이나 왜성의 다른 이름.
polar orbit
공전하는 물체가 회전할 때마다 공전하는 물체의 양쪽 극을 직접 또는 거의 통과하는 궤도.그러므로 그것은 몸의 적도와 같거나 거의 같은 기울기를 가지고 있다.
precession
물체의 회전축 방향의 느린 변화.특히 지구의 경우, 이 현상을 분점세차 운동이라고 합니다.근위세차운동일반상대성이론에 의해 설명되었던 수성 궤도에서의 세차운동과 같이 궤도의 방향의 꾸준한 변화를 말한다.
precession of the equinoxes
primary

중력 1차, 1차 물체 또는 중심 물체라고도 합니다.

중력에 묶인 다중 물체 시스템의 주요 물리적 물체입니다.프라이머리는 시스템 질량의 대부분을 구성하며 일반적으로 시스템 중간의 근처에 위치합니다.
prograde motion

다이렉트 모션이라고도 합니다.

물체의 기본 회전 방향과 동일한 방향으로 물체의 궤도 또는 회전 운동입니다.회전 방향은 고정된 별과 같은 관성 기준 프레임에 의해 결정됩니다.역행 운동을 대비시킵니다.
projected separation
천체 사이의 최소 물리적 간격은 각도 간격과 추정 [26]거리에 따라 결정됩니다.행성과 이중성의 경우, 이 거리는 보통 천문 단위로 지정됩니다.두 물체의 실제 분리는 관찰자의 가시선에 대한 두 물체 사이의 선 각도에 따라 달라집니다.
proper motion
일정 시간 간격(보통 몇 년) 동안 물체의 각도 운동 비율입니다.별의 경우, 이것은 일반적으로 연간 밀리초 단위로 표시됩니다.
protoplanet
원시 행성계 원반에서 유래한 후 내부 용융을 거쳐 불균일한 조성의 내부를 생성하는 대형 행성 배아.원시행성은 실물 크기의 행성 형성의 중간 단계를 나타낸다. 원시행성은 서로 충돌하면서 작은 미행성으로부터 형성되고 점차 큰 물체로 합쳐지는 것으로 생각된다.
protoplanetary disk
protostar
붕괴하는 성간 구름의 수축으로 덩어리가 형성되었다.일단 충분한 질량이 중심핵에 떨어지면, 그것은 주계열성 이전의 별이 됩니다.
pulsar
전자파 방사선을 방출하는 고도로 자화된 회전 중성자 별 또는 백색 왜성.이 빔은 지구를 가리키고 있을 때만 관측되므로 물체가 펄스를 일으키는 것처럼 보입니다.

Q

quadratic field strength
다양한 항성 자기장의 평균 강도를 계산하는 방법입니다.이 값은 서로 다른 [27]시간에 수행된 일련의 세로 자기장 강도 측정의 루트 평균 제곱을 계산하여 결정됩니다.
quadrature
두 천체의 외관상 황도 경도가 제3의 천체와 90도 차이가 나는 구성. 예를 들어 행성의 연장이 지구에서 볼 때 태양의 방향에 수직인 경우.이 용어는 특히 첫 번째와 마지막 분기 단계에서 우월한 행성이나 의 위치를 설명하기 위해 사용된다.
달이나 행성은 지구에서 볼 때 위치가 태양의 방향과 직각일 때 직교형이라고 한다.이러한 경우 달이나 행성은 4분의 1 단계(또는 거의 그 단계)에 있는 것으로 보이며, 이 단계에서 몸의 절반은 태양에 의해 비춰지고 나머지 절반은 그늘에 가려집니다.
quasar

준항성 전파원이라고도 합니다.

강력한 활동 은하핵에서 유래한 먼 곳의 점 같은 에너지원.광도초질량 블랙홀에 가스가 축적되면서 발생합니다.퀘이사는 전파에서 X선에 이르는 전자기 스펙트럼 전체에 방사선을 방출하며, 그 자외선과 광학 스펙트럼은 강하고 넓은 방사선으로 특징지어진다.

R

radial velocity
관찰자에 대한 시선 방향의 물체의 속도. 천문학에서는 보통 도플러 분광법을 통해 측정됩니다.양수 값은 후퇴하는 개체를 나타내기 위해 사용됩니다.별과 같은 물체는 다른 물체의 중력 섭동이나 표면의 방사상 맥동 때문에 방사상 속도의 변화를 겪을 수 있습니다.예를 들어, 후자는 세페이의 베타 변광성과 함께 발생한다.
radio astronomy
전파 망원경으로 알려진전파 안테나를 사용하여 전파 주파수천체들연구하는 천문학의 하위 분야입니다.
radio source
우주에 강한 전파를 방출하는 천체.이 물체들은 전파 천문학의 기초가 된다.
red-giant branch
전형적인 구상 성단의 헤르츠스프룽-러셀 다이어그램에서 발견된 눈에 띄는 확대된 적색 별의 흔적.주계열 차단점에서 시작하여 적색 거성의 끝에 도달할 때까지 더 높은 광도와 더 낮은 온도 범위로 확장됩니다.이 가지는 주계열에서 멀어진 오래된 별들로 구성되어 있지만 중심 영역에서 아직 헬륨 핵융합이 시작되지 않았습니다.
redshift
regular moon
궤도 기울기궤도 이심률이 거의 또는 전혀 없는 비교적 가깝고 순행적인 궤도를 따르는 자연 위성.일반적인 위성은 포획되는 불규칙적위성과는 달리, 그 주위에서 형성되는 것으로 생각된다.
relativistic jet
retrograde motion
물체의 기본 회전 방향과 반대 방향으로 물체의 궤도 또는 회전 운동입니다.회전 방향은 고정된 별과 같은 관성 기준 프레임에 의해 결정됩니다.콘트라스트 프로그램 모션.
역행 궤도에서 위성(빨간색)은 1차(파란색/검은색)의 회전 방향과 반대 방향으로 궤도를 돈다.
right ascension
적도 좌표계에서 지상 경도에 해당하는 천체입니다.그것은 천상의 적도를 각각 60분씩 24시간으로 나눈다.
ring system
행성 등의 천체 주위를 도는 먼지나 위성같은 다양한 고체 물질의 원반형 또는 고리형 축적.고리 시스템은 토성의 고리처럼 거대한 행성 주변위성 시스템의 일반적인 구성요소입니다.행성 주변 디스크도 참조하십시오.
Roche limit
조력이 궤도를 도는 물체의 중력 자기 인력과 일치하는 천체로부터의 거리입니다.이 한계 안에서, 조력 때문에 궤도를 도는 물체는 분해되고, 보통 흩어지며 고리를 형성하게 됩니다.이 한계를 벗어나면 느슨한 물질이 결합하는 경향이 있습니다.
rogue planet

성간 행성, 유목 행성, 고아 행성, 별 없는 행성으로도 불린다.

별이항성이 아닌 은하 중심을 직접 도는 행성질량 물체.이러한 물체는 종종 그들이 형성된 행성계에서 방출되거나 다른 어떤 항성계에 중력으로 묶여진 적이 없습니다.
Rosseland optical depth
특정 깊이에서 방사선에 대한 순 불투명도를 설명하는 대기소멸 계수.광학적 깊이」[28]를 참조해 주세요.
rotation period
물체가 배경별을 기준으로 자체 회전 을 기준으로 단일 회전을 완료하는 데 걸리는 시간입니다.이것은 물체의 동조일 또는 항성일과 반드시 동일하지는 않습니다.
rotational modulation
별의 광도가 회전함에 따라 변화하는 현상은 시선에 걸쳐 별 반점이나 다른 국소적인 활동을 운반합니다.예를 들어 RS CVn [29]및 BY Dra 변수가 있습니다.

S

Saber's beads
매우 젊거나 매우 오래된 달의 초승달의 사지에서 볼 수 있는 깨진 호 모양의 조명입니다.개기일식 전후의 순간과 시각적으로 닮은 점은 미국 천문학자 스티븐 세이버가 처음 언급했다.
satellite galaxy
더 크고 밝은 호스트 은하의 중력 잠재력 내에서 궤도를 도는 작은 동반 은하. 예를 들어 대마젤란 은하는 우리 은하의 위성 은하입니다.
scattered disc
scintillation

반짝반짝 빛나기도 하고

매체를 통해 본 별(또는 다른 먼 곳의 발광 물체)의 겉보기 밝기, 색상 또는 위치의 급격한 변화. 매체의 난기류 층을 빛이 통과함으로써 발생합니다.대부분의 지상 섬광 효과는 공기 밀도의 작은 변동으로 인한 대기 굴절의 결과이며, 지평선 근처의 빛은 관측자에 도달하기 전에 대기를 통해 더 긴 경로를 이동해야 하기 때문에 지평선 근처에서 훨씬 더 뚜렷하게 나타난다.
secular
장기간에 [1]걸쳐 비주기적인 방법으로 계속되거나 변화한다.
secular motion
아주 오랜 [30]시간 동안 일어나는 움직임의 변화.예를 들어 수성의 근일점 세차운동, 지구-달계의 조석가속도, 지구축의 세차운동 등이 있다.
selenocentric
지구의 [14]의 기하학적 중심을 참조하거나 이와 관련된 것.
semi-diameter
태양, 달 또는 [14]행성의 적도 반경에 의해 기울어진 관측자 위치의 각도입니다.
semi-major axis

메이저 세미축도 있습니다.

타원의 가장 긴 직경(장축)의 절반입니다.이는 길이의 단위로 표현되며 쌍성계나 항성-행성계처럼 2체 타원형 케플러 궤도에 물리적 치수를 부여하는 데 종종 사용됩니다.궤도를 도는 물체 사이의 거리를 알 수 없는 경우, 반장축은 각도로 지정할 수 있다.
September equinox

또한 남분점.

태양이 천상의 적도를 가로지르는 것처럼 보이는 지구의 1년 중 정확한 시간, 일반적으로 각 천정 통과점에서 남쪽으로 치우칩니다.이것은 지구의 북극이 태양으로부터 멀어지기 시작하는 순간을 나타내며, 일반적으로 매년 9월 22일 또는 그 부근에 발생합니다.그것은 북반구에서는 추분점이고 남반구에서는 춘분점이다.대조적인 3월 분점.
sidereal day
천체 표면의 특정 지점에서 본 고정별이 연속해서 밤하늘의 동일한 위치로 돌아오는 데 걸리는 시간으로 측정되는 천체(: 지구)의 원거리 고정별에 대한 회전 주기.지구의 항성일은 태양일보다 약 4분 짧은 약 86,164.09초(23시간 56분 4.09초)에 해당하며, 대신 하늘에서의 태양 위치에 따라 시간을 계산한다.
sidereal period
태양계 내 물체의 공전 주기(예: 태양 주위의 지구 공전 주기)입니다."반실"이라는 이름은 이 물체가 지구에서 관측된 천구의 고정된 별에 대해 같은 위치로 돌아간다는 것을 암시합니다.
sidereal time
지구 [14]하늘에 있는 고정된 별들의 일주 운동을 기반으로 한 시간 경과 계산.항성 시간의 기본 단위는 항성일, 즉 지구 표면의 특정 위치에서 볼 때 고정 별이 로컬 자오선으로 연속적으로 돌아오는 두 시간 간격이다.
sidereal year
sky
대기권우주 공간을 포함한 지구 표면 위에 있는 모든 것들.천문학의 맥락에서, "하늘"이라는 용어는 천구의 다른 이름으로도 사용된다.밤하늘참고하세요.
small Solar System body (SSSB)
solar day
지구의 시노딕 데이(태양에 대한 지구의 자전 주기)로, 지구 표면의 특정 지점에서 보았을 때 태양이 하늘의 동일한 위치로 돌아오는 데 걸리는 시간으로 측정됩니다(: 같은 자오선을 교차하는 경우).태양 주위를 도는 지구의 궤도는 태양이 지구에서 보이는 각도에 영향을 미치기 때문에, 태양은 고정된 별들보다 같은 위치로 돌아오는데 약간 더 오래 걸리는 것으로 보이며, 이것은 태양일이 항성일보다 평균 4분 더 길어지게 만든다.태양일의 길이 또한 일정하지 않고, 지구의 궤도가 완벽하게 둥글지 않고 자전축이 궤도면과 수직아니기 때문에 일 년 동안 변화한다.1일 평균 태양일은 현재 86,400초, 즉 정확히 24시간과 같다.
solar eclipse
지구의 에 의한 태양엄폐. 지구의 일부가 달에 의해 드리워진 그림자를 통과하여 일시적으로 햇빛을 완전히 또는 부분적으로 차단하여 지구 표면의 그 부분에 도달합니다.일식은 달이 태양과 지구 사이에 정확히 정렬될 때 발생한다.이 세 물체는 모두 지속적으로 움직이기 때문에 달의 그림자는 지구 표면을 가로지르는 좁은 경로를 추적하고, 이 경로 안에 있거나 매우 가까운 위치에서 일식은 단시간 동안만 볼 수 있다.관측자의 위치와 하늘에 있는 태양 원반과 달 원반의 겉보기 크기에 따라, 일식은 전체, 부분 또는 [14]고리 모양으로 보일 수 있습니다.
solar flare
solar mass (M)
지구 태양의 질량과 동일한 표준 질량 단위, 즉 약 1.98847×10kg입니다30.이것은 일반적으로 태양과 관련된 다른 과 천체들의 질량을 표현하는데 사용된다.
solar prominence
태양 광구에서 코로나로 확장되는 플라즈마로 구성된 크고 밝은 일시적인 특징입니다.산기슭의 길이는 수십만 킬로미터가 될 수 있습니다.
solar radius (R)
지구 태양의 반지름(일반적으로 태양의 중심에서 광학적 깊이가 2/3인 광구의 층까지 측정) 또는 약 695,700km(432,300mi)와 같은 거리의 표준 단위입니다.이것은 일반적으로 태양과 관련된 다른 과 천체들의 반지름을 표현하는데 사용된다.
solar storm
'지자기 폭풍' 참조.
Solar System
지구 태양의 중력에 묶여 있는 행성계와 8개의 진짜 행성, 5개의 왜행성, 그리고 소행성, 혜성, 그리고 자연 위성 같은 수많은 작은 태양계 본체를 포함한 직간접적인 궤도를 도는 모든 물체.
solar time
지구 [14]하늘에서 태양일주 운동을 기반으로 한 시간 경과 계산입니다.태양 시간의 기본 단위는 태양일, 즉 지구 표면의 특정 위치에서 보았을 때 태양이 지역 자오선으로 연속적으로 돌아오는 시간 간격이다.이 간격의 지속 시간은 지구가 태양 주위를 도는 동안 변하기 때문에 겉보기 태양 시간은 평균 태양 시간과 구별됩니다.태양 시간과 항성 시간은 천문학자들에 의해 후천적인 시간이 도입되기 전에 시간 계산 시스템으로 사용되었다.
solar wind
주로 양성자, 전자알파 입자로 구성된 하전 입자의 흐름으로, 태양의 코로나에서 방출되어 최대 초당 900km(2,000,000mph)의 속도로 행성 간 [1]공간으로 흘러갑니다.태양풍의 영향을 받는 현상에는 오로라, 지자기 폭풍, 혜성의 플라즈마 꼬리가 포함된다.
solstice
지구에서 볼 때 태양이 하늘에서 가장 북쪽 또는 가장 남쪽 지점에 도달하는 정확한 두 시간 또는 태양의 겉보기 지심 경도가 90도 또는 270도일 때.솔시스는 매년 6월 20일과 12월 21일 또는 그 부근에 발생합니다.북반구에서 하지라고 불리는 동지는 북반구에서 주어진 지점에서 가장 긴 낮과 가장 짧은 밤 시간을 특징으로 하는 연중 날짜이다; 6월 날짜가 동지인 남반구에서는 그 반대이다.
spectral classification
항성 분류 참조.
spectroscopic binary
망원경으로 개별 구성요소를 분해하지 않은 쌍성계일종입니다.대신, 이중성의 증거는 스펙트럼에서 관찰된 변화에서 나온다.이것은 각 궤도의 궤도에 걸쳐 구성 요소의 반경 속도가 변화할 때 도플러 효과에 의해 발생합니다.
spectroscopy
지구의 대기는 특정 파장의 전자기 에너지가 통과하도록 허용하지만 다른 파장은 반사되거나 흡수되기 때문에 표면에서 이를 감지하는 것이 어렵거나 불가능하다.그 결과 스펙트럼의 모든 부분의 검출이 제한되지 않는 대기 위 궤도에 분광기기가 배치되는 경우가 많다.
speed of light
spherical astronomy

위치 천문학이라고도 합니다.

관측 천문학의 한 분야로, 지구의 특정 날짜, 시간 및 위치에서 나타나는 천구상의 천체 위치를 찾는 데 사용됩니다.그것은 구면 기하학의 수학적 방법과 측위법에 의존한다.
spiral galaxy
standard gravity (ɡ0 or ɡn)

중력 때문에 표준 가속도라고도 합니다.

지구 표면 근처의 진공에서 물체의 공칭 중력 가속도. 지구의 중력과 그 회전으로 인해 발생하는 원심력결과입니다.이는 정의상 9.80665m/s2(약 32.17405ft/s2)와 동일합니다.
star
자체 중력에 의해 결합되는 거대하고 발광하는 플라즈마 구상체로, 수소의 핵융합으로 인해 수소의 핵융합으로 인해 적어도 수명의 일부 동안 외부 우주에너지를 방출합니다.천문학자들은 우주공간에서의 별의 움직임, 광도, 그리고 방출 스펙트럼을 관찰함으로써 별의 질량, 나이, 평판 온도, 화학 성분, 그리고 많은 다른 특성들을 결정할 수 있다.
star catalogue

스타 카탈로그도 써놨어

star cluster
star system

항성계라고도 합니다.

쌍성계와 같이 중력에 의해 묶여 서로를 공전하는 소수의 별.가장 넓은 의미에서, 성단이나 은하와 같이 중력에 의해 묶인 매우 큰 별 그룹도 항성계입니다.항성계는 행성과 혜성과 같은 다른 물체를 포함하는 행성계구별된다.
starburst galaxy
별 생성 속도가 비정상적으로 높은 은하입니다.폭발적 항성생성의 기준은 일반적으로 은하 나이보다 짧은 시간 내에 은하가 제공하는 결합되지 않은 가스를 소비하는 별 형성 속도입니다.대부분의 별폭발은 병합과 같은 은하계 상호작용의 결과로 발생합니다.
starfield
망원경의 임의의 크기의 시야에서 볼 수 있는 집합으로, 보통 천체 [31][32]내의 특정 관심 영역의 맥락에서 볼 수 있습니다.예를 들어, 별 베텔게우스와 리겔을 둘러싼 별장은 오리온자리의 일부 또는 전부를 포함하는 것으로 정의할 수 있습니다.
stellar
또는 별계의, 또는 별 또는 별계에 관한
stellar atmosphere

별봉투도 있고요.

의 중심, 방사선 영역 및 대류 영역 위에 위치한 별의 가장 바깥쪽 영역입니다.항성 질량의 극히 일부에 불과하지만, 진화된 일부 별들의 경우 항성 외피가 반지름의 상당 부분을 차지할 수 있습니다.
stellar classification

또한 스펙트럼 분류.

스펙트럼에 근거한 별의 분류.현대의 모건-키난 스펙트럼 분류 체계는 온도와 광도에 기초한 2차원 분류이다.
stellar designation
stellar dynamics
stellar envelope
[명료화 필요]
1. 항성핵에서 항성 대기로 에너지를 운반하는 별의 부피 내 영역 또는 항성 대기의 다른 이름.
2. 쌍성계를 둘러싸고 있는 기체의 공통 외피.
stellar evolution
stellar evolution model

또한 단순한 스타 모델입니다.

질량과 화학적 [33]조성에 기초한 시간 경과에 따른 의 진화에 대한 천체물리학적 모형입니다.
stellar magnetic field
내부의 플라즈마 대류운동에 의해 발생하는 자기장으로, 흑점코로나 루프와 같은 현상을 일으킵니다.
stellar parallax
stellar remnant
submillimetre astronomy
밀리미터 미만의 파장(테라헤르츠 방사선)에서 검출 가능한 천체들연구하는 천문학의 하위 분야입니다.
subsatellite
다른 자연 위성, 즉 "달의 달" 궤도를 도는 자연 또는 인공 위성.
substellar object

서브스타라고도 합니다.

질량이 수소 핵의 융합이 지속될 수 있는 최소 질량보다 작은 천체( 0.08 태양 질량에 상당)로 갈색 왜성과 일부 의 잔존물 및 특정 행성 질량의 물체를 포함합니다.
Sun
supercluster
superior planet
토성과 같이 지구보다 태양에서 더 멀리 떨어져 있는 행성을 가리키는 데 사용되는 고대 용어입니다.그 이름은 프톨레마이오스의 지구중심 우주론에서 유래되었다.아래쪽 행성과 대조됩니다.
supermassive black hole (SMBH)
태양 질량의 수십만 배에서 수십억 배에 이르는 질량을 가진 매우블랙홀의 한 종류입니다.이것들은 일반적으로 주변 은하의 진화에 지대한 영향을 미칠 수 있는 은하핵에서 발견됩니다.
supernova
질량이 큰 별의 마지막 진화 단계 또는 백색왜성이 폭주 핵융합으로 촉발될 때 발생하는 극도로 밝은 일시적인 항성 폭발.
surface gravity (g)
천체다른 물체의 적도 표면에서 발생하는 중력 가속도(자전에 의한 영향을 포함)이는 일반적으로 미터/초 제곱(m/s2)과 같은 가속도 단위 또는 9.80665m/s2 같은 지구 표준 중력의 배수 단위로 표현된다.
synchronous orbit
물체가 1차 공전 주기의 평균 회전 주기와 동일하고 1차 회전 주기와 같은 방향으로 1차 공전 주기의 궤도를 도는 궤도.
synodic day

또한 시노드 회전 주기.

물체가 주축을 기준으로 번 회전하는 데 걸리는 시간(, 회전 주기)입니다(멀리 떨어져 있는 고정 별이 아니라).동조일은 항성일과 반드시 동일하지는 않은 연속된 두 개의 태양 사이의 시간으로 설명할 수 있다(주성이 별인 경우.지구에서와 마찬가지로, 한 물체의 시노딕 데이는 궤도 주기 동안 이심률과 축 기울기로 인해 약간씩 변화할 수 있습니다. 지구의 시노딕 데이는 종종 태양 데이라고 불립니다.
synodic period
다른 물체(종종 지구)에서 육안으로 볼 수 있는 물체가 번째 천구에서 볼 수 있는 배경별에 대해 주기를 완료하는 데 걸리는 시간.시노드 주기는 지구에서 관측된 것과 같은 밤하늘의 같은 위치에서 주어진 물체가 연속적으로 나타나는 사이의 경과 시간을 나타내기 위해 가장 일반적으로 사용되지만, 원칙적으로 어떤 물체에서도 관측된 하늘과 관련하여 계산될 수 있다.이것은 연구 대상 물체(: 목성)와 관찰 대상 물체(예: 지구)가 독립적으로 제3의 물체(태양)를 돌고 있다는 사실의 결과인 궤도 주기와 관련이 있지만 구별된다.
synodic time
행성과 같은 천문학적 물체의 연속적인 결합에 기초한 시간 경과 계산(즉, 지구 [14]하늘동일한 양상으로 물체가 연속적으로 복귀).
syzygy
중력계에서 세 천체의 직선 구성입니다.

T

tangential velocity
관측자의 시선(즉, 접선 평면)에 수직인 별 또는 다른 천체 속도의 구성요소입니다.이 성분은 인체의 관찰된 고유 운동과 [18]관찰자로부터의 측정된 거리로부터 계산할 수 있다.
telescope
telluric star
다른 별의 스펙트럼에 대한 지구 대기텔루르 오염의 영향을 보정하는 데 사용할 수 있는 거의 특징 없는 연속체 스펙트럼을 가진 별.예를 들어 대기 중의 수증기는 6800Ω 이상의 파장에서 상당한 텔루르 흡수 밴드를 생성한다.스펙트럼을 [34]보다 정확하게 측정하려면 이러한 특징을 수정해야 합니다.
termination shock
태양으로부터 약 75~90AU 떨어진 태양권 내 경계로, 태양풍지역 성간 매질과의 상호작용으로 인해 아음속(태양에 상대적으로)으로 느려집니다.
terminator
달이행성의 밝은 면과 어두운 면을 나누는 선.선은 물체가 모항성에 대해 회전할 때 움직입니다.
theoretical astronomy
물리학과 화학의 원리에 기초한 분석 및 계산 모델을 사용하여 천문학적 물체 및 현상의 특성을 기술, 설명 및 모델링하는 천문학의 한 분야로, 이러한 모델의 관측 가능 또는 테스트 가능한 결과를 정확하게 예측하는 것이 궁극적인 목표입니다.
thick disk population
thin disk population
나선팔이 발견되고 대부분의 별 형성이 일어나는 은하계 층입니다.이 별의 깊이는 약 300~400파섹(980~1300광년)이며 은하평면에 중심을 두고 있습니다.이 집단에 속한 별들은 일반적으로 이 [35]평면 근처에 있는 궤도를 따라갑니다.이것은 두꺼운 원반 종족과 헤일로 별들의 구성원들과 대조적입니다.
tidal braking

조석가속도도 있습니다.

조력 작용으로 인한 천체 및 궤도 위성 간의 운동량 전달이로 인해 양쪽 물체의 회전 주기가 변경될 뿐만 아니라 상호 궤도도 변경될 수 있습니다.순행 궤도에 있는 위성은 두 물체의 회전 속도를 늦추면서 주 궤도에서 점차 멀어질 것이다.
tidal force
tidal locking
궤도에 걸쳐 천체와 그 중력 파트너 사이에 각운동량의 순이전이 없도록 지속적인 조석제동의 최종 결과입니다.궤도 이심률이 낮으면 그 결과 위성은 항상 같은 면을 [36]주력으로 하여 궤도를 돈다.한 예로 지구와 조밀하게 잠겨 있는 이 있다.
tidal stream
은하수[37]같은 은하의 중력장과의 상호작용으로 인해 가스 구름과 성단에서 제거되는 별과 가스 흐름입니다.
tilt erosion
조석 [38]상호작용으로 인해 궤도를 도는 위성의 경사도가 점차 감소하는 것.
Tisserand's parameter (T)

또한 Tisserand 파라미터.

세 물체의 질량이 크게 다른 제한적인 삼체 문제에 사용되는 더 큰 방해 물체(예: 행성)에 대한 상대적으로 작은 물체(예: 소행성 또는 혜성)의 궤도 운동 측정값.이 매개변수는 작은 물체의 반조르 축, 이심률, 기울기 등 각 물체의 궤도 요소에서 계산되며, 행성과의 조우 전후에 관측된 작은 물체의 수치는 물체의 수명 동안 거의 일정하게 유지되기 때문에 특히 식별에 유용합니다.그것은 또한 다른 종류의 [18]물체의 특징인 다른 종류의 궤도를 구별하는 데에도 사용된다.
topocentric
지구 [14]표면의 점을 참조하거나 이와 관련된 것.
total solar eclipse
trans-Neptunian object (TNO)
transit
(1) 특정 천체특정 자오선을 통과하는 것.
(이) 천체 또는 물체가 훨씬 큰 물체의 표면을 가시적으로 통과하는 천체2004년과 2012년에 지구에서 볼 수 있었던 금성의 태양면 통과가 그 예이다.통과는 두 물체의 순 광도를 감소시키기 때문에 통과 방법을 사용하여 외계 행성이 모항성 앞을 통과할 때 이를 탐지할 수 있습니다.물체가 통과하는 물체와 거의 같은 크기 또는 더 크게 보이는 통과를 가리개 또는 일식이라고 합니다.
trojan
tropical year
true anomaly (ν, θ, or f)
타원 궤도를 따라 이동할 때 공전하는 물체의 근점과 현재 위치 사이의 각도로, 타원의 가장 가까운 초점에서 측정됩니다.진정한 이상 징후는 궤도 경로를 따라 위치를 정의하는 세 가지 각도 매개변수 중 하나이며, 나머지 두 가지는 편심 이상과 평균 이상 징후이며, 궤도를 특징짓는 데 사용되는 여섯 개의 표준 궤도 요소 중 하나입니다.
Tully–Fisher relation
나선은하의 질량 또는 고유 광도와 각속도 또는 방출선 폭 사이의 경험적 관계.그것은 은하의 거리를 추정하는데 사용될 수 있고, 따라서 우주 거리 사다리에서 띠를 형성합니다.
twilight
해가 뜨기 직전과 일몰 후의 시간은 태양이 완전히 수평선 아래로 떨어짐에도 불구하고 지구 대기에 의한 햇빛의 산란으로 주변 환경에 상당한 빛을 제공한다.황혼에 대한 몇 가지 정의는 일반적으로 구별되는데, 여기에는 천문,[14] 상용, 해상 황혼이 포함된다.
two-body problem

U

UBV photometric system

Johnson 시스템 또는 Johnson-Morgan 시스템이라고도 합니다.

universe
1. 은하, , 행성, 다른 모든 형태의 물질과 에너지, 그리고 그것들을 기술하는 물리 법칙과 상수를 포함시공간 전체와 그 내용물.달리 한정되지 않았을 때, "우주"는 보통 직접적으로 측정할 수 없기 때문에 공간적 범위가 알려지지 않은 전체 우주를 가리킨다; 이것은 측정이 가능한 관측 가능한 우주와 구별된다.
(2) 더 큰 다중우주원인적으로 분리된 구성부분으로 존재하는 다수의 가상 평행우주 중 하나로, 그 자체가 모든 시공간과 그 내용을 포함한다.

V

variable star
밝기가 변화하는 것으로 관측되는 모든 별.이 변동은 시간, 일, 월, 심지어 년까지 1개 이상의 사이클로 주기적으로 발생할 수 있습니다.어떤 별들은 불규칙한 방식으로 변하는 반면, 다른 별들은 밝기의 대격변을 겪습니다.다른 형태의 변동성은 별의 반지름 속도나 스펙트럼프로필에 내재된 변화입니다.
velocity dispersion
구상 성단의 별이나 은하단의 은하와 같은 물체 그룹의 평균 속도에 대한 통계적 속도 분산입니다.이 값은 비리얼 정리를 사용하여 그룹의 결합된 질량을 도출하는 데 사용될 수 있습니다.
Virgo Supercluster (Virgo SC)

로컬 슈퍼클러스터(LSC 또는 LC)라고도 불립니다.

W

weak-line star
동일한 항성 분류의 표준 별과 비교하여 항성의 스펙트럼 라인의 희미한 정도를 참조합니다.대부분의 흡수선이 수소와 헬륨 이외의 원소(천문학자들이 "금속"이라고 부르는 것)에 의해 발생하므로, 이러한 원소들을 금속 [39]약성이라고 부르기도 한다.
white dwarf
주로 전자 퇴화 물질로 구성된 의 잔해의 일종입니다.백색왜성은 구성 원자와 핵융합 과정을 지속하는 데 필요한 질량이 부족하기 때문에 물체의 에너지 출력은 일반적으로 복사 냉각에서 나옵니다.노바와 Ia형 초신성을 참조하십시오.
Wilson–Bappu effect
3933Ω에서의 단독 이온화 칼슘 K라인(Ca II K)의 폭과 방출 후기형 별절대시력과의 상관관계.이 선형 관계는 G, K 및 M형 [40]별의 거리를 결정하는 데 유용합니다.

X

XBONG

X-ray 밝은 광학 정상 은하의 약자입니다.

활동적인 은하핵을 가지고 있는 것처럼 보이지는 않지만 비정상적인 수준의 과도한 X선 [41]방출을 보이는 겉으로 보이는 정상 은하.

Z

zenith
지구의 특정 위치에서 바로 머리 위에 있는 하늘의 점.
zero-age main sequence (ZAMS)
Hertzsprung-Russell 도표를 따라 수축을 마치고 정수적 균형에 도달한 새로 형성된 화학적으로 동질적인 별에 의해 달성된 일련의 위치. 에너지는 오로지 [42]핵융합에서 파생된다.
zodiac
황도의 북쪽 또는 남쪽(천구 위도 기준) 약 8도로 뻗은 하늘의 영역. 지구에서 관측할 때 1년 동안 천구를 가로지르는 태양의 겉보기 경로입니다.태양, , 그리고 눈에 보이는 행성들은 지구가 태양 주위를 도는 동안 이 띠 안에 있는 12개의 황도대 별자리를 가로질러 이동하는 것처럼 보입니다.
zodiacal light

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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