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星表有什么用?

修改时间:2014-04-06 08:59:40  来源:中药大全  作者:jaketer
内容导读: 星表是记载天体各种参数(如位置、运动、星等、光谱型等等)的表册。在天文学历史中很早就开始通过天文观测编制星表c公元前4世纪,中国战国时期魏国天文学家石申著有《天文》8卷,后世称之为《石氏星经》。
    星表是记载天体各种参数(如位置、运动、星等、光谱型等等)的表册。在天文学历史中很早就开始通过天文观测编制星表c公元前4世纪,中国战国时期魏国天文学家石申著有《天文》8卷,后世称之为《石氏星经》,其中载有121颗恒星的位置。这是世界上最古老的星表,今已失传。公元前2世纪,喜帕恰斯[古希腊,公元前190~公元前125年]编制了载有l022颗恒星位置的星表。17世纪前,恒星的位置都是以黄道坐标给出的。在赫维留星表及以后的星表中,恒星的位置则是以赤道坐标给出的。天文历史上对星表工作有突出贡献的有布拉得雷【英国,公元1693~1762年】,他测定的恒星位置有较高的精度。这有助于基本星表的编制工作;还有贝塞耳[德国,1784~1846年],他将布拉得雷星表的恒星数扩充弱63000颗。1859~1862年,阿格兰德尔出版波恩星表,简称BD星表:他的助手和继承人申费尔千1886年出版了BD星表的续表SD星表。BD星表及其续表刊载了在赤纬+90度~一23度天区内亮于9等的457847颗星。
    星表按用途可大致分为基本星表、相对星表;其它的位置星表、有关天体物理量的星表。瑟本星表是各个天文台,根据自己使用的仪器、观测条件、处理方法等的特殊性,尽可能地消除和减少星表间的各种误差的影响,将不同系统的绝对测定的星表,进行综合处理后,得到的高精度的星表。基本星表是一切星表的基础,主要用作天文参考坐标系和恒星位置的相对测定时的定标星系统。19世纪70年代以来,纽康[美国,1835~1909年]、奥韦尔斯、博斯父子进行了大量的工作,建立了现代基本星表系统。主要的基本星表有奥韦尔斯基本星表(此星表后被修订为1907年的新基本星表--NFK星表,1937一1938年出版修订的第三基本星表--Fk3星表,1984年出版FK5星表)、纽康星表(1899发表第二本,有1257颗恒星的位置,称为N2星表)、博斯星表(1937年经补充编成总星表,简称GC星表,但仍有较大误差)和N30星表(摩根根据20世纪以来的观测资料,综合了大约60本星表的内容,于1952年编成共5268颗恒星的基本星表――N30星表)。
    相对星表是用相对测定的恒星位置编成的星表。用照相方法测定的相对星表称为照相星表。有照相天图星表、德国天文学会星表(1973年以磁带形式刊出,称为AGK3星表)、耶鲁星表(美国耶鲁大学天文台1914~1956年编制,有15万颗星)、好望角照相星表(1968年编成)。
    其它的位置星表是指除了为确定恒星位置和运动而编制的基本星表和相对星表外,还有不少为特殊目的而编制的星表。如暗星星表、黄道星表、史密森星表等。
    在天体物理学兴起后,由于除了恒星位置、自行等基本参数外,其它的如恒星视差、色指数、光谱型、视向速度等恒星数据,也逐渐成为星表的重要组成部分,于是产生了侧重于某些天体物理量的星表,主要有恒星三角视差总表、变星星表、双星和特定类型恒星星表、太阳系天体和人造天体星表、银河系其它天体星表、河外天体星表、光学波段以外的辐射源星表等。
    现代天文学的飞速发展,使星表的种类、数量大为增加,质量大为提高。恒星位置、自行和距离的测定,正在用多种观测手段向越来越暗的目标迈进,为建立一个以河外射电源为背景的、最理想的参考坐标系而努力。另外,各种类型的天体物理参数的测定,正以各种可能的手段在整个电磁波段进行,并向越来越细的结构方面发展。

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