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周坚星图

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online_member 发表于 2013-1-22 06:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

周坚星图1:天坛座阿尔法星(alf Ara)和贝塔星(bet Ara)

用解析法探索宇宙!《解析宇宙学》于2009年3月8日在中国诞生,于5月8日在广西首次发表,于9月27日获国家版权局颁发的著作权登记证书,著作权登记证号是:2009-A-020687。作为发现周坚定律,并应用周坚定律创立解析宇宙学的笔者,经过多年的实践摸索,整理出用解析宇宙学理论来探索我们迷人宇宙的周坚星图,现正式发布,供参考。


周坚星图784 / 作者:周坚 / 帖子ID:16231

1号周坚星图,反映天坛座阿尔法星(alf Ara)和贝塔星(bet Ara)的解析宇宙学数理分析结果的星图。

来自SIMBAD数据库获知,天坛座阿尔法星(alf Ara)是一颗红移为0.000000,视星等为2.836等,光谱类型为B2V型的主序星,依据MKK光度分类法,它对应的绝对星等是-2.400等,而天坛座贝塔星(bet Ara)是一颗红移为-0.000001,视星等为2.832等,光谱类型为B3Ib-II型的亮巨星到次亮超巨星是变星,依据MKK光度分类法,它对应的平均绝对星等是-3.513等。

来自编号为周坚星图1的解析宇宙学数理分析结果获知,天坛座阿尔法星(alf Ara)是一颗距离我们363.609241光年的恒星,对应的视差是8.970138毫角秒,对应的周坚红移是0.000000026402,它的多普勒红移是-0.000000026402,对应的视向速度是-0.007915km/s,而天坛座贝塔星(bet Ara)是一颗距离我们605.938210光年的恒星,对应的视差是5.382769毫角秒,对应的周坚红移是0.000000043998,它的多普勒红移是-0.000001043998,对应的视向速度是-0.312983km/s。

上述这些都是它们相对我们观测者在对应距离上的静态解析宇宙学特征,当它们相对我们观测者在距离上有变化的时候,我们还能从星图中获知它们的动态解析宇宙学特征。

比如天坛座阿尔法星(alf Ara)从距离我们观测者的363.609241光年开始不断远离的时候,我们就能够知道它的视亮度和周坚红移的变化情况,并获知它与我们观测者之间的距离远到38,938,376.713643光年的时候,我们观测者就只能观测到它是一颗视亮度为28.5等,周坚红移为0.002835378741的恒星,若再远就只能通过它的引力效应来获知它的存在了,而天坛座贝塔星(bet Ara)从距离我们观测者的605.938210光年开始不断远离的时候,我们同样能够知道它的视亮度和周坚红移的变化情况,并获知它与我们观测者之间的距离远到64,707,594.570950光年的时候,我们观测者就只能观测到它是一颗视亮度为28.5等,周坚红移为0.004720675900的恒星,若再远同样也只能通过它的引力效应来获知它的存在了。


再比如天坛座阿尔法星(alf Ara)从距离我们观测者的363.609241光年开始不断靠近的时候,我们同样能够知道它的视亮度和周坚红移的变化情况,并获知当我们观测者观测到它的视亮度与我们赖以生存的太阳一样的时候,即视星等达到-26.74等的时候,它到我们观测者的距离就是27.952784天文单位,对应的周坚红移就是0.00000000000003209501,是小数点后面出现13个“0”之后才出现一个为3的有效数字的周坚红移,而天坛座贝塔星(bet Ara)从距离我们观测者的605.938210光年开始不断靠近的时候,我们同样能够知道它的视亮度和周坚红移的变化情况,并获知当我们观测者观测到它的视亮度与我们赖以生存的太阳一样的时候,即视星等达到-26.74等的时候,它到我们观测者的距离就是46.668636天文单位,对应的周坚红移就是0.00000000000005358430,是小数点后面出现13个“0”之后才出现一个为5的有效数字的周坚红移。

最后,综上所述,我们终于知道相对这两颗恒星的宜居带了,对于天坛座阿尔法星(alf Ara)来说,它的宜居带就在相对它的距离为27.952784天文单位的附近,而对于天坛座贝塔星(bet Ara)来说,它的宜居带就在相对它的距离为46.668636天文单位的附近。

或许我们还怀疑解析宇宙学给出它们的这个距离,但我们可以用三角视差法去测量,目前最精确的测量结果是依巴谷卫星的测量结果,然而在100pc(约326光年)以内视差的测量误差只是不超过20%,因此,我们可以以测量误差为20%的结果进行验证,对于天坛座阿尔法星(alf Ara)来说,通过周坚星图1的数理分析获知它的距离是363.609241光年,对应的视差是8.970138毫角秒,按20%的测量误差进行估计,我们用三角视差法进行测量的结果应该在7.176110毫角秒到10.764166毫角秒之间,而来自SIMBAD数据库显示它的视差是12.20,正负误差是0.85,误差超出了预计范围,但对于天坛座贝塔星(bet Ara)来说,通过周坚星图1的数理分析获知它的距离是605.938210光年,对应的视差是6.459323毫角秒,按20%的测量误差进行估计,我们用三角视差法进行测量的结果应该在4.306215毫角秒到6.459323毫角秒之间,而来自SIMBAD数据库显示它的视差是5.05,正负误差是0.64,误差就在预计范围之内。

在周坚星图1中,解析宇宙学给出了这两颗恒星的坐标,从此让我们非常方便的知道这两颗恒星之间相互关系,比如它们之间的距离是246.712765光年,等等,所有的一切,我们都能用代数来研究解决。


ico_lz  楼主| 发表于 2013-1-23 06:47:26 | 显示全部楼层

周坚星图2:白羊座阿尔法星(alf Ari)和贝塔星(bet Ari)

用解析法探索宇宙!《解析宇宙学》于2009年3月8日在中国诞生,于5月8日在广西首次发表,于9月27日获国家版权局颁发的著作权登记证书,著作权登记证号是:2009-A-020687。作为发现周坚定律,并应用周坚定律创立解析宇宙学的笔者,经过多年的实践摸索,整理出用解析宇宙学理论来探索我们迷人宇宙的周坚星图,现正式发布,供参考。

周坚星图132 / 作者:周坚 / 帖子ID:16231


2号周坚星图,反映白羊座阿尔法星(alf Ari)和贝塔星(bet Ari)的解析宇宙学数理分析结果的星图。

来自SIMBAD数据库获知,白羊座阿尔法星(alf Ari)是一颗红移为-0.000048,视星等为1.996等,光谱类型为K2III型的巨星,依据MKK光度分类法,它对应的绝对星等是0.4等,而白羊座贝塔星(bet Ari)是一颗红移为-0.000006,视星等为2.640等,光谱类型为A5V型的主序星,依据MKK光度分类法,它对应的绝对星等是1.9等。

来自编号为周坚星图2的解析宇宙学数理分析结果获知,白羊座阿尔法星(alf Ari)是一颗距离我们68.021194光年的恒星,对应的视差是47.950132毫角秒,对应的周坚红移是0.0000000049390,它的多普勒红移是-0.0000480049390,对应的视向速度是-14.391174km/s,而白羊座贝塔星(bet Ari)是一颗距离我们45.858451光年的恒星,对应的视差是71.123755毫角秒,对应的周坚红移是0.0000000033299,它的多普勒红移是-0.0000060033299,对应的视向速度是-1.799748km/s。

上述这些都是它们相对我们观测者在对应距离上的静态解析宇宙学特征,当它们相对我们观测者在距离上有变化的时候,我们还能从星图中获知它们的动态解析宇宙学特征。

比如白羊座阿尔法星(alf Ari)从距离我们观测者的68.021194光年开始不断远离的时候,我们就能够知道它的视亮度和周坚红移的变化情况,并获知它与我们观测者之间的距离远到10,779,236.740992光年(约1千万光年)的时候,我们观测者就只能观测到它是一颗视亮度为28.5等,周坚红移为0.000783306359的恒星,若再远就只能通过它的引力效应来获知它的存在了,而白羊座贝塔星(bet Ari)从距离我们观测者的45.858451光年开始不断远离的时候,我们同样能够知道它的视亮度和周坚红移的变化情况,并获知它与我们观测者之间的距离远到5,407,662.982025光年(约5千万光年)的时候,我们观测者就只能观测到它是一颗视亮度为28.5等,周坚红移为0.000392811116的恒星,若再远同样也只能通过它的引力效应来获知它的存在了。以上这些极限观测特征是哈勃太空望远镜的观测结果,若是用裸眼来观测,那情况就不同了,因为我们裸眼观测的极限视亮度是6等星,因此对白羊座阿尔法星(alf Ari)来说,我们观测到它的极限距离是3,265,710.893605光年(约3百万光年),对应的周坚红移就是0.000237183416,而对白羊座贝塔星(bet Ari)来说,我们观测到它的极限距离就是4,842,325.618777光年(约5百万光年),对应的周坚红移就是0.000351730725。当然了,远于它们的这个裸眼观测的极限距离之后,我们就必须用望远镜来观测了,若在没有发明望远镜的400多年前,那就只能通过它的引力效应来获知它的存在了。


再比如白羊座阿尔法星(alf Ari),它从距离我们观测者的68.021194光年开始向我们不断靠近的时候,我们同样能够知道它的视亮度和周坚红移的变化情况,并获知当我们观测者观测到它的视亮度与我们赖以生存的太阳一样的时候,即视星等达到-26.74等的时候,它到我们观测者的距离就是7.698838天文单位,对应的周坚红移就是0.000000000000008839702,是小数点后面出现14个“0”之后才出现一个为8的有效数字的周坚红移,而对于白羊座贝塔星(bet Ari)来说,它从距离我们观测者的45.858451光年开始向我们不断靠近的时候,我们同样能够知道它的视亮度和周坚红移的变化情况,并获知当我们观测者观测到它的视亮度与我们赖以生存的太阳一样的时候,即视星等达到-26.74等的时候,它到我们观测者的距离就是3.858559天文单位,对应的周坚红移就是0.000000000000004430346,是小数点后面出现14个“0”之后才出现一个为4的有效数字的周坚红移。

综上所述,我们终于知道相对这两颗恒星的宜居带了,对于白羊座阿尔法星(alf Ari)来说,它的宜居带就在相对它的距离为7.698838天文单位的附近,这大约是日地距离的8倍,而对于白羊座贝塔星(bet Ari)来说,它的宜居带就在相对它的距离为3.858559天文单位的附近,这大约是日地距离的4倍。

或许我们还怀疑解析宇宙学给出它们的这个距离,但我们可以用三角视差法去测量,目前最精确的测量结果是依巴谷卫星的测量结果,然而在100pc(约326光年)以内视差的测量误差只是不超过20%,因此,我们以测量误差为20%进行验证。对于白羊座阿尔法星(alf Ari)来说,通过周坚星图2的数理分析获知它的距离是68.021194光年,对应的视差是47.950132毫角秒,按20%的测量误差进行估计,我们用三角视差法进行测量的结果应该在38.360106毫角秒到57.540158毫角秒之间,而来自SIMBAD数据库显示它的视差是49.56,正负误差是0.25,误差在预计范围之内。对于白羊座贝塔星(bet Ari)来说,通过周坚星图2的数理分析获知它的距离是45.858451光年,对应的视差是71.123755毫角秒,按20%的测量误差进行估计,我们用三角视差法进行测量的结果应该在56.899004毫角秒到85.348506毫角秒之间,而来自SIMBAD数据库显示它的视差是55.60毫角秒,正负误差是0.58毫角秒,误差在预计范围之外,但非常靠近它的下线值。


在周坚星图2中,解析宇宙学给出了这两颗恒星的坐标,从此让我们非常方便的知道这两颗恒星之间相互关系,我们不仅知道较亮的白羊座阿尔法星(alf Ari)比较暗的白羊座贝塔星(bet Ari)相对我们远22.162743光年(约22光年),我们还知道它们之间的距离是25.720424光年(约26光年)。不仅如此啊,我们还知道,在不考虑它们的自行运动因素的影像情况下,在1,416,945.157569年(大约142万年)之后的那一天,白羊座阿尔法星(alf Ari)就会亲自与我们的地球来个约会,而白羊座贝塔星(bet Ari)就会晚到7,638,581.135843年(大约764万年)之后与我们的地球喜相逢。

总之,白羊座阿尔法星(alf Ari)和贝塔星(bet Ari)相对我们的情况就是这样,这就是基于周坚定律发现之后所诞生的用代数来研究宇宙的解析宇宙学为我们带来的具有里程碑意义的崭新认识。


ico_lz  楼主| 发表于 2013-1-29 06:39:05 | 显示全部楼层

周坚星图3:太阳运行状态

用解析法探索宇宙!《解析宇宙学》于2009年3月8日在中国诞生,于5月8日在广西首次发表,于9月27日获国家版权局颁发的著作权登记证书,著作权登记证号是:2009-A-020687。作为发现周坚定律,并应用周坚定律创立解析宇宙学的笔者,经过多年的实践摸索,整理出用解析宇宙学理论来探索我们迷人宇宙的周坚星图,现正式发布,供参考。

周坚星图697 / 作者:周坚 / 帖子ID:16231

3号周坚星图,反映太阳运行状态的解析宇宙学数理分析结果的星图。

来自美国航空航天局空间科学数据中心网站(NSSDC)数据库获知,我们赖以生存的太阳是一颗光谱类型为G2V型的主序星,绝对星等是4.85等,我们所居住的地球在椭圆轨道上环绕太阳运行的整个过程中,运行到近日点的距离是149.090百万千米,运行到远日点的距离152.100百万千米。

来自编号为周坚星图3的解析宇宙学数理分析结果获知,太阳也有红移,它的大小与它的周坚红移一致。比如地球在椭圆轨道上环绕太阳运行到近日点的时候,它的距离是149.090百万千米,对应的周坚红移是0.000000000000001128939,在地球上生活的我们就一定能够观测到0.000000000000001128939的红移。再比如地球在椭圆轨道上环绕太阳运行到远日点的时候,它的距离是152.100百万千米,对应的周坚红移是0.000000000000001167391,在地球上生活的我们就一定能够观测到0.000000000000001167391的红移。不过真是不幸啊,这个周坚红移的数值非常小,小到在小数点后面必须出现14个“0”之后才能出现一个为1的有效数字,这是我们无法直接辩知它存在的根源,但无论它多么小,我们无论如何都能通过星图的数理分析获知太阳在它运行过程中的这种视亮度变化情况,即地球在椭圆轨道上环绕太阳运行到近日点的时候,我们就应该能够观测到它的视亮度是-26.7588等,同样道理,地球在椭圆轨道上环绕太阳运行到远日点的时候,我们就应该能够观测到它的视亮度是-26.6861等,当然了,地球在椭圆轨道上环绕太阳运行到平均距离点的时候,我们就应该能够观测到它的视亮度是-26.7222等,这就是我们通过实际观测为什么能够发现太阳的视亮度的观测平均值就是-26.72等的道理。或许我们还不相信这是真的,但这个太阳视亮度的微小变化值我们是完全能够通过精确观测仪器来确认的,敬请天文学家们给予精确观测来验证一下吧!

综上所述,我们对太阳距离的测量就出现了一个新途径,那就是直接精确观测它的视亮度的变化情况,当然了,这要考虑太阳的活动情况,但我们可以将这种通过观测视亮度的变化情况来确定太阳距离的测量方法直接应用到其它恒星距离的观测之中,从此我们就能够依据恒星的光谱类型和视亮度的精确观测来精确确定它们的距离,可以说,这种恒星距离的测量方法比三角视差法的测量方法要可靠N倍。


ico_lz  楼主| 发表于 2013-2-1 06:23:40 | 显示全部楼层

周坚星图4:有趣的宝瓶座53星就是70光年外太阳的远景

用解析法探索宇宙!《解析宇宙学》于2009年3月8日在中国诞生,于5月8日在广西首次发表,于9月27日获国家版权局颁发的著作权登记证书,著作权登记证号是:2009-A-020687。作为发现周坚定律,并应用周坚定律创立解析宇宙学的笔者,经过多年的实践摸索,整理出用解析宇宙学理论来探索我们迷人宇宙的周坚星图,现正式发布,供参考。

周坚星图108 / 作者:周坚 / 帖子ID:16231

4号周坚星图,反映宝瓶座53星的解析宇宙学数理分析结果的星图。

来自SIMBAD数据库获知,宝瓶座53星是由宝瓶座53星A和宝瓶座53星B构成,其中,宝瓶座53星A(53 Aqr A)是一颗红移为-0.000021,视星等为6.290等,光谱类型为G2V型的主序星,依据MKK光度分类法,它对应的绝对星等是4.680等,而宝瓶座53星B(53 Aqr B)是一颗红移为-0.000011,视星等为6.390等,光谱类型为G3V型的主序星,依据MKK光度分类法,它对应的绝对星等是4.820等。

来自编号为周坚星图4的解析宇宙学数理分析结果显示,宝瓶座53星A(53 Aqr A)是一颗距离我们68.458252光年的主序星,对应的视差是47.644004毫角秒,对应的周坚红移是0.0000000049709,它的多普勒红移是-0.0000210049709,对应的背离视向速度是-6.297065km/s,是朝向我们运动而来的恒星,而宝瓶座53星B(53 Aqr B)是一颗距离我们67.209049光年的主序星,对应的视差是48.529555毫角秒,对应的周坚红移是0.0000000048802,它的多普勒红移是-0.0000110048802,对应的背离视向速度是-1.799748km/s,同样是朝向我们运动而来的恒星。

真是有趣呀。有趣的宝瓶座53星天象,在解析宇宙学面前,不仅暴露了它的真实距离,而且还暴露了它在我们建立的空间直角坐标系上的坐标,由此让我们能够通过两点坐标的距离公式来精确确定它们之间的距离,获知它的A、B两星之间相隔的精确距离是1.409045光年。

有趣的宝瓶座53星天象,就是用哈勃太空望远镜来观测,由于宝瓶座53星A是一颗光谱类型为G2V型的主序星,与太阳的光谱类型一致,其极限观测距离就是1,893,587.740621光年,对应的周坚红移是0.000137514578,因此它只能观测到约189万光年距离之内的太阳,而超出这个极限观测距离之外的太阳就只能通过它的引力效应来辨认它的存在了。同样道理,对于宝瓶座53星B也是如此,只不过它是一颗光谱类型为G3V型的主序星,对应的哈勃太空望远镜极限观测距离是1,775,393.844171光年罢了(178万光年),对应的周坚红移是0.000128930091。

有趣的宝瓶座53星天象,而最有趣的莫过于宝瓶座53星A,它的光谱类型与太阳的光谱类型完全一致,都是G2V型主序星。在2013年1月29日发布的周坚星图3中,我们已经知道太阳相对地球在周坚星图中的运行情况,但我们还是想知道在很远的地方观测太阳的情况,比如我们距离太阳大约70光年时候的观测情况,这就难了,因为我们不可能跑到如此远的地方去观测太阳,但无论如何我们都能在天空中找到光谱类型与太阳完全一致的恒星,宝瓶座53星A就是其中之一,这幅编号为周坚星图4的解析宇宙学数理分析星图所反映出来的恒星观测情况,就等同于我们在大约70光年外观测我们赖以生存的太阳的观测情况。

有趣呀,有趣。其实我们不光是为了有趣,我们探索宇宙的目的是为了我们的将来,就这个宝瓶座53星来说,它的将来会是怎样的远景呢?由于较远的背景恒星宝瓶座53星A朝向我们运动的视向速度比较近的前景恒星宝瓶座53星B朝向我们运动的视向速度快2.997903km/s,因此从现在开始124,916.667年(约12万年)之后的那一天,在不考虑它们的自行情况下,它们相对我们地球的距离就相同,都是65.834314光年,从此之后,它们的前景与背景的恒星关系就相反了,即原来的前景恒星宝瓶座53星B就变成背景恒星,原来的背景恒星宝瓶座53星A就变成前景恒星,再往后的将来,到3,259,062.161503年(约326万光年)的那一天,宝瓶座53星A就会闯入我们的太阳系,到6,107,016.921368年(约611万光年)的那一天,宝瓶座53星B也会闯入我们的太阳系,如果有幸,我们都能看到这种远景,这就取决于它们的自行等情况了。

最后,我们还是来通过实际观测来验证一下吧,无论如何,这是最重要的一步,也是我们最感兴趣的。我们知道三角视差法是测量近距离天体的一个唯一的有效方法,但就依巴谷卫星的测量结果来看,在100秒差距(约326光年)以内的视差测量误差也只是不超过20%,因此,我们以测量误差为20%进行验证。对于宝瓶座53星A来说,通过周坚星图4的数理分析获知,它的距离是68.458252光年,对应的视差是47.644004毫角秒,按20%的测量误差进行估计,我们用三角视差法进行实际测量的结果就应该在38.115203毫角秒到57.172805毫角秒之间,而来自SIMBAD数据库显示它的视差是49.50,正负误差是1.23,误差在预计范围之内,而实际误差其实不到4%。对于宝瓶座53星B(53 Aqr B)来说,通过周坚星图4的数理分析获知,它的距离是67.209049光年,对应的视差是48.529555毫角秒,按20%的测量误差进行估计,我们用三角视差法进行实际测量的结果就应该在38.823644毫角秒到58.235466毫角秒之间,而来自SIMBAD数据库显示它的视差是49.8毫角秒,正负误差是1.23毫角秒,误差在预计范围之内,而实际误差其实不到3%。

通过验证我们发现,解析宇宙学通过恒星的光谱类型和视星等的直接观测参数的测量来确定恒星距离的方法,是一种便捷而行之有效的方法,这种方法完全能够在恒星距离的测量中推广应用,从而避免了三角视差法的实际测量弊端。


ico_lz  楼主| 发表于 2013-2-2 06:45:49 | 显示全部楼层

周坚星图5:预测武仙座HD 144149星

用解析法探索宇宙!《解析宇宙学》于2009年3月8日在中国诞生,于5月8日在广西首次发表,于9月27日获国家版权局颁发的著作权登记证书,著作权登记证号是:2009-A-020687。作为发现周坚定律,并应用周坚定律创立解析宇宙学的笔者,经过多年的实践摸索,整理出用解析宇宙学理论来探索我们迷人宇宙的周坚星图,现正式发布,供参考。

周坚星图446 / 作者:周坚 / 帖子ID:16231

5号周坚星图,预测武仙座HD 144149星的解析宇宙学数理分析星图。

来自WIKISKY.ORG网站的一张天空图,显示了武仙座星系团(Abell 2151)核心区域的一角,其中有一颗编号为HD 144149的6等星,经SIMBAD数据库查询获知,它是一颗红移为-0.000135,视星等为6.750等,光谱类型为F0,但光度级别未知的恒星,通过三角视差法测量的视差为5.83毫角秒,正负误差为0.48毫角秒。来自这幅编号为周坚星图5的解析宇宙学数理分析星图,就依据这些仅有的可贵资料,按照主序星、亚巨星、巨型、亮巨星、次亮超巨星和最亮超巨星这六种光谱类型对它进行了数理分析,其分析结果显示,当光谱类型为F0III型情况下,对应的理论视差(9.332450毫角秒)与实际测量结果最为吻合,由此证明编号为HD 144149的6等星是一颗光谱类型为F0III型的巨星,它距离我们349.492927光年,对应的周坚红移是0.000000025377。怪不得我们不知道从恒星HD 144149传播过来的光(电磁辐射)传播到我们面前所发生的谱线自然红移呢,原来它是一个在小数点后面必须出现7个“0”之后才会出现一个为2的有效数字的量,这就致使我们根本无法察觉这种周坚红移的存在。


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