Meteor ’88 Észlelőtábor

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Meteor ’88 Észlelőtábor lemzeti Kulturális Alai TARTALOM A Tunguz-esemény.................................................3 Meteor ’88 észlelőtáBor.......................................10 Bonnya napórája.................................................. 12 meteor NapóraBarátok Hartán.......................................... 14 A Magyar Csillagászati Egyesület lapja Journal of the Hungarian Astronomical Association Csillagászati hírek................................................. 16 H—1461 Budapest, Pf. 219., Hungary A távcsövek világa telefon/ fax: (70) 548-9124 (hétköznap 8-20-óráig) Binokulár-jegyzetek..........................................23 A Fiastyúk Csillagda..........................................27 e- mail: [email protected] h o n l a p : meteor.mcse.hu, www.mcse.hu hirek.csillagaszat.hu Képmelléklet..........................................................34 HU ISSN 0133-249X Csillagászattörténet főszerkesztő : Mizser Attila A neBrai korong.................................................53 szerkesztők : dr. Kiss László, dr. Kolláth Zoltán, Olvasóink írják........................................................61 Sárneczky Krisztián, Taracsák Gábor és Tepliczky István Egy év - egy kép: amatőr kupola ZeBegényBen (1973)............................................ 57 A Meteor előfizetési díja 2008-ra: (nem tagok számára) 6000 Ft Jelenségnaptár......................................................63 Egy szám ára: 500 Ft Kiadványunkat az MCSE tagjai illetményként kapják! UHHMHIfifl tagnyilvántartás : Tepliczky István - (1) 464-1357 f e l e l ő s k ia d ó : az MCSE elnöke Hold Az egyesületi tagság formái (2008) Áprilisi Hold........................................................29 • rendes tagsági díj (közületek számára is!) ' (illetmény: Meteor+ Üstökösök Meteor csili, évkönyv 2007) 5800 Ft A télutó üstökösei............................................35 • rendes tagsági díj szomszédos országok 7000 Ft Meteorok nem szomszédos országok 10 000 Ft Tavaszi tűzgömBök............................................ 43 • örökös tagdíj 145 000 Ft Az MCSE Bankszámla-száma: Változócsillagok 62900177-16700448 Nóvakitörések...................................................44 Az MCSE adószáma: 19009162-2-43 Mélyég-oBjektumok Az MCSE a Beküldött anyagokat nonprofit céllal Beköszöntő........................................................48 megjelentetheti az MCSE írott és elektronikus Tavaszi észlelések............................................ 49 fórumain, hacsak a szerző írásBan másként nem rendelkezik. XXXVII3. évfolyam 6. (384.) szám Lapzárta: május 25. támogatóink : CÍMLAPUNKON: A Stickney-kráter a Phobos Az SZJA 1%-át az MCSE számára felajánlók felszínén. Bővebben l . Csillagászati hírek c. Mlog Kft. rovatunkban (20. o.). Nemzeti Kulturális Alap ROVATVEZETŐINK meteor NAP Az észlelések beküldési határideje minden hónap 6-a! Kér­ Pápics Péter jük, a megfigyeléseket közvetlenül rovatvezetőinkhez kilőjék 1131 Budapest, Menyasszony u. 75. elektronikus vagy hagyományos formáBan, ezzel is segítve E-mail: [email protected] a Meteor összeállítását. A képek formátumával kapcso atos HOLD információk a meteor.mcse.hu honlapon megtalálhatók. Görgei Zoltán Ugyanitt letölthetők az egyes rovatok észlelőlapjai. MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219. Tel.: (20) 565-9679, E-mail: [email protected] Észlelési rovatainkban alkalmazott gyakoribb rövidítések: AA aktív terület (Nap) BOLYGÓK CM centrálmeridián Tordai Tamás 1153 Budapest, Eötvös u. 136. MDF átlagos napi gyakoriság (Nap) E-mail: [email protected] U umBra (Nap) PU penumBra (Nap) ÜSTÖKÖSÖK, KISBOLYGÓK DF diffúz köd Sárneczky Krisztián GH gömBhalmaz 1193 Budapest, Vécsey u. 10.. W28. GX galaxis Tel.: (20) 984-0978, E-mail: [email protected] NY nyílthalmaz METEOROK PL planetáris köd Gyarmati László SK sötét köd 7257 Mosdós, Fő út 6. DC a kóma sűrűsödésének foka E-mail: [email protected] (üstökösöknél) FEDÉSEK, FOGYATKOZÁSOK DM fényességkülönBség SzaBó Sándor EL elfordított látás 9400 Sopron, Jázmin u. 8. É, D, K, Ny észak, dél. kelet, nyugat Tel.: (20) 485-0040, E-mail: [email protected] KL közvetlen látás KETTŐSCSILLAGOK LM látómező (nagyság) Ladányi Tamás m magnitúdó 8200 Veszprém, Fenyves u. 55/a. öh összehasonlító csillag E-mail: [email protected] PA pozíciószög VÁLTOZÓCSILLAGOK S látszó szögtávolság (kettőscsillagok) Dr. Kiss László MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219. Műszerek: B Binokulár E-mail: [email protected] DK Dall-Kirkham-távcső MÉLYÉG-OBJEKTUMOK L lencsés távcső (refraktor) Sánta Gábor M monokulár 6723 Szeged, Pille u. 16., IV/10. MC Makszutov-Cassegrain-távcső E-mail: [email protected] SC Schmidt-Cassegrain-távcső SZABADSZEMES JELENSÉGEK RC Ritchey-Chrétien-távcsö Boros-Oláh Mónika és Mód Melinda T Newton-reflektor 1051 Budapest, Október 6. u. 19. Y Yolo-távcső E-mail: [email protected] F fotóoBjektiv CSILLAGÁSZATI HÍREK sz szaBadszemes észlelés Dr. Keresztúri Ákos 1032 Budapest, Zápor u. 65. h ir d e t é s i d íj a in k : Tel.: (30) 343-7876, E-mail: [email protected] Hátsó borító: 40 000 Ft CSILLAGÁSZATTÖRTÉNET Belső borító: 30 000 FI, Keszthelyi Sándor Belső oldalak: 1/1 oldal 25 000 Ft, 1/2 oldal 12 500 Ft, 7625 Pécs, Aradi vértanúk u. 8. 1/4 oldal 6250 Ft, 1/8 oldal 3125 Ft. Tel.: (72) 216-948, E-mail: [email protected] (Az összegek az áfát nem tartalmazzák!) A TÁVCSÖVEK VILÁGA Mizser Attila Nonprofit jellegű csillagászati hirdetéseket (találkozók, MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219. táBorok, pályázati felhívások) díjtalanul közlünk. Tel.: (70) 548-9124, E-mail: [email protected] Tagjaink, előfizetőink apróhirdetéseit legfeljebb 10 sor SZÁMÍTÁSTECHNIKA terjedelemig díjtalanul közöljük. Heitler Gábor 1439 Budapest, Pf. 644. Az apróhirdetések szövegét írásban kérjük megküldeni E-mail: [email protected] az MCSE címére (1461 Budapest, Pf. 219.), fax: (1) 279- CCD TECHNIKA 0429, e-mail: [email protected]. A hirdetések tartalmáért Dr. Hegedűs Tibor szerkesztőségünk nem vállal felelősséget. 6501 Baja, Pf. 766. E-mail: [email protected] A TUNGUZ-ESEMENY Kisbolygó vagy üstökös? A Tunguz-esemény A történet épp száz évvel ezelőtt kezdődött: banással és kb. -29 magnitúdós felvilla­ az egykori cári Oroszországban 1908. június nással (a Nap látszó fényessége mintegy 30-án helyi idő szerint reggel negyed nyolc -26 magnitúdó). A fényjelenséget és a 20 körül a transzszibériai vasút utasai, amikor km magas tűzoszlopot a centrumtól több a vonat a Jenyiszej-folyó forrásvidékéhez mint 400 km-re is látták, valamint a hatal­ közeli Kanszk szomszédságába ért, körül­ mas, mennydörgésszerű robajt az esemény belül Nap nagyságú, legalább a Naphoz helyétől 1000 km-re is hallották. A jelenség mérhető fényességű „meteort” láttak dél­ nappal következett be, sötét porsáv maradt délnyugatról észak-északkelet felé haladni. utána a levegőben. Amint a „meteor” a horizont mögött eltűnt, Hazai megfigyelésről is tudunk: az abaúj- óriási detonációk hallatszottak. A masinisz­ torna megyei Bátyok községből Szabó Gyula ta rémülten megállította a szerelvényt, mert 1908. június 30-án este „sarki fényt látott”, azt hitte, hogy' a mozdonyban, esetleg a de erről kiderült, hogy valószínűleg a több vonatban történt robbanás, illetve mivel a órával azelőtt bekövetkezett Tunguz-ese­ föld is beleremegett, attól tartott, hogy a vas­ mény légköri hatása lehetett (1. még Bartha úti sínpálya megsérült. A fényjelenséget az Lajos cikkét, Meteor 1998/3., 37. o.). A rend­ egész szibériai Jenyiszej-kormányzóságban kívüli jelenségről a korabeli sajtóban csak (ma Krasznojarszki körzet) látták, a jelenség rövid hírek jelentek meg, és a tudományos centruma valahol a szibériai ős-tajgában, körök sokáig semmit sem törődtek vele. az alsó Köves-Tunguzka folyó erdős, dom­ A jelenséget követően több napon keresz­ bos, lápos, tavas, mocsaras, szúnyogokkal tül sokkal több világító felhő látszott az teli, tehát nehezen megközelíthető, nehezen égen, mint más években (ezeket Európa és kutatható vidékén lehetett. Ázsia több pontjáról, az é.sz. 45. és 50. foka Kidőlt fák a területei az 1920-as években (balra) és 1992-Ben (joBBra) (Leonyid Kulik, ill. a Bolognai Egyetem felvételei) A légkörben mintegy 450 km-t haladó közötti sávból látták), emellett szokatlanul objektum pályája 5 és 30 fok közötti szöget sok halójelenség is mutatkozott az égen. zárt be a vízszintessel, 5-8 km magasan Mindez feltehetőleg a légköri repülés és a semmisült meg, 10-20 megatonnás rob­ robbanás nyomán a sztratoszférába került 3 A TUNGUZ-ESEMÉNY porral, illetve az arra kifagyott jéggel lehet amely bömbölve, vonítva robbant le a földre kapcsolatban. Érdekes, mintha az esemény és eltűnt". Magyar nyelven az első rész­ előtt egy-két nappal már megnőtt volna a letes és hosszabb terjedelmű tudományos bejelentések száma, de ez nem elég megbíz­ ismeretterjesztő munka a szibériai pusz­ ható információ. Utóbbi nyomán született tító meteorhullásról Cetre László Üzene­ az elgondolás, amely szerint talán a Tunguz- tek a Világűrből című, 1939-ben kiadó.t objektumhoz tartozó üstökös csóvája már könyvében jelent meg. Azóta már több tudo­ korábban találkozott a Földdel - de erre mányos ismeretterjesztő írás is megjelent nincs bizonyíték. magyar nyelven, amelyekből az érdeklődő olvasó a jelenség részleteit és lehetséges Időpont magyarázatait is megtalálhatja (1. http://csi- Földrajzi mabi.csillagaszat.hu). koordináták Tehát most száz éve annak, hogy 1908. A szétrobbanás június 30-án helyi idő szerint a kora délelőtti magassága órákban (1. a mellékelt táblázatot) a szibéri­ Érkezési irány azi- ai alsó Köves-Tünguzka folyó szerencsére mut szögtartomány lakatlan forrásvidékén lokális méretű koz­ Érkezési irány mikus becsapódási katasztrófa történt. Ezt magassági
Recommended publications
  • Orbiting a Binary SPHERE Characterisation of the HD 284149 System?
    A&A 608, A106 (2017) Astronomy DOI: 10.1051/0004-6361/201731003 & c ESO 2017 Astrophysics Orbiting a binary SPHERE characterisation of the HD 284149 system? M. Bonavita1; 2, V. D’Orazi1, D. Mesa1, C. Fontanive2, S. Desidera1, S. Messina4, S. Daemgen3, R. Gratton1, A. Vigan5, M. Bonnefoy7, A. Zurlo5; 20, J. Antichi13; 1, H. Avenhaus3; 6; 16, A. Baruffolo1, J. L. Baudino19, J. L. Beuzit7, A. Boccaletti10, P. Bruno4, T. Buey10, M. Carbillet20, E. Cascone14, G. Chauvin7, R. U. Claudi1, V. De Caprio14, D. Fantinel1, G. Farisato1, M. Feldt6, R. Galicher10, E. Giro1, C. Gry5, J. Hagelberg7, S. Incorvaia15, M. Janson6; 9, M. Jaquet5, A. M. Lagrange7, M. Langlois5, J. Lannier7, H. Le Coroller5, L. Lessio1, R. Ligi5, A. L. Maire6, M. Meyer3; 18, F. Menard7; 8, C. Perrot10, S. Peretti12, C. Petit11, J. Ramos6, A. Roux7, B. Salasnich1, G. Salter5, M. Samland6, S. Scuderi4, J. Schlieder6; 17, M. Surez11, M. Turatto1, and L. Weber12 1 INAF–Osservatorio Astronomico di Padova, Vicolo dell’Osservatorio 5, 35122 Padova, Italy 2 Institute for Astronomy, The University of Edinburgh, Royal Observatory, Blackford Hill, Edinburgh, EH9 3HJ, UK 3 Institute for Astronomy, ETH Zurich, Wolfgang-Pauli Strasse 27, 8093 Zurich, Switzerland 4 INAF–Osservatorio Astronomico di Catania, via Santa Sofia, 78 Catania, Italy 5 Aix Marseille Univ., CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, 13013 Marseille, France 6 Max-Planck Institute for Astronomy, Königstuhl 17, 69117 Heidelberg, Germany 7 Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IPAG, 38000 Grenoble, France 8 European Southern Observatory (ESO), Karl-Schwarzschild-Str. 2, 85748 Garching, Germany 9 Department of Astronomy, Stockholm University, AlbaNova University Center, 106 91 Stockholm, Sweden 10 LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC Univ.
    [Show full text]
  • A Revised Age for Upper Scorpius and the Star Formation History Among the F-Type Members of the Scorpius–Centaurus Ob Association
    The Astrophysical Journal, 746:154 (22pp), 2012 February 20 doi:10.1088/0004-637X/746/2/154 C 2012. The American Astronomical Society. All rights reserved. Printed in the U.S.A. A REVISED AGE FOR UPPER SCORPIUS AND THE STAR FORMATION HISTORY AMONG THE F-TYPE MEMBERS OF THE SCORPIUS–CENTAURUS OB ASSOCIATION Mark J. Pecaut1, Eric E. Mamajek1,3, and Eric J. Bubar1,2 1 Department of Physics and Astronomy, University of Rochester, Rochester, NY 14627-0171, USA 2 Department of Biology and Physical Sciences, Marymount University, Arlington, VA 22207-4299, USA Received 2011 August 8; accepted 2011 December 2; published 2012 February 2 ABSTRACT We present an analysis of the ages and star formation history of the F-type stars in the Upper Scorpius (US), Upper Centaurus–Lupus (UCL), and Lower Centaurus–Crux (LCC) subgroups of Scorpius–Centaurus (Sco-Cen), the nearest OB association. Our parent sample is the kinematically selected Hipparcos sample of de Zeeuw et al., restricted to the 138 F-type members. We have obtained classification-resolution optical spectra and have also determined the spectroscopic accretion disk fraction. With Hipparcos and 2MASS photometry, we estimate the reddening and extinction for each star and place the candidate members on a theoretical H-R diagram. For each subgroup we construct empirical isochrones and compare to published evolutionary tracks. We find that (1) our empirical isochrones are consistent with the previously published age-rank of the Sco-Cen subgroups; (2) subgroups LCC and UCL appear to reach the main-sequence turn-on at spectral types ∼F4 and ∼F2, respectively.
    [Show full text]
  • Exoplanet.Eu Catalog Page 1 # Name Mass Star Name
    exoplanet.eu_catalog # name mass star_name star_distance star_mass OGLE-2016-BLG-1469L b 13.6 OGLE-2016-BLG-1469L 4500.0 0.048 11 Com b 19.4 11 Com 110.6 2.7 11 Oph b 21 11 Oph 145.0 0.0162 11 UMi b 10.5 11 UMi 119.5 1.8 14 And b 5.33 14 And 76.4 2.2 14 Her b 4.64 14 Her 18.1 0.9 16 Cyg B b 1.68 16 Cyg B 21.4 1.01 18 Del b 10.3 18 Del 73.1 2.3 1RXS 1609 b 14 1RXS1609 145.0 0.73 1SWASP J1407 b 20 1SWASP J1407 133.0 0.9 24 Sex b 1.99 24 Sex 74.8 1.54 24 Sex c 0.86 24 Sex 74.8 1.54 2M 0103-55 (AB) b 13 2M 0103-55 (AB) 47.2 0.4 2M 0122-24 b 20 2M 0122-24 36.0 0.4 2M 0219-39 b 13.9 2M 0219-39 39.4 0.11 2M 0441+23 b 7.5 2M 0441+23 140.0 0.02 2M 0746+20 b 30 2M 0746+20 12.2 0.12 2M 1207-39 24 2M 1207-39 52.4 0.025 2M 1207-39 b 4 2M 1207-39 52.4 0.025 2M 1938+46 b 1.9 2M 1938+46 0.6 2M 2140+16 b 20 2M 2140+16 25.0 0.08 2M 2206-20 b 30 2M 2206-20 26.7 0.13 2M 2236+4751 b 12.5 2M 2236+4751 63.0 0.6 2M J2126-81 b 13.3 TYC 9486-927-1 24.8 0.4 2MASS J11193254 AB 3.7 2MASS J11193254 AB 2MASS J1450-7841 A 40 2MASS J1450-7841 A 75.0 0.04 2MASS J1450-7841 B 40 2MASS J1450-7841 B 75.0 0.04 2MASS J2250+2325 b 30 2MASS J2250+2325 41.5 30 Ari B b 9.88 30 Ari B 39.4 1.22 38 Vir b 4.51 38 Vir 1.18 4 Uma b 7.1 4 Uma 78.5 1.234 42 Dra b 3.88 42 Dra 97.3 0.98 47 Uma b 2.53 47 Uma 14.0 1.03 47 Uma c 0.54 47 Uma 14.0 1.03 47 Uma d 1.64 47 Uma 14.0 1.03 51 Eri b 9.1 51 Eri 29.4 1.75 51 Peg b 0.47 51 Peg 14.7 1.11 55 Cnc b 0.84 55 Cnc 12.3 0.905 55 Cnc c 0.1784 55 Cnc 12.3 0.905 55 Cnc d 3.86 55 Cnc 12.3 0.905 55 Cnc e 0.02547 55 Cnc 12.3 0.905 55 Cnc f 0.1479 55
    [Show full text]
  • A Review on Substellar Objects Below the Deuterium Burning Mass Limit: Planets, Brown Dwarfs Or What?
    geosciences Review A Review on Substellar Objects below the Deuterium Burning Mass Limit: Planets, Brown Dwarfs or What? José A. Caballero Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), ESAC, Camino Bajo del Castillo s/n, E-28692 Villanueva de la Cañada, Madrid, Spain; [email protected] Received: 23 August 2018; Accepted: 10 September 2018; Published: 28 September 2018 Abstract: “Free-floating, non-deuterium-burning, substellar objects” are isolated bodies of a few Jupiter masses found in very young open clusters and associations, nearby young moving groups, and in the immediate vicinity of the Sun. They are neither brown dwarfs nor planets. In this paper, their nomenclature, history of discovery, sites of detection, formation mechanisms, and future directions of research are reviewed. Most free-floating, non-deuterium-burning, substellar objects share the same formation mechanism as low-mass stars and brown dwarfs, but there are still a few caveats, such as the value of the opacity mass limit, the minimum mass at which an isolated body can form via turbulent fragmentation from a cloud. The least massive free-floating substellar objects found to date have masses of about 0.004 Msol, but current and future surveys should aim at breaking this record. For that, we may need LSST, Euclid and WFIRST. Keywords: planetary systems; stars: brown dwarfs; stars: low mass; galaxy: solar neighborhood; galaxy: open clusters and associations 1. Introduction I can’t answer why (I’m not a gangstar) But I can tell you how (I’m not a flam star) We were born upside-down (I’m a star’s star) Born the wrong way ’round (I’m not a white star) I’m a blackstar, I’m not a gangstar I’m a blackstar, I’m a blackstar I’m not a pornstar, I’m not a wandering star I’m a blackstar, I’m a blackstar Blackstar, F (2016), David Bowie The tenth star of George van Biesbroeck’s catalogue of high, common, proper motion companions, vB 10, was from the end of the Second World War to the early 1980s, and had an entry on the least massive star known [1–3].
    [Show full text]
  • Mètodes De Detecció I Anàlisi D'exoplanetes
    MÈTODES DE DETECCIÓ I ANÀLISI D’EXOPLANETES Rubén Soussé Villa 2n de Batxillerat Tutora: Dolors Romero IES XXV Olimpíada 13/1/2011 Mètodes de detecció i anàlisi d’exoplanetes . Índex - Introducció ............................................................................................. 5 [ Marc Teòric ] 1. L’Univers ............................................................................................... 6 1.1 Les estrelles .................................................................................. 6 1.1.1 Vida de les estrelles .............................................................. 7 1.1.2 Classes espectrals .................................................................9 1.1.3 Magnitud ........................................................................... 9 1.2 Sistemes planetaris: El Sistema Solar .............................................. 10 1.2.1 Formació ......................................................................... 11 1.2.2 Planetes .......................................................................... 13 2. Planetes extrasolars ............................................................................ 19 2.1 Denominació .............................................................................. 19 2.2 Història dels exoplanetes .............................................................. 20 2.3 Mètodes per detectar-los i saber-ne les característiques ..................... 26 2.3.1 Oscil·lació Doppler ........................................................... 27 2.3.2 Trànsits
    [Show full text]
  • Exoplanet.Eu Catalog Page 1 Star Distance Star Name Star Mass
    exoplanet.eu_catalog star_distance star_name star_mass Planet name mass 1.3 Proxima Centauri 0.120 Proxima Cen b 0.004 1.3 alpha Cen B 0.934 alf Cen B b 0.004 2.3 WISE 0855-0714 WISE 0855-0714 6.000 2.6 Lalande 21185 0.460 Lalande 21185 b 0.012 3.2 eps Eridani 0.830 eps Eridani b 3.090 3.4 Ross 128 0.168 Ross 128 b 0.004 3.6 GJ 15 A 0.375 GJ 15 A b 0.017 3.6 YZ Cet 0.130 YZ Cet d 0.004 3.6 YZ Cet 0.130 YZ Cet c 0.003 3.6 YZ Cet 0.130 YZ Cet b 0.002 3.6 eps Ind A 0.762 eps Ind A b 2.710 3.7 tau Cet 0.783 tau Cet e 0.012 3.7 tau Cet 0.783 tau Cet f 0.012 3.7 tau Cet 0.783 tau Cet h 0.006 3.7 tau Cet 0.783 tau Cet g 0.006 3.8 GJ 273 0.290 GJ 273 b 0.009 3.8 GJ 273 0.290 GJ 273 c 0.004 3.9 Kapteyn's 0.281 Kapteyn's c 0.022 3.9 Kapteyn's 0.281 Kapteyn's b 0.015 4.3 Wolf 1061 0.250 Wolf 1061 d 0.024 4.3 Wolf 1061 0.250 Wolf 1061 c 0.011 4.3 Wolf 1061 0.250 Wolf 1061 b 0.006 4.5 GJ 687 0.413 GJ 687 b 0.058 4.5 GJ 674 0.350 GJ 674 b 0.040 4.7 GJ 876 0.334 GJ 876 b 1.938 4.7 GJ 876 0.334 GJ 876 c 0.856 4.7 GJ 876 0.334 GJ 876 e 0.045 4.7 GJ 876 0.334 GJ 876 d 0.022 4.9 GJ 832 0.450 GJ 832 b 0.689 4.9 GJ 832 0.450 GJ 832 c 0.016 5.9 GJ 570 ABC 0.802 GJ 570 D 42.500 6.0 SIMP0136+0933 SIMP0136+0933 12.700 6.1 HD 20794 0.813 HD 20794 e 0.015 6.1 HD 20794 0.813 HD 20794 d 0.011 6.1 HD 20794 0.813 HD 20794 b 0.009 6.2 GJ 581 0.310 GJ 581 b 0.050 6.2 GJ 581 0.310 GJ 581 c 0.017 6.2 GJ 581 0.310 GJ 581 e 0.006 6.5 GJ 625 0.300 GJ 625 b 0.010 6.6 HD 219134 HD 219134 h 0.280 6.6 HD 219134 HD 219134 e 0.200 6.6 HD 219134 HD 219134 d 0.067 6.6 HD 219134 HD
    [Show full text]
  • Eduardo Martin CSIC-INTA Centro De Astrobiologia (CAB), Madrid
    Eduardo Martin CSIC-INTA Centro de Astrobiologia (CAB), Madrid /℗≤? ULTRACOOL DWARF (UCD=VERY LATE-M, L, T, Y) = VERY LOW-MASS STARS + BROWN DWARF + YOUNG GIANT PLANETS SUBSTELLAR MASS OBJECT = BROWN DWARF + GIANT PLANET UCDs: Definition! Ultracool dwarfs: Dwarfs with spectral type later than M7 (Teff<2600K). Dust grain condensation in atmospheres (Fe, Al2O3, MgSiO3). ! M. Cushing et al. 2003 ApJ 582, 1066 NIR spectral sequence for UCDs Brown dwarf: Degenerate e- plasma Limited nuclear fusion Hayashi & Nakano 1963, Kumar 1963, Chabrier & Baraffe 2000 Martín et al. 1997,1999; Kirkpatrick et al. 1999,2000; Burgasser et al. 2002 Exoplanet search sensitivity critically depends on age UScoCTIO 108b (V. Béjar et al. 2008 ApJ, 673, L185) 2MASS search for red objects (J-Ks>1) around 500 candidates members of USco Discovery image: J-band 2MASS Colour composite image: IJK’ (WHT,TNG) ρ ~ 4.6” (670UA) θ = 177° Discovery image: I-band IAC80 The Upper Scorpius association •" Distance ~ 145pc •" Age ~ 5 Myr Spectroscopy of UScoCTIO 108 A & B UScoCTIO 108 B: • " : M9.5-L3 • " Low gravity features • " Activity •Teff" = 2150 ± 300 K UScoCTIO 108 A: • " : M7 • " Low gravity features • " Li is totally preserved • " Signatures of an accretion disks Teff= 2700 ± 100 K Physical parameters of UScoCTIO 108 AB 60 ± 20 M UScoCTIO 108 A: -1.95 ± 0.15 Jup UScoCTIO 108 B: -3.14 ± 0.20 14+2-8 Mjup q≈0.2 B. Riaz et al. 2013 A&A, 559, 109 NIR variability & PM B.P. Bowler et al. 2014 ApJ, in press 2M1207b compared with BDs and PMOs in the Pleiades Deeper H2O bands in low-g UCD spectra Zapatero-Osorio, Martin et al 2014 ApJ Lett.
    [Show full text]
  • 3 the Generalised Schrödinger Equation
    Editorial Board Editor in Chief Mark Zilberman, MSc, Shiny World Corporation, Toronto, Canada Scientific Editorial Board Viktor Andrushhenko, PhD, Professor, Academician of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, President of the Association of Rectors of pedagogical universities in Europe John Hodge, MSc, retired, USA Petr Makuhin, PhD, Associate Professor, Philosophy and Social Communications faculty of Omsk State Technical University, Russia Miroslav Pardy, PhD, Associate Professor, Department of Physical Electronics, Masaryk University, Brno, Czech Republic Lyudmila Pet'ko, Executive Editor, PhD, Associate Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Kiev, Ukraine Volume 8, Number 2 Publisher : Shiny World Corp. Address : 9200 Dufferin Street P.O. Box 20097 Concord, Ontario L4K 0C0 Canada E-mail : [email protected] Web Site : www.IntellectualArchive.com Series : Journal Frequency : Every 3 months Month : April - June 2019 ISSN : 1929-4700 DOI : 10.32370/IA_2019_02 Trademark © 2019 Shiny World Corp. All Rights Reserved. No reproduction allowed without permission. Copyright and moral rights of all articles belong to the individual authors. Physics M. Pardy The Complex Mass from Henstock-Kurzweil-Feynman-Pardy Integral ……………. 1 John C. Hodge STOE beginnings ……………………………………………………………….…………. 11 John C. Hodge STOE Explains "Planet 9" ………………………………………………………………… 13 John C. Hodge STOE Explanation for the ``Ether wind" ………………………………………………… 15 V. Litvinenko , A. Shapovalov, Low Inductive and Resistance Energy Capacitor …….………….………………….… 19 A. Ovsyannik Astronomy W. Duckss Why do Hydrogen and Helium Migrate from Some Planets and Smaller Objects? ... 24 Technics Modern Reading of the 40 Principles of TIPS Using the Example of the Technology V. Korobov for Activation of Fuel Mixtures ……………………………………………………………. 32 Computer Science A. Kravchenko The Practical Side of IoT Implementation in Smart Cities …………………………....
    [Show full text]
  • Direct Imaging Discovery of a Second Planet Candidate Around the Possibly Transiting Planet Host CVSO 30 ⋆
    Astronomy & Astrophysics manuscript no. CVSO c ESO 2016 March 17, 2016 Direct Imaging discovery of a second planet candidate around the possibly transiting planet host CVSO 30 ⋆ T. O. B. Schmidt1, 2, R. Neuhäuser2, C. Briceño3, N. Vogt4, St. Raetz5, A. Seifahrt6, C. Ginski7, M. Mugrauer2, S. Buder2, 8, C. Adam2, P. Hauschildt1, S. Witte1, Ch. Helling9, and J. H. M. M. Schmitt1 1 Hamburger Sternwarte, Gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg, Germany, e-mail: [email protected] 2 Astrophysikalisches Institut und Universitäts-Sternwarte, Universität Jena, Schillergäßchen 2-3, 07745 Jena, Germany 3 Cerro Tololo Inter-American Observatory CTIO/AURA/NOAO, Colina El Pino s/n. Casilla 603, 1700000 La Serena, Chile 4 Instituto de Física y Astronomía, Universidad de Valparaíso, Avenida Gran Bretaña 1111, 2340000 Valparaíso, Chile 5 European Space Agency ESA, ESTEC, SRE-S, Keplerlaan 1, NL-2201 AZ Noordwijk, the Netherlands 6 Department of Astronomy and Astrophysics, University of Chicago, 5640 S. Ellis Ave., Chicago, IL 60637, USA 7 Sterrewacht Leiden, PO Box 9513, Niels Bohrweg 2, NL-2300RA Leiden, the Netherlands 8 Max-Planck-Institute for Astronomy, Königstuhl 17, 69117 Heidelberg, Germany 9 School of Physics and Astronomy SUPA, University of St. Andrews, North Haugh, St. Andrews, KY16 9SS, UK Received 2015; accepted ABSTRACT Context. Direct Imaging has developed into a very successful technique for the detection of exoplanets in wide orbits, especially around young stars. Directly imaged planets can both be followed astrometrically on their orbits and observed spectroscopically, and thus provide an essential tool for our understanding of the early Solar System. Aims. We surveyed the 25 Ori association for Direct Imaging companions, having an age of only few million years.
    [Show full text]
  • Effects of Rotation Arund the Axis on the Stars, Galaxy and Rotation of Universe* Weitter Duckss1
    Effects of Rotation Arund the Axis on the Stars, Galaxy and Rotation of Universe* Weitter Duckss1 1Independent Researcher, Zadar, Croatia *Project: https://www.svemir-ipaksevrti.com/Universe-and-rotation.html; (https://www.svemir-ipaksevrti.com/) Abstract: The article analyzes the blueshift of the objects, through realized measurements of galaxies, mergers and collisions of galaxies and clusters of galaxies and measurements of different galactic speeds, where the closer galaxies move faster than the significantly more distant ones. The clusters of galaxies are analyzed through their non-zero value rotations and gravitational connection of objects inside a cluster, supercluster or a group of galaxies. The constant growth of objects and systems is visible through the constant influx of space material to Earth and other objects inside our system, through percussive craters, scattered around the system, collisions and mergers of objects, galaxies and clusters of galaxies. Atom and its formation, joining into pairs, growth and disintegration are analyzed through atoms of the same values of structure, different aggregate states and contiguous atoms of different aggregate states. The disintegration of complex atoms is followed with the temperature increase above the boiling point of atoms and compounds. The effects of rotation around an axis are analyzed from the small objects through stars, galaxies, superclusters and to the rotation of Universe. The objects' speeds of rotation and their effects are analyzed through the formation and appearance of a system (the formation of orbits, the asteroid belt, gas disk, the appearance of galaxies), its influence on temperature, surface gravity, the force of a magnetic field, the size of a radius.
    [Show full text]
  • Full Program
    1 Schedule Abstracts Author Index 2 Schedule Schedule ............................................................................................................................... 3 Abstracts ............................................................................................................................... 5 Monday, September 12, 2011, 8:30 AM - 10:00 AM ................................................................................ 5 01: Overview of Observations and Welcome ....................................................................................... 5 Monday, September 12, 2011, 10:30 AM - 12:00 PM .............................................................................. 7 02: Radial Velocities ............................................................................................................................. 7 Monday, September 12, 2011, 2:00 PM - 3:30 PM ................................................................................ 10 03: Transiting Planets ......................................................................................................................... 10 Monday, September 12, 2011, 4:00 PM - 5:30 PM ................................................................................ 13 04: Transiting Planets II ...................................................................................................................... 13 Tuesday, September 13, 2011, 8:30 AM - 10:00 AM .............................................................................. 16 05: Planets
    [Show full text]
  • Astrometric Follow-Up Observations of Directly Imaged Sub-Stellar Companions to Young Stars and Brown Dwarfs∗
    Mon. Not. R. Astron. Soc. 000, 1–24 (2002) Printed 25 September 2018 (MN LATEX style file v2.2) Astrometric follow-up observations of directly imaged sub-stellar companions to young stars and brown dwarfs∗ C. Ginski1y, T. O. B. Schmidt2, M. Mugrauer3, R. Neuhäuser3, N. Vogt4, R. Errmann3;5, and A. Berndt3 1Sterrewacht Leiden, P.O. Box 9513, Niels Bohrweg 2, 2300RA Leiden, The Netherlands 2Hamburger Sternwarte, Gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg, Germany 3Astrophysikalisches Institut und Universitäts-Sternwarte Jena, Schillergässchen 2, 07745 Jena, Germany 4Instituto de Física y Astronomía, Universidad de Valparaíso, Avenida Gran Bretaña 1111, Valparaíso, Chile 5Abbe Center of Photonics, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Max-Wien-Platz 1, 07743 Jena, Germany Accepted 2014 August 4. Received 2014 August 1; in original form 2014 July 15 ABSTRACT The formation of massive planetary or brown dwarf companions at large projected separations from their host star is not yet well understood. In order to put constraints on formation scenar- ios we search for signatures in the orbit dynamics of the systems. We are specifically interested in the eccentricities and inclinations since those parameters might tell us about the dynamic history of the systems and where to look for additional low-mass sub-stellar companions. For this purpose we utilized VLT/NACO to take several well calibrated high resolution images of 6 target systems and analyze them together with available literature data points of those systems as well as Hubble Space Telescope archival data. We used a statistical Least-Squares Monte-Carlo approach to constrain the orbit elements of all systems that showed significant differential motion of the primary star and companion.
    [Show full text]