Csillagászati Évkönyv ^

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Csillagászati Évkönyv ^ meteor csillagászati évkönyv ^ Meteor csillagászati évkönyv 2004 meteor csillagászati évkönyv 2004 szerkesztette: Mizser Attila Szabados László Taracsák Gábor Magyar Csillagászati Egyesület Budapest, 2003 Az évkönyv összeállításában közreműködött: Jean Meeus (Belgium) Sárneczky Krisztián Szakmailag ellenőrizte: Kun Mária (cikkek, beszámolók) Szabadi Péter (táblázatok) Műszaki szerkesztés és illusztrációk: Taracsák Gábor A szerkesztés és a kiadás támogatói: MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft. MTA Csillagászati Kutatóintézete ISSN 0866-2851 Felelős kiadó: Mizser Attila Készült a G-PRINT BT. nyomdájában Felelős vezető: Wilpert Gábor Terjedelem: 21 ív + 4 oldal melléklet Példányszám: 4000 2003. október Csillagászati évkönyv 2004 5 Tartalom Tartalom Bevezető............................................................................................. ......................... 7 Használati útmutató................................................................................................... 8 Jelek és rövidítések ..................................................................................................13 A csillagképek latin és magyar neve .................................................................... 14 Táblázatok Jelenségnaptár ..........................................................................................................16 A bolygók kelése és nyugvása (ábra) ..................................................................64 A bolygók adatai .................................................................................................... 66 A bolygók kitérése a Naptól (á b r a ).....................................................................79 A bolygók ekliptikái koordinátái .........................................................................80 Julián-dátum táblázat ..............................................................................................83 A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra) .....................................................84 A Nap a d a ta i.............................................................................................................86 A Hold adatai ........................................................................................................... 94 Jupiter-holdak..........................................................................................................102 Szaturnusz-holdak.................................................................................................... 111 Kisbolygók ............................................................................................................... 114 Üstökösök ................................................................................................................120 2002 üstökösei ..................................................................................................... 124 Meteorrajok .........................................................................................................130 Fogyatkozások, fedések .........................................................................................132 A Hold csillagfedései ..........................................................................................134 Csillagkatalógus J2004.5-re ...................................................................................137 A Naprendszer újabb holdjai ..............................................................................144 Tartalom 6 Csillagászati évkönyv 2004 Cikkek A csillagászat legújabb eredményei .................................................................. 149 K ő v á r i Z s o l t : Látjuk-e a csillagok felszínét? .............................................198 P . Kiss C s a b a -Á b r a h á m P é t e r : A z infravörös égi h áttér .................... 216 P a r a g i Z s o l t : Mikrokvazárok ...................................................................... 234 C s i z m a d i a S z i l á r d : Meteorcsillagászat .......................................................249 B a b o s á n G á b o r : A z amatőr távcsövek optikai teljesítményéről ............274 Beszám olók Magyar Csillagászati Egyesület........................................................................... 296 MTA Csillagászati Kutatóintézete .................................................................... 302 ELTE Csillagászati Tanszéke ............................................................................311 Szegedi Csillagvizsgáló ........................................................................................315 TIT Budapesti Planetárium ..................................................................................323 Szerzőink ........................................................................................... ................... 326 A cím lapon A Szaturnusz 2003. március 7-én. A felvétel a Hubble-ürtávcsővel készült, Wicle Field Planetary Camera 2 segítségével A belső borítón 1. A 2003. május 7-i Merkúr-átvonulást országszerte több helyszínen is bemutatták az érdeklődőknek. A legsikeresebb rendezvényt az MCSE Győri Csoportja szervezte. A város főterén több ezer érdeklődő követte figyelemmel a jelenséget 2. A budapesti Iparművészetiiparművészeti Múzeum Az idő hangja címűcími kiállításán számos 16. századi csillagászati órát mutattak be 3. A százhalombattai Matrica Múzeum adott otthont a CsillagokC és csillagistenek című archeoasztronómiai kiállításnak A hátsó borítón A svéd naptorony új távcsövével készült nagy felbontású ktkép egy napfoltról (Megújult svéd naptorony című hírhez) Csillagászati évkönyv 2004 7 Bevezető Bevezető Az idei kötetben megújult a naptár táblázatban szereplő névnap lista, amely a korábbi években egy interneten fellelhető forrásanyagon alapult. A névna­ pok időpontja ugyan nem csillagászati adat, de ha már szerepeltetjük az év­ könyvben, akkor szeretnénk, hogy ez is lehetőleg pontos és hiteles legyen. A Magyarországon anyakönyvezhető utónevek hivatalos listája L a d ó J á n o s - B í r ó Á g n e s : Magyar utónévkönyv című munkájában található, amely a Vince Kiadó gondozásában jelent meg 1998-ban. Megkeresésünkre a Vince Kiadó volt szíves a könyv szövegét digitális formában a rendelkezésünkre bocsáta­ ni. A szövegállományból egy e célra fejlesztett programmal névnap-adatbázist állítottunk elő. A naptár táblázat névnap oszlopának szélességét figyelembe véve ebből a teljes adatbázisból egy előfordulási gyakoriságon alapuló válo­ gatást készítettünk. Ez a kiválogatott névnap-adatbázis adja az alapját az új névnap listánknak. A táblázatos rész végén ebben a kötetben is közlünk egy olyan táblázatot, amely az egyik hírhez kapcsolódik, de egyben a folytatása is egy korábbi évek­ ben elkezdett táblázatnak. A Naprendszer újabb holdjai az előző kötet kiadása óta felfedezett holdak adatait, és a korábban felfedezett, de hivatalosan csak időközben elnevezett holdak nevét tartalmazza. A Magyar Csillagászati Egyesület honlapján (www.mcse.hu) a B em utat­ kozunk menüpontra, majd a következő lapon a K iadványok alcím alatt az évkönyvet említő sorra kattintva lehet eljutni az évkönyv honlapjára (é v ­ könyv, mese. hu). O tt az egyesület által kiadott kötetek rövid ismertetője, tar­ talomjegyzéke és kiadási adatai találhatók. A látogató a még kapható kötete­ ket meg is rendelheti. A megjelent kötetek tematikusán rendezett, összefog­ laló tartalomjegyzéke segíti a hírek, cikkek helyének megtalálását, a célzott információkeresést. A honlapon olvasható anyagot folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. A már elfogyott évfolyamok cikkeit és beszámolóit fokozatosan hoz­ záférhetővé tesszük a honlapon, hogy azok az új érdeklődők is elolvashassák, akiknek jelenleg nincsen módjuk a köteteket megvásárolni. Használati útmutató 8 Csillagászati évkönyv 2004 Használati útmutató Az évkönyv első felében kaptak helyet a naptári alapadatok, havonkénti csoportosításban: a Nap és a Hold keltének és nyugtának időpontja, a hónap fontosabb csillagászati eseményei, a bolygók láthatósága, a hónap csillagos ég­ boltja. Ezt követik azok az információk, amelyek csillagászati számításokhoz és az amatőr észlelők munkájához szükségesek: a Nap, a Hold és a bolygók koordinátái és fizikai adatai, valamint a különféle segédtáblázatok. Végül pe­ dig a speciális észlelési területeken használható előrejelzéseket és adatokat találjuk: fogyatkozásokról, fedésekről, kisbolygókról, meteorrajokról, üstökö­ sökről és egyéb témákról. A táblázatok és adatok Magyarország közepes föld­ rajzi koordinátáira vonatkoznak: földrajzi hosszúság: A = +19?0 földrajzi szélesség: tp = +47?5 Minthogy hazánk kiterjedése nem nagy, az évkönyv táblázatai jó közelítés­ sel használhatók az egész ország területén. A Föld forgásával kapcsolatos idő­ adatoknál a földrajzi hosszúságban mért egy fok különbség 4 időperc eltérést jelent. A kelési, delelési és nyugvási időpontok esetében tehát a 19" hosszúsági körtől keletre fokonként négy percet le kell vonni a táblázat időadatából, nyu­ gat felé pedig ugyanennyit hozzá kell adni. Pontos észleléseknél természetesen ezeket az eltéréseket megfelelő számításokkal kell figyelembe venni. A z időpontadatok többsége világidőben (UT) szerepel, az egyéb számérté­ kek pedig általában a megadott napon 0h UT-re vonatkoznak. Erre a tábláza­ tok fejlécében elhelyezett UT, ill. 0h UT jelzés is utal. A naptár rész minden időpontadatát, valamint a bolygók kelési, delelési és nyugvási időpontjait közép-európai időben (KÖZEI) adtuk meg. A táblázatok fejlécében a K Ö Z E I felirat utal erre. A nyári időszámítás (N Y IS Z ) tartama alatt
Recommended publications
  • Naming the Extrasolar Planets
    Naming the extrasolar planets W. Lyra Max Planck Institute for Astronomy, K¨onigstuhl 17, 69177, Heidelberg, Germany [email protected] Abstract and OGLE-TR-182 b, which does not help educators convey the message that these planets are quite similar to Jupiter. Extrasolar planets are not named and are referred to only In stark contrast, the sentence“planet Apollo is a gas giant by their assigned scientific designation. The reason given like Jupiter” is heavily - yet invisibly - coated with Coper- by the IAU to not name the planets is that it is consid- nicanism. ered impractical as planets are expected to be common. I One reason given by the IAU for not considering naming advance some reasons as to why this logic is flawed, and sug- the extrasolar planets is that it is a task deemed impractical. gest names for the 403 extrasolar planet candidates known One source is quoted as having said “if planets are found to as of Oct 2009. The names follow a scheme of association occur very frequently in the Universe, a system of individual with the constellation that the host star pertains to, and names for planets might well rapidly be found equally im- therefore are mostly drawn from Roman-Greek mythology. practicable as it is for stars, as planet discoveries progress.” Other mythologies may also be used given that a suitable 1. This leads to a second argument. It is indeed impractical association is established. to name all stars. But some stars are named nonetheless. In fact, all other classes of astronomical bodies are named.
    [Show full text]
  • The CORALIE Survey for Southern Extra-Solar Planets. X. a Hot Jupiter
    Astronomy & Astrophysics manuscript no. ms3857 October 30, 2018 (DOI: will be inserted by hand later) The CORALIE survey for southern extra-solar planets. X. A Hot Jupiter orbiting HD73256⋆ S. Udry1, M. Mayor1, J.V. Clausen2, L.M. Freyhammer3, B.E. Helt2, C. Lovis1, D. Naef1, E.H. Olsen2, F. Pepe1, D. Queloz1, and N.C. Santos1,4 1 Observatoire de Gen`eve, 51 ch. des Maillettes, CH-1290 Sauverny, Switzerland 2 Niels Bohr Institute for Astronomy, Physics and Geophysics; Astronomical Observatory, Juliane Maries Vej 30, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark 3 Royal Observatory of Belgium, Ringlaan 3, 1180 Brussel and University of Brussels (VUB), Pleinlaan 2, 1050 Brussels, Belgium 4 Centro de Astronomia e Astrof´ısica da Universidade de Lisboa, Observat´orio Astron´omico de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-018 Lisboa, Portugal Received / Accepted Abstract. Recent radial-velocity measurements obtained with the CORALIE spectrograph on the 1.2-m Euler Swiss telescope at La Silla unveil the presence of a new Jovian-mass Hot Jupiter around HD 73256. The 1.85- MJup planet moves on an extremely short-period (P = 2.5486 d), quasi-circular orbit. The best Keplerian orbital solution is presented together with an unsuccessful photometric planetary-transit search performed with the SAT Danish telescope at La Silla. Over the time span of the observations, the photometric follow-up of the candidate has nevertheless revealed a P ≃ 14-d photometric periodicity corresponding to the rotational period of the star. This variation as well as the radial-velocity jitter around the Keplerian solution are shown to be related to the fair activity level known for HD 73256.
    [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]
  • 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]
  • • August the 26Th 2004 Detection of the Radial-Velocity Signal Induced by OGLE-TR-111 B Using UVES/FLAMES on the VLT (See Pont Et Al
    2004 • August the 26th 2004 Detection of the radial-velocity signal induced by OGLE-TR-111 b using UVES/FLAMES on the VLT (see Pont et al. 2004, A&A in press, astro-ph/0408499). • August the 25th 2004 TrES-1b: A new transiting exoplanet detected by the Trans-Atlantic Exoplanet Survey (TreS) team . (see Boulder Press release or Alonso et al.) • August the 25th 2004 HD 160691 c : A 14 Earth-mass planet detected with HARPS (see ESO Press Release or Santos et al.) • July the 8th 2004 HD 37605 b: The first extra-solar planet detected with HRS on the Hobby- Eberly Telescope (Cochran et al.) • May the 3rd 2004 HD 219452 Bb withdrawn by Desidera et al. • April the 28th 2004 Orbital solution for OGLE-TR-113 confirmed by Konacki et al • April the 15th 2004 OGLE 2003-BLG-235/MOA 2003-BLG-53: a planetary microlensing event (Bond et al.) • April the 14th 2004 FLAMES-UVES spectroscopic orbits for two OGLE III transiting candidates: OGLE-TR-113 and OGLE-TR-132 (Bouchy et al.) • February 2004 Detection of Carbon and Oxygen in the evaporating atmosphere of HD 209458 b by A. Vidal-Madjar et al. (from HST observations). • January the 5th 2004 Two planets orbiting giant stars announced by Mitchell et al. during the AAS meeting: HD 59686 b and 91 Aqr b (HD 219499 b). Two other more massive companions, Tau Gem b (HD 54719 b) and nu Oph b (HD 163917 b), have also been announced by the same authors. 2003 • December 2003 First planet detected with HARPS: HD 330075 b (see Mayor et al., in the ESO Messenger No 114) • July the 3rd 2003 A long-period planet on a circular orbit around HD 70642 announced by the AAT team (Carter et al.
    [Show full text]
  • Determining the True Mass of Radial-Velocity Exoplanets with Gaia 9 Planet Candidates in the Brown-Dwarf/Stellar Regime and 27 Confirmed Planets
    Astronomy & Astrophysics manuscript no. exoplanet_mass_gaia c ESO 2020 September 30, 2020 Determining the true mass of radial-velocity exoplanets with Gaia 9 planet candidates in the brown-dwarf/stellar regime and 27 confirmed planets F. Kiefer1; 2, G. Hébrard1; 3, A. Lecavelier des Etangs1, E. Martioli1; 4, S. Dalal1, and A. Vidal-Madjar1 1 Institut d’Astrophysique de Paris, Sorbonne Université, CNRS, UMR 7095, 98 bis bd Arago, 75014 Paris, France 2 LESIA, Observatoire de Paris, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université de Paris, 5 place Jules Janssen, 92195 Meudon, France? 3 Observatoire de Haute-Provence, CNRS, Universiteé d’Aix-Marseille, 04870 Saint-Michel-l’Observatoire, France 4 Laboratório Nacional de Astrofísica, Rua Estados Unidos 154, 37504-364, Itajubá - MG, Brazil Submitted on 2020/08/20 ; Accepted for publication on 2020/09/24 ABSTRACT Mass is one of the most important parameters for determining the true nature of an astronomical object. Yet, many published exoplan- ets lack a measurement of their true mass, in particular those detected thanks to radial velocity (RV) variations of their host star. For those, only the minimum mass, or m sin i, is known, owing to the insensitivity of RVs to the inclination of the detected orbit compared to the plane-of-the-sky. The mass that is given in database is generally that of an assumed edge-on system (∼90◦), but many other inclinations are possible, even extreme values closer to 0◦ (face-on). In such case, the mass of the published object could be strongly underestimated by up to two orders of magnitude.
    [Show full text]
  • Evidence for Enhanced Chromospheric Ca II H and K Emission in Stars with Close-In Extrasolar Planets
    A&A 540, A82 (2012) Astronomy DOI: 10.1051/0004-6361/201118247 & c ESO 2012 Astrophysics Evidence for enhanced chromospheric Ca II H and K emission in stars with close-in extrasolar planets T. Krejcovᡠ1 and J. Budaj2 1 Department of Theoretical Physics and Astrophysics, Masaryk University, Kotlárskᡠ2, 61137 Brno, Czech Republic e-mail: [email protected] 2 Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences, 05960 Tatranská Lomnica, Slovak Republic e-mail: [email protected] Received 11 October 2011 / Accepted 13 February 2012 ABSTRACT Context. The planet-star interaction is manifested in many ways. It has been found that a close-in exoplanet causes small but mea- surable variability in the cores of a few lines in the spectra of several stars, which corresponds to the orbital period of the exoplanet. Stars with and without exoplanets may have different properties. Aims. The main goal of our study is to search for the influence that exoplanets might have on atmospheres of their host stars. Unlike the previous studies, we do not study changes in the spectrum of a host star or differences between stars with and without exoplanets. We aim to study a large number of stars with exoplanets and the current level of their chromospheric activity and to look for a possible correlation with the exoplanetary properties. Methods. To analyse the chromospheric activity of stars, we exploited our own and publicly available archival spectra, measured the equivalent widths of the cores of Ca II H and K lines, and used them to trace their activity. Subsequently, we searched for their dependence on the orbital parameters and the mass of the exoplanet.
    [Show full text]
  • Radial Velocities from the N2K Project: 6 New Cold Gas Giant Planets Orbiting HD 55696, HD 98736, HD 148164, HD 203473, and HD 211810 Kristo Ment,1, 2 Debra A
    Draft version September 6, 2018 Typeset using LATEX preprint style in AASTeX62 Radial velocities from the N2K Project: 6 new cold gas giant planets orbiting HD 55696, HD 98736, HD 148164, HD 203473, and HD 211810 Kristo Ment,1, 2 Debra A. Fischer,1 Gaspar Bakos,3 Andrew W. Howard,4 and Howard Isaacson5 1Department of Astronomy, Yale University, 52 Hillhouse Avenue, New Haven, CT 06511, USA 2Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA 3Department of Astrophysical Sciences, Princeton University, NJ 08544, USA 4Department of Astronomy, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA 5Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720, USA (Received February 15, 2018; Revised August 23, 2018; Accepted August 29, 2018) Submitted to AJ ABSTRACT The N2K planet search program was designed to exploit the planet-metallicity cor- relation by searching for gas giant planets orbiting metal-rich stars. Here, we present the radial velocity measurements for 378 N2K target stars that were observed with the HIRES spectrograph at Keck Observatory between 2004 and 2017. With this data set, we announce the discovery of six new gas giant exoplanets: a double-planet system or- biting HD 148164 (M sin i of 1.23 and 5.16 MJUP) and single planet detections around HD 55696 (M sin i = 3.87 MJUP), HD 98736 (M sin i= 2.33 MJUP), HD 203473 (M sin i = 7.8 MJUP), and HD 211810 (M sin i = 0.67 MJUP). These gas giant companions have orbital semi-major axes between 1.0 and 6.2 AU and eccentricities ranging from 0.13 to 0.71.
    [Show full text]
  • 1455189355674.Pdf
    THE STORYTeller’S THESAURUS FANTASY, HISTORY, AND HORROR JAMES M. WARD AND ANNE K. BROWN Cover by: Peter Bradley LEGAL PAGE: Every effort has been made not to make use of proprietary or copyrighted materi- al. Any mention of actual commercial products in this book does not constitute an endorsement. www.trolllord.com www.chenaultandgraypublishing.com Email:[email protected] Printed in U.S.A © 2013 Chenault & Gray Publishing, LLC. All Rights Reserved. Storyteller’s Thesaurus Trademark of Cheanult & Gray Publishing. All Rights Reserved. Chenault & Gray Publishing, Troll Lord Games logos are Trademark of Chenault & Gray Publishing. All Rights Reserved. TABLE OF CONTENTS THE STORYTeller’S THESAURUS 1 FANTASY, HISTORY, AND HORROR 1 JAMES M. WARD AND ANNE K. BROWN 1 INTRODUCTION 8 WHAT MAKES THIS BOOK DIFFERENT 8 THE STORYTeller’s RESPONSIBILITY: RESEARCH 9 WHAT THIS BOOK DOES NOT CONTAIN 9 A WHISPER OF ENCOURAGEMENT 10 CHAPTER 1: CHARACTER BUILDING 11 GENDER 11 AGE 11 PHYSICAL AttRIBUTES 11 SIZE AND BODY TYPE 11 FACIAL FEATURES 12 HAIR 13 SPECIES 13 PERSONALITY 14 PHOBIAS 15 OCCUPATIONS 17 ADVENTURERS 17 CIVILIANS 18 ORGANIZATIONS 21 CHAPTER 2: CLOTHING 22 STYLES OF DRESS 22 CLOTHING PIECES 22 CLOTHING CONSTRUCTION 24 CHAPTER 3: ARCHITECTURE AND PROPERTY 25 ARCHITECTURAL STYLES AND ELEMENTS 25 BUILDING MATERIALS 26 PROPERTY TYPES 26 SPECIALTY ANATOMY 29 CHAPTER 4: FURNISHINGS 30 CHAPTER 5: EQUIPMENT AND TOOLS 31 ADVENTurer’S GEAR 31 GENERAL EQUIPMENT AND TOOLS 31 2 THE STORYTeller’s Thesaurus KITCHEN EQUIPMENT 35 LINENS 36 MUSICAL INSTRUMENTS
    [Show full text]
  • Solar System Analogues Among Exoplanetary Systems
    Solar System analogues among exoplanetary systems Maria Lomaeva Lund Observatory Lund University ´´ 2016-EXA105 Degree project of 15 higher education credits June 2016 Supervisor: Piero Ranalli Lund Observatory Box 43 SE-221 00 Lund Sweden Populärvetenskaplig sammanfattning Människans intresse för rymden har alltid varit stort. Man har antagit att andra plan- etsystem, om de existerar, ser ut som vårt: med mindre stenplaneter i banor närmast stjärnan och gas- samt isjättar i de yttre banorna. Idag känner man till drygt 2 000 exoplaneter, d.v.s., planeter som kretsar kring andra stjärnor än solen. Man vet även att vissa av dem saknar motsvarighet i solsystemet, t. ex., heta jupitrar (gasjättar som har migrerat inåt och kretsar väldigt nära stjärnan) och superjordar (stenplaneter större än jorden). Därför blir frågan om hur unikt solsystemet är ännu mer intressant, vilket vi försöker ta reda på i det här projektet. Det finns olika sätt att detektera exoplaneter på men två av dem har gett flest resultat: transitmetoden och dopplerspektroskopin. Med transitmetoden mäter man minsknin- gen av en stjärnas ljus när en planet passerar framför den. Den metoden passar bäst för stora planeter med små omloppsbanor. Dopplerspektroskopin använder sig av Doppler effekten som innebär att ljuset utsänt från en stjärna verkar blåare respektive rödare när en stjärna förflyttar sig fram och tillbaka från observatören. Denna rörelse avslöjar att det finns en planet som kretsar kring stjärnan och påverkar den med sin gravita- tion. Dopplerspektroskopin är lämpligast för massiva planeter med små omloppsbanor. Under projektets gång har vi inte bara letat efter solsystemets motsvarigheter utan även studerat planetsystem som är annorlunda.
    [Show full text]
  • Arxiv:1207.6212V2 [Astro-Ph.GA] 1 Aug 2012
    Draft: Submitted to ApJ Supp. A Preprint typeset using LTEX style emulateapj v. 5/2/11 PRECISE RADIAL VELOCITIES OF 2046 NEARBY FGKM STARS AND 131 STANDARDS1 Carly Chubak2, Geoffrey W. Marcy2, Debra A. Fischer5, Andrew W. Howard2,3, Howard Isaacson2, John Asher Johnson4, Jason T. Wright6,7 (Received; Accepted) Draft: Submitted to ApJ Supp. ABSTRACT We present radial velocities with an accuracy of 0.1 km s−1 for 2046 stars of spectral type F,G,K, and M, based on ∼29000 spectra taken with the Keck I telescope. We also present 131 FGKM standard stars, all of which exhibit constant radial velocity for at least 10 years, with an RMS less than 0.03 km s−1. All velocities are measured relative to the solar system barycenter. Spectra of the Sun and of asteroids pin the zero-point of our velocities, yielding a velocity accuracy of 0.01 km s−1for G2V stars. This velocity zero-point agrees within 0.01 km s−1 with the zero-points carefully determined by Nidever et al. (2002) and Latham et al. (2002). For reference we compute the differences in velocity zero-points between our velocities and standard stars of the IAU, the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, and l’Observatoire de Geneve, finding agreement with all of them at the level of 0.1 km s−1. But our radial velocities (and those of all other groups) contain no corrections for convective blueshift or gravitational redshifts (except for G2V stars), leaving them vulnerable to systematic errors of ∼0.2 km s−1 for K dwarfs and ∼0.3 km s−1 for M dwarfs due to subphotospheric convection, for which we offer velocity corrections.
    [Show full text]
  • Formation of Iapetusl Extreme Albedo Dichotomy by Exogenically
    REPORTS vealing peak dark- and bright-terrain temper- atures of 129 and 113 K, respectively. Thermal model fits to these temperatures, using thermal Formation of Iapetus’ Extreme Albedo inertias from (22), yield dark- and bright-terrain albedos of 0.04 and 0.39, respectively. The bright-terrain albedo is substantially higher than Dichotomy by Exogenically Triggered the 0.31 value determined from the FP1 data (which have lower spatial resolution), probably Thermal Ice Migration because those data included some dark terrain within the bright-terrain measurements. 1 2 John R. Spencer * and Tilmann Denk Diurnal thermal models, constrained by mea- sured thermal inertias and albedos (22), yield di- ’ The extreme albedo asymmetry of Saturn s moon Iapetus, which is about 10 times as bright on urnally averaged upward H2O sublimation rates its trailing hemisphere as on its leading hemisphere, has been an enigma for three centuries. for the icy saturnian satellites (Fig. 2A), using the Deposition of exogenic dark material on the leading side has been proposed as a cause, but this known vapor pressure dependence on tempera- alone cannot explain the global shape, sharpness, and complexity of the transition between ture (24). Iapetus’ long rotation period (79 days) Iapetus’ bright and dark terrain. We demonstrate that all these characteristics, and the asymmetry’s yields substantially higher daytime temperatures large amplitude, can be plausibly explained by runaway global thermal migration of water ice, for a given albedo than on the other saturnian triggered by the deposition of dark material on the leading hemisphere. This mechanism is unique satellites, because there is more time for temper- to Iapetus among the saturnian satellites because its slow rotation produces unusually high atures to equilibrate with sunlight and a smaller daytime temperatures and water ice sublimation rates for a given albedo.
    [Show full text]