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1、测测星座 太阳弧
测测星座 太阳弧
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苍蝇座
(拉丁语:Musca)是位于南天深空的一个小星座,远离黄道的南天,是荷兰天文学家皮特鲁斯·普兰修斯根据荷兰航海家彼得·德克·凯泽和弗雷德里克·德·豪特曼的天文观测结果创立的星座,最早报道在由普兰修斯和约道库斯·洪第乌斯在1597年(或1598年间)制作的一架直径为35厘米的天球仪上,1603年,德国天文学家约翰·拜耳制作的测天图报道了这个星座,这shì苍蝇座第一次出现在天图上。它原来叫做Apis(蜜蜂座),直到18世纪经过拉卡伊之手它才演化为苍蝇座。在北半球,这个星座位于地平线以下。
苍蝇座的许多亮星属于天蝎-半人马星协,包括蜜蜂三、蜜蜂一、苍蝇座γ、苍蝇ζ2、苍蝇座η(有可能),以及HD 100546,这shì一颗蓝-白赫比格Ae/Be星,周围环绕着含有行星、岩屑盘,岩屑盘里含有行星、褐矮星,可能含有原行星。苍蝇座含有两颗肉眼可见的造父变星,含有三星系统苍蝇座θ,其中最亮的恒星是一颗沃尔夫–拉叶星。
历shǐ
苍蝇座在200年的时间里被称为蜜蜂座。
苍蝇座是荷兰天文学家皮特鲁斯·普兰修斯根据荷兰航海家彼得·德克·凯泽和弗雷德lǐ克·德·豪特曼根据南天的观测而创立的12星座之一。1598年,在豪特曼的南天星表里,该星座用荷兰语命名为De Vlieghe,即苍蝇。星座里有4颗星用马来语和马达加斯加语命名,一颗星为“苍蝇”头部,即苍蝇座β,一颗星为“苍蝇”身体,即苍蝇座γ,苍蝇座α和δ分别为“苍蝇”的左翼和右翼。苍蝇座最早报道在由普兰修斯和约道库斯·洪第乌斯在1597年(或1598年间)制作的一架直jìng为35厘米的天球仪上,但没有命名。1603年,德国天文学家约翰·拜耳制作的测天图报道了这个星座,这是苍蝇座第一次出现在天图上,拜耳将之命名为Apis,即蜜蜂。这个名字流传了两个世纪。1603年,威廉·布劳制作的天球将之描述为附近的蝘蜓座捕捉的昆虫。
法国天文学家尼可拉·路易·拉卡伊在他1756年出版的南天活动星图上将此星座称为la Mouche,即苍蝇。zhè个法文名字被1776年让·尼姑拉斯·福汀出版的天图沿用,1763年,拉卡伊将此名称拉丁化为Musca Australis,即南方苍蝇。现在被简称为Musca,即苍蝇座。这是唯一一个用昆虫命名的星座。
总体特点
苍蝇座北邻南十字座,西邻船底座,南邻蝘蜓座,东邻天燕座和圆规座,东北方向为半人马座。天区覆盖面积为138平方度,占夜空的0.335%,在88个星座中位居第77位。1922年,国际天文学联合会规定的三字母缩写为'Mus'。1930年,尤金·德ěr波特划定的边界为6条线段组成的多边形。在赤道坐标系统里,边界赤经坐标位于11h 19.3m和13h 51.1m之间,赤纬坐标在−64.64°和−75.68°之间。苍蝇座为南天深空星座,在北半球北纬20度地平线以下。
细节特点
恒星
苍蝇座恒星列表
苍蝇座肉眼可见
拉卡伊在他1756年出版de南天活动星图上,画和命名了10颗恒星,根据拜耳命名法,命名了苍蝇座α到κ。他的星表里编入了苍蝇座λ和苍蝇座μ,但认为它们位于星群之外而没有命名。英国天文学家弗朗西斯·贝利将它们归入苍蝇座,美国天文学家本杰明·阿普索普·古尔德按拜耳命名法为其命名。贝利认为κ太暗,无须命名,而将之去掉,把两相邻的héng星分别命名为Zeta1和Zeta2,这两颗星相距1°,这个距离不应该共用同一个拜耳名称。拉卡伊最初把较暗的星命名为ζ,而贝利认为应该把较亮的星命名为ζ,贝利不愿意取消卡拉伊的命名,便把两星都命míng为ζ。
苍蝇座最亮的几颗恒星排列的图案就像有柄的碗,类似小熊座图案。苍蝇座α位于相邻的南十字座十字架二东南偏南方向310光年远处,为苍蝇座里最亮的星,星等为+2.7,为蓝白星,光谱类型为B2IV-V,光度为太阳的4520倍,质量为太阳的8倍。该星是一颗仙王座β型变星,直径为太阳直径的4.7倍,每2.2小时脉动一次,亮度变化约1%。附近有颗星等为+13的恒星,尚不确定是否为伴星。苍蝇座γ为苍蝇的尾,这是一颗蓝白星,光谱类型为B5V,星等在3.84和3.86之间改变,周期为2.7天,为天船增六变星,一种慢脉动变星。苍蝇座γ质量约为太阳的5倍。
苍蝇座β为两颗B型主序星组成的双星系统,距dì球约341光年,光谱类型分别为B2V和B3V,轨道周期为194年,质量分别为太阳质量的8倍和6倍,直径为太阳直径的3.5倍。苍蝇座ζ2为一颗A型主序星,光谱类型分别为A5V,距离地球约330光年。该星为一三合星系统中的亮星,与较暗的liǎng颗伴星分别相距0.5和32.4弧秒。苍蝇座η为一多星系统,两颗主星组成食双星系统,组合光谱类型为B8V,星等为4.77,每2.39天减小0.05。
苍蝇座δ和ε分别为苍蝇的左翼和右翼,星等为3.62,δ为橙巨星,光谱类型为K2III,距地球91光年。苍蝇座ε为红巨星,光谱类型为M5III,为半规则变星,星等在近似40天内变化范围在3.99和4.31间。该星质量最初为太阳质量的1.5到2倍,现在直径已膨胀到太阳直径的130倍,光度为太阳的1800到2300倍。再往西北方向为苍蝇座μ,这是一颗橙巨星,光谱类型K4III,为一颗慢变的不规则的变星,星等变化范围在4.71和4.76之间。苍蝇座λ在苍蝇座μ附近,为星座第三亮的恒星,为一颗A型主序星,光谱类型为A7V,距离dì球约128光年。
苍蝇座R位于苍蝇座α附近,为经典造父变星,每7.5天星等变化范围为5.93到6.73,为黄白超巨星,恒星光谱类型范围在F7Ib和G2Ib间,苍蝇座R与苍蝇座α距离为约2037光年。苍蝇zuòS也是经典造父变星和黄白超巨星,恒星光谱类型范围在F6Ib和G0Ib间,每9.66天星等变化范围为5.89到6.49。这是双星系tǒng中的亮星,质量为太阳的5.9倍,伴星为一颗蓝白主序星,光谱类型范围可能在B3VhéB5V之间,质量略高于太阳质量的5倍,,是已知的造父变星的最热最亮的伴星之一。双星轨道周期为505天。
苍蝇座θ为三星系统,距地球yuē7,500光年。该三星系统由一个分光双星系统和一颗蓝超巨星(光谱类型为O9.5/B0Iab)构成。其中双星系统由一颗沃尔夫–拉叶星(光谱类型为WC5或6)和一颗O型主序星(光谱类型为O6或O7)构成,轨道周期为19天,与另外一颗蓝超巨星相距46毫弧度。据估算,双星之间相距约0.5天文单位(AU),蓝chāo巨星距离双星约100天文单位。这三kē星亮度都非常高,亮度之和可能超过太阳的1百万倍。苍蝇座TU是两颗炽热的且亮度很高的蓝主序星构成的双星系统,两星相距约15,500光年,光谱类型分别为O7.5V和O9.5V,质量分别为太阳的23和15倍。两星相距很近,为过相接双星,彼此遮蔽对方的时候,从地球上观察,它们的光会变化,bèi归为天琴座β型变星。星等变huà周期约1.4天,变化范围8.17到8.75。
苍蝇座GQ是一个由一颗白矮星和一颗质liàng为太阳质量10%的的小恒星构成的双星系统,轨道周期为1.4小时。白矮星通过吸积盘吸收伴星的物质。当吸收的物质积累到一定程度,会发生超新星爆发,1983年该星就发生过一次超新星爆发,星等达到7.2。1983年1月18日,星等达到7.1,并探测到X射线,这是天文史上第一次。软X射线暂现源GRS 1124-683是一个双天体系统,由恒星苍蝇座GU和一个约6倍太阳质量的黑洞构成。苍蝇座GU是一颗橙色主序星,光谱类型为K3V–K4V。1991年,它因发生了一次超新星爆发而被观测到,辐射来自正电子湮灭过程。苍蝇座GR是一个由中子xīng组成的X射线源,质量为太阳质量的1.2到1.8倍。苍蝇座SY是一个共生变星系统,由一颗红巨星和一颗白矮星构成,尽管较大者向较小者转移质量,但是没有周期性的超新星爆发和吸积盘形成。该恒星系统每624.5天,星等从10.2变化到12.7。
图片shàng部为煤袋星云,延展到苍蝇座东北部。图片右下部竖直圆柱为暗饰带星云。
HD 111232是一颗黄主序星,质量约为太阳质量的78%,为一三星系统,距离地球约95光年,它拥有一颗行星HD 111232 b,质量约为木星质量的6.8倍,公转周期约1143天。HD 112410是一颗黄巨星,光谱类型为G8III,距离地球约439光年。HD 112410质liàng约为太阳质量的1.54倍,正在冷却,沿红巨星支膨胀。HD 112410有一颗亚恒星伴星,质量约为木星质量的9.2倍,轨道周期为124.6天,距离地球约0.57 AU。HD 100546是一颗年轻的蓝白赫比格Ae/Be星,光谱类型为B9V,有待确定主序,距离地球约320光年。距离该星0.2到4 AU处有岩屑盘环绕,13 AU以外到数百AU,有另一圈岩屑盘,有迹象表面,在47 AU处在形成一颗原行星。4到13 AU处有一空隙,这里有一颗大行星,质量约为木星的20倍,也有研究认为,这可能是一颗质量更大的天体,如棕矮星,而非xíng星。LP 145-141是一颗白矮星,距离太阳系15光年,是距离太阳系第四近的白矮星。
深空天体
NGC 5189位于苍蝇座与圆规座的边界上,为行星状星云,距离地球估计为约1750光年。中央老化的恒星喷射的多种物质,被可能存在的伴星扭曲,这使NGC 5189的结构非常复zá。沙漏星云(也称为MyCn18)位于苍蝇座η以东2.4°处,星等为12.9,距离地球约8000光年。IC 4191位于苍蝇座η以西,为淡蓝色的致密行星状星云,星等为10.6,与地qiú距离估算约10,750光年。NGC 4071位于苍蝇座ε以西,为大型弥散的行星状星云,星等为12.7,其中心恒星星等为12,与地球距离估算约为4000光年。煤袋星云为暗星云,其一角属于苍蝇座,主体属于紧邻的南十字座。疏散星团NGC 4463位于苍蝇座西南边界上,直径约5光年,距离地球约3400光年。
球状星团NGC 4833位于苍蝇座δ附近,在1775年被卡拉伊编入星表。NGC 4833距离地球约21,200光年,亮度被附近的银河平面尘云所掩盖。球状星团NGC 4372位于苍蝇座γ附jìn,较为黯淡,亮度可能部分被尘云掩盖,但是跨越的角分比较大。NGC 4372距离地球18,900光年,距离银河系中心约23,000光年。该星团金属度jí低,这说明它是非常古老的星团,是银河系最古老的星团之一。暗饰带星云自苍蝇座向南扩展,外形像一条L形河流。
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个人星盘查询(超完整版),怎么查月亮星座和上升星座
这是我 占xīng学kē普和教程的 ,写它的目的,一方面是希望更多的人可以了解占星学,另一方面则是可以帮助你们学习一些基础理论知识
注:本期我们所讲的是 土星的事情,所以查询星盘之后,可以看看自己的土星在哪个宫位和处于什么星座之中。
我在过去很多运势和 里提及过一个词:人生大测试。这是一个很“土星”概念的词,其实说到土星,对占星有了解和认识的人都会眉头一皱,因为它带来的磨练,确实让人觉得不舒服。就像是你走在一条平顺的道路上,突然遇到了悬崖,悬崖上的吊桥摇摇欲坠,可此时你又无法转身离去,只能硬着头皮走上去——这就是土星的感觉——过程崎岖,但度过之后就是新的天地。
而今天所要liáo的人生大测试,其实就是“土星回归”,所谓土星回归(Saturn Return)是流年土星,走到你本命土星的位置,且发确的合相,这是土星回归,土星回归某种意义上有transit的类tóng,但是土星回归更要求精确到一个时间点,几点几分甚至是几秒,流年的土星走到了你命盘中你本命土星的位置,如果你jué得不好理解,你可以认为“流年土星跟你的本命土星重合了)而是不是只有流年土星跟你本命土星发生合相时这才算你经历土星回归。答案是不够准确的,zhǐ要流年土星进入你本命土星所落的星座,这就是你土星回归的开始,只有流年土星正式离开你本命盘土星的位置(落座),土星回归才算真的结束。
一般来说,每一个人的土星回归会发生在28-30以及57-60,下一次则是八十多岁的时刻,综合来说,则是29年一次,如果你年龄不满30,那么你可能还未或正准备迎来土星回归,往往在上述的年龄段里,我们的人生、命运会发生非常大的或者迎来fēi常明显的变化。有些人在这几个年龄的时候,会觉得人生遇到了一道坎儿,但也有人在这个时期会变得美好起来。
这就是“人生大测试”的结果,但一切结果,都有迹可循。我一直强调的是,人生是一个不断演化的结果,因为有结果,则代表有原因,我们过去所累积的事情,会自然酝酿,制造出一个成果出来,有些人努力,勤劳,善良,结果则是美好的,有些人妒忌,阴暗,自私甚至,虽然可能刚开始了利益,但是因为能量守恒,最后也会被规则所惩罚。
这里提到了因与果,也是非常土星化的概念,土星回归是我们人类进化演变以及自我提升的一道重要关卡,经历过土星回归,你会自我得到提升,并且成熟的看待这位严师对你的考验。
那么土星回归,会发生什么类型的事情?有几个思路需要提及:
1、土星落宫
土星落在本命盘的宫位将是土星回归重点需要 的领yù,在此之前,你需要先了解本命盘中12宫各宫的具体含义。具体不再这里做叙述,有一定占星基础的人应该会懂的。(这里可以阅读 开头tí及的科普 ,帮助自己理解)
2、土星掌管的宫位
所谓土星掌管的宫位,也就是说土星守护的两个星座:摩羯座与水瓶座所guǎn理的宫位,这就需要考虑到你自己本命盘了,如果你上升摩羯座,那么土星就掌管你的命宫(命主星)和本命第二宫(也要考虑到是否存在劫夺,这个需要jié合具体情况来看)
知道土星掌管的宫位之后也是需要了解其在本命盘的具体意涵,形式与之一步一致。
3、土星的相位、结构
所谓相位结构首先重视土星与其他星体是否存在互容、接纳。相位说实话,反而是其次需要 的,首先要 的是互容接纳,如果你的本命盘土星不存在互容接纳的结构,则首先需要 合相、对冲、刑克再次是三分六分相。而与土星发生结构(互容接纳)的行星所在的宫位以及所管辖的宫位的具体意涵,包括与土星发生结构、相位的具体意涵是你需要清楚的地方。
4、流年土星的相位结构
流年土星与本命星盘的相位结构,流年土星与流年星体的相位结构,包括流年土星与本命星体发生相位时,本命星盘星体所在宫位以及所掌管的宫位,流年土星与流年星体发生相位结构时,流年星体所在以及所掌管的宫位。
5、返照星图VS本命星图
返照星图是最考虑推运技巧掌握熟练度的推运方式,在你看返照星图与本命星图的叠盘时,xū要先看懂返照星图的单盘才可以用叠盘的形式看相互的作用和效果结构。
结论:古典占星系统中对流年推运系统有很强的严谨性,并非单单看一个流年推运就会给你下定义,必须经过一系列流年推运得出共同的结论才会得到“该发生的几率会很高”的结论。所以在你利用返照星图看待自己的流年运势和结合transit看待自己的行运时,一定要结合其他推运,比达大运,太阳弧推运,小限推运法(需要配合transit)一起检验,以此得出最终结论。运势是一个循序渐进的东西,并非你今天就代表你今天开始倒霉/走运,而是有一个过渡时期的,而这个过渡时期有多久,你需要自己慢慢体会。
我会简单的介绍土星回归在12宫的影响,但前wén详细描述了许多,结合个人是需要从个人星盘入手的,所以以下内容仅供参考:
土星回归在1宫
自我认知,个性会出现变化,经历人际上的大转折,或者情感方面的大转折,土星回归过1宫的时候是辛苦的,突然多了许多“责任”的事情,被迫要去承担下来,但往往yě是在这个时期,突然拔高了人生高度,撑过去就是新的阶段,人在这个时期完成个性的蜕变。
土星回归在2宫
金钱压力会明显变大,甚至chū现负债,包括背负,土星回归在这里,也可能会出xiàn收入的变化,也有人会在这个时候出现慢,开始更注重养生健康的问题,也有人会整形成瘾。tóng时要注意金钱或者情感上的。
土星回归在3宫
学业压力大,可能太多的时间消耗在“学习”这件事上,不是针对学生身份,即便进入的人,在这个阶段也是要学习,学习为人处世,改变社交方式,甚至降低身段去做许多事情,而在这个时期yě会出现居住地,工作的变化。
土星回归在4宫
家事繁多,或者出现家庭变故,也或者有家庭人员的变动,或者有长辈生病。而自己则是róng易在属于自己的房产上做出重要的决策和发生。另外一层,有些人则是亲情疏远,或者自己婚姻出现问题。
tǔ星回归在5宫
人展的期来临,很容易不快乐,或者遇到一段不顺心的恋情,也可能是情感没有大的问题,非常稳定,但就是少了点什么,甚至需要给予伴侣经济上的支持,或者其他形式的迁就。而在这个时期,也会有rén成为父母。
土星回归在6宫
工作发生较大的变化,甚至开始自立门户,也会处理世俗层面的身份问题,考证,处理户口,或者其他形式的一些手续(需要等,或者长期处理,不断续约的东西)。如果有宠物,宠物健康变得不太稳定,或者养宠物,有些人开始接触相关的事情。
土星回归在7宫
遇到劲敌,或者遭遇官非,有些人则是名誉上出现变化,而且可能有人在这个阶段结婚或者离婚,也可能是出现情感上的其他变化,有xǐ有悲。而这个时期也可能会建立紧密de合作关系,比如跟人合伙做生意,或者需要承担较多家庭责任的花销开支,使得自己压力变大。
土星回归在8宫
容易做手术或者其他形式的健康问题开始凸显了。跳槽进入新的,或者是自己开始更注重理财,一种长线的经济发展,土星在这个位置回归,也可能带来许多新的人际,脱离以前的人际环境,或者身边有朋友,亲人出现健康变故。
土星回归在9宫
牵chě到事务,背井离乡,或者出国,也或zhě升学压力变大,也有人在这个时期可能加官进爵(升职或者有更多的权力),但高处不胜寒,自己会有明显的孤独感。有些人可能会遇到霸凌或者被排挤。
土星回归在10宫
事业的转折,有些人是往更好的方向发展,开始迎来巅峰时期,有rén则是高处,有些一蹶不振。与上级,长辈,家人的关系出现更多的摩擦 ,需要兼顾亲情和事业发展,有时候难以两全其美,而在这个时期许多人可能会有家人长辈的健康变故。
土星回归在11宫
团队,的变化出现,解散或者重组,自己在的职场或者行业出现洗牌,面临 队或者跳槽,转换的阶段,许duō人的迷茫感也会在这个时期出现,而且这个时期可能备受期望,因此更容易有压力,而且这个时期其实也有人际关系上的背叛或者情感关系的变化。
土星回归在12宫
会避世,不想出头,想要脱离,剥离,割舍掉许多东西(甚至是被迫这样),失恋或者健康出现问题,也有人则是原地踏步,身边人赶超自己,或者自己跟外在的世jiè出现断层的情况。但精神世界开始丰富起来,其实能量守恒,自己也会在另一种状态下变得“富足”。
如果你有还想知道的占星科普知识,还请留言、评论给我,我会抽空整理写成 帮助大家理解和学习。
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太阳的大小是怎么测量出来的?
1609年,德国天文学家开普勒发现行星轨道是椭圆形而不是圆形,从而开辟了正确测定距离的途径。人们不仅第一次能够精确计算出行星的轨道,而且可以绘制出太阳系的比例图,就是说能够绘制出太阳系所有已知行星的相对距离和轨道形状。因此,只要测出太阳系中任何两个行星间的距离有多少公里,所有其他行星的距离就可以立即计算出来。于是,太阳的距离不必像阿利斯塔克和温德林那样去直接计算,而只要测出地球与月球系统以wài任何一个较近的天体(如火星或金星)的距离就可以了。 另一种用来估计宇宙距离的方法是利用视差。要说明什么是视差并不困难。将你的手指放在眼前大约8厘米远处, 先以左眼看,再用右眼看,你的手指会相对于背影而移动了位置,这是因为你已经改变了你的观察点。假若你重复这一过程,把手指放远一些,比如说一臂远,你的手指仍会相对于背影位移,但这回移动得没有那么多。所以,可以利用移动的量来测定手指到眼睛的距离。 如果一个物体在50米远的地方,那么两眼可观察到的位移将会大小而测不出来,因cǐ必须利用比双眼距离更宽的“基线”。但是我们只要先从某一点看那个物体,然后向右移20米再来观chá它,便可以加大视差而很容易地测出物体的距离。测量员就是用这种方法测量河流或溪谷的宽度。 用同样的方法,以恒星为背景,可以精确地测出月球的距离。例如,从加利福尼亚天文台观测dào月球相对于héng星的某个位置,而同时在英国的天文台观测,月球的位置则会稍有不同。从这种位置的改变,以及已知的两个天文台穿过地球的直线距离,便可以计算出月球和地球的距离。当然,在理论上,我们可以从地球两侧相对的两个天文台进行观测,这样就可以把基线扩展为地球的直径,这时基线长度为12800公里。这样得到的视差角度除以2就是地心视差。 天体在天空的位移是以度或分、秒为单位来测量的。 1度为环绕天空1周的1/360,1度又分为60弧分,1弧分再分为60hú秒。因此1弧分为天空1周的1/(360×60)或1/21600, 而1弧秒为天空1周的1/(21600×60)或1/1296000。 托勒玫利用三角学根据视差测出了月球的距离,而他的结果和早期喜帕恰斯的数据相吻合。月球的地心视差为57弧分(接近1度),这个位移相当于从5米处看到的一枚5分硬币的宽度。 这即shǐ用肉眼也可以测量出来。但是,如果要测量太阳或一个行星的视差,所涉及的角度就太小了。可以dé出的惟一的结论是,其他天体比月球远得多。至于究竟有多远,没有人说得出来。 虽然中古时代的阿拉伯人及16世纪的欧洲数学家进一步完善了三角学,但是单靠三角学还是无法得到答案。直到1609年望远镜发明以后,cái有可能测量微小的视差角度。(1609年,伽利略在听到荷兰眼镜师做成放大镜筒之后,几个月内便发明了望远镜,并用来观测天空。) 意大利出生的法国天文学家J.D.卡西尼于1673年测出火星的视差,使视差法越出了月球。在他测定出火星相对于恒星的位置的同时,在同一天的黄昏,法国天文学家里奇在法属圭亚那也在进行同样的观测。卡西尼将两个结果结合起来得到了火星的视差,从而计算出了太阳系的大小。他算出的地球到太阳的距离为13800万公里,比实际距离仅少7%。 从那时起,对太阳系中各种视差的测liàng越来越准确。1931年,人们制定了一个测量小行星爱神星视差的庞dà国际计划。当时,除了月球以外,爱神星是最接近地球的一个天体。此时爱神星显示出较大的视差,因此可以测量得非常精确,从而可以比以前任何时候都更精确地测定太阳系的大小。根据这些计算和利用比视差法更为精确de方法,现在我们已知道,地球与太阳间的平均距离约为1.5×l0^8公lǐ,误差约为1600公里。 (因为地球的轨道为椭圆形,所以实际距离变化为14710万~15220万公里) 日地的平均jù离叫做二个天文单位(A.U.),太阳系内的其他距离也用天文单位表示。比方说土星和太阳的平均距离为14.3×10^8公里,等于9.54gè天文单位。随着天王星、海王星及冥王星等外行星的发现,太阳系的边界向外不断扩展。冥王星离太阳的平均距离为59×l0^8公里,相当于39.87个天文单位, 而有些替星距离太阳更远。 到1830年时,已经知道太阳系横跨数十亿里的空间,但显然这绝非整个宇宙的大小,因为宇宙中还有许多其他恒星。
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