位于美国埃姆斯研究中心的开普勒科学运算中心以前从未做过类似的(超大型数据处理)科学项目。
而开普勒行动则存在截然相反的问题:它能通过一个行星的遮光情况测出它的体积,却不能得出其质量。
几乎与莎士比亚同一时期,还有一个来自德国、叫做开普勒(JohannesKepler)的家伙。
最重要的是,开普勒对恒星的测量,其误差降低到了几个百分点之内。
在此期间,开普勒研究小组正准备在从今往后的几个星期里再打一次大仗。
开普勒只是从数据中发现了这些关系,但他却其实并不了解其背后的原因。
但据TechReview进一步指出,开普勒天文台不到2月是不会透露其科学发现的。
然而,开普勒20f属一个较远的行星系,有可能保持住水蒸气的大气层。
他总结了该系统,伽利略,开普勒和惠更斯等人是由重力著名的法律和牛顿的三个法律赋予的。
“开普勒”号太空望远镜将绕太阳运转来观测一块被疑含有数千颗类地行星的太空。
开普勒的使命是寻找有液态水存在的与恒星保持恰当距离的类地行星。
开普勒团队还更加明确地观测到,在这颗恒星(Kepler-9)的周围有两颗巨型的、土星大小的气体行星。
开普勒曾表明,地球的轨道是一个椭圆,这个椭圆有两个焦点,太阳在其中一个上。
高温的开普勒10的轨道距离它的恒星太近了,以至于太远太小不能直接观测到。
“就开普勒10号而言,我们非常幸运。”她说:“它非常安静。”
这一结果是在开普勒太空望远镜计划的首次科学大会上宣布的,会议上还公布了数量惊人的候选行星。
随着开普勒继续采集数据,它将能辨认出具有更大轨道的行星,包括处在恒星宜居带内的行星。
求解开普勒方程可用逐次逼近法,这种方法还可推广到非线性方程的求解问题中。
在谈到轨道和开普勒定律时,我会详细介绍这一点的。
当年,开普勒一直绞尽脑汁地思考着此类的问题,而同时他从拉丁语中借来了这个单词。
开普勒第二定律指行星的轨道速度与其和太阳的距离。
截至这一结果宣布之时,“开普勒”项目小组已经发现了大约1094颗新的候选行星。
发现了行星运行轨道的约翰尼斯•开普勒就曾经写过一本关于雪花的书作为新年礼物送给了他的资助人。
如果是,那么对于“开普勒”望远镜搜寻类地型行星这个主要任务来说将有着重要的牵连意义。
临终前第谷将材料交给助手开普勒,并劝诫他按这些材料编制星表。
2009年是天文学历史上最重要的两大事件400年的周年纪念,选定“开普勒”做望远镜的名字也是应景之作。
开普勒-11系统中紧密环绕的行星使行星形成之谜更加深奥了,但是研究人员通过这些行星也看到了一线希望。
如果多人标注了同一颗恒星,将与专门处理开普勒观测数据的计算机结果比对。