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北京天文馆 天文学词典
英文名称 中文名称 词义解释
Jansky央斯基射电天文学用来表示从射电源接收到的能量的一种单位,用符号Jy代表。1Jy等于10^-26瓦每平方米每赫兹(1赫兹是1周每秒)。从这个滑稽可笑的小单位可以想像抵达地球上射电望远镜的信号多么微弱——全世界射电天文学家迄今从全部观测中收集到的所有射电源的信号加起来,还不够加热一杯咖啡所需要的水。 这个单位是为了纪念美国无线电工程师卡尔·央斯基(Karl Jan- sky,1905-50),他是探测到银河系射电辐射的第一人,因而也可视为第一位射电天文学家。央斯基是1931年在为贝尔电话实验室探查干扰无线电通讯的称为“天电”的背景噪声来源时,做出了他的发现。  1905年10月22日生于俄克拉何马州诺曼的央斯基,在威斯康星大学修完物理后,1928年进入贝尔电话实验室。他用一具可转动的定向天线探查影响短波无线电通讯(当时舰船与海岸间的重要通讯手段)的天电来源。除了电气设备和雷电引起的干扰外,他还发现一种微弱无线电噪声每天定时出现。关键的是,央斯基领悟到这个源每天“赶上”太阳四分钟,意味着它相对于背景恒星是固定的(由于地球在其轨道上运动,太阳过中天的时间,同背景恒星相比,每天落后四分钟;见恒星时)。央斯基证明噪声来自我们银河系中心的方向。  这一发现于1932年12月发表,它成了《纽约时报》的头版新闻,但直到第二次世界大战后才引起职业天文学家的注意;对此发生了浓厚兴趣的反而是一位业余天文爱好者格罗特·雷伯(Grote Reber)。央斯基在1950年2月14日死于心脏病;以他的姓氏命名的单位始用于1973年。
Jeans,James Hapwood金斯金斯,詹姆斯·哈普伍德(1877-1946),英国天体物理学家,他对天体物理学的主要贡献相当专深,但也写了很多科普著作,制作了关于宇宙的电台广播节目,并大力宣传宇宙的热寂的思想。 金斯是一位记者的儿子,1877年9月11日生于兰开夏郡的奥姆斯卡克,三岁时随家庭迁往伦敦的图尔斯西尔。曾求学于剑桥大学,1901年成为该大学三一学院特别研究生。1904年发表《气体动力学理论》一书,一年后暂离剑桥前往普林斯顿大学工作。1910年返回剑桥,1912年后放弃正式教席,专心个体的研究并从事写作。他在1912年后的惟一正式科研职务是1923到1944年任威尔逊山天文台的“副高职”天文学家。 金斯研究了空腔内部辐射的特性,这在当时是与崭新的量子理论有关的重大课题。他提出一个描述这一辐射在长波部分性质的公式,现在称为瑞利-金斯定律,对认识黑体辐射极为重要。他也研究了恒星的动力学问题,并且是太阳系起源的“潮汐”理论的主要支持者之一,该理论认为行星是由一颗贴身而过的恒星从太阳拉出来的一股物质形成的,这一学说现在已不再当成行星形成过程的恰当描述。 虽然金斯关注过恒星产生能量的途径,并且提出能量可能来源于电子和正电子湮灭这一颇具魅力的看法,但由于当时还不懂得核聚变过程,所以他的看法后来才知道完全错了。他很早(1928年)还指出过物质可能不断地在宇宙中创造出来,这可视为稳恒态假说的先驱,但他从未将这一思想发展为完整的宇宙模型。金斯在1928年被封为爵士;他写了很多科普著作,其中包括《我们周围的宇宙》(1929)和《科学的新背景》(1933)。  除科学工作外,金斯也是一位音乐专家,1931年被聘为皇家音乐学院的院长。他和第二任妻子合写于1938年出版的书《科学和音乐》,至今仍是音乐中科学问题的无可争辩的指南。金斯于1946年9月16日在多金逝世。
Jeans criterion金斯判据判定具有某一温度和密度的气体云中容易发生引力坍缩的区域大小的参数。金斯判据只是一个近似推定,但它预言了,比方说,宇宙极早阶段的解耦时期通过引力坍缩形成的天体,其大小应该和一个球状星团相仿。
jet喷流从活动星系核或吸积盘伸出的任何物质束或电磁辐射束。所有尺度的喷流都已发现,从我们银河系内几倍于太阳质量的系统,直到巨型椭圆星系和类星体。喷流在射电波段尤为常见,往往被认为与黑洞周围的活动有关。 典型射电星系的射电噪声集中在星系两边的两个巨大瓣内。瓣可能离中央星系数十万秒差距,但有一条黯淡的尾迹(对于射电星系)或明显的喷流(对于类星体)与之相连。瓣大概是被星系或类星体中心区射出的喷流激活的区域,其中可能含有很久以前的一次巨大爆炸从星系驱赶出来的物质。如果这样一条喷流的长度,比方说,是100万光年,那就表示中心发动机朝同一个方向输送能量至少已经持续了100万年,因为没有任何东西跑得比光更快。  我们真正“看到”的(光、射电波或甚至X射线)是在磁场中运动的电子发出的同步加速辐射,引起这一切活动所需的发电厂是一个质量可能超过太阳1亿倍、周围有一个形成厚吸积盘的平环形凸起物的黑洞。物质向黑洞中汇集时,大量能量被释放,从活动区经由阻力最小的路径,通过两极上空(沿着平环形凸起物的自传轴),向外发射电磁辐射和接近光速的等离子体(基本上是电子和质子的混合物)。请想像一个肥硕的中央孔几乎挤没了的炸面包圈,将一根毛衣针穿过中央孔代表喷流,于是你就有了一个典型射电源中发电厂的粗略形象。
Jet Propulsion Laboratory(JPL)喷气推进实验室JPL,为美国宇航局研制和操作不载人深空探测器(如旅行者空间探测器系列和伽利略探测器)的研究中心。它设在帕萨迪纳,由加州理工学院按照与宇航局签订的合同进行管理。
Jodrell Bank焦德雷班克纳菲尔德射电天文实验室所在地,位于英国柴郡马克勒斯菲尔德附近。该实验室是曼彻斯特大学的下属机构,以其直径250英尺(76.2米)全可动射电望远镜闻名遐迩。该望远镜1957年开始运营,1987年命名为洛弗尔望远镜以纪念伯纳德·洛弗尔爵士。
Jones,Sir Harold Spencer琼斯琼斯,哈罗德·斯潘塞爵士(1890-1960),1933年继弗兰克·戴森之后的第十任皇家天文官,1955年从该职务退休,他是安排格林尼治皇家天文台迁往伦敦以外的苏塞克斯赫斯特蒙苏的主要人物。
Jovian planets类木行星见巨行星。
Julian calendar儒略历公元前46年儒略·凯撒(Julius Caesar)在罗马帝国颁行的历法体系,故名。儒略历实际上由亚力山大的索西琴尼(Sosigenes)制定,其后几十年稍有改动,公元8年由奥古斯都(Au- gustus)最后定型。 儒略历按惯例将一年分成12个月,一年365日,但每四年中有一年含366日(这一置闰法直到奥古斯都统治时期才得以完善)。这表示儒略历的年平均长度准确等于365.25日,比真正的一年长度长11分14秒,所以儒略历逐渐变得与季节不同步;每128年相差一天。不过儒略历一直作为标准历法体系用到1582年,才在罗马天主教国家被格里高利历(它规定了更合理的置闰法)取代,而在俄罗斯则使用到20世纪初。  直到公元6世纪,罗马学者狄奥尼西(小)(Dionysius Exiguus)才建议将新历纪元从耶稣生年起算,他把圣母受孕定在公元1年的3月25日,耶稣诞生定在公元1年12月25日,但在把新历和旧历联系起来时,他往回计算年份时搞错了几年,所以耶稣实际上大概诞生于公元前5年。新历的采用,在比德(Bede)于8世纪和查理曼(Charlemagne)于9世纪的推动下,得以在欧洲缓慢地推广。
Julian Date(JD)儒略日JD,对不同历法记录的事件进行协调的标准方法,其名称容易引起误解,它和古罗马的儒略·凯撒或儒略历没有直接关系。该方法实为法国学者约瑟夫·斯卡利杰(JosephScaliger,1540-1609)提出,为纪念其父儒略·凯撒·斯卡利杰(Julius Caesar Scaliger)而得名。它随意规定公元前4713年1月1日为起始日,儒略日就是从那天起经过的天数。例如,1990年3月19日的儒略日是JD2 447 970。儒略日从正午(格林尼治平时)开始,而日常历法的日从午夜开始。
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