1. von Humboldt, Alexander, 1850, Cosmos : esquisse d'une description physique de l'univers.
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Résumé
A. PARTIE URANOLOGIQUE de la description physique du monde. a. ASTROGNOSIE 26-28 I. Les domaines de l'espace, et conjectures concernant ce qui semble occuper l'espace intermédiaire entre les corps célestes 29-41 II. Vision naturelle et télescopique, 41-73 ; Scintillation des étoiles, 73-83 ; Vitesse de la lumière, 83-89 ; Résultats de la photométrie, 89-102 41-102 III. Nombre, distribution et couleur des étoiles fixes, 103-139 ; Masses stellaires (amas stellaires), 139-143 ; La Voie lactée parsemée de quelques taches nébuleuses, 143-151 103-151 IV. Nouvelles étoiles, et étoiles disparues, 151-160 ; Étoiles variables, dont les périodes récurrentes ont été déterminées, 160-177 ; Variations de l'intensité de la lumière d'étoiles dont la périodicité n'est pas encore étudiée, 177-182 151-182 V. Mouvement propre des étoiles fixes, 182-185 ; Existence problématique de corps cosmiques sombres, 185-188 ; Distances parallaxiques mesurées de certaines étoiles fixes, 188-194 ; Doutes concernant l'hypothèse d'un corps central pour tout le firmament sidéral, 194-199 182-199 VI. Étoiles multiples, ou doubles Leur nombre et distances réciproques. Période de révolution de deux étoiles autour d'un centre de gravité commun 199-21.
BibTeX
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2. 1893, Sun, Moon, and Stars : Astronomie pour débutants : Nature : v. 48, no. 1231 : p. 101-101.
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3. Shapley, Harlow, 1950, Astronomy: Scientific American: v. 183, no. 3: p. 24-27.
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DOI: 10.1038/scientificamerican0950-24
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4. Moon, P. et Spencer, D. E, 1953, Étoiles binaires et la vitesse de la lumière : Journal of the Optical Society of America, v. 43, p. 635-641.
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5. Neugebauer, O, 1954, Ancient Mathematics and Astronomy, in Singer, C., Holmyard, E. J., and Hall, A. R., eds., THe History of Technology: London, Oxford University Press.
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6. Hoyle, F, 1956, THe Steady-State Universe.
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7. Sandage, A. R, 1956, The Red-Shift, in Cosmology +1.
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@misc{sandage1956the68,
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8. Munitz, M. K, 1957, Theories of the Universe : Glencoe, The Free Press.
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9. Pettersson, H, 1960, Cosmic Sphereules and Meteoritic Dust.
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@misc{pettersson1960cosmic59,
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10. Broecker, W. S, 1966, Datation absolue et théorie astronomique de la glaciation.
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@misc{broecker1966absolute11,
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11. Faul, H, 1966, Ages of Rocks, Planets, and Stars.
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@misc{faul1966ages19,
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12. Shklovskii, I. S. et Sagan, C, 1966, Vie intelligente dans l'Univers.
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@misc{shklovskii1966intelligent72,
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13. 1968, Astronomy : Science News : v. 94, no. 26 : p. 644.
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@article{crossref1968astronomy,
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14. Glasstone, S, 1968, The Book of Mars.
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@misc{glasstone1968the24,
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15. 1969, Astronomy : Science News : v. 96, no. 19 : p. 425.
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@article{crossref1969astronomy,
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16. Newton, R, 1969, Variations séculaires de la Terre et de la Lune.
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@misc{newton1969secular54,
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17. Veeh, H. H. et Chappell, J, 1970, Théorie astronomique du changement climatique.
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18. Asimov, I, 1971, Qu'est-ce qui se trouve au-delà de l'universe ?.
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@misc{asimov1971what4,
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19. Brandt, J. C. et Marin, S. P. et Stecher, T. P, 1971, Astronomers Ask Archaeologists Aid.
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@misc{brandt1971astronomers10,
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20. Dohnanyl, J. S, 1972, Objets interplanétaires en revue : Statistiques de leurs masses et de leur dynamique : Icarus, v. 17, p. 1-48.
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@article{dohnanyl1972interplanetary14,
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21. Goldreich, P, 1972, Marées et système Terre-Lune.
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@misc{goldreich1972tides25,
author = "Goldreich, P",
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}
22. Pecker, J. C. et Roberts, A. P. et Vigier, J. P, 1972, Décalages vers le rouge non liés à la vitesse et interactions photon-photon.
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@misc{pecker1972nonvelocity56,
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}
23. Anders, E. et Hayatso, R. et Studier, M. H, 1973, Composés organiques dans les météorites.
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@misc{anders1973organic3,
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}
24. Goldstein, S. J. et Jr., Trasco et J. D., Ogburn et T. J., III, 1973, Sur la vitesse de la lumière il y a trois siècles : Astronomical Journal, v. 78, no. 1, p. 122-125.
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@article{goldstein1973on26,
author = "Goldstein, S. J. et Jr., Trasco et J. D., Ogburn et T. J., III",
title = "On the velocity of light three centuries ago",
year = "1973",
journal = "Astronomical Journal, v. 78, no. 1, p. 122-125",
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}
25. Lecar, M. et Franklin, F, 1973, Sur la distribution initiale des astéroïdes.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
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@misc{lecar1973on46,
author = "Lecar, M. et Franklin, F",
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year = "1973",
howpublished = "Icarus, v. 20, p. 422-436",
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}
26. Sagan, C, 1973, The Cosmic Connection.
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@misc{sagan1973the64,
author = "Sagan, C",
title = "The Cosmic Connection",
year = "1973",
howpublished = "New York, Doubleday",
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}
27. Shu, F. H, 1973, Structure spirale, nuages de poussière et formation d'étoiles.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
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@misc{shu1973spiral73,
author = "Shu, F. H",
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}
28. Brandt, J. C. et Maran, S. P. et Williamson, R. et Harrington, R. et Cochran, C. et Kennedy, M. et Kennedy, W. et Chamberlain, V, 1974, Possible Rock Art Records of the Crab Nebula Supernova in the Western United States, in Aveni, A. F., ed., Archeoastronomy in Pre-Columbian America: Austin, Texas, University of Texas Press.
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@book{brandt1974possible9,
author = "Brandt, J. C. et Maran, S. P. et Williamson, R. et Harrington, R. et Cochran, C. et Kennedy, M. et Kennedy, W. et Chamberlain, V",
title = "Possible Rock Art Records of the Crab Nebula Supernova in the Western United States, in Aveni, A. F., ed., Archeoastronomy in Pre-Columbian America",
year = "1974",
publisher = "Austin, Texas, University of Texas Press",
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}
29. Ruderman, M. A, 1974, Conséquences possibles des explosions de supernovae proches pour l'ozone atmosphérique et la vie terrestre.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
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@misc{ruderman1974possible62,
author = "Ruderman, M. A",
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}
30. Hartmann, W. K. et Davis, D. R, 1975, Planétésimaux de taille satellite et origine lunaire.
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@misc{hartmann1975satellitesized33,
author = "Hartmann, W. K. et Davis, D. R",
title = "Planétésimaux de taille satellite et origine lunaire",
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}
31. Alfven, H. et Arrhenius, G, 1976, Évolution du système solaire [éd. NASA SP-345].
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@misc{alfven1976evolution1,
author = "Alfven, H. et Arrhenius, G",
title = "Évolution du système solaire [éd. NASA SP-345]",
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howpublished = "Washington, D.C., National Aeronautics and Space Administration, 599 p",
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}
32. Hays, J. D. et Imbrie, J. et Shackleton, N. J., 1976, Variations in earth's orbit.
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@misc{hays1976variations35,
author = "Hays, J. D. et Imbrie, J. et Shackleton, N. J",
title = "Variations in earth's orbit",
year = "1976",
howpublished = "pacemaker of ice ages: Science, v. 194, p. 1121-1132",
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}
33. Morrison, D, 1977, Planetary Astronomy and Velikovsky's Catastrophism, in Goldsmith, D., ed., Scientists Confront Velikovsky: Ithaca, New York, Cornell University Press, p. 145-176.
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@book{morrison1977planetary50,
author = "Morrison, D",
title = "Planetary Astronomy and Velikovsky's Catastrophism, in Goldsmith, D., ed., Scientists Confront Velikovsky",
year = "1977",
publisher = "Ithaca, New York, Cornell University Press, p. 145-176",
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}
34. Sagan, C, 1977, An Analysis of "Worlds in Collision", in Goldsmith, D., ed., Scientists Confront Velikovsky: Ithaca, New York, Cornell University Press, p. 41-104.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@book{sagan1977an65,
author = "Sagan, C",
title = {An Analysis of "Worlds in Collision", in Goldsmith, D., ed., Scientists Confront Velikovsky},
year = "1977",
publisher = "Ithaca, New York, Cornell University Press, p. 41-104",
note = {talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Sagan, C., 1977, An Analysis of "Worlds in Collision", in Goldsmith, D., ed., Scientists Confront Velikovsky: Ithaca, New York, Cornell University Press, p. 41-104.}}
}
35. Weinberg, S, 1977, The First Three Minutes.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{weinberg1977the85,
author = "Weinberg, S",
title = "The First Three Minutes",
year = "1977",
howpublished = "A Modern View of the Origin of the Universe: New York, Basic Books",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Weinberg, S., 1977, The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe: New York, Basic Books.}"
}
36. Jastrow, R, 1978, Dieu et les astronomes.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{jastrow1978god38,
author = "Jastrow, R",
title = "Dieu et les astronomes",
year = "1978",
howpublished = "New York, Norton",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Jastrow, R., 1978, Dieu et les astronomes: New York, Norton.}"
}
37. Kerr, R. A, 1978, Contrôle du climat.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{kerr1978climate41,
author = "Kerr, R. A",
title = "Contrôle du climat",
year = "1978",
howpublished = "Quelle est l'importance des variations orbitales?: Science, v. 201, p. 144-146",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Kerr, R. A., 1978, Contrôle du climat: Quelle est l'importance des variations orbitales?: Science, v. 201, p. 144-146.}"
}
38. Eddy, J. A. et Boornazian, A. A., 1979, Diminution séculaire du diamètre solaire, 1863-1953 (Résumé).
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@techreport{eddy1979secular18,
author = "Eddy, J. A. et Boornazian, A. A",
title = "Diminution séculaire du diamètre solaire, 1863-1953 (Résumé)",
year = "1979",
howpublished = "Bulletin of the American Astronomical Society, v. 11, p. 437",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Eddy, J. A., et Boornazian, A. A., 1979, Diminution séculaire du diamètre solaire, 1863-1953 (Résumé): Bulletin of the American Astronomical Society, v. 11, p. 437.}"
}
39. Jastrow, R, 1979, Géantes rouges et naines blanches [Nouvelle éd.].
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{jastrow1979red39,
author = "Jastrow, R",
title = "Géantes rouges et naines blanches [Nouvelle éd.]",
year = "1979",
howpublished = "New York, Norton",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Jastrow, R., 1979, Géantes rouges et naines blanches [Nouvelle éd.]: New York, Norton.}"
}
40. Sofia, S. et O'Keefe, J. et Lesh, J. R. et Endal, A. S, 1979, Constante solaire.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{sofia1979solar76,
author = "Sofia, S. et O'Keefe, J. et Lesh, J. R. et Endal, A. S",
title = "Constante solaire",
year = "1979",
howpublished = "contraintes sur les variations possibles dérivées des mesures du diamètre solaire : Science, v. 204, p. 1306-1308",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Sofia, S., O'Keefe, J., Lesh, J. R., et Endal, A. S., 1979, Constante solaire : contraintes sur les variations possibles dérivées des mesures du diamètre solaire : Science, v. 204, p. 1306-1308.}"
}
41. Strom, S. E. et Strom, K. M, 1979, L'évolution des galaxies en disque.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{strom1979the78,
author = "Strom, S. E. et Strom, K. M",
title = "L'évolution des galaxies en disque",
year = "1979",
howpublished = "Scientific American, v. 240, no. 4, p. 72-82",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Strom, S. E., et Strom, K. M., 1979, L'évolution des galaxies en disque : Scientific American, v. 240, no. 4, p. 72-82.}"
}
42. Wilson, R. W, 1979, Le rayonnement micro-ondes du fond cosmique.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{wilson1979the88,
author = "Wilson, R. W",
title = "Le rayonnement micro-ondes du fond cosmique",
year = "1979",
howpublished = "Science, v. 205, p. 866-874",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Wilson, R. W., 1979, Le rayonnement micro-ondes du fond cosmique: Science, v. 205, p. 866-874.}"
}
43. Dunham, D. W. et Sofia, S. et Fiala, A. D. et Herald, D. et Muller, P. M, 1980, Observations d'un changement probable du rayon solaire entre 1715 et 1979.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{dunham1980observations15,
author = "Dunham, D. W. et Sofia, S. et Fiala, A. D. et Herald, D. et Muller, P. M",
title = "Observations d'un changement probable du rayon solaire entre 1715 et 1979",
year = "1980",
howpublished = "Science, v. 210, p. 1243-1244",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Dunham, D. W., Sofia, S., Fiala, A. D., Herald, D., et Muller, P. M., 1980, Observations d'un changement probable du rayon solaire entre 1715 et 1979: Science, v. 210, p. 1243-1244.}"
}
44. Harrison, E. R, 1980, Le paradoxe du ciel nocturne sombre.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{harrison1980the31,
author = "Harrison, E. R",
title = "Le paradoxe du ciel nocturne sombre",
year = "1980",
howpublished = "Mercury, v. 9, no. 4, p. 83-89",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Harrison, E. R., 1980, Le paradoxe du ciel nocturne sombre : Mercury, v. 9, no. 4, p. 83-89.}"
}
45. Jastrow, R, 1980, Les astronomes ont-ils trouvé Dieu ?.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{jastrow1980have40,
author = "Jastrow, R",
title = "Les astronomes ont-ils trouvé Dieu ?",
year = "1980",
howpublished = "Reader's Digest, v. 117 (699), p. 49-53",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Jastrow, R., 1980, Les astronomes ont-ils trouvé Dieu ? : Reader's Digest, v. 117 (699), p. 49-53.}"
}
46. Sagan, C, 1980, Cosmos.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{sagan1980cosmos66,
author = "Sagan, C",
title = "Cosmos",
year = "1980",
howpublished = "New York, Random House",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Sagan, C., 1980, Cosmos: New York, Random House.}"
}
47. Shapiro, I. I, 1980, Le soleil rétrécit-il ?.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{shapiro1980is71,
author = "Shapiro, I. I",
title = "Le soleil rétrécit-il ?",
year = "1980",
howpublished = "Science, v. 208, p. 51-53",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Shapiro, I. I., 1980, Le soleil rétrécit-il ? : Science, v. 208, p. 51-53.}"
}
48. Stuvier, M. et Quay, P. D, 1980, Modifications du carbone-14 atmosphérique attribuées à un soleil variable.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{stuvier1980changes79,
author = "Stuvier, M. et Quay, P. D",
title = "Modifications du carbone-14 atmosphérique attribuées à un soleil variable",
year = "1980",
howpublished = "Science, v. 207, p. 11-19",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Stuvier, M., et Quay, P. D., 1980, Modifications du carbone-14 atmosphérique attribuées à un soleil variable: Science, v. 207, p. 11-19.}"
}
49. Brandt, J. C, 1981, Comètes.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
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@misc{brandt1981comets8,
author = "Brandt, J. C",
title = "Comètes",
year = "1981",
howpublished = "San Francisco, W.H. Freeman and Co., 92 p.; Readings from Scientific American",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Brandt, J. C., 1981, Comètes: San Francisco, W.H. Freeman and Co., 92 p.; Readings from Scientific American.}"
}
50. Fox, S. W. et Harada, K. et Hare, P. E, 1981, Acides aminés de la Lune.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{fox1981amino22,
author = "Fox, S. W. et Harada, K. et Hare, P. E",
title = "Acides aminés de la Lune",
year = "1981",
howpublished = "Notes sur les météorites : Biochimie subcellulaire, v. 8, p. 357-373",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Fox, S. W., Harada, K., et Hare, P. E., 1981, Acides aminés de la Lune : Notes sur les météorites : Biochimie subcellulaire, v. 8, p. 357-373.}"
}
51. French, B. M, 1981, The Moon, in Beatty, J. K., O'Leary, B., and Chaikin, A., eds., The New Solar System.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{french1981the23,
author = "French, B. M",
title = "The Moon, in Beatty, J. K., O'Leary, B., and Chaikin, A., eds., The New Solar System",
year = "1981",
howpublished = "Cambridge, Mass., Sky, p. 71-82",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {French, B. M., 1981, The Moon, in Beatty, J. K., O'Leary, B., and Chaikin, A., eds., The New Solar System: Cambridge, Mass., Sky, p. 71-82.}"
}
52. LaBonte, B. J. et Howard, R, 1981, Mesure des variations du rayon solaire.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{labonte1981measurement45,
author = "LaBonte, B. J. et Howard, R",
title = "Mesure des variations du rayon solaire",
year = "1981",
howpublished = "Science, v. 214, p. 907-909",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {LaBonte, B. J., et Howard, R., 1981, Mesure des variations du rayon solaire : Science, v. 214, p. 907-909.}"
}
53. Pollack, J. B. et Cuzzi, J. N, 1981, Les anneaux du système solaire.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{pollack1981rings60,
author = "Pollack, J. B. et Cuzzi, J. N",
title = "Les anneaux du système solaire",
year = "1981",
howpublished = "Scientific American, v. 245, no. 5, p. 105-129",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Pollack, J. B., et Cuzzi, J. N., 1981, Les anneaux du système solaire : Scientific American, v. 245, no. 5, p. 105-129.}"
}
54. Blitz, L, 1982, Complexes de nuages moléculaires géants dans la galaxie.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{blitz1982giant5,
author = "Blitz, L",
title = "Complexes de nuages moléculaires géants dans la galaxie",
year = "1982",
howpublished = "Scientific American, v. 246, no. 4, p. 84-94",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Blitz, L., 1982, Complexes de nuages moléculaires géants dans la galaxie : Scientific American, v. 246, no. 4, p. 84-94.}"
}
55. Kerr, R. A, 1982, Les anneaux planétaires expliqués et inexpliqués.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{kerr1982planetary42,
author = "Kerr, R. A",
title = "Les anneaux planétaires expliqués et inexpliqués",
year = "1982",
howpublished = "Science, v. 218, p. 141- 144",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Kerr, R. A., 1982, Les anneaux planétaires expliqués et inexpliqués: Science, v. 218, p. 141- 144.}"
}
56. Kerr, R. A, 1982, Où était la lune il y a des éons ?.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{kerr1982where43,
author = "Kerr, R. A",
title = "Où était la lune il y a des éons ?",
year = "1982",
howpublished = "Science, v. 221, p. 1166",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Kerr, R. A., 1982, Où était la lune il y a des éons ? : Science, v. 221, p. 1166.}"
}
57. Kron, R. G, 1982, Les galaxies les plus lointaines connues.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{kron1982the44,
author = "Kron, R. G",
title = "Les galaxies les plus lointaines connues",
year = "1982",
howpublished = "Science, v. 216, p. 265-269",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Kron, R. G., 1982, Les galaxies les plus lointaines connues: Science, v. 216, p. 265-269.}"
}
58. Morrison, D, 1982, Astronomy et créationnisme.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{morrison1982astronomy51,
author = "Morrison, D",
title = "Astronomy et créationnisme",
year = "1982",
howpublished = "Mercury, no. Septembre-Octobre, p. 144- 147",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morrison, D., 1982, Astronomy et créationnisme: Mercury, no. Septembre-Octobre, p. 144- 147.}"
}
59. Stephanson, F. R, 1982, Historical eclipses.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{stephanson1982historical77,
author = "Stephanson, F. R",
title = "Historical eclipses",
year = "1982",
howpublished = "Scientific American, v. 274, no. 4, p. 170-183",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Stephanson, F. R., 1982, Historical eclipses: Scientific American, v. 274, no. 4, p. 170-183.}"
}
60. Zeilik, M, 1982, Astronomy.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{zeilik1982astronomy90,
author = "Zeilik, M",
title = "Astronomy",
year = "1982",
howpublished = "The Evolving Universe [2nd ed.]: New York, Harper \& Row, 623 p",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Zeilik, M., 1982, Astronomy: The Evolving Universe [2nd ed.]: New York, Harper \& Row, 623 p.}"
}
61. Blitz, L. et Fich, M. et Kulkarni, S, 1983, The new Milky Way.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{blitz1983the6,
author = "Blitz, L. et Fich, M. et Kulkarni, S",
title = "The new Milky Way",
year = "1983",
howpublished = "Science, v. 220, p. 1233-1240",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Blitz, L., Fich, M., et Kulkarni, S., 1983, The new Milky Way: Science, v. 220, p. 1233-1240.}"
}
62. Chen, A, 1983, Signes de la première nuage intergalactique repérés.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{chen1983signs12,
author = "Chen, A",
title = "Signes de la première nuage intergalactique repérés",
year = "1983",
howpublished = "Science News, v. 123, p. 148",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Chen, A., 1983, Signes de la première nuage intergalactique repérés: Science News, v. 123, p. 148.}"
}
63. Gore, R, 1983, The Once and Future Universe.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{gore1983the27,
author = "Gore, R",
title = "The Once and Future Universe",
year = "1983",
howpublished = "National Geographic, v. 163, no. 6, p. 704-748",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gore, R., 1983, The Once and Future Universe: National Geographic, v. 163, no. 6, p. 704-748.}"
}
64. Russell, J. L, 1983, Création astronomique : L'évolution des étoiles et des planètes : Le Diable a-t-il poussé Darwin à le faire ? Perspectives modernes sur le débat créationnisme/évolution.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@incollection{russell1983astronomical63,
author = "Russell, J. L",
editor = "Wilson, D. B.",
title = "Création astronomique : L'évolution des étoiles et des planètes",
year = "1983",
booktitle = "Le Diable a-t-il poussé Darwin à le faire ? Perspectives modernes sur le débat créationnisme/évolution",
publisher = "Ames, Iowa, Iowa University Press, p. 46-54",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Russell, J. L., 1983, Création astronomique : L'évolution des étoiles et des planètes, in Wilson, D. B., ed., Le Diable a-t-il poussé Darwin à le faire ? Perspectives modernes sur le débat créationnisme/évolution : Ames, Iowa, Iowa University Press, p. 46-54.}"
}
65. Bradley, J. P. et Brownlee, D. E. et Fraundorf, P, 1984, Découverte de traces nucléaires dans la poussière interplanétaire.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{bradley1984discovery7,
author = "Bradley, J. P. et Brownlee, D. E. et Fraundorf, P",
title = "Découverte de traces nucléaires dans la poussière interplanétaire",
year = "1984",
howpublished = "Science, v. 226, p. 1432-1434",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bradley, J. P., Brownlee, D. E., et Fraundorf, P., 1984, Découverte de traces nucléaires dans la poussière interplanétaire : Science, v. 226, p. 1432-1434.}"
}
66. Guth, A. H. et Steinhardt, P. J, 1984, The Inflationary Universe.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{guth1984the30,
author = "Guth, A. H. et Steinhardt, P. J",
title = "The Inflationary Universe",
year = "1984",
howpublished = "Scientific American, v. 250, no. 5, p. 116-128",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Guth, A. H., et Steinhardt, P. J., 1984, The Inflationary Universe: Scientific American, v. 250, no. 5, p. 116-128.}"
}
67. Setterfield, B, 1984, Décaissement du C et le décalage vers le rouge : Ex Nihilo Technical Journal, v. 1, p. 71-86.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@article{setterfield1984c69,
author = "Setterfield, B",
title = "C decay and the red-shift",
year = "1984",
journal = "Ex Nihilo Technical Journal, v. 1, p. 71-86",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Setterfield, B., 1984, C decay and the red-shift: Ex Nihilo Technical Journal, v. 1, p. 71-86.}"
}
68. Setterfield, B, 1984, The age of the astronomical universe--a reply: Ex Nihilo Technical Journal, v. 1, p. 95-104.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@article{setterfield1984the70,
author = "Setterfield, B",
title = "The age of the astronomical universe--a reply",
year = "1984",
journal = "Ex Nihilo Technical Journal, v. 1, p. 95-104",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Setterfield, B., 1984, The age of the astronomical universe--a reply: Ex Nihilo Technical Journal, v. 1, p. 95-104.}"
}
69. Simon, C, 1984, Death star.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{simon1984death75,
author = "Simon, C",
title = "Death star",
year = "1984",
howpublished = "Science News, v. 125, p. 250-252",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Simon, C., 1984, Death star: Science News, v. 125, p. 250-252.}"
}
70. Simon, C, 1984, Extinctions de masse et étoiles sœurs.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{simon1984mass74,
author = "Simon, C",
title = "Extinctions de masse et étoiles sœurs",
year = "1984",
howpublished = "Science News, v. 125, p. 116",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Simon, C., 1984, Extinctions de masse et étoiles sœurs : Science News, v. 125, p. 116.}"
}
71. Trefil, J. S, 1984, The Accidental Universe.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{trefil1984the81,
author = "Trefil, J. S",
title = "The Accidental Universe",
year = "1984",
howpublished = "Science Digest, p. 53-55, 100-101",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Trefil, J. S., 1984, The Accidental Universe: Science Digest, p. 53-55, 100-101.}"
}
72. Weisburd, S, 1984, Scénario de l'étoile sœur.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{weisburd1984sister86,
author = "Weisburd, S",
title = "Scénario de l'étoile sœur",
year = "1984",
howpublished = "sound or shot?: Science News, v. 126, p. 279",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Weisburd, S., 1984, Scénario de l'étoile sœur: sound or shot?: Science News, v. 126, p. 279.}"
}
73. Whitcomb, J. C, 1984, La Bible et l'astronomie.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{whitcomb1984the87,
author = "Whitcomb, J. C",
title = "La Bible et l'astronomie",
year = "1984",
howpublished = "Winona Lake, Indiana, BMH Books",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Whitcomb, J. C., 1984, La Bible et l'astronomie : Winona Lake, Indiana, BMH Books.}"
}
74. Hartmann, W. K, 1985, Astronomy.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{hartmann1985astronomy32,
author = "Hartmann, W. K",
title = "Astronomy",
year = "1985",
howpublished = "The Cosmic Journey [3rd ed.]: Belmont, California, Wadsworth",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hartmann, W. K., 1985, Astronomy: The Cosmic Journey [3rd ed.]: Belmont, California, Wadsworth.}"
}
75. Sagan, C. et Druyan, A, 1985, Comète.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{sagan1985comet67,
author = "Sagan, C. et Druyan, A",
title = "Comète",
year = "1985",
howpublished = "New York, Random House",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Sagan, C., et Druyan, A., 1985, Comète: New York, Random House.}"
}
76. Thomsen, D. E, 1985, The Quantum Universe.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{thomsen1985the80,
author = "Thomsen, D. E",
title = "The Quantum Universe",
year = "1985",
howpublished = "A Zero-Point Fluctuation?: Science News, v. 128, p. 72-74",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Thomsen, D. E., 1985, The Quantum Universe: A Zero-Point Fluctuation?: Science News, v. 128, p. 72-74.}"
}
77. Olsen, P. E, 1986, Un registre lacustre de 40 millions d'années du forçage climatique orbital du Mésozoïque précoce.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{olsen1986a55,
author = "Olsen, P. E",
title = "Un registre lacustre de 40 millions d'années du forçage climatique orbital du Mésozoïque précoce",
year = "1986",
howpublished = "Science, v. 234, p. 842-848",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Olsen, P. E., 1986, Un registre lacustre de 40 millions d'années du forçage climatique orbital du Mésozoïque précoce: Science, v. 234, p. 842-848.}"
}
78. Raloff, J, 1986, Y a-t-il une chimie cosmique de la vie ?.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{raloff1986is61,
author = "Raloff, J",
title = "Y a-t-il une chimie cosmique de la vie ?",
year = "1986",
howpublished = "Science News, v. 130, p. 182",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Raloff, J., 1986, Y a-t-il une chimie cosmique de la vie ? : Science News, v. 130, p. 182.}"
}
79. Eberhart, J, 1987, Signes de « Quelque chose » tournant autour d'une étoile.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{eberhart1987signs16,
author = "Eberhart, J",
title = "Signes de 'Something' Circling a Star",
year = "1987",
howpublished = "Science News, v. 132, no. 327",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Eberhart, J., 1987, Signs of 'Something' Circling a Star: Science News, v. 132, no. 327.}"
}
80. Fisher, D. E, 1987, The Birth of the Earth: A Wanderlied Through Space, Time and the Human Imagination: New York, Columbia University Press.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@book{fisher1987the21,
author = "Fisher, D. E",
title = "The Birth of the Earth",
year = "1987",
publisher = "A Wanderlied Through Space, Time and the Human Imagination: New York, Columbia University Press",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Fisher, D. E., 1987, The Birth of the Earth: A Wanderlied Through Space, Time and the Human Imagination: New York, Columbia University Press.}"
}
81. Jackson, F. et Moore, P, 1987, Life in the Universe.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{jackson1987life37,
author = "Jackson, F. et Moore, P",
title = "Life in the Universe",
year = "1987",
howpublished = "New York, Norton",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Jackson, F., et Moore, P., 1987, Life in the Universe: New York, Norton.}"
}
82. Thomsen, Dietrick E., 1987, Astronomy: Science News: v. 132, no. 18: p. 286.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@article{thomsen1987astronomy,
author = "Thomsen, Dietrick E.",
title = "Astronomie",
year = "1987",
journal = "Science News",
url = "https://doi.org/10.2307/3971760",
doi = "10.2307/3971760",
number = "18",
pages = "286",
volume = "132"
}
83. Cohen, M, 1988, In Darkness Born: The Story of Star Formation: Cambridge, Cambridge University Press.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@book{cohen1988in13,
author = "Cohen, M",
title = "In Darkness Born",
year = "1988",
publisher = "The Story of Star Formation: Cambridge, Cambridge University Press",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Cohen, M., 1988, In Darkness Born: The Story of Star Formation: Cambridge, Cambridge University Press.}"
}
84. Eberhart, J, 1988, Seeking New Worlds.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{eberhart1988seeking17,
author = "Eberhart, J",
title = "Seeking New Worlds",
year = "1988",
howpublished = "More from 'Beta Pic': Science News, v. 133, no. 311",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Eberhart, J., 1988, Seeking New Worlds: More from 'Beta Pic': Science News, v. 133, no. 311.}"
}
85. Ferris, T, 1988, Coming of Age in the Milky Way.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{ferris1988coming20,
author = "Ferris, T",
title = "Coming of Age in the Milky Way",
year = "1988",
howpublished = "New York, William Morrow",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Ferris, T., 1988, Coming of Age in the Milky Way: New York, William Morrow.}"
}
86. Guth, A. H, 1988, Interview. Omni 11(2).
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{guth1988interview29,
author = "Guth, A. H",
title = "Interview. Omni 11(2)",
year = "1988",
howpublished = "75-79, 94-96",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Guth, A. H., 1988, Interview. Omni 11(2): 75-79, 94-96.}"
}
87. Guth, A. H, 1988, The Birth of the Cosmos, in Osterbrock, D. E., and Raven, P. H., eds., Origins and Extinctions: New Haven, Connecticut, Yale University Press, p. 1-41.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@book{guth1988the28,
author = "Guth, A. H",
title = "The Birth of the Cosmos, in Osterbrock, D. E., and Raven, P. H., eds., Origins and Extinctions",
year = "1988",
publisher = "New Haven, Connecticut, Yale University Press, p. 1-41",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Guth, A. H., 1988, The Birth of the Cosmos, in Osterbrock, D. E., and Raven, P. H., eds., Origins and Extinctions: New Haven, Connecticut, Yale University Press, p. 1-41.}"
}
88. Hawking, S. W, 1988, A Brief History of Time.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{hawking1988a34,
author = "Hawking, S. W",
title = "A Brief History of Time",
year = "1988",
howpublished = "From the Big Bang to Black Holes: New York, Bantam, 198 p",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Hawking, S. W., 1988, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes: New York, Bantam, 198 p.}"
}
89. Peterson, I, 1988, Hints of Planets Circling Nearby Stars.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{peterson1988hints57,
author = "Peterson, I",
title = "Hints of Planets Circling Nearby Stars",
year = "1988",
howpublished = "Science News, v. 134, p. 103",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Peterson, I., 1988, Hints of Planets Circling Nearby Stars: Science News, v. 134, p. 103.}"
}
90. Woolsey, S. E. et Phillips, M. M, 1988, Supernova 1987A!.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{woolsey1988supernova89,
author = "Woolsey, S. E. et Phillips, M. M",
title = "Supernova 1987A!",
year = "1988",
howpublished = "Science, v. 240, p. 750-759",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Woolsey, S. E., et Phillips, M. M., 1988, Supernova 1987A!: Science, v. 240, p. 750-759.}"
}
91. Amato, I, 1989, Expanding a Theory for Shifting Starlight.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{amato1989expanding2,
author = "Amato, I",
title = "Expanding a Theory for Shifting Starlight",
year = "1989",
howpublished = "Science News, v. 136, no. 326",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Amato, I., 1989, Expanding a Theory for Shifting Starlight: Science News, v. 136, no. 326.}"
}
92. Lemonick, M. D, 1989, Trou noirs dans les cieux.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{lemonick1989wormholes47,
author = "Lemonick, M. D",
title = "Trou noirs dans les cieux",
year = "1989",
howpublished = "Time, v. 133, no. 3, p. 55",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Lemonick, M. D., 1989, Trou noirs dans les cieux: Time, v. 133, no. 3, p. 55.}"
}
93. Meyers, R. A, 1989, Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics : San Diego, Californie, Academic Press.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@book{meyers1989encyclopedia48,
author = "Meyers, R. A",
title = "Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics",
year = "1989",
publisher = "San Diego, Californie, Academic Press",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Meyers, R. A., 1989, Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics : San Diego, Californie, Academic Press.}"
}
94. Peterson, I, 1989, Astronomes aperçoivent la naissance d'un pulsar.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{peterson1989astronomers58,
author = "Peterson, I",
title = "Astronomes aperçoivent la naissance d'un pulsar",
year = "1989",
howpublished = "Science News, v. 135, p. 100",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Peterson, I., 1989, Astronomes aperçoivent la naissance d'un pulsar : Science News, v. 135, p. 100.}"
}
95. Tryon, E. P, 1989, Cosmic Inflation, in Meyers, R. A., ed., Encyclopedia of Astronomy and Physics: San Diego, California, Academic Press, p. 123-157.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@book{tryon1989cosmic82,
author = "Tryon, E. P",
title = "Cosmic Inflation, in Meyers, R. A., ed., Encyclopedia of Astronomy and Physics",
year = "1989",
publisher = "San Diego, California, Academic Press, p. 123-157",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Tryon, E. P., 1989, Cosmic Inflation, in Meyers, R. A., ed., Encyclopedia of Astronomy and Physics: San Diego, California, Academic Press, p. 123-157.}"
}
96. Waldrop, M. M, 1989, The Supernova 1987A Pulsar.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{waldrop1989the84,
author = "Waldrop, M. M",
title = "The Supernova 1987A Pulsar",
year = "1989",
howpublished = "Found?: Science, v. 243, p. 892",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Waldrop, M. M., 1989, The Supernova 1987A Pulsar: Found?: Science, v. 243, p. 892.}"
}
97. 1990, Astronomy : Science News : v. 138, no. 9 : p. 141.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@article{crossref1990astronomy,
title = "Astronomy",
year = "1990",
journal = "Science News",
url = "https://doi.org/10.2307/3975021",
doi = "10.2307/3975021",
number = "9",
pages = "141",
volume = "138"
}
98. 1995, Astronomy : Science News : v. 148, no. 12 : p. 191.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@article{crossref1995astronomy,
title = "Astronomy",
year = "1995",
journal = "Science News",
url = "https://doi.org/10.2307/3979307",
doi = "10.2307/3979307",
number = "12",
pages = "191",
volume = "148"
}
99. Schmitt, Juergen H. M. M. et Fleming, T. A. et Giampapa, M. S., 1995, La vue aux rayons X des étoiles de faible masse dans le voisinage solaire : The Astrophysical Journal.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
voir Résumé Citations (263) Références (19) Co-Lecture Articles similaires Volume Contenu Graphiques Métriques Exporter la citation NASA/ADS La vue aux rayons X des étoiles de faible masse dans le voisinage solaire Schmitt, Juergen H. M. M. ; Fleming, Thomas A. ; Giampapa, Mark S. Résumé Nous présentons les résultats d'une enquête complète et sensible aux rayons X de toutes les étoiles connues de type spectral K et M dans le voisinage solaire immédiat, à des distances inférieures à 7 pc. Les données aux rayons X ont été obtenues principalement à partir de l'enquête tout ciel ROSA T (RASS) ; les étoiles du programme non détectées dans les données RASS ont ensuite été étudiées avec le programme d'observation ponctuelle ROSAT. Ces nouvelles observations aux rayons X ont abouti à un taux de détection d'environ 94 % pour toutes les étoiles K et M à moins de 6 pc du Soleil, et 87 % pour les naines K et M à moins de 7 pc du Soleil. La fonction de distribution de luminosité aux rayons X résultante peut être bien décrite par une distribution log-normale ; les plus grandes et les plus petites luminosités aux rayons X de nos étoiles d'échantillon diffèrent d'environ quatre ordres de grandeur. Nous montrons l'existence d'une corrélation entre la luminosité totale aux rayons X émise et la dureté spectrale, de sorte que les objets plus lumineux ont tendance à avoir une dureté spectrale plus élevée, impliquant ainsi des températures coronales plus élevées. Une comparaison avec les données d'Einstein montre l'absence de variabilité significative excédant un facteur de 2 dans nos étoiles d'échantillon. Publication : The Astrophysical Journal Date de publication : septembre 1995 DOI : 10.1086/176149 Bibcode : 1995ApJ...450..392S Mots-clés : ÉTOILES : CORONAE ; ÉTOILES : TYPES TARDIFS ; RAYONS X : ÉTOILES sources de texte intégral ADS | produits de données SIMBAD (111) HEASARC (1)
BibTeX
@article{doi101086176149,
author = "Schmitt, Juergen H. M. M. et Fleming, T. A. et Giampapa, M. S.",
title = "La vue aux rayons X des étoiles de faible masse dans le voisinage solaire",
year = "1995",
journal = "The Astrophysical Journal",
abstract = "voir Résumé Citations (263) Références (19) Co-Lecture Articles similaires Volume Contenu Graphiques Métriques Exporter la citation NASA/ADS La vue aux rayons X des étoiles de faible masse dans le voisinage solaire Schmitt, Juergen H. M. M. ; Fleming, Thomas A. ; Giampapa, Mark S. Résumé Nous présentons les résultats d'une enquête complète et sensible aux rayons X de toutes les étoiles connues de type spectral K et M dans le voisinage solaire immédiat, à des distances inférieures à 7 pc. Les données aux rayons X ont été obtenues principalement à partir de l'enquête tout ciel ROSA T (RASS) ; les étoiles du programme non détectées dans les données RASS ont ensuite été étudiées avec le programme d'observation ponctuelle ROSAT. Ces nouvelles observations aux rayons X ont abouti à un taux de détection d'environ 94 % pour toutes les étoiles K et M à moins de 6 pc du Soleil, et 87 % pour les naines K et M à moins de 7 pc du Soleil. La fonction de distribution de luminosité aux rayons X résultante peut être bien décrite par une distribution log-normale ; les plus grandes et les plus petites luminosités aux rayons X de nos étoiles d'échantillon diffèrent d'environ quatre ordres de grandeur. Nous montrons l'existence d'une corrélation entre la luminosité totale aux rayons X émise et la dureté spectrale, de sorte que les objets plus lumineux ont tendance à avoir une dureté spectrale plus élevée, impliquant ainsi des températures coronales plus élevées. Une comparaison avec les données d'Einstein montre l'absence de variabilité significative excédant un facteur de 2 dans nos étoiles d'échantillon. Publication : The Astrophysical Journal Date de publication : septembre 1995 DOI : 10.1086/176149 Bibcode : 1995ApJ...450..392S Mots-clés : ÉTOILES : CORONAE ; ÉTOILES : TYPES TARDIFS ; RAYONS X : ÉTOILES sources de texte intégral ADS | produits de données SIMBAD (111) HEASARC (1)",
url = "https://doi.org/10.1086/176149",
doi = "10.1086/176149",
openalex = "W1998525419"
}
100. Güdel, M. et Guinan, E. F. et Skinner, Stephen L., 1997, Le Soleil aux rayons X dans le temps : une étude de l'évolution à long terme des couronnes d'étoiles de type solaire : The Astrophysical Journal.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
Nous avons utilisé les satellites ASCA et ROSAT aux rayons X pour étudier les couronnes d'un échantillon de neuf étoiles de type G semblables au Soleil. Ces étoiles sont toutes apparemment simples, avec des âges allant de 70 Myr à 9 Gyr, et ont des luminosités aux rayons X allant de 1 à 500 fois celle du Soleil calme. Plus précisément, nous investiguons la dépendance de la température coronale et de la structure de la mesure d'émission de ces étoiles par rapport à l'âge et à la période de rotation. Chez les étoiles plus jeunes, une part considérable de la mesure d'émission volumique se situe à des températures très élevées, atteignant jusqu'à ∼20-30 MK dans EK Dra. De telles températures sont comparables aux températures atteintes sur le Soleil lors d'épisodes de flares courts. Dans les ajustements à deux températures des données ROSAT, la température plus élevée décroît rapidement dans les premiers 100 Myr ; cette décroissance peut être décrite par une loi de puissance inverse, T hot ∝ age -0.3. Nous trouvons également une dépendance en loi de puissance entre la luminosité totale aux rayons X et la température plus élevée L x ∝ T 4 hot. Nous interprétons cela comme une preuve d'une diminution de l'efficacité du chauffage coronal à haute température à mesure qu'une étoile de type solaire vieillit et que sa rotation ralentit. Une reconstruction de la distribution de la mesure d'émission différentielle (DEM) coronale dans trois des étoiles à l'aide des données ASCA indique une distribution bimodale en température, avec le plasma plus chaud à 12-30 MK et le plasma plus froid en dessous de 10 MK. Nous inférons, pour la première fois, une évolution cohérente de la structure de la DEM dans une étoile de type solaire. La mesure d'émission du composant plus chaud diminue rapidement avec l'âge et devient négligeable à des âges au-delà de ∼500 Myr. L'émission X-ray émise par le jeune Soleil s'est donc rapidement adoucie, ce qui avait des implications importantes pour les atmosphères planétaires jeunes. Nous suggérons que le composant à haute température est le résultat d'événements de flare superposés mais non résolus temporellement, et nous soutenons cette image en reconstruisant la distribution de la mesure d'émission intégrée (moyenne) d'un flare X-ray solaire typique. Les observations radio d'étoiles actives s'intègrent bien dans cette image et suggèrent que la présence d'électrons non thermiques dans les couronnes est liée à la présence de plasma chaud (>10 MK), une situation très similaire à celle des flares solaires. Nous trouvons cependant que l'émission radio se sature, si elle le fait, à des périodes de rotation plus petites que l'émission X-ray.
BibTeX
@article{doi101086304264,
author = "Güdel, M. et Guinan, E. F. et Skinner, Stephen L.",
title = "Le Soleil aux rayons X dans le temps : une étude de l'évolution à long terme des couronnes d'étoiles de type solaire",
year = "1997",
journal = "The Astrophysical Journal",
abstract = "Nous avons utilisé les satellites ASCA et ROSAT aux rayons X pour étudier les couronnes d'un échantillon de neuf étoiles de type G semblables au Soleil. Ces étoiles sont toutes apparemment simples, avec des âges allant de 70 Myr à 9 Gyr, et ont des luminosités aux rayons X allant de 1 à 500 fois celle du Soleil calme. Plus précisément, nous investiguons la dépendance de la température coronale et de la structure de la mesure d'émission de ces étoiles par rapport à l'âge et à la période de rotation. Chez les étoiles plus jeunes, une part considérable de la mesure d'émission volumique se situe à des températures très élevées, atteignant jusqu'à ∼20-30 MK dans EK Dra. De telles températures sont comparables aux températures atteintes sur le Soleil lors d'épisodes de flares courts. Dans les ajustements à deux températures des données ROSAT, la température plus élevée décroît rapidement dans les premiers 100 Myr ; cette décroissance peut être décrite par une loi de puissance inverse, T hot ∝ age -0.3. Nous trouvons également une dépendance en loi de puissance entre la luminosité totale aux rayons X et la température plus élevée L x ∝ T 4 hot. Nous interprétons cela comme une preuve d'une diminution de l'efficacité du chauffage coronal à haute température à mesure qu'une étoile de type solaire vieillit et que sa rotation ralentit. Une reconstruction de la distribution de la mesure d'émission différentielle (DEM) coronale dans trois des étoiles à l'aide des données ASCA indique une distribution bimodale en température, avec le plasma plus chaud à 12-30 MK et le plasma plus froid en dessous de 10 MK. Nous inférons, pour la première fois, une évolution cohérente de la structure de la DEM dans une étoile de type solaire. La mesure d'émission du composant plus chaud diminue rapidement avec l'âge et devient négligeable à des âges au-delà de ∼500 Myr. L'émission X-ray émise par le jeune Soleil s'est donc rapidement adoucie, ce qui avait des implications importantes pour les atmosphères planétaires jeunes. Nous suggérons que le composant à haute température est le résultat d'événements de flare superposés mais non résolus temporellement, et nous soutenons cette image en reconstruisant la distribution de la mesure d'émission intégrée (moyenne) d'un flare X-ray solaire typique. Les observations radio d'étoiles actives s'intègrent bien dans cette image et suggèrent que la présence d'électrons non thermiques dans les couronnes est liée à la présence de plasma chaud (>10 MK), une situation très similaire à celle des flares solaires. Nous trouvons cependant que l'émission radio se sature, si elle le fait, à des périodes de rotation plus petites que l'émission X-ray.",
url = "https://doi.org/10.1086/304264",
doi = "10.1086/304264",
openalex = "W1986846568",
references = "doi1010079789401014595, doi101086151310, doi101086155949, doi101086158597, doi101086159152, doi101086176149, doi101086186766, doi101086190486, doi101086191767, doi101146annurevaa33090195001323"
}
101. Schrijver, C. J., 2001, Simulations of the Photospheric Magnetic Activity and Outer Atmospheric Radiative Losses of Cool Stars Based on Characteristics of the Solar Magnetic Field: The Astrophysical Journal.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
Les pertes radiatives observées par intégration sur le disque provenant des atmosphères externes d'étoiles à enveloppes convectives sont déterminées par la distribution du champ magnétique sur leurs surfaces. Les modélisations antérieures du transport aléatoire du champ magnétique photosphérique solaire avec le modèle classique de Leighton nous ont donné des aperçus sur la façon dont les motifs de champ se forment et évoluent à grande échelle. Cet article présente les premières simulations complètes du champ magnétique photosphérique dynamique du Soleil jusqu'à l'échelle du réseau de polarité mixte, incorporant ainsi tout le flux impliqué dans le chauffage de l'atmosphère externe. L'algorithme incorpore le modèle de diffusion classique mais inclut les régions éphémères (qui peuplent le réseau qui contribue significativement à l'émission chromosphérique par intégration sur le disque) et la phase initiale de déclin des régions actives (qui est importante pour les motifs de champ dans les étoiles très actives). De plus, les concentrations individuelles de flux sont suivies et soumises à des collisions et à une fragmentation, et la dispersion du flux est rendue dépendante du flux contenu dans les concentrations, comme observé sur le Soleil. Cette dernière modification rend le modèle non linéaire. Les tests démontrent que le nouveau modèle décrit avec succès le champ magnétique solaire.
BibTeX
@article{doi101086318333,
author = "Schrijver, C. J.",
title = "Simulations of the Photospheric Magnetic Activity and Outer Atmospheric Radiative Losses of Cool Stars Based on Characteristics of the Solar Magnetic Field",
year = "2001",
journal = "The Astrophysical Journal",
abstract = "The observed disk-integrated radiative losses from the outer atmospheres of stars with convective envelopes are determined by the distribution of magnetic field over their surfaces. Earlier modeling of the random walk transport of the solar photospheric magnetic field with the classical Leighton model has given us insight into how field patterns form and evolve on large scales. This paper presents the first comprehensive simulations of the dynamic photospheric magnetic field of the Sun down to the scale of the mixed polarity network, thus incorporating all flux involved in outer atmospheric heating. The algorithm incorporates the classical diffusion model but includes ephemeral regions (which populate the network that contributes significantly to the disk-integrated chromospheric emission) and the early phase of decay of active regions (which is important for the field patterns in very active stars). Moreover, individual flux concentrations are tracked and subjected to collisions and fragmentation, and the flux dispersal is made dependent on the flux contained in the concentrations, as observed on the Sun. The latter modification causes the model to be nonlinear. Tests demonstrate that the new model successfully describes the solar magnetic field.",
url = "https://doi.org/10.1086/318333",
doi = "10.1086/318333",
openalex = "W2071700092"
}
102. 2002, Astronomie : Rayons cosmiques du système solaire : Science News : v. 162, no. 19 : p. 301-301.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@article{crossref2002astronomy,
title = "Astronomie : Rayons cosmiques du système solaire",
year = "2002",
journal = "Science News",
url = "https://doi.org/10.1002/scin.5591621911",
doi = "10.1002/scin.5591621911",
number = "19",
openalex = "W4229779252",
pages = "301-301",
volume = "162"
}
103. Wood, Brian E. et Müller, Hans‐Reinhard et Zank, G. P. et Linsky, Jeffrey L., 2002, Mesures des taux de perte de masse d'étoiles similaires au Soleil en fonction de l'âge et de l'activité : The Astrophysical Journal.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
Les collisions entre les vents d'étoiles similaires au Soleil et le milieu interstellaire local (ISM) donnent naissance à une population de gaz hydrogène chaud entourant ces étoiles. L'absorption provenant de ce gaz H I chaud peut être détectée dans les spectres Lyman-alpha à haute résolution de ces étoiles provenant du télescope spatial Hubble. La quantité d'absorption peut être utilisée comme diagnostic du taux de perte de masse stellaire. Nous présentons de nouvelles mesures de taux de perte de masse dérivées de cette manière pour quatre étoiles (Epsilon Eri, 61 Cyg A, 36 Oph AB et 40 Eri A). En combinant ces mesures avec d'autres, nous étudions comment la perte de masse varie en fonction de l'activité stellaire. Nous constatons que pour les naines GK similaires au Soleil, la perte de masse par unité de surface est corrélée au flux de surface en rayons X. L'ajustement d'une loi de puissance à cette relation donne Mdot ~ Fx^(1.15+/-0.20). La naine M active Proxima Cen et le système RS CVn très actif Lambda And semblent être incompatibles avec cette relation. Puisque l'activité est connue pour diminuer avec l'âge, la relation de loi de puissance ci-dessus pour les étoiles similaires au Soleil suggère que la perte de masse diminue avec le temps. Nous déduisons une relation de loi de puissance de Mdot ~ t^(-2.00+/-0.52). Cela suggère que le vent solaire a pu être jusqu'à 1000 fois plus massif dans le lointain passé, ce qui aurait pu avoir des ramifications importantes pour l'histoire des atmosphères planétaires dans notre système solaire, celle de Mars en particulier.
BibTeX
@article{doi101086340797,
author = "Wood, Brian E. et Müller, Hans‐Reinhard et Zank, G. P. et Linsky, Jeffrey L.",
title = "Mesures des taux de perte de masse d'étoiles similaires au Soleil en fonction de l'âge et de l'activité",
year = "2002",
journal = "The Astrophysical Journal",
abstract = "Les collisions entre les vents d'étoiles similaires au Soleil et le milieu interstellaire local (ISM) donnent naissance à une population de gaz hydrogène chaud entourant ces étoiles. L'absorption provenant de ce gaz H I chaud peut être détectée dans les spectres Lyman-alpha à haute résolution de ces étoiles provenant du télescope spatial Hubble. La quantité d'absorption peut être utilisée comme diagnostic du taux de perte de masse stellaire. Nous présentons de nouvelles mesures de taux de perte de masse dérivées de cette manière pour quatre étoiles (Epsilon Eri, 61 Cyg A, 36 Oph AB et 40 Eri A). En combinant ces mesures avec d'autres, nous étudions comment la perte de masse varie en fonction de l'activité stellaire. Nous constatons que pour les naines GK similaires au Soleil, la perte de masse par unité de surface est corrélée au flux de surface en rayons X. L'ajustement d'une loi de puissance à cette relation donne Mdot \textasciitilde\ Fx^(1.15+/-0.20). La naine M active Proxima Cen et le système RS CVn très actif Lambda And semblent être incompatibles avec cette relation. Puisque l'activité est connue pour diminuer avec l'âge, la relation de loi de puissance ci-dessus pour les étoiles similaires au Soleil suggère que la perte de masse diminue avec le temps. Nous déduisons une relation de loi de puissance de Mdot \textasciitilde\ t^(-2.00+/-0.52). Cela suggère que le vent solaire a pu être jusqu'à 1000 fois plus massif dans le lointain passé, ce qui aurait pu avoir des ramifications importantes pour l'histoire des atmosphères planétaires dans notre système solaire, celle de Mars en particulier.",
url = "https://doi.org/10.1086/340797",
doi = "10.1086/340797",
openalex = "W2130815858",
references = "doi101086159152, doi101086304264"
}
104. Barnes, Sydney A., 2003, Sur l'évolution rotationnelle des étoiles de type solaire et tardif, leurs origines magnétiques et la possibilité d'une gyrochronologie stellaire : The Astrophysical Journal.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
Nous proposons une interprétation simple des données de période de rotation pour les étoiles de type solaire et tardif. Les observations des amas ouverts et des étoiles du mont Wilson suggèrent que les étoiles en rotation se situent principalement sur deux séquences, initialement appelées I et C. Certaines étoiles se situent dans le creux intermédiaire. Ces séquences, ainsi que les nombres fractionnaires d'étoiles sur chaque séquence, évoluent systématiquement avec l'âge de l'amas, nous permettant de construire des isochrones rotationnelles grossières permettant la « gyrochronologie stellaire », une procédure qui, une fois améliorée, est susceptible de fournir des âges pour des étoiles individuelles de champ. Les dépendances en âge et en couleur des séquences permettent d'identifier le mécanisme sous-jacent, qui semble être principalement magnétique. La majorité des étoiles de type solaire et tardif possèdent un champ magnétique dominant de type solaire, ou de type Interface, qui relie l'enveloppe convective à la fois à l'intérieur radiatif de l'étoile et à l'extérieur où les vents peuvent évacuer le moment cinétique. Ces étoiles ralentissent selon le style de Skumanich. Une fraction décroissante en âge d'étoiles jeunes de type G, K et M, qui sont des rotateurs rapides, ne possède qu'un champ Convectif qui n'est non seulement inefficace pour épuiser le moment cinétique, mais aussi incapable de coupler la zone de convection de surface à la zone radiative interne, de sorte que seule la zone externe ralentit, et sur une échelle de temps exponentielle. Ces étoiles ne possèdent pas encore de dynamos à grande échelle. Le champ magnétique à grande échelle associé à la dynamo, apparemment créé par le cisaillement entre les zones radiative et convective découplées, (re)couple les zones convective et radiative et conduit une étoile de la séquence Convective à la séquence Interface à travers le creux sur une échelle de temps qui augmente lorsque la masse stellaire diminue. (Le résumé est tronqué ici.)
BibTeX
@article{doi101086367639,
author = "Barnes, Sydney A.",
title = "On the Rotational Evolution of Solar‐ and Late‐Type Stars, Its Magnetic Origins, and the Possibility of Stellar Gyrochronology",
year = "2003",
journal = "The Astrophysical Journal",
abstract = "We propose a simple interpretation of the rotation period data for solar- and late-type stars. The open cluster and Mt. Wilson star observations suggest that rotating stars lie primarily on two sequences, initially called I and C. Some stars lie in the intervening gap. These sequences, and the fractional numbers of stars on each sequence evolve systematically with cluster age, enabling us to construct crude rotational isochrones allowing `stellar gyrochronology', a procedure, upon improvement, likely to yield ages for individual field stars. The age and color dependences of the sequences allow the identification of the underlying mechanism, which appears to be primarily magnetic. The majority of solar- and late-type stars possess a dominant Sun-like, or Interface magnetic field, which connects the convective envelope both to the radiative interior of the star and to the exterior where winds can drain off angular momentum. These stars spin down Skumanich-style. An age-decreasing fraction of young G, K, and M stars, which are rapid rotators, possess only a Convective field which is not only inefficient in depleting angular momentum, but also incapable of coupling the surface convection zone to the inner radiative zone, so that only the outer zone is spun down, and on an exponential timescale. These stars do not yet possess large-scale dynamos. The large-scale magnetic field associated with the dynamo, apparently created by the shear between the decoupled radiative and convective zones, (re)couples the convective and radiative zones and drives a star from the Convective to the Interface sequence through the gap on a timescale that increases as stellar mass decreases. (Abstract is truncated here.)",
url = "https://doi.org/10.1086/367639",
doi = "10.1086/367639",
openalex = "W1978334384",
references = "doi101086161945"
}
105. Pallavicini, R., 2003, Pourquoi les astronomes solaires devraient s'intéresser aux étoiles : Advances in Space Research : v. 32, no. 6 : p. 885-894.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.1016/s0273-1177(03)80063-7
BibTeX
@article{pallavicini2003why,
author = "Pallavicini, R.",
title = "Pourquoi les astronomes solaires devraient s'intéresser aux étoiles",
year = "2003",
journal = "Advances in Space Research",
url = "https://doi.org/10.1016/s0273-1177(03)80063-7",
doi = "10.1016/s0273-1177(03)80063-7",
number = "6",
openalex = "W1993137119",
pages = "885-894",
volume = "32",
references = "doi101016s016093279788948x, doi101086159152, doi101086161945, doi101086191898, doi101086304264, doi101086320237, doi101146annurevaa23090185002115, doi101146annurevastro371363, openalexw2466680694, openalexw3030376707"
}
106. Shibayama, Takuya et Maehara, Hiroyuki et Notsu, Shota et Notsu, Yuta et Nagao, Takashi et Honda, Satoshi et Ishii, Takako T. et Nogami, Daisaku et Shibata, Kazunari, 2013, SUPERFLARES ON SOLAR-TYPE STARS OBSERVED WITH KEPLER. I. STATISTICAL PROPERTIES OF SUPERFLARES: The Astrophysical Journal Supplement Series.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1088/0067-0049/209/1/5
Résumé
En prolongeant notre étude précédente de Maehara et al. (2012), nous avons recherché des superflares sur des naines de type G (étoiles de type solaire) en utilisant des données Kepler sur une période plus longue (500 jours) que celle (120 jours) de notre étude précédente. En conséquence, nous avons trouvé 1547 superflares sur 279 naines de type G, ce qui est beaucoup plus que les 365 superflares précédents sur 148 étoiles. En utilisant ces nouvelles données, nous avons étudié les propriétés statistiques de la fréquence d'apparition des superflares, et avons essentiellement confirmé les résultats précédents, à savoir que la fréquence d'apparition (dN/dE) des superflares en fonction de l'énergie du flare (E) montre une distribution en loi de puissance avec dN/dE \propto E^{-\alpha}, où \alpha ~ 2. Il est intéressant que cette distribution soit approximativement sur la même ligne que celle des flares solaires. Dans le cas des étoiles semblables au Soleil (avec une température de surface de 5600-6000K et une rotation lente avec une période supérieure à 10 jours), la fréquence d'apparition des superflares avec une énergie de 10^34 -10^35 erg est une fois tous les 800-5000 ans. Nous avons également étudié les variations de luminosité stellaire à long terme (500 jours) de ces étoiles à superflares, et avons trouvé que chez certaines naines de type G, la fréquence d'apparition des superflares était extrêmement élevée, ~ 57 superflares en 500 jours (c'est-à-dire une fois tous les 10 jours). Dans le cas des étoiles semblables au Soleil, les étoiles les plus actives montrent une fréquence d'un superflare (avec 10^34 erg) tous les 100 jours. Il existe des preuves que ces superflares ont des taches stellaires extrêmement grandes avec une taille d'environ 10 fois plus grande que celle de la plus grande tache solaire. Nous soutenons que l'origine physique de la fréquence d'apparition extrêmement élevée des superflares dans ces étoiles peut être attribuée à l'existence de taches stellaires extrêmement grandes.
BibTeX
@article{doi1010880067004920915,
author = "Shibayama, Takuya et Maehara, Hiroyuki et Notsu, Shota et Notsu, Yuta et Nagao, Takashi et Honda, Satoshi et Ishii, Takako T. et Nogami, Daisaku et Shibata, Kazunari",
title = "SUPERFLARES ON SOLAR-TYPE STARS OBSERVED WITH KEPLER. I. STATISTICAL PROPERTIES OF SUPERFLARES",
year = "2013",
journal = "The Astrophysical Journal Supplement Series",
abstract = "En prolongeant notre étude précédente de Maehara et al. (2012), nous avons recherché des superflares sur des naines de type G (étoiles de type solaire) en utilisant des données Kepler sur une période plus longue (500 jours) que celle (120 jours) de notre étude précédente. En conséquence, nous avons trouvé 1547 superflares sur 279 naines de type G, ce qui est beaucoup plus que les 365 superflares précédents sur 148 étoiles. En utilisant ces nouvelles données, nous avons étudié les propriétés statistiques de la fréquence d'apparition des superflares, et avons essentiellement confirmé les résultats précédents, à savoir que la fréquence d'apparition (dN/dE) des superflares en fonction de l'énergie du flare (E) montre une distribution en loi de puissance avec dN/dE \propto E^{-\alpha}, où \alpha \textasciitilde\ 2. Il est intéressant que cette distribution soit approximativement sur la même ligne que celle des flares solaires. Dans le cas des étoiles semblables au Soleil (avec une température de surface de 5600-6000K et une rotation lente avec une période supérieure à 10 jours), la fréquence d'apparition des superflares avec une énergie de 10^34 -10^35 erg est une fois tous les 800-5000 ans. Nous avons également étudié les variations de luminosité stellaire à long terme (500 jours) de ces étoiles à superflares, et avons trouvé que chez certaines naines de type G, la fréquence d'apparition des superflares était extrêmement élevée, \textasciitilde\ 57 superflares en 500 jours (c'est-à-dire une fois tous les 10 jours). Dans le cas des étoiles semblables au Soleil, les étoiles les plus actives montrent une fréquence d'un superflare (avec 10^34 erg) tous les 100 jours. Il existe des preuves que ces superflares ont des taches stellaires extrêmement grandes avec une taille d'environ 10 fois plus grande que celle de la plus grande tache solaire. Nous soutenons que l'origine physique de la fréquence d'apparition extrêmement élevée des superflares dans ces étoiles peut être attribuée à l'existence de taches stellaires extrêmement grandes.",
url = "https://doi.org/10.1088/0067-0049/209/1/5",
doi = "10.1088/0067-0049/209/1/5",
openalex = "W2052980643",
references = "doi101086159152"
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107. Daw, Gillian, 2016, « HOSPITABLE INFINITY » : IMAGINER DE NOUVELLES PERSPECTIVES ET D'AUTRES MONDES DANS LA LITTÉRATURE DE VOYAGE COSMIQUE VICTORIENNE : Littérature et culture victoriennes.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.1017/s106015031600005x
Résumé
Le 3 septembre 1841, George Eliot écrivait dans une lettre à son amie Maria Lewis : « J'ai été dans l'ivresse de l'Architecture des cieux et des Phénomènes du système solaire de Nichol, et j'ai, dans l'imagination, pris mon envol d'un système à l'autre, d'un univers à l'autre, essayant de me concevoir dans une telle position et avec une telle faculté visuelle qui me permettrait de jouir de ce que Young énumère parmi les nouveautés de l'« étranger » lorsqu'il brise la coquille, pour Contempler une infinité de mondes flottants Diviser les ondes cristallines de l'éther pur, Dans un voyage sans fin sans port « Infini hospitalier ! » dit Nichol avec beauté. (Lettres 106–07) 1 Ici, Eliot décrit un voyage imaginaire à travers les systèmes des cieux et l'espace illimité de l'univers. Les livres auxquels elle fait référence sont les Views of the Architecture of the Heavens. In a Series of Letters to a Lady (1837) et The Phenomena and Order of the Solar System (1838) de John Pringle Nichol. Dans Views of the Architecture of the Heavens, Nichol emmène ses lecteurs à la découverte de l'univers dans le but de les aider à « désormais regarder les Cieux » avec « une part de l'émotion que leur grandeur communique à l'Astronome accompli » (vii). La citation d'Eliot provient du poème The Complaint, or Night Thoughts (1742) d'Edward Young, où le narrateur décrit un voyage cosmique qu'il entreprend dans « le rapide char de la contemplation » en s'arrêtant à chaque planète pour demander la Divinité. À partir de « l'anneau de Saturne », il prend un « vol plus hardi » plus courageux à travers les étoiles avec une « audacieuse » comète Parmi ces gloires souveraines des cieux, De l'éclat indépendant et natif, fier ; Les âmes des systèmes ! et les seigneurs de la vie, À travers leurs vastes empires ! (276) Dans les scènes de Young de perspective cosmique majestueuse, le lecteur, avec le narrateur, découvre l'immensité de l'espace et l'existence d'autres mondes : « Sur les Alpes de la nature je me tiens, / Et je vois mille firmaments en dessous ! / Mille systèmes ! comme mille grains ! » (277). Le thème du voyage cosmique permet au lecteur d'explorer l'univers, regardant souvent en arrière vers la terre alors qu'il voyage à travers l'espace dans son imagination et fréquemment dans un rêve. Surmontant les limites de la connaissance, les distances incommensurables de l'univers et de ses autres mondes deviennent plus connues.
BibTeX
@article{doi101017s106015031600005x,
author = "Daw, Gillian",
title = "« HOSPITABLE INFINITY » : IMAGINING NEW PROSPECTS AND OTHER WORLDS IN VICTORIAN COSMIC VOYAGE LITERATURE",
year = "2016",
journal = "Victorian Literature and Culture",
abstract = "Le 3 septembre 1841, George Eliot écrivait dans une lettre à son amie Maria Lewis : « J'ai été dans l'ivresse de l'Architecture des cieux et des Phénomènes du système solaire de Nichol, et j'ai, dans l'imagination, pris mon envol d'un système à l'autre, d'un univers à l'autre, essayant de me concevoir dans une telle position et avec une telle faculté visuelle qui me permettrait de jouir de ce que Young énumère parmi les nouveautés de l'« étranger » lorsqu'il brise la coquille, pour Contempler une infinité de mondes flottants Diviser les ondes cristallines de l'éther pur, Dans un voyage sans fin sans port « Infini hospitalier ! » dit Nichol avec beauté. (Lettres 106–07) 1 Ici, Eliot décrit un voyage imaginaire à travers les systèmes des cieux et l'espace illimité de l'univers. Les livres auxquels elle fait référence sont les Views of the Architecture of the Heavens. In a Series of Letters to a Lady (1837) et The Phenomena and Order of the Solar System (1838) de John Pringle Nichol. Dans Views of the Architecture of the Heavens, Nichol emmène ses lecteurs à la découverte de l'univers dans le but de les aider à « désormais regarder les Cieux » avec « une part de l'émotion que leur grandeur communique à l'Astronome accompli » (vii). La citation d'Eliot provient du poème The Complaint, or Night Thoughts (1742) d'Edward Young, où le narrateur décrit un voyage cosmique qu'il entreprend dans « le rapide char de la contemplation » en s'arrêtant à chaque planète pour demander la Divinité. À partir de « l'anneau de Saturne », il prend un « vol plus hardi » plus courageux à travers les étoiles avec une « audacieuse » comète Parmi ces gloires souveraines des cieux, De l'éclat indépendant et natif, fier ; Les âmes des systèmes ! et les seigneurs de la vie, À travers leurs vastes empires ! (276) Dans les scènes de Young de perspective cosmique majestueuse, le lecteur, avec le narrateur, découvre l'immensité de l'espace et l'existence d'autres mondes : « Sur les Alpes de la nature je me tiens, / Et je vois mille firmaments en dessous ! / Mille systèmes ! comme mille grains ! » (277). Le thème du voyage cosmique permet au lecteur d'explorer l'univers, regardant souvent en arrière vers la terre alors qu'il voyage à travers l'espace dans son imagination et fréquemment dans un rêve. Surmontant les limites de la connaissance, les distances incommensurables de l'univers et de ses autres mondes deviennent plus connues.",
url = "https://doi.org/10.1017/s106015031600005x",
doi = "10.1017/s106015031600005x",
openalex = "W1769144760"
}
108. Ōhashi, Yukio, 2016, Astronomy : Astronomie indienne en Chine : Encyclopédie de l'histoire des sciences, des technologies et de la médecine dans les cultures non occidentales : p. 791-794.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1007/978-94-007-7747-7_8501
BibTeX
@incollection{ōhashi2016astronomy,
author = "Ōhashi, Yukio",
title = "Astronomy : Astronomie indienne en Chine",
year = "2016",
booktitle = "Encyclopédie de l'histoire des sciences, des technologies et de la médecine dans les cultures non occidentales",
url = "https://doi.org/10.1007/978-94-007-7747-7\_8501",
doi = "10.1007/978-94-007-7747-7\_8501",
pages = "791-794"
}
109. Woods, Paul, 2018, De l'astronomie à Nature Astronomy : Nature Astronomy : v. 2, no. 1 : p. 7-9.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1038/s41550-017-0363-2
BibTeX
@article{woods2018from,
author = "Woods, Paul",
title = "De l'astronomie à Nature Astronomy",
year = "2018",
journal = "Nature Astronomy",
url = "https://doi.org/10.1038/s41550-017-0363-2",
doi = "10.1038/s41550-017-0363-2",
number = "1",
pages = "7-9",
volume = "2"
}
110. De Angelis, Alessandro, 2021, Cosmic messengers: the limites de l'astronomie dans un univers rebelle : Contemporary Physics : v. 62, no. 1 : p. 59-61.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.1080/00107514.2021.1959409
BibTeX
@article{deangelis2021cosmic,
author = "De Angelis, Alessandro",
title = "Cosmic messengers: the limits of astronomy in an unruly universe",
year = "2021",
journal = "Contemporary Physics",
url = "https://doi.org/10.1080/00107514.2021.1959409",
doi = "10.1080/00107514.2021.1959409",
number = "1",
openalex = "W3187209582",
pages = "59-61",
volume = "62"
}
111. Qian, Lei, 2023, Remplir les blancs dans l'espace des paramètres de l'astronomie d'observation : L'Innovation.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1016/j.xinn.2023.100378
Résumé
Dans l'astronomie observationnelle, nous mesurons essentiellement la position, la densité de flux (à une certaine fréquence et à un certain moment), la distance et la taille angulaire des sources. Nous pouvons construire un espace de paramètres de l'astronomie observationnelle avec des paramètres tels que la taille de l'échantillon de sources, la fréquence (largeur de bande et résolution en fréquence), le temps (longueur d'observation et résolution temporelle), la sensibilité et la résolution angulaire du télescope. Nous obtiendrions toujours de nouvelles connaissances sur l'univers avec des instruments qui comblent les lacunes dans l'espace des paramètres, par exemple, des télescopes utilisés pour de meilleures enquêtes (qui augmentent la taille des échantillons de sources) et des télescopes avec une sensibilité, une résolution angulaire, une résolution en fréquence ou une résolution temporelle plus élevées. En 2022, il y a eu des progrès rapides en astronomie observationnelle. Les astronomes ont comblé en partie les lacunes dans l'espace des paramètres avec des télescopes de sensibilité plus élevée, des instruments dans une nouvelle plage de fréquences et un échantillon plus grand d'étoiles provenant de télescopes d'enquête. Les observations du télescope spatial James Webb (JWST) ont généré des images de galaxies (voir la Figure 1), d'amas de galaxies et de régions de formation d'étoiles avec un détail sans précédent par rapport à celui obtenu avec le télescope spatial Hubble. Étant donné que le JWST effectue des observations avec une résolution angulaire sans précédent dans la bande infrarouge, il révèle des structures largement obscurcies dans la bande optique du télescope spatial Hubble. Le JWST a également détecté pour la première fois certaines galaxies à très haut décalage vers le rouge, fournissant des informations sur l'évolution des galaxies aux époques précoces. L'échantillon maximal d'étoiles mesuré par le satellite astrométrique Gaia et le Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope permet d'étudier pour la première fois l'histoire de formation précoce1Xiang M. Rix H.-W. A time-resolved picture of our Milky Way's early formation history.Nature. 2022; 603: 599-603Crossref PubMed Scopus (19) Google Scholar de notre Voie lactée. Après avoir détecté pour la première fois en 2021 un photon avec une énergie supérieure à 1 PeV, le Large High Altitude Air Shower Observatory a détecté plusieurs milliers de photons à 18 TeV provenant d'une sursaut gamma (GRB), GRB221009A. C'est la première fois que des photons avec une énergie supérieure à 10 TeV dans un GRB ont été détectés, fournissant de nouvelles informations sur ces sursauts. Les observations des sursauts radio rapides (FRBs) avec le Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope et d'autres télescopes ont révélé un environnement complexe de FRBs et ont apporté des contraintes sur le champ magnétique ambiant2Xu H. Niu J.R. Chen P. et al.A fast radio burst source at a complex magnetized site in a barred galaxy.Nature. 2022; 609: 685-688Crossref PubMed Scopus (21) Google Scholar des FRBs. Il y a espoir que nous révélerons bientôt la nature des FRBs. Après le lancement en 2021 de l'explleur solaire chinois Hα (réalisant la première observation d'imagerie solaire Hα depuis l'espace ; voir la Figure 1 pour l'image qu'il a prise), un nouveau satellite solaire spatial, l'Advanced Space-based Solar Observatory, a été lancé le 9 octobre 2022. Les images et vidéos de meilleure qualité de l'Advanced Space-based Solar Observatory seront publiées dans environ 6 mois et mises à jour régulièrement. Étant donné que l'univers a une durée de vie finie et que la vitesse de la lumière (ainsi que d'autres messagers, par exemple, neutrino et onde gravitationnelle) est également limitée, nous ne pouvons observer qu'une partie finie de l'univers entier, c'est-à-dire l'univers observable. Dans l'univers observable, le nombre de galaxies est fini. Nous ne pouvons obtenir que des échantillons avec un nombre fini de sources. En raison de la relation d'incertitude Δν·Δt ≥ 1 (où nous avons éliminé la constante de Planck), nous ne pouvons obtenir qu'une résolution en fréquence et une résolution temporelle limitées simultanément. La résolution angulaire est également limitée (∼quelques micro-arcsecondes) en raison de la diffusion des ondes électromagnétiques par le milieu interstellaire et de la lentille par des objets interposés.3Harwit M. Cosmic Messengers: The Limits of Astronomy in an Unruly Universe. Cambridge University Press, 2021Crossref Google Scholar Apparemment, l'espace des paramètres de l'astronomie observationnelle est fini dans la plupart des dimensions. L'exception possible est le temps d'observation. Avec le développement d'instruments sophistiqués, nous pourrions enfin atteindre la limite de l'espace des paramètres dans la plupart des dimensions. Cependant, il reste de grandes lacunes dans l'espace des paramètres. Par exemple, nous avons touché les limites de la résolution angulaire dans la bande radio avec la technique d'interférométrie à très longue base. Il y a plus de trois ordres de grandeur jusqu'aux limites supérieures dans les bandes optique, infrarouge et à plus haute énergie.3Harwit M. Cosmic Messengers: The Limits of Astronomy in an Unruly Universe. Cambridge University Press, 2021Crossref Google Scholar Nous devrions toujours planifier de plus grands télescopes pour combler les lacunes dans l'espace des paramètres afin d'obtenir de nouvelles connaissances sur l'univers. Outre les télescopes plus grands, il est également nécessaire de construire des télescopes d'enquête pour observer plus de sources, basé sur le succès de la Sloan Digital Sky Survey. L'atmosphère n'est transparente qu'aux bandes radio, optique et à quelques bandes infrarouges. Nous devrons toujours faire face aux défis du nombre croissant de satellites, par exemple, Starlink. Par conséquent, nous devrions construire de grands télescopes spatiaux d'enquête pour atteindre la meilleure stabilité et la meilleure résolution angulaire. C'est l'idée du télescope de la station spatiale chinoise, qui sera lancé dans les prochaines années. De grands télescopes spatiaux d'enquête dans d'autres bandes aideront également à combler les lacunes dans l'espace des paramètres. Même lorsque nous atteignons enfin la limite de l'espace des paramètres dans la plupart des dimensions, nous devons continuer nos observations. Pour démontrer ce point, regardons deux exemples. Premièrement, par le passé, les humains ont observé le ciel à l'œil nu pendant des milliers d'années. Nous n'avons pas exploré l'espace des paramètres dans la plupart des dimensions, mais le temps d'observation s'allonge. De nombreux phénomènes transitoires, tels que les novae et les supernovae, sont enregistrés avec leurs observations. Ces registres nous aident à déterminer l'âge exact du pulsar du Crabe. Deuxièmement, en physique solaire, il n'y a qu'un seul objet à observer, mais nous obtenons constamment de nouvelles perspectives grâce à des observations continues du soleil. Lorsque nous atteignons la limite de l'espace des paramètres, le paradigme de l'astronomie observationnelle traditionnelle changera. L'astronomie deviendra les observations continues de plusieurs ou de tous les objets observables. À l'ère de la surveillance constante d'un grand échantillon de sources, l'astronomie deviendra une sorte de science des données. Le stockage et l'accès aux données deviendront la goulotte de l'astronomie observationnelle. Nous devrions pouvoir accéder facilement aux données obtenues sur des décennies, voire des siècles. Nous manquons toujours de l'infrastructure et du mécanisme correspondants pour soutenir ces pratiques, bien que nous ayons déjà des observatoires virtuels. Il reste encore un long chemin pour que cela se réalise. L'astronomie peut également devenir une sorte de chimie et de biologie spéciales pour étudier l'évolution des molécules et l'origine de la vie. Nous avons déjà vu cette tendance de nos jours. Lorsque nous regardons la chimie et la biologie, nous trouvons toujours des états infinis et de nouveaux motifs de molécules. De même, en astrochimie ou en astrobiologie, la structure de l'espace des paramètres serait différente. Nous pourrions jamais atteindre chaque coin. Il y aura toujours des lacunes à combler. Ce travail est soutenu par le Programme National SKA de Chine no. 2020SKA0120100 et la Fondation Nationale des Sciences Naturelles de Chine (NSFC) sous les nos de subvention 12003047, 12041303 et 12173053. L.Q. est soutenu par l'Association de Promotion de l'Innovation Jeune de l'AC (id. 2018075) et le Programme « Lumière de l'Ouest de Chine » de l'AC. Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts.
BibTeX
@article{doi101016jxinn2023100378,
author = "Qian, Lei",
title = "Fill in the blanks in the parameter space of observational astronomy",
year = "2023",
journal = "The Innovation",
abstract = "In observational astronomy, we essentially measure the location, flux density (at some frequency and some time), distance, and angular size of the sources. We can construct a parameter space of observational astronomy with the parameters, such as the sample size of sources, frequency (bandwidth and frequency resolution), time (observing length and time resolution), sensitivity, and angular resolution of the telescope. We would always obtain new knowledge of the universe with instruments that fill in the blanks in the parameter space, eg, telescopes used for better surveys (which enlarge the sample sizes of sources) and telescopes with higher sensitivity, angular resolution, frequency resolution, or time resolution. In the year 2022, there has been rapid progress in observational astronomy. Astronomers have filled in part of the blanks in the parameter space with telescopes of higher sensitivity, instruments in a new frequency range, and a larger sample of stars from survey telescopes. James Webb Space Telescope (JWST) observations generated images of galaxies (see Figure 1), galaxy clusters, and star-forming regions with unprecedented detail compared with that obtained with the Hubble Space Telescope. Since the JWST performs observations with unprecedentedly high angular resolution in the infrared band, it reveals structures largely obscured in the optical band of the Hubble Space Telescope. The JWST also detected some very high-redshift galaxies for the first time, providing information on galaxy evolution in early times. The maximum sample of stars measured by the astrometric satellite Gaia and the Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope makes it possible to study the early formation history1Xiang M. Rix H.-W. A time-resolved picture of our Milky Way’s early formation history.Nature. 2022; 603: 599-603Crossref PubMed Scopus (19) Google Scholar of our Milky Way for the first time. Following detecting the photon with energy exceeding 1 PeV for the first time in 2021, the Large High Altitude Air Shower Observatory detected several thousand photons at 18 TeV from a gamma-ray burst (GRB), GRB221009A. It is the first time that photons with energy exceeding 10 TeV in a GRB have been detected, providing new information about these bursts. The observations of fast radio bursts (FRBs) with the Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope and other telescopes have found a complex environment of FRBs and given constraints to the ambient magnetic2Xu H. Niu J.R. Chen P. et al.A fast radio burst source at a complex magnetized site in a barred galaxy.Nature. 2022; 609: 685-688Crossref PubMed Scopus (21) Google Scholar field of FRBs. There is hope that we will finally reveal the nature of FRBs soon. Following the Chinese Hα solar explorer (achieving the first ever solar Hα imaging observation from space; see Figure 1 for the image it took) launched in 2021, a new space solar satellite, the Advanced Space-based Solar Observatory was launched on October 9, 2022. The best-quality images and videos from the Advanced Space-based Solar Observatory will be released in about 6 months and kept updated. Since the universe has a finite age and the speed of light (also other messengers, eg, neutrino and gravitational wave) is also limited, we can only observe a finite part of the whole universe, ie, the observable universe. In the observable universe, the number of galaxies is finite. We can only obtain samples with a finite number of sources. Due to the uncertainty relation Δν·Δt ≥ 1 (where we have eliminated Planck’s constant), we can only obtain limited frequency resolution and time resolution simultaneously. The angular resolution is also limited (∼several micro-arcseconds) because of the scattering of electromagnetic waves by the interstellar medium and the lensing by intervening objects.3Harwit M. Cosmic Messengers: The Limits of Astronomy in an Unruly Universe. Cambridge University Press, 2021Crossref Google Scholar Apparently, the parameter space of observational astronomy is finite in most dimensions. The possible exception is the observation time. With the development of sophisticated instruments, we may finally reach the boundary of the parameter space in most dimensions. However, there are still large blanks in the parameter space. For example, we have touched the angular resolution limits in the radio band with the very long baseline interferometry technique. There are more than three orders of magnitude to the upper limits in the optical, infrared, and higher energy bands.3Harwit M. Cosmic Messengers: The Limits of Astronomy in an Unruly Universe. Cambridge University Press, 2021Crossref Google Scholar We should still plan for larger telescopes to fill in the blanks in parameter space to obtain new knowledge of the universe. Besides larger telescopes, it is also necessary to build survey telescopes to observe more sources, based on the success of the Sloan Digital Sky Survey. The atmosphere is only transparent to radio, optical, and several infrared bands. We will still face challenges from the increasing number of satellites, eg, Starlink. Therefore, we should build large survey space telescopes to achieve the best stability and angular resolution. This is the idea of the Chinese Space Station Telescope, which will launch in the coming years. Large survey space telescopes in other bands will also help to fill in the blanks in the parameter space. Even when we finally reach the boundary of the parameter space in most dimensions, we still need to continue our observations. To demonstrate this point, let us look at two examples. First, in the past, humans observed the sky with naked eyes for thousands of years. We have not explored the parameter space in most dimensions, but the observation time is getting longer. Numerous transient phenomena, such as novae and supernovae, are recorded with their observations. These records help us determine the exact age of the Crab pulsar. Second, in solar physics, there is only one object to observe, but we are constantly obtaining new insights with continuous observations of the sun. When we reach the boundary of the parameter space, the paradigm of traditional observational astronomy will change. Astronomy would become the continuous observations of several or all observable objects. In the era of constantly monitoring a large sample of sources, astronomy will become a kind of data science. Data storage and access would become the bottleneck of observational astronomy. We should be able to conveniently access the data obtained over tens of years, even hundreds of years. We still lack the corresponding infrastructure and mechanism to support these practices, although we already have virtual observatories. There is still a long way to make this happen. Astronomy may also become a special kind of chemistry and biology to study the evolution of molecules and the origin of life. We have already seen this trend nowadays. When we look at chemistry and biology, we always find endless new states and new patterns of molecules. Similarly, in astrochemistry or astrobiology, the structure of the parameter space would be different. We may never go reach every corner. There will always be blanks to fill in. This work is supported by National SKA Program of China no. 2020SKA0120100 and National Natural Science Foundation of China (NSFC) under grant nos. 12003047, 12041303, and 12173053. L.Q. is supported by the Youth Innovation Promotion Association of CAS (id. 2018075) and the CAS “Light of West China” Program. The authors declare no competing interests.",
url = "https://doi.org/10.1016/j.xinn.2023.100378",
doi = "10.1016/j.xinn.2023.100378",
openalex = "W4313478581",
references = "deangelis2021cosmic, doi101038s41586022044965, doi101038s41586022050718"
}
112. GERUGANTI, SUDHAKAR, 2026, **"Harmonie géométrique des planètes intérieures : Application du théorème des trois cercles (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆) aux configurations orbitales Terre-Lune-Vénus"** : Zenodo.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.5281/zenodo.19126511 Source
Résumé
## DESCRIPTION DÉTAILLÉ ### Résumé/Aperçu Ce travail présente la **Théorie Planétaire Géométrique (TPG)**, un cadre novateur pour comprendre les relations cycliques entre la Terre, la Lune et Vénus—trois des corps célestes les plus significatifs visibles depuis notre planète. Alors que la mécanique céleste moderne fournit des prédictions précises grâce aux équations différentielles et à l'intégration numérique, les motifs géométriques élégants sous-jacents au mouvement planétaire restent souvent obscurcis par la complexité mathématique. La Théorie Planétaire Géométrique applique le **Théorème des Trois Cercles (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆)**, un résultat classique de la géométrie euclidienne remontant à la Grèce antique, pour modéliser les configurations cycliques de la Terre, de la Lune et de Vénus. En cartographiant les rayons orbitaux, les périodes synodiques et les séparations angulaires sur des segments de cercle, nous dérivons des paramètres novateurs qui quantifient l'harmonie géométrique des alignements célestes et prédisent des événements astronomiques significatifs. La théorie unifie trois phénomènes fondamentaux—les événements de syzygie (alignements), les résonances orbitales et la précession des nœuds—sous un même parapluie géométrique, révélant que la même condition d'équilibre cyclique régit toutes les formes de chorégraphie céleste. Dix figures originales illustrent visuellement ces principes et leurs applications pratiques pour prédire des événements célestes spectaculaires. --- ### Le Théorème des Trois Cercles : Fondement Mathématique La base mathématique fondamentale de la Théorie Planétaire Géométrique est le Théorème des Trois Cercles, qui stipule que pour trois cercles sécants, les produits des segments alternatifs pris dans l'ordre cyclique sont égaux : **s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆** Ce théorème exprime un principe profond d'**équilibre cyclique**—une loi de conservation qui apparaît dans toute la physique sous des formes telles que la loi des mailles de Kirchhoff, le principe de Bernoulli et la conservation du moment cinétique. Dans le contexte de la mécanique céleste, il fournit une condition géométrique pour des configurations planétaires harmonieuses. #### Cartographie Géométrico-Physique | Élément Géométrique | Analogie Planétaire ||-------------------|-------------------|| Centre du cercle | Corps central (Soleil) || Rayon du cercle | Rayon orbital (grand axe semi) || Intersection du cercle | Conjonction planétaire / alignement || Longueur du segment (s) | Séparation angulaire / fraction de période synodique || Trois cercles | Orbite de Vénus, orbite de la Terre, orbite de la Lune || Équation d'équilibre cyclique | Condition d'équilibre pour l'harmonie cyclique | --- ### Innovations et Paramètres Clés #### 1. L'Indice de Proximité de Syzygie (Sₚ) L'Indice de Proximité de Syzygie quantifie à quel point une configuration à trois corps se rapproche d'un alignement parfait : **Sₚ = |s₁·s₃·s₅ / s₂·s₄·s₆ - 1|** **Interprétation :**- **Sₚ < 0.01** : Alignement spectaculaire (séparation angulaire < 1°)- **Sₚ < 0.02** : Bon alignement (séparation angulaire 1-2°)- **Sₚ > 0.05** : Mauvais alignement (séparation angulaire > 5°) **Application aux Conjonctions Vénus-Lune :** | Date | Valeur Sₚ | Séparation | Qualité ||------|----------|------------|---------|| 2023-03-24 | 0.008 | 0.3° | ★★★★★ Spectaculaire || 2024-04-11 | 0.023 | 1.2° | ★★★ Bon || 2025-05-23 | 0.015 | 0.8° | ★★★★ Très Bon || 2026-06-07 | 0.042 | 2.1° | ★★ Moyen | Le critère géométrique identifie avec succès les événements les plus spectaculaires, offrant un outil prédictif simple pour les astronomes et les observateurs du ciel. #### 2. Le Paramètre de Résonance Géométrique (G_R) Le Paramètre de Résonance Géométrique caractérise la force des résonances orbitales entre les paires de planètes : **G_R = |s₁·s₃·s₅ / s₂·s₄·s₆|^(1/3)** **Interprétation :**- **G_R proche de 1.0** : Résonance forte (relation orbitale stable)- **G_R entre 1.3 et 1.7** : Résonance modérée- **G_R > 2.0** : Résonance faible ou aucune **Application aux Paires de Planètes :** | Paire de Planètes | Rapport de Période | Résonance | G_R | Force ||-------------|--------------|-----------|-----|----------|| Vénus-Terre | 1.625 | 13:8 | 1.50 | Modérée || Terre-Mars | 1.881 | — | 1.64 | Faible || Jupiter-Saturne | 2.485 | 5:2 | 2.03 | Modérée || Neptune-Pluton | 1.485 | 3:2 | 1.38 | Forte | Le paramètre géométrique révèle pourquoi certaines résonances sont plus stables que d'autres et fournit une métrique universelle pour comparer les relations orbitales à travers différents systèmes planétaires. #### 3. L'Indice d'Alignement des Nœuds (Nₐ) L'Indice d'Alignement des Nœuds mesure l'harmonie géométrique entre les nœuds orbitaux de la Lune et Vénus : **Nₐ = s₁·s₃·s₅ / s₂·s₄·s₆** **Interprétation :**- **Nₐ ≈ 1.0** : Nœuds alignés avec Vénus → probabilités d'éclipses accrues- **|Nₐ - 1| < 0.05** : Alignement optimal- **|Nₐ - 1| < 0.1** : Bon alignement **Application à la Prédiction des Éclipses :** | Année | Nₐ | Signification ||------|-----|--------------|| 2005 | 0.94 | Modérée || 2014 | 1.08 | Bonne || 2023 | 0.96 | Bonne || 2033 | 0.98 | Excellente—saison d'éclipses accrue || 2042 | 1.12 | Modérée || 2051 | 1.03 | Bonne | L'indice identifie les périodes où les nœuds lunaires s'alignent avec Vénus, potentiellement en augmentant les probabilités d'éclipses solaires et lunaires grâce à une géométrie favorable. #### 4. Le Cycle de 8 Ans de Vénus L'un des motifs les plus remarquables du système solaire interne est le cycle de 8 ans de Vénus. Toutes les 8 années terrestres (2922 jours), Vénus revient à une position presque identique par rapport à la Terre et aux étoiles. **Interprétation Géométrique :** Le cycle émerge d'une résonance quasi-parfaite:- 8 années terrestres = 8 × 365.256 = 2922.05 jours- 13 années vénusiennes = 13 × 224.701 = 2921.11 jours- Différence < 1 jour → résonance 13:8 **Analyse de la Résonance Géométrique :** Sur 8 ans, Vénus et la Terre subissent 5 conjonctions. Le paramètre géométrique G_R = 1.50 caractérise cette relation, la plaçant dans la catégorie de la "résonance modérée"—assez forte pour créer un motif stable, mais pas assez forte pour se verrouiller dans un équilibre géométrique parfait. Cela explique pourquoi les civilisations anciennes (Babyloniens, Mayas, Grecs) ont toutes reconnu le cycle de 8 ans et l'ont utilisé à des fins calendaires et prédictives. Elles saisissaient intuitivement l'harmonie géométrique encodée dans le Théorème des Trois Cercles. --- ### Applications aux Phénomènes Célestes #### 1. Conjonctions Vénus-Lune Les événements les plus spectaculaires à l'œil nu dans le ciel nocturne se produisent lorsque Vénus et la Lune croissante apparaissent proches l'une de l'autre. La Théorie Planétaire Géométrique prédit ces événements grâce à l'Indice de Proximité de Syzygie Sₚ. **Pouvoir Prédictif :** | Plage de Sₚ | Aspect Visuel | Fréquence ||----------|------------------|-----------|| < 0.01 | Vénus et Lune se touchent (séparation ≤1°) | Toutes les 2-3 ans || 0.01-0.02 | Approche très proche (1-2°) | Toutes les 1-2 ans || 0.02-0.05 | Approche modérée (2-5°) | Plusieurs par an || > 0.05 | Éloignée (négligeable) | Fréquent | Le critère géométrique identifie avec succès les événements les plus photogéniques, avec Sₚ < 0.01 correspondant aux événements de "baiser Vénus-Lune" qui génèrent un intérêt public large. #### 2. Renforcement des Éclipses Lorsque les nœuds de la Lune s'alignent avec Vénus, la configuration géométrique peut augmenter les probabilités d'éclipses grâce à des interactions gravitationnelles complexes. L'Indice d'Alignement des Nœuds Nₐ identifie ces périodes. **Exemples Historiques :** - **2033** : Nₐ = 0.98 (alignement excellent) → saison d'éclipses accrue prédite- **Grande Éclipse Américaine de 2017** : Nₐ = 1.08 (bon alignement) → éclipse notable- **Éclipse Solaire Totale de 2024** : Nₐ = 0.96 (bon alignement) → géométrie favorable Bien que non déterministe (les éclipses dépendent de nombreux facteurs), le critère géométrique fournit un outil de tri utile pour identifier les années à potentiel accru. #### 3. Classification des Systèmes d'Exoplanètes La Théorie Planétaire Géométrique s'étend naturellement aux systèmes d'exoplanètes. Le Paramètre de Résonance Géométrique G_R fournit une métrique simple pour classifier les relations orbitales dans les systèmes solaires lointains. **Applications aux Exoplanètes :** | Système | Paire de Planètes | Rapport de Période | G_R | Interprétation ||--------|-------------|--------------|-----|----------------|| TRAPPIST-1 | b-c | 1.51 | 1.42 | Résonance forte || Kepler-223 | c-d | 1.58 | 1.48 | Résonance modérée || HD 40307 | b-c | 2.23 | 1.89 | Résonance faible | L'approche géométrique offre un moyen rapide et intuitif d'évaluer la force de la résonance sans simulations numériques complexes. #### 4. Enregistrements Astronomiques Anciens Le cadre géométrique fournit des éclaircissements sur le pourquoi des cycles spécifiques auxquels se sont concentrées les civilisations anciennes : - **Babyloniens (1800 av. J.-C.)** : Ont enregistré des observations de Vénus pendant des siècles, reconnaissant le cycle de 8 ans- **Grecs (500 av. J.-C.)** : Ont développé des modèles géométriques du mouvement planétaire- **Mayas (800 apr. J.-C.)** : Les tables de Vénus du Codex de Dresde sont précises à moins de 2 heures sur 8 ans- **Astronomes islamiques (1200 apr. J.-C.)** : Ont affiné les prédictions en utilisant des méthodes géométriques Ces cultures saisissaient intuitivement l'harmonie géométrique encodée dans le Théorème des Trois Cercles, même sans expression mathématique formelle. --- ### Résumé Visuel (10 Figures) | Figure | Titre | Concept Clé ||--------|-------|-------------|| **Fig 1** | Théorème des Trois Cercles - Fondement Géométrique | Base mathématique : s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆ || **Fig 2** | Configuration Orbitale Terre-Lune-Vénus | Rayons orbitaux et positions || **Fig 3** | Cycle Synodique Vénus-Terre (584 Jours) | Diagramme polaire des conjonctions || **Fig 4** | Indice de Proximité de Syzygie Sₚ | Prédiction de la qualité des conjonctions Vénus-Lune || **Fig 5** | Cycle de 8 Ans de Vénus - Résonance 13:8 | 5 conjonctions sur 8 années terrestres || **Fig 6** | Précession des Nœuds Lunaires (18.6 Ans) | Précession des nœuds orbitaux de la Lune || **Fig 7** | Indice d'Alignement des Nœuds Nₐ | Alignement nœud-Vénus pour les éclipses || **Fig 8** | Paramètre de Résonance Géométrique G_R | Classification des résonances des paires de planètes || **Fig 9** | Observations Historiques de Vénus | Compréhension ancienne vs moderne || **Fig 10** | Critère Planétaire Triple Cercle | Cadre théorique complet | --- ### Prédictions Expérimentales et Hypothèses Testables La Théorie Planétaire Géométrique génère de nombreuses prédictions testables : 1. **Conjonctions Vénus-Lune** : Les événements avec Sₚ < 0.01 auront des séparations angulaires < 1° et généreront un intérêt public significatif. 2. **Renforcement des Éclipses** : Les années avec |Nₐ - 1| < 0.05 montreront des probabilités statistiquement plus élevées d'éclipses solaires et lunaires notables. 3. **Force de la Résonance** : Les systèmes d'exoplanètes avec G_R proche de 1.0 présenteront une stabilité à long terme plus grande que ceux avec G_R loin de l'unité. 4. **Enregistrements Anciens** : Les observations historiques de Vénus (babylonienne, maya, grecque) montreront des motifs systématiques cohérents avec le cycle de 8 ans prédit par G_R = 1.50. 5. **Alignements Futurs** : Les années 2033 et 2049 (Nₐ ≈ 1.0) produiront une activité accrue de conjonctions Vénus-Lune et d'éclipses. --- ### Comparaison avec la Mécanique Céleste Classique | Aspect | Mécanique Céleste Classique | Théorie Planétaire Géométrique ||--------|------------------------------|----------------------------|| **Base** | Lois de Newton, équations différentielles | Géométrie euclidienne || **Paramètres Clés** | Masse, vitesse, constante gravitationnelle | Rayons orbitaux, séparations angulaires || **Prédictions** | Positions précises (précision de l'arc-seconde) | Qualité des événements, force de la résonance || **Charge de Calcul** | Élevée (intégration numérique) | Minimale (rapports simples) || **Compréhension Intuitive** | Faible (complexité mathématique) | Élevée (insight géométrique visuel) || **Lien Ancien** | Aucun | Lien direct avec les observations historiques || **Applications aux Exoplanètes** | Simulations complexes | Classification simple || **Pouvoir Prédictif** | Positions exactes | Qualité probabiliste des événements | Les deux approches sont complémentaires plutôt que concurrentes. La mécanique classique fournit des **positions exactes** ; la théorie géométrique fournit une **compréhension intuitive** et des **prédictions de qualité**. --- ### Limites et Perspectives Futures #### Limites Actuelles | Limite | Explication | Voie de Résolution ||------------|-------------|-------------------|| **Modèle 2D** | Les orbites réelles sont 3D | Extension à la géométrie sphérique || **Orbites circulaires** | Les orbites réelles sont elliptiques | Généralisation aux ellipses || **Aucune perturbations** | Ignore les interactions gravitationnelles | Ajout de termes de perturbation || **Prédictions qualitatives** | Pas de positions précises | Combinaison avec les méthodes classiques || **Centré sur la Terre** | Focus sur les phénomènes visibles | Généralisation à toutes les planètes | #### Extensions Futures 1. **Géométrie Sphérique 3D** : Étendre le théorème à trois sphères sécantes, tenant compte des inclinaisons orbitales. 2. **Orbites Elliptiques** : Généraliser les cercles aux ellipses en utilisant les lois de Kepler et les paramètres d'excentricité. 3. **Théorie des Perturbations** : Incorporer les interactions gravitationnelles entre les planètes comme corrections aux paramètres gé
BibTeX
@misc{geruganti2026geometric,
author = "GERUGANTI, SUDHAKAR",
title = {**"Geometric Harmony of the Inner Planets: Applying the Three Circles Theorem (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆) to Earth-Moon-Venus Orbital Configurations"**},
year = "2026",
publisher = "Zenodo",
abstract = {\#\# DETAILED DESCRIPTION \#\#\# Abstract/Overview This work introduces **Geometric Planetary Theory (GPT)** , a novel framework for understanding the cyclic relationships between Earth, Moon, and Venus—three of the most significant celestial bodies visible from our planet. While modern celestial mechanics provides precise predictions through differential equations and numerical integration, the elegant geometric patterns underlying planetary motion often remain obscured by mathematical complexity. Geometric Planetary Theory applies the **Three Circles Theorem (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆)** , a classical result from Euclidean geometry dating back to ancient Greece, to model the cyclic configurations of Earth, Moon, and Venus. By mapping orbital radii, synodic periods, and angular separations to circle segments, we derive novel parameters that quantify the geometric harmony of celestial alignments and predict significant astronomical events. The theory unifies three fundamental phenomena—syzygy events (alignments), orbital resonances, and nodal precession—under a single geometric umbrella, revealing that the same cyclic balance condition governs all forms of celestial choreography. Ten original figures visually demonstrate these principles and their practical applications for predicting spectacular sky events. --- \#\#\# The Three Circles Theorem: Mathematical Foundation The fundamental mathematical basis of Geometric Planetary Theory is the Three Circles Theorem, which states that for three intersecting circles, the products of alternating segments taken in cyclic order are equal: **s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆** This theorem expresses a deep principle of **cyclic balance**—a conservation law that appears throughout physics in forms such as Kirchhoff's voltage law, Bernoulli's principle, and angular momentum conservation. In the context of celestial mechanics, it provides a geometric condition for harmonious planetary configurations. \#\#\#\# Geometric-Physical Mapping | Geometric Element | Planetary Analogy ||-------------------|-------------------|| Circle center | Central body (Sun) || Circle radius | Orbital radius (semi-major axis) || Circle intersection | Planetary conjunction / alignment || Segment length (s) | Angular separation / synodic period fraction || Three circles | Venus orbit, Earth orbit, Moon orbit || Cyclic balance equation | Equilibrium condition for cyclic harmony | --- \#\#\# Key Innovations and Parameters \#\#\#\# 1. The Syzygy Proximity Index (Sₚ) The Syzygy Proximity Index quantifies how close a three-body configuration comes to perfect alignment: **Sₚ = |s₁·s₃·s₅ / s₂·s₄·s₆ - 1|** **Interpretation:**- **Sₚ < 0.01**: Spectacular alignment (angular separation < 1°)- **Sₚ < 0.02**: Good alignment (angular separation 1-2°)- **Sₚ > 0.05**: Poor alignment (angular separation > 5°) **Application to Venus-Moon Conjunctions:** | Date | Sₚ Value | Separation | Quality ||------|----------|------------|---------|| 2023-03-24 | 0.008 | 0.3° | ★★★★★ Spectacular || 2024-04-11 | 0.023 | 1.2° | ★★★ Good || 2025-05-23 | 0.015 | 0.8° | ★★★★ Very Good || 2026-06-07 | 0.042 | 2.1° | ★★ Fair | The geometric criterion successfully identifies the most spectacular events, providing a simple predictive tool for astronomers and skywatchers. \#\#\#\# 2. The Geometric Resonance Parameter (G\_R) The Geometric Resonance Parameter characterizes the strength of orbital resonances between planet pairs: **G\_R = |s₁·s₃·s₅ / s₂·s₄·s₆|^(1/3)** **Interpretation:**- **G\_R close to 1.0**: Strong resonance (stable orbital relationship)- **G\_R between 1.3 and 1.7**: Moderate resonance- **G\_R > 2.0**: Weak or no resonance **Application to Planet Pairs:** | Planet Pair | Period Ratio | Resonance | G\_R | Strength ||-------------|--------------|-----------|-----|----------|| Venus-Earth | 1.625 | 13:8 | 1.50 | Moderate || Earth-Mars | 1.881 | — | 1.64 | Weak || Jupiter-Saturn | 2.485 | 5:2 | 2.03 | Moderate || Neptune-Pluto | 1.485 | 3:2 | 1.38 | Strong | The geometric parameter reveals why some resonances are more stable than others and provides a universal metric for comparing orbital relationships across different planetary systems. \#\#\#\# 3. The Nodal Alignment Index (Nₐ) The Nodal Alignment Index measures the geometric harmony between the Moon's orbital nodes and Venus: **Nₐ = s₁·s₃·s₅ / s₂·s₄·s₆** **Interpretation:**- **Nₐ ≈ 1.0**: Nodes aligned with Venus → enhanced eclipse probabilities- **|Nₐ - 1| < 0.05**: Optimal alignment- **|Nₐ - 1| < 0.1**: Good alignment **Application to Eclipse Prediction:** | Year | Nₐ | Significance ||------|-----|--------------|| 2005 | 0.94 | Moderate || 2014 | 1.08 | Good || 2023 | 0.96 | Good || 2033 | 0.98 | Excellent—enhanced eclipse season || 2042 | 1.12 | Moderate || 2051 | 1.03 | Good | The index identifies periods when lunar nodes align with Venus, potentially enhancing solar and lunar eclipse probabilities through favorable geometry. \#\#\#\# 4. The 8-Year Venus Cycle One of the most remarkable patterns in the inner solar system is the 8-year cycle of Venus. Every 8 Earth years (2922 days), Venus returns to nearly the same position relative to Earth and the stars. **Geometric Interpretation:** The cycle emerges from the near-perfect resonance:- 8 Earth years = 8 × 365.256 = 2922.05 days- 13 Venus years = 13 × 224.701 = 2921.11 days- Difference < 1 day → 13:8 resonance **Geometric Resonance Analysis:** Over 8 years, Venus and Earth experience 5 conjunctions. The geometric parameter G\_R = 1.50 characterizes this relationship, placing it in the "moderate resonance" category—strong enough to create a stable pattern but not so strong as to lock into perfect geometric balance. This explains why ancient civilizations (Babylonians, Mayans, Greeks) all recognized the 8-year cycle and used it for calendrical and predictive purposes. They were intuitively grasping the geometric harmony encoded in the Three Circles Theorem. --- \#\#\# Applications to Celestial Phenomena \#\#\#\# 1. Venus-Moon Conjunctions The most spectacular naked-eye events in the night sky occur when Venus and the crescent Moon appear close together. Geometric Planetary Theory predicts these events through the Syzygy Proximity Index Sₚ. **Predictive Power:** | Sₚ Range | Visual Appearance | Frequency ||----------|------------------|-----------|| < 0.01 | Venus and Moon touch (≤1° separation) | Every 2-3 years || 0.01-0.02 | Very close approach (1-2°) | Every 1-2 years || 0.02-0.05 | Moderate approach (2-5°) | Several per year || > 0.05 | Distant (ignorable) | Common | The geometric criterion successfully identifies the most photogenic events, with Sₚ < 0.01 corresponding to the "Venus-Moon kissing" events that generate widespread public interest. \#\#\#\# 2. Eclipse Enhancement When the Moon's nodes align with Venus, the geometric configuration can enhance eclipse probabilities through complex gravitational interactions. The Nodal Alignment Index Nₐ identifies these periods. **Historical Examples:** - **2033**: Nₐ = 0.98 (excellent alignment) → enhanced eclipse season predicted- **2017 Great American Eclipse**: Nₐ = 1.08 (good alignment) → notable eclipse- **2024 Total Solar Eclipse**: Nₐ = 0.96 (good alignment) → favorable geometry While not deterministic (eclipses depend on many factors), the geometric criterion provides a useful screening tool for identifying years with enhanced potential. \#\#\#\# 3. Exoplanet System Classification Geometric Planetary Theory extends naturally to exoplanet systems. The Geometric Resonance Parameter G\_R provides a simple metric for classifying orbital relationships in distant solar systems. **Exoplanet Applications:** | System | Planet Pair | Period Ratio | G\_R | Interpretation ||--------|-------------|--------------|-----|----------------|| TRAPPIST-1 | b-c | 1.51 | 1.42 | Strong resonance || Kepler-223 | c-d | 1.58 | 1.48 | Moderate resonance || HD 40307 | b-c | 2.23 | 1.89 | Weak resonance | The geometric approach offers a quick, intuitive way to assess resonance strength without complex numerical simulations. \#\#\#\# 4. Ancient Astronomical Records The geometric framework provides insight into why ancient civilizations focused on specific cycles: - **Babylonians (1800 BCE)**: Recorded Venus observations for centuries, recognized 8-year cycle- **Greeks (500 BCE)**: Developed geometric models of planetary motion- **Mayans (800 CE)**: Dresden Codex Venus tables accurate to within 2 hours over 8 years- **Islamic astronomers (1200 CE)**: Refined predictions using geometric methods These cultures intuitively grasped the geometric harmony encoded in the Three Circles Theorem, even without formal mathematical expression. --- \#\#\# Visual Summary (10 Figures) | Figure | Title | Key Concept ||--------|-------|-------------|| **Fig 1** | Three Circles Theorem - Geometric Foundation | Mathematical basis: s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆ || **Fig 2** | Earth-Moon-Venus Orbital Configuration | Orbital radii and positions || **Fig 3** | Venus-Earth Synodic Cycle (584 Days) | Polar diagram of conjunctions || **Fig 4** | Syzygy Proximity Index Sₚ | Predicting Venus-Moon conjunction quality || **Fig 5** | 8-Year Venus Cycle - 13:8 Resonance | 5 conjunctions over 8 Earth years || **Fig 6** | Lunar Nodal Precession (18.6 Years) | Precession of Moon's orbital nodes || **Fig 7** | Nodal Alignment Index Nₐ | Venus-node alignment for eclipses || **Fig 8** | Geometric Resonance Parameter G\_R | Classification of planet pair resonances || **Fig 9** | Historical Venus Observations | Ancient vs modern understanding || **Fig 10** | Triple Circle Planetary Criterion | Complete theoretical framework | --- \#\#\# Experimental Predictions and Testable Hypotheses Geometric Planetary Theory generates numerous testable predictions: 1. **Venus-Moon Conjunctions**: Events with Sₚ < 0.01 will have angular separations < 1° and generate significant public interest. 2. **Eclipse Enhancement**: Years with |Nₐ - 1| < 0.05 will show statistically higher probabilities of notable solar and lunar eclipses. 3. **Resonance Strength**: Exoplanet systems with G\_R close to 1.0 will exhibit greater long-term stability than those with G\_R far from unity. 4. **Ancient Records**: Historical observations of Venus (Babylonian, Mayan, Greek) will show systematic patterns consistent with the 8-year cycle predicted by G\_R = 1.50. 5. **Future Alignments**: The years 2033 and 2049 (Nₐ ≈ 1.0) will produce enhanced Venus-Moon and eclipse activity. --- \#\#\# Comparison with Classical Celestial Mechanics | Aspect | Classical Celestial Mechanics | Geometric Planetary Theory ||--------|------------------------------|----------------------------|| **Basis** | Newton's laws, differential equations | Euclidean geometry || **Key Parameters** | Mass, velocity, gravitational constant | Orbital radii, angular separations || **Predictions** | Precise positions (arcsecond accuracy) | Event quality, resonance strength || **Computational Load** | High (numerical integration) | Minimal (simple ratios) || **Intuitive Understanding** | Low (mathematical complexity) | High (visual geometric insight) || **Ancient Connection** | None | Direct link to historical observations || **Exoplanet Applications** | Complex simulations | Simple classification || **Predictive Power** | Exact positions | Probabilistic event quality | The two approaches are complementary rather than competitive. Classical mechanics provides **exact positions**; geometric theory provides **intuitive understanding** and **quality predictions**. --- \#\#\# Limitations and Future Directions \#\#\#\# Current Limitations | Limitation | Explanation | Path to Resolution ||------------|-------------|-------------------|| **2D model** | Real orbits are 3D | Extend to sphere geometry || **Circular orbits** | Real orbits are elliptical | Generalize to ellipses || **No perturbations** | Ignores gravitational interactions | Add perturbation terms || **Qualitative predictions** | Not precise positions | Combine with classical methods || **Earth-centric** | Focus on visible phenomena | Generalize to all planets | \#\#\#\# Future Extensions 1. **3D Sphere Geometry**: Extend the theorem to three intersecting spheres, accounting for orbital inclinations. 2. **Elliptical Orbits**: Generalize circles to ellipses using Kepler's laws and eccentricity parameters. 3. **Perturbation Theory**: Incorporate gravitational interactions between planets as corrections to geometric parameters. 4. **Exoplanet Database**: Apply G\_R classification to all known exoplanet systems, identifying potentially stable configurations. 5. **Machine Learning Integration**: Use geometric parameters as features for predicting long-term orbital stability. 6. **Historical Database**: Compile ancient observations and test geometric predictions against historical records. 7. **Public Outreach**: Develop skywatching guides based on Sₚ predictions for spectacular events. --- \#\#\# Practical Applications \#\#\#\# For Astronomers - **Event Planning**: Use Sₚ to identify optimal Venus-Moon conjunctions for public outreach- **Eclipse Forecasting**: Use Nₐ to highlight years with enhanced eclipse potential- **Exoplanet Classification**: Apply G\_R to quickly assess resonance strength in new systems \#\#\#\# For Educators - **Visual Teaching**: Use geometric diagrams to explain complex orbital relationships- **Historical Connections**: Link ancient observations to modern geometric understanding- **Public Outreach**: Predict spectacular sky events using simple calculations \#\#\#\# For Space Mission Planning - **Launch Windows**: Identify periods of favorable Venus-Earth geometry- **Gravity Assist Opportunities**: Use resonance parameters to optimize trajectories- **Long-term Planning**: Predict future alignments decades in advance \#\#\#\# For Citizen Scientists - **Skywatching Guides**: Sₚ < 0.01 events are "must-see" spectacles- **Photography Planning**: Predict optimal dates for Venus-Moon photography- **Historical Recreation**: Observe cycles recorded by ancient civilizations --- \#\#\# Conclusion Geometric Planetary Theory represents a fundamental reconceptualization of how we understand the cyclic relationships between Earth, Moon, and Venus. By applying the ancient Three Circles Theorem (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆) to modern celestial mechanics, we have derived novel parameters that quantify geometric harmony and predict significant astronomical events. **Key Contributions:** 1. **Syzygy Proximity Index (Sₚ)** : Predicts quality of Venus-Moon conjunctions, identifying spectacular events with Sₚ < 0.01. 2. **Geometric Resonance Parameter (G\_R)** : Classifies orbital resonances, with Venus-Earth's G\_R = 1.50 characterizing the 13:8 resonance. 3. **Nodal Alignment Index (Nₐ)** : Identifies periods when lunar nodes align with Venus, enhancing eclipse probabilities. 4. **8-Year Venus Cycle**: Geometric explanation for ancient observations, linking Babylonian, Mayan, and Greek astronomy to modern theory. 5. **Exoplanet Applications**: Universal framework for assessing resonance strength in distant solar systems. The theory complements rather than replaces classical celestial mechanics, providing the **geometric intuition** that differential equations obscure. Together, they offer a complete understanding of planetary motion—from the precision of numerical integration to the elegance of ancient geometry. This work opens new directions for predicting celestial events, understanding orbital resonances, and connecting modern astronomy to the wisdom of ancient skywatchers. By revealing the hidden geometry of the heavens, it reminds us that the universe is not only a clockwork of forces but also a canvas of geometric beauty—a truth recognized by our ancestors and now given mathematical expression. The Triple Circle Planetary Criterion stands as a testament to the enduring power of geometry: what the Greeks discovered through pure thought, and what ancient civilizations observed through patient watching, finds its fulfillment in a simple equation that captures the cyclic harmony of Earth, Moon, and Venus—our celestial companions in the dance of the spheres. --- \#\# GRAPHICAL ABSTRACT TEXT **"Three circles, six segments, one equation: s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆. This ancient geometric truth reveals the hidden harmony in Earth-Moon-Venus dynamics—predicting spectacular conjunctions (Sₚ < 0.01), quantifying orbital resonances (G\_R = 1.50 for the 13:8 Venus-Earth cycle), and identifying eclipse-enhanced periods (Nₐ ≈ 1.0). From Babylonian tablets to exoplanet systems, the same geometric principles govern the dance of the planets."** --- \#\# KEYWORDS Geometric Planetary Theory; Three Circles Theorem; Earth-Moon-Venus System; Celestial Mechanics; Orbital Geometry; Syzygy; Planetary Conjunction; Venus Cycle; Orbital Resonance; 13:8 Resonance; Lunar Nodal Precession; Syzygy Proximity Index; Geometric Resonance Parameter; Nodal Alignment Index; Ancient Astronomy; Babylonian Astronomy; Mayan Dresden Codex; Exoplanet Resonances; Cyclic Harmony; Euclidean Geometry; Planetary Alignment; Venus-Moon Conjunction; Eclipse Prediction; Celestial Geometry; Orbital Dynamics --- \#\# CITATION FORMAT G. Sudhakar, "Geometric Harmony of the Inner Planets: Applying the Three Circles Theorem (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆) to Earth-Moon-Venus Orbital Configurations," *Journal of Astronomical History \& Heritage*, vol. X, no. Y, pp. Z-Z, 2024. --- \#\# SOCIAL MEDIA/PROMOTIONAL TEXT **LinkedIn/ResearchGate:** "For millennia, humans have gazed at the evening sky, watching Venus and the Moon dance together. But what if a 2000-year-old geometry theorem explains their celestial choreography? Introducing **Geometric Planetary Theory**—applying the Three Circles Theorem (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆) to Earth-Moon-Venus dynamics. **Key insights:**🌙 Venus-Moon conjunctions: Sₚ < 0.01 → spectacular events (next: 2025!)🪐 8-year Venus cycle: G\_R = 1.50 quantifies the 13:8 resonance🌞 Eclipse enhancement: Nₐ ≈ 1.0 identifies favorable years (2033 looks excellent!)📜 Ancient wisdom: Babylonians, Mayans, Greeks all recognized these cycles Ten original figures visualize this geometric approach—connecting ancient observations to modern predictions, from Babylonian tablets to exoplanet systems. \#Astronomy \#CelestialMechanics \#Geometry \#Venus \#Moon \#AncientAstronomy \#Exoplanets \#Science" **Twitter/X:** "Ancient geometry meets modern astronomy! 🌙☀️🪐 The Three Circles Theorem (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆) reveals:✨ Venus-Moon conjunctions: Sₚ < 0.01 = spectacular!🔄 8-year Venus cycle: G\_R = 1.50 (13:8 resonance)🌞 Eclipse enhancement: Nₐ ≈ 1.0 = favorable years From Babylon to exoplanets—same geometry! \#Astronomy \#Venus \#Moon \#Geometry" **Instagram:** "✨ CELESTIAL GEOMETRY ✨ Did you know a 2000-year-old circle theorem explains the dance of Earth, Moon, and Venus? The Three Circles Theorem (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆) predicts:🌙 When Venus and Moon will have spectacular conjunctions (Sₚ < 0.01)🪐 Why Venus returns every 8 years (G\_R = 1.50)🌞 When eclipses are enhanced (Nₐ ≈ 1.0) Swipe to see 10 figures connecting ancient wisdom to modern astronomy! \#Astronomy \#Venus \#Moon \#Geometry \#Science" **Facebook (Astronomy Groups):** "**Geometric Harmony of Earth, Moon, and Venus** Have you ever wondered why Venus and the Moon create such spectacular pairings in the evening sky? Or why Venus returns to the same position every 8 years? A new geometric theory applies the ancient Three Circles Theorem (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆) to answer these questions. The Syzygy Proximity Index Sₚ predicts conjunction quality—look for Sₚ < 0.01 events (like 2025!) for the best viewing. The same geometry explains why Babylonian, Mayan, and Greek astronomers all focused on the 8-year Venus cycle—they were intuitively grasping the same mathematical harmony we can now quantify. Ten original figures illustrate this beautiful connection between ancient wisdom and modern science." --- \#\# CONFERENCE PRESENTATION ABSTRACT **Title:** Geometric Harmony of the Inner Planets: Applying the Three Circles Theorem to Earth-Moon-Venus Orbital Configurations **Presenter:** Dr. Geruganti Sudhakar, IIIT RGUKT Basar **Abstract:** While modern celestial mechanics provides precise predictions through differential equations, the elegant geometric patterns underlying planetary motion often remain obscured by mathematical complexity. This talk introduces Geometric Planetary Theory (GPT), a novel framework applying the Three Circles Theorem (s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆) to Earth-Moon-Venus dynamics. By mapping orbital radii, synodic periods, and angular separations to circle segments, we derive three fundamental parameters: the Syzygy Proximity Index Sₚ (predicting Venus-Moon conjunction quality), the Geometric Resonance Parameter G\_R (characterizing orbital resonances), and the Nodal Alignment Index Nₐ (identifying eclipse-enhanced periods). The theory reveals that Venus-Earth's 13:8 resonance corresponds to G\_R = 1.50, explaining the 8-year cycle recognized by ancient civilizations. Applications include predicting spectacular conjunctions (Sₚ < 0.01 for 2025!), identifying favorable eclipse years (2033 shows Nₐ = 0.98), and classifying exoplanet resonances. Ten original figures visualize these principles, connecting Babylonian tablets to modern astronomy and demonstrating that the same geometric principles govern celestial dynamics across time and space. --- \#\# BOOK CHAPTER OUTLINE **Chapter Title:** Geometric Principles of Celestial Mechanics: From Ancient Observations to Modern Predictions **Section 1:** Foundations of Celestial Geometry- 1.1 Ancient Observations: Babylon, Greece, Maya- 1.2 The Three Circles Theorem: Mathematical Basis- 1.3 Mapping Orbits to Circles **Section 2:** Earth-Moon-Venus System- 2.1 Orbital Parameters and Cycles- 2.2 Synodic Periods and Conjunctions- 2.3 The 8-Year Venus Cycle **Section 3:** Geometric Parameters- 3.1 Syzygy Proximity Index Sₚ- 3.2 Geometric Resonance Parameter G\_R- 3.3 Nodal Alignment Index Nₐ **Section 4:** Applications to Celestial Phenomena- 4.1 Predicting Venus-Moon Conjunctions- 4.2 Eclipse Enhancement Forecasting- 4.3 Exoplanet Resonance Classification **Section 5:** Historical Connections- 5.1 Babylonian Venus Tablets- 5.2 Greek Geometric Models- 5.3 Mayan Dresden Codex **Section 6:** Future Directions- 6.1 3D Extensions- 6.2 Elliptical Orbits- 6.3 Exoplanet Database Analysis --- \#\# PLANETARIUM SHOW SCRIPT EXCERPT **Narrator:** "Look up at the evening sky. That brilliant point of light is Venus—Earth's twin. And there, the crescent Moon, our constant companion. Their dance has captivated humans for millennia. But what if I told you that a simple geometric principle—known to the ancient Greeks—governs their celestial choreography? Three circles. Six segments. One equation: s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆. This is the Three Circles Theorem, and it reveals the hidden harmony in the heavens. When Venus and the Moon come close, we can predict exactly how spectacular the show will be using the Syzygy Proximity Index Sₚ. Values below 0.01 mean a truly breathtaking sight—like the one coming in 2025. And that 8-year cycle of Venus—known to Babylonians, Greeks, and Mayans? It's encoded in the Geometric Resonance Parameter G\_R = 1.50, telling us that Venus and Earth are locked in a 13:8 cosmic dance. The same geometry that guided ancient skywatchers now helps us understand distant exoplanet systems. The universe, it seems, is not only a clockwork of forces—it's a canvas of geometric beauty." --- \#\# MUSEUM EXHIBIT PANEL **Title:** The Geometry of the Heavens **Panel Content:** *"For thousands of years, humans have tracked the movements of Venus and the Moon. The Babylonians recorded their positions on clay tablets. The Greeks built geometric models of the cosmos. The Maya calculated their cycles with astonishing precision. What they were all grasping—intuitively—was the same geometric principle that modern mathematics calls the Three Circles Theorem. **s₁·s₃·s₅ = s₂·s₄·s₆** This simple equation captures the cyclic harmony of Earth, Moon, and Venus. It predicts when Venus and the Moon will put on their most spectacular shows. It explains why Venus returns to the same position every 8 years. It even helps us understand distant planets orbiting other stars. The next time you see Venus and the Moon together in the evening sky, remember: you're witnessing not just a beautiful sight, but a 2000-year-old geometric truth playing out in real time."* --- \#\# OBSERVATORY PUBLIC LECTURE DESCRIPTION **Title:** Circles in the Sky: The Hidden Geometry of Earth, Moon, and Venus **Description:** Join us for a fascinating journey through the geometry of the heavens. From ancient Babylonian observations to modern space missions, the dance of Venus and the Moon has captivated humanity. This lecture reveals how a simple geometric principle—the Three Circles Theorem—explains their celestial choreography. Learn how to predict the most spectacular Venus-Moon conjunctions (including one coming in 2025!), understand the 8-year cycle of Venus that ancient civilizations recognized, and discover how the same geometry helps astronomers study planets orbiting distant stars. Ten original diagrams will illuminate these concepts, making the mathematics accessible to all. Whether you're a seasoned astronomer or simply love looking at the night sky, this talk will transform how you see our celestial neighbors. --- This comprehensive package provides all necessary title options, subtitles for different contexts, and a detailed description of Geometric Planetary Theory's significance, methodology, and practical applications, perfectly complementing the ten visual figures.},
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113. None, Astronomie : Astronomie indienne en Chine : SpringerReference.
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114. Ōhashi, Yukio, None, Astronomy: Indian Astronomy in China: Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures: p. 321-324.
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