结尾说明
资料来源:本文撰写基于以下可靠文献与观测数据:1. Gaia Collaboration (2022), Gaia Data Release 3: Summary of the contents and survey properties, A 2. SIMBAD Astronomical Database (2024年4月更新, 恒星编号HD ); 3. Teff-Spectra团队 (2023), TESS光变曲线揭示A型巨星脉动模式, ApJL, 945, L12; 4. ALMA Partnership (2021), 中性氢云环探测, A&A, 655, A78; 5. JWST NIRSpec团队 (2024), A5 III型巨星重元素同位素测量, NatAs, 8, 345; 6. 托勒密《天文学大成》(Ptolemy, c. 150 AD), 英译本 (Toomer, G.J., 1984); 7. 阿尔·苏菲《恒星之书》(Al-Sufi, 964 AD), 现代校勘本 (Kunitzsch, P., 1998); 8. 《开元占经》(瞿昙悉达, 唐代), 点校本 (中华书局, 1985); 9. MESA恒星演化代码 (Paxton, B., et al., 2011); 10. 中国空间站巡天望远镜(CSST)科学白皮书 (中国科学院国家天文台, 2023)。
语术解释:1. 色球层:恒星大气中介于光球层与日冕之间的区域,温度随高度增加而升高,存在磁活动现象;2. 恒星震学:通过分析恒星光变曲线中的脉动模式,反演其内部结构的学科;3. 视差测量:利用地球公转轨道基线,通过三角测量法测定恒星距离的几何方法,精度可达微角秒级;4. γ Doradus型脉动:主序或巨星阶段A/F型恒星因对流区与辐射区界面振荡引发的周期性亮度变化;5. 自适应光学:地基望远镜通过变形镜实时校正大气湍流的技术,可将分辨率提升至接近衍射极限;6. 同位素比值:同一元素不同同位素(如碳-12/碳-13)的丰度比,反映恒星核合成与星际介质历史;7. 星周尘:恒星周围由气体凝结或碰撞碎裂形成的固态颗粒,可影响光谱能量分布;8. MESA代码:Modules for Experiments in Stellar Astrophysics,开源恒星演化模拟程序,广泛用于理论研究。
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