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伽利略’s sketches of Venus’ phases. Taken from //solarsystem.nasa.gov/resources/482/galileos-phases-of-venus-and-other-planets/.

1609年,伽利略开始在天空中指向他的望远镜,以及他看着的第一件事之一是金星。当然,当然,众所周知,行星和太阳轨道,一个 地理症宇宙学 起源于之前和不公平地归因于古代天文学家 托勒密。 (Ptolemy刚刚发布了描述模型的最着名的表。)

伽利略’然而,S观察结果表明,金星蜡像和诸如月球上的绕道,并且当它充实时它在天空中出现最小。

从地球看到的金星阶段。基于 //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/The_Phases_of_Venus.jpg.

这些观察结果很难调和维纳斯和太阳在地球上圈出来的假设,但如果维纳斯在太阳圈子那里圈出来,他们就会做出很大的意义:金星只是在太阳轨道上反射阳光。等伽利略’S的金星观察为最终取代了古代地区模型的太阳系的天井模型提供了关键证据。

我们仍在使用对阶段的观察来了解行星,但现在我们可以使用来自地球的其他太阳能系统的物体观察。对于这些额外的系统,相位观察可以帮助我们确定系统的关键特性,甚至让我们弄清楚我们是否’看看星星或星球。

在最近的一篇论文中,现代伽利冬 斯蒂芬凯恩黎明格里诺 研究了行星的阶段曲线轨道遥远的星星。与金星不同,对于绝大多数额外的系统,我们可以’易于区分地球’来自星星的光’光明。因此,当我们看到星星的亮度变化时,我们可以’始终确定它们是由于行星,另一个明星,还是 一些其他异国情调的现象.

相反,随着距离地球的遥远的行星圈,旺盛和衰退,来自系统的呼叫和衰落,来自系统的总光线越来越多的数量,大约在足球场轻的萤火虫飞行。

由行星绕恒星引起的亮度变化。取自 凯恩& Gelino (2019).

大行星轨道非常接近他们的恒星也可以诱导另一种亮度变化。如果它’足够大的,这个星球’S Gravity可以扭曲恒星的形状。随着星球的圈子,在星上的这些潮汐旋转进入和脱离视野,使明星变得亮,暗淡。

星球(小白/黑色圆圈)的恒星(黄色球)的潮汐变形,底部的亮度变化。

这些变化称为“椭圆形变异” after 扭曲的明星的形状,对于更多巨大的行星来说更大,所以我们实际上可以用它们来估计一个星球’s mass.

在他们的 ,Kane和Gelino指出,只有星星脱离自己的光线,只有行星应该表现出阶段变化。如果我们可以检测到微小的信号,我们可以使用它们来区分行星与其他物体。

幸运的是,目前经营 苔丝任务 将提供许多应用其技术的范围。实际上, 已经观察到相变 通过苔丝,用于巨大的超热木星WASP-18B。