行星科学

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行星科学是对行星(包括地球)、天体(如卫星、小行星、彗星)和行星系统(尤其是太阳系的行星系统)及其形成过程的科学研究。 它研究从微流星体到气态巨行星大小不一的物体,旨在确定它们的成分、动力学、形成、相互关系和历史。 它是一个很强的跨学科领域,最初是从天文学和地球科学发展而来,现在融合了许多学科,包括行星地质学、宇宙化学、大气科学、物理学、海洋学、水文学、理论行星科学、冰川学和系外行星学。 相关...

行星科学

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行星科学是对行星(包括地球)、天体(如卫星、小行星、彗星)和行星系统(尤其是太阳系的行星系统)及其形成过程的科学研究。 它研究从微流星体到气态巨行星大小不一的物体,旨在确定它们的成分、动力学、形成、相互关系和历史。 它是一个很强的跨学科领域,最初是从天文学和地球科学发展而来,现在融合了许多学科,包括行星地质学宇宙化学、大气科学、物理学、海洋学水文学、理论行星科学、冰川学和系外行星学。 相关学科包括空间物理学(关注太阳对太阳系天体的影响)和天体生物学

行星科学有相互关联的观测和理论分支。 观测研究可能涉及太空探索的组合,主要是使用遥感机器人航天器任务,以及在地球实验室进行的比较实验工作。 理论部分涉及相当多的计算机模拟和数学建模。

行星科学家通常位于大学或研究中心的天文学和物理或地球科学系,尽管全世界有几个纯粹的行星科学研究所。 一般来说,行星科学家在研究生阶段研究地球科学、天文学、天体物理学、地球物理学或物理学之一,并将他们的研究集中在行星科学学科。 一些行星科学家在私人研究中心工作,并经常发起合作研究任务。

历史

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有序的世界无边无际,大小不一,有些世界既没有太阳也没有月亮,但在另一些世界中,两者都比我们大,但在数量上更多。 有序世界之间的间隔是不相等的,这里多,那里少,有些增加,有些繁荣,有些衰败,它们在这里出现,在那里消失。 但是它们会因相互碰撞而被摧毁。 并且一些有序的世界没有动植物和所有水。

在更现代的时代,行星科学开始于天文学,从对未解决行星的研究开始。

望远镜结构和仪器分辨率的进步逐渐增加了对大气层和行星表面细节的识别。 月球最初是研究最多的,因为它靠近地球,因为它的表面总是表现出复杂特征技术改进逐渐产生了更详细的月球地质知识。 在这个科学过程中,主要仪器是天文光学望远镜(以及后来的射电望远镜),最后是机器人探索航天器,例如太空探测器。

太阳系现在已经得到了相对充分的研究,并且对这个行星系统的形成和演化有了很好的整体理解。 然而,有大量未解之谜,新发现率非常高,部分原因是目前探索太阳系的星际飞船数量众多。

学科

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行星科学研究观测和理论天文学、地质学(天文地质学)、大气科学,以及行星海洋中一个新兴的子专业,称为行星海洋学。

行星科学

行星天文学

这既是一门观察科学,也是一门理论科学。 观测研究人员主要关注太阳系小天体的研究:通过光学和射电望远镜观察到的小天体,以便确定这些小天体的特征,例如形状、自旋、表面材料和风化,以及 可以了解它们的形成和演变的历史。

理论行星天文学与动力学有关:将天体力学原理应用于太阳系和太阳系外行星系统。 观察系外行星并确定它们的物理性质,即系外行星学,是除此之外的一个主要研究领域。

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