参宿四的氢包层内存在着一颗伴生恒星这一消息的确🄍震撼人心。

    以至于⛶🞵清海天🀘文观测站的科研人员的注意力几乎都在这一消息上,进而忽略掉了🚐💢他们手里资料中使用的数据计算方法,以及参宿四的精准直径、质量等信息。

    等震惊过后,不少人开🈎☱🃋始留意到文献资料中的计算方🄍法和参宿四、伴星的精确数据。

    虽然看不懂资料中的计算公式与计算过程,但最🇫🛟🝬终的答桉,却是能看懂的👛。

    参宿四的直径:【88🈎☱🃋9.00🞭🗔🛖71272🅩1d⊙】

    伴星的直径:【67.🈎☱🃋456🝓🊰799134d⊙】

    参宿四的质量🀘:【23.871911123m⊙】

    伴星的质🋷🝺🐊量:🀘【2.706358293m⊙】🇫🛟🝬

    .........

    一个个有关参宿四的精确数据映入这些🔅天文研究人员的眼眸中,让🚟🔭🃹人童孔骤然收缩。

    虽然看⛶🞵不懂计算过程,也无法知🞭🗔🛖道这些答桉是否正确,但这些数值无🁏🄵一例外都精确到了小数点八九位以后。

    如此精确的数据,到底是怎么计算出来的?

    这些答桉,是否又准确?

    如🌝⛪果准确的话,意💐👂味着天文界是不是有一👩🋟种全新的星体参数计算方法了?

    那背后的公式呢?原理呢?

    繁多的疑惑,在这些天🈎☱🃋文科研人员脑海中升起。

    一想到有一种全新的计算方法能将遥远🔅星空中的天体参数精确计算到传统计算法的🔈⚒🐳小数点后八九位去,所有人的呼吸都不由自主的有些沉重和急促了起来。

    一种全新的精确计算天体的方法,对于天文界⚘来说,太重要了。

    毫不夸张的说,放到数学界里面,开创这种方法的人,地位能比肩数学界的教皇亚历山大·格罗滕🛫🟕迪克。📗🚼😯

    教皇在⛶🞵原有的几何上建立新的基础,引🔅入概形的概念,建立了一套宏大而完整🇊🖺🗨的“概型理论”,彻底改写了代数几何这门学科。

    对于数学🋷🝺🐊界🃸🜠🃢的影响,在近代历史上无与伦比。

    而🌝⛪今天如果证实了稿纸上的这些数据,是使用一种全新的方法计算出来的,且答桉精💰🕜🊞准。🃚😚

    那么🈻🃤🙯这种方法的创始者对于天文界的影响,恐怕丝毫不弱于教皇对🚟🔭🃹数学界的影响。

    能精确的计算出一颗天体的质量、直径🔅、体积等各种信息,意味着天文学家能更加深入的掌握这颗星球的信息。