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让-吕克·马戈

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让-吕克·马戈
Jean-Luc Margot
出生1969年(54—55岁)
 比利时鲁汶
国籍 美国
母校鲁汶天主教大学BS
康乃尔大学PhD
奖项哈罗德·C·尤里奖(2004)
科学生涯
研究领域行星科学天体物理学
机构加利福尼亚大学洛杉矶分校
博士导师唐纳德·B·坎贝尔英语Donald B. Campbell

让-吕克·马戈(法语:Jean-Luc Margot,1969年)为比利时美国天文学家,也是加利福尼亚大学洛杉矶分校教授,擅长研究行星科学搜寻地外文明(SETI)。

职业生涯

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马戈利用雷达和光学望远镜发现并研究了几颗双小行星。他的发现包括林卫一英语Romulus (moon)司卫一英语Linus (moon)小行星379云雀星,以及小行星69230英语69230 Hermes等双星性质的小行星。

2000年,他首次获得双近地小行星的图片,并描述双小行星透过自旋上升过程所形成的情况[1][2]。马戈和他的研究小组研究阳光对小行星轨道和自旋的影响、亚尔科夫斯基效应以及YORP效应[3][4][5]

2007年,马戈及其合作者分析水星自转速率的微小变化,确定水星有一个熔融内核[6][7]。根据斯坦顿·J·皮尔英语Stanton J. Peale提出的概念,此观测结果还可以测量水星内核的大小[8][9]

2012年,马戈和研究生茱莉亚·方(Julia Fang)分析克卜勒太空望远镜的数据,以推断行星系统中的结构[10]。并将行星系统描述为“比薄饼还薄”[11]。也发现许多行星系统都为动态排列[12]

马戈提议对国际天文联合会的行星定义进行扩展,使其适用于系外行星[13][14]

2006年至2021年期间,马戈及其合作者利用雷达斑点英语Speckle (interference)追踪技术测量金星的自转。他们测量了自转轴的方向及进动。他们还测量了昼长的时长与昼长长度的变化,并将其归因于大气层和固态行星之间的动量传递[15][16] [17]

2016年起,他与加利福尼亚大学洛杉矶分校的学生使用大型电波望远镜进行技术讯号搜寻[17][18]。志愿者可以透过“我们在宇宙中是孤独的吗?(Are we alone in the universe?)页面存档备份,存于互联网档案馆)”的公民科学合作计画为搜寻地外文明做出贡献[19]

荣誉

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2004年,马戈被美国天文学会授予哈罗德·C·尤里奖[20]小行星9531(9531 Jean-Luc)即以他的名字命名[21]

参考资料

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  1. ^ Some Asteroids Have Astronomers Seeing Double. JPL press release. 2002-04-11 [10 November 2015]. (原始内容存档于17 July 2012). 
  2. ^ Margot, Jean-Luc; et al. Binary Asteroids in the Near-Earth Object Population. Science. 2002, 296 (5572): 1445–1448. Bibcode:2002Sci...296.1445M. PMID 11951001. S2CID 8768432. doi:10.1126/science.1072094. 
  3. ^ Prediction Proved: Light Speeds Up an Asteroid as it Spins. The New York Times. 2007-03-13 [2024-03-03]. (原始内容存档于2023-02-06). 
  4. ^ Taylor, Patrick; et al. Spin Rate of Asteroid (54509) 2000 PH5 Increasing due to the YORP Effect. Science. 2007, 316 (5822): 274–277. Bibcode:2007Sci...316..274T. PMID 17347415. S2CID 29191700. doi:10.1126/science.1139038可免费查阅. .
  5. ^ Greenberg, Adam H.; Margot, Jean-Luc; Verma, Ashok K.; Taylor, Patrick A.; Hodge, Susan E. Yarkovsky Drift Detections for 247 Near-Earth Asteroids. The Astronomical Journal. 7 February 2020, 159 (3): 92. Bibcode:2020AJ....159...92G. S2CID 119502545. arXiv:1708.05513可免费查阅. doi:10.3847/1538-3881/ab62a3可免费查阅. 
  6. ^ Mercury's spin reveals molten, not solid core. Reuters. 2007-05-03 [2024-03-03]. (原始内容存档于2023-10-15). 
  7. ^ Margot, Jean-Luc; et al. Large longitude libration of Mercury reveals a molten core. Science. 2007, 316 (5825): 710–714. Bibcode:2007Sci...316..710M. PMID 17478713. S2CID 8863681. doi:10.1126/science.1140514. 
  8. ^ Peale, S. J. Does Mercury have a molten core?. Nature. 1976, 262 (5571): 765–766. Bibcode:1976Natur.262..765P. S2CID 4210179. doi:10.1038/262765a0. 
  9. ^ Margot, Jean-Luc; et al. Mercury's moment of inertia from spin and gravity data. Journal of Geophysical Research. 2012, 117: n/a. Bibcode:2012JGRE..117.0L09M. doi:10.1029/2012JE004161可免费查阅. 
  10. ^ Fang, Julia; Margot, Jean-Luc. Architecture of Planetary Systems Based on Kepler Data: Number of Planets and Coplanarity. The Astrophysical Journal. 2012, 761 (2): 92. Bibcode:2012ApJ...761...92F. ISSN 0004-637X. S2CID 20234144. arXiv:1207.5250可免费查阅. doi:10.1088/0004-637X/761/2/92. 
  11. ^ Most Alien Solar Systems Are 'Flatter Than Pancakes'. Space.com. 2012-10-15 [2024-03-03]. (原始内容存档于2024-03-03). 
  12. ^ Fang, Julia; Margot, Jean-Luc. Are Planetary Systems Filled to Capacity? A Study Based on Kepler Results. The Astrophysical Journal. 2013, 767 (2): 115. Bibcode:2013ApJ...767..115F. ISSN 0004-637X. S2CID 53706876. arXiv:1302.7190可免费查阅. doi:10.1088/0004-637X/767/2/115. 
  13. ^ Why we need a new definition of the word 'planet'. Los Angeles Times. 14 November 2015 [2024-03-03]. (原始内容存档于2023-12-11). 
  14. ^ Margot, Jean-Luc. A Quantitative Criterion for Defining Planets. The Astronomical Journal. 1 December 2015, 150 (6): 185. Bibcode:2015AJ....150..185M. S2CID 51684830. arXiv:1507.06300可免费查阅. doi:10.1088/0004-6256/150/6/185. 
  15. ^ Crockett, Christopher. How long is a day on Venus? Scientists crack mysteries of our closest neighbor. phys.org. [2024-03-03]. (原始内容存档于2024-03-03) (英语). 
  16. ^ Margot, Jean-Luc; Campbell, Donald B.; Giorgini, Jon D.; Jao, Joseph S.; Snedeker, Lawrence G.; Ghigo, Frank D.; Bonsall, Amber. Spin state and moment of inertia of Venus. Nature Astronomy. July 2021, 5 (7): 676–683. Bibcode:2021NatAs...5..676M. S2CID 232092194. arXiv:2103.01504可免费查阅. doi:10.1038/s41550-021-01339-7. 
  17. ^ 17.0 17.1 Researchers Just Scanned 14 Worlds From the Kepler Mission for "Technosignatures", Evidence of Advanced Civilizations. Universe Today. 2018-02-15 [2024-03-03]. (原始内容存档于2018-02-10). 
  18. ^ Margot, Jean-Luc; Li, Megan G.; Pinchuk, Pavlo; Myhrvold, Nathan; Lesyna, Larry; et al. A Search for Technosignatures Around 11,680 Stars with the Green Bank Telescope at 1.15–1.73 GHz. The Astronomical Journal. 1 November 2023, 166 (5): 206. Bibcode:2023AJ....166..206M. arXiv:2308.02712可免费查阅. doi:10.3847/1538-3881/acfda4可免费查阅. 
  19. ^ UCLA is asking for the public's help in finding signs of extraterrestrial intelligence. Los Angeles Times. 15 February 2023 [2024-03-03]. (原始内容存档于2023-11-20). 
  20. ^ Harold C. Urey Prize in Planetary Science. Division of Planetary Sciences of the American Astronomical Society. [11 December 2021]. (原始内容存档于2018-06-18). 
  21. ^ Small Body Orbital Elements 9531 Jean-Luc (1981 QK). JPL. [11 December 2021]. (原始内容存档于2021-06-28). 

外部链接

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