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package formula
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import "math"
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const (
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solarLuminosityW = 3.828e26
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solarRadiusM = 6.957e8
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solarEffectiveTempK = 5772.0
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)
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// LuminosityFromRadiusTemperature 由半径和温度求光度 / luminosity from radius and temperature.
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// radiusM: 恒星半径,单位米
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// temperatureK: 恒星有效温度,单位开尔文
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//
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// 返回:
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// 总光度,单位瓦特
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func LuminosityFromRadiusTemperature(radiusM, temperatureK float64) float64 {
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if radiusM <= 0 || temperatureK <= 0 ||
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math.IsNaN(radiusM) || math.IsInf(radiusM, 0) ||
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math.IsNaN(temperatureK) || math.IsInf(temperatureK, 0) {
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return math.NaN()
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}
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return 4 * math.Pi * radiusM * radiusM * StefanBoltzmannFlux(temperatureK)
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}
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// RadiusFromLuminosityTemperature 由光度和温度求半径 / radius from luminosity and temperature.
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//
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// luminosityW: 恒星总光度,单位瓦特
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// temperatureK: 恒星有效温度,单位开尔文
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//
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// 返回:
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// 恒星半径,单位米
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func RadiusFromLuminosityTemperature(luminosityW, temperatureK float64) float64 {
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if luminosityW <= 0 || temperatureK <= 0 ||
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math.IsNaN(luminosityW) || math.IsInf(luminosityW, 0) ||
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math.IsNaN(temperatureK) || math.IsInf(temperatureK, 0) {
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return math.NaN()
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}
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denominator := 4 * math.Pi * StefanBoltzmannFlux(temperatureK)
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if denominator == 0 {
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return math.NaN()
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}
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return math.Sqrt(luminosityW / denominator)
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}
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// EffectiveTemperatureFromLuminosityRadius 由光度和半径求温度 / effective temperature from luminosity and radius.
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// luminosityW: 恒星总光度,单位瓦特
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// radiusM: 恒星半径,单位米
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//
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// 返回:
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// 恒星有效温度,单位开尔文
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func EffectiveTemperatureFromLuminosityRadius(luminosityW, radiusM float64) float64 {
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if luminosityW <= 0 || radiusM <= 0 ||
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math.IsNaN(luminosityW) || math.IsInf(luminosityW, 0) ||
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math.IsNaN(radiusM) || math.IsInf(radiusM, 0) {
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return math.NaN()
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}
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denominator := 4 * math.Pi * radiusM * radiusM * stefanBoltzmannConstant
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if denominator == 0 {
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return math.NaN()
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}
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return math.Pow(luminosityW/denominator, 0.25)
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}
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// LuminositySolarFromRadiusTemperature 由太阳半径单位和温度求光度 / luminosity in solar units from radius and temperature.
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// radiusSolar: 恒星半径,单位为太阳半径
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// temperatureK: 恒星有效温度,单位开尔文
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// 返回:
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// 总光度,单位为太阳光度 L☉
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func LuminositySolarFromRadiusTemperature(radiusSolar, temperatureK float64) float64 {
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if radiusSolar <= 0 || temperatureK <= 0 ||
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math.IsNaN(radiusSolar) || math.IsInf(radiusSolar, 0) ||
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math.IsNaN(temperatureK) || math.IsInf(temperatureK, 0) {
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return math.NaN()
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}
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return LuminosityFromRadiusTemperature(radiusSolar*solarRadiusM, temperatureK) / solarLuminosityW
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}
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// RadiusSolarFromLuminosityTemperature 由太阳光度单位和温度求半径 / radius in solar units from luminosity and temperature.
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//
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// luminositySolar: 恒星总光度,单位为太阳光度 L☉
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// temperatureK: 恒星有效温度,单位开尔文
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//
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// 返回:
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//
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// 恒星半径,单位为太阳半径 R☉
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func RadiusSolarFromLuminosityTemperature(luminositySolar, temperatureK float64) float64 {
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if luminositySolar <= 0 || temperatureK <= 0 ||
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math.IsNaN(luminositySolar) || math.IsInf(luminositySolar, 0) ||
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math.IsNaN(temperatureK) || math.IsInf(temperatureK, 0) {
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return math.NaN()
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}
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return RadiusFromLuminosityTemperature(luminositySolar*solarLuminosityW, temperatureK) / solarRadiusM
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}
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// EffectiveTemperatureFromLuminositySolarRadius 由太阳光度和半径单位求温度 / effective temperature from solar luminosity and radius.
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//
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// luminositySolar: 恒星总光度,单位为太阳光度 L☉
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// radiusSolar: 恒星半径,单位为太阳半径 R☉
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// 返回:
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// 恒星有效温度,单位开尔文
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// 例:
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// // 半径 2.5 R☉、光度 20 L☉ 的主序星
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// t := formula.EffectiveTemperatureFromLuminositySolarRadius(20, 2.5)
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func EffectiveTemperatureFromLuminositySolarRadius(luminositySolar, radiusSolar float64) float64 {
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if luminositySolar <= 0 || radiusSolar <= 0 ||
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math.IsNaN(luminositySolar) || math.IsInf(luminositySolar, 0) ||
|
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math.IsNaN(radiusSolar) || math.IsInf(radiusSolar, 0) {
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return math.NaN()
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}
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return EffectiveTemperatureFromLuminosityRadius(luminositySolar*solarLuminosityW, radiusSolar*solarRadiusM)
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}
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// SolarEffectiveTemperature 太阳有效温度常数 / solar effective temperature constant.
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// 返回:
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// 太阳有效温度,单位开尔文
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func SolarEffectiveTemperature() float64 {
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return solarEffectiveTempK
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}
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