发布单位:台北市立天文科学教育馆  观测方式:vtype_1.jpg vtype_4.jpg 

2014JBO.jpg  6月牧夫座流星雨(June Boötids,170 JBO)每年的活动日期约在6/22~7/2之间,流星雨专家预期今年的极大期在北京时间6月27日的17时,数量不定,ZHR从0到超过100都有可能;但通常ZHR仅有1~2颗左右,逢月龄3的眉月,月亮约于21:40西沈,之后一直到约凌晨3时这群流星雨的辐射点西沈之前,都无月亮影响,观察条件比较好。

  这群流星的速度极慢(每秒18公里),但平均亮度高。牧夫座为春季星座,傍晚入夜位在天顶偏东之处,直到清晨约3时左右西沈。国际流星组织鼓励任何有兴趣者,可使用目视、拍照、录影、望远镜等任何方式进行观察。

  有些流星雨专家推测在6/20~6/25之间可能可以观测到流星数量有小幅增加的状况,尤其是在6/23。但另有些流星雨专家对此预测不以为然。对流星观测者有兴趣者,不妨留心看看此预报是否正确。

  这群流星雨曾在1998年突然爆发,当时ZHR约为50~100+,且持续时间长达半天之久,开始引起流星观测者的注意。另一次发生于2004年6月23日的爆发,ZHR约20~50,持续时间同样长达半天,但发生时间比预期的极大期还提前一天。而在1998年之前,仅有1916、1921和1927年曾有此群流星的记录,而1928和1997年则显示有观测,但没观测到任何此群流星。2010年曾预测在6/23-24有ZHR~20-50的小规模爆发,但真实状况却是仅侦测到ZHR<10。

  流星雨专家推测:可能这群流星雨的流星体群不再与地球相遇,但由于流星雨专家们对这群流星雨的掌握不佳,对前述说法并没有把握。所以,国际流星组织(IMO)还是呼吁有兴趣者持续记录这群流星的状况。

  6月牧夫座流星雨的母彗星是第7号短周期彗星7P/Pons-Winnecke,其轨道最靠近地球时,仅在地球轨道以外约0.24AU之处。这颗彗星绕太阳公转一周约6.36年,最近一次回归在2015年1月30日,但流星雨专家并不认为今年会有爆发出现,而1998年和2004年的6月牧夫座流星雨爆发,是19世纪彗星回归时遗留在轨道上的物质所致,只是时日已久,这些残留物质的轨道与彗星轨道已稍有不同,所以爆发的年份才不是在彗星回归当年。

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  1977年3月10日科学家观测天王星掩星过程中,发现预测的掩蔽时间前后,恒星曾5度消失又复出,从而发现天王星环,是仅次于土星环之后,人们在太阳系中发现的第二个行星环。

  根据日本国立天文台相马充博士的预报:2017年6月25日凌晨,将发生天王星环掩星事件。台湾地区大约在凌晨2:30以后至约4:30天亮的这段期间,可以进行观察。不过因为天王星及其光环和被掩恒星都不亮,最好使用口径10公分以上的望远镜加CCD进行观察。

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2017/06/25凌晨天王星环掩星示意图。
以上示意图由Stellarium软件产生。

  被掩恒星TYC 0625-00059-1,位在双鱼座中,亮度+9.8等,位在赤经01h 43m 35.024s、赤纬 +10°06' 41.05"(J2000)之处。

  天王星本身亮度+5.9等。预测天王星环掩星过程中,减光程度约0.03等,持续时间最长可达2716.1秒。

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2017年6月25日天王星掩星,相马充博士预报之星野图图,视野5度。


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2017/06/25天王星环掩星,相马充博士预测之地球可见地区及时间预报图。
图中时间为日本时间,减去1小时之后为北京时间。


  当从地球中心向外看,火星和月球的赤经经度相同时,称为“火星合月”,通常是一个农历月之中,火星和月球比较接近的时候。

  2017年6月25日凌晨3:53火星合月,地心所见的火星位在月球以北约4.4度的地方,不过此时月球和火星都尚未升起而不得见。可在6/25傍晚18:40以后至19:00这短短的20分钟内,朝接近西方地平的低空观看。其中月球是月龄仅1而已的新月,火星亮度也仅有+1.7等,在暮晖衬托下,两者皆不甚明显。建议可以借助双筒望远镜的协助的观赏,或是利用摄影方式来记录;不过因为此时的月球火星与太阳很接近,透过望远镜观察时一定要小心避开太阳,以免视力受损。

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2017/6/25傍晚18:40,火星和月球接近示意图。
以上示意图由Stellarium软件产生。

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  2017/6/22的22:45毕宿五合月,即月球与毕宿五的赤经经度相同之时,此时从地球中心所见的毕宿五位在月球以南0.54度的地方,月亮为月龄约28、朔前2天的残月。

  本次毕宿五合月的时候,事实上也会发生月掩毕宿五天象,但台湾地区不可见,仅能在6/23凌晨4:00以后至天亮前这段约1小时的时间内,朝东方低空观看。不过受到晨曦的影响,残月和毕宿五可能不是一眼瞧去就能见到,需稍微仔细搜寻一下,建议可以利用明亮的金星来定位,在金星左下角7点钟方向约20-25度的地方可以找到毕宿五,然后顺同方向再延伸约4-5度就可以找到残月喔!

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  夏至是我国传统二十四节气之一,而且是24节气中第一个被确认的。它也是天文学上一个重要的时间与位置。

  太阳将在2017年6月21日的12:24达夏至时刻,也就是太阳位在黄经90度而且赤纬最北的时候 ,此时太阳位置金牛座中,阳光直射北回归线;换言之,在北回归线上的人,于正午时可见到太阳在头顶的正上方,几乎没有影子。而在北纬66.5度至北纬90度的北极圈以内区域,太阳则形成“日不落”的现象,太阳在一天24小时期间,都在地平线以上,环绕地平一周而运动,即所谓的“永昼”;相反地,在南纬66.5度到南纬90度的南极圈以内区域,太阳都在地平面以下不升起,即所谓的“永夜”。

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  夏至标志着北半球夏季、南半球冬季之开始,这一天北半球白昼的时间最长而夜晚的时间最短。对北回归线以北的地区而言,是正午时太阳的仰角最高、阳光所形成的竿影最短的一日。夏至以后,太阳直射的地区域将日渐南移,北半球的白天的时间将一天比一天短、而夜晚的时间则愈来愈长,直到冬至为止。我国民间有“吃过夏至面,一天短一线”的说法。

  不过,夏至这天虽然是白昼时间最长、夜晚时间最短的日子,但因为均时差的关系,夏至日不是一年中日出时间最早、日落时间最晚之日。事实上,以台北地区而言,一年中日出时间最早的时间是在夏至之前的6/6~6/12期间(5:03),日落最晚则是在夏至之后的6/27~7/9(18:48)。(此处所指的日出与日落时间,乃是太阳上边缘与地平面切齐的时间,此时因地球大气散射之故,天空看起来是很明亮的。)

  北回归线通过台湾的嘉义县和花莲县,在嘉义县水上乡立有“北回归线标”,目前该地已设立为北回归线太阳馆。台湾地区第一座北回归线标志是于本省嘉义县水上乡的“北回归线标”,这也是全球第一座北回归线标志。但由于地球自转轴倾角变动致使北极点漂移以及天球岁差等效应,造成北回归线会缓慢移动,所以现在矗立的北回归线标是第六代,与第一代标示的位置已经有些偏移。

  西元前三世纪,古希腊天文学家Eratosthenes利用夏至当天正午,太阳照射亚历山卓(Alexandria,埃及北方近海岸之处)与亚斯文(Aswan,埃及古称Swenet,希腊古称Syene)两地的角度有些微差异,约差了7度左右;而亚历山卓到亚斯文的距离约为5000 stades,由此计算出地球通过南北极的圆周长相当于25万stades,大约相当于39,690公里,与现代的结果仅相差了1%,相去不远。有兴趣者,不妨利用每年夏至重现这个实验,但得找2个距离比较远的城市同步进行实验,看看您计算的结果是否准确。(注:stade为古希腊测量距离用的单位,以一个竞技场长度为单位,后来的科学家推算:1stade大约相当于157.7公里。)

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影片名称:顺行与逆行
对象定位:一般民众
播出年份:2006年
资料来源:台北市立天文科学教育馆儿童网

连续动态内容:
1-1 古代中国人看见天空中两颗火红色的星星彼此接近,觉得非常不吉利,并且用「荧惑守心」这个名词来称呼它。其实这是火星在天蝎座附近发生逆行的天文现象。 现在就让我们来看看什么是顺行与逆行现象。
2-1 在画面上中央不动的橘色球代表太阳,而绕着太阳转的蓝色球代表地球,另一颗暗红色的小球代表火星,与地球同属八大行星之一,也绕着太阳公转。
3-1 接着我们画出在不同时刻,从地球上所看到火星在天球上投影的视线方向,并连结出地球上的人观察火星在天球上运行的轨迹。
4-1 大部分的时候,火星在天球上由西向东运行,称为
4-2 「顺行」;但有的时候,它却往相反方向,也就是由东向西运行,这时候我们就称火星正在
4-3 「逆行」。在顺、逆行转变之际,火星在天球上会看似静止不动,称为
4-4 「留」。那为什么火星会有顺、逆行的现象呢?
5-1 要解答这个问题,首先必须先了解太阳系行星系统的公转模式。太阳系的八大行星绕太阳公转的方向相同,如果从地球北极俯瞰太阳系,八大行星同为逆时针方向公转。
5-2 但每个行星的公转速率却不一样,依据角动量守恒原理,越接近太阳的行星,公转速率越快;相对地,越远离太阳的行星,公转速率越慢。
5-3 意即太阳系八大行星中水星公转速率最快,仅需88地球日就绕太阳一圈,而海王星公转速率最慢,须长达165个地球年才能完成一次公转。
6-1 由于地球的公转轨道在火星内侧,故地球的公转速率较火星快,因此对地球的观察者来说,火星在背景恒星中看起来好像会倒退着走,实际上并非如此,只是因为火星的公转速率慢,被地球追上而已。
7-1 这就好比两个人在赛跑,位于内侧跑道的人跑得较快,当他超前时,会觉得另一个人落后他越来越远,好像在向后跑一样,事实上,另一个人还是很努力地向前跑呢!

顺行与逆行MP4下载,请按滑鼠右键另存目标。

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http://interesting-sky.china-vo.org/download/

发布单位:台北市立天文科学教育馆  观测方式:vtype_1.jpg vtype_2.jpg vtype_4.jpg 

  当从地球中心向外看,金星和月球的赤经经度相同时,称为“金星合月”,通常是一个农历月之中,金星和月球比较接近的时候。又因金星是除了太阳和月球以外最亮的天体,所以每当金星和月球靠近时,往往会吸引大家的注意力。

  2017/6/21夏至当天的凌晨5:12金星合月,地心所见的金星位在月球以北约2.4度的地方。大约在凌晨2:30以后就可以在东方低空之处看到金星和月球接近的景象;随着时间流逝,到天亮前(约4:50),金星和月球的仰角约达35度。金星亮度-4.2等,月亮则是月龄26、相位仅有0.15左右的细弯残月。由于两者接很明亮,用肉眼就能看见,用一般的相机只要能固定的话也能轻易就拍摄金星近月的景象。此外,由于两者很靠近,可以出现在同一双筒望远镜视野内,有双筒者不妨试试。

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2017/6/21凌晨4:00,金星和月球接近景象示意图。
以上示意图由Stellarium软件产生。

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  更多有趣天文奇观:2017-2020年金星合月

發布單位:臺北市立天文科學教育館 觀測方式: vtype_2.jpg vtype_3.jpg vtype_4.jpg 

  當從地球中心向外看,海王星和月球的赤經經度相同時,稱為「海王星合月」,通常是一個農曆月之中,海王星比較接近月球的時候。

  2017/6/16的20:39海王星合月,地心所見的海王星位在月球以北僅41角分的地方,大約比1.5倍滿月直徑再小一些。本次海王星合月時,同時會發生月掩海王星事件,可惜臺灣地區不可見。

  由於當天是月齡22、下弦前一天的虧凸月,臺灣地區可在近午夜的23:30左右見到這兩者出現在東南方地平面上,凌晨5點左右西沈,此時海王星和月球的距離已經拉遠到4-5度左右。利用雙筒望遠鏡觀察的話,可以同時將海王星和月球容納在同一視野中,一般天文望遠鏡就無法讓它們處在同一視野中了。

  不過,月球亮度達-12.0等,海王星卻只有+7.9等,差了將近20個星等,亮度差了近1億倍,使得海王星很難觀察到,觀測難度很高喔!

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2017/6/17凌晨2:00,海王星和月球相對位置示意圖。
以上示意圖由Stellarium软件產生。

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發布單位:臺北市立天文科學教育館 觀測方式:vtype_1.jpg vtype_2.jpg vtype_3.jpg vtype_4.jpg ★★★

  土星在2017年6月15日的18:18衝,位於蛇夫座,亮度約0.0等,距離地球約9.043AU,視直徑約18.4",加上土星光環後便寬達42.8",是一年中土星最亮、視直徑最大、最接近地球且整夜均可觀測的時段。

  今年的土星衝和之前其他次衝的最大差異是:土星剛在5/24過了它的夏至點(太陽直射位置最北,達32度),且目前土星相對於地球的傾角正處於2003年以來最大之時,達26度左右,所以在地球上可以觀察到土星的整個北極區,此外,原本被土星本體遮住了的光環有一部份也顯露出來,可以看到幾乎完整的土星光環喔!下一次要到傾角最大之時,可得等到2032年左右(土星公轉半圈),只不過到時是土星南極朝向地球罷了;而與今年類似的是傾角最大且北極朝向地球,那可得是2047年左右了(土星公轉一週)。

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貓頭鷹天文台耿崇華先生於2017/5/20拍攝的土星影像,其中北朝左下。圖片版權:耿崇華。

  有著美麗光環的土星是許多天文學家踏入天文的叩門磚。這顆行星將於6/5的18:18達到衝的位置,即以地球為中心,太陽和土星在地球兩側、赤經經度相差180的地方。這個位置通常與土星在一個會合周期中最接近地球的位置相去不遠,而因為土星比較接近地球的關係,在地球上觀察時就會顯得比較亮、視直徑比較大,且因恰好與太陽相對,所以整夜可見。

  不過,也不是只有土星衝時才能觀看土星,基本上,2018年年初都可在傍晚日落後觀察土星;只是過了衝之後的土星,日落後的位置會愈來愈偏西,視直徑愈來愈小,視亮度也會愈來愈暗罷了。

  本次衝時,土星位在蛇夫座腳部與人馬座、天蝎座之間,很接近銀河中心的位置,是銀河最亮、恆星最密集的一段。不過雖然背景恆星密集,但土星亮度達0.0等,比鄰近恆星亮許多,很容易分辨。可以適合將土星和銀緞般的銀河一起捕捉下來。

  今年的土星衝時,亮度比往年還要亮一些,並不是因為土星比較接近地球的關係,而是因為土星環相對於地球的傾角比往年大,在2016-2017年左右都約達26度,幾乎整個土星環都顯露出來了;而土星環是由細小的塵埃與冰粒所組成,顯露的面積愈大,能反射的太陽光愈多,地球上所見的土星也就愈亮。如今幾乎是地球可見的土星環最大傾角了,光環這樣幾乎正對太陽的結果,使得由土星光環貢獻的土星總亮度,多達1個星等,大約是土星本體反射陽光的2倍之多呢!

如何欣賞土星?
  以肉眼觀察,只能見到星點大小的土星;透過低倍率望遠鏡,可以看到土星本體和環繞土星的土星環,還有土衛六等比較明亮的衛星;天氣晴朗而穩定時,高倍率望遠鏡中可見土星表面的雲帶特徵、土星環,和將土星環分隔成A、B、C三個主環的卡西尼環縫和恩克環縫等特徵。

  由於今年的土星傾角多達26度,幾乎是地球可見的土星環最大傾角,使得原本會在土星背面、被土星本體遮蔽的光環至少有一半也顯露出來,讓土星本體呈現被土星環整個包圍的景象;到今年年底之後就會開始轉小,所以要把握今年的機會喔!

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2017/6/15土星衝時,望遠鏡中可見之土星外貌示意圖與各特徵標示。
以上示意圖由Stellarium软件產生。


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2017/6/15的21:00,朝東南方天空所見土星所在位置示意圖。
以上示意圖由Stellarium软件產生。


201706152100-sat-satellites.png

2017/6/15的21:00,望遠鏡中可見之土星樣貌與較亮的衛星位置示意圖。
以上示意圖由Stellarium软件產生。

  臺北天文館第二觀測室每週六晚上19-21時開放利用口徑20公分的望遠鏡觀賞天體,有機會不妨和親朋好友一起來天文館用20公分望遠鏡看看這顆著名的太陽系行星。6月份的觀測室觀賞目標如下:

日期

                    主要觀測目標

                    次要觀測目標

6月3日

月球(凸月) 

木星

6月10日

木星

月球(近滿月) 

6月17日 

土星(6月15土星衝) 

木星

6月24日 

土星

木星

關於土星

  土星是離太陽第6近、同時為太陽系中第2大的行星,質量約為地球的95倍,體積約為地球的763倍,主要組成成分為氣體和冰,擁有62顆衛星。由於自轉速度非常快,自轉一圈僅需約10.6小時,使得表面雲層被拉成帶狀,整個土星也呈現扁球體,赤道半徑比兩極半徑多了5900多公里。

  土星另一個特徵就是它的密度只有0.7g/cm3,比水的1 g/cm3還要小,換言之:如果宇宙中有個夠大的游泳池,將太陽系八大行星都丟下去後,僅有自備夠大泳圈的土星會浮在水面上,其他行星則都會沈入水底。

  可參考:臺北星空天文漫畫篇68期(帶著呼拉圈的行星——土星之1)、69期(帶著呼拉圈的行星——土星之2)、71期(帶著呼拉圈的行星——土星之3)

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關於土星環

  太陽系外4顆行星——木星、土星、天王星與海王星都有光環,但在地球上只有土星的光環用小望遠鏡就能觀察。

  土星環其實是由許多由冰粒與塵埃構成的細環組成的龐大結構,沿著土星赤道向外延伸,寬度超過114,000公里,相當於地球直徑的8倍之多!然而這麼寬的光環,平均厚度卻僅有20公尺,讓外觀如同光碟片一般。

  因為土星環扁而寬的特性,在地球與土星都繞太陽公轉,彼此相對位置一直改變的情況下,光環看起來的模樣也隨之改變,有時甚至因光環恰好薄薄的側面面對地球而發生望遠鏡中看不到光環的「土星環消失事件」。

  400多年前的大天文學家伽利略從1610年開始觀察記錄土星,首度發現土星環的存在,可是他看到的光環有時像三個黏在一起的小球,有時像土星長了耳朵,有時則是光環不見了,使他百思不解;直到1659年才由另一位天文學家惠更斯揭開謎底:原來只是因為土星環太薄了,當太陽-地球-土星的相對位置變化時,見到的土星傾角不同,才會造成地球所見的土星環模樣不同。

  土星自轉軸與其軌道面有約26.7度的夾角(謂之「赤道傾角」),造成土星環相對於地球的傾角會隨著土星繞太陽公轉而改變;再加上土星軌道面與黃道面(地球平均公轉軌道面)有約2.5地的夾角(謂之「軌道傾角」),這使得土星環相對於地球的傾角在一年之中還會有波浪性的變化。

  下圖呈現1970~2050年間的土星環相對於地球的每日傾角隨時間變化,其中傾角0度時,表示土星赤道正對地球,傾角正數者為土星北半球傾向地球,負數者為南半球傾向地球。從圖中可見,今年將是自2003年來土星環傾角最大之時,只是2003年時是南半球傾向地球,當時可見到土星的南極以及從南極後方露出的土星環,而今年則是北半球傾向地球,可見到的是北極與從北極後方露出的光環。不過,從圖中也可以見到,2017年時的傾角將比今年再略大一些,屆時才是土星環傾角的峰值。

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  今年的土星環傾角幾乎達到最大的程度,您也可以從下方這張1991-2021年各次土星衝的土星外觀圖中,輕易的比較出差異喔!

saturn1991-2021.jpg

西利格效應(Seeliger Effect)

  根據In-The-Sky網站的說明,在6/15的18:18土星衝的前後數小時內,或許有機會可以觀測到所謂的西利格效應,也就是有機會可以比較光環和土星本體的亮度差異。

  之所以在衝之前數小時可以觀察土星的西利格效應,是因為如前所述,土星環主要是由數量非常龐大的細小冰粒所組成,只要角度差一點,它被太陽光照亮並反射回地球的亮度就有些微差異;因此,我們只能看到一部份被照亮的冰粒,而有一部份則可能隱藏在其他冰粒的陰影中。

  在衝發生時的前後很短一段時間內,冰粒幾乎都以相同角度被陽光照亮,只有很少一部份留在陰影中。因此,會有機會可以觀察並比較出土星本體和光環的亮度差異。


NGC 6388欣賞

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  NGC 6388是位在天蝎座尾部附近的球狀星團,鄰近+1.8等的天蝎θ星。在6/15前後是它在午夜時分的仰角最高的時期。它的總亮度約6.9等,視直徑僅約8角秒,用雙筒或小型望遠鏡觀察,可以看到密集的恆星擠成一團的景象。不過對臺灣地區而言,它的仰角不高,大約僅有20度左右,觀測地點要選擇南方地平附近沒有遮檔的地方為佳。

  銀河系中已知的球狀星團數量不多,大約僅有150個左右。NGC 6388是蘇格蘭天文學家敦洛普(James Dunlop)於1826年5/13利用9吋反射式望遠鏡發現的,距離地球約32,000光年,幾乎就在銀河中心附近。而近年研究發現這個星團大約100億歲左右,星團中最重的那些大質量恆星還正在往星團中心遷徙中,這和典型球狀星團的年齡大都在120-130億歲左右相較之下,算是「中年人」,但跟銀河系中大多數恆星相較之下,卻已是是德高望重的老人家了。

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2017/6/15午夜12點,NGC 6388星團所在位置示意圖。
以上示意圖由Stellarium软件產生。

  資料來源:

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  金星繞太陽的公轉一周約為225天。它的公轉軌道是很接近正圓形的橢圓形,這表示金星和太陽的距離,在公轉一圈的時間內,還是稍有遠近的差異。而2017/6/13的5:12,金星恰好通過它的軌道遠日點,彼時距離太陽約0.73AU左右。

  如前所述,金星公轉軌道很接近圓形,它的軌道偏心率(橢圓率)只有0.0068,意味著金星的遠日點和近日點的距離差異,只有1.5%而已;這和地球的0.0167相較之下顯得很小,更遑論和火星的0.0934相比,事實上,金星的軌道偏心率是太陽系所有[行星+矮行星]中最小的。如此狀況下,金星在遠日點和近日點所接收到的太陽輻射量幾近相同。

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2017/6/13凌晨5:00的太陽系內側4顆行星的軌道和相對位置示意圖。
以上示意圖由Cartes du Ciel软件產生。

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  當從地球中心向外看,土星和月球的赤經經度相同時,稱為「土星合月」,通常是一個農曆月之中,土星和月球比較接近的時候。

  2017/6/10的9:05土星合月,地心所見的土星位在月球以南約3.1度的地方,不過此時月球和土星都已西沈而不得見。可提早幾小時,在6/10天亮之前朝西方天空觀看,土星和月球彼此相距約4-5左右。由於土星即將於6/15衝,是一年中最亮之時,目前土星亮度達+0等,與天琴座織女星相去無幾,只是顏色比織女稍微偏黃一些。至於月亮則是剛過了滿月之後不久的虧凸月,不過肉眼看起來仍感覺是滿月的模樣。

  不過,其實在6/9晚上觀賞最小滿月之時,土星就已經依偎在滿月旁了,只是兩者間的距離稍遠一些,約6-7度,隨著接近6/10凌晨日出時分,兩者間的距離也會愈接近。而除了土星和月球之外,在它們附近還有天蝎座主星心宿二這顆全天最紅的1等星,可一併欣賞喔!

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2017/6/10凌晨3:30,月亮和土星接近的景象示意圖。
以上示意圖由Stellarium软件產生。

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