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发布单位台北市立天文科学教育馆

近年靠着NASA的木星探测器朱诺号及哈勃太空望远镜天文学家获取了无比清晰的木星影像帮助科学家对木星大气的了解哈勃太空望远镜的光学和紫外光观测搭配朱诺号的无线电观测波段揭示了这颗巨大行星的更多秘密

不过这三年来天文学家也使用在夏威夷毛纳基山上口径达8.1约哈勃太空望远镜的3的北双子座望远镜多次以红外光拍摄木星他们使用大量观测结果中大气最稳定成像品质最好的那些影像合成为地面上所拍摄最清晰的木星影像以红外光拍摄的木星也补足了朱诺号及哈勃太空望远镜无法处理的细节

双子座望远镜的近红外成像仪NIRI使天文学家能够深入观察木星的强大风暴因为更长波长的红外光可以穿过较薄的雾气但会被木星大气层中较高的厚云所遮盖这在成像中产生类似万圣节南瓜灯的效果底层微微的红光从行星厚厚的云层中的缝隙中透出

哈勃太空望远镜(可见光)与双子座望远镜(红外光)成像比较。

哈勃太空望远镜可见光与双子座望远镜红外光成像比较

过去哈勃太空望远镜所拍摄的大红斑上有黯淡的半圆过去曾认为是由云层的颜色变化所致但双子座望远镜的成像中该处则出现了明亮的圆弧说明此处应为云层的缝隙可见光下形成阴影一片漆黑但红外光反而从这个缝隙中透出与周围厚重云层处形成强烈对比

双子座望远镜与朱诺号哈勃太空望远镜分别位处地面和太空中各自以不同波段观测木星形成完美的互补编译/台北天文馆虞景翔

资料来源phys.org

发布单位台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式双筒望远镜辅助观赏 需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照 ★

猎户座UU Ori预计将在2020515日左右达到最大亮度背景星空为猎户座于傍晚日落后出现在西方天空最佳观测时间约为19相对位置请见示意图由于它的亮度目前虽比肉眼观星极限稍高一些但建议还是使用天文望远镜或双筒望远镜来观赏

U Ori在猎户座的棒子顶端,是一个非常适合业余天文学家做变星观测的对象之一,近期将达到最亮,可轻易使用双筒见到它,图为2020年5月16日19时所见模拟状况,取自Stellarium(可点图放大)

▲U Ori在猎户座的棒子顶端是一个非常适合业余天文学家做变星观测的对象之一近期将达到最亮可轻易使用双筒见到它图为202051619时所见模拟状况取自Stellarium可点图放大

它是一颗米拉变星又称为蒭藁拼音chú gǎo注音ㄔㄨˊ  ㄍㄠˇ变星得名于最经典米拉变星——蒭藁增二此类型的变星亮度变化很大U Ori为例有纪录以来最亮为4.8最暗则只有13均为V波段远低于一般双筒望远镜的极限且亮度变化周期非常长动辄超过100U Ori为例周期为377

该星发现于1885至今已累积了130年以上的观测资料该星有一个超长的新周期每隔1215年亮度会有一个小波动天文学家因此推测这种周期性可能代表着一颗系外行星的存在但是目前仍没有实际证据能够证明其波动为系外行星所影响

米拉变星已经属于恒星演化晚期的红巨星即将喷出外层气体形成行星状星云由于这类变星的周期稳定且亮度变化大故米拉变星是有志于观测变星的业余天文学家最普遍的目标编辑/台北天文馆许晋翊

发布单位台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式双筒望远镜辅助观赏 需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照 ★

C/2017 T2 (PANSTARRS) 泛星彗星已经在202054日通过近日点近期达到亮度的峰值视星等约8.5裸眼不可见在天候良好的强况下可以用双筒望远镜观测

目前C/2017 T2距离地球1.69 AU日地平均距离位于北极星附近一入夜之后的观测条件最佳仰角约33拂晓前仰角降至11较难观测

C/2017 T2彗星这几个月在天空中移动的轨迹(绿色线段)

C/2017 T2彗星这几个月在天空中移动的轨迹绿色线段

彗星本身是一个高度不稳定的天体亮度可能意外增加或降低不过C/2017 T2可能很难达到裸眼可见的亮度之后几个月的亮度将不断下降与同时期的C/2020 F8 (SWAN)斯万彗星相比亮度逊色不少编辑/台北天文馆虞景翔

发布单位台北市立天文科学教育馆

去年创下多项小行星探测纪录的隼鸟2はやぶさ2正带着龙宫小行星的样本返回地球不过科学家可没闲着今日由东京大学诸田智克教授领导的团队根据隼鸟2号的光学观测结果针对龙宫小行星的演化史推测发表于Science期刊上

隼鸟22019222日成功地接触龙宫并采集到其表面的样本从当时接触的录影画面中可以看到白色的岩石向四周飞溅但同时却扬起大量的黑色尘埃微粒让周围颜色变黑当隼鸟2号回到空中后再次拍摄采样点也发现表面反射光谱比采样前变红了不少

隼鸟2号第一次接触小行星前后的影像,时间为世界时。

隼鸟2号第一次接触小行星前后的影像时间为世界时

隼鸟2号接触前后的颜色变化。

隼鸟2号接触前后的颜色变化

另一方面从全小行星反射光谱扫描结果则发现到比较浅代表年轻的陨石坑反射光谱会比较偏蓝反照率较高比较深代表古老的陨石坑反射光谱会比较偏红反照率较低这样的颜色分布也不仅止于陨石坑年老与否中纬度地区会比较偏红赤道与两极则偏蓝

反射光谱地图。

龙宫小行星表面的反射光谱地图ABC则显示陨石坑在反照率与反射光谱强化后的颜色分布图中的B1B2陨石坑就是较为年轻的陨石坑

根据以上的观察诸田教授等人认为龙宫小行星之所以会变红是因为它曾经比现在还要靠近太阳在强烈太阳光的风化作用下表面物质因而发生变质之后随着小行星迁移到现在的轨道晚近的陨石撞击让底下较新鲜的物质露出因此较风化过后的表面还偏蓝从陨石坑年代来推断接近太阳的时期应该在距今30万到800万年前回头再看隼鸟2号的采样画面科学家推测隼鸟2号应该有采集到两种不同颜色的物质因此都相当期待隼鸟2号携带回来的样本能带给我们更多龙宫小行星的演化细节编译/台北天文馆王彦翔

诸田教授等人推测的龙宫小行星演化史。

诸田教授等人推测的龙宫小行星演化史

资料来源JAXA

发布单位台北市立天文科学教育馆

HR 6819系统的两颗恒星绕着中间看不见的黑洞旋转。(来源:ESO/L. Calçada)

HR 6819系统的两颗恒星绕着中间看不见的黑洞旋转来源ESO/L. Calçada

天文学家发现最近的黑洞它位于望远镜座距离“仅”1000光年是迄今为止人类发现的最近黑洞在此之前人类确认的距离地球最近黑洞为3000光年其实黑洞有机会被“看见”若黑洞附近有恒星或其他物质靠近黑洞会进食并发出大量的X射线就有机会发现它但是黑洞周围若没有物质则很难被发现最近研究人员发现这种安静的黑洞发表在Astronomy & Astrophysics期刊

黑洞是HR 6819恒星系统成员HR 68195.3星等肉眼可见的恒星先前认为是双星团队使用欧南天文台在智利的拉西拉天文台2.2MPG/ESO望远镜进行观测双星计划在分析观察结果时惊讶发现HR 6819存在第三个未被发现的天体FEROS光谱仪进行的观测表明一颗恒星以40天的轨道绕着这个看不见的天体而第二颗恒星在远处绕行这对系统团队估计看不见的天体质量超过4.2太阳质量认为它是黑洞

迄今为止天文学家在我们的银河系中仅发现几十颗黑洞这些黑洞都与周围物质发生强烈相互作用并释放出强大的X射线被发现但是科学家估计在银河系的生命期中应该有更多的恒星坍塌成黑洞发现HR 6819中这类安静而隐藏黑洞证实这个想法

论文作者表示另一个名为LB-1的系统可能也是类似的三星系统这种恒星绕内部为一对黑洞或黑洞和中子星组成双星的系统可能会剧烈合并并释放出足以在地球上探测到的引力波虽然HR 6819仅有一颗黑洞但这类三星系统仍可帮助科学家了解恒星碰撞与合并的现象编译/台北天文馆李瑾

资料来源ESO NEWS

发布单位紫金山天文台

202041著名科普杂志科学美国人Scientific American以封面形式刊载了迄今为止最精确的银河系旋臂结构图该图是美国国立射电天文台史上最大的国际合作项目——“银河系棒和旋臂结构巡天英文简称BeSSeL”精确测定近200个大质量恒星形成区的距离所取得的成果是人类自1795年英国天文学家Willian Herschel首次提出银河系的扁平结构以来对银河系旋臂最精确最细致的描绘

BeSSeL项目由中国美国德国意大利荷兰韩国日本和波兰等8个国家的22位天文学家共同参与我国的中国科学院紫金山天文台以下简称“紫台”南京大学上海天文台和国家授时中心等4家单位的6位科研人员和博士后参与了该项目其中紫台徐烨研究员及其领导的科研团队作为BeSSeL项目主要成员对银河系新图景的描绘作出了至关重要的贡献

银河系旋臂结构新图景

银河系旋臂结构新图景

紫台科研团队率先提出用甚长基线干涉仪测量甲醇脉泽的三角视差和自行来研究银河系旋臂结构和运动学性质这一开创性的学术观点首次实现银河系英仙臂距离的高精度测量使视差测量的精度能够达到5个微角秒天体距离测量可达6万光年比光学天体测量卫星依巴谷的精度提高了200实现了天体测量技术的划时代突破该工作使以中国天文学家为第一作者的研究成果首次出现在Science的封面上被英国皇家学会院士James Binney评价为“开创了三角视差测量的新纪元”被国际同行专家称为银河系结构领域的“里程碑”并且推动了BeSSeL项目的成立揭开了国际上利用几何方法直接测量天体距离的序幕

紫台科研团队首次发现本地臂是银河系的一条旋臂并且发现了一条连接本地臂和人马臂的次结构彻底排除了天文界长期以来认为本地臂只是由零星物质组成的微弱的次结构的观点对经典密度波理论提出了巨大挑战Science评价为“以前所未有的细节描绘了离太阳最近的银河系旋臂结构”

紫台科研团队率先提出并证实银河系不是单纯由宏伟的规则的螺旋形主旋臂组成而是在主旋臂间充满着次结构的非常复杂的旋涡星系的观点刷新了人们对银河系旋臂结构的传统认知

相关链接
1. “科学美国人”封面导读https://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2020/04-01/
2. BeSSeL项目主页http://bessel.vlbi-astrometry.org/team
3. 徐烨研究员BeSSeL项目文章列表https://ui.adsabs.harvard.edu/search/fq=%7B!type%3Daqp v%3D%24fq_database%7D&fq_database=database%3A astronomy&q=author%3A(“%5Exu%2Cy” “reid%2Cm”)&sort=date desc%2C bibcode desc&p_=0

发布单位世界自然基金会

国际黑暗天空协会International Dark-Sky Association授予太平洋岛国纽埃Niue为全球首个“黑暗夜空国家”旨在表彰纽埃岛星夜的可见度和清晰度以及该国通过减轻人造光污染来保护夜间环境的承诺此外该举也为该国独特的生物多样性提供了额外保护

纽埃是世界上最小的独立国家之一该政府进行持续管理以保护该国的黑暗天空包括努力更换整个岛上的路灯并升级家庭照明以消除不必要的光污染研究表明光污染正在增长全球约有三分之一人口在其居住地看不到银河此外人造光对地球生态系统造成广泛影响如动物迁徙模式饮食习惯和植物生长等

纽埃的夜晚

纽埃的夜晚

资料来源国际暗空协会

发布单位台北市立天文科学教育馆

月球地质图的细节。

这张月球地质图是由美国NASA德州的月球行星研究所和隶属于美国地质调查局USGS的天体地质科学中心共同绘制的可说是目前最详细的月球岩石组成图

这张地质图的比例尺为1 : 5,000,000从六张阿波罗时代的地图以及最近的卫星图像收集的数据编制而成并利用地理应用软件将各个部分拼凑成一个连贯的整体科学家不仅结合了几个新旧的数据还对岩石的名称描述和年代进行标准化的动作

月球地质图的资讯包含陨石坑山峰裂缝山脊断层和其他不规则位置在登月任务中收集的岩石样本也有助于对月球的研究未来专家还将计划制作更详细的地质图

月球确实有地壳地函和地核但是它没有像地球一样拥有构造板块若能绘制出其45亿年的历史图——如何形成的如何演变以及相撞的所有过程将是进一步了解月球地质的一种方式

美国NASA目前正计划在2024年将人类再次送上月球毫无疑问将会参考这张新地图编译/台北天文馆吴典谚

月球地质图论文资料链接
https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2020/pdf/2760.pdf

资料来源Science Alert

发布单位台北市立天文科学教育馆

新星nova是恒星激烈且明亮的爆炸阶段可持续数星期至数月天文学家认为新星是白矮星的双星当伴星进入白矮星洛希半径内白矮星巨大引力会从伴星的外层大气吸积气体于它的表面并加热加压累积后造成快速失控的核融合反应而释放强烈能量由于这是一个非常活跃的事件它不仅产生可见光而且还会产生γ射线和X射线这一新星理论被天文学家广泛接受但缺乏完整观测最近天文学家有幸观察整个过程从而证实此理论以及新星的大部分可见光来自于冲击波

天文学家表示当物质从白矮星爆炸时它在不同阶段以不同的速度弹出这些弹射物质相互碰撞并产生冲击波从而发热并产生大量光因此天文学家使用费米望远镜在20183月观察到来自船底座Nova V906也称为ASASSN-18fv的明亮γ射线但是真正的惊喜是BRITE-Toronto卫星恰好正在注视新星出现的天空BRITE是一组微卫星群目前为5具仅20公分宽的立方体卫星它们在离地600800公裡轨道目的研究亮星的结构与演化BRITE纯属偶然首次观察到NOVA它正花几星期观察船底座的18颗恒星恰巧发现Nova V906这颗新星距离13000光年研究人员指出每当γ射线发生变化时来自新星的可见光也会波动表明这两种辐射均来自冲击波此外未来借助如兹威基瞬变望远镜ZTF全天自动化超新星计划ASAS-SN维拉鲁宾天文台LSST它们快速发现光变的能力将能让我们了解新星的物理现象相关论文发表在Nature Astronomy期刊编译/台北天文馆李瑾

V906 Carinae新星

资料来源Science Alert

发布单位台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式双筒望远镜辅助观赏 需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照 ★★★

不久前世界各地的天文爱好者一直关注着C/2019 Y4 (ATLAS)阿特拉斯彗星并对它寄予世纪大彗星的厚望然而可惜的是彗星在接近太阳的过程中破裂这样的希望也落空了不过好消息是最近发现的SWAN彗星又占据了大家的目光并且也有望成为肉眼可见的彗星

C/2020 F8 (SWAN)斯万彗星是由澳洲的业余天文学家Michael Mattiazzo2020411日正式确定他当时正在分析NASA的太阳观测卫星SOHO的数据也就是上头的太阳风各向异性仪又称SWAN相机的影像Michael是在2020325日拍摄的影像中发现这颗彗星的存在由于这颗新彗星是利用SOHOSWAN相机发现的因此便以SWAN命名不过SWAN相机并不是用来寻找彗星的仪器它的目的是扫描太阳系中的氢

目前SWAN彗星位于鲸鱼座的尾巴日出前出现在东方低空附近随着越来越接近太阳预测将快速地向双鱼座方向前进根据目前观测SWAN彗星亮度约为5.5并将在513日最接近地球526日通过近日点最大亮度有机会达到3.5不过SWAN彗星是否会如同ATLAS般分裂就要持续观察了编辑/台北天文馆王彦翔

C/2020 F8 (SWAN)斯万彗星2020/5/1-18凌晨4:30的出现位置示意图。台北天文馆制图。

C/2020 F8 (SWAN)斯万彗星2020/5/1-18凌晨4:30的出现位置示意图台北天文馆制图