0%

发布单位:台北市立天文科学教育馆

几十年来,自从航海家2号飞越海王星和天王星,并在途中拍摄了近距离图片之后,为何这两颗在大多数方面都极其相似的行星会有如此明显的颜色差异。根据航海家2号的图片显示,天王星呈现出水蓝色,而海王星似乎是深色的蓝色色调。

航海家2号于1986年和1989年飞掠天王星和海王星后发布的图片(上图),与本研究中经过图像处理后的结果(下图)进行比较。(图片来源:Patrick Irwi)
图说:航海家2号于1986年和1989年飞掠天王星和海王星后发布的图片(上图),与本研究中经过图像处理后的结果(下图)进行比较。(图片来源:Patrick Irwi)

鉴于这两颗行星的大气成分几乎相同,这种差异是令人费解的。然而,现在科学家重新处理了这些数据,发现天王星和海王星在颜色上非常接近,但仍有些许的差别。造成这种误解的原因是航海家2号用两种不同的色带记录了这两颗行星的图片,而海王星的图片在处理时强调了对比度,加深了它的真实颜色,使它看起来比实际更蓝。

英国大学行星物理学家Patrick Irwin解释道:「尽管当时行星科学家已经知道这种人为饱和的颜色,而且这些图像发布时附有说明文字,但时间一久,这种区别就淡忘了。将我们的模型应用到原始数据中,我们已经能够最准确的再现天王星和海王星的颜色。」

Irwin的团队利用两种强大的仪器:哈勃太空望远镜成像光谱仪(STIS)和欧洲南方天文台甚大望远镜的多单元光谱探测器来寻找答案。他们使用每台望远镜的数据来独立确定天王星和海王星的真实颜色,结果显示,海王星的颜色比我们想像的要淡得多,颜色更接近天王星。两者的主要区别在于,海王星的颜色略蓝,这可能是由于大气薄雾层较薄造成的。

新的观测结果也解决了另一个谜题:为何天王星在一年(84个地球年)公转的过程中会稍微改变颜色。由于它的自转轴垂直于公转的轨道平面,在夏至或冬至时,当南北极其中一极面向太阳,会稍微绿一点。在春分或秋分时,当赤道面向太阳,则会稍微偏蓝。

显示天王星颜色变化的一系列图像。Series of images revealing the changing hue of Uranus. (Irwin et al./University of Oxford)
图说:显示天王星颜色变化的一系列图像。(图片来源:Irwin et al./University of Oxford)

研究指出,由于两极的甲烷含量比赤道少得多,这改变了天王星反射阳光的方式,因为甲烷会吸收红色波长。然而,这还不足以完全解释颜色的变化,所以研究人员在模型中添加了一个逐渐增厚的冰雾罩的变因。随着天王星从春分点到冬至点的移动,甲烷冰的薄雾变厚,增加了光线的反射率。结合这两个原因,才使得这颗行星呈现出迷人的色调变化。研究结果发表在《皇家天文学会月刊》上。(编辑/台北天文馆吴典谚)

资料来源:Science Alert

发布单位:台北市立天文科学教育馆

天文学家猜测,木卫三之所以拥有与其星体大小不相称的强大磁场,是因为木星所产生的强大潮汐效应,不断拉伸挤压星体,物质相互摩擦后加热熔化含铁核心,并产生对流驱动磁场,但是对于详细的运作过程其实并不瞭解。近期研究团队为了证实目前所认可的核心动力学模型之一:「铁雪」理论,是否为真,发展出一套新的实验,试图观察并验证此模型的正确性与可能性。

铁雪理论类似于在液态铁质核心环境内的「大气模型」,液态铁在核心外层与地函交界处冷却,形成铁质的「雪花」结晶之后,向内逐渐落下熔化后回中心。换句话说,木卫三的核心是颗受到木星引力的摇晃和搅拌的液态金属铁雪球。

木卫三核心的铁雪理论示意图,液态铁在核心外层与地函交界处冷却产生铁的「雪花结晶」,落向中心时搅动液态铁,产生强大且不断变动的磁场。Iron snow in the core of Ganymede could help explain its mysterious magnetism. (Ludovic Huguet and map texture from NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington)
图说:木卫三核心的铁雪理论示意图,液态铁在核心外层与地函交界处冷却产生铁的「雪花结晶」,落向中心时搅动液态铁,产生强大且不断变动的磁场。图片来源:Science Alert

为了证实上述说法的可能性,研究团队设计了新的实验来进行验证。他们在一缸水的底部注入一层咸水,代表木卫三的地函,表层注入一层淡水,代表木卫三的中心处。由于冰晶的密度比水低,但是铁结晶的密度比液态铁高。所以就可由密度比较高的咸水代表与外核外层接触的地函,密度低的淡水代表中心处。接下来将咸水层降温,团队观察到下层与咸水交界处开始形成雪花冰晶,但并不是稳定地产生,而是到达过冷状态,也就是降温至冰点以下时,就会突然出现一团雪花向上浮起,然后暂停一段时间,直到咸水层附近的温度再次降至冰点以下,才会再释放出另一团雪花。

这种具有周期性,但是零星出现且位置不固定的过程,对星体的磁场产生重大影响。木卫三的铁雪结晶团会间歇性地出现,并分布在整个核心的不同地方。结果将是产生一个不断变化和变动的磁场,随着时间推移,磁场会增强、减弱和改变形状。科学家们推论,这种核心对流与产生磁场的方式,很可能会普遍地出现在所有较小星体的核心,包括体积稍大一些且拥有熔融金属核心的小行星、月球、水星,甚至火星等。至于地球这类较大星体的核心,由于包含不同金属成分的密度分层,所以地核中的金属往往会在密度分层的交界处凝固,并在往侧向飘移时熔化。而从地核最外侧直接落向中心,并不属于主要的对流模式。(编辑/台北天文馆蔡承颖)

资料来源:Science Alert

发布单位:台北市立天文科学教育馆

踏上月球后,人类的下一个目的地是火星,对是否能快速、长距离的太空旅行提出了全新的挑战。美国国家航空暨太空总署(NASA)宣布,又一次成功测试了一种创新的火箭发动机,其推力足以让我们到达火星。

已成功进行了251秒的引擎发动测试。A successful 251-second hot fire test has been carried out. (NASA)
图说:已成功进行了251秒的引擎发动测试。(图片来源:NASA)

在阿拉巴马州的NASA马歇尔太空飞行中心对原型旋转引爆火箭引擎(RDRE)进行测试,创造了这项技术的新纪录,在251秒内达到了25810牛顿(5800磅)的推力。这超过了2022年火箭发动机在近一分钟内产生的17800牛顿推力。最终的目标是建立一个完全可重复使用的44000牛顿级火箭引擎,以改进传统的液体火箭引擎。马歇尔太空飞行中心负责RDRE项目的设备工程师Thomas Teasley说道:「RDRE实现了设计效率的巨大飞跃」。

RDRE的革命性之处在于,它利用围绕环形通道的持续爆炸,由燃料和氧气混合提供动力,每次爆炸都会点燃燃料和氧气。这项技术已经开发多年,自2020年以来一直在实验室进行测试,但直到现在,科学家才证明它足够稳定和易于管理,可以用于实际的火箭,把我们带到太空。更重要的是,RDRE比传统火箭引擎使用更少的推进剂燃料,其机械和构造更简单。意味着进入太空变得更加便宜,并且更远的飞行距离也成为可能。另外值得注意的是,NASA已使用3D列印技术来生产客製化的机器零件,这些零件的强度足以承受RDRE设计中涉及的极端高温和压力。

NASA希望第一批太空人能够在2030年代踏上火星。要到达火星并在火星上生存仍有很多障碍需要克服,但拥有高效能的推进方法有助于解决其中的一个障碍。(编译/台北天文馆吴典谚)

资料来源:Science Alert

发布单位:台北市立天文科学教育馆

哈勃太空望远镜上第三代广域照相机(WFC3)拍摄的一幅新的红外线影像,显示了鲸鱼座中数十个星系,包括SDSS J020941.27+001558.4、SDSS J020941.23+001600.7和HerS J0209411. 001557。天文学家在声明中表示,当我们研究这张图片时,到底在看什么?是距离地球195亿光年的遥远星系?还是距离相对较小只有27亿光年更近的发光红色星系?亦或是看起来与第二个星系相当接近的第三个星系呢?答案是3个都是,更准确地说,我们正在观察所有这些星系发出的光,即使从地球上看,最遥远的星系就在第一个星系的正后方,事实上,也正是这种对齐使得这幅影像中的特定视觉效果成为可能。

这张哈勃影像显示了鲸鱼座中的各种遥远星系,大多数星系都很小,但也有一些较大的星系和一些恒星,可以看到一些细节。 中心有一个椭圆形星系,其核心发出明亮的光芒,盘面宽广;一个一侧较厚的微红色扭曲的光环围绕着其核心;一个小星系作为一个亮点与环相交。This Hubble image shows various distant galaxies in the constellation of Cetus: most of the galaxies are very small, but there are a few larger galaxies and some stars where detail can be made out; in the center there is an elliptical galaxy with a brightly glowing core and a broad disk; a reddish, warped ring of light, thicker at one side, surrounds its core; a small galaxy intersects the ring as a bright dot. Image credit: NASA / ESA / Hubble / H. Nayyeri / L. Marchetti / J. Lowenthal.
图说:这张哈勃影像显示了鲸鱼座中的各种遥远星系,大多数星系都很小,但也有一些较大的星系和一些恒星,可以看到一些细节。 中心有一个椭圆形星系,其核心发出明亮的光芒,盘面宽广;一个一侧较厚的微红色扭曲的光环围绕着其核心;一个小星系作为一个亮点与环相交。图片来源:NASA / ESA / Hubble / H. Nayyeri / L. Marchetti / J. Lowenthal

在这张影像中的中心亮点是其中一个距离较近的星系,名为SDSS J020941.27+001558.4;而在它上面的另一个亮点,似乎与弯曲的新月形的光相交的是第二个较近的星系SDSS J020941.23+001600.7;最后,那弯新月形的光本身就是来自非常遥远的星系的「透镜」光,称为HerS J020941.1+001557。来自HerS J020941.1+001557的光线被前景星系的重力弯曲并放大成一个圆圈,称为爱因斯坦环。当一个非常遥远的天体发出的光,被中间一个巨大天体所弯曲时,就会出现爱因斯坦环。

因宇宙本身的结构,时空会被质量弯曲,因此穿过时空的光也会弯曲,称为引力透镜(台湾名:重力透镜)效应。因此当一个星系发出的光在重力场例如星系或星系团附近经过时,光线会像通过透镜一样产生弯曲,放大倍率可以高达10倍甚至更多,因而变得清晰可见。若当二者恰巧对齐时,就会产生独特的爱因斯坦环形状,根据对齐的精确程度,会在透镜天体周围出现看起来像围绕透镜物体完整或部分的光环。有兴趣的读者可以透过一个名为「SPACE WARPS」的公民科学项目,一起来帮助天文学家寻找这些引力透镜候选者。(编译/台北天文馆赵瑞青)

资料来源:Sci News

发布单位:台北市立天文科学教育馆

由芝加哥大学天文学家领导的最新研究显示,恒星HD 110067有6颗凌日亚海王星,它们沿着一系列共振轨道运行。HD 110067也称为TIC 347332255位于后发座,是一颗明亮的K0型恒星,质量和半径约为太阳的80%,距离我们100光年。

NASA的凌日系外行星巡天卫星(TESS)在2020年发现了此恒星有两颗行星迹象,其一的周期似乎为5.642天,但另一颗却仍然未知。两年后当TESS再次对此恒星进行观测时,数据再次令人困惑。因此,研究团队使用欧洲太空总署的系外行星特性探测卫星(Cheops)进行了仔细观察后发现,数据显示的不仅仅是2颗系外行星,而是3颗系外行星处于轨道共振状态。

最外层的行星HD 110067d轨道周期为20.519天,非常接近下一颗行星HD 110067c轨道周期(13.673天)的1.5倍,而这又几乎恰好是内行星HD 110067b轨道周期(9.114天)的1.5倍。透过预测其他轨道共振并将其与剩余的无法解释的数据进行匹配后,研究团队又发现了该系统中的其他3颗行星:HD 110067e、HD 110067f和HD 110067g。此6颗系外行星,半径为地球的 1.94到2.85倍,我们将这一类的天体称为亚海王星,其轨道周期从最内层开始依序是9.11天、13.67天、20.52天、30.79天、41.06天和54.77天,这意味着系外行星对的共振比例为3:2、3:2、3:2、4:3和4:3,这使得该系统成为已知的3个6行星共振系统之一。

HD110067系统中的6颗行星都比海王星小,并以3:2、3:2、3:2、4:3和4:3的比例形成共振链。The six planets in the HD 110067 system are all smaller than Neptune and revolve around their parent star in a very precise waltz: when the closest planet to the star makes three full revolutions around it, the second one makes exactly two during the same time; this is called a 3:2 resonance; the six planets form a resonant chain in pairs of 3:2, 3:2, 3:2, 4:3, and 4:3, resulting in the closest planet completing six orbits while the outer-most planet does one. Image credit: ESA / CC BY-SA 3.0 IGO.
图说:HD110067系统中的6颗行星都比海王星小,并以3:2、3:2、3:2、4:3和4:3的比例形成共振链。图片来源:ESA / CC BY-SA 3.0 IGO

研究人员表示Cheops的观测给了我们这种共振结构,并使我们能够预测所有其他的周期,并认为只有约百分之一的系统处于共振状态。HD 110067之所以很特别并需要进一步研究,是因为它向我们展示了一个未受破坏的行星系统的原始构造。HD 110067系统提供了更多了解亚海王星及如此配置的系统是如何形成的机会,透过HD 110067系统中的行星从恒星前方通过时,光线也会穿过行星大气层,而此一特性让我们能够确定大气的化学成分和其他性质。

由于需要大量的光,明亮的恒星HD 110067及其绕轨道运行的行星是进一步研究行星大气特征的理想目标,HD 110067系统的亚海王星质量似乎较低,这表明它们可能富含气体或水,未来有望使用詹姆斯·韦伯太空望远镜对这些行星大气层进行观测,以确定这些行星是否具有岩石或富含水的内部结构。相关研究成果发表于《Nature》期刊上。(编译/台北天文馆赵瑞青)

资料来源:SCI NEWS

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:肉眼观赏 双筒望远镜辅助观赏 需以口径20公分(8吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照

2024年1月8日夜间22时59分,发生心宿二合月,此时月相近眉月。心宿二亮度1.1等,与月球相距约0.78°,两天体皆在地平线下不可见。于隔天日出前向东南方天空搜寻,可见月球、金星、水星,由右上至左下呈弧形排列,心宿二恰巧位于眉月与金星之间下方,组合成一幅有趣的天文美景。

2024年1月9日06:00东南方天空。
2024年1月9日06:00东南方天空。以上示意图由Stellarium软体产生。

天文上所称的「合」,是指两个天体在天空中经度相同,此时这两个天体看起来比较接近。由于月球比其他星体距离地球要近得多,所以在不同地点所看到的月球位置也会有些许不同,最多可达约2度,也就是约满月直径4倍的差异。因此,若在某个地点出现两天体经度相同的「合」天象,在其他某些地点就有可能因为在「合」出现的时刻前后,两天体之间的角距离太小,看起来过于接近而变成相互遮蔽的「掩星」天象。

本次的心宿二合月在北美洲的大部分地区将会观察到月掩心宿二的天象,可惜台湾地区不可见。(编辑/台北天文馆蔡承颖)

2024年1月8日,发生于北美洲的月掩心宿二区域图。
图说:2024年1月8日,发生于北美洲的月掩心宿二区域图。其中:青色实线代表掩入与复出发生于地平线以上的区域界线,白色实线代表掩星发生于夜间的区域界线,蓝色实线代表掩星发生于晨昏交界处的区域界线,红色虚线代表掩星发生于日间的区域界线。至于此范围外的区域,就是发生心宿二合月的地区。图片来源:Occult V4 掩星计算软体。

在美国洛杉矶市,于当地时间2024年1月8日05时39分起月掩心宿二。
图说:在美国洛杉矶市,于当地时间2024年1月8日05时39分起月掩心宿二。以上示意图由Stellarium软体产生。

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:肉眼观赏 可拍照 ★★★

象限仪座流星雨(Quadrantids,010 QUA)是每年三大流星雨之一,也是每年第一个到来的流星雨。

根据美国流星协会(American Meteor Society)及国际流星组织(International Meteor Organization)的过往的统计,象限仪座流星雨有可能成为一年之中最强的流星雨,不过通常极大期很短暂,约6小时。今年的极大期预计发生在1月4日晚上19时左右,预测的每小时天顶出现率(ZHR)大约为80,甚至短时间内上看110。象限仪座流星雨的特色是流星速度中等,这些流星通常不会留下持久的轨迹,但经常会产生明亮的火流星。象限仪座流星雨的来源研经究表示应该是小行星196256(2003 EH1)所分离出来的碎屑。

象限仪座流星雨的辐射点位在牧夫座头部附近,大约在1月5日凌晨0时从东北方升起,这时已过极大期。且月亮于5日凌晨0时30分升起,月光将影响流星雨的可见度。因此,观测条件一般。想观赏象限仪座流星雨的民众可考虑在4日入夜后至午夜之前进行观察。由于流星出现的时间和位置无法预测,建议选择无光害、视野开阔的地点,以肉眼全面扫描天空,享受这场流星雨。提醒大家冬夜寒冷请注意保暖。台北天文馆也将于4日晚上20时至24时进行星空直播,让民众能够透过网路欣赏这场流星雨的美景。

值得一提的是,象限仪原是古代用于测量星体位置的仪器,1795年被列入星座名录。然而现今象限仪星座其实已经除名,但流星雨保留了这一名称。国际天文学联合会(IAU)于1922年重新划定星座,将天空分为88个区域,每个区域代表一个星座。在这次重新划分中,象限仪座被除名,其原星座范围现分布于武仙座、牧夫座和天龙座之间。(编辑/台北天文馆段皓元)

象限仪座流星雨辐射点示意图。为2024年1月5日凌晨3时的星空,由免费星空软体Stellarium输出并后制,橘色箭头表示流星可能来自的方向。
象限仪座流星雨辐射点示意图。为2024年1月5日凌晨3时的星空,由免费星空软体Stellarium输出并后制,橘色箭头表示流星可能来自的方向。

玉山星空之象限仪座流星雨。张仕兴、李佳錞/摄(2022/01/04)
玉山星空之象限仪座流星雨。张仕兴、李佳錞/摄(2022/01/04)

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照

地球于2024年1月3日(周三)8时39分运行至「近日点」,是本年中地球绕行太阳公转速度最快(约30.287km/s或10万9,033km/h),也是最接近太阳的位置,此时地球距离太阳0.983307天文单位,也就是1亿4,710万634公里,比起2024年7月5日地球过远日点时的1.016725天文单位、1亿5,209万9,895公里来说,足足近了大约500万公里,也使太阳的视直径大了3.4%,太阳视半径977.49角秒,是全年中太阳最大的一天。

地球以椭圆轨道绕日公转。

地球以椭圆轨道绕日公转,离太阳最近的位置称为近日点,离太阳最远的位置称为远日点,不过近日与远日的距离差异仅3.4%,不算很大,通俗点说:地球的公转轨道蛮接近圆形的。地球在近日点时,北半球为冬季,南半球为夏季,虽然离太阳特别近,但天气怎么还是很冷?其实决定气候的因素很多,比起距离来说,阳光照射的角度更加重要。由于地球自转轴相对于地球公转太阳的轨道面倾斜约23.5度,使得地球公转太阳时随位置的不同,各地单位面积所接收到的阳光便有所变化,单位面积所接收到的阳光愈多,能量愈多,进而气温变高。

2023年地球过近日点与远日点时所拍摄的太阳,可发现大小有明显变化。
2023年地球过近日点与远日点时所拍摄的太阳,可发现大小有明显变化。

地球通过近日点时刚过冬至不久,太阳直射南半球的南回归线附近,比起夏至直射北回归线时,位于北半球的台湾,单位面积接收到的阳光少了将近30%,而且日照时间也比夏至时短了大约3小时,因此尽管距离近了3.4%,但台湾地区仍处于寒冷的冬季!故地球的冬夏季节变化主要来自地轴倾斜之故,而非和太阳的距离有差别的结果。(编辑/台北天文馆吴典谚)

数据来源:中国科学院紫金山天文台
资料整理:杨旸、高良超、ZY-LunarCrater
时刻系东经120度标准时(北京时间)

  天象包括行星天象(合日、冲日、凌日、大距、行星最小角距地球、过远近日点、升降交点、纬度最南最北,以及行星相合、行星合恒星等),月相,月球过远近地点、月掩行星和恒星,变星,日月食,二分二至,彗星,流星雨,月闪等诸多天文事件。

  雪花慢慢飘落,心也跟着静了下来。许多城市雪花纷扬,成为冬日美景。当下正处在太阳第25活动周的上升期,这就意味着至少在这个冬天里,中国北方部分地区将有机会看到美丽的极光!这对于研究地球磁场变化以及太阳爆发活动对地磁的影响都是难得的时机。

  2024年1月3日8时39分,地球行经绕日公转椭圆轨道的近日点,距离太阳约1亿4710万0632公里,这天所见到的日面,是今年中最大的一天,比7月5日地球通过远日点时所见的日面视直径大约3.4%。

  在行星现象部分,水星日出前可见于东南方附近低空,于12日水星西大距。金星日出前可见于东南方附近低空;火星接近太阳不易看见;木星日没后可见于天顶附近天空;土星日没后可见于西南方附近天空,于凌晨没入西方地平。每年均会出现的象限仪座流星雨,今年的极大期约发生于1月4日17时,上半夜(深夜23至24时月亮升起前)观赏条件较好,下半夜受月光影响,观测条件较不佳。

  冬夜星空最大的特色是群星闪耀,1月份日没后即可见到猎户座横躺在的东方天空,正跟金牛座对峙着,再稍晚至20~21点左右时,冬季星座已全部升起,可见东方天空有7颗明亮的1等星,包括金牛座的毕宿五(略带橙色)、御夫座的五车二、双子座的北河三、小犬座的南河三、大犬座的天狼星(夜空中最明亮的恒星)、以及猎户座的参宿七与参宿四(略带橙色,目前亮度稍变暗)。公众夜间若见到户外的夜空晴朗,不妨出门至视野好且安全的地方,利用手机中下载的电子星图软件,抬头试着辨认这几颗亮星,看看能认得多少颗。

冬季认星歌
三星高照入寒冬,昴星成团亮晶晶,
金牛低头冲猎户,群星灿烂放光明。
御夫五星五边形,天河上面放风筝,
冬夜星空认星座,全天最亮天狼星。
(取自台北市立天文科学教育馆

太阳系天体动态
太阳:由人马座运行至摩羯座。6日4时49分23秒小寒,20日22时07分21秒大寒。9日三九,18日四九,27日五九。太阳活动第25周期预测在2024年11月至2026年3月间来到极大期。
水星:由蛇夫座移至人马座,顺行,2日留,转为顺行。12日西大距,日出前可见于东南方附近低空。视星等+0.6→-0.3→-0.2→-0.3等,视直径8.6”→5.3”。
金星:由天秤座经天蝎座及蛇夫座移至人马座,顺行。日出前可见于东南方附近低空。视星等-4.0→-3.9等,视直径14.1”→12.3”。
火星:在人马座顺行。接近太阳不易看见。视星等+1.4→+1.3等,视直径3.8”→4.0”。
木星:在白羊座顺行。27日东方照,日没后可见于天顶附近天空。上、下半月分别约于凌晨1-2、0-1时没入西方地平。视星等-2.6→-2.4等,视直径44.0”→39.8”。
土星:在宝瓶座顺行。日没后可见于西南方附近天空。上、下半月分别约于夜晚20-21、19-20时没入西偏南地平。视星等+0.9→+1.0等,视直径16.1”→15.7”。
天王星:在白羊座逆行,27日留后转为顺行。日没后可见于东方。视星等+5.7等,视直径3.7”→3.6”。
海王星:在双鱼座顺行,日没后可见于西南方。视星等+7.9等,视直径2.3”→2.2”。

矮行星冥王星、谷神星与较大小行星
冥王星:由人马座移至摩羯座,顺行。20日冥王星合日,在太阳背后不可见。视星等+14.5等,视直径0.1”。
谷神星:由蛇夫座移至人马座,顺行。接近太阳不易看见。视星等+9.0等,视直径0.3”。
智神星:在巨蛇座顺行。日出前位于东偏南方。视星等+9.6等,视直径0.2”。
婚神星:在狮子座顺行,13日留,转为逆行。日出前位于南方附近天空。视星等+9.7→+9.3等,视直径0.2”。
灶神星:在金牛座逆行。日没后位于东方,近全夜可见。视星等+6.6→+7.1等,视直径0.4”。

明亮彗星(2023.12.14更新)

Magnitude au: 2024/1/1
12P/Pons-Brooks 庞士-布鲁克斯彗星 11.3
62P/Tsuchinshan 紫金山1号彗星     9.2
73P-S/Schwassmann-Wachmann      11.8
103P/Hartley 哈特雷2号彗星       11.2
144P/Kushida 串田彗星            10.4
C/2017 K2 PanSTARRS 泛星66号彗星 11.0
C/2021 S3 PanSTARRS              8.6
 
Magnitude au: 2024/1/15
12P/Pons-Brooks                 10.5
13P/Olbers                      12.8
62P/Tsuchinshan                  9.3
73P-S/Schwassmann-Wachmann      12.3
103P/Hartley                    12.0
144P/Kushida                    10.4
C/2017 K2 PanSTARRS             11.2
C/2021 S3 PanSTARRS              8.1

  在彗星的正式编号中,位于“/”之前的字母分别为:“P”表示周期彗星,“C”表示非周期彗星,“I”表示星际彗星,“D”表示已无法找到或已解体的彗星,“X”表示无法准确计算彗星轨道(通常适用于历史上较早发现的彗星),最后“A”表示误认为彗星的小行星。

  为了保证历史的延续性,紫金山的拼音Tsuchinshan用威妥玛拼音

62P/Tsuchinshan紫金山1号彗星

2024年1月行星视直径

2024年1月日出时水星、金星方位图

2024年水星周年视运动

2024年金星周年视运动

2024年火星周年视运动

日月及大行星的位置(2024-01-15)

2024年元旦日出地图

2024/1/3 地球过近日点 ★
  2024年1月3日08:39地球通过近日点,距离太阳0.983307天文单位、1亿4710万0632公里,太阳视直径32′32″,是一年中地球到达离太阳最近的位置,比7月5日地球通过远日点时所见的日面视直径大约3.4%。
  从理论上来说,这标志着太阳在天空中看起来比一年中任何时候都要大,也是地球接收太阳辐射最多的时刻。然而实际上,地球与太阳之间3%的距离差异几乎是不明显的,因为地球的轨道非常接近圆形。地球每年围绕椭圆形轨道完成一次公转,因此每年接近太阳的日期几乎是固定,前后日期差1-2天。在2025年和2026年,这一天是1月4日。

2024/1/3 月球过天赤道,进入南半球
  2024年1月3日15:52月球过天赤道,进入南半球,月球视赤纬0度。

2024/1/4 下弦 ★
  2024年1月4日11:30下弦,是月球视黄经超过太阳视黄经270度的时刻。从地球上看,月球在太阳以西90度时所呈现的一种月相。当天凌晨地面观测者可以看到月球明亮的东半圆面。

2024/1/4 象限仪座流星雨极大期(ZHR~80) ★★★
  2024年的流星雨由象限仪座流星雨(Quadrantids,00010 QUA)揭开序幕,今年的极大期发生于北京时间1月4日16时59分,ZHR约为80,1小时可见15~20颗流星。象限仪座流星雨特色是常有明亮的火流星,且流星数量集中于极大期前后数小时内。辐射点位于牧夫座的头部上方,约于1月5日凌晨0时过后自东北方地平升起,上半夜(深夜23至24时月亮升起前)观赏条件较好,下半夜受月光影响,观测条件较不佳。试着以年初碰运气那样的心情等待流星吧。做好防寒准备。
  多数的流星雨以辐射点所在的星座为名,象限仪座流星雨也不例外,不过这个星座并不在现代88星座之列。象限仪座(Quandrans Muralis)是1795年曾经延用过的星座名,位于武仙座、牧夫座和天龙座之间。这个流星雨在2010年及以前,很多人却与天龙座流星雨混淆!因此国际天文学联合会(IAU)于2009年8月7日在巴西里约热内卢的大会中,投票通过64个流星雨的正式名称,其中包括采用在1922年决议废弃的象限仪座,作为一月天龙座流星雨的替代名称。这是官方唯一一个用废弃的星座来名命的流星雨。国际惯例,流星雨以辐射点所处(suǒ chǔ)的星座命名,而不是省略的“象限仪(座)流星雨”。
  注:天顶每时出现率(Zenithal Hourly Rate,简称ZHR)是指假设辐射点位于正天顶时,在天空无云无视障且所见极限星等为+6.5等的理想状况下,1个观测者于1个小时中所能见到的流星出现率。ZHR是个比率(rate),并不是流星出现的数目(Number),所以不应该翻译成“每小时天顶流星数”。

主要流星雨

月闪现象
  流星雨活动期这几天的凌晨月出之后,利用天文望远镜视频方法监视月球暗面,有可能记录到月闪(流星体撞击月球表面产生的闪光)现象。观测月闪须使用口径20cm以上望远镜,焦距1,000mm,半吋或更大的CCD或CMOS,赤道仪或望远镜附有旋场器的经纬仪,有月球追踪速度。电脑分析软件有VitrualDub、Limovie、Registax、UFO、LunarScan、Visual Spec等。

2024/1/4 可能出现的月闪区域

2024/1/5 角宿一合月 ★
  1月5日07:48角宿一合月(视赤经13h26m27s),地心所见角宿一在月球以南1.98度的地方。从凌晨开始到黎明,朝东南方附近天空可以看到角宿一合月。月球下方是+0.95等的室女座主星角宿一。愈接近天亮时分,角宿一和月球愈接近。运气好的话,还有机会看到流星划过天空。可一并观赏。做好防寒准备。

2024/1/5 角宿一合月

2024/1/6 小寒 ★
  2024年1月6日04:49小寒,太阳视黄经285°,太阳视赤纬-22°36′。小寒是二十四节气中的第23个节气,冬季的第5个节气,干支历子月的结束与丑月的起始。

物候(ΔT=69.05秒,由地球自转定义)

公历日期     时刻    节气 候次 年候次 日干支 太阳视黄经 太阳视赤纬    候应   二十四番花信风
2024/01/06 04:49:21 小寒 初候 67候  戊辰    285°   -22°35′38″ 一候 雁北乡 一番 梅花
2024/01/11 02:31:46 小寒 次候 68候  癸酉    290°   -21°56′23″ 二候 鹊始巢 二番 山茶
2024/01/16 00:16:15 小寒 末候 69候  戊寅    295°   -21°07′76″ 三候 雉始雊 三番 水仙

节气

2024/1/7 水星到达半相位
  水星在黎明的天空中达到半相位(半月形),视星等-0.2等,但可能很难观察到。

2024/1/7 水星半相位

2024/1/8 地球自转日
  1月8日是地球自转日(Earth’s Rotation Day),纪念1851年法国物理学家傅科利用傅科摆实验证明地球自转的日子。他利用地球的自转产生的科里奥利力(Coriolis force,简称科氏力),使摆锤在一个平面上相对于地球的旋转而旋转。现在可以在世界各地的科学博物馆里看到演示地球自转的傅科摆。(上海天文馆内也有一个傅科摆。不过今年1月8日是星期一,“每周一闭馆”是国际上许多博物馆的惯例。)

2024/1/8 心宿二合月(美国西部和墨西哥西北部可见月掩心宿二)
  1月8日22:59心宿二合月(视赤经16h30m50s),地心所见心宿二在月球以南0.78度的地方,如此近的距离,在美国西部和墨西哥西北部可见月掩心宿二。

2024/1/8 月掩心宿二见掩范围
R2366 = Antares = alpha Scorpii = 心宿二

2024年1月8日月掩心宿二

2024/1/9 金星、心宿二“双星伴月” ★★★
  1月9日04:10金星合月(视赤经16h43m41s),地心所见金星在月球以北5.70度的地方。
  1月9日黎明,梦幻般的残月与启明星金星相合,是几颗亮星与月亮接近中首屈一指的天象,是一种天寒地冻也值得早起的美景。附近有3天后迎来西大距的水星,也能看到天蝎座的一等星心宿二。在东南天空开阔的低空观察三个天体的接近。试着用肉眼或双筒望远镜眺望,或者拍成照片吧。

2024/1/9 金星、心宿二“双星伴月”

2024/1/10 月球视赤纬最南(δ-28°10.6′)
  2024年1月10日15:04月球视赤纬最南δ-28°10.6′。月球赤纬角南北幅度正在拉大,此时地球扁率变小,可使地球自转变快。

2024/1/11 朔
  2024年1月11日19:57朔,是月球与太阳的视黄经相等的时刻。看不见哦!

2024/1/12 水星西大距 ★★
  水星是太阳系里运行轨道最内侧的行星,所以从地球上看总是在太阳旁边,是很难观测到的行星。为了找到水星,瞄准远离太阳的时机很重要。1月12日22:37水星西大距,离太阳最远,西方最大离角23.5°,视星等-0.3等,视直径6.6″,是寻找水星的好机会。
  1月12日或13日清晨5点半左右朝东南方向,可以看到明亮的金星,水星在它的左下方。此时天空逐渐变亮,尽早找到是上策。因为高度很低很难看到,但作为水星来说是个好条件,所以请借助双筒望远镜寻找。另外,地平线附近还有火星,28日左右水星和火星非常接近。

2024/1/12 水星西大距

2024/1/14 土星合月 ★★
  1月14日傍晚17:33土星合月(视赤经22h27m58s),地心所见土星在月球以北2.14度的地方。这是土星观察季的最后一次,从日落后3小时左右就会下沉。如果要用天文望远镜观察月球环形山和土星环的话,就提前点吧。当然,用肉眼或双筒望远镜看到接近的样子也很开心。下一次土星合月在2月11日,淹没在太阳光晖中,条件不好。

2024/1/14 土星合月

2024/1/16 海王星合月(南极可见月掩海王星)
  2024年1月16日04:25海王星合月(视赤经23h44m53s),地心所见海王星在月球以北0.95度的地方,如此近的距离,在南极可见月掩海王星。海王星视星等+7.9等,很暗,所以不能用肉眼看,必须透过天文望远镜观测。

现象  北京时间   地理经度   地理纬度
掩始  03:34:46 -150.0949°  -69.2119°
掩甚  05:09:43 -37.81876°  -50.5772°
掩终  06:44:51  -9.16398°  -13.41223°
掩星时长66分04秒,掩带宽6295.3公里

2024/1/16 月掩海王星见掩范围
Neptune = 海王星

2024年1月16日月掩海王星

2024/1/16 月球过天赤道,进入北半球
  2024年1月16日18:18月球过天赤道,进入北半球,月球视赤纬0度。

2024/1/18 上弦 ★
  2024年1月18日11:53上弦,月球与太阳视黄经差90度。从地球上看,月球在太阳以东90度时所呈现的一种月相。当天地面观测者可以看到月球明亮的西半圆面。

2024/1/18 月面X浮现 ★
  上弦月的时候,在月面的缺口处可以看到像字母“X”一样的地形。这种现象就是“月面X”,从附近的维尔纳(Werner)撞击坑的名字来看,在国外被称为“WernerX”或“LunarX”。月面X似乎很早就被看到了,2004年由加拿大的Chapman等人报告后,变得广为人知。月面X并不是每次上弦都能看到的。因为持续时间只有1小时左右,所以机会难得。
  2024年1月18日17:13月面X浮现,月面X的地理基准点经纬度坐标为0.80°E、25.14°S,月面余经度(selenographic colongitude)为358˚,最佳观察时间为预报时刻前后一小时。

月面X

2024/1/18 木星近月 ★
  1月19日04:42木星合月(视赤经2h16m57s),地心所见木星在月球以南2.77度的地方,但此时已没入地平线以下。从1月18日傍晚开始到深夜,月龄7的上弦月和木星看起来很接近。27日迎来东方照的木星差不多要到观察季的后半段了,但亮度为2.5等,依然明亮,在夜空的高处格外耀眼。用肉眼或双筒望远镜观赏接近的天象吧。当然,用天文望远镜也可以观察一下月球环形山、木星条纹和伽利略卫星。

2024/1/18 木星近月

2024/1/18 木卫一凌影 ★
  木卫一是太阳系第四大卫星,比月球略大一些(木卫一比月球大约5%)。须用较大口径的天文望远镜追踪观测。相关预报可参见2024年木星卫星掩食凌影(https://interesting-sky.china-vo.org/2024-satellites-of-jupiter/)。

18日18时52.3分 木卫一凌始
18日20时12.0分 木卫一影入
18日21时02.7分 木卫一凌终
18日22时21.7分 木卫一影出

“掩”是地球、木星、木卫成一直线,木卫被木星遮挡的现象;
“食”是太阳、木星、木卫成一直线,木卫在木星影子里的现象;
“凌”是地球、木卫、木星成一直线,木卫在木星前方通过的现象;
“影”是太阳、木卫、木星成一直线,木卫影子投影在木星表面的现象。

2024/1/19 月掩左更增二
  1月19日20时前后,月掩左更增二(白羊座40,5.8等),恒星由月球暗缘掩入。可用小型天文望远镜追踪观测。

现象  北京时间  地理经度  地理纬度
掩始  17:53:09  53.79430° -10.1140°
掩甚  19:44:05 102.05195°  31.5485°
掩终  21:52:58 177.2507°   30.9264°
掩星时长80分24秒,掩带宽3575.2公里

2024/1/19 月掩左更增二见掩范围
R415 = 40 Arietis = 左更增二

2024年1月19日月掩左更增二世界见掩

2024年1月19日月掩左更增二中国见掩

2024/1/20 昴星团合月 ★
  2024年1月20日晚间,一轮盈凸月将与金牛座著名的疏散星团——昴星团(M45,也称“七姊妹星团”)相合。但要在盈凸月(-12.4等)的月光下看见昴星团(1.3等)并不容易,稍有挑战性。它们之间的距离比较大,不适合放在望远镜的视野范围内,但通过双筒望远镜可以看到。
  昴宿星团(汉语拼音:mǎo xiù xīng tuán,又称“七姊妹星团”,英语:Pleiades;梅西叶星表编号M45)是离我们最近也是最亮的几个疏散星团之一。在晴朗的夜空用肉眼就可以看到它。昴星团的视直径约2°,形成斗状。成员星数在200个以上,是一个年轻的星团。

2024/1/20 月合昴宿星团

2024/1/20 大寒 ★
  2024年1月20日22:07大寒,太阳视黄经300°,太阳视赤纬-20°09′。大寒是二十四节气中的最后一个节气,也是冬季即将结束之时。

物候(ΔT=69.05秒)

公历日期     时刻    节气 候次 年候次 日干支 太阳视黄经 太阳视赤纬    候应     二十四番花信风
2024/01/20 22:07:19 大寒 初候 70候  癸未    300°   -20°08′98″ 一候 鸡始乳   四番 瑞香
2024/01/25 20:06:11 大寒 次候 71候  戊子    305°   -19°00′51″ 二候 征鸟厉疾 五番 兰花
2024/01/30 18:13:00 大寒 末候 72候  癸巳    310°   -17°44′38″ 三候 水泽腹坚 六番 山矾

2024/1/22 月掩五车五
  1月22日下午,月球将从金牛座β星五车五(Elnath)前面经过,包括法属波利尼西亚、汤加、新西兰和库克群岛等国家和地区可以看到月掩五车五。

现象  北京时间  地理经度     地理纬度
掩始  15:03:33  158.5495°   -45.4067°
掩甚  16:32:15  -160.1164°  -44.318°
掩终  18:00:59  -123.9476°  -37.1136°
掩星时长85分40秒

2024/1/22 月掩五车五见掩范围
R810 = El Nath = beta Tauri = 五车五

2024年1月22日月掩五车五世界见掩

2024/1/23 月球视赤纬最北(δ+28°13.0′)
  2024年1月23日11:41月球视赤纬最北δ+28°13.0′。月球赤纬角南北幅度正在拉大,此时地球扁率变小,可使地球自转变快。

2024/1/23 月掩井宿增六
  1月23日20时前后,月掩井宿增六(御夫座49,5.3等),恒星由月球暗缘掩入。可用小型天文望远镜追踪观测。

现象   北京时间   地理经度   地理纬度
掩始 19:03:46   77.47877°  6.49928°
掩甚 21:18:48  137.4341°  34.08191°
掩终 23:33:50  -165.844°  1.170639°
掩星时长94分25秒,掩带宽3491.6公里

2024/1/23 月掩井宿增六见掩范围
R1008 = 49 Aurigae = 井宿增六

2024年1月23日月掩井宿增六世界见掩

2024年1月23日月掩井宿增六中国见掩

2024/1/24 月掩五诸侯四 ★
  1月23日23时前后,月掩五诸侯四(双子座υ星,4.1等),恒星由月球暗缘掩入。可用小型天文望远镜追踪观测。

现象   北京时间     地理经度    地理纬度
掩始  21:10:43   63.76973°  -0.89932°
掩甚  23:24:43   117.3615°    13.3887°
掩终  01:38:41   166.5088° -18.28965°
掩星时长105分27秒,掩带宽3574.0公里

2024/1/24 月掩五诸侯四见掩范围
R1149 = upsilon Geminorum = 五诸侯四

2024年1月24日月掩五诸侯四世界见掩

2024年1月24日月掩五诸侯四中国见掩

2024/1/25 北河三合月 ★
  1月25日凌晨03:39北河三合月(视赤经7h46m49s),地心所见北河三在月球以北1.72度的地方,相当于手臂打直后,大拇指顶端的宽度。合月时可见于西方天空。

2024/1/25 北河三合月

2024/1/25 月掩积薪增一
  1月25日4时前后,月掩积薪增一(双子座76,5.3等),恒星由月球暗缘掩入。可用小型天文望远镜追踪观测。

现象  北京时间  地理经度   地理纬度
掩始  01:18:49  -16.4133°  34.8153°
掩甚  03:18:42  76.98956°  62.27255°
掩终  05:18:38  131.0694°  16.15412°
掩星时长73分21秒,掩带宽4371.0公里

2024/1/25 月掩积薪增一见掩范围
R1169 = 76 Geminorum = 积薪增一

2024年1月25日月掩积薪增一世界见掩

2024年1月25日月掩积薪增一中国见掩

2024/1/26 望 ★
  2024年1月26日01:54望,又称满月。月球与太阳的视黄经相差180度的时刻,也指当天的月相。此时地面观测者可看到月球的完整明亮的圆面。

2024/1/27 木星东方照 ★
  2024年1月27日15:18木星东方照,木星与太阳视黄经差90度,从地球上看木星时,它在太阳的东侧成90度角。此时木星位于白羊座,视星等-2.4等,视直径40.9″。木星将在四个月后的5月19日合日。在此之前,木星会离太阳越来越近,观测条件会变差。

2024/1/28 轩辕十四合月 ★
  1月28日00:59轩辕十四合月(视赤经10h09m40s),地心所见轩辕十四在月球以南3.58度,相当于手臂打直后,食指与中指两指合并顶端的宽度。合月时可见于南方天空。

2024/1/28 轩辕十四合月

2024/1/28 水星合火星 ★
  2024年1月下旬到2月上旬左右,在黎明的东南低空,水星和火星看起来非常接近。
  1月28日0时水星合火星(视赤经19h15m35s),地心所见水星在火星以北0.24度的地方。日出前30分钟的高度相当低,在东南偏东的天空开阔的地方观察吧。首先映入眼帘的是金星,它散发着光芒。金星的亮度为-4.0等,所以您可以先找到它。问题是水星和火星。在金星的左下方,水星的亮度为-0.2等,火星的亮度只有+1.3等。在强烈的晨光中很难用肉眼发现它。水星和火星在前后几天可以在双筒望远镜的同一视野内观看。特别是在27日和29日,它非常接近不到1度。不仅28日,而且这两天都应该添加到候选观察日期中。

2024年1月26日1.2度
2024年1月27日0.6度
2024年1月28日0.3度
2024年1月29日0.8度
2024年1月30日1.5度

2024/1/28 水星合火星

2024/1/28 月掩长垣三
  1月28日21时前后,月掩长垣三(狮子座53,5.3等),恒星由月球暗缘复出。可用小型天文望远镜追踪观测。

现象   北京时间    地理经度    地理纬度
掩始  21:14:01  97.77269°  40.55132°
掩甚  23:28:34  172.4770°  27.48436°
掩终  01:43:12 -142.7648° -11.31846°
掩星时长90分23秒,掩带宽3656.3公里

2024/1/28 月掩长垣三见掩范围
R1576 = 53 Leonis = 长垣三

2024年1月28日月掩长垣三世界见掩

2024年1月28日月掩长垣三中国见掩

2024/1/30 月球过天赤道,进入南半球
  2024年1月30日22:12月球过天赤道,进入南半球,月球视赤纬0度。

2024/1/31 月掩左执法增一
  1月31日1时前后,月掩左执法增一(室女座13,5.9等),恒星由月球暗缘复出。可用小型天文望远镜追踪观测。

现象  北京时间   地理经度   地理纬度
掩始  23:47:11   89.3043°  28.75688°
掩甚  02:06:50  143.9772°  -0.58320°
掩终  04:26:28  -160.7199° -28.14311°
掩星时长96分21秒,掩带宽3473.2公里

2024/1/31 月掩左执法增一见掩范围
R1770 = 13 Virginis = 左执法增一

2024年1月31日月掩左执法增一世界见掩

2024年1月31日月掩左执法增一中国见掩

1月各地见月掩星时间表
  根据ELP2000-82/HIP依巴谷星表恒星视位置预报2024年1月月掩星情况。主要包括掩始、掩终的东八区(北京时)时刻,掩始掩终时刻的位置角(P,V分别由月面北点和最高点向东计量)和行星中心高度h及日出日落等。

2024年1月月掩星

月掩星

详细天象
2024/01/01 04:25 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/01 15h    金星与天蝎座δ星房宿三(2.3等)最接近(03°56′)
2024/01/01 23:28 月球过远地点:404911km,视直径29.51′
2024/01/02             飞马座V星极大(7.015.0等,周期302日)
2024/01/02             天鹰座RT星极大(7.6
14.5等,周期327日)
2024/01/02 07h    311P/PanSTARRS泛星23号彗星通过近日点(周期3.2年,恩克型)
2024/01/02 11:51 水星留(视赤经17.45h),转为顺行
2024/01/02 23h    C/2021 S4 (Tsuchinshan)紫金山5号彗星通过近日点
2024/01/03 08:39 地球过近日点,距离太阳0.983307天文单位、1亿4710万0632km,太阳视直径32′32″
2024/01/03 15:52 月球过天赤道,进入南半球,月球视赤纬0度
2024/01/03 18:31 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星,3.43.9等,周期3.95295日)
2024/01/04 05:01 天秤座δ星氐宿增一极小(大陵五型食变星,4.8
5.9等,变光周期2.3日)
2024/01/04 11:30 下弦,月球与太阳视黄经差270度
2024/01/04 17h    象限仪座流星雨极大期(ZHR80),象限仪座流星雨(Quadrantids,00010 QUA)是年度三大流星雨之一,活动日期介在12月28日至1月12日之间,亮度指标r=2.1(明亮),速度41km/s(中速),母天体2003 EH1小行星,辐射点午夜后升起,但当晚月相近下弦,上半夜观赏条件较佳
2024/01/04 18:28 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/05 02:52 月球过降交点
2024/01/05 07:48 角宿一合月,角宿一在月球以南1.98度
2024/01/05 天鸽座T星极大(米拉变星,6.612.7等,周期229日)
2024/01/06 04:49 小寒,太阳视黄经285°,太阳视赤纬-22°36′
2024/01/07 鹿豹座X星极大(米拉变星,7.4
14.2等,周期144日)
2024/01/07 03:51 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/07 05h    火星视赤纬最南-24°02′
2024/01/07 05h    216P/LINEAR林尼尔16号彗星通过近日点(周期7.6年,木星族)
2024/01/07 17:24 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星,3.43.9等,周期3.95日)
2024/01/08 地球自转日(Earth’s Rotation Day),纪念1851年法国物理学家傅科利用傅科摆实验证明地球自转的日子
2024/01/08 09:10 残月
2024/01/08 22:59 心宿二合月,心宿二在月球以南0.78度(美国西部和墨西哥西北部可见月掩心宿二)
2024/01/09 04:10 金星合月,金星在月球以北5.70度(瞬时中天经度:-159.5419461度)
2024/01/09 05h    小行星灶神星与金牛座ζ星天关最接近(0°11′)
2024/01/10 02:47 水星合月,水星在月球以北6.59度(瞬时中天经度:-125.0606079度)
2024/01/10 15:04 月球视赤纬最南δ-28°10.6′
2024/01/10 17:55 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/10 16:31 火星合月,火星在月球以北4.16度(瞬时中天经度:37.50691881度)
2024/01/11 04:34 天秤座δ星氐宿增一极小(大陵五型食变星,4.8
5.9等,变光周期2.3日)
2024/01/11 16:16 金牛座λ星毕宿八极小(大陵五型食变星,3.43.9等,周期3.95295日)
2024/01/11 19:57 朔,月球与太阳视黄经差0度
2024/01/11 22:36 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/12 22:37 水星西大距,日距角23.5度,视星等-0.3等,视直径6.6″
2024/01/13 01:49 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型,2.1
3.4等,变光周期2.87日)
2024/01/13 03:17 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/13 13h    小行星灶神星与金牛座超新星残骸M1蟹状星云最接近(0°31′)
2024/01/13 13h    婚神星留,转为逆行
2024/01/13 18:36 月球过近地点:362264km,视直径33.0′
2024/01/14 巨蟹座W星极大(7.415.1等,周期393日)
2024/01/14 17:33 土星合月,土星在月球以北2.14度(瞬时中天经度: 80.35639497度)
2024/01/15 02:13 蛾眉月
2024/01/15 22:38 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型,2.1
3.4等,变光周期2.87日)
2024/01/16 船尾座W星极大(米拉变星,7.113.6等,周期120日)
2024/01/16 04:25 海王星合月,海王星在月球以北0.95度(南极发生月掩海王星)(瞬时中天经度:-64.91615999度)
2024/01/16 17:21 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/16 18:18 月球过天赤道,进入北半球,月球视赤纬0度
2024/01/16 23h    金星与矮行星谷神星最接近(00°09′)
2024/01/17 11h    C/2022 H1 (PanSTARRS)泛星彗星通过近日点
2024/01/17 22:02 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/17 22:05 月球过升交点
2024/01/18 11:53 上弦,月球与太阳视黄经差90度
2024/01/18 17:13 月面X浮现
2024/01/18 19:28 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型,2.1
3.4等,变光周期2.87日)
2024/01/19             小熊座γ流星雨极大期(ZHR3),小熊座γ流星雨(gamma Ursae Minorids,00404 GUM)活动日期介在1月10日至1月22日之间,亮度指标r=3.0(暗淡),速度31km/s(慢速)
2024/01/19 鹿豹座T星极大(7.314.4等,周期373日)
2024/01/19 02:43 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/19 04:42 木星合月,木星在月球以南2.77度(瞬时中天经度: -34.09231304度)
2024/01/19 23h    C/2023 S3 (Lemmon)莱蒙彗星通过近日点(周期152年)
2024/01/20 03:39 天王星合月,天王星在月球以南2.96度(瞬时中天经度: -126.6743609度)
2024/01/20 21:46 冥王星合日,冥王星在太阳背后,不可见
2024/01/20 22:07 大寒,太阳视黄经300°,太阳视赤纬-20°09′
2024/01/21 16:17 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型,2.1
3.4等,变光周期2.87日)
2024/01/21 19:06 毕宿五合月,毕宿五在月球以南9.53度
2024/01/22 04:02 盈凸月
2024/01/22 16:47 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/23 大熊座R星极大(米拉变星,6.513.7等,周期302日)
2024/01/23 天龙座R星极大(米拉变星,6.7
13.2等,周期246日)
2024/01/23 11:41 月球视赤纬最北δ+28°13.0′
2024/01/23 16h    水星过降交点,水星日心黄纬0度
2024/01/23 21:28 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/24 19h    水星视赤纬最南δ-22°58′
2024/01/25 02:10 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/25 03:39 北河三合月,北河三在月球以北1.72度
2024/01/25 03:41 天秤座δ星氐宿增一极小(大陵五型食变星,4.85.9等,变光周期2.3日)
2024/01/26 01h    天王星视赤纬最南δ-17°12′
2024/01/26 01:54 望,月球与太阳视黄经差180度
2024/01/26 02h    144P/Kushida串田彗星通过近日点(周期7.5年,木星族)
2024/01/27 宝瓶座T星极大(米拉变星,7.0
14.2等,周期201日)
2024/01/27 15:18 木星东方照,木星与太阳视黄经差90度,白羊座,视星等-2.4等,视直径40.9″
2024/01/27 18:50 天王星留(视赤经03.11h),转为顺行
2024/01/27 23h    金星视赤纬最南δ-22°29′
2024/01/28 00h    水星合火星,水星在火星以北0.24度
2024/01/28 00:59 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南3.58度
2024/01/28 16:13 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/29 16:14 月球过远地点:405781km,视直径29.45′
2024/01/29 20:55 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
2024/01/30 04:43 亏凸月,年度最小亏凸月
2024/01/30 22:12 月球过天赤道,进入南半球,月球视赤纬0度
2024/01/31 01:36 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)

  *注1:凡称行星合月、恒星合月、行星合恒星、行星合行星,皆指地心视赤经相同;惟合日、冲日则用地心视黄经
  *注2:瞬时中天经度是指行星合月与恒星合月、行星合恒星与行星合行星时,由北极向南极的同一地理经度都能同时看到它们相合时的瞬时中天(纬度不必考虑)。例如2024/1/14/17:33 土星合月(视赤经合),地处东经80.35度经线上可以看到它们同时到达中天。中天即是当地的视子午线。详见紫金山天文台微信说明。
  *注3:部分天象(彗星、流星雨、变星等)由于误差原因,无法(也不可能)精确到分钟(min)。

  天象载太阳、月球和行星的动态以及其他天文现象,包括:
  (1)行星的地心天象(冲日、合日、方照、留、内行星东西大距以及金星最亮、火星最近地球等)和日心天象(过近日点和远日点、纬度最北和最南、过升交点和过降交点等);
  (2)日月食概况;
  (3)朔、望、两弦,月球过近地点和远地点;
  (4)月掩行星或掩四颗亮恒星(毕宿五即金牛座α星、轩辕十四即狮子座α星、角宿一即室女座α星、心宿二即天蝎座α星),行星合月,行星之间以及行星与五颗亮恒星(除上列四颗外,另加北河三即双子座β星)之间相合。掩星和合月如果距离合朔24h之内,即不列出,行星之间相合或行星与恒星相合如果距离太阳10°以内,也不列出。

  现把各种天象分别说明如下:

  天顶每时出现率(Zenithal Hourly Rate,Rate:率,简称ZHR),是天文学专有名词。来自中国天文学会天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名。假设辐射点位于仰角90度的天顶,在理想情况下,一个肉眼视力能够看到6.5等星的观测者可以看见的流星数量最多的流量值。实际能看见的会低于此一数值。
  ZHR不应该翻译成“每小时天顶流星数”,国际流星组织(IMO)没有“ZHN=Zenith Hourly Number(天顶每小时流星数)”、“ZHF=Zenith Hourly flow quantity(每小时天顶流量)”这一类的词。维基百科百度百科根据国际流星组织2017年12月21日上架的《2018流星雨日历》中文版开始,将ZHR的中文翻译为“天顶每时出现率”。开源的星空模拟软件Stellarium(虚拟天文馆)亦在最新的23.4版本中更新了zh_CN和zh_HK的翻译。
  预报当地可见的流星数(Number),需按照下列公式计算:

可见流星数量公式

  其中,N为可见流星数目(颗);Teff为观测时长;K为云量遮盖率(百分比);lm为可见最暗星星的亮度(最佳条件为6.5等,实际需考虑当地光污染因素);hR为流星雨辐射点距地平线的仰角(地平高度);r为亮度指标,r值通常介于2.0(明亮)到3.5(暗淡)之间。

  晨昏蒙影(台湾名:曙暮光):日出前和日没后由高空大气散射太阳光引起的天空发亮的现象称为晨昏蒙影;在日出前的叫做晨光,在日没后的叫做昏影。太阳中心在地平下6°时称为民用晨光始或民用昏影终,这时光线暗淡,需要人工照明。太阳中心在地平下18°时称为天文晨光始或天文昏影终,这时天空完全黑暗,可以看到目视最暗的星。

  月相是月球环绕地球公转时,地球、月球、太阳之相对位置的变化,地球上的观测者从不同角度看到月球被太阳照亮的部分,造成月相盈亏圆缺之变化。月相盈亏周期平均是29.530588日,历法中之朔望月源于此。

  朔、蛾眉月、上弦、盈凸月、望、亏凸月、下弦,残月分别是月球视黄经超过太阳视黄经0、45、90、135、180、225、270、315度的时刻。

  阴历是按月球的月相周期来安排的历法,它的一年有12个朔望月,约354或355日。主要根据月球绕地球运行一周时间为一个月,称为朔望月,大约29.530588日,大月有30日、小月有29日。

  月龄是指从新月为起始,在一个朔望月周期内,出现各种月相所经历的天数。月龄的数值通常用带一位小数的数字表示,比如月龄7.4是上弦月,月龄14.8是满月,月龄22.2是下弦月。因此月龄和阴历是有关连的,只不过阴历只显示朔望月每日的整数,而月龄是计算月相所经历的天数,为求更加准确,很多时会显示至小数后一个位(甚至几个位)。如果知道确实的月龄,便能推算出当时月球大致的形状、出没时刻及所在方位。

  月掩星:月球在天空中每月移动一周,每小时约东移半度多,相当于月球的视角直径。月球移动时常将恒星和行星掩蔽起来,这种现象称为月掩星。观测月掩星可以测定观测者的地理坐标、研究双星、测定太阳视差及月球位置等,是业余天文学家感兴趣的观测项目之一。专业天文学家亦需要仰赖月掩射电源来求出射电源的准确位置。

  合月、月掩星、行星间和行星与恒星相合****:行星或恒星合月以及行星之间、行星与恒星相合都是指视赤经相合而言。行星在天球上运行的路线以及四颗亮恒星(毕宿五、轩辕十四、角宿一和心宿二)都很接近黄道,因而月球18.6年交点运动周期内有机会掩蔽它们。

《中国天文年历》

  视赤经视赤纬系以当天真春分点和真赤道为准,章动长周期项和短周期项以及行星光行差都以包括在内,但没有包括太阳引力场引起的光线偏转的影响。视位置由真位置加行星光行差改正得出,其关系式为

α视=α真-0.00577552×Δ×δα
δ视=δ真-0.00577552×Δ×δδ

  其中Δ为行星的地心距,δα和δδ分别为赤经和赤纬的每日变化。

  地心距为行星中心至地心的真距离,不包括光行差的影响。

  合日和冲日:外行星或小行星视黄经与太阳视黄经相同的时候称为合日,相差180度的时候叫做冲日。内行星(水星和金星)的合日有上合和下合之分,上合是行星在太阳之后,即太阳在内行星与地球之间,下合是行星在太阳之前,即行星在太阳与地球之间,上合的时候,行星是顺行,即行星由西向东移动,下合时是逆行,即行星由东向西移动。行星相邻两次合日(或冲日)的平均间隔称为会和周期,根据行星的平均运动得出行星的会和周期如下:

水星 115.88日 土 星 378.09日
金星 583.92日 天王星 369.66日
火星 779.94日 海王星 367.48日
木星 398.88日 冥王星 366.72日

  由于轨道偏心率和摄动的影响,实际间隔与会和周期有一定的差异。

  留:由于地球和行星绕日运动时运行速度和相对位置的不同,行星在天空的视运动有时顺行(自西向东),有时逆行。顺行和逆行之间有一个时刻行星看来是停留不动的,这叫做留。顺行而留,留后逆行叫做顺留;逆行而留,留后顺行叫做逆留。内行星发生在上合日以后,外行星发生在冲日以后。

  东大距和西大距:外行星对太阳的角距可以为任何数值,在180度时为冲日。而内行星由于轨道是在地球轨道内侧,所以从地球上看,它们对太阳的角距不能超过某种限度,并且没有冲日现象。内行星在太阳之东(或西)的最大角距称为东(或西)大距。水星在下合日前后约20天达东大距或西大距,由于水星轨道偏心率比较大,最大角距变化在18度28度之间。金星在下合日前后70天左右达东西大距,角距约为46度48度。内行星发生的天象其循环总是这样:下合-留-西大距-上合-东大距-留-下合。

  方照:对外行星而言,行星视黄经超过太阳视黄经90度和270度时为方照,在太阳以东90度时称为东方照,在太阳以西90度时为西方照。

  距角:是自地球看行星与太阳之间的角度,从太阳向东或向西计算,由0°至180°,但由于行星轨道与黄道有一定的倾斜,行星合日和冲日时,距角不一定恰好是0°或180°。
  距角E是用下式计算:
  cosE=(R²+△²-r²)/2R△
  其中R和r分别是地球和行星的日心向径,△是行星的地心距离。

  金星最亮:从地球看金星,也像月球一样有盈亏晦明现象。金星约在下合日前后36天,或东大距之后西大距之前35天为最亮。金星的会合周期约为584天,所以它的最亮日期有时全年都没有,有时一年有两次。
  关于金星的亮度计算采用下列公式计算:
  m=-4.47+5lgrΔ+0.0103i+0.000057i²+0.00000013i³,2.2<i<163.6;
  0.98+5lgrΔ-0.0102i,163.6<i<170.2。
  i以“度”为单位,r、Δ以“天文单位”为单位。
  位相角采用下列公式计算:
  设L与B表示其日心的、l与b表示其地心的黄经与黄纬,θ表示太阳的黄经,且将其黄纬略而不计。设在太阳一地球一行星三点所组成的平面三角形内,以σ表示地球所在的角,σ’表示太阳所在的角,则
  cosσ=cos(θ-l)cosb
  cosσ’=-cos(θ-L)cosB
  i=180-(σ-σ’)
  σ角是地面观测者所看的行星对于太阳的距角,常小于直角;σ’角在一或二象限内,按其余弦的符号而决定。

  火星最近地球:火星在一回合周期里,有一次距离地球最近,发生在冲日附近。今年没有火星最近地球。

  过近日点和过远日点:假使不考虑摄动影响,行星的轨道为一椭圆,而太阳在其焦点上,行星在轨道上离太阳最近的一点,称为近日点,最远的一点称为远日点。所列过近日点和过远日点日期是行星向径为极小或极大的日期,也就是已经考虑摄动的影响,这与由平均轨道根数近日点黄经等于0度或180度的日期稍有不同。

  行星纬度最南最北:是日心黄纬最南、最北的时刻,最北时黄纬为正,最南时黄纬为负。

  仙后座RZ星(HIP 13133)是仙后座中的一颗恒星,以食变星闻名。学名为RZ Cassiopeiae(缩写为RZ Cas)。1906年被发现。它的变化周期仅为1.1953天。亮度在6.18等至7.72等之间变化。由于它的快速变暗和变亮变化以及可以用双筒望远镜轻松观察到其亮度,因此它在天文爱好者中很受欢迎!
  仙后座RZ星在阁道一(仙后座ι星)附近。通过连接阁道三(仙后座δ星)和阁道二(仙后座ε星,是“W”最左边的恒星)而在仙后座ε星方向上以相同的长度寻找4.5等星就是仙后座ι星。一旦找到了仙后座ι,您就可以使用外部链接星图轻松找到仙后座RZ。它位于银经132.89、银纬9.07,其B1900.0坐标为赤经2h39m54.1s、赤纬+69°9.07′49″。

仙后座RZ星

  预报的时间同时适用于所有东八时区(UTC+08:00)的地方,包括:中国、蒙古、菲律宾、新加坡、马来西亚及文莱。

参考资料:
  1、《2024年中国天文年历》科学出版社,ISBN: 9787030770585
  2、《十年袖珍月历(2024-2033年)》气象出版社,ISBN: 9787502978990
  3、李广宇、张培瑜著《PMOE2003行星历表框架》,《紫金山天文台台刊》第22卷,3~4期(2003年12月)
  4、《大众万年历(1901-2050年)》1994年10月第2版,上海科学技术出版社
  5、有趣天文奇观

  2024年天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/2024astronomical_events/

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:肉眼观赏 可拍照 ★★

冬至是一年中24节气的最后一个节气。今年的冬至发生在2023年12月22日11时27分,此时太阳位于黄经270度。24节气是根据太阳的位置而定,每个节气在阳历上几乎是固定,前后日期差1-2天,因此每年的冬至都是落在12月22日左右,而与农历日期无固定对应关系。

冬至在天文学上是一个重要的时间点,这一天,北半球经历了一年中白天时间最短、夜晚时间最长的一天。原因在于地球的自转轴倾斜了约23.5度,冬至时,太阳直射南回归线。而在北纬66.5度以上的北极圈内,甚至是永夜,相反的,在南极圈以内则是永昼。以台北为例,冬至这天的白昼仅10小时35分,比起6月22日白昼最长的夏至时的13小时42分来说,日照时数短了3小时又7分。随着冬至过后,太阳逐渐北移,北半球的白昼时间会逐渐增加,因此这一天被古人视为新年的开始。

2023年12月22日冬至时,太阳直射南回归线,对北半球而言是昼最短夜最长的一天。此图中地球影像来自2022年12月21日冬至时由向日葵8号人造卫星所拍摄。其它后制仅为示意图,非经严谨计算后之呈现。
2023年12月22日冬至时,太阳直射南回归线,对北半球而言是昼最短夜最长的一天。此图中地球影像来自2022年12月21日冬至时由向日葵8号人造卫星所拍摄。其它后制仅为示意图,非经严谨计算后之呈现。

因为地球有大气与海洋的调节作用,冬至并不代表一年中最寒冷的时候。此外,由于地轴倾斜和地球绕太阳呈椭圆形轨道的综合影响,冬至并非太阳最晚升起或最早落下的日子。台湾各地今年最早日落是在11月29日或30日,详细资料请参考「天象预报:2023/11/29-30 最早日落 ★」。如果我们每天固定于同一时间、同一地点拍摄太阳的位置,就会呈现8字形的日行迹,以下图为例,每日早上拍摄太阳,会发现冬至时太阳会是从东偏最南(方位角116度)升起,反之夏至则从东偏最北(方位角64度) 升起。大家不妨在今年12月22日欣赏一年中最偏南的日出或日落。(编辑/台北天文馆段皓元)

台北市的8字日行迹图。照片中的四条直线分别是不同天的太阳日出轨迹,其余呈现8字型为每日早上同一时间的太阳位置,即呈现太阳一年内在每日同一时间的运动轨迹。
台北市的8字日行迹图。照片中的四条直线分别是不同天的太阳日出轨迹,其余呈现8字型为每日早上同一时间的太阳位置,即呈现太阳一年内在每日同一时间的运动轨迹。