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发布单位香港天文学会 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

日本德岛县岩本雅之在20181219日凌晨411分左右北京时间以下同在长蛇座东端附近发现了14.5等的新天体并向日本国立天文台报告继上个月的“麦克霍茨·藤川·岩本彗星”之后连续两个月发现了新彗星

岩本雅之在1219日凌晨411分拍摄的新彗星提供日本国立天文台

经过埼玉县的门田健一先生东京都的佐藤英贵先生遥控观测们的确认观测确认了这个天体是新彗星由国际天文学联合会小行星中心命名为“岩本彗星”C/2018 Y1(Iwamoto)

门田健一先生在1221日凌晨440分左右拍摄确认了岩本彗星

据目前估计岩本彗星将于20191月下旬通过近日点最接近太阳预计在2月上旬左右接近地球这个时候可能会亮到六至七等从室女座到狮子座沿着黄道逆行移动从凌晨开始在黎明变得容易看的高度所以很期待呢~

20191月岩本彗星 C/2018 Y1 (Iwamoto) 星历表
根据20181221日的天文测量数据

T 2019 Jan 27.1594 TT
q  1.140725    Peri. 354.0524
z  0.000000    Node 140.7773
e  1.000000    Incl. 160.6913
Ref: MPEC 2018-Y52

年  月  日   h  m   s     o  ‘  “    delta  RSun   Elong  Phase   光度   “/min  PA
2019.1.01 14:15:5.1  -23 56 12    1.322  1.213   61.4   45.4   11.4    0.32 312.1
2019.1.02 14:14:38.6 -23 50 49    1.288  1.207   62.5   46.3   11.4    0.35 311.1
2019.1.03 14:14:9.3  -23 45  4    1.254  1.202   63.7   47.1   11.3    0.39 310.2
2019.1.04 14:13:36.9 -23 38 53    1.219  1.197   64.8   48.0   11.2    0.42 309.4
2019.1.05 14:13:1.1  -23 32 15    1.185  1.193   66.0   48.9   11.1    0.46 308.7

2019.1.06 14:12:21.6 -23 25  5    1.150  1.188   67.2   49.7   11.1    0.50 308.0
2019.1.07 14:11:38.2 -23 17 22    1.115  1.184   68.4   50.6   11.0    0.55 307.5
2019.1.08 14:10:50.3 -23  9  2    1.079  1.179   69.6   51.4   10.9    0.60 307.0
2019.1.09 14:09:57.7 -22 59 59    1.044  1.175   70.8   52.2   10.8    0.66 306.5
2019.1.10 14:08:59.7 -22 50 10    1.008  1.172   72.1   53.0   10.7    0.72 306.2

2019.1.11 14:07:55.9 -22 39 28    0.972  1.168   73.4   53.8   10.6    0.80 305.8
2019.1.12 14:06:45.4 -22 27 47    0.936  1.165   74.7   54.5   10.5    0.88 305.6
2019.1.13 14:05:27.7 -22 14 59    0.899  1.162   76.1   55.3   10.4    0.97 305.4
2019.1.14 14:04:1.7  -22  0 55    0.863  1.159   77.4   55.9   10.3    1.07 305.2
2019.1.15 14:02:26.5 -21 45 23    0.826  1.156   78.9   56.6   10.2    1.19 305.0

2019.1.16 14:00:40.8 -21 28 11    0.789  1.154   80.4   57.2   10.1    1.32 304.9
2019.1.17 13:58:43.1 -21  9  3    0.752  1.151   81.9   57.8   10.0    1.47 304.9
2019.1.18 13:56:31.6 -20 47 40    0.715  1.149   83.5   58.3    9.9    1.65 304.9
2019.1.19 13:54:4.2  -20 23 37    0.678  1.147   85.2   58.7    9.8    1.86 304.9
2019.1.20 13:51:18.3 -19 56 27    0.641  1.146   87.0   59.0    9.6    2.11 305.0

2019.1.21 13:48:10.7 -19 25 32    0.604  1.144   88.9   59.3    9.5    2.40 305.1
2019.1.22 13:44:37.4 -18 50  5    0.567  1.143   90.9   59.4    9.3    2.75 305.2
2019.1.23 13:40:33.5 -18  9  9    0.530  1.142   93.0   59.4    9.2    3.17 305.4
2019.1.24 13:35:52.6 -17 21 25    0.493  1.142   95.4   59.2    9.0    3.70 305.6
2019.1.25 13:30:26.5 -16 25 14    0.457  1.141   97.9   58.7    8.9    4.34 305.9

2019.1.26 13:24:4.7  -15 18 20    0.421  1.141  100.8   58.0    8.7    5.16 306.2
2019.1.27 13:16:33.4 -13 57 43    0.385  1.141  104.0   56.9    8.5    6.20 306.6
2019.1.28 13:07:33.9 -12 19 15    0.350  1.141  107.7   55.3    8.3    7.55 307.1
2019.1.29 12:56:41.1 -10 17 20    0.316  1.141  111.9   53.2    8.1    9.31 307.5
2019.1.30 12:43:21.2 - 7 44 18    0.283  1.142  117.0   50.2    7.8   11.64 308.0

2019.1.31 12:26:47.6 - 4 29 57    0.252  1.143  123.1   46.2    7.6   14.71 308.4

说明
日 预报日期以当日北京时间晚上20即是世界时中午12
赤经历元 2000年位置单位
赤纬历元 2000年位置单位
距地彗星距离地球单位天文单位
距日彗星距离太阳单位天文单位
离角彗星离开太阳的角度单位
Phase太阳彗星地球之间夹角单位
光度彗星总亮度单位星等
“/min彗星在天区移动速度单位每分钟移动角秒
PA彗星移动天极方位角单位

彗星轨道根数
T 通过近日点的动力时时间以年日及日之小数表示
q 近日点距离单位天文单位
e 轨道偏心率椭圆0 < e < 1抛物线e = 1双曲线1 < e
Peri. 近日点幅角单位
Node 升交点黄道经度单位
Incl. 轨道倾斜角单位

1545402692289494.jpg
对所有的彗星爱好者来说好消息是2月初一颗新发现的岩本彗星离地球很近对北半球来说将是最好的观察机会不是用肉眼而是用望远镜当然还有相机http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=233535

参考资料


发布单位台北市立天文科学教育馆

光环是土星最大的特征美国宇航局NASA哥达德太空飞行中心Goddard Space Flight CenterGSFC计划科学家James O’Donoghue等人最新研究指出目前土星环内的冰粒尘埃等物质在土星磁场的影响下被土星引力拖曳而落向土星表面而形成尘埃雨而这个土星环物质流失速率是当初航海家1号和2号飞掠时观测估计的最大值换句话说这个土星的最大特征正在逐渐消散未来可能再也不得见

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艺术家想像未来1亿年内土星环的变化模样Credits: NASA/Cassini/James O’Donoghue

O’Donoghue表示根据估计从土星环降下的水只需半小时就足以将奥林匹克标准泳池50m×25m×2m填满单独以此速率估算整个土星环在3亿年内就会完全消失不见但若加上卡西尼号太空船Cassini测量出的整个土星环物质落往土星赤道的总量那么土星环消失的时限将在1亿年之内与土星超过40亿岁的年龄相比1亿年真的是很短的时间尺度

天文学家长久以来一直争议土星环的来源有的认为是和土星一起形成有的则认为土星先形成后土星环才在某种契机下形成O’Donoghue等人的研究结果偏向后者从观测数据推测它存活期限不会多于1亿年假设C环曾经稠密得如现在的B环一样那么它大概也得花很长时间才会变成现在这样稀疏的模样O’Donoghue表示我们很幸运恰好处在土星环生命期的中期所以还能看到它的存在然而如果光环只是暂时性的那么或许我们已经错过另外三颗巨行星——木星天王星和海王星的光环浓密的时代如今只剩稀薄的光环或光弧而已

现行有多种光环起源的理论如果光环是在行星形成后才形成的那么时间点应该是在小型冰质卫星环绕土星过程中还会发生互撞的时候或许因为那时它们的轨道会受到从邻近处掠过的彗星或小行星的引力扰动而不稳定的结果

第一个暗示土星环有下雨现象的是数样航海家号太空船看似无关的事件土星的带电高层大气电离层的异常扰动土星环密度变化土星北半球中纬度地区出现3条窄暗带环绕土星这些暗带出现在航海家2号于1981年的土星朦胧的高层大气平流层影像中

1986年的时候GSFCJack Connerney发表一篇论文将这些窄暗带和土星庞大的磁场形状联系起来认为土星环中带电冰粒会顺着看不见的土星磁场磁力线向下流动进而在这些磁力线穿出土星高层大气的地方留下水分这些来自光环的水汇集之处都发生在特定纬度冲刷平流层中的雾霾使得此处的阳光反射量变少而显得阴暗最终变成航海家2号拍到的窄暗带

土星环绝大部分是小如微小尘粒大到数公尺砾石大小的水冰聚集而成在因土星重力而向内拉和因轨道运动速度而向外甩的平衡之下土星环中的粒子才得以维持平衡状态在高层大气中的微小粒子会被来自太阳的紫外辐射或是来自光环微流星体micrometeoroid撞击制造出的电浆云的作用下而变成带电状态再受到土星磁场影响这些带电粒子便会被卷向土星表面在光环的某些地方一旦变成带电状态微粒之间受到的各方作用力变化剧烈不再处于平衡状态所以光环内的带电粒子就会被土星引力拽着沿磁力线进入土星高层大气中光环自然就会逐渐消散

当光环带电物质进入高层大气中的时候冰粒质物质会蒸发产生的水分则会和土星电离层产生化学交互作用使高层大气中的三氢阳离子H3+增加三氢阳离子是由3个带正电的质子和2个带负电的电子组成的离子在星际介质裡能稳定存在所以是宇宙中最丰富的离子之一当被阳光照射时三氢阳离子会在红外波段发光O’Donoghue等人就是利用位在夏威夷的凯克望远镜Keck telescope以特殊仪器观察到这个红外辐射

在他们的观测中土星北半球和南半球都呈现出发光的亮带即前述与光环环面交互作用的磁力线进入土星高层大气的地方他们透过分析这个红外辐射来测量光环落往土星的物质量和对土星电离层的影响范围结果发现光环雨的物质量符合30年前Connerney等人估计的最高值其中在南半球有个区域的数值是最高的让这些天文学家相当惊讶

O’Donoghue等人同时在南半球纬度较高的地区发现一条亮带这是土星磁场和土卫二Enceladus公转轨道交错之处土卫二是颗地质活动非常活跃的卫星在其南极附近有水冰泉喷入太空中意味着有部分土卫二喷出的物质也落往了土星表面Connerney表示这点倒不让人意外因为天文学家早从航海家号发现另一条暗带的影像中确认土卫二和E环含有丰富的水土卫二水冰喷泉在2005年时首度由卡西尼号太空船拍摄发现天文学家现今认为应是在其冰质地壳之下有着液态海洋这让土卫二筹为太阳系中搜寻地外生物的最佳目标之一

土星绕太阳公转一周约29.4相对于太阳的光环角度也会随之不同既然阳光中的紫外辐射会让冰粒变成带电物质而能顺着土星磁力线运动那么当光环相对于太阳的角度不同时暴露在太阳紫外辐射的程度会随之不同光环雨的量必定也会随之改变所以O’Donoghue等人接下来将探索光环雨如何随着土星季节而变化

资料来源NASA/Goddard Space Flight Center

发布单位台北市立天文科学教育馆

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图说小行星Ultima Thule想像图

美国NASA历史上最雄心壮志的计划之一随着新视野号New Horizons太空船接近太阳系中最遥远的小行星而走向巅峰

预计它将在2019年元旦当天到达小行星Ultima Thule距离冥王星16亿公里外并将进行几次飞掠探测

Ultima Thule正式名称为2014 MU69

该计划自2006119日发射以来在太空中度过了十多年并于2015年通过冥王星尽管讯号是以光速行进然而现在它的资讯需要六小时才能传回地球

飞掠探测将是首次近距离探索小型柯伊伯带天体以及历史上对任何行星体的最远探测新视野号的首席研究员Alan Stern

天文学家认为 Ultima Thule是由与原始太阳地球和其他行星相同的星际尘埃云创造而成的天文学家希望这颗40公里长的岩石能够揭示太阳系在40亿年前的形成过程

资料来源每日邮报


NASA线上活动寄送新视野号明信片把新年问候送往柯伊伯带天体快来留念吧~
http://pluto.jhuapl.edu/Send-Greetings/

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发布单位香港天文学会 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

20181221星期五晚上20直径估计1.2公里46P/Wirtanen 维尔塔宁彗星掩御夫座10.9等恒星 TYC 2898-00095-1历时1.1减光0.1

掩星带移动方向从南向北
绿线是见掩中心线
蓝线是见掩南北界限线
红线是误差南北界限线

1545222704178852.jpg

Credit: Occult Watcher

46P/Wirtanen 维尔塔宁彗星星历表
根据20181213日的天文测量数据

T 2018 Dec 12.9353 TT
q  1.055359    Peri. 356.3445
a  3.093062    Node  82.1588
e  0.658798    Incl.  11.7474
Ref: MPEC 2018-W59

年  月 日   h  m   s     o  ‘  “    delta  RSun   Elong  Phase   光度   “/min  PA
2018 Dec 18   4 20  0.3   29 26 56    0.078  1.058  160.3   18.2    8.8   10.55  32.1
2018 Dec 19   4 30 33.6   32 56 54    0.079  1.059  160.5   18.1    8.9   10.25  33.6
2018 Dec 20   4 41 38.7   36 16  3    0.081  1.060  160.0   18.5    8.9    9.86  35.4
2018 Dec 21   4 53 13.3   39 22 11    0.083  1.062  159.1   19.3    9.0    9.39  37.4
2018 Dec 22   5  5 14.1   42 13 45    0.085  1.063  157.9   20.4    9.1    8.86  39.6

2018 Dec 23   5 17 36.9   44 49 51    0.088  1.065  156.4   21.7    9.1    8.31  42.0
2018 Dec 24   5 30 16.7   47 10  8    0.091  1.067  154.9   23.0    9.2    7.74  44.5
2018 Dec 25   5 43  7.7   49 14 45    0.095  1.069  153.4   24.3    9.3    7.17  47.2
2018 Dec 26   5 56  3.5   51  4 13    0.098  1.071  151.9   25.6    9.4    6.63  50.0
2018 Dec 27   6  8 57.6   52 39 21    0.102  1.074  150.5   26.8    9.5    6.10  52.9

说明
日   预报日期以当日北京时间晚上20即是世界时中午12
赤经历元2000年位置单位
赤纬历元2000年位置单位
距地彗星距离地球单位天文单位
距日彗星距离太阳单位天文单位
离角彗星离开太阳的角度单位
Phase太阳彗星地球之间夹角单位
光度彗星总亮度单位星等
“/min彗星在天区移动速度单位每分钟移动角秒
PA彗星移动天极方位角单位

彗星轨道根数
T 通过近日点的动力时时间以年日及日之小数表示
q 近日点距离单位天文单位
e 轨道偏心率椭圆0 < e < 1抛物线e = 1双曲线1 < e
Peri. 近日点幅角单位
Node 升交点黄道经度单位
Incl. 轨道倾斜角单位

发布单位台北市立天文科学教育馆

已知太阳系最远的天体是谁不是冥王星或阋神星Eris也不是赛德纳Sedna卡内基科学研究所和国际天文学联合会小行星中心Carnegie Institution for Science and the International Astronomical Union’s Minor Planet Center 的天文学家在20181217日宣布发现最遥远的矮行星2018 VG18

2018 VG18因其与太阳的距离很远而被昵称为“Farout”也就是“Far out遥远”之意由于认为它够大所以为圆形使其可能会归类为矮行星2018 VG18发现时距离太阳大约120 AU天文单位远远超过太阳圈顶heliopause又称日球层顶太阳风层顶也就是太阳风终止吹拂与星际物质交界处相较之下航海家1号目前正在144 AU2018 VG18距离也远远超过2015 TG387发现于80 AU但目前观测资料少所以轨道参数例如近日点和远日点仍不精确目前估计其轨道周期长达1000多年2015 TG387则是40,000

天文学家可由天体的在不同波段如红外线或微波估计其反照率再加上观测的亮度与距离估计其直径根据测量2018 VG18的直径估计约为500公里使其成为一颗可能的矮行星由其表面粉红色外观表明拥有高浓度的复杂有机物tholins

资料来源nasa spaceflight


维基百科资料

发现

发现者

Scott Sheppard
David Tholen
Chad Trujillo

发现日期

10 November 2018

编号

其它名称

“Farout” (nickname)

小行星分类

TNO

轨道参数

历元 2018-Nov-18 (JD 2458440.5)

不确定参数 9

观测弧

32 days

远日点

168.7 AU

近日点

21.7 AU

半长轴

95.2 AU

离心率

0.772

轨道周期

929 years

平近点角

73.77°

轨道倾角

31.7°

升交点黄经

247.4°

近日点参数

32.9°

物理特征

大小

~500 km

视星等

24.6

绝对星等(H)

3.25

维基百科
https://en.wikipedia.org/wiki/2018_VG18

发布单位台北市立天文科学教育馆

1545145867480760.jpg

图说  从派克太阳探测器拍摄宽域成像仪WISPR的影像显示日冕流美国NASA表示拍摄这张照片时帕克太阳探测器距离太阳表面大约2710万公里图中央附近的亮点为水星

帕克太阳探测器Parker Solar Probe20188月发射现在开始提供太阳的图像和观测资料它将研究太阳的大气以了解更多有关恒星形成的讯息

美国NASA为了解我们太阳的运作原理借由帕克太阳探测器拍摄了有史以来最接近的太阳图像

拍摄这张图片时派克太阳探测器距离太阳表面约2710万公里水星在图像中央的一个明亮斑点图片中的黑点是由相机的背景调整background adjustment造成的图像上闪烁的条纹为日冕流太阳高度活跃区域附近的太阳物质抛射

美国NASA哥达德太空飞行中心的太阳物理学家Terry Kucera派克太阳能探测器将进入我们以前从未访问过的区域希望可以解释长期以来困扰科学家的三个主要谜团包括为什么日冕被加热到比太阳表面高出300倍的温度太阳风如何以如此巨大的速度加速以及太阳如何以50%光速的速度喷射一些粒子

资料来源英国每日邮报 Daily Mail Online

发布单位台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式vtype_1.jpg 可拍照

追曙光是元旦跨年的最夯行程但热门景点总是人挤人台北天文馆特别制作了2019元旦曙光互动地图让您透过线上地图动动手指就能得知海峡两岸各个景点的精确曙光与日出时间绝不错过新年最精彩的一刹那

2019元旦曙光互动地图网址 https://www.tam.museum/Sunrise.htm

发布单位台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式vtype_1.jpg 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 ★★

观测水星的好时机又将来临2018121519:30水星西大矩此时水星将到达太阳的西方最远的位置与太阳的分离角度可达21.3亮度可达-0.5最大亮度的时间从1215日到1220日皆为适合观测的期间15日清晨水星从东方地平线升起的时间约为4:53日出的时间为6:31曙光出现时间6:06明亮的水星也将在曙光中渐渐消失最适合的观测时间为日出之前的1.5小时

20181215日凌晨5:30水星的位置示意图以上示意图由Stellarium产生

水星古称辰星西汉时期司马迁史记‧天官书即实际观测过它并将之命名为水星它是最小也是最靠近太阳的行星绕行太阳一周为87.969它的快速运动周期也是其名称Mercury的来源Mercury是罗马神话中的信使之神因为距离太阳最近面对太阳的一面赤道最高温可达摄氏430但仅有稀薄的大气因而无法保存来自太阳或内部的能量背对太阳的一面低温可降至摄氏-170日夜间的温度差距是太阳系之最由于自转受太阳的潮汐力锁定水星每自转三圈同时公转两圈若在水星上观测太阳会有一个水星日等于两个水星年的现象渡日如年的水星生活再加上水深火热的日夜温差让水星成为一个与地球极端不同的世界

水星最近位于太阳的西方的天秤座及天蝎座中间曾有水手101974和信使号2008两个任务的侦测器探测过绘制的水星表面影像和月球有惊人的相似性实际上月球半径1737km也与水星半径2439km差异不大从地球上仅有黄昏及凌晨可以看到水星看到的水星也像月球一样具有盈亏的现象

信使号传回来的水星假色照片

水星影像属于 NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
http://messenger.jhuapl.edu/
公有领域
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3443569&uselang=zh

发布单位台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式vtype_1.jpg 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 ★★★

今年最受注目的46P彗星16日将达到最大亮度约为3.9星等46P/Wirtanen是短周期期彗星其周期为5.41948117日由美国天文学家Carl A. Wirtanen拍摄发现维尔塔宁彗星于20181212日到达近日点1.05 AU16日离地球最近距离约0.0781 AU30倍地月距离因此今年观测条件佳

46P维尔塔宁彗星的位置也适合北半球观测16日前后彗星位于金牛座附近傍晚就出现在东偏南30°以上22时到达最高点直到凌晨3:30左右在西方低空虽然预期亮度可达3~4星等但彗星视野范围较广光线分散因此不易以肉眼观察建议使用双筒镜或6公分以上天文望远镜观察

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