0%

发布单位台北市立天文科学教育馆

日本隼鸟2Hayabusa 2太空船2018921日朝下宽900米的小行星龙宫Ryugu投下2具探测器MINERVA-II1AMINERVA-II1B成功登陆并进行跳跃移动创下在小行星上移动探测器成功的新纪录

隼鸟2号在2014123日由H-IIA火箭发射升空历经3年于20186月底到达龙宫太空船除了环绕小行星观测之外也将执行3次登陆以射出金属弹方式采集岩石预计在202012月以特殊的返回舱把标本带回地球

此外为研究龙宫的地表隼鸟2号也搭载了4台小型探测机器人921日先让其中两台降落MINERVA-II1AMINERVA-II1B18公分7公分的柱状体重约1.1公斤携带7个摄影镜像与测量温度等仪器由于小行星重力微弱它们以内部旋转的马达使得探测器反弹地面方式“跳跃”而可以探索多处小行星表面10月初隼鸟2号将投下10公斤重与德国及法国合作建造的登陆器MASCOT明年再投下登陆器MINERVA-II 2

1537684434562122.jpg

1537684578100554.jpg

1537684578100554.jpg

资料来源https://www.space.com/41903-hayabusa2-hopping-robots-asteroid-ryugu.html

据国家广播电视总局消息2018926日至1016用于我国广播电视节目传输的卫星进入秋季日凌期届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响当日凌发生时收看电视节目有可能出现黑屏图像不清雪花等信号不良现象持续时间最长为19分钟最短为1分钟

我国通讯卫星每年受“日凌”影响两次大致在春分之前和秋分之后卫星地球站所在地的每天中午时分卫星将处在太阳与地球之间的直线上这时卫星地球站天线在对准卫星的同时也对准太阳使太阳产生的强大的电磁波直接投射在地球站天线上由于太阳产生的电磁波频谱很宽因此对地球站来说该电磁波是一个巨大的噪声源会对其所接受的卫星信号造成干扰从而使接收链路严重恶化甚至中断这种现象即称为卫星通信的“日凌现象”

1537622618644400.png

因日凌影响收看电视节目有可能出现黑屏图像不清雪花等信号不良现象

日凌每天持续时间的长短由地球站接收天线的口径决定接收天线的口径越大日凌持续的时间就比较短反之天线的口径越小持续的时间越长日凌对接收信噪比的影响程度取决于太阳噪声的大小频带宽度及工作频率的高低太阳活动高峰期日凌干扰最严重工作频带越宽收到的噪声越多干扰也相对严重工作频率越高噪声强度也越大例如Ku频段的卫星信号受日凌干扰程度比C波段严重在日凌时刻太阳光能的加温还使前馈天线的高频头外壳温度升高必要时应采取相应措施加以保护

2018年全国主要城市秋季卫星日凌时间预告http://www.sapprft.gov.cn/sapprft/contents/6588/385208.shtml


“日凌”“凌日”二者不可混淆
日凌Sun outage是在春分和秋分太阳穿过地球赤道上空的现象当此现象发生时太阳电磁辐射会对地球同步卫星的通讯造成影响因为地球同步卫星只能定点在赤道上空受到电磁辐射的影响透过卫星转播的电视讯号会受到干扰令讯号不能接收而出现黑屏又或讯号受干扰而出现雪花
凌日Transit是一种天文现象通常指有地内行星金星或水星从地球与太阳之间经过在地球上的观察者会发现有一个黑点从太阳通过持续一个多小时称为凌日而在地球之外的其他行星除了水星之外同样也可观测到其内侧行星的凌日

发布单位紫金山天文台

国际小行星中心发布电子公告紫金山天文台发现一个新的奇异小天体——2018 RR2这是继2010310日发现2010 EJ104后发现的又一个奇异小天体

这颗太阳系小天体是目前近地天体望远镜在最远距离上发现的新的太阳系小天体当时该目标的亮度仅为21201898近地天体望远镜团组科研人员拍摄宝瓶座天区后发现一个非常暗的移动天体且运行速度仅有普通小行星的一半立即作为特殊天体上报到国际小行星中心次日晚该目标由美国斯特沃德天文台Steward Observatory观测证认经过回溯美国Panstarrs计划的观测资料发现该目标曾于811日被观测初步轨道计算研究表明该小行星的轨道半长径为21.4天文单位1天文单位为日地平均高距离1.5亿公里偏心率为0.64倾角40.3近日点在木星轨道以外98日发现之时它离太阳有11.8亿公里恰在轨道近日点附近所以能被近地天体望远镜检测出但它的远日点却在海王星轨道之外远离太阳52.8亿公里之遥它在轨道上绕日运行一周需99普通小行星大多在3~5年之间

在太阳系中除了火星和木星轨道之间的主带小行星之外在海王星轨道之外也存在大量柯伊伯带天体而此次发现的2018 RR2是这两个小天体带之间的过渡天体称之为半人马天体Centaur得名源于希腊神话中一种半人半马的怪物这类小天体的表面呈冰质封存了太阳系形成初期最原始的物质对太阳系天体的起源与演化研究将有重要意义目前对半人马小天体起源的研究依然存在争论一种观点认为它们来自外层太阳系的散射盘小天体Scattered Disc Objects但是并不能解释半人马小天体天然的双色分布性质另一种观点认为它们是受冥王星摄动而来的冥族小天体Plutinos但是动力学模拟显示仅有部分小偏心率的不稳定轨道小天体才有可能成为半人马小天体更多这类小天体的发现和物理特性的研究将会给半人马小天体的起源和演化提供观测证据

这项研究工作得到了中国科学院天文财政专项国家自然科学基金批准号11633009116611610131150309011273067等项目和中科院行星科学重点实验室的资助

1537603142780456.jpg

1. 2018 RR2的轨道在太阳系外行星之间图中JupiterSaturnUranusNeptune分别是木星土星天王星海王星

1537605444740343.jpg

2. 发现2018 RR2时候在其轨道的冲位置附近由内向外分别是太阳水星金星地球火星木星2018 RR2和土星

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10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照

923周日为秋分隔天24周一为中秋中秋总在秋分后一天吗答案是否定的而且两者的先后顺序也不一定先民还从当中归纳出一套关于来年农作会丰收或歉收的推测呢

1537370299368233.jpg

乍看之下秋分与中秋似乎都与秋天有关但其实意义大不相同

秋分为24节气之一天文上是根据太阳运行到黄经180度的时刻而定发生在阳历92224日间秋分这天太阳直射赤道昼夜等长之后太阳直射位置开始由赤道持续偏南直到冬至为止所以秋分时天气开始变凉为北半球秋季的开始秋分对应的阴历日期并不固定大多落在阴历八月偶尔会遭逢闰七月而且不一定会遇到满月

中秋是根据月球的运动而订固定在阴历八月十五日大多落在阳历9但偶尔会因为阴历闰月而延迟到10月上旬1900-2056年间最早的中秋节发生在阳历9/7最晚则在10/8取月圆人团圆之意中秋是家族亲友相聚的传统节日也是月神诞辰早年便有皇帝在中秋时祭月或拜月的活动后流传到民间这天同时也是土地公生日称为秋社故中秋也叫社日

曾有一说认为古代并无中秋仅有秋分只是因为古代主要使用阴历记日但秋分对应的阴历月份和日期都不固定让百姓生活不方便从唐朝开始才订定阴历八月十五日为中秋节以庆祝秋收由于两者制订的原理本就不同所以秋分和中秋发生在同一天的机率并不高偏差最多可达16而前一次两者在同一日是在1980/9/23而下一次却要等到2048/9/22前后相隔近68像今年这样秋分早于中秋1天的也不常见前一次在1999下一次则在2037前后各相隔19

以农为本的先民从中秋和秋分的先后顺序中归纳出一个有趣的趋势清嘉录农谚有云分后社白米偏天下社后分白米像锦墩意思就是若秋分先于中秋意味着明年将是丰收年反之则可能收成不佳下表给出1900-2056年间秋分和中秋的发生日期中秋先与秋分先的比例大约各占一半2018年的秋分比中秋早到一天表中记为-1那么是否2019年将会五谷丰收呢就请拭目以待了

1900-2056年间中秋与秋分发生日期
年中秋秋分秋分-中秋日 该年阴历闰月
190009/0809/2315闰八月
190109/2709/24-3 
190209/1609/248 
190310/0509/24-11闰五月
190409/2409/23-1 
190509/1309/2411 
190610/0209/24-8闰四月
190709/2209/242 
190809/1009/2313 
190909/2809/24-4闰二月
191009/1809/246 
191110/0609/24-12闰六月
191209/2509/23-2 
191309/1509/249 
191410/0409/24-10闰五月
191509/2309/241 
191609/1209/2311 
191709/3009/23-7闰二月
191809/1909/245 
191910/0809/24-14闰七月
192009/2609/23-3 
192109/1609/237 
192210/0509/24-11闰五月
192309/2509/24-1 
192409/1309/2310 
192510/0209/23-9闰四月
192609/2109/243 
192709/1009/2414 
192809/2809/23-5闰二月
192909/1709/236 
193010/0609/24-12闰四月
193109/2609/24-2 
193209/1509/238 
193310/0409/23-11闰五月
193409/2309/241 
193509/1209/2412 
193609/3009/23-7闰三月
193709/1909/234 
193809/0809/2416闰七月
193909/2709/24-3 
194009/1609/237 
194110/0509/23-12闰六月
194209/2409/240 
194309/1409/2410 
194410/0109/23-8闰四月
194509/2009/233 
194609/1009/2313 
194709/2909/24-5闰二月
194809/1709/236 
194909/0709/2316闰七月
195009/2609/23-3 
195109/1509/249 
195210/0309/23-10闰五月
195309/2209/231 
195409/1109/2312 
195509/3009/24-6闰三月
195609/1909/234 
195709/0809/2315闰八月
195809/2709/23-4 
195909/1709/247 
196010/0509/23-12闰六月
196109/2409/23-1 
196209/1309/2310 
196310/0209/24-8闰四月
196409/2009/233 
196509/1009/2313 
196609/2909/23-6闰三月
196709/1809/246 
196810/0609/23-13闰七月
196909/2609/23-3 
197009/1509/238 
197110/0309/24-9闰五月
197209/2209/231 
197309/1109/2312 
197409/3009/23-7闰四月
197509/2009/233 
197609/0809/2315闰八月
197709/2709/23-4 
197809/1709/236 
197910/0509/23-12闰六月
198009/2309/230 
198109/1209/2311 
198210/0109/23-8闰四月
198309/2109/232 
198409/1009/2313闰十月
198509/2909/23-6 
198609/1809/235 
198710/0709/23-14闰六月
198809/2509/23-2 
198909/1409/239 
199010/0309/23-10闰五月
199109/2209/231 
199209/1109/2312 
199309/3009/23-7闰三月
199409/2009/233 
199509/0909/2314闰八月
199609/2709/23-4 
199709/1609/237 
199810/0509/23-12闰五月
199909/2409/23-1 
200009/1209/2311 
200110/0109/23-8闰四月
200209/2109/232 
200309/1109/2312 
200409/2809/23-5闰二月
200509/1809/235 
200610/0609/23-13闰七月
200709/2509/23-2 
200809/1409/228 
200910/0309/23-10闰五月
201009/2209/231 
201109/1209/2311 
201209/3009/22-8闰四月
201309/1909/234 
201409/0809/2315闰九月
201509/2709/23-4 
201609/1509/227 
201710/0409/23-11闰六月
201809/2409/23-1 
201909/1309/2310 
202010/0109/22-9闰四月
202109/2109/232 
202209/1009/2313 
202309/2909/23-6闰二月
202409/1709/225 
202510/0609/23-13闰六月
202609/2509/23-2 
202709/1509/238 
202810/0309/22-11闰五月
202909/2209/231 
203009/1209/2311 
203110/0109/23-8闰三月
203209/1909/223 
203309/0809/2315闰十一月
203409/2709/23-4 
203509/1609/237 
203610/0409/22-12闰六月
203709/2409/23-1 
203809/1309/2310 
203910/0209/23-9闰五月
204009/2009/222 
204109/1009/2212 
204209/2809/23-5闰二月
204309/1709/236 
204410/0509/22-13闰七月
204509/2509/22-3 
204609/1509/238 
204710/0409/23-11闰五月
204809/2209/220 
204909/1109/2211 
205009/3009/23-7 
205109/1909/234 
205209/0709/2215 
205309/2609/22-4 
205409/1609/237 
205510/0509/23-12 
205609/2409/22-2


歉收不可以写作“欠收”

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10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照 ★★

金星将在9/25前后达到今年第一次最大亮度约-4.8可在傍晚日落时朝西方天空观看金星仰角约20度左右若以望远镜放大观赏则可见金星呈现眉月状从东大距至最大亮度再到下合日的这段期间是金星模样与大小变化最快的一段时间另外11/30前后为今年第二次最大亮度-4.9日出前见于东方低空

由于金星距离地球近距离太阳也近表面大气又含有许多会反射阳光的云层因此在地球上观察金星是全天空除了日月之外最亮的天体而等到它达到最大亮度前后由于明亮得超出一般人的认知更常常让人怀疑那是飞机的灯甚至是外星人乘坐的幽浮

所谓大距是指太阳-金星-地球三者成直角的时刻当金星在太阳以东时称为东大距图中的3号位置在太阳以西时称为西大距7号位置由于金星绕太阳的轨道在地球轨道以内从地球观察通常都在太阳左右但当它们在大距位置附近时从地球所见金星与太阳之间的距角最远是日落或日出时所见金星仰角最高最容易看到之时

1537108209646300.png

金星轨道位置形状与视直径变化示意图

金星这么亮的原因

金星之所以如此明亮主要原因有三

  • 金星是太阳系中离太阳第2近的行星接收到的太阳辐射比较多

  • 金星是轨道离地球最近的行星在地球上可以看到比较大的金星盘面

  • 金星的大气层相当浓厚且大气中漂浮许多云朵极易反射太阳光

这三个有利的状况加成之下造成金星成为除了太阳和月球之外地球上可见最亮的星星

而金星最亮的时刻通常发生在东大距过后36图中4号位置或西大距前36图中6号位置这主要是综合了金星距离远近可以看到的盘面大小和可看到金星被太阳照亮的面积大小两项因素的结果由于太阳金星和地球彼此相对位置和距离持续改变的关系金星的形状也会如同月亮一般有相位的变化亮度和视直径大小也会改变

1533395111913383.png

2018年日落时所见的金星仰角与方位角示意图取自2018天文年鉴

金星和伽利略

金星是除了月亮之外形状变化最明显的天体形状变化以天文术语来说称为相位而金星的大小变化比例则比月亮大得多400多年前望远镜刚发明后不久的161012伽利略利用自制的20倍望远镜观察金星首度注意到金星的相位变化且金星相位变化只能以金星绕太阳公转才能合理解释伽利略因而将此发现当作是支持哥白尼太阳为宇宙中心理论最有力证据让当时普遍支持地球为宇宙中心理论者虽不服气却无从辩驳呢

201203-12Venus_phase.jpg

20123-12月间金星的相位与视直径变化记录影像版权台北天文馆


台湾台北天文馆是根据Calsky网站计算的9/25金星最大亮度紫金山天文台9/21金星最大亮度则是相位角地心距综合计算的理论值是约东大距35天后西大距前36天为最亮2018/8/182018/9/2134由于9/25金星地平高度更低了且盘面更小了所以取东大距下合日的中间日子是有道理的这好比由下弦残月朔的道理
相关资料2001~2050年金星最亮时刻以紫金山天文台为准

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

1505919129678856.gif 201892309:54秋分时刻太阳沿黄道由北向南通过赤道降交点赤经12黄经180度之处目前的秋分点位在室女座中此时阳光直射赤道日出于正东日没于正西昼夜等长秋分后的日出日没位置逐渐偏南昼渐短而夜渐长直到冬至为止因此秋分象徵着进入了北半球秋季和南半球春季

秋分前后日出前2-3小时可在东方天空看到白色三角形黄道光亮锥常被误以为是曙光而有假曙光false dawn之称

黄道光是太阳系内微尘粒子散射太阳光的结果因尘埃是以太阳为中心成透镜状分布在黄道面上故从地球上看来便成了三角锥状底部最宽时约有40高度最高可接近70最亮的区域几乎与银河一样亮在赤道区域比较容易观察黄道光纬度愈高观察的难度也越高

另一种和黄道光类似但更易被忽略的现象就是对日照这是集中在地球与太阳重力平衡的L2拉格朗日点的太阳系微尘散射太阳光结果从地球上观察位在天空中与太阳相对180度的反日点位置上沿黄道散布而形成一个长带状亮斑

由于黄道光和对日照都很暗淡必须在天气晴朗无月光和光害干扰且空气干净之处才能看到但是春分傍晚和秋分日出前后因黄道和地平线的夹角大几乎垂直于地平线而使黄道光锥较为明显故春秋分前后均是观赏黄道光的好时机且黄道光一定贴近地平面而对日照仅需符合前述观赏条件都有可能在半夜时分见到无须等待特定季节且仰角颇高而其亮光呈现渐层外观和银河也很容易区别

发布单位香港天文学会 丨 观赏方式肉眼观赏 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

月亮的赤纬变化在+28.5~-28.5只要在离黄道不远的二十八星宿中月亮每18.6年交点周期内就有机会掩蔽它们

2018919星期三凌晨月掩人马座3.5等星建一月龄初十掩入现象008恒星由月球暗面消失香港掩始时月球仰角10地平方位242

1537093453298552.png

R2759 = xi 2 Sagittarii = 建一
人马座ξ2中文星官名建一佛兰斯蒂德命名法为人马座37是一颗G8K0型巨星它的视星等为+3.52距离地球372光年


月掩人马座ξ2

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10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照

919日凌晨将发生月掩人马座ξ2亮度为3.5星等当天月相65%各地事件的时间略不同以台北预报为例09分由月亮的暗缘掩入但掩星时仰角仅2需在西方无遮蔽地区观察由于被掩星明亮可目视或双筒镜观察

1537094574347752.jpg

数据来源中国科学院紫金山天文台
资料整理高良超杨旸
时刻系东经120度标准时北京时间

  十月份是秋高气爽的季节最好的户外活动月也最适合夜间观星在今年10月的夜空中用望远镜可以重点观察1024日天王星冲至于星空部分可利用简易的望远镜在秋季的仙女座内看到距离我们有2百多万光年之遥的仙女座大星系M31这个天体中心的视星等约为4其实用肉眼裸视就可以看得到在夜空中看起来呈白矇矇的一小片中国古称为奎宿白气

太阳系大行星动态
太阳在室女座运行
水星昏星日落后位于西南方天空地平高度较低难以观测
金星在室女座5日留后由顺行转为逆行26日下合日由昏星变为晨星距太阳较近难以观测
火星在摩羯座顺行日落时位于东南方天空约于次日凌晨035分左右下落前半夜依然可观测到它
木星在天秤座顺行日落后位于西南方天空下落时间进一步提前至夜晚19时左右可观测时间不多
土星在人马座顺行日落后位于西南方天空下落时间进一步提前至夜晚约2130分左右可观测时间越来越少
天王星在白羊座逆行24日冲日整夜可见亮度约+5.7
海王星在宝瓶座逆行日落后位于东南方天空亮度约+7.8

2018/10/9 十月天龙座流星雨极大期ZHR10
  十月天龙座流星雨October Draconids00009 DRA是每年固定发生的流星群但它的流星数量并不固定变动非常大一般大约每小时1
2颗或顶多十几颗的程度今年的观测不会受到月光干扰该流星雨适合前半夜观测流星速度缓慢仅每秒20公里流星平均亮度不高23等以下颜色偏黄
  这群流星雨曾在1933年与1946年爆发过ZHR
1000以上的流星暴其他年份也曾发生ZHR20500+的状况绝大部分侦测到的十月天龙座流星雨发生爆发都是在其母彗星21P/Giacobini-Zinner回归通过其轨道近日点21P彗星绕太阳公转一圈约6.6最近一次回归是在2018910下次回归要等到2025326但并不是每一次21P彗星回归都会带来流星暴增到令人惊艳的地步例如在200510月回归时目视观测结果ZHR仅约35左右但以无线电观测结果则测得ZHR_r~150不过这无线电观测部分却是绝大部分非常暗眼睛不易看到的流星让许多肉眼或摄影方式观星者相当失望
  不过虽然国际流星组织对今年的十月天龙座流星雨并未预期会发生大规模爆发但由于逢母彗星回归过后因此流星观测者仍须留意这群流星雨的发展说不定运气好就碰上一场爆发也说不定换言之没看到是正常看到就赚到了~

2018/10/18 火星合月 ★
  182102分火星将自月亮以南约1.9°的地方通过形成火星合月的现象红色的火星与银色的月亮相互辉映齐放光芒加之附近的天空没有太明亮的星体这一天象清晰度极高

2018/10/21 猎户座流星雨极大期ZHR~20
  猎户座流星雨Orionids00008 ORI持续时间自102日至117由于本流星群为哈雷彗星所衍生的受到木星引力扰动之故有一个明显的12年活动周期因此每年都会引人关注2018年极大期预估将发生于102119天顶每时出现率ZHR大约为20 流星特色为高速明亮辐射点位于猎户座东北侧靠近双子座处10月中下旬于晚间22时前自东北东方升起今年极大期前后20-22月亮为盈凸月因此建议在102122日凌晨观测

2018/10/24 天王星冲日 ★★
  1024847天王星到达冲的位置位于白羊座亮度5.7距离地球约18.8752AU天文单位日落后由东偏南方升起整夜可见为一年中最适合观测的时候以双筒望远镜搜寻或是利用摄影的方式配合星图比对即可辨认出这颗带点青绿色色调的行星

天象地心视象
日期 星期  时刻   天象简述
10/02  二  0132分    P/2001 V1Boattini过近日点
10/02  二  0331分 26P/Grigg-Skjellerup 彗星过近日点预测最大亮度+13
10/02  二  1745.4分 下弦月
10/02  二  2104分    月亮赤纬最北δ+21°02’
10/03  三  2028分    北河三合月北河三在月亮以北7.6°
10/04  四  1109.8分 月球过升交点
10/04  四  1416分    P/2001 R6LINEAR-Skiff彗星过近日点
10/04  四  1816.3分 月掩蜂巢星团M44南美洲极南部南极洲极小部可以看到M44视亮度+6.0月龄24.8
10/05  五  1216.5分 金星留
10/06  六  0308.9分 残月
10/06  六  0622分    轩辕十四合月轩辕十四在月球以南1.9°
10/06  六  0627.1分 月球过近地点366392公里
10/06  六  1130分    十月鹿豹座流星雨极大期ZHR5
10/08  一  1614.7分 寒露24节气之一太阳到达视黄经195°的瞬间
10/09  二                       十月双鱼座ε流星雨ZHR<2
10/09  二  0810分    十月天龙座流星雨极大期ZHR
10
10/09  二  1146分    谷神星合月谷神星在月亮以北2.4°
10/09  二  1146.8分 新月
10/09  二  2110分    角宿一合月角宿一在月亮以南7.5°
10/10  三  0833.7分 水星合月水星在月亮以南5.85°
10/10  三  2248.8分 金星合月金星在月亮以南13.2°
10/10  三  1650分    金牛座南流星雨极大期ZHR5
10/11  四  1706分    御夫座δ流星雨极大期ZHR
2
10/12  五  0520.4分 木星合月木星在月球以南4.1°
10/13  六  0158.9分 娥眉月
10/13  六  0611分    P/2005 J1McNaught过近日点
10/13  六  1008分    心宿二合月心宿二在月亮南8.7°
10/14  日  2322分    水星合金星水星在金星以北6.8°
10/15  一  0352分    P/2010 A1Hill彗星过近日点预测最大亮度+16
10/15  一  1046.2分 土星合月土星在月球以南1.8°
10/15  一  2251分    灶神星合月灶神星在月亮南4.6°
10/16  二                       金牛座ζ流星雨ZHR<2
10/16  二  0125分    月亮赤纬最南δ-21°09’
10/16  二  1713分    冥王星合月冥王星在月亮南1.2°
10/16  二  1708分    水星过远日点
10/17  三  0201.7分 上弦月
10/17  三  2004.5分 月球过降交点
10/18  四  0315.8分 月球过远地点404228公里
10/18  四  2102.3分 火星合月火星在月球以南1.9°
10/18  四  1838分    双子座ε流星雨极大期ZHR3
10/19  五                       白羊座σ流星雨ZHR<2
10/20  六  1209分    P/2008 O2McNaught彗星过近日点预测最大亮度+18
10/21  日  0457.2分 盈凸月
10/21  日  0613.7分 海王星合月海王星在月亮北2.5°
10/21  日  1908分    猎户座流星雨极大期ZHR
20
10/23  二  1922.4分 霜降24节气之一太阳到达视黄经210°的瞬间
10/23  二  1952分    天王星最近地球18.875240089 AU
10/24  三                       小狮座流星雨极大期ZHR~2
10/24  三                       金牛座η流星雨ZHR<2
10/24  三  0846.5分 天王星冲视星等+5.7
10/24  三  2031.5分 天王星合月天王星在月亮北4.7°
10/25  四  0045.2分 满月
10/26  五  2216.1分 金星下合日
10/27  六                       巨蟹座β流星雨ZHR<2
10/27  六  1926分    金星最接近地球0.272117274 AU
10/27  六  2131分    毕宿五合月毕宿五在月球以南1.6°
10/28  日  1351.5分 亏凸月
10/30  二  0235分    月亮赤纬最北δ+21°17’
10/30  二  1140分    水星合木星水星在木星南3.3°
10/31  三  0148分    北河三合月北河三在月亮北7.3°
10/31  三  1146.0分 月球过升交点
10/31  三  2350.3分 月掩蜂巢星团M44这次掩星新西兰可以看到M44亮度+6.0月龄22.3

  天象载太阳月亮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
  3两弦月亮过近地点和远地点
  4月掩行星或掩四颗亮恒星毕宿五金牛座α轩辕十四即狮子座α角宿一即室女座α心宿二即天蝎座α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β之间相合

说明

  所有流星雨中文名称一律不允许随意简称和省略为避免混淆国际天文学联合会流星数据中心IAU Meteor Data CenterMDC1月的“天龙座流星雨”于2012年更名为象限仪流星雨Quadrantids00010 QUA另一群的10月“天龙座流星雨”于2018年更名为十月天龙座流星雨October Draconids00009 DRA目前20181121国际天文学联合会流星数据中心MDC将流星雨区分成为24个群组112个确定682个常规128个临时10个待删除合共有932个流星雨其中以天龙座命名的流星雨也有41如果省略就不知道是哪一个天龙座流星雨

  现在国际天文学联合会流星数据中心官方已经没有纯粹“天龙座流星雨”的叫法已知天龙流星群Draconids有四十一个流星雨

00009 DRA十月天龙座流星雨 October Draconids
00045 PDF天龙座φ流星雨 phi Draconids
00073 ZDR天龙座ζ流星雨 zeta Draconids
00088 ODR天龙座ο流星雨 omicron Draconids
00142 MDR天龙座μ流星雨 mu Draconids
00184 GDR七月天龙座γ流星雨 July gamma Draconids
00197 AUD八月天龙座流星雨 August Draconids
00220 NDR天龙座ν流星雨 nu Draconids
00242 XDR天龙座ξ流星雨 xi Draconids
00276 ADR天龙座α流星雨 alpha Draconids
00279 ZED七月天龙座ζ流星雨 July zeta Draconids
00334 DAD十二月天龙座α流星雨 December alpha Draconids已确定
00336 DKD十二月天龙座κ流星雨 December kappa Draconids已确定
00380 KDR天龙座κ流星雨 kappa Draconids
00383 LDR天龙座λ流星雨 lambda Draconids
00387 OKD十月天龙座κ流星雨 October kappa Draconids
00391 NDD十一月天龙座δ流星雨 November delta Draconids
00392 NID十一月天龙座i流星雨 November i Draconids
00427 FED二月天龙座η流星雨 February eta Draconids已确定
00441 NLD十一月天龙座λ流星雨 November lambda Draconids
00470 AMD八月天龙座μ流星雨 August mu Draconids
00526 SLD天龙座λ南流星雨 Southern lambda Draconids
00528 JZD一月天龙座ζ流星雨 January zeta Draconids
00532 MLD五月天龙座λ流星雨 May lambda Draconids
00541 SSD天龙座66流星雨 66 Draconids
00557 SFD天龙座64流星雨 64 Draconids
00658 EDR天龙座ε流星雨 epsilon Draconids
00686 JRD六月天龙座ρ流星雨 June rho Draconids
00703 IOD天龙座ι流星雨 iota Draconids
00745 OSD十月天龙座6流星雨 October 6 Draconids
00753 NED十一月天龙座流星雨 November Draconids
00754 POD天龙座ψ流星雨 psi Draconids
00755 MID五月天龙座ι流星雨 May iota Draconids
00796 SED九月天龙座ε流星雨 September epsilon Draconids
00843 DMD十二月天龙座μ流星雨 December mu Draconids
00855 ATD八月天龙座τ流星雨 August tau Draconids
00880 YDR天龙座Y流星雨 Y Draconids
00883 NMD十一月天龙座μ流星雨 November mu Draconids
00894 JMD六月天龙座μ流星雨 June mu Draconids
00905 MXD三月天龙座ξ流星雨 March xi Draconids
00906 ETD天龙座η流星雨 eta Draconids

  天顶每时出现率Zenithal Hourly Rate简称ZHR是天文学专有名词来自中国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肉眼视力可以看到6.5等星的观测者可以看见的流星数量最多的流量值
  ZHR不应该译作“每小时天顶流星数”国际流星组织IMO也没有Zenith Hourly NumberZHN天顶每小时流星数量这一类的词维基百科2018317以及百度百科2018105已按照国际流星组织20171221日上线的2018流星雨日历中文版ZHR的中文翻译为“天顶每时出现率”
  “ZHR_r”是无线电观测结果“ZHR”是肉眼观测结果

  流星群是一群流星体未进入地球大气层之前叫“流星群”进地球大气层后变成肉眼可见的叫做“流星雨”堕落地面的叫做“陨石群”单独的偶发流星未进入地球大气层前叫“流星体”进地球大气层后变成肉眼可见普通的叫做“流星”大的叫做“火流星”堕落地面的叫做“陨石”

  流星雨一小时内3颗以上流星似乎来自同一个点这个点就是辐射点则定义为同一群流星雨辐射点在哪个星座里就用这个星座或辐射点附近的亮星为流星雨命名如果非流星雨的成员则称为“偶发流星”偶发流星每天都会随机发生

  人们平时看到流星发光其实不是燃烧所造成的而是熔蚀过程里流星体原子中电子跃迁产生的光因为电子跃迁会吸收或释放能量能量以光子的形式释放出来燃烧的说法其实很不准确

  1天文单位AU=地球到太阳的平均距离约相当于1亿5000万公里20128在中国北京举行的国际天文学大会IAU28届全体会议上天文学家以无记名投票的方式把天文单位固定为149,597,870,700

  冲日和合日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

  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

  金星最亮从地球看金星也像月亮一样有盈亏晦明现象金星约在下合日前后36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所以它的最亮日期有时全年都没有有时一年有两次

  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恒星与行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亮18.6年交点运动周期内有机会掩蔽它们

  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1828度之间金星在下合日前后70天左右达东西大距角距约为4648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

  月掩星月亮在天空中每月移动一周每小时约东移半度多相当于月亮的视角直径月亮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亮位置等是业余天文家感兴趣的观测项目之一

  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Rr分别是地球和行星的日心向径△是行星的地心距离

  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

  过升交点和过降交点行星轨道和黄道有两个交点行星由南而北通过黄道所经过的交点称为升交点相反的一点叫做降交点所列时刻是行星日心黄纬等于0的时刻

  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

  阴历是按月亮的月相周期来安排的历法它的一年有12个朔望月354355主要根据月亮绕地球运行一周时间为一个月称为朔望月大约29.530588大月有30小月有29

  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历法中之朔望月源于此

  朔娥眉月上弦盈凸月亏凸月下弦残月分别是月亮视黄经超过太阳视黄经04590135180225270315度的时刻

  月龄是指每晚20以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亮大致的形状出没时刻及所在方位

  预报的时间同时适用于所有东八时区UT+8:00的地方包括中国大陆台湾香港澳门新加坡马来西亚及文莱

参考资料
  1中国天文年历科学出版社
  2李广宇张培瑜著PMOE2003行星历表框架紫金山天文台台刊223~4200312
  3有趣天文奇观
  4彗星过近日点时刻取自2018年天文年鉴

媒体报道
中国新闻网紫金山天文台发布“浪漫时刻表”多场流星雨轮番划破天际 http://www.chinanews.com/gn/2018/10-04/8642650.shtml


相关天象

发布单位台北市立天文科学教育馆

1536498345785060.jpg

图说低纬度极光史蒂夫image creditNASA

在南北两半球的高纬度地区生活的人们在天空中可以看到一个迷人的景象极光这些波状的彩色丝带吸引了不少观光人潮而它还有在较低纬度地区才会看见的一个表亲叫做史蒂夫STEVE全名叫做强热力发射速度增强现象Strong Thermal Emission Velocity Enhancement但业余科学家在新的研究报告指出这个色彩斑斓的紫白色丝带实际上跟极光的原理并无关系而是一种全新的天体现象

最初为了验证史蒂夫是否符合极光的定义研究人员分析了20083月在加拿大东部观测到的极光他们使用了一系列天空全像摄影机和一颗测量带电粒子的卫星数据研究人员假设如果史蒂夫与传统极光相似的话在史蒂夫出现时卫星数据应当会记录下带电粒子数量的增加这是因为极光是由带电粒子撞击地球大气中的原子和分子所产生的但是当史蒂夫在天空中出现时带电粒子的数量只有少量的增长研究团队于8月中旬在期刊地球物理研究通讯Geophysical Research Letters, GRL中发表这个惊人的结果意味着史蒂夫是一个完全不同于极光的现象由不同的机制所产生

1536498742749434.jpg

图说低纬度极光史蒂夫STEVEimage creditPaul Zizka

团队写道目前他们还不确定史蒂夫的光源是如何产生的但有一种可信的理论是有可能是低能量质子正在加热上层大气从而导致了发光现象至于实际研究业余团队认为应交由专家进行进一步的研究及分析

资料来源NASAScience

发布单位台北市立天文科学教育馆

天文学家利用哈勃太空望远镜Hubble Space telescope在紫外波段捕捉到一系列土星北极发生的极光影像且是迄今哈勃拍过最棒的土星北极影像可提供天文学家更全面的土星北极光研究线索这组土星极光影像是于2017年以哈勃上的太空望远镜光谱相机Space Telescope Imaging Spectrograph拍摄的前后跨越了7个月左右这段时间恰好在土星北半球的夏至前后

1536165446364229.jpg

地球上的极光主要来自太阳发出的太阳风太阳风中的带电粒子靠近地球附近时与地球磁场交互作用地球磁场是地球的天然防护罩可避免地表环境被太阳风粒子直接袭击并可困住少部分带电粒子这些被困在地球磁圈magnetosphere中的带电粒子受到地球磁场影响而被激发并沿着磁力线运动而抵达地球南北磁极编注磁南北极≠地理南北极在此带电粒子与高层大气中的氧原子和氮原子交互作用在可见光波段产生炫丽的极光

太阳系其他行星中的火星木星土星天王星和海王星也都观测到有极光现象其中后4颗类木行星的主要组成是气体和冰比例最多的气体就是氢因此它们的极光大多集中在紫外波段因地球大气会吸收紫外光的关系要研究天体紫外波段的性质最好移师到地球大气层外进行这就是太空望远镜的优势

土星是太阳系第二大行星有许多特别有趣的性质哈勃配合卡西尼号太空船Cassini每次飞越土星极区的机会一起观察让天文学家可以多获得一点土星磁圈概况讯息

这组土星北极光影像显示局部特征变化多端的现象这个变化主要是受到太阳风和土星自转速度极快的影响地球自转一圈平均24小时而土星仅需11小时左右快到让土星变扁了所以在此状态下土星北极光最亮的部分集中在两个时段清晨和午夜前前者以前就已知道后者却是首度报告似乎是因为恰值土星夏至时期土星磁圈和太阳风交互作用的特别结果

上方的影像是由2018年初的可见光影像2017年紫外波段的土星北极光影像合成的哈勃曾在2004年趁土星南半球夏至前后进行南极光研究后于2009年恰逢土星环侧对地球而消失的特殊机会记录到土星南极光这些都是天文学家解读土星极区和磁圈的宝贵讯息

资料来源ESA/Hubble Information Centre