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观赏方式:以肉眼观赏即可需以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

观赏价值


当从地球中心向外看,木星和月球的赤经经度相同时,称为「木星合月」,通常是一个农历月中木星与月球比较接近的时候。

2015/03/30的18:26木星合月,木星位在月球以北约5.6度的地方。可朝东方天空观看,木星亮度-2.3等,在月龄10的盈凸月旁,还是非常明显易见。


2015年3月30日傍晚19:00,木星和月球接近示意图。
以上示意图由Stellarium软件产生。

引用自台北天文馆之网路天文馆网站

观赏方式:以肉眼观赏即可需以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

观赏价值:★★


3月22日傍晚,爱神金星和战神火星将出现在细弯眉月的上下方,金星在上,眉月居中,火星在下,三者略成等距的一直线,形成双星夹月之姿,用肉眼就可观看,颇为有趣。但因三者仰角不高,最佳观看时间只有22日傍晚18时至19时之间的短短1小时。

此时的金星亮度-4.0等,火星亮度却仅有1.3等,金星比火星亮了130多倍,以肉眼观看时,火星需要仔细观看寻找,建议先找到金星与眉月之后,再按相对位置来寻找火星。

金星与火星拱月的景象,简单地将相机用脚架固定后,就可以轻易拍下来喔!而金星呈现淡黄色,火星呈现橘红色,两者颜色差异明显,是另一个欣赏这个天象的重点。

2015年3月22日傍晚18:30所见金星、火星与眉月相对位置示意图。
以上示意图由Stellarium软件产生。

引用自台北天文馆之网路天文馆网站

观赏方式:以肉眼观赏即可、可拍照

观赏价值:★


3/21/06:45为今年的春分时刻。此时太阳沿着黄道,由南向北穿越天球赤道,即恰好位在黄道与天球赤道的升交点上,赤经0度、黄经也是0度之处。

春分点是天球赤道坐标与黄道坐标的起始点,具有很重要的天文意义,许多天文计算都以此为原点。目前的春分点位在双鱼座内,接近宝瓶座边界,预估下一世纪就会进入宝瓶内。春分点的移动肇因于地球自转轴的进动所引起的岁差和章动所引起的自转轴倾角变化,使得春分点位置每年沿着黄道向西移动50.29”。约2000多年前的春分点位在白羊座中,这也是为何占星学喜爱谈论的黄道十二宫以白羊座为第一宫的原因,而春分点的天文学符号也跟随白羊座写为♈。

春分时刻的太阳光直射地球赤道,昼夜等长,日出日没的方向几乎在正东与正西方,标志着北半球春季的开始。春分之后,太阳直射位置逐渐偏北,日出与日落的方向也随之偏北,正午的太阳仰角高度也愈来愈高,白天长度愈来愈长,夜晚愈来愈短,直到夏至为止。

春分前后(2月中~4月中)为欣赏黄道光的最佳时机。黄道光为积聚在黄道面附近的微尘粒子反射太阳光所造成的景象,最亮的区域几乎与银河一样亮,只是该处接近地平线,受到大气消光效应及光害等影响,通常不容易看得见。在赤道区域比较容易观察黄道光,纬度愈高,观察的难度也跟着提高。以台湾的位置而言,在春分前后天气好的情况下,于日落后2~3小时内,就有机会在西方天空看到如三角锥状的亮区,底部最宽时约有40度,高度最高可接近70度,那就是黄道光。

引用自台北天文馆之网路天文馆网站

澳洲觀測者 John Seach於2015年3月15.634日(世界時UT),發現在人馬座赤道座標R.A. 18 36  57.00 Dec. -28 55 42 (2000.0)處,出現一顆亮度6.0等的瞬亮天體!暫訂編號PNV J18365700-2855420,有可能是一顆新星(nova)。當時是利用DSLR相機加上焦長50mm、焦比f/1.0的相機鏡頭所拍攝到的。稍早於3月14.590日所拍攝極限星等達10.5等的影像中,並沒有此天體的蹤跡。3月15.726日的後續觀測中,H-alpha濾鏡的影像中亦可見此天體。K. Itagaki在3月15.802日利用50公分、f/6.8的望遠鏡觀測此瞬亮天體亮度為5.3等。Ernesto Guido及Nick Howes在3月16.5275日也利用61公分的望遠鏡成功拍攝到此天體(右圖)。

S. C. Williams、M. J. Darnley及M. F. Bode在3月16.27日利用Liverpool望遠鏡進行光譜分析,觀測到氫的Balmer譜線有天鵝座P型星特徵(P-Cyg profile),速度約2800公里/秒。也能見到數條Fe II 譜線(亦有天鵝座P型星特徵)及O I、Si II及 Mg II 譜線。天鵝座P型星特徵是指在恆星譜線上同時有發射線紅移及吸收線藍移的特徵(下圖),是由恆星周圍的氣體膨脹球殼所造成。因此這顆瞬亮天體極有可能是典型鐵離子新星(Fe II-type classical nova)。

P Cygni

為了研究這顆新星的光度變化與性質,天文學家們呼籲無論是目視、CCD、DSLR相機或光譜觀測等觀測方式都很適合。有興趣者可至AAVSO網址http://www.aavso.org/vsp,輸入「PNV J18365700-2855420」或「000-BLP-536」即可下載尋星圖,觀測成果也可上傳至AAVSO網站供研究參考。

Universe Today所刊登的兩張彩色尋星圖應能幫助您輕鬆找到此天體,圖中右方為天蝎座,左方像茶壺的為人馬座;或是另一張黑白尋星圖中央標示「Nova Sag 2015」處即為此瞬亮天體位置(點圖可放大)。6等之亮度約為肉眼之極限星等,小型雙筒望遠鏡應能輕易見到,不妨試著找找看!另一圖為AAVSO所下載視野30角分之尋星圖。

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chart

 

http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J18365700-2855420.html

http://www.astronomerstelegram.org/?read=7230

http://astroblogger.blogspot.tw/2015/03/bright-potential-nova-in-sagittarius.html

http://www.universetoday.com/119395/new-binocular-nova-discovered-in-sagittarius/

2015.03.16, Seline Hu

参考资料

http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1353

科學家利用哈伯太空望遠鏡觀測木衛三甘尼米德(Ganymede)的極光擺動情形,找到了有地下鹹水海洋存在的證據,並推測其冰層下海洋的體積或許比地球表面的水還多!

木衛三是太陽系最大的衛星,也是唯一擁有磁場的衛星,因此在木衛三的南北兩極附近也有炫麗的極光。也由於木衛三離木星很近,籠罩在木星的磁場中,所以木星的磁場變化會使木衛三的極光前後擺動。

而木衛三的海洋會減少極光帶的擺動。如果木衛三有海洋,木星磁場會在海洋製造一個次級磁場,以抵銷木星磁場。這種磁摩擦會抑制極光的擺動至2度;如果海洋不存在,則會擺動到6度。

科學家推測在木衛三150公里厚的冰層下方,有100公里深的地下海洋,這可是地球海洋深度的10倍!

搜尋液態水對尋找地球外的適居環境或是地外生命來說至關重要。

資料來源:http://www.nasa.gov/press/2015/march/nasa-s-hubble-observations-suggest-underground-ocean-on-jupiters-largest-moon/#.VQVdN6iSwrW, 2015.03.12, Seline Hu

http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1352