0%

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观测的天象方式:需以双筒望远镜辅助观赏、以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏、可拍照;

观测时间及位置:清晨东偏北低空位置可观;

可见的地理位置:全国;

天象的观赏价值:★☆;

月光的影响程度:有影响;

阳光的影响程度:有影响。

水星和金星绕太阳公转的轨道在地球内侧,故有内行星之称。从地球观察这两颗内行星,常在太阳左右,仅能在清晨日出前或傍晚日落后的短暂时间看到它们,故这两颗行星又有「晨星」或「昏星」之称。

而当水星或金星来到「大距」位置时,也就是太阳-水星或金星-地球成直角三角形,且水星或金星位在直角位置时,在地球所见的水星或金星离太阳的角距离也是最远、最适合观察它们的时候。当内行星在太阳以东的大距位置时称为「东大距」,可见于傍晚的西方低空;当在太阳以西的大距位置时称为「西大距」,可见于日出前的东方低空。


2014年日出时所见水星方位仰角图。取自2014天文年鉴。


2014/7/13的02:22水星西大距,可于7/13前后数天的清晨日出前半小时,于东偏南方低空约10~15度的位置见到水星,不过此时水星亮度约0.2等,在曙光的衬托下并不显著,建议可利用双筒望远镜协助观赏;由于水星绕太阳公转的轨道比较椭圆,因此即使到本次西大距的位置时,望远镜下所见的水星是呈现比半圆形再凹一些的形状(相位0.37,即亮面比例为37.2%),而非半圆形。

2014年7月13日4:30所见的水星样貌,是个亮面约37%的凹月形。
2014年7月13日04:30所见的水星样貌,是个亮面约37%的凹月形。
以上示意图由Stellarium软体产生。

以上图片来源:台北天文馆之网路天文馆网站

此外,因金星的日出前的仰角逐日减小,使得金星和水星两者在彼此靠近中,其中在7/16时两者最接近至6度左右。因此,在这段期间,也可利用非常明亮的金星作为指标,朝它下方约6~7度远之处来搜寻水星。【1

2014年07月13日水星西大距【20.9度】位置大致图【模拟地点:重庆】

图片来源:Stellarium软件


名词解释:

水星是离太阳最近的行星,在0.39天文单位的平均距离上每87.97天绕太阳公转一周。水星自转一周需时58.64天,所以水星上的三“天”和两个水星“年”一样长。水星表面到处是环形山,基本上没有大气;温度范围-180度到430度。水星的直径为4880公里(大小介于月球和火星之间),质量约地球的5%。

水星西大距是指水星位在太阳以西,且从地球观察,水星和太阳离角最远、日出时仰角最高之时,是观察水星的好时机。

天体亮度,一般指目视星等,是表示一个天体明亮的指标。肉眼能见的天体极限亮度约为6等,夜空最亮的恒星天狼星约为-1.46等,太阳为-26.7等,满月为-12.8等,金星最亮时为-4.89等,哈勃太空望远镜能拍摄到的最暗天体约为31.5等。【数值越小亮度就越亮】

距角是一个天文名词,表示从地球上观察时,天体之间分离的角度。如天体合事件等。

视直径,是表示天体视觉角度大小的指标,月球和太阳视角(视直径)在半度(30角分)左右,金星在10–66角秒(1角分),木星30– 49角秒。【1度等于60角分,1角分等于60角秒】曾“角”叫“弧”。

地心,地球中心。

天文单位(AU)是距离单位,定义为地球在整个轨道上(一年内)与太阳的平均距离。1AU等于149597870公里(=499.005光秒)。

天象,所谓天象是指日月星星发生的天文奇观,亦指天空(文)现象。【2

参考资料:

1.台北天文馆之网路天文馆网站

2.大宇宙百科知识

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观测的天象方式:目视【肉眼可直接观赏】、需以双筒望远镜辅助观赏、可拍照;

观测时间及位置:7-8日傍晚南天夜空可观;

可见的地理位置:全国;

天象的观赏价值:★;

月光的影响程度:较小影响;

阳光的影响程度:无影响。

1

2014年07月07-08日月掩【伴】土星位置大致图【模拟地点:重庆】

图片来源:Stellarium软件


名词解释:

土星是太阳往外的第六颗行星,是四颗巨行星之一,小于木星而居第二位。土星的直径(赤道上)是地球的9.4倍,这说明它的平均密度只有水密度的70%。土星拥有非常突出的环系和至少20颗卫星,可能还有更多卫星将被发现;它与太阳的距离为9到10天文单位,每29.46年公转一周。

掩,一个天体在另一个天体前面经过的事件。太阳暂时被月球遮挡时的日食是掩的实例。月球和行星掩恒星和其他更遥远天体的事件也时有发生。

天体亮度,一般指目视星等,是表示一个天体明亮的指标。肉眼能见的天体极限亮度约为6等,夜空最亮的恒星天狼星约为-1.46等,太阳为-26.7等,满月为-12.8等,金星最亮时为-4.89等,哈勃太空望远镜能拍摄到的最暗天体约为31.5等。【数值越小亮度就越亮】

距角是一个天文名词,表示从地球上观察时,天体之间分离的角度。如天体合事件等。

视直径,是表示天体视觉角度大小的指标,月球和太阳视角(视直径)在半度(30角分)左右,金星在10–66角秒(1角分),木星30– 49角秒。【1度等于60角分,1角分等于60角秒】曾“角”叫“弧”。

地心,地球中心。

天文单位(AU)是距离单位,定义为地球在整个轨道上(一年内)与太阳的平均距离。1AU等于149597870公里(=499.005光秒)。

天象,所谓天象是指日月星星发生的天文奇观,亦指天空(文)现象。【2

参考资料:

1.台北天文馆之网路天文馆网站

2.大宇宙百科知识

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观测的天象方式:目视【肉眼可直接观赏】、需以双筒望远镜辅助观赏、可拍照;

观测时间及位置:傍晚南天夜空可观;

可见的地理位置:全国;

天象的观赏价值:★;

月光的影响程度:较小影响;

阳光的影响程度:无影响。

1

2014年07月06日火星、角宿一与月成三角形位置大致图【模拟地点:重庆】

图片来源:Stellarium软件


名词解释:

火星是从太阳往外第四颗星星,每686.98天沿轨道运行一周,与太阳的距离为1.38-1.67天文单位。火星自转一次历时24小时37分23秒,它的直径为6795公里(大约是地球直径的一半),质量稍大于地球的十分之一。火星是一颗荒凉的行星,有很稀薄的大气(主要成分是二氧化碳),气温-111-26摄氏度。

角宿一,角宿一是颗三合星,角宿一(α Vir / 室女座α /英语:Spica)位于室女座,是全天空第十五亮的恒星,也是室女座最明亮的恒星。北半球的观测者在春季夜晚,可以在东南方向的天空看到这颗明亮的1等星。想要找到角宿一,观测者只需要沿着位于大熊座的北斗七星的斗柄和牧夫座的大角连成的曲线方向往下就可以看到它。角宿一是一颗蓝巨星,属于仙王座β型变星。角宿一距离地球有260光年之遥。【信息取自维基百科

天体亮度,一般指目视星等,是表示一个天体明亮的指标。肉眼能见的天体极限亮度约为6等,夜空最亮的恒星天狼星约为-1.46等,太阳为-26.7等,满月为-12.8等,金星最亮时为-4.89等,哈勃太空望远镜能拍摄到的最暗天体约为31.5等。【数值越小亮度就越亮】

距角是一个天文名词,表示从地球上观察时,天体之间分离的角度。如天体合事件等。

视直径,是表示天体视觉角度大小的指标,月球和太阳视角(视直径)在半度(30角分)左右,金星在10–66角秒(1角分),木星30– 49角秒。【1度等于60角分,1角分等于60角秒】曾“角”叫“弧”。

地心,地球中心。

天文单位(AU)是距离单位,定义为地球在整个轨道上(一年内)与太阳的平均距离。1AU等于149597870公里(=499.005光秒)。

天象,所谓天象是指日月星星发生的天文奇观,亦指天空(文)现象。【2

参考资料:

1.台北天文馆之网路天文馆网站

2.大宇宙百科知识

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 http://www.cnbeta.com/articles/305565.htm

来自达勒姆大学的科学家宣称已经发现了暗物质的踪迹,并形成了“晕”状物质,此前我们已经发现在一些星系周围存在暗物质团,但有些星系却没有类似的结构,这些信息有助于我们揭开暗物质之谜。同时,科学家也发现宇宙“晕”物质可随着宇宙的演化而变化,这可能是暗物质发展过程中的证据之一。

英国达勒姆大学宇宙学研究所的科学家称我们似乎已经接触到了暗物质的边缘,他们发现一个神秘的暗物质晕线索。

神秘的暗物质已经露出“狐狸尾巴”?

暗物质和暗能量被认为占据了宇宙绝大部分质能,而我们对暗物质的了解并不多


来自达勒姆大学的科学家宣称已经发现了暗物质的踪迹,并形成了“晕”状物质,此前我们已经发现在一些星系周围存在暗物质团,但有些星系却没有类似的结构,这些信息有助于我们揭开暗物质之谜。同时,科学家也发现宇宙“晕”物质可随着宇宙的演化而变化,这可能是暗物质发展过程中的证据之一。

宇宙学研究所的卡洛斯教授认为在过去的30年内,我们对暗物质的研究进展不大,如果这些暗物质团(晕)被证实是存在的,那么就说明早期宇宙中的一些星际气体会被困于其中,物质不断聚集后开始演化出星系,也可以认为这是宇宙星系的出生地。根据当前的宇宙学推论,宇宙中应该存在数以百万计的星系晕结构围绕着各个星系,但是在银河系周围却鲜有出现,银河系附近的本地星系群只有数个星系存在“晕”结构。

从本项研究可以看出,暗物质可能与全宇宙星系的诞生有着重要联系,但是我们并不知道这些物质的确切性质,这一切的关键仍然在暗物质的研究上,如果我们了解暗物质的性质,那么宇宙星系诞生的过程就会比较明朗。同时科学家也发现,并不是每个暗物质晕中都存在星系,为了解决这个问题,科学家通过计算机对宇宙演化过程以及本地星系群进行了模拟,结论认为如果我们的暗物质理论是正确的,那么我们的宇宙应该是充满了暗物质晕,而星系的数量就会大大减少,显然这与我们的宇宙现状有较大的不同。

对此,该研究所的首席研究员认为虽然我们没有解决暗物质的问题,但已经迈出了第一步,我们已经知道第一代恒星在模拟中发出了强烈的辐射,可将周围星际物质加热到极端高温,甚至可超过太阳表面的温度,这对恒星进一步的演化非常不利,是天体演化的重要进程之一。从侧面看,早期宇宙不稳定的环境也是星系演化的制约因素之一。

关于暗物质的调查结果,科学家发现距离地球大约2.4亿光年外出现了不明的X射线强度峰,来自一个星系团,调查结果认为这可能与惰性中微子有关,而该粒子被认为是暗物质的重要组成部分,因此有研究人员认为这是暗物质粒子的一次“远射”,让我们有机会直接接触到暗物质的本来面目。

2014 年 6 月 23 日
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四道源自基亚山的雷射(激光)
影像提供与版权: Jason Chu (IfA Manoa)

说明: 这些大型望远镜的雷射正在攻击银河中心吗?非也。现代的望远镜经常发出雷射,以增进天文观测的精确度。在某些天区,地球大气所造成的星光闪烁,能够显示望远镜上空的气团如何变动,但在许多时候,需要知道大气状态的方向并无亮星存在。在此类情况下,天文学家会用雷射在需要资讯的方向产生人造恒星。而紧接着观测这种雷射导星,可以获得大气散焦效应的详细资讯,并快速变化镜面形状来去除大部份的散焦。这种调适光学技术,可以达成真实恒星行星星云的高解析地基观测。在上图中,位在美国夏威夷州基亚山的四部望远镜同时在观测我们银河系的中心,因而各自用雷射产生了人造恒星。

2014 年 6 月 24 日 
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尘埃场里的鸢尾花星云
影像提供与版权: Mikel Mart璯ez

说明: 镶在这片黝黑星尘里的是那种花?鸢尾花星云 (Iris Nebula)是也。鸢尾花星云醒目的蓝色,则是因为亮星SAO 19158的星光,被周遭成片的致密尘埃反射所致。在此例中,除了恒星是颗蓝星之外,恒星所发出的蓝光,也被尘埃大量反射,而地球的蓝天亦源自相同的效应。弥漫尘埃的棕色晕光,部份源自尘埃把紫外光转化成光的光致萤光 (photoluminesence)。编录号为NGC 7023的鸢尾花星云,因拥有大量多环芳香烃碳氢化合物 (PAHs),而经常成为研究的标的;在地球上,炭火燃烧不完全时也会产生这类碳化合物。上图所呈现的鸢尾花星云位在仙王座方向,离我们则约有1300光年远,最明亮区域的跨幅约有6光年,是一个用小望远镜即可见的星云。

2014 年 6 月 25 日 
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武仙座星系团
影像提供与版权: Ken Crawford

说明: 这些星系是离我们只有5亿光年远的一群宇宙岛,也是武仙座星系团的成员。这个又名为Abell 2151的星系团,有许多拥挤著云气、尘埃和恒星形成区的螺旋星系,但只有数量相对稀少且缺乏云气、尘埃和新诞生恒星的椭圆星系。在这幅精彩的深空组合影像里,内部有恒星形成区的星系泛著蓝晕,而内部只有年老星群的星系泛黄。这张清晰的影像涵盖了星系团中心大约3/4度的天区,依星系团所在的距离估算,这相当于是6百万光年的区域。芒状的天体,是位在我们银河系之内的较亮前景恒星,它们的星芒则是由望远镜的镜片支架所造成的。在这个宇宙小区里,许多星系似乎在互相碰撞合并,也有些形状看来扭曲,显示星系团的成员星系之间经常互扰。事实上,武仙座星系团可视为是小型星系团合并的产物,因此一般认为 它应该和远古初期宇宙年轻星系团很相似。(Hercules Cluster 武仙座星系团)。

2014 年 6 月 26 日 
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海滨的天体近合景象
影像提供与: Mike Black

说明: 在6月24日,早起的人们有眼福见到月和金星近合的美丽景观,就如这幅摄于地球.美国.纽泽西州.Belmar近郊的海滨影像所示。这幅静谧的天体近合景象,在黎明东方天空渐亮之际,出现在大西洋的地平面上空。天空中的暗色剪影,则是零散丝缕状的云彩。此外,影像中亦可见到镶在眉月边上的月盘夜面。月盘的暗面,在地球反照阳光的照耀下,隐约可见平滑黝黑的月海

2014 年 6 月 27 日 
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火星周年庆的自拍影像
影像提供: NASAJPL-CaltechMSSS

说明: 6月24日这天,标志了好奇号探测车已经在火星表面进行一个完整火星年的探索。从它在2012年8月5日降落后起算,这个期间相常于687个地球日或669火星日。为庆祝此一里程碑,特此呈现这幅探测车伫立在昵称为Windjana──这片它最近刚钻探取样的石质露头──的自拍。组成这张拼接自拍照的影像,来自探测车.火星手臂相机 ((MAHLI))在今年4月和5月所拍摄的照片。这部相机装设在探测车机械手臂的顶端,以备近距离探索工作之用。MAHLI相机影像则特地挑选未显示机械手臂的部分,因此,在拼接影像见不到机械臂和MAHLI相机。而以拍摄全景影像著称的桅杆相机,则位在高颀桅杆的顶部,正在俯视下方的钻孔

2014 年 6 月 28 日 
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冉冉升起的猎户座
影像提供: NASAISS Expedition 40Reid Wiseman

说明: 在这张摄于低地球轨道上的国际太空站星空影像里,猎户座的腰带三星沿着地平线水平排列,并冉冉自地球大气后方升起。从右到左,腰带三星分别为参宿一、参宿二和参宿三。猎户座大星云所在的猎人配剑,则悬在腰带三星上方;它的指向,对地球北半球的居民来说相当陌生。也因此,猎人脚部的参宿四悬在腰带上方更高的位置。在这幅影像里,最明亮的天体当然是天狼星,它也是大犬座的最亮星。太空站的命运实验舱,则是前景顶端右侧的结构体。

2014 年 6 月 29 日 
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再访星系山凹
影像提供与版权: Rogelio Bernal Andreo (Deep Sky Colors)

说明: 想欣赏这样的美景,耐心、爬山健行和相机缺一不可。耐心用于找寻合宜的地点,以及等待恰当的时机。短程的健行,则用于抵达位在美国加州朱莉亚‧菲佛‧伯恩斯州立公园隐蔽山凹内的崎岖山头。能长时间曝光的相机,则用来补捉背景银河系众星和星云所发出的黯淡晕光。此外,在这幅摄于上个月的组合影像里,尚可见到树丛后方、被月光照亮的隐祕沙滩和小海湾。通常难以亲近的McWay瀑布位在影像的中下方,而太平洋则在它的右侧。这幅影像,是去年所呈现的类似影像之高解析版。


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http://www.cnbeta.com/articles/304779.htm

进入本世纪,人类寻找下一个家园的活动几乎陷入疯狂。得益于现代科技的进步,现在我们能够看到更远、更清晰的宇宙空间,因此不断有类似地球的行星被发现。近日,波多黎各大学的科学家宣布找到了一颗迄今为止与地球环境最相似的行星——Gliese 832c。

地球2.0行星现身:5倍大 有四季

地球2.0行星现身:5倍大 有四季

地球2.0行星现身:5倍大 有四季

Gliese 832c位于地球16光年以外的星系,其围绕一颗红矮星运转,由于此类恒星的温度和亮度都远不如太阳,所以即使Gliese 832c的公转周期只有36天(暗喻距离“恒星”较近)其表面温度也和地球相近。

研究者认为,Gliese 832c拥有与地球类似的自然环境,包括外层包裹的大气和按照气候划分的四季,甚至已经孕育有生命。

不过,谨慎观点认为,现在断定Gliese 832c就是地球2.0还为时过早,毕竟依靠人类目前的技术还无法派探测器抵近观察,也许Gliese 832c上的大气成分并不适合地球生物生存。

2014 年 6 月 16 日 

APOD热点图
图片提供: Stuart LoweLCOGT/Virtual Sky

说明: 第一则APOD出现在19年前的今天。为了庆祝APOD的生日,我们特此呈现一幅记录19年来大部份APOD主题的全天热点图上图里,越明亮的区域,显示有越多的图来自此区。点选上图的任何区域,都会带出和此区相关的APOD联结(如果曾产出APOD主题的话)。APOD的编辑特此感谢读者、美国航太总署、天文摄影者、每天把APOD翻译成20种不同语言的志工、维护超过20个镜像站的志工、回答和管理APOD主讨论版的志工与协助更新APOD社群 媒体 网站和智慧手机APP人员的支持。

2014 年 6 月 17 日 

 

麒麟座V838星的回光现象:影片
影像提供: ESANASAHubble Space Telescope; Music: The Driving Force (Jingle Punks)

说明: 为何麒麟座V838星 (V838 Mon)会发生爆发?因不明的原因,麒麟座V838星突然变成银河系最明亮的恒星之一。然而,它的变暗就如变亮一般的突然,经过短短数个月它就暗去。这种的恒星亮闪现象前所未见──诚然,超新星新星都会把大量物质抛掷到太空中。然而,虽然乍看之下,在上面这则经过人为舖垫以保影片顺畅的8格电影里,麒麟座V838星的爆发像是有物质被抛入太空,不过实际上向外传播的只是外传的回光(light echo)而已。这则影片的资料,起始于2002年当回光首次发现之时,最末终此于2006年。所谓回光,则是亮闪从环拱恒星渐次变远的数个星际尘埃壳层反射之现象。目前造成V838爆发的领头说法是:二颗互绕的相对正常恒星,轨道衰减终至合并所引发的。V838星位在南天麒麟座内,离我们约有2万光年远。上面影像最大的回光直径约为6光年。

2014 年 6 月 18 日 
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NGC 6334: 猫掌星云
影像提供与版权: Roberto Colombari and SONEAR Obs.; Color data: Robert Gendler & Ryan Hannahoe

说明: 星云会因酷似我们常见的形状而成名,就像因经常闯祸而出名一样。不过,没有猫能创造出这个位在天蝎座内的巨大猫掌星云(Cat’s Paw Nebula)。离我们5,500光年远的猫星云是个发射星云,它红色的辉光来自大量被游离的原子。它有另一个称号是熊掌星云NGC 6334,内部许多质量接近十倍太阳质量的恒星,是过去数百万年内才从星云诞生出来。上面这是一幅猫掌星云深空影像

2014 年 6 月 19 日
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火山上空的银河
影像提供与版权: Luc Perrot

说明: 在这幅空灵的景象中,我们银河鼓胀的银核悬在云海的上方。而前景位在南印度洋.法属留尼旺岛火山黝黑剪影,则似在和银河暗黑的尘埃带相呼应。这张摄于今年一月的照片,在2014年国际天与地摄影竞赛中,获选为美丽夜空组的优胜作品。这幅、其他优胜作品与佳作,选自地球55个国家超过一千幅的参赛作品,而它们也是竞赛集锦影片的特展影像。这些影像,见证了地球美丽的夜空及其重要性。

2014 年 6 月 20 日 

巴西.里约热内卢的夜晚
影像提供与版权: Babak Tafreshi (TWAN)

说明: 在这幅巴西.里约热内卢 (Rio de Janeiro)的夜空景象中,曳著流迹的西沉恒星悬在2014足球世界杯举办地的西方地平面上空。位在影像中心附近的优雅流星迹,来自猎户座多彩的亮星,而这幅长曝光影像中的星场,则分跨在天球赤道的二侧。此外,当地各种灯 火所造成的光迹,更为景象添加热闹。在影像右侧,机场上方的空中交通,抹画出成片的明亮辉光,在此同时,直升机在都市上空盘回,船只在近岸的海面曳行。在Copacabana和Ipanema沙滩的明亮灯光,在水面上倒映出条状的光影。在地平面附近最明亮的固定光点,则是来自俯视里约热内卢夜景的基督塑像。

2014 年 6 月 21 日
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里斯本的蜜月
影像提供与版权: Miguel Claro

说明:13日星期五日落之时,一轮盈满的蜜月东升,成为这幅规划巧妙影像系列的主题。前景位在葡萄牙.里斯本的王者基督塑像,与相机和望远镜头的间距约在6公里左右。在6月21日夏 (10:51 UT)的前后数天,太阳在黄道的位置,让它在白日时高高划过北半球的天空。然而在夜晚时,黄道则很低平,而与黄道相距不远的满月轨道亦很低平,因此,月亮和远方地平面分离的速度也较缓慢。此时,北半球居民观看月亮时,较常发生神祕的月亮幻觉,从而觉得地平面附近的月盘大得出奇。不过,系列影像已证实月亮的视大小实际上并无变化。因为我们看刚东升满月的视线长长地切过大气,让月盘刚开始时泛著深红,后来随着它往夜空攀升,月盘逐渐转成淡金色。(Honey Moon 蜜月)

2014 年 6 月 22 日 
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持续不断的土星极光
影像提供: J. Clarke (Boston U.) & Z. Levay (STScI), ESANASA

说明: 土星极光和地球极光类似吗?为了解答这个问题,在2004年一月卡西尼号接近这颗气态巨行星时,哈伯太空望远镜卡西尼太空船同时监测土星的南极。哈伯在紫外光波段拍摄影像,而卡西尼则记录电波辐射与监测太阳风。如同地球极光,土星极光可以是完整或部份磁极。但和地球不同的是,土星极光持续长达数天,和地球极光只持续数分钟大相迳庭。虽可确定的是,两者都是带电粒子进入大气层所致,但土星极光看来似乎比地球或木星极光紧密受到太阳风的调制。上图所呈现的哈伯土星影像系列,每幅拍摄的间隔是二天。


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 [http://finance.huanqiu.com/data/2014-06/5030426.html

](http://finance.huanqiu.com/data/2014-06/5030426.html)

英国《每日邮报》6月21日曝光了一组2014年第六届国际天文摄影师大赛精选参赛作品。该比赛由英国皇家格林尼治天文台发起,面向全球业余摄影师征集天文主题摄影作品,作品多由摄影师通过镜头捕捉及后期处理,展现了美妙绝伦的天体和夜空。

本届比赛结果将于9月18日宣布,届时,最终获胜作品将在格林尼治博物馆专门展出,并同所有候选作品一起被编入一本特殊的精装纪念册。报名参加本届大赛的摄影师创历史记录,为得到官方认可,他们均提供了高水准的天文摄影作品而进行角逐。摄影作品涵盖面甚广,包括极光、彗星、月球、星轨、星云、银河甚至是外太空。

比赛之余,英国皇家天文台还为业余天文摄影爱好者编写了一本手册供他们欣赏学习。另外,上届大赛获奖及候选作品精装本也向天文迷们出售。(实习编译:吴戋审稿:郭文静)


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【环球网综合报道】英国《每日邮报》6月21日曝光了一组2014年第六届国际天文摄影师大赛精选参赛作品。该比赛由英国皇家格林尼治天文台发起,面向全球业余摄影师征集天文主题摄影作品,作品多由摄影师通过镜头捕捉及后期处理,展现了美妙绝伦的天体和夜空。

本届比赛结果将于9月18日宣布,届时,最终获胜作品将在格林尼治博物馆专门展出,并同所有候选作品一起被编入一本特殊的精装纪念册。报名参加本届大赛的摄影师创历史记录,为得到官方认可,他们均提供了高水准的天文摄影作品而进行角逐。摄影作品涵盖面甚广,包括极光、彗星、月球、星轨、星云、银河甚至是外太空。

比赛之余,英国皇家天文台还为业余天文摄影爱好者编写了一本手册供他们欣赏学习。另外,上届大赛获奖及候选作品精装本也向天文迷们出售。(实习编译:吴戋 审稿:郭文静)

新闻来源:http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1261 

哈柏太空望远镜(Hubble Space Telescope)3号广角行星相机(Wide Field Camera 3,WFC3)最新观测影像分析结果显示:矮星系(dwarf galaxy)的质量和体积虽然都比典型星系还小很多,但有着剧烈恒星诞生现象的矮星系,对宇宙早期历史有着超乎预期的影响力。

虽然宇宙各处的星系迄今都还在形成新恒星,但绝大部分的恒星是在宇宙大霹雳(Big Bang)之后约20~60亿年间诞生的。研究这段宇宙早期的历史,是了解恒星如何形成、星系是如何成展与演化的关键。

所谓的星遽增星系(starburst galaxies)是指星系中的恒星诞生率远高于预期的「正常」恒星形成速率。先前的星遽增星系研究皆集中在那些中等质量或高质量的星系们,但在宇宙早期中,数量最为庞大的其实是低质量的矮星系。然而这些质量不高的矮星系本身光度就不高,再加上距离非常遥远而使它们更为昏暗,因此非常难以探查研究。天文学家仅能观测到距离比较近的小型星系,或是距离远的大型星系。所幸,在以红外波段观测的WFC3及其特殊的棱栅光谱模式(grism spectroscopy mode)下,天文学家才能一尝夙愿,了解遥远宇宙中这些低质量矮星系的一些特征,与彼时的矮星系内恒星形成总量,以便推测这些矮星系们是否为星遽增星系的一员。

瑞士洛桑联邦理工学院(École Polytechnique Fédérale de Lausanne,EPFL)Hakim Atek等人表示:以前就推测星遽增矮星系对早期宇宙中的恒星诞生风潮有所贡献,但这次透过WFC3的最新影像,才首度得以测量这些星遽增矮星系所具有的影响力。结果出乎大家意外:这些星遽增矮星系在宇宙中绝大多数恒星形成的这个时期内是非常重要的角色。

这些星系的恒星形成速率之快,让它们在短短的1亿5000万年内就可使星系内恒星总质量加倍。相较之下,在绝大多数一般星系内要达到相同的恒星质量加倍状况,得耗费至少1030亿年才能达成,由此可见这些星遽增矮星系的恒星诞生率有多猛烈。

这项研究结果不仅让天文学家可深入了解10多年关于星系质量和恒星形成活动之间的关联性,也让天文学家能进一步了解早期宇宙中到底发生过什么样的事件,更能提供星系演化的线索。一个星系处在星遽增状态其实并不寻常,这意味着它们是某奇怪事件的结果,例如:星系合并、和另一个星系有潮汐交互作用,或是超新星震波引起的连锁反应等。天文学家们希望藉由更仔细地研究这些星系,了解它们如何形成、在形成早期有着什么样的行为模式等,可以发现造成这些星系内剧烈恒星诞生的原因,并透过这些好好了解整个宇宙的星系演化状态。

资料来源:http://www.spacetelescope.org/news/heic1412/ , 2014.06.19, KLC

新闻来源:http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1260 

如果冥王星最大的卫星—冥卫一(Charon)的冰质表面有裂隙,那透过这些裂缝,或许可呈现出这颗卫星的内部是否曾经够温暖,暖到足以让冥卫一地底维持液态海洋的存在。

冥王星是太阳系矮行星之一,和太阳的距离比地球远29倍多,如此遥远的距离,能接收到的太阳辐射量稀少,所以它的表面温度低达摄氏零下229度;如此酷寒之境,其表面不可能存有液态水,已知的5颗冥王星卫星亦同。距离遥远,再加上冥王星本身就很小,以目前地球上已有的观测设备,还无法清楚的观测到冥王星及其卫星的细节,只能等待2015年新视界号(New Horizon)太空船近距离飞掠冥王星和及其卫星时,才能窥见冥王星的秘密。

根据现阶段的实际观测资料,冥卫一绕冥王星公转的轨道稳定且几近圆形,更好玩的是,冥王星与冥卫一目前处在所谓的「潮汐锁定」状态,两者互绕过程中,始终都以同一面面对彼此。不过美国航太总署(NASA)哥达德太空飞行中心(Goddard Space Flight Center)Alyssa Rhoden等人利用电脑模拟冥卫一,结果发现冥卫一表面随着冰壳厚度、冥卫一的内部结构以及冥卫一能变形扭曲的程度不同,会出现不同的裂隙型态。未来可将这些模拟结果与新视界号太空船实际观测结果予以比较,便可判断冥卫一以前是否因为高偏心率之故而曾有过地下海洋。

太阳系中有些气体巨行星的卫星,如木卫二(欧罗巴,Europa)和土卫二(Enceladus)等表面破裂形成许多缝隙的冰卫星,几乎已经证实它们都拥有地下海洋。当木卫二和土卫二绕着木星和土星公转时,受到各自母行星和邻近卫星的重力拉扯,让它们的轨道不但无法保持圆形,而且轨道偏心率还非常高,换言之,它们的轨道非常椭圆。如此一来,这些卫星因在不同轨道位置所感受到的重力潮汐作用强度不同,卫星表面和内部也会随之受到不同程度的挤压摩擦,并因此产生热能。这种潮汐加热(tidal heating)作用可让卫星内部保持温暖,延长木卫二和土卫二地下海洋存在的时间。同理,模拟结果显示冥卫一的轨道偏心率曾经非常高,所以应该也会有潮汐加热作用,造成内部挤压摩擦与表面裂隙等现象。

冥卫一的质量约为冥王星的1/8,这个比例比其他卫星/母行星的质量比大很多,实际上,它们是太阳系中「卫星/母行星」质量比最大的,有天文学家一度倡议应该将它们视为「双行星」。一般认为冥王星曾遭受严重撞击,撞击碎片后来形成了冥卫一和其他小卫星,所以冥卫一原始诞生的地方和冥王星的距离必定比现在还近得多。如此一来,冥王星和冥卫一的重力对彼此都有很强的潮汐作用,使它们的表面向彼此凸起,使它们内部产生摩擦力;同时因为这个摩擦力的产生,使冥王星和冥卫一的潮汐作用发生位置,稍微落后于它们的轨道位置。这个落后的状况对冥王星而言就像个致动或煞车器一样,可让冥王星的自转变慢,而因角动量守衡之故,冥卫一反倒因此而自转加速,并逐渐远离冥王星。地球和月球之间也一直都在发生同样的现象。

Rhoden表示:冥卫一的轨道演化情形,特别是它的轨道从近圆形变成高偏率椭圆的阶段,可能因潮汐变形而得以产生足够的热,让冥卫一地底的液态海洋能维持一段时间;不过因为目前冥卫一的轨道趋近稳定的圆形,所以即使曾经有地下海洋,现在也早已冻结成冰。利用含有海洋在内的冥卫一内部结构理论模型所得结果,这些天文学家发现只要冥卫一公转轨道偏心率小于0.01的话,就能在冥卫一表面产生如木卫二表面所见的那些裂隙结构。而既然这么容易就能产生表面裂隙,那么当太空船飞抵冥卫一附近,并发现其表面如果没有任何裂隙,那么天文学家就可以得出冥卫一公转轨道偏心率的上限,以及其内部究竟可达多温暖的程度。

这些研究让天文学家们能事先准备好,当新视界号太空船抵达冥王星系统附近时,他们应该要观察的现象与细节是什么,或是从观察到的现象中可以学到什么。

资料来源:http://www.nasa.gov/content/goddard/cracks-in-plutos-moon-could-indicate-it-once-had-an-underground-ocean/ , 2014.06.13, KLC