发布单位:香港天文学会

  国际天文学联合会2021年5月24日公布,批准中国提议在嫦娥五号降落地点附近的八个月球地貌命名申请。

  八个地貌分别是:

  华山(Mons Hua),以中国陕西华山命名。

  衡山(Mons Heng),以中国湖南衡山命名。

  裴秀(Pei Xiu),中国地理学家,西晋时期(224-271)的地图师。

  沉括(Shen Kuo),中国天文学家,宋代(1031-1095)的数学家。

  刘徽(Liu Hui),三国时代魏国的数学家(约225-295)。

  宋应星(Song Yingxing),明末(1587-1666)的中国科学家。欧洲学者称他为「技术百科全书」。

  天船基地(Statio Tianchuan),表示在银河中航行的船舶。

  徐光启(Xu Guanqui),明代(1562-1633)的中国农艺师、天文学家、数学家。

月面新增八个中文地名

【图:美国地质调查局;文:节译自国际天文学联合会2021年5月24日新闻公布;新闻资讯由林景明提供

发布单位:台北市立天文科学教育馆

  一颗宇宙中的光子驰骋在完全真空处,其速度为每秒30万公里,这就是目前宇宙中讯息传递的最高速度。

  显然地在正常的情况下,这个铁则是无法被打破的,但是科学家借由使用不同的材料及物体诸如冷原子气体、折射晶体、光纤等方式调整了光速。这次科学家借由以上各种不同的方式,让光在电浆中行走的速度从慢的十分之一光速,到快的超过30%原光速。

  所以我们前往毗邻星只要一盏茶的时间,真正实现超光速飞行吗?很抱歉,这仍然遵守物理定律,这项速度的描述来源于「波动速度」的概念,将这些光脉冲视为一个群体,则可以见到有些光子跑得较慢,有些光子跑得较快而且具有节奏性及交换性,整体而言「这一群」光子所具有的「群速度」的确有可能超过光速,这只在某些电磁环境合理的条件下达成,但这并不表示讯息的传递速度也可以超过光速,因为部分已超过光速的光子会强烈减速,而慢速的相对而言会加速使得所有讯息失真甚至消散掉。

  或许你会对超光速旅行大失所望,但是雷射技术是这里的大赢家,老式的雷射仰赖于固态光学材料,而随着能量的增加,这种材料往往容易损坏,利用电浆流来放大或改变光的特性可以解决这个问题,但要充分利用这项结果,还需要对它们的实验进行一些修改及检验。

  不论是更快的大型强子对撞机或是核融合发电等都是这些理论的高阶应用,它虽然没办法让我们在太空中更快地移动,但它也将会加速这一个过程,该研究发表在2021年5月19日《物理评论快报》上。(编译/台北天文馆技佐许晋翊)

资料来源:Science Alert

发布单位:台北市立天文科学教育馆

  俄罗斯正计划向月球、金星和木星发射核动力太空船。

  俄罗斯太空局周六宣布,其「太空拖船」——将太空人或设备从低轨道运送到高轨道的太空船计划于2030年发射,执行星际任务。太空船的能量舱命名为「宙斯」,其设计目的是产生足够的能量,推动「货物」在行星际空间中飞行,本质上就是一个移动的核电站。

  目前太空船是依靠太阳能或引力来加速,但这代表着太空人可能需要三年多的时间才能完成往返火星的任务。美国太空总署(NASA)估算,一艘核动力太空船可以将时间缩短至一年。美国希望最早于2027年在月球上建造一座10千瓦的核反应炉,并将其与月球着陆器集成。然而,到目前为止,NASA只在1965年试验性地向太空发射过一个核反应装置,SNAP-10A。其他如好奇号或是毅力号等虽也使用核动力,但它们没有使用核反应装置,而是使用消耗性的核电池。

NASA设计核反应装置的太空船概念图
▲NASA设计核反应装置的太空船概念图

  与此相对,俄罗斯已经向太空发射了30多个核反应装置,据俄罗斯国家通讯社报导,能量舱「宙斯」将通过使用一个500千瓦的核反应装置推动自身前往下一个星球,该任务计划让太空船先靠近月球,然后前往金星,在那里它可以利用行星的引力改变方向,再朝其最终目的地木星前进,这将有助于节省燃料及电力。

  俄罗斯太空局长期专案和科学执行主任亚历山大•布洛申科(Alexander Bloshenko)表示,整个任务将持续50个月。布洛申科星期六在莫斯科的一份报告中指出,科学家仍在努力计算飞行轨道,以及它所能携带的总重量。

  核能在太空中比太阳能有优势,太阳能虽然取之不尽用之不竭,但是随着太空船离太阳越远,这种能量的来源就越弱,以稳定性而言,核反应装置或核电池的效果比太阳能更好,而相较于核电池而言,核反应装置的优点就在于其使用年限,例如:「宙斯」核反应炉的设计使用寿命为10到12年。

  但是核能也有它需要面对的挑战,只有某些类型的燃料,比如高浓度的铀,可以维持反应堆的极高温度,而且它们可能不安全。2020年12月,美国立法禁止使用高浓度铀将物体送入太空,这项法案的前提是使用其他非核燃料或非核动力源可以完成任务。

  据史普尼克报导,工程师们在2018年开始制造和测试「宙斯」原型机。俄罗斯太空局去年还签署了一份价值42亿卢布(约合5750万美元)的合约,让总部位于圣彼德堡的设计公司Arsenal负责初步设计,这项技术可以帮助俄罗斯在2025年之前建立一个新的太空站。(编译/台北天文馆技佐许晋翊)

资料来源:Science Alert

发布单位:台北市立天文科学教育馆

  加拿大工业部门最近宣布,将在5年内发射加拿大打造的无人探测车降落在月球上。加拿大政府表示,全球航太市场预计达到1.1兆美元,加拿大目前在这一市场中占约1.3%的份额,像这样的「大任务」可以让加拿大在日渐蓬勃的全球太空产业保持重要的席位。

  加拿大官员Francois-Philippe Champagne在新闻发布会上说明:首先将挑选两家加拿大公司为这次太空任务开发无人探测车以及上面搭载的和科学仪器。探测车的任务将会是探索月球的极区、进行科学研究、并在月球表面上拍摄照片和收集数据。

  在过去一年,加拿大投资了约3,650万加币,用于发展月球微型探测车和其它太空技术,并打造名为Canadarm3的第三代机械手臂,它的前身被部署在太空梭和国际太空站上,一直是国际太空等任务营运的重要工具。在今后二十年里,加拿大也会继续投入20亿加币用于加拿大的太空任务计划。(编译/台北天文馆虞景翔)

加拿大企业Neptec Design Group设计的无人探测车原型。
加拿大企业Neptec Design Group设计的无人探测车原型。

资料来源:Phys.org

发布单位:香港天文学会

  国家天文台李广伟副研究员在郭守敬望远镜光谱数据中筛选出二百零九颗O型星,其中一百三十五颗是最新发现的。这是至今为止利用单一光谱数据库,一次性新发现银河系O型星数量最多的研究工作。在这之前,最大的具有光谱资料的银河系O型星星表(Galactic O-Star Catalog,简称GOSC),仅有590颗O型星,且这些O型星是人类近百年来累积发现的总和。

各种矮星示意图(从大到小:O型星、B型星、A型星、F型星、G型星、K型星、M型星)
各种矮星示意图(从大到小:O型星、B型星、A型星、F型星、G型星、K型星、M型星)

  O型星是一种极其稀有、生命极其短暂、但影响着很多天文领域的大质量天体。它们主导了其所在星系的光度;它们在宇宙早期发出了大量的电离光子,电离了中性的氢和氦,从而使得宇宙进入黎明时代;它们的星风以及死亡时剧烈的爆炸,搅动了周围的气体,促使新的恒星形成;抛出物与周围气体混合后,增加了气体的金属丰富程度,从而促进星系的化学丰富程度演化;它们是核塌缩超新星的前身星,也是长伽马射线暴和引力波事件中双黑洞的前身星。因此,对大质量O型恒星的深入研究将为我们理解宇宙黎明时代、星系化学演化,恒星形成、核塌缩超新星、长伽马射线暴、和引力波事件等当前热点前沿问题具有非常重要的科学意义。

  大质量恒星处在银盘中,受到银盘中厚厚的尘埃遮挡,因此具有很大的消光和红化,从而它们的颜色与银盘上大量的冷星类似,这就导致了我们很难找到大质量的O型星。郭守敬望远镜是由中国科学院国家天文台负责运行的目前世界上光谱获取率最高的望远镜。它具有五度的视场,一次曝光可以获取四千条天体光谱。至今为止,郭守敬望远镜已经获得了一千七百多万条光谱,其中低分辨率光谱占到一千一百多万条。正是基于这个海量光谱库,天文学家才有可能实现了一次性新发现如此多的O型星。

  郭守敬望远镜新发现的一百三十五颗O型星中有十二颗为新发现的Oe星,这使得Oe星的数量翻倍,达到二十五颗,而传统的观点认为超强的星风使得O型星的星周盘无法形成,进而无法形成Oe星,因此这十二颗郭守敬望远镜的Oe星,将会增进人们对O型星的星风和星周物质的盘等理论研究有重要意义;该成果中还包含一些较暗的,处于银河系外旋臂的O型星。另外,把郭守敬望远镜发现的O型星与前人公佈的光谱数据比较,还发现了一些呈现光谱变化的O型星。

  接下来,对这些新发现的O型星样本的后随观测和进一步研究,必将增进人们对O型星各种观测现象及其本质的理解,同时也将会推进与大质量恒星相关的前沿热点问题的研究。

  研究全文刊登在2021年4月13日出版的《天体物理学报增刊》

【图、文:节录自中国科学院国家天文台2021年5月24日新闻公布;新闻资讯由林景明提供】

发布单位:台北市立天文科学教育馆

快速电波爆发

  快速电波爆发(FRB)是瞬态电波脉冲,在千分之一秒内就产生与太阳一年所发出一样多的能量。由于非常快速,研究人员很难追踪它们的来源,更不确定是什么天体发出的现象。因此定位它们的来源非常重要。第一个FRB是在2001年7月24日由Parkes电波望远镜的数据中发现,到目前为止,天文学家仅发现了约1,000颗FRB,且只能确认其中的15颗所相关联的星系。近期,使用哈勃太空望远镜的天文学家追踪到5个FRB的位置,发现它们位于遥远星系的旋臂上,并发表于Astrophysical Journal期刊上。

  研究人员用哈勃的第三代广域照相机(WFC3)观测这些爆发现象的紫外线和近红外光,这两个波长的组合使天文学家能够估计观测到的星系质量(使用红外线),以及寻找年轻的恒星(使用紫外线)与年龄较大的恒星(再次使用红外线)。根据观测的结果,研究团队推翻对FRB较早期的假设。如爆发并非来自大质量恒星集中区域,因此可能与恒星爆炸(如超新星)无关。这些FRB也不是中子星合并,因为这种碰撞很少见,而且往往发生在星系旋臂之外。此外,也可能不是来自矮星系。过去研究表明,爆发可能来自矮星系,是因为地面望远镜没有看到旋臂或其他星系特征,哈勃数据的分析与先进的图像处理使科学家可以排除此看法。根据2009年、2019年和2020年哈勃的观测表明, FRB可能来自磁星,是种磁场非常强大的中子星。

  研究团队表示:他们需要更多的观察,才能对这些神秘的闪光做出更明确的描述,并找出它们的来源。这是一个令人兴奋的新领域,也是哈勃的独特贡献。(编译/台北天文馆研究员李瑾)

资料来源:Space.com

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)

  天象包括行星天象(合日、冲日、凌日、大距、行星最接近地球、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,日月食,二分二至,彗星,流星雨,变星等诸多天文事件。

  今年是伽利略卫星互食年,每六年发生一次。当地球越过木星的赤道面时,木星的卫星看起来可能会出现重叠(掩),或一颗卫星进入另一颗卫星的阴影里(食)的现象。下一个系列将于2026年开始。

  今年的夏至发生于6月21日11时32分,这天的太阳直射北回归线,对北半球而言,是年度中白昼最长的1天;这天之后,太阳直射地球的纬度又逐渐往南。

  6月份晚间约20时过后,在东方视野佳且光污染少的地方,可以见到美丽的银河自东南方至东北方地平线上随着时间冉冉升起!其中东南方人马座内的银河,因为是本银河系的中心所在,是视觉中银河最明亮的,宛如在夜空中的一朵薄云;而在东方至东北方的银河上,则可见明亮的夏季大三角伴随闪烁在地平上空。在整个夏季银河中,有许多明亮的星云星团夹杂其中,若是利用简易的双筒望远镜,即可透过星图软件,在银河里面看到这些白雾状的小天体。

太阳系天体动态
太阳:由金牛座运行至双子座。
水星:在金牛座逆行,23日留后转为顺行。11日下合日,近太阳不易见。视星等+2.9→+5.6→+1.0等,视直径11.2”→12.2”→9.0”。
金星:昏星。由金牛座经双子座移至巨蟹座,顺行。日没后见于西偏北方附近低空。视星等-3.9→-3.8→-3.9等,视直径10.3”→11.1”。
火星:由双子座移至巨蟹座,顺行。日没后可见于西方附近天空。视星等+1.7→+1.8等,视直径4.2”→3.9”。
灶神星:由狮子座移至室女座,顺行。日没后位于西南方附近天空。视星等+7.4→+7.6等,视直径0.3”。
木星:在宝瓶座顺行,21日留后转为逆行。日出前可见于南方附近天空。视星等-2.4→-2.6等,视直径41.2”→45.1”。
土星:在摩羯座逆行。日出前可见于西南方附近天空。视星等+0.6→+0.4等,视直径17.6”→18.3”。
天王星:在白羊座顺行。日出前位于东方。视星等+5.9→+5.8等,视直径3.4”。
海王星:在宝瓶座顺行,26日留后转为逆行。日出前位于南方。视星等+7.9等,视直径2.3”。

2021/6/1 木星合月 ★★
  6月1日下午17:00木星合月,地心所见木星位于月球以北4.64度的地方,不过此时的木星和月球都在地平面下而不得见。可在6月1日凌晨2点左右,可以看到月龄20.6左右的亏凸月散发着光芒,土星在月球的右侧约9.9度,木星在月球的左侧约10.7度。土星呈现淡黄色,木星呈现白色。天亮前都可以看到这幕有趣的“大笑脸”,似乎嘴都笑歪了。

2021/6/1凌晨,土星、木星与月球接近景象

2021/6/2 木卫二环食木卫三
  木卫三是太阳系中最大的卫星(直径比水星大),木卫二是太阳系第六大卫星(稍比月球小)。当木卫二的影子落在木卫三表面时,称为“木卫二食木卫三”。本次现象为环食:半影食始02时50分41秒,偏食始02时53分24秒,环食始02时53分39秒,食甚02时54分23秒,环食终02时55分08秒,偏食终02时55分23秒,半影食终02时58分06秒,减光0.2等。须用小型天文望远镜追踪观测木卫三。由于距离木星较近,请尽量将木星移出视场

2021/6/2 木卫二环食木卫三过程

木卫三

2021/6/3 灶神星接近西次相
  6月3日晚上,小行星灶神星(4 Vesta)接近西次相(狮子座θ星),灶神星亮度7.4等。可用望远镜先寻找亮度3.4等的西次相,再找到灶神星。若能使用长镜头相机在前后数十日拍摄,可见这颗小行星慢慢移动。若进一步使用较大望远镜与CCD相机,还可以观测小行星的亮度变化。

2021/6/3 灶神星接近西次相(太微右垣四)

2021/6/6 月掩外屏五
  6月6日凌晨,月掩外屏五(双鱼座ν星,4.5等),恒星从月球亮缘掩入、暗缘复出,月球为月龄25.4的残月。外屏五是颗橙色巨星,距离地球大约368光年。我国中部和北部可见。可用小型天文望远镜追踪观测。

月掩外屏五概况        地理经度 地理纬度
掩始外切:04时17分    92.36°  39.70°
掩始内切:04时20分    91.15°  41.26°
掩  甚:05时11分                             
掩终内切:06时01分    -8.45°   84.30°
掩终外切:06时05分   -25.28°  84.38°

2021/6/6 月掩外屏五见掩地区
R249 = nu Piscium = 外屏五

2021/6/10 日环食 ★★★
  2021年6月10日将发生日环食,沙罗周期编号第147号,全部经过时间自北京时间16时12分开始,至21时11分止,历经4小时又59分钟。这次日食,环食带从加拿大南部开始,经过加拿大北部、格陵兰岛西部、北冰洋,在俄罗斯东北部结束。在北美洲北部、大西洋北部、欧洲(除极南部)、亚洲北部、北冰洋可以看到偏食。中国西部地区可见日偏食,新疆和西藏部分地区可见偏食全过程,中部可见日没带食,东部不可见日食现象。

2021年6月10日日环食(世界时)

2021年6月10日日环食中国见食情况(东经120°标准时)

  观看日食时,一定要戴上专用的日食观测镜,例如用巴德膜的太阳观测镜。日常的太阳镜或墨镜绝对不能用于直接看太阳!另外,也不能使用有破损、有划痕的太阳观测镜和滤光片,因为这些不合格产品无法挡住紫外线,同样会严重伤害眼睛!
  还可以制作针孔投影箱。可用一个1至2米长的纸箱,两端中心各开约10厘米大小的洞,上端用锡纸将洞贴上,再用针在锡纸中心穿一针孔;另一端用白色半透明纸将洞贴上,然后在太阳下试验能否在半透明纸上产生太阳圆面像。要注意,不能用肉眼透过针孔直接观测太阳。
  使用望远镜投影,应增加减光装置,通过观测太阳经过望远镜的投影来观看日食,不可以直接用望远镜观看,严重者可导致失明。
  不可直接使用手机等设备对日食进行拍摄。不然面向太阳的方向时,很容易不慎直视太阳光,造成眼部受伤。应将巴德膜作为前端减光装置放在相机镜头之前,就能安全地拍到太阳影像。

小孔成像

中国地方见食

2021年6月10日日食,漠河见食过程

2021年6月10日日环食概况
                                                 见食位置
食象                    北京时间 地理经度 地理纬度
偏食始                 16:12:19   -43°51′ 23°38′
环食始                 17:54:57   -89°22′ 50°14′
食 甚                 18:41:56   -66°45′ 80°48′
地方视午的环食 19:01:03 -165°23′ 88°08′
环食终                 19:28:41  156°28′ 63°41′
偏食终                 21:11:21    94°02′ 41°27′
食分=0.9435   食延=3分52秒   γ=0.9151
环食带宽:527公里     沙罗序列:147

2021年6月10日日环食路线.xlsx

2021年6月10日日环食中国地方食表.xlsx(简表)

2021年6月10日日环食中国县市预报.xlsx(详表)

2021/6/12 木卫三偏食木卫一 ☆
  当木卫三的影子落在木卫一表面时,称为“木卫三食木卫一”。本次现象为偏食:半影食始01时41分49秒,偏食始01时47分34秒,食甚02时00分34秒,偏食终02时13分34秒,半影食终02时19分18秒,减光4.1等,减光量达到97%,这是本季节最大的减光幅度。

2021/6/12 木卫三偏食木卫一过程

食甚时的木卫一

2021/6/12 金星合月 ★
  金星是全天中除太阳和月亮外最亮的星,犹如一颗耀眼的钻石。6月12日下午14:42金星合月,地心所见金星位于月球以南1.47度的地方,不过此时为白天无法观赏。可在傍晚朝西边天空观看,金星亮度-3.8等,月亮则是月龄仅1.8的蛾眉月,像弯弯的银钩。二者都位于双子座中。只要西边地平附近没有太高的建筑物、山脉或树木遮蔽的地方,都能欣赏金星与眉月接近的景象。下一次金星合月是7月12日。

2021/6/12 金星合月

2021/6/13 北河三合月 + 6/14 火星合月 ★★
  6月13日下午14:52北河三合月,地心所见的北河三位于月球以北3.11度的地方;次日凌晨03:52火星合月,地心所见的火星位于月球以南2.80度的地方,但合月时都无法观赏。可在13日傍晚朝西边天空观看,可以看到月龄为2.8的蛾眉月静静地挂在天空,北河三在月球的右侧约4.5度,火星在月球的左侧约5.2度,像微笑的脸。有兴趣者,可以将它们一起捕捉下来。

2021/6/13傍晚,北河三、火星与月球接近景象

2021/6/16 轩辕十四合月
  6月16日上午07:59轩辕十四合月,地心所见轩辕十四位于月球以南5.01度的地方。可在15日或16日日落后观赏。轩辕十四是一颗白色主序星,距离地球大约77.5光年,是距离地球最近的B型主序星。轩辕十二则是拥有两颗恒星的联星系,在望远镜下很容易看出是两颗星。看起来也像“笑脸”呢?

2021/6/15傍晚,轩辕十四、轩辕十二与月球接近景象

2021/6/16傍晚,轩辕十四、轩辕十二与月球接近景象

2021/6/16 月掩长垣一
  6月16日晚上,还将发生月掩长垣一(狮子座46,5.4等),恒星从月球暗缘掩入,月球为月龄5.7的蛾眉月。长垣一是颗半规则变星,距离大约695光年。我国东南部可见,可用小型天文望远镜追踪观测。

月掩长垣一概况     地理经度 地理纬度
掩始外切:18时03分    -7.30° 53.97°
掩始内切:18时04分    -8.11° 54.42°
掩  甚:19时46分 102.01° 53.78°
掩终内切:21时28分 144.75° 13.92°
掩终外切:21时30分 144.17° 13.44°
宽:4678公里          食延:70分05秒

2021/6/16 月掩长垣一见掩地区
R1544 = 46 Leonis = 长垣一

2021/6/19 光神星掩8.6等恒星(减光5.8等)★
  小行星在背景星空中移动时,有时会遮掩远方的恒星,这种现象称为小行星掩星。北京时间2021年6月19日(星期六)22时44分,直径约74.1km、0.047",视星等14.36等的小行星光神星(66)Maja掩天秤座8.60等恒星TYC 6183-00351-1(视坐标α15h25m8s,δ-22°25'41"),最长见掩时长7.9秒,减光(星等下降)5.76等,距离月球38度。掩带经过我国台湾北部、福建南部、江西南部、湖南中部、贵州北部、重庆西南部、四川中部、青海西南部、新疆等地。须提前熟悉观测目标,在掩星预报中间时刻前5到15分钟开始计时观测。详见紫金山天文台掩星预报网站。

小行星掩星

光神星掩星

光神星掩星

光神星掩星

光神星掩星

光神星掩星

光神星掩星

2021/6/20 木卫三偏食木卫一
  当木卫三的影子落在木卫一表面时,称为“木卫三食木卫一”。本次现象为偏食:半影食始02时10分23秒,偏食始02时13分08秒,食甚02时14分35秒,偏食终02时16分01秒,半影食终02时18分46秒,减光0.4等。

2021/6/20 木卫三偏食木卫一过程

木卫一

2021/6/21 夏至 ★
  2021年6月21日11:32夏至,太阳到达黄经90度,太阳赤纬最北(δ+23°26′),此时的太阳直射北回归线,为北半球一年中白昼最长的一天。据《烙遵宪度抄本》:“旧北至,日长之至,日影短至,故曰夏至。至者,极也。”夏至过后,太阳的位置逐渐南移,北半球的白昼日渐缩短。民间有“吃过夏至面,一天短一线”的说法。而此时的南半球正值隆冬。
  我国现有11座北回归线标志塔,由东向西分别是台湾花莲(2座)、嘉义,广东汕头(2座)、封开、从化,广西桂平、武鸣,云南墨江、西畴,是世界上北回归线标志塔最多的国家。

2021/6/22 月掩房宿增一
  6月22日晚上,月掩房宿增一(天秤座λ星,5.0等),恒星从月球暗缘掩入,月球为月龄12.2的盈凸月。房宿增一是颗暗淡的联星,距离太阳约310光年。可用小型天文望远镜追踪观测。

月掩房宿增一概况   地理经度 地理纬度
掩始外切:20时40分   75.05° 51.16°
掩始内切:20时42分   75.05° 51.59°
掩  甚:22时18分 129.52° 32.01°
掩终内切:23时55分 170.87° 20.89°
掩终外切:23时56分 170.63° 20.40°
宽:5775公里          食延:78分06秒

2021/6/22 月掩房宿增一见掩地区
R2267 = lambda Librae = 房宿增一

2021/6/24 火星接近蜂巢星团 ★
  24日日落后朝西边天空看,红色的火星接近巨蟹座M44(鬼星团,又名蜂巢星团)。用双筒望远镜可以同框观赏!公众不妨抓住这次难得的机会。

2021/6/24 火星接近蜂巢星团

2021/6/27 土星合月 ★
  6月27日17:27土星合月,地心所见的土星在月球以北4.03度的地方,不过此时的土星和月球都在地平面下而不得见。可在28日凌晨观看,明亮的亏凸月位于摩羯座,犹如一盏夜灯;旁边有一颗亮度0.4等、呈现淡黄色的土星相伴,若利用小型望远镜,还能看见美丽的土星环。除了土星外,还有木星和夏季星座可以同时观赏。

2021/6/28凌晨2点

2021/6/29 木星合月 ★★
  6月29日02:42木星合月,地心所见的木星在月球以北4.45度的地方,合月时可见!月龄19.1的亏凸月位于宝瓶座,上方有一颗亮度-2.6等、呈现白色的木星,犹如一颗明珠,闪闪发光。二者的间隔相当于手臂打直后,食指、中指与无名指三指合并顶端的宽度。

2021/6/29/02:42 木星合月

6月中国各地见月掩星时间表

6月月掩星

天文现象
6/01 17时00分 木星合月,木星在月球以北4.64度(瞬时中天经度:-51.2度)
6/02 02时54分 木卫二环食木卫三(环食:半影食始02时50分41秒,偏食始02时53分24秒,环食始02时53分39秒,食甚02时54分23秒,环食终02时55分08秒,偏食终02时55分23秒,半影食终02时58分06秒,减光0.2等)
6/02 03时17分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
6/02 15时24分 下弦
6/03                   猎户座U星极大(米拉变星,4.8~13.0等,周期377日)
6/03 09时06分 海王星合月,海王星在月球以北4.46度(瞬时中天经度:85.6度)
6/03 15时         灶神星与狮子座θ星西次相(3.3等)最接近(01°41′)
6/04 15时10分 澳女星冲日,视亮度9.7等,位于天蝎座,是一年中观测63号小行星澳女星(63 Ausonia)的最佳时机
6/04 23时00分 月球过天赤道,进入北半球
6/05 01时         火星日心黄纬最北,日心黄纬+1.8度
6/05 03时15分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)
6/05 18时52分 芒种,太阳黄经75°,太阳赤纬+22°36′
6/05 20时         金星赤纬最北(δ+24°26′)
6/05 22时         C/2020 K5 (PANSTARRS)泛星彗星通过近日点
6/06 22时02分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
6/07 21时         白昼白羊座流星雨极大期(ZHR~30?),白昼白羊座流星雨(Daytime Arietids,00171 ARI)活动日期介在5月14日至6月24日之间,速度~38km/s(慢速),亮度指标r=2.8(暗淡)
6/07 05时53分 婚神星冲日,视亮度10.1等,是一年中观测3号小行星婚神星(3 Juno)的最佳时机
6/07 14时16分 天王星合月,天王星在月球以北2.25度(瞬时中天经度:50.3度)
6/07 23时02分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)
6/08 02时43分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
6/08 10时27分 月球过远地点,月地距离406227.88公里,视直径29.42′
6/10 00时42分 月球过升交点,地心黄纬0度
6/10 00时51分 毕宿五合月,毕宿五在月球以南5.53度
6/10 09时01分 水星过远日点,距离太阳0.467天文单位
6/10 14时         P/2016 P1 (PANSTARRS)泛星57号彗星通过近日点(周期5.7年,木星族)
6/10 18时42分 日环食,食分=0.943,这次日食,环食带从加拿大南部开始,经过加拿大北部、格陵兰岛西部、北冰洋,在俄罗斯东北部结束。在北美洲北部、大西洋北部、欧洲(除极南部)、亚洲北部、北冰洋可以看到偏食。中国北部可见偏食。我国新疆和西藏等部分地区可见偏食全过程,中部可见日没带食。
6/10 18时53分 朔
6/10 19时03分 婚神星最近地球,2.316264天文单位,视亮度9.6等
6/10 21时09分 水星合月,水星在月球以南3.96度(瞬时中天经度:-16.3度)
6/11                   小狮座R星极大(米拉变星,6.3~13.2等,周期372日)
6/11 04时         灶神星与狮子座星系M65最接近(00°17′)
6/11 09时13分 水星下合日,水星在地球与太阳之间,不可见
6/12 02时01分 木卫三偏食木卫一(偏食:半影食始01时41分49秒,偏食始01时47分34秒,食甚02时00分34秒,偏食终02时13分34秒,半影食终02时19分18秒,减光4.1等)
6/12 09时         灶神星与狮子座星系M66最接近(00°22′)
6/12 12时08分 月球赤纬最北(δ+25°38.3′)
6/12 14时42分 金星合月,金星在月球以南1.47度(瞬时中天经度:101.6度)
6/12 21时27分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
6/13 14时52分 北河三合月,北河三在月球以北3.11度
6/14                   猎犬座R星极大(米拉变星,6.5~12.9等,周期329日)
6/14 02时08分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
6/14 03时52分 火星合月,火星在月球以南2.80度(瞬时中天经度:-76.4度)
6/14 07时40分 海王星西方照,日出时位于中天,视亮度7.9等,视直径2.3″
6/14 22时37分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)
6/16                   六月天琴座流星雨极大期(ZHR~Var,0-5),六月天琴座流星雨(June Lyrids,00166 JLY)活动日期介在6月11日至6月21日之间,速度~31km/s(慢速),亮度指标r=3.0(暗淡)
6/16 00时         111P/Helin-Roman-Crockett彗星通过近日点(周期8.4年,准希尔达彗星族)
6/16 00时34分 木卫一半影食木卫三(半影食:半影食始00时31分14秒,食甚00时34分01秒,半影食终00时36分47秒,减光0.1等)
6/16 07时59分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南5.01度
6/16 20时         月掩长垣一(狮子座46,5.4等),恒星从月球暗缘掩入
6/17 05时         木星赤纬最北(δ+11°35′)
6/17 16时         P/2016 BA14 (PANSTARRS)泛星51号彗星通过近日点(周期5.3年,木星族)
6/18 01时05分 木卫一半影食木卫二(半影食:半影食始01时03分09秒,食甚01时05分18秒,半影食终01时07分28秒,减光0.0等)
6/18 11时54分 上弦
6/18 20时53分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
6/19 02时         婚神星与蛇夫座球状星团M10最接近(00°04′)
6/19 11时17分 月球过天赤道,进入南半球
6/19 14时         P/2014 W12 (Gibbs)吉布斯10号彗星通过近日点(周期6.6年,木星族)
6/20 01时34分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
6/20 02时15分 木卫三偏食木卫一(偏食:半影食始02时10分23秒,偏食始02时13分08秒,食甚02时14分35秒,偏食终02时16分01秒,半影食终02时18分46秒,减光0.4等)
6/20 06时09分 角宿一合月,角宿一在月球以南6.50度
6/21 11时32分 夏至,太阳黄经90°,太阳赤纬最北+23°26′,太阳直射北回归线,为北半球一年中白昼最长之日
6/21 12时31分 木星留(赤经22.30h),转为逆行
6/21 22时12分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)
6/22                   仙王座T星极大(米拉变星,5.2~11.3等,周期388日)
6/22 13时         水星赤纬最南(δ-18°16′)
6/22 18时         海王星赤纬最北(δ+3°44′)
6/22 21时         月掩房宿增一(天秤座λ星,5.0等),恒星从月球暗缘掩入
6/22 22时41分 金星合北河三,金星在北河三以南5.3度
6/23 03时17分 木卫一半影食木卫三(半影食:半影食始03时14分53秒,食甚03时17分19秒,半影食终03时19分45秒,减光0.0等)
6/23 05时         C/2019 F1 (ATLAS-Africano)彗星通过近日点
6/23 06时38分 水星留(赤经05.03h),转为顺行
6/23 11时56分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.75度
6/23 14时07分 月球过降交点,地心黄纬0度
6/23 17时55分 月球过近地点,月地距离359956.06公里,视直径33.20′
6/23 21时         410P/NEAT-LINEAR尼特·林尼尔彗星通过近日点(周期17.1年,木星族)
6/24 03时         火星与蜂巢星团最接近(00°10′)
6/24 20时19分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
6/25 02时40分 望
6/25 03时24分 木卫一半影食木卫二(半影食:半影食始03时22分24秒,食甚03时24分19秒,半影食终03时26分13秒,减光0.0等)
6/25 13时51分 月球赤纬最南(δ-25°37.8′)
6/26 01时00分 仙后座RZ星极小(大陵五型食变星)
6/26 14时25分 冥王星与月球最接近(2°29′)
6/26 17时51分 海王星留(赤经23.61h),转为逆行
6/27 17时27分 土星合月,土星在月球以北4.03度(瞬时中天经度:-102.2度)
6/27 18时         六月牧夫座流星雨极大期(ZHR~Var),六月牧夫座流星雨(June Bootids,00170 JBO)活动日期介在6月22日至7月2日之间,速度~18km/s(慢速),亮度指标r=2.2(明亮),母天体7P/Pons-Winnecke庞士·温尼克彗星,今年条件不佳
6/28 01时45分 英仙座β星大陵五极小(大陵五型食变星原型)
6/28 21时46分 天秤座δ星极小(大陵五型食变星)
6/29 02时42分 木星合月,木星在月球以北4.45度(瞬时中天经度:136.8度)
6/30 03时13分 天琴座β星渐台二极小(渐台二型食变星原型)
6/30 17时09分 海王星合月,海王星在月球以北4.36度
6/30 19时44分 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;惟合日则用地心视黄经,冲日亦如之。
  *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2021/6/29/02:42木星合月(视赤经合),在东经136.8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。详见紫金山天文台官方微信说明。

  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β星)之间相合。

  现把各种天象分别说明如下:

  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不应该译作“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(天顶每小时流量)”这一类的词。百度百科以及万维百科按照国际流星组织从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0.21.0版本中更新了zh和zh_CN的翻译。
  关于流星的数量(Number),采用下列公式计算:

可见流星数量公式

  其中,N为可见流星数目;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。

  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。

  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。

  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。

  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。

  合日和冲日:外行星或小行星与太阳的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。

  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。

  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。

  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。

  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。

  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。

  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、《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》第22卷,3~4期(2003年12月)
  3、有趣天文奇观

  每月天象预报资料,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/

发布单位:台北市立天文科学教育馆 观赏方式:以肉眼观赏即可 可拍照 ★★★★★

  2021年台湾地区可见两次月食,首次发生在5月26日,是台湾地区暌违3年能见到的月全食。此次大洋洲、澳洲中部及东部、新西兰全程可见,台湾地区可见月出带食,食分1.016。月球于18时31分升起,食既发生在19时9.4分、生光为19时28.0分。由于月球切入地球本影的北缘,因此全食历时相当短,只有18.6分钟。此外,由于生光时月球仰角才10度,因此要到东方无遮蔽的地点才有机会看到「血月」。

全球月全食可见地区
全球月全食可见地区

  此次月食相当特别,恰巧也是今年最大满月!由于当天月球在9时50分通过近地点,因此19时14分发生满月时,月球的视直径高达33.5角分。所以当天会在东方低空看到又大又红的月亮!月全食恰巧也是当年最大满月的现象相当少见,台湾地区上次能见到是1997年9月,下次则是2033年10月,值得您期待。

月全食

月全食

台湾地区可见的月食

★ 月全食:
上一次:2018年7月28日(月没带食)
下一次:2022年11月8日(月出带食)

★ 月偏食:
下一次:2021年11月19日(月出带食)

★ 台湾地区全程可见的月全食:
上一次:2018年1月31日
下一次:2025年9月8日

★ 台湾地区可见最大满月的月全食:
上一次:1997年9月16日
下一次:2033年10月8日

今年最大满月
  月球绕地球的公转轨道是椭圆形,地球在其中一个焦点上,所以地月之间的距离会改变;于是每次满月时,月球会因距离不同造成视直径也不一样。由于月球在26日9时50分通过近地点,月地距离35万7310.96公里,使19时14分的满月成为今年最大满月,视直径达33.5角分,今年最小满月则是发生在12月19日,视直径仅29.1角分。

今年最大满月

如何观测月食?
  观察月全食不需要任何仪器,只需挑选东边地平面附近无遮蔽物、看得到月亮的地方,就可以仅用肉眼欣赏。若能使用脚架固定手机或相机、更可以轻松记录这个美丽的天象,是所有壮观天象中最容易观察的!以下为几种月食摄影方式:

月流迹摄影:
  从月出至复圆期间,将快门一直打开曝光,可以记录月全食的光度连续变化。拍摄月流迹须用广角镜头,且需先事前估算月球从开始到结束的位置,将镜头位置调整好,才能在同一影像内纪录下整个月食过程。

月全食流迹摄影。2007/8/28,吴昆臻摄于台北天文馆第二观测室。
▲月全食流迹摄影。2007/8/28,吴昆臻摄于台北天文馆第二观测室。

间歇摄影:
  类似月流迹摄影,相机与脚架位置固定不动,但快门每隔10~15分钟固定拍摄一次,并事后以影像软体予以合成;此外,还必须随月球的亮暗调整光圈大小与曝光时间。此次月食发生的仰角较低,搭配适当地景拍摄,容易得到不错的结果。

2019年夏,月落带食 林永敏摄。
▲2019年夏,月落带食 林永敏摄。

扩大摄影:
  利用相机配合长镜头或天文望远镜,将月球尽可能放大者来拍摄。调整好焦距,配合适当快门摄影。若配合地貌,可用此方法拍摄月出带食的美照。

大雪山月出带食 王志信摄。
▲大雪山月出带食 王志信摄。

地球影摄影:
  使用长镜头的相机,装设在赤道仪或摄星仪上,利用仪器追踪抵销地球自转所造成的星月移动,隔数分钟曝光一次,再事后以软体合成。这种方式可以拍到月球进出地球影的景象,并借以显示地影的大小与位置。拍摄前需先估算好食甚时刻月球位置,以此位置为视野中心。

月全食和地球本影摄影
▲月全食和地球本影摄影 王嘉辉摄。

月食的成因
  月球绕地球公转的轨道称为「白道」;跟着地球一起绕太阳公转的轨道称为「黄道」。月球公转过程中,和地球、太阳的相对位置一直改变,地球上的人们会见到不同形状的月球,称为「月相」或「月球的相位」。月相变化周期即为农历(阴历)的一个月,约29.53天,亦称为一「朔望月」。

月相变化示意图。
月相变化示意图。

  太阳光照射物体时,会在物体背面形成阴影。由于地球是球形,且太阳体积比地球大许多,故地球阴影是圆锥形的,其中深灰色小圆锥称为「本影」,阳光完全无法抵达;浅灰色大圆锥称为「半影」,仍有一部分的太阳可以照射到此处。

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本影与半影示意图。

日月食成因示意图。
日月食成因示意图。

  白道面和黄道面两者并不重合,而是有个约5°9'的夹角。当月球在望的位置时,不一定会恰好落在地球阴影中;唯有位在白道面和黄道面的交点(节点)附近时,才有机会形成月食。 故月全食发生有2个必要条件:(1)为月球必须在望的位置,(2)月球必须在白道面与黄道面的交点上,简而言之,就是月─地─日必须几乎成一直线。

  因月球位置并不见得会恰好全部落在地球本影中,若月球全部进入地球本影中,则为月全食;若仅从地球本影边缘通过,只有一部分月面被遮,则形成月偏食;若月球全部位在地球半影中,则为半影月食。半影月食的光度变化非常小,除非用比较灵敏的摄影器材或光度观测仪器,否则不太容易用肉眼看出变化。

月食种类、成因与各阶段名称示意图。
月食种类、成因与各阶段名称示意图。

为何月全食的月亮是红色的?
  当月全食发生时,月球进入地球本影,阳光本会完全被地球遮蔽而使得地球上的人们看不见月亮,然而因地球具有大气层,阳光经地球大气层的散射与折射后,短波长的蓝光被散射掉,长波长的红光则被大气层折射至月球表面,因而使月亮呈现红色。

为什么月全食的月亮是红色的?
月全食时的红色月亮成因示意图。

为什么月全食的时间有长有短?
  月全食由食既至生光的全食阶段时间长短每次都不相同,主要是受到几个因素的影响:
  1.地球绕太阳公转的轨道是椭圆形的,因此有时比较靠近太阳,有时离太阳比较远,地球阴影圆锥的大小会随之改变,反之地球上所见的太阳大小也会随之不同。
  2.月球绕地球公转的轨道也是椭圆形的,所以地球上所见的月球大小也会不同。
  3.月全食发生时,如果非常接近地影中心的位置,则月全食的长度也会比一般的长。

影响月全食过程长短的原因。
影响月全食过程长短的原因。

  上图中灰色部分表示地球本影,暗红色部分表示月球,十字线表地影中心。(a、b)假设地影大小、月球大小均相同,则月球经过地影的路径不同,全食总长度便不同。(c、d)假设地影大小相同,所走路径亦相同,则月球大小不一样,全食总长度亦不同。(e、f)假设月球大小相同、所走路径相同,则地影大小不同,全食总长度亦不同。

20世纪至22世纪的月食统计与比较

  每年可能发生的月全食最多只会有3次,最少则连1次都没有;但若将月偏食与半影月食也计入,则一年的月食发生次数可多达5次,最少2次。而每一次月食的状况也都不相同。下表为20世纪至22世纪的月食统计与比较,日期均以国际标准时UT为准:

         20世纪(1901-2000) 21世纪(2001-2100) 22世纪(2101-2200)
一年有2次月食的年数 78        78         72
一年有3次月食的年数 15        16         19
一年有4次月食的年数 7         6         8
一年有5次月食的年数 0         0         1(2132年)
月食总次数     229        228        238
全食总次数     81(35.4%)     85(37.3%)     69(29.0%)
偏食总次数     65(28.4%)     57(25.0%)     88(37.0%)
半影食总次数    83(36.2%)     86(37.7%)     81(34.0%)
时间最长的月全食 2000.07.16(1h46m24s) 2018.07.27(1h42m57s) 2123.06.09(1h46m06s)
时间最短的月全食 1917.12.28(0h11m58s) 2015.04.04(0h4m43s)  2155.09.11(0h02m36s)
食分最大的月全食 1953.07.26(1.8628)  2029.06.26(1.8436)  2170.05.30(1.8330)
食分最小的月全食 1917.12.28(1.0056)  2015.04.04(1.0008)  2155.09.11(1.0003)

(编辑/台北天文馆研究员李瑾)

发布单位:香港天文学会

2021年5月26日的月全食,不同的理论计算出来的时间差异

食既:
19时09分24秒(中国科学院紫金山天文台)
19时09分24秒(美国海军天文台)
19时09分29秒(Chauvenet)
19时10分58秒(Herald & Sinnott)
19时11分25秒(美国太空总署Fred Espenak)
19时11分29秒(Danjon)

食甚:
19时18分36秒(美国海军天文台)
19时18分40.3秒(美国太空总署Fred Espenak)
19时18分42秒(中国科学院紫金山天文台)
19时18分43秒(Herald & Sinnott)
19时18分43秒(Chauvenet)
19时18分43秒(Danjon)

生光:
19时25分55秒(美国太空总署Fred Espenak)
19时25分57秒(Danjon)
19时26分47秒(Herald & Sinnott)
19时27分54秒(美国海军天文台)
19时27分57秒(Chauvenet)
19时28分00秒(中国科学院紫金山天文台)

复圆:
20时52分22秒(美国太空总署Fred Espenak)
20时52分25秒(Danjon)
20时52分42秒(美国海军天文台)
20时52分47秒(Chauvenet)
20时52分48秒(中国科学院紫金山天文台)
20时52分49秒(Herald & Sinnott)

半影食终:
21时49分41秒(美国太空总署Fred Espenak)
21时49分43秒(Danjon)
21时50分07秒(Herald & Sinnott)
21时51分11秒(Chauvenet)
21时51分12秒(美国海军天文台)
21时51分12秒(中国科学院紫金山天文台)

最大本影食分:
1.009(Danjon)
1.0095(美国太空总署Fred Espenak)
1.011(Herald & Sinnott)
1.015(Chauvenet)
1.015(美国海军天文台)
1.015(中国科学院紫金山天文台)

不同的机构、不同的理论及采用Δt不同,民众不必计较于所谓的“精确时间”。

计算方法不同,天文历书上计算月食采用传统方法把地球本影和半影的半径增加1/50,其他资料上有的是根据Danjon的方法计算地影的扩大,因此本影食分上两者会相差0.005,半影食分上约差0.026,时间上也就不一致了。

发布单位:香港天文学会

  2021年5月14日出版的《小行星命名公告》新增了四颗由中国业余天文爱好者运作的星明天文台发现的小行星获得命名。这四颗小行星分别是:

  546049 Zhujin 朱进。朱进(1965年出生)是中国天文学会普及工作委员会主任、《天文爱好者》杂志总编辑。1995年至2002年期间负责北京施密特CCD小行星项目。2002年至2019年,任职北京天文馆馆长。

  546756 Sungouyou 孙国佑。孙国佑(1984年出生)是中国一位业余天文学家。他是星明天文台巡天团队成员,发现了多颗新天体,包括:彗星、新星、超新星、小行星、矮新星、变星、双星和行星状星云。在2015年,他发现了斯万·星明彗星(C/2015 F5 SWAN-Xingming)。

  546842 Runjianggao 阮建高。阮建高(1986年出生)是中国一位业余天文学家。他来自广西防城港,有多项天文新发现,包括:M31和M33星系中的新星、超新星、小行星。他从照片中辨别出80多颗SOHO彗星和STEREO彗星(C/2009 G1 STEREO)。

  546843 Xuzhijian 徐智坚。徐智坚(1989年出生)是中国一位业余天文学家。他来自江苏省南京市,有多项天文新发现,包括:M31和M33星系中的新星、超新星、小行星。他从照片中辨别出300多颗SOHO彗星。他也是南京天文爱好者协会发起人之一。

【文:节译自国际天文学联合会小行星命名公告;新闻讯息由林景明提供】