发布单位:台北市立天文科学教育馆

  先前已确认的土星卫星为83颗,就在2023年2月初才被木星超越而已,现在由中研院天文所博士后研究员Edward Ashton所领导的跨国合作团队发布了新的62颗土星卫星,让土星的卫星总数一举达到145颗,让木星看不见车尾灯。

  新卫星的发现采用了一项基本却有效的方法,针对卫星们在天空中移动速度相同的特性去追踪它们,并借此增强来自那些更暗的卫星讯号,在这种方法下,一般太暗导致无法成像的卫星也无所遁形,因此这种基本却有效的方法也被简单地命名为「位移叠图法」(Shift and stack)。

  科学家在过往就是使用这种方法来探寻天王星及海王星的卫星,然而这是首次将其应用于土星上,研究团队采用了加法夏望远镜的观测资料及前述方法,使他们能够测量的卫星小至直径2.5公里的程度。虽然在2019年时早就已经发现了一些卫星,但是团队为了确认它们的存在,花费了24个月的时间在不同的夜晚艰苦的比对,最终核对了63个天体。在一份新闻稿中,Edward Ashton表示:追踪这些卫星就好像小时候画的连连看那样,只不过是100多张图通通叠在同一个画面上就是了,所以你也不知道哪个点是属于哪张图的。

  新发现的卫星都是不规则卫星,而根据不同的轨道倾角也有不同的三种分类,分别为因努特群(Inuit group)、高卢群(Gallic group)、诺尔斯群(Norse group),命名的来源均属北欧神话,这三组卫星被认为是由大卫星的撞击或分裂所形成的,不少还处于逆行轨道(与行星运行轨道相反),研究这些卫星的轨道可以帮助天文学家更了解这些气态巨行星系统里的演化历史。

  随着现代望远镜的极限不断提昇,我们只会发现更多的卫星,或许卫星之王的桂冠也会再次易主,但这次可能会比较久一点。(编译/台北天文馆技佐许晋翊)

资料来源:Space.com英属哥伦比亚大学

发布单位:台北市立天文科学教育馆 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 ★★★★

  「行星合月」指行星和月球位置的经度相同,当从地球中心向外看,行星和月球的赤经经度相同时,通常也是一个农历月之中,行星和月球视线比较接近的时候。而在3月28日将发生难得一见三星合月的现象。

  2022年3月28日清晨东方低空处,不仅可以看到火星、金星和土星三颗行星汇聚在一起,更难得的是在同一天发生合月。本次火星合月发生在10时53分,此时火星位于月球北方离角4.1度;金星合月发生在17时49分,此时金星位于月球北方离角6.69度;土星合月则发生在19时41分,此时土星位于月球北方离角4.43度。

  当天月球约在3时17分升起,而三颗行星东升的时间分别为火星3时22分、金星3时27分、土星3时37分,建议最适合的观赏时间为凌晨4点至天亮前,都可以在夜空中欣赏火星、金星、土星和残月簇拥于东方天空的景象。(编辑/台北天文馆赵瑞青)

2022/03/28清晨5时10分,火星、金星、土星与残月位置模拟画面。
2022/03/28清晨5时10分,火星、金星、土星与残月位置模拟画面。以上示意图由Stellarium软体产生。

发布单位:台北市立天文科学教育馆 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 ★★★

  2022年3月2日21时,将发生水星合土星,土星在水星北方0.69度处于同一赤经经度会合,不过届时两星还在地平线之下,最适合的观察时间为3月2日及3日的清晨5时至6时,两星在日出前升起最高的仰角约8度,相隔距离仍小于1度,略大于一个满月的大小。

  观察时清晨的曙光可能有所影响,不过两星亮度不低,水星有-0.1等,土星也有0.7等,若透过双筒望远镜能更容易的欣赏到这次水星合土星的事件。

  今年这种小距角的行星合还不只这次,另有三次也相当有看头,分别是4月13日的发生木星合海王星,相距0.11度;4月28日的金星合海王星,相距仅0.01度;以及最精采的5月1日金星合木星,届时天文馆也将再发布预报详述观测细节。(编辑/台北天文馆虞景翔)

2022年3月3日5时50分水星合土星示意图,两星上方还可见金星及火星。
2022年3月3日5时50分水星合土星示意图,两星上方还可见金星及火星。以上示意图由Stellarium软体产生。

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。

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  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,与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

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Saturn

སྤེན་པ་ནི་རྒྱུ་སྐར་ཆེན་པོ་དགུ་ཡི་ནང་ནས་དངོས་པའི་གྲངས་ཚད་ཕུར་བུ་གོ་ན་ལས་ཆུང་བ་ཡིན་པ་དེ་སའི་གོ་ལའི་ལྡབ་༩༥ཡིན། སྤེན་པའི་གར་ཚད་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་སྟེ་སྤེན་པའི་དངོས་རྫས་ལི་སྨིས་གྲུ་བཞི་མ་༡གི་ལྗིད་ཚད་ཁེ་༠.༦༩མ་གཏོགས་མེད་པ་དེ་ཆུ་ལས་ཀྱང་ཡང་བ་རེད། སྤེན་པའི་རླུང་ཁམས་ཆེན་པོའི་བང་རིམ་ཧ་ཅང་མཐུག་པསང་ཚོས་ཐད་ཀར་དེའི་ཕྱི་ངོས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཤེས་གསལ་ལ་སྤེན་པར་ཉུང་མཐར་ཡང་འཁོར་སྐར་༥༠ཡོད་པ་རེད།

སྤེན་པའི་གདུབ་ཀོར།

སྤེན་པའི་གདུབ་ཀོར་ནི་རྟོགས་སྔ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱུ་སྐར་གདུབ་ཀོར་རེད་ལ། དུས་རབས་༡༧པར་ཚན་རིག་པས་སྤེན་པའི་གདུབ་ཀོར་ནི་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་རྡོག་རྡོག་མང་པོ་ལས་གྲུབ་པ་ར་སྤྲོད་བྱས། དེ་ནས་ལོ་ངོ་༣༠༠ལྷག་གི་རྗེས་སུ། སྤེན་པ་ལ་ཉེ་བར་བཅར་བའི་རྟོག་དཔྱོད་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་གང་ཞིག་གདུབ་ཀོར་ཡིན་པ་དང་གང་ཞིག་གདུབ་ཀོར་གྱི་སྲུབས་ཡིན་པ་ཁྱོན་ནས་གསལ་རྟོགས་བྱེད་ཐུབ་མེད།

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

"བར་སྣང་དང་ནམ་ཟླ།" ༼ཀྲུང་གོའི་བྱིས་པའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས།༽ མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧

ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད།

ཉི་མ། · ལྷག་པ། · པ་སངས། · སའི་གོ་ལ། · མིག་དམར། · ཕུར་བུ། · སྤེན་པ། · སྐར་མ་གནམ་རྒྱལ། · སྐར་མ་མཚོ་རྒྱལ།