以下按拼音字母排序:查看最新更新

蔡元生(台湾天文爱好者,“高雄星”发现者,台湾首颗业余超新星发现者) 

        蔡于1975年就读永清国小,大义国中,中正预校,后于台湾海军军官学校肄业,1985年因当时出现的哈雷彗星开始天文观测的兴趣。2002年在高雄建立圆顶观测室独立观测。
    2005年1月,蔡与吕科智屏东县恒春镇自费租地一百坪建立私人天文台供搜索新天体。天文台于同年10月22日开幕,内设40厘米口径折反射望远镜。此天文台亦是台湾两个取得国际天文学联会(IAU)正式认可之天文台之一(另一个为中央大学鹿林天文台)。 2005年底天文台被开罚单,2006年底天文台拆除。 2010年于梅峰建立台湾第一座高山私人天文台。  更多  

蔡章献(台湾的天文学家,曾任台北圆山天文台台长。)


陈栋华福建业余天文学家,为了表彰他在业余天文界做出的卓越贡献,国际天文学联合会将19872号的小行星命名为“陈栋华星”)


陈培堃

   陈培堃Chen Pei-Kung,1963年-)是台湾知名的摄影记者天文摄影专家。他在业余台湾天文界以走遍全世界各大天文台和许多观天区域(Dark-sky preserve)而闻名。台湾业余天文界常以他的名字拼音缩写“P.K.”称呼他。他也常在各天文营队中进行天文观测与摄影指导;许多台湾儿童称呼他“星星小飞侠”(Star Peter Pan) 更多


陈韬
 

    陈韬(1981年),著名业余天文学家,江苏苏州人。他是中国第一位在SOHO彗星NEAT小行星快速移动天体三个搜寻项目同时有发现的业余天文学家。
    陈韬曾与高兴共同发现陈—高彗星,并因此获得埃格·威尔逊彗星奖。为了表彰他在业余天文界做出的卓越贡献,国际天文学联合会将小行星19873命名为“陈韬星”  更多 

高兴 

   高兴(1974年-),男,中国著名业余天文学家。生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐,毕业于新疆师范大学物理系,是乌鲁木齐市第一中学物理教师,现任新疆天文协会副理事长。他还是2008年度和2009年度埃格·威尔逊彗星奖获得者;陈高彗星发现者;杨高彗星发现者;中国首颗新星发现者;大陆首颗业余超新星、者首颗业余小行星发现者;中国首颗业余系外新星发现者。更多  

金彰伟(资深天文爱好者,“周杰伦”星发现者。曾发现过4颗超新星,数百颗NEAT小行星。) 

     金彰伟浙江宁波人业余天文学家星明天文台团队成员2011年于星明天文台负责人高兴共同发现2011年最亮的超新星2011by曾发现三百多颗NEAT小行星(世界排名第四)二颗超新星SN 2011ajSN2011by三颗SOHO彗星独立发现两颗银河系新星 。

廖庆齐香港太空馆的首任馆长,也是香港史上第一位华人天文爱好者,可说是香港的“天文开荒牛”。)

   廖庆齐(1931年2014年4月23日),生于香港新界上水原居民,著名香港业余天文学家香港太空馆创建人暨首任馆长。 更多 

欧阳天晶武汉资深导师,引入外国的流星观测方法,为提升大陆的天文观测水平作出贡献)


阮建高(资深天文爱好者,中国首颗系外新星发现者,STEREO彗星中国第一人) 

       阮建高,广西桂林人,业余天文学家,是中国首颗系外新星发现者。曾与高兴合作发现中国第一颗系外新星NOVA M31 2010-10C。截止到2012年3月,已经发现过三颗系外新星,15颗小行星,81颗SOHO彗星,五颗STEREO彗星,独立发现系外新星一颗。 更多 

苏华(资深天文爱好者,著名彗星猎手,他发现过200多颗SOHO彗星,是世界上发现彗星最多的人之一。)


孙国佑(资深天文爱好者,中国首颗银河系新星V5582 SGR发现者,大陆首颗业余超新星、首颗业余小行星发现者) 

   孙国佑(Guoyou Sun,1984年- )–资深天文爱好者,浙江省温州人。与星明天文台高兴合作发现,中国首颗银河系新星V5582 SGR,大陆天文爱好者首颗超新星PTF10acbu,中国首颗业余小行星322020号小行星。个人天文发现共计,一颗银河系新星,两颗超新星,八颗小行星,独立发现一颗银河系新星,独立发现四颗河外新星,八颗SOHO彗星,多颗NEAT小行星、矮新星、新变星等。他的发现已经囊括了超新星,银河系新星,小行星,河外新星,矮新星,新变星等。  更多 

孙霈源

     孙霈源,山东泰安人,业余天文爱好者,系星明天文台巡天搜索计划、SOHO/STEREO彗星搜索计划项目团队成员。截止至2013年06月16日,已累计发现25颗SOHO彗星。更多 

徐智坚(资深天文爱好者,发现过数十颗小行星,SOHO彗星。) 

    通达学院07级通信工程一名普通学生——徐智坚,2009年的1月29日,他在同一天发现了两颗彗星。分别于2009年1月29日06:18 UTC – 08:42 UTC的实时C3图片中及同日07:31 – 08:30 UTC的实时C2图片中发现一颗克族彗星及麦耶族彗星。如今他已在世界SOHO彗星排行榜上名列第42(时间:2009-4-13 )。更多 

 

杨光宇(现任香港天文学会会长,曾发现超过2000颗近地小行星。) 

    杨光宇(1960年)笔名向问天,生于香港,业余天文学家

    他毕业于香港培正中学,及后前往加拿大升学就读工程学,毕业后回港助父经商。

    他于1999年开始搜寻天体工作,美国亚利桑那州拥有名为“沙漠之鹰”私人天文台,专门从事小行星等的搜寻工作;发现2000多个小行星,在全球业余小行星搜索者中排行第二。他较为人熟悉的发现,是于2002年发现J002E3天体,后被证实为阿波罗12号登月火箭的第三节。

    他于2004年开始研究小行星自转周期。他亦定期把观测记录撰文,发表于香港的一些天文会社刊物和报纸中。更多  

杨睿(杨高彗星发现者,2009年度埃格·威尔逊彗星奖获者) 

      中国科技大学研究生,天文爱好者,曾与高兴合作发现P/2009 L2(Yang-Gao),杨-高彗星,并荣获2009年度埃格·威尔逊彗星奖。(2009年度埃格·威尔逊彗星奖获得者,杨高彗星发现者) 更多 

余惠俊(香港天文协会掩星组组长、牧夫掩星观测版版主)

       香港高级天文顾问,天象知识顾问

袁凤芳(2009年发现高雄小行星)

    2009年3月20日发现永久编号为215080的小行星,8月7日,这颗小行星被国际小行星中心命名为台湾“高雄星”。 更多 

张大庆(“池谷‧张彗星”发现者) 

     张大庆(1969年10月23日),居于河南省开封市的中国天文爱好者,擅长目视搜寻彗星。

    于2002年2月1日凭自制的反射望远镜发现池谷·张彗星,成为首位独立目视观测发现彗星且得到命名权的华人天文爱好者。更多 
http://comet.lamost.org/comet/zhang.htm

张学军(牧夫掩星观测版版主) 

  

周兴明

    周兴明(1965年3月6日-2004年8月5日),中国业余天文学家。在上世纪八十年代至九十年代初,周兴明以目视手段,独立发现超过十颗彗星,同时也是国际知名的流星观察家,观测纪录多次被国际流星组织(IMO)引用。 更多 
       我国资深业余天文爱好者,发现SOHO彗星最多的中国爱好者(国际排名第四),《天文爱好者》杂志编委周兴明于2004年8月4日晚在福建连城遭遇车祸,于2004年8月5日凌晨5时抢救无效去世。
       深感哀伤,中国业余天文界的重大损失!  
http://rzxk.lamost.org/zhuanti/huixing/zhou.html  

参考资料

  1. 维基百科

  2. 星明天文台

http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.5pv78e&id=37133171279

在SIHH 2014上,梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)成功将浩瀚苍穹萃炼成表盘上的玲珑天地,实现了多年梦想。继Lady Arpels Jour Nuit腕表推出六年后的今天,梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)从传统的天象仪撷取灵感,再次颂扬星体运行的伟大轨迹。

梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)以Poetic Astronomy诗意星象系列向浩瀚苍穹与璀璨星空勾起的无限遐想致意。由日转星移的恒定规律、壮阔无垠的夜空,以至如梦似幻的星座形貌,种种宇宙奇观启迪出糅合诗意繁星和计时科技的杰作。宇宙星辰一直是梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)众多珠宝及高级珠宝作品的灵感来源,在腕表创作领域,梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)于2008年首次正式在Lady Arpels Jour Nuit腕表上将此经典灵感与制表工艺巧妙融汇;其后的Midnight in Paris巴黎夜空腕表进一步于世家制表艺术殿堂,开启一片灿烂的星空。

此后,梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)不断以Poetic Complications诗意复杂功能系列及Extraordinary Dials非凡表盘系列持续演绎其一贯珍爱的主题——包括对幸运符号和苍穹象征的诠释。梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)将投向闪烁夜空的目光,升华为匠心独运的时空境界,以启迪人们对伟大旅程和执着梦想的追寻。

流行于18世纪的天象仪勾勒出太阳系的立体面貌,生动描绘行星绕日运行的规律。作为现代天象仪的前身,其以手工操作或极其复杂的发条装置启动。今天,梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)再以独特的诗意想象为经纬,重新开启这一历史悠久的创意,最终制成MidnightPlanétarium腕表,将佩戴者的幸运时刻永铸于宇宙苍穹中,在行星华美的运行轨迹中永留迷人的印记。

 

梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)透过无与伦比的珠宝制作工艺,以精心甄选的硬宝石雕琢六颗行星:绿松石代表地球;蛇纹石演绎水星;暗绿玉幻化为金星;红碧玉雕琢火星;蓝玛瑙化作木星;苏纪石诠释土星。每颗宝石均以细致手工雕琢成不同大小的彩色球体,再精确地围绕玫瑰金太阳分布。每一颗宝石行星及玫瑰金流星安躺于砂金石表盘上,后者深邃湛蓝的光华,勾勒出如涟漪层层递进的同心轨迹。

宝石工匠以无比耐性和匠心甄选最高质量的非凡宝石,并细心雕饰表盘和星球,以令此腕表绽放栩栩如生的美感,将高级珠宝与制表工艺完美融合。

 

 

玫瑰金表壳,直径44mm表盘:玫瑰金、砂金石、蛇纹石、暗绿玉、绿松石、红碧玉、蓝玛瑙及苏纪石自动上链机械机芯,配备由Christiaan van der Klaauw为梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)独家研发的模件

黑色鳄鱼皮表带、玫瑰金折叠式表扣

附独立编号

另有镶钻款式:表圈镶嵌长阶梯形切割美钻,表扣镶嵌圆钻

 

 

 

http://www.cnbeta.com/articles/292453.htm

美国哈勃太空望远镜拍摄到的最新画面显示,木星表面最明显的特徵、比地球还大的“大红斑”(Great Red Spot),面积正在缩小。美国航太总署15日公布一批哈伯望远镜拍摄的照片,其中木星大红斑的东西直径约为1万6100公里,较1979年NASA“旅行者1号”及“旅行者2号”飞掠木星时所拍摄照片中的2万2500公里缩减许多。19世纪末科学家估计木星的大红斑东西直径大约4万公里。

heic1410b.jpg

大红斑是木星南赤道带边缘一个存在了很久的反气旋旋涡,外表看似一个非常稳定的特徵,许多证据表明大红斑已被持续观测了350年。航太总署科学家估计,大红斑东西直径正以每年1000公里的长度逐年缩减,而缩减的原因,科学家尚无定论。

http://www.wired.com/wp-content/uploads/2014/05/jupiterspot.gif

 2014 年 5 月 5 日 

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星系团放大遥远超新星 
影像提供: NASAESAC. McCully (Rutgers U.et al.

说明: 你该如何校准(定标)一个庞大的重力透镜?在此例中,这个透镜是星系团Abell 383,一个离我们约25亿光年远(红移z=0.187),由星系、炽热气体和暗物质所聚成的天体。而需要校准的则是星系团的质量,尤其是暗物质的总量和分布。最近刚测试过的一个全新校准技巧,其方法是等候星系团后方出现某特定种类的超新星,从而找出星系团该有多少质量,. 才能经由重力透镜造成这类超新星的放大。此法互补其他量测方法,诸如计算需要多少暗物质,才能规范星系团内成员星系的运动、束缚星系团的炽热气体或产生所见的重力透镜影像扭曲。在上面这幅来自哈伯太空望远镜影像中,右侧高度扭曲的背景星系影像,见证了星系团A383的重力透镜能力。左侧的嵌图,则呈现了后方背景星系发生超新星前、后的景观。到目前为止,哈伯望远镜的星系团透镜与超新星巡天计画(CLASH),还在其他两个星系团后方找到能用来进行校准的第一型超新星


2014 年 5 月 6 日 
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闪亮的橘色太阳 
影片提供与版权: Alan Friedman (Averted Imagination)

说明: 最近太阳变得很忙碌。直到四年以前,太阳才从持续数年的不寻常平静极小期出来。而这是太阳二星期前的模样,拍照时它带着难以数计的喧扰区块,其中包括盘面顶端的活跃黑子区AR 2036和中央附近的AR 2038。这幅摄于氢-α谱线影像,明暗经过反转并彩以假色。其中,针状物形如地毯,满布在太阳盘面上。盘缘逐渐变亮的现象称为临边昏暗 (limb darkening),缘自相对低温的太阳气体吸收较强所致。太阳盘缘之外,悬着数道丝缕状的日珥,而悬浮在日盘上方的日珥则形如亮丝。影像视觉上最有趣的特点,可能是磁场纠结活跃区内、白点状的较低温太阳黑子。太阳在为期11年的活动周期中,现处在极大期的阶段,而它纠结扭曲的磁场也产生无数的“亮闪”,包括日珥爆发日冕物质抛射和会射出成团粒子撞击地球产生极光日闪。二年前,一个日闪曾把极巨量的带电粒子射入太阳系里;如果真的撞到地球的话,可能会造成卫星服务中断和电力系统崩溃。


2014 年 5 月 7 日 
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好奇号浏览火星的非凡丘 
影像提供: NASAJPL-CaltechAdditional Mosaic Processing: Kenneth Kremer & Marco Di Lorenzo

说明: 好奇号在火星上遇到了什么?答案是非凡丘 (Mount Remarkable);这部探测车在它前往5,500公尺高的夏普山途中,碰巧路到这座高5公尺的突出山丘。在无法确定山丘周遭层状沙岩密度之下,操控团队指示轿车大小的探测车,对山丘旁边的一块岩石进行钻探。因为产生这些致密沙岩的水,很可能也曾让远古生命火星滋长。Gale撞击坑中央的夏普山,和地球地球.珠穆朗玛峰有相似的底宽和峰高比。


2014 年 5 月 8 日 
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汉堡星系的潮汐尾 
影像提供与版权Martin Pugh

说明: 这幅NGC 3628的清晰望远镜影像,突显了它被黝黑尘埃带分割的鼓胀星系盘。而这个壮丽侧视螺旋星系的深空影像,也会让部份天文学家想起它汉堡星系 (the Hamburger Galaxy)的昵称。此外,影像中也可见到一个可能是NGC 3628卫星的邻近星系,以及一道长而黯淡的潮汐尾。这个“诱人”的宇宙岛,位在春季北天的狮子座内,离我们约3千5百万光年远,大小则约有10万光年。它的潮汐尾绵延30万光年,超出了这幅广角影像的左缘。NGC 3628和其他二个大型的星系(M65M66)分享它们所在的宇宙小区,并合组成狮子座三重星系 (the Leo Triplet)。可能是受到邻近星系重力干扰,这个螺旋星系除了形成潮汐尾之外,星系盘也有大片的亮区并出现扭曲。


2014 年 5 月 9 日 
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哈雷彗星的尘埃和银河 
影像提供与版权Mike Taylor

说明: 在无月光干扰的5月6日清晨,来自宇宙的尘埃微粒飞掠在幽暗的天空中…该时,地球穿过哈雷彗星所留下的尘埃碎片流,带来年年复现的宝瓶座流星雨。这幅具启发性的影像,补捉到一颗流星由左向右掠过视野。它的轨迹可回溯到银河弧左侧、位在地平面上方宝瓶座内的辐射点。宝瓶座流星以高速著称,穿过地球大气的速度约可达每秒66公里。此外,位在美国.缅因州.Albion镇附近的 池塘平滑如镜,倒映着星空和被低层云散射的邻近橘色灯火。在5月24日,北半球的观星者将可见到一场全新的流星雨;届时周期性209P/LINEAR彗星的尘埃,将以鹿豹座流星雨 (Camelopardalids)之姿现身。(译注:鹿豹座流星雨是全新的流星雨群,特性不明,小时天顶流星数ZHR的预测介于寥寥与流星暴之间,流星雨爱好者在5月23/24及24/25夜晚可多加留意。)


2014 年 5 月 10 日
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火焰星云之内 
影像提供: Optical: DSS; Infrared: NASA/JPL-Caltech
X-ray: NASA/CXC/PSU/ K.Getman, E.Feigelson, M.Kuhn & the MYStIX team

说明: 在这幅1,400光年远、挤满恒星形成区的猎人腰带光学影像里,火焰星云 (Flame Nebula; NGC 2024)是相当醒目的天体。而钱卓拉天文卫星的X射线数据和史匹哲太空望远镜的红外光影像,能让我们一窥这些辉光云气和不透光尘埃云后方的景观。把鼠标移到(或点选)这幅影影上,就能见到许多深藏在NGC 2024之内、刚在二十万年前至一百五十万年前诞生的成团恒星。这张由X射线与红外光数据所组成的叠图,涵盖了火焰星云中心约十五光年的区域。与描述恒星形成区内恒星如何形成之极简模型大异其趣的是,X射线与红外光数据显示年轻恒星集中在星团的核心;而极简模型则预言恒星诞生起始于核心,然后渐次向边缘扩展,所以在火焰星云核心的应是较年老的恒星,而非相对年轻的恒星。


2014 年 5 月 11 日 
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水手峡谷:火星版的大峡谷 
影像提供: Viking ProjectUSGSNASA

说明: 太阳系最大的峡谷把火星的表面划出一道宽大的割痕。名为水手峡谷的雄伟裂谷,前后延展了超过3,000公里,最宽处超过600公里宽,并往下约刨了8公里深。相较之下,位于美国亚利桑那州的大峡谷,长约只有800公里、30公里宽、1.8公里深。水手峡谷的成因目前尚无法确定,但最为大家接受的假说认为,远在数十亿年前火星冷却时,一道小裂缝后来演变成现今的峡谷。最近科学家更在此峡谷中,辨认出数种地质演化过程。上面这张拼嵌图片,是由100多张1970年代海盗号轨道船所拍的火星影像组合而成



以上信息由星友空间网成大物理分站繁体翻译,感谢星友空间网的翻译。

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 http://www.cnbeta.com/articles/290655.htm

如果你看过《生活大爆炸》的话,应该会在片头曲开头短短几秒内概览过这个宇宙发展的“简史”。但在MIT和哈佛-史密森天体物理中心的努力下,我们现在有机会通过一段4分钟长的模拟短片来具体回顾下130亿年来整个宇宙所经历的进化过程。

当然,肯定有人会说类似的尝试之前不是没有过,但过去的成果因为缺乏足够运算力及合适物理模型的关系,多是较粗略地重现“宇宙网络”。而此番耗时5年的Illustris Project却有所不同,它在边长3.5亿光年的虚拟“盒子”中重现了自大爆炸1200万年后开始的“历史”,最厉害的地方在于其在关注整体的同时还针对局部(具体来说是120亿个“小方块”)做了精细的模拟。

这样一来,无论是大尺度上的星系团、氢气分布,还是小尺度上的星系金属、氢含量通通被照顾到,组合起来就成了一场视觉盛宴。

宇宙130亿年演化视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNzA5NzUyNDQ4.html

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 http://www.cnbeta.com/articles/290305.htm

美国和中国的天文学家在新一期美国《天体物理学杂志通讯》上报告说,他们利用中国国家天文台观测站的望远镜,发现一颗距地球4万多光年的超高速星,这也是迄今发现的距地球最近的超高速星,它正以每小时超过170万公里的速度远离银河系中心。研究第一作者、美国犹他大学助理教授郑政对新华社记者说,这一新发现可以帮助我们对银河系在各个尺度上有更深入的了解,从中心的巨型黑洞到包围银河系的暗物质晕。

http://images.natureworldnews.com/data/images/full/5375/hypervelocity-star.jpg?w=600

参加这项研究的中国科学院和中国科学技术大学的科研人员在报告中介绍说,超高速星是速度高到能脱离银河系引力束缚的一类恒星,它们在未来能飞出银河系。天文学界认为,超高速星源自双星系统(即两颗恒星在引力作用下相互绕转)被银河系中心的超大黑洞的引力强行“拆散”,其中一颗被黑洞“俘获”,另外一颗则以很高的速度被向外抛开,后者就是超高速星。自2005年发现首颗超高速星以来,天文学家已确认约20颗此类恒星。

郑政还指出,新发现的超高速星大约是太阳质量的9倍,距地球4万多光年,距离银河系中心6万多光年,这是“所有已发现的超高速星中离我们最近的”。它的亮度是太阳的约3400倍,但由于距离太远我们用肉眼看不到它。

这颗超高速星相对于银河系中心的移动速度是每秒477公里,即每小时超过170万公里。据介绍,如果以这个速度飞行,90秒就能绕地球一圈,不到一刻钟就能从地球飞到月球。

  1.  北京时间2014年05月03日小行星2014 HL129达到预警 ,03日16:11距离地球仅0.8LD,大小6.6米- 15米

即将或近期离地球小于0.1LD距离的 

上一次离地球小于0.1LD距离的

北京时间2014年1月2日小行星2014 AA 达到撞击预警,2日12:02距离地球仅0.001LD,大小2米- 4米 更多  

2014年5月2日有1468个有潜在危险的小行星

未来几日距离地球较近的小行星

小行星名称

       日期(北京时间

  年-月-日 时:分±天_时:分

距离地球

(LD/AU)

大小

亮度

(2014 HL129)

2014-05-03 16:14 ± < 00:01

 0.8/0.0020

6.3米- 14米

(2014 HO132)

2014-05-05 16:10 ±   00:01

 2.1/0.0055

22米- 49米

(2014 HX164)

2014-05-06 08:46 ±   00:06

 1.1/0.0029

9.5米- 21米

(2010 JO33)

2014-05-17 22:39 ± 2_12:10

 4.0/0.0103

27米- 59米

(2014 HQ124)

2014-06-08 17:12 ±   05:24

 3.2/0.0083

520米- 1.2公里

撞击预警100%的概率会撞击到地球任意位置(包括进入地球大气中燃烧殆尽的)-撞击预警

红色背景颜色代表撞击地球极限(未撞击地球)到0.1LD【地球同步轨道内】之间(掠过,没有撞击地球,不包括在地球大气中燃烧殆尽的)——红色预警;

橙色背景颜色代表小行星距离地球0.1到1LD之间——橙色预警;

黄色背景颜色代表小行星距离地球1LD到3.9LD【地球希尔球半径内】之间——黄色预警;

蓝色背景颜色代表小行星距离地球3.9LD到5LD之间——蓝色预警

LD          表示为月球到地球的平均距离,1LD=384401公里;1LD也等于0.00256天文单位

地球同步轨道:距离地球为35786千米;

希尔球      粗略说是地球引力可控制小行星【地球的希尔球半径约150万公里(0.01天文单位)】

AU          : 表示为天文单位,1.0AU是约1.5×10^8公里(约地球与太阳之间的平均距离)。

  

http://www.cnbeta.com/articles/287499.htm

北京时间4月29日消息,据美国宇航局网站报道,借助宇航局广域红外望远镜(WISE)和斯皮策空间望远镜,科学家们近日发现一颗可能是已知温度最低的褐矮星——一颗类似恒星的暗弱星体,但其温度却低的出人意料,几乎和地球上的北极一样寒冷。

艺术示意图:天体WISE J085510.83-071442.5,迄今已知温度最低的褐矮星。褐矮星是失败的恒星,其内部未能点燃核聚变反应,于是逐渐冷却

艺术示意图:天体WISE J085510.83-071442.5,迄今已知温度最低的褐矮星。褐矮星是失败的恒星,其内部未能点燃核聚变反应,于是逐渐冷却

这张示意图展示的是迄今已知距离太阳最近的天体系统

这张示意图展示的是迄今已知距离太阳最近的天体系统

空间望远镜的观测数据同时测定器距离约为7.2光年,从而使其成为迄今已知距离太阳第四近的天体系统。迄今已知距离太阳最近的天体系统是一个三合星系统半人马座α,其距离约为4光年。

美国宾州大学系外行星与宜居带研究中心的天文学家凯文·鲁曼(Kevin Luhman)表示:“能够发现一个距离我们如此之近的邻居实在令人兴奋。而考虑到它极端的温度,它应当能告诉我们很多有关行星大气方面的信息,后者通常都拥有温度很低的大气层环境。”

褐矮星在其演化初期阶段与恒星无异,同样也是气体云团在引力作用下发生塌缩。然而由于其质量太小,褐矮星无法点燃核心的核聚变反应并产生光热辐射,从而成为一颗真正的恒星。这颗最新发现的褐矮星编号为WISE J085510.83-071442.5。其温度约为-48~-13摄氏度。此前观测到温度最低的褐矮星同样是经由WISE和斯皮策望远镜的数据发现的,其温度约为室温水平。

WISE之所以可以捕捉到一些罕见的天体,是因为它在红外波段对整个天空进行了两次扫描,在部分天区甚至扫描了多达3次。在可见光波段观测时,类似褐矮星这样的低温天体可能会无法观测到。但在红外波段,它们发出的热辐射仍然可以被捕捉到。除此之外,距离越近,在间隔数月拍摄的图像上便越能看出其运动。飞机是这种效果的极好案例:从你头顶低空飞过的飞机要显得比远处高空中飞行的飞机速度更快。

鲁曼表示:“在WISE的图像上,这个天体的移动速度看上去很快。这告诉我们它不同寻常。”

科学家们最初在2013年3月份首次注意到WISE J085510.83-071442.5的快速运动,之后鲁曼专门花时间检查了由斯皮策望远镜以及设在南美洲智利的南双子望远镜拍摄的图像。斯皮策望远镜的数据帮助确认了这颗天体异常低的温度。而借助斯皮策空间望远镜以及WISE望远镜在不同位置上拍摄的图像,科学家们得以借助视差法测算出这颗天体的距离。所谓视差效应可以很简单的进行演示:当你伸出一根手指在自己眼前,当你轮流睁开和闭上左右眼时,会显得似乎在左右跳动的原因。

麦克·维纳(Michael Werner)是美国宇航局喷气推进实验室(JPL)的斯皮策望远镜项目科学家。他说:“在经历数十年的研究之后,我们竟然还能在距离如此近的区域发现这样一颗天体,实在令人印象深刻。这项发现本身展示了利用新技术手段开展宇宙研究的强大力量,如WISE以及斯皮策空间望远镜。”

WISE J085510.83-071442.5的质量约为木星的3~10倍。质量如此之小,这颗星球很可能是被它原先所在的行星系踢出来的类似木星的巨行星。但科学家们认为这应当是一颗褐矮星,因为褐矮星相当常见。如果这是事实,那么这也将是迄今所知质量最小的褐矮星。

2013年3月份,鲁曼对WISE望远镜数据的分析还发现了另外两颗温度高得多的褐矮星,距离约6.5光年,从而使它们成为距离太阳第三近的天体系统。这些快速运动褐矮星的发现也暗示,长久以来认为在外太阳系存在的一颗“隐藏的大行星”,或“行星X”很有可能并不存在。

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观测的天象方式:目视【肉眼可直接观赏

观测时间及位置:傍晚到入夜几小时在西方夜空可观

可见的地理位置:全国

天象的观赏价值:★

月光的影响程度:无影响

阳光的影响程度:无影响


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」。 通常是木星和月球比较接近的时候。

2014/5/4的22:08木星合月,木星位在月球以北约5.5度的地方。 白色的木星亮度约-2.0等,月亮则是月龄5的眉月,两者都挺亮的,因此彼此接近时,明显易见而引人注目。 入夜后,两者位在西方天空仰角约60度高的地方,随时间逐渐向西方地平移动,约晚间22时左右沉入地平线下而不得见。

目前的木星位在双子座中,因此当木星合月之时,周边还有冬季星空的众亮星环伺。 其中在月亮和木星右上角的是双子座头部所在的北河三与北河二,左上角则是小犬座南河三,右下角是御夫座五车二,下方是猎户座参宿四,左下方亮度仅稍逊于木星一点点的则是大犬座天狼星。

有趣的是:一般来说,愈接近地平面,星点受到大气扰动的影响愈严重,所以「一闪一闪亮晶晶」的星光闪烁情形也会愈明显。 但是因为木星与地球的距离比较近,在天空中其实是个有面积的圆盘,和其他恒星因为非常遥远而呈现星点状不同,使得受到大气扰动时,木星的闪烁就没有其他恒星那么明显。 可以试着亮度差不多的木星(-2等)和天狼星(-1.4等)两相比较,就会发现它们这种本质上的差异喔!

【1】

2014年05月04日 木星合【伴】月位置大致图【模拟地点:重庆】

图片来源:Stellarium软件


名词解释

木星是我们太阳系中最大的行星,从太阳向外的第五颗,每11.86年绕太阳运行一周,与太阳的平均距离等于5.2天文单位。它的直径是地球的11倍左右,质量约太阳的0.1%(地球质量的318倍),超过太阳系所有其他行星质量的总和。木星至少有16颗卫星和一组黯淡的环,它的主要成分是氢和氦。与其说木星是地球那样的星系,还不如说它更像一颗演化失败的恒星。亦为太阳系中体积最大、自转最快的行星[11]。它的质量为太阳的千分之一,但为太阳系中其他行星质量总和的2.5倍。木星与土星天王星海王星皆属气体行星,因此四者又合称类木行星 

最大家族:太阳系内拥有最大卫星系统的行星,拥有66颗已确认的天然卫星。

最大质量:1.901*10^27kg  是地球的317.89

最大体积:1.4255*10^15km^3 是地球的1316

最快自转:周期只需9小时5030

参宿四,猎户座肩膀上(从北半球看,在猎户座的左上方)的一颗明亮红色恒星,参宿四又叫做猎户座α,是一颗距离200秒差距( 1秒差距 = 3.08568025 × 10^16 米 1秒差距=3.2616 光年=206265天文单位=308568亿公里)的红超巨星,它的直径是太阳的800倍,是直接用干涉测量法得到的。

北河二(α Gem /双子座α)是一颗位于双子座的恒星,是一颗著名的聚星,共为六颗星所组成,英文名Castor

北河三(β Gem / 双子座β)是一颗位于双子座的恒星,也是夜空中的亮星之一,英文名Pollux。虽然在拜耳命名法中,北河三被命名为“β”星,但在视星等上,它却比“α”星(北河二)光亮。

五车二,是御夫座内最亮的一颗恒星,并且是全天第11亮星,排在大角、织女之后,是北半球的第3亮星。

猎户座Orion)是一个非常显著的星座,也许是夜空中最出名的一个。全世界的人都能看到它那些分布在天赤道上耀眼的星,也是各地人都认得的星座,也因此猎户座一直有星座之王的美誉,形如猎人俄里翁站在波江座的河岸,身旁有他的两头猎犬大犬座和小犬座,与他一起追逐著金牛座。一些其他的猎物如天兔座都在他的附近。信息取自《维基百科》

双子座(拉丁语:Gemini,天文符号:♊)黄道带星座之一,面积513.76平方度,占全天面积的1.245%,在全天88个星座中,面积排行第三十位。双子座中亮于5.5等的恒星有47颗,最亮星为北河三(双子座β),视星等为1.14。每年15日子夜双子座中心经过上中天。信息取自《维基百科》

是太阳系中两个天体的赤经①(经度)从地球看来相等时的一种排列。从地球上看,行星或其他天体位于太阳和地球之间谓之下合,行星或其他天体位于太阳后面谓之上合。当一个行星与另一个行星或其他非太阳天体在天空紧密靠在一起时,称为行星合。

①  严格地说,不是“赤经”而是“黄经”相等,尽管太阳系的大多数天体的赤经和黄经一般相差不很大。

赤经,天文学用来定义天体在天空上的位置的两个坐标之一。天体的赤经(RA)是从一个叫做春分点的标准点向东量到该天体的角距离——相当于天体的经度。赤经的常用单位是小时(h)、时分(m)和时秒(s);1h=15度。

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。

地心,地球中心。

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/286869.htm

北京大学天文学家刘富坤教授及其合作者发现了一对互相绕转的超大质量黑洞。这是首次在不活跃的普通星系中发现超大质量双黑洞。 这对隐匿的双黑洞之所以能够被发现是因为它们最近潮汐撕裂了一颗恒星,而欧空局的XMM-Newton X-射线卫星当时恰巧正对准它们所在的方向进行观测而目睹了这一事件。

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这次发现验证了刘富坤教授等学者于2009年提出的关于双黑洞的一个理论预言,同时 也开启了天文研究的一个新领域。天文学家相信,几乎所有大质量星系中心都寄住着至少一个超大质量黑洞,而存在两个超大质量黑洞则是该星系曾与另外一个星系 发生并合的铁证。

此前天文学家发现的几对超大质量双黑洞都位于一类特殊的、活动的星系中。这是首次在普通星系发现双黑洞,论文(预印本)将发表在《天体物理学》期刊上。