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1、土星在月亮的位置
土星在月亮的位置
Credit and Copyright: K. Stanek (CfA), W. Colley (Princeton)
上周四早上,当一轮明亮的月亮从土星前面经过时,美国的许多天文学家都能看到美丽的月球掩星。天文学家克里斯·斯坦尼克(KrisStanek)利用1.2米的反光镜,从亚利桑那州霍普金斯山(MountHopkins)顶上de惠普尔天文台(Whipple Observatory)上,对这一梦幻般的事件有了极好的观察。这幅gif动画图像是由韦斯·科利根据斯坦尼克每隔35秒拍摄的4帧照片制作的,当时这颗环形行星正从月球黑暗的边缘后面出现。虽然相当明亮的恒星和行星的月球掩星事件并不罕见,但它们的确切时间取决于观测者的位置。
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天文望远镜怎么找月亮和土星?
月亮在晚上目标很明显,不用找,用天文望远镜可以看到环形山;土星的话,先准备一张当月的行星图,zhǎo出大概位置,土星颜色偏红黄,也很亮,比较明显。一,关于天文望远镜;天文望远镜是观测天体的重要工具,可以毫不夸张地说,没有望远镜的诞生和发展,就没有现代天文学。随着望远镜在各方面性能的改进和提高,天文学也正经历着巨大的飞跃,迅速推进着人类对宇宙的认识。二,天文望远镜的分类;1,一、 折射天文望远镜所谓折射天文望远镜是以会聚远方物体的光而现出实象的透镜为物镜的望远镜它会使从远方来的光折射集中在焦点。折射天文望远镜 又分为两种:(1)伽利略型天文望远镜:人类第一只天文望远镜,使用凹透镜当目镜,透过望远镜所看到的像与实际用眼睛直接看的一样是正立像,地表观物很方便但不能扩大视野,目前天文观测已不再使用此型设计。(2)开普勒型天文望远镜:使用凸透镜当目镜,现今所有的折射式望远镜皆为此型,成像上下左右巅倒,但这样对我们天体观测是没有影响的,因为目镜是凸透镜可以把两枚以上的透镜放在一起成一组而扩大视野,并且能改善像差除却色差。2, 反射式天文望远镜:反射天文望远镜不用物镜而用叫主镜的凹面的反射镜。另外有一面叫做次要镜的小镜将主镜所收集的光反射出镜筒外面,由次要镜反射出来的光像再用目镜放大来看,反射式最大的长处是由于主镜是镜子,光不需通过玻璃内,所以完全不会有色差,也bù太会吸收紫外光或红光,因此非常适合分光等物理观测,虽无色差但有其它各类的像差。目前最常见的两种反射式望远镜:(1)牛顿式 (Newtonian)天文望远镜:一六六八年由牛顿发明设计,由抛wù面的主镜和平面次要镜所构成,以对着光轴45度的角度将平面次要镜装在从主镜反射过来的光的焦点的稍微前方(如上图)这种结构最为简单,影像反差较高,亦最多人选用,通常焦比在f4至f8之间。(2)卡赛格林式或简称卡式 (Cassegrain)天文望远镜:利用一块双曲面凸镜(Convex hyperboloid)作为副镜,在主竞焦点前将光线聚集,穿过主镜一个圆孔而聚焦在主镜之后。因为经过一次反射,所以镜筒可以缩短,但视场较窄,像散较牛顿式严重,同时有少许场曲(Curvature of field)。3,折反射天文望远镜:采反射和折射的长处之型式,基本上和反射一样,也有反射式天文望远镜的缺点,为了消除偏离光轴的视野的慧星像差使用着透镜,且主镜为球面镜,比反射型容易研磨.折反射天文望远镜常见的是施密特卡式天文望远镜:1930 年由施密特(Schmidt)发明用作天文摄影。主要是利用一球面凹镜作为主镜以消除彗形像差,同时利用一非球面透镜(Aspheric Iens)放于主镜前适当位置作为矫正镜Corrector)以矫正主镜的球面差。这样可以得出一个阔角(可达40一50度)的视场而没有一般反射镜常有的球面差与彗形像差,只有矫正镜做成的轻wēi色差而已。摄影用的施密特望远镜,焦比方面可以做到很小(通常在f1至f3间,最小可达″0.6),因此很适宜于星野及星云摄影。
月亮和九大星系位置?
月亮是地球的唯一天然卫星,与八大行星无关,八大行星由离太阳由近到远算起,分别是金星,水星,地球,火星,土星,木星,天王星,海王星,冥王星原在九大行星之列,已被剔除。有卫星的行星还有土星木星天王星海王星,其中土星有32颗,木星有近60多颗。
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