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本文目录一览:

1、蛇夫座星图

2、蛇夫座图标,来自第十三星座的图标

3、我家纬度是N24~N30之间,晚上看天空为什么总是南面天空星星很多,而北面几乎没有呢?

蛇夫座星图

2003年,斯皮策太空望远镜如期发射,在沿着地球轨道运行一段时间后,它已经逐渐远离我们的星球,慢慢向广袤的宇宙飘去。斯皮策是NASA发射的4架太空望远镜中,最后一个进入太空的,最初仅计划工作2.5年,但它的寿命远远超过预期。截至今年8月25日,斯皮策已经工作了15年。在周年纪念日当天,NASA创办了一个画廊网页,展示了斯皮策最伟大的15项发现。

15、第一张系外行星气象图

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(本文图片均来源于Daily Galaxy)

作为一台红外望远镜,斯皮策主要任务之一就是观测星体的热辐射。虽然项目研究者们一开始并没有打算用它来研究太阳系以外的行星,但在工作中,其红外视觉被证明是这一领域中的无价之宝。

2009年5月,科学家们利用斯皮策传回的数据,绘制了第一幅系外行星的“天气地图”。这张系外行星天气图,清楚地描绘了巨大气体行星HD 189733b表面的温度分布差异。根据这幅天气图,科学家推断,这颗行星和地球一样研究,都有巨大的气流在大气层中穿行。

14、新生的恒星

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相较于可见光,大多数情况下,红外线可以直接“看穿”气体云和尘埃云。因此,斯皮策望远镜具备了前所未有的能力,可以透过翻滚涌动的宇宙尘埃,见证恒星的诞生。斯皮策望远镜拍摄的这张照片,显示的正是一颗新生恒星,从孕育它的尘埃云向外窥视的瞬间画面。

被天文学家称为“Rho Oph”的星云,是离太阳系最近的恒星孕育空间之一。该星云位于天蝎座和蛇夫座附近,距离地球约410光年。

13、成长中的星系团

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2011年,天文学家利用斯皮策探测到一个非常遥远的星系群,命名为COSMOS-AzTEC3。有多遥远?据分析,我们看到的,实际上是它们120亿年前的景象。天文学家推测,在观测时,这个星系群仍处于“原始星系团”的状态,但它们最终会发展称现代星系团,或者由引力连接在一起的星系群。在当时,COSMOS-AzTEC3是人类已知的最遥远原始星团,为研究人员研究宇宙发展演化史提供了宝贵参考。

12、“彗星汤”的配方

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2005年7月4日,NASA操纵“深度撞击”号宇宙飞船故意撞击彗星坦普尔1号。受创的彗星顿时喷涌出一团含有太阳系原始“汤”成分的物质。天文学家们将来自深度撞击的数据,与斯皮策望远镜的观测数据结合起来,分析了这道“汤”的配方,作为研究太阳系行星、彗星和其他天体成分的重要数据。

在飘散开的“汤料”中,许多都是已知的彗星成分,如硅酸盐或沙子。但也有一些令人惊讶的成分,如粘土、碳酸盐(通常在海贝中发现)、含铁化合物和飘扬在烧烤摊和汽车尾气中的芳香族碳氢化合物。这些物质的发现,为研究太阳系形成提供了有价值的线索。

11、土星的超大光环

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壮观的土星光环早已为人熟知,但直到斯皮策上天,人们才发现,他们还从来没有观测到过土星最大的那圈光环。这一环距离星球约600万公里(370万英里),比土星直径宽170倍、厚20倍。它的成分是一些粒子,这些粒子围绕土星远行形成的环状条带,比任何已知的光环都要离土星远得多。

根据现有的数据,科学家推测,土星最遥远卫星之一的菲比(Phoebe),可能是大光环的物质来源。土星轨道在离太阳较远,接收的可见光很少,而光环中稀疏的粒子也无法反射太多可见光,所以人类一直无法用传统的观测设备,发现这个光环。在这种情况下,斯皮策的温度探测能力发挥了巨大作用,据其传来的数据,环内的温度大约是-316℉或-193℃,也就是80开尔文。

10、宇宙中的巴基球

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巴基球是一种一种由60个碳原子构成的分子,形似足球,又名足球烯。它具有60个顶点和32个面,其中12个为正五边形,20个为正六边形,因其与建筑师巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)设计的测地线圆顶相似而得名。巴基球的发现者、英国化学家克罗托提议,用巴克敏斯特·富勒的姓名加上一个词尾-ene来命名这一系列碳原子簇,称为Buckminsterfullerene,简称Fullerene,也就是富勒烯。,它们在医学、工程和储能领域都有应用。

斯皮策是第一个在tài空中辨别出布基球的望远镜。凭借独特的“眼光”,它在一颗濒死恒星(或行星状星云)周围的物质中,准确识别出这种球体。这颗位yúTc1中心的恒星,曾经和我们的太阳非常相似,但随着年龄的增长,它的外层开始脱落,只留下一颗高密度的白矮星。天文学家相信,这些巴基球是恒星上吹下来的碳层形成的。利用斯皮策的数据进行的后续研究,将帮助科学家们更多地了解了,这些自然界中独特碳结构存在的普遍性。

9、太阳系中的星体“硬碰硬”

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斯皮策已经在太阳系遥远的深空中,好几次发现了岩石碰撞的证据。据推测,这些碰撞在我们太阳系早期非常常见,甚至是行星形成的原因之一。

而在一系列特别的观测中,斯皮策偶然发xiàn了一颗年轻恒星周围的尘埃喷发现象,这很可能是受到2颗大型小行星撞jī的结果。正好,在爆炸发生时,科学家们已经盯上了这个恒星系统。斯皮策的发现,让科学家们首次收集到了恒星尘埃喷发前后系统的数据。

8、首次“尝鲜”系外行星大气

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2007年,斯皮策成为了第一个直接识别系外行星大气分子的太空望远镜。当时,科学家们用一种光谱学技术,来鉴别2颗不同系外气体行星的化学分子。这2颗被称为HD 209458b和HD 189733b的所谓“热木星”是由气体(而非岩石)构成的,但它们的轨道和恒星的距离,要比太阳系中的气体行星离日距离近得多。能够直接研究系外行星大气组成,或许能极大推进在探究岩石系外行星上生命迹象de步伐。在上面的图画中,艺术家展示了概念中de热木星的可能样子。

7、遥远的黑洞

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在大多数星系的核心,都潜伏着一个质量超大却无法看到的星体。利用斯皮策望远镜,科学家们发现了迄今为止最遥远的2个超大质量黑洞,让我们得以一窥宇宙中星系形成的历史。

黑洞通常被尘埃和气体包围,它们为黑洞提供“食物”,维持黑洞的运转。这些黑洞和围绕它们的圆盘状物质被称为类星体。这2个类星体发出的光经过130亿年才到达地球,这意味着,它们在宇宙诞生后不到10亿年就形成了。

6、最远的行星

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2010年,斯皮策的“千里眼”,帮助科学家们发现了迄今为止测得的最遥远行星之一,距离地球约13000光年。在此之前,人类观测到的系外行星,距离地球大多为约1000光年。上面图中就是二者的直观对比。

除了斯皮策本身的观测能力,在那次任务中,它还得到了地面望远镜的配合。与此同时,一种叫做微透镜的行星搜寻技术功不可没。这种方法依靠的是称为引力透镜,即光线会被引力弯曲、放大的现象。从地球上看,当某颗星体从一颗更遥远的星体前方穿过时,前景星球的引力会弯曲并放大后方星体发出的光。

这颗行星的发现,为一些科学家提供了新xiàn索。有不少人的研究方向,就是看看银河系的不同区域,行星的数量是否相似,或者是否不同于我们附近的观测结果。

5、系外行星的第一束光

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在很长时间里,人类知道系外行星的存在,但由于观测技术不足,大家只能通过间接手段分析它们的运作。斯皮策则荣耀地成为了首架直接观测系外行星光线的望远镜,开启了系外行星科学的新纪元,是探索地外生命路程上的一个重要里程碑。

2005年发表的2篇研究报告称,借助斯皮,科研人员成功直接观测了2颗热木星的热红外发光,这2颗rè木星分别被称作HD 209458b和TrES-r1。热木星是类似于木星或土星的气态巨行星,但其位置非常靠近母恒星,因此比较“热”,会在红外探测器下发出明亮的光芒。

4、jiān视小xíng流星

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斯皮策的红外视力,使它成为观测极远物体的不二之选。不过同样的,在研究地球附近的小物体上,这台望远镜也足以胜任。斯皮策一个非常重要的任务是,帮助NASA科学家shí别和监测近地小行星(NEA),确保它们不会撞向地球。

之所以需要动用斯皮策,因为小行星并不会发出可见光,只是在高速移动过程中从太阳反射阳光,在这种情况下,用其他设备观测到小行星,并不一定是它的真实大小。相比之下,红外望远镜能探测到小行星直接辐射的红外光,这是无从掩盖的。因此,斯皮策常常被用来监视许多宽度小于110码(100米)的近地小行星。

3、一张前所未有的银河系星图

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2013年,科学家们综合斯皮策10年里拍摄的超过200万张图片,制作出了迄今最大的银河系星图。这张星图的数据主要来自银河遗产GLIMPSE360项目。

在这个项目中,斯皮策的红外观测功能再度发挥了作用,因为在广袤的银河系中,无处不在的尘埃往往会阻挡可见光,以至于大部分地区都无法观测。红外光能比可见光更好地穿透尘埃区域,揭示后面的隐藏部分。利用斯皮策的数据,科学家们更好地了解了银河系螺旋结构和中心恒星“条”的分布。

2、“大宝贝”星系

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早期形成星系一般离地球很远,它们发出的光需要数十亿年才能到达地球。正如前文所说,这是斯皮策发挥长处的领域。除了之前的几项成就,在这一领域,最令人惊讶的发现之一是“大宝贝”星系,即那些比科学家认为的早期形成星系更大、更成熟的星系。科学家认为,大的现代星系是由xiǎo星系逐渐合并而成的。但是,“大婴儿”星系表明,在宇宙历史的早期,可能一开始就有大量恒星聚集形成的星体。

1、xīn的7星星系

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科学家们通过斯皮策,确定了之前发现的1个星系中,确实存在7颗地球大小的行星围绕着被称为TRAPPIST-1的恒星运行的状况。这是迄今为止,人类在单个星系中发现最多地球大小行星的一次,而且,其中三颗行星位于恒星周围的“宜居带”,那里的温度可能适合支持行星表面的液态水。

科学家们用斯皮策望远镜观察了TRAPPIST-1系统超过500小时,以确定有多少行星在围绕这颗恒星运行。由于TRAPPIST-1的温度比太阳低很多,该望远镜的红外观测结果非常理想。因为在这种情况下,7颗行星从经过前方遮挡TRAPPIST-1时,TRAPPIST-1红外辐射的下降会比较明显。斯皮策的观测也让科学家们了解了这些行星的大小和质量,可以用来判定行星的组成范围

蛇夫座图标,来自第十三星座的图标

在古代星图中,把蛇夫座画成一个手持巨蛇的人。代表古代神医亚斯克雷比奥斯。罗马神话中的医学之神Asclepius由于发现了长生不死的秘密而被宙斯处死,之后他的形象被升上星空,成为蛇夫座。被称为 十三星座 。虽然黄道穿越蛇夫座,但蛇夫座却不属于黄道星座。每年约11月29日,太阳从蛇夫座穿越,直至12月17日进入人马座为止。黄道上没有节气点在天蝎座却有大雪节气点在蛇夫座。 蛇夫座的拉丁文为Ophiuchus,简写为Oph。在古代星图中,把蛇夫座画成一个手持巨蛇的人。代表古代神医亚斯克雷比奥斯。蛇夫座中最亮星α,是颗视星等为2.08等的白色巨星(A5Ⅲ),绝对星等为0.96等,距离为54光年。蛇夫座β,是视星等为2.77等的红巨星(K2Ⅲ),距离99光年,绝对星等为-0.1等。在它的东北1.5的地方有一个很大但星数稀少的疏散星团。 跨天球赤道,银道和黄道的星座。蛇夫座既大又宽,形状长fāng,天球赤道正好斜穿过这个长方形。尽管蛇夫座跨越的银河很短,但银河系中心方向就在离蛇夫座不远的人马座内。银河在这里有一块突出的部分,形成了银河最宽的一个区域。 另外,虽然黄道穿越蛇夫座,但蛇夫座却不属于黄道十二宫。měi年约11月29日,太阳从蛇夫座穿越,直至12月17日进入人马座为止。黄道上没有节气点在天蝎座却有大雪节气点在蛇夫座。 在古代星图中,把蛇夫座画成一个手持巨蛇的人。代表古代神医亚斯克雷比奥斯。蛇夫座中最亮星蛇夫座α,是颗视星等为2.08等的白色巨星(A5Ⅲ),绝对星等为0.96等,距离为54光年。蛇夫座β,是视星等为2.77等的红巨星(K2Ⅲ),距离99光年,绝对星等为-0.1等。在它的东北1.5的地方有一个很大但星数稀少的疏散星团。

我家纬度是N24~N30之间,晚上看天空为什么总是南面天空星星很多,而北面几乎没有呢?

很有意思的问题,在这里试着做一个小小的讨论。

假设楼主位于北纬30°,观测时间是5月24日的21时,正式春季星空当中时。南方星空的范围为:赤纬-30—+30°(低于30°会受到大气和地光的强烈干扰),赤经10-16时(距离正南方45°,否则当算作东西方天空)。北方星空的范围为:赤纬+30—+90°,赤经8-19时(距离北天极近,赤经的范围也相应大一些)。一个大致范围,虽不一定完全准确,但至少八九不离十。从南方天空开始,看看范围中有哪些星座以及三等以上亮星吧吧: 狮子座:一等星两颗(火星,轩辕十四),二等星一颗(五帝座一),三等星四颗(轩辕八,轩辕十二) 注:轩辕八稍稍超过范围,依然计入。后发座:无。牧夫座:一等星一颗(大角),三等星两颗(梗河一,右摄提一)。北冕座:二等星一颗(贯索sì) 六分仪座:无。巨爵座:无。乌鸦座:三等星四颗(轸宿四星)。室女座:一等星两颗(土星,角宿一),三等星三颗(角宿二,东次将,东上相)。巨蛇座(头):三等星一颗(蜀)。天秤座:三等星三颗(氐宿一、四,折威七)。长蛇座:二等星一颗(星宿一),三等星三颗(平亮星,长蛇座v)。注:星宿一稍微超出范围,依然计入,尚不明长蛇座v中文名。蛇夫座:三等星两颗(梁,楚)。天蝎座:三等星三颗(房宿一、二、三)。注:蛇夫,天蝎所选五星皆稍稍超出范围,计入。做一个总计吧:一等星:4颗。二等星:3颗。三等星:24颗。再来看北方天空: 天猫座:三等星一颗(轩辕四)。大熊座:二等星六颗(天枢,天璇,天玑,玉衡,开yáng,摇光,北斗差一颗),三等星六颗(文昌四,内阶一,上台一,中台二,太尊,天权)。小狮座:无。猎犬座:三等星一颗(常陈一)。牧夫座:三等星一颗(招摇)。武仙座:三等星二颗(天纪二,女@床一) 天龙座:二等星一颗(天棓四),三等星五颗(天bàng三,天厨一,上弼,少宰,左枢)。鹿豹座:无。小熊座:二等星二颗(帝,勾陈一),三等星一颗(太子)。做一个统计:一等星:0颗,二等xīng:9颗,三等星:17颗。上面的统计,是存在一些争议之处的。比如星空的范围,有些接近+30°赤纬但是距离13h赤经比较远的天体应该被排除出南方星空。而有些接近赤纬30°,但是超过赤纬16h的天体应该排除出北方星空。其次是星星的亮度,我采用的是网上能下载到的六等全天星图,好处在于直观,不过有些星星的亮度会因为0.0X等的误差而改变分类。但是,都是一些边界效应,影响不会太大,而且取样时也没有特意偏袒,所以引入的误差不会太大。比较一下南北方的亮星数目吧: 仅仅比较一等星:南方4:0,完胜。比较二等以上亮星:南方7:9,稍逊一筹,主要得益于北斗七星。比较三等以上的亮星:31:26,南方稍升一筹。个人认为南方星空更为显著的原因主要有二: 1.接近黄道,因为接近黄道,五行才有可能进入到这个范围之内,而现在土星和火星,无疑是春季星空最显著的两个天体。相比之下,北方天空就没这样好的机会了。2.接近银河,银河附近星星稠密,恒星的密度是银极附近的几倍。所以南方在二等星数量占优劣势的情况下,在三等星上完成了反超。如果我稍稍扩大取样的范围,南方星空将会加入半人马座、豺狼座、蛇夫座(上面近取用极西部二星)、天蝎座这些明亮的星座。而北方星空的后备军武仙座(东部),鹿豹座(大部),天猫座(大部),仙王座(北部),天鹅座(西北部)就要逊色的多了,这样的话对比会更加明显。谈谈对楼主观测的评价: 1.楼主的观测基本准确,春季夜晚,南方星空的星星确实多余北方。2.楼主的观测加入了主观因素,北方星空虽不比南方,但也绝不暗淡,特别是北斗七星,其名天下闻。3.楼主的观测结论仅适用于春季。夏季星空南北争辉,秋季星空北胜于南,冬季星空南稍胜于北,不同季节的不同结论,因为银河的位置而造成。

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