• 今年的双十,上热搜的不仅有买买买,还有令天文爱好者大为振奋的天象奇观——水星凌日。
    北京时间11月11日20点35分至11月12日凌晨2:04(美国东部时间11月11日7:00到13:45),水星在太阳前方略过,像在太阳表面上演了一出“太空漫步”的大戏。   ...
    水星凌日(Transit of Mercury)是种天文现象,其原理与日食相似。当水星运行至地球和太阳之间,如果三者能够连成直线,便会产生“水星凌日”现象。
    但由于水星和地球的公转轨道存在定的夹角,水星、太阳、地球很少会排列在条直线上。因此,只有水星处于二者运行轨道的两个交点附近,而日水地三者恰好排成条直线时,这奇观才会出现。
    水星凌日发生在五月初或十月初,平均每百年出现十三次水星凌日的现象。
  • Anandan院长行。北师大吴 江华、张文昭、高等老师,国家天文台信息与计算中心樊东卫、万望辉等人员参加了会见。 首先,P.
    三方均表示将进步加强合作,推广先进的教育教学理念,为天文学发展培养更好的人才。
  • 近日,北京师范大学天文系与天文与天体物理前沿科学研究所的博士生张若羿和苑海波副教授,与云南大学陈丙秋副教授合作绘制了份目前分辨率最高的银河系尘埃性质分布图。
    论文链接:点击这里。
    消光规律,又称消光曲线,是尘埃消光随波长变化的函数,而总的消光量和选择性消光量之间的比值Rv是反映星际尘埃性质的关键参量,它既在很大程度上决定了消光曲线的形状,反映着尘埃的颗粒大小、化学组成等性质(图 ...
    在具有不同Rv均值的分子云内这规律都十分明显,这表明分子云在尘埃颗粒的化学和尺寸演化过程中起着至关重要的作用。 图3 银盘可靠方向上的Rv图。每个方向的Rv中值用彩色点表示。
    灰色等值线显示的是Planck等(2016)的经过平滑处理后的CO图,用于示踪分子云,随着强度的增加,等值线变得越来越(从灰色虚线到黑色实线)。白色区域为未观测到或不可靠的区域。
  • 下面就请跟随小编的镜头,起去看看大家的备战情况吧~!     ...
    考试周结束后,有意向参赛的同学们推迟了回家的时间将自己在制作中遇到的问题集中起来,由乔翠兰老师统一进行答疑和指导。     ...
    此外,2月28日是作品第次提交的截止日期,在此之前提交作品的选手才可以顺利地拿到 进阶辅导的“入场券”,机智的小伙伴们当然要把握这次机会啦!       ...
    小编也要再次提醒大家比赛的重要节点:   2019年10月31日 大赛网站上线,开始接受参赛作品提交   2020年2月28日  参赛作品第次在线提交截止   2020年3月1 ...
  • 论文链接:点击这里。 已有的研究结果显示,M型矮星几乎占所有恒星总数的3/4,其中约1/7的M型矮星拥有宜居带行星,因此M型矮星应该拥有绝大多数宜居行星。
    型年轻恒星的完整盘(含有丰富气体和尘埃的原初星周盘)具有如下两种演化模式(图2): 对于质量小于0.35倍太阳质量的有星周盘的M型恒星,当其年龄小于100万年时,80%的恒星没有完整盘,说明它们的星周盘开始就缺少气体和尘埃 ...
    图中横的粗线是100万年的等年龄线,竖的曲线是0.35倍太阳质量的等质量线。
  • 星系是构成宇宙的基石,星系形成和演化的研究是当今天体物理研究的重要前沿方向之
    方面,星系在大尺度宇宙学环境中形成和演化,其生命轨迹受内部反馈过程和外部环境影响共同调节;另方面,对星系物理的不断深入理解反过来帮助我们更精确地限制暗物质、暗能量宇宙学模型。
  • 当我们开启时光之门, 回望2019时才发现, 不知不觉中我们度过了充实而忙碌的年。   在新春佳节来临之际, 我们将年的工作进行了细致盘点。
    我们用数据记录年的努力, 我们通过努力为天文数据赋能。
    现在, 就请跟我们起回顾2019吧!               ...
  • 因为漫游的创作是个艰辛而漫长的历程,从构思到制作再到成片,看似简单的步骤背后是选手的反复求索与雕琢。 本届大赛优秀奖作品《探索仙女星系》的作者之李婉莹分享了她在创作过程中的小小感悟。
    我选择了个自己最感兴趣的天体——仙女星系作为选题。我想,如仙女般的星系定是美丽梦幻。带着这个美好的念头,我和其他三位小伙伴开启了这场星空之旅。
    尽管之前了解过些关于万维望远镜的知识,但制作漫游影片还是头次。
    由于对软件的不够熟悉,些素材和幻灯片在衔接上总是不流畅,我和队员们先是通过万维望远镜的慕课学习了些制作上的小技巧,随后又在软件上不断调试,才使得漫游的效果稍微好了些。 资料查询也是项大工程。
    在共同协作的过程中,我们起解决了个又个bug,也正是团队的力量,支撑我们走到了最后。 这个夏天因为漫游大赛而有了特别的意义。
  • 在距离大赛作品提交的截止日期只剩不到个月的时间,你还在坚持创作吗?还有哪些等待突破的瓶颈? ...
    如果你仍然对万维望远镜功能不熟悉、创作思路不清晰、头绪太多不知从何做起……再给我8分钟,个视频带你通关漫游创作全过程,最后助你臂之力!
    视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV14u411i7SF 看完这个片子是不是思路清晰了点?那就赶紧学起来吧。
    在备赛的关键阶段,反复练习基本功,夯实基础仍然是重中之重,同时创意、技巧、文本、天文知识、漫游架构这些综合能力也缺不可。
  • 为更好加深天文学者之间的交流,促进FAST望远镜的科学产出,第届FAST科学论坛定于2023年9月在贵州省平塘县举行,本论坛旨在FAST望远镜科学规划、FAST望远镜运行、FAST优先和重大项目、FAST ...
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  • <p> 继8月30日发现本年度第颗超新星之后,9月3日晚,星明天文台超新星搜寻项目(PSP系统)发现颗非常明亮的超新星。
    该类型属于Ia型超新星的种亚型(见最后张图),比较少见,且属于极早期发现,早于最大亮度前8天。该类型普遍较亮,主要体现在早期的光谱中存在Fe III和Fe II谱线。
  • 在此,我根据多年来所了解的些情况,对戴先生主持编集和审定的这几本《天文学名词》做些简单的介绍。
    这是我国第部由官方专业机构颁布的现代《天文学名词》,收录的词汇量有1312个。 此后,天文学名词编译委员会对于天文学名词的增补和修正问题作了多次的讨论、但始终未能编集增订的新版。
    ”(戴先生是该委员会的主要成员之)出版公布。
    于是组建了个新的天文学名词审定委员会,戴文赛先生任主任。该工作实际上还是由戴先生指导当时的李竞和沈良照两位继续实施[¹][⁴],而且拟编集的词典也扩展为三本。
    在戴先生的主持下,《英汉天文学词汇》书于1974年完成出版,书中收录的词汇量扩展了半,增加到了6000个。
  • <div> 2017年10月18日,王晓兵、赵梓易、阮建高、高兴共同发现并上报了颗位于双鱼座的疑似超新星。该候选体发现时亮度为18等。
    </div> <div> 10月19日,帕多瓦-阿齐亚戈超新星项目组(Padova-Asiago Supernova Group)使用1.82米口径望远镜对该目标进行光谱证认,确认为颗 Ia-91bg ...
    后者是颗位于遥远星系 SDSS J004709.77+373515.4 的 Ia-91T 型超新星。
    alt="" src="/psp/s-psp/discovery/20171018/ngc383-2.jpg" /></div> <div> 20日,利物浦望远镜也对该目标进行了光谱拍摄,证实了这发现 ...
    </div> <div> 另外,10月31日凌晨,PSP系统发现颗河外新星候选体,已经上报,等待光谱认证。</div> ...
  • <div> 继10月3日廖家铭发现颗超新星侯选体之后天,10月4日,陈剑星,廖家铭,徐佳在PSP发现颗新目标,经孙国佑确认为未知疑似超新星,随后测量上报,报告如下.
    另两位共同发现者陈剑星,徐佳也又不俗实力,PSP战果喜人~</div> <div> 以下是发现时的图片</div> <div> <img alt="" src="/psp/s-psp/discovery ...
  • 自从Brown等人在2005年发现了银河系的第颗高速星后,天文学家已经发现了几十颗此类恒星,它们大多数为大于2-4个太阳质量的B型星。
    些高速星代表在空间坐标系中的2 Gyr的回退轨道, 细线代表每颗高速星在位置和速度的不确定范围内的100条随机轨道。   ...
    他们认为其中5颗可能起源于银河系吸积矮星系或球状星团过程中形成的潮汐碎片,或者来自大麦哲伦云。
    该论文链接:http://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aaf578/meta ...
  • 为了加深阿里云和国家天文台的战略合作,国家天文台-阿里云天文大数据联合研究中心于4月10-11日在阿里巴巴总部杭州西溪园区举办了阿里“”天文派对活动。
    在阿里巴巴各事业部和天文派内部招募了近50名对天文有热情的各路 IT 高手,希望和天文科研工作者们结成“”的合作伙伴关系,深入参与到天文科研课题中,帮忙解决算法和开发方面的技术难题。
    通过这次活动,天文学家们向阿里的同学们介绍了自己的课题背景和技术需求,阿里的同学们也根据自己的技术经验给出了些专业的建议。
    鉴于派对上若干与会者提出做爬虫的需求,大家便自发建立起了个爬虫研究小组的讨论群。天文科研人员抛出需求和问题,阿里的数据专家们积极解答并分享方案,讨论气氛时非常火热。
    年多来,双方战略合作取得了丰硕的成果。联合研究中心依托的中国虚拟天文台直致力于实现全球天文数据共享。联合研究中心成立以来,双方持续推进天文数据上云,以阿里云为基础打造全球天文资源平台。
  • 先说下发现超新星的原理: 超新星是银河系之外的星系中某个大质量恒星死亡时发生的大规模爆发,在我们看来就是某个星系中突然多了个星点。
    既然这个工作人人都可参与,为何不让大家像游戏样都玩玩呢,天文如果玩起来定会很开心的,如此,PSP平台应运而生。可以这么说,PSP系统其实就是个网上看图平台。
    例如右上图中心的大坨亮斑附近),二来是这个亮点亮,而且其他的星星都是偏水平长条状,唯独它小而圆,显然不是星星啦。
    旦系统开始发放图片,我们希望您尽快查看,因为越早查看的是越新的图片,本系统会设置张图片被多个不同的用户各查看遍,我想您肯定希望自己查看的是最新的未被别人查看过的图啦:)~为避免张图片被长时间占用 ...
    对于提交的报告,国际天文学联合会(IAU)会在得到光谱认证后授予超新星永久编号,并在其网站发布电子公报公布你的发现(根据IAU规则,或早或晚)。
  • 图片来源:NASA 2018年4月12日,国际天文学联合会(IAU)的《新闻公报-第1803号》(IAU— Press Release)公布了冥卫(卡戎)的第批共12处表面地貌特征的正式命名。
    探测器于北京时间2015年7月14日先后飞掠冥王星和冥卫,最近时的距离分别约为1.3万千米和2.9万千米,并测得冥卫的直径约为1212千米。
    冥卫(卡戎)表面重要地貌特征 图片来源:NASA   【知识拓展】 冥王星是太阳系内已知体积最大的矮行星,也是第颗被发现的柯伊伯带天体。
    冥卫又称卡戎(Charon),是冥王星的第个被发现的卫星,因而被称为冥卫。冥卫也是冥王星最大的卫星,其直径大致是冥王星直径的半,而质量差不多是冥王星的八分之
    冥卫的大小(和质量)与它所绕转行星的大小(和质量)之比如此之高,在太阳系中是独无二的,因此有人认为可以把冥卫也称为是“矮行星”,并且冥卫与冥王星还组成了个所谓的“双矮行星系统”。
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