• 中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测与研究基地研究人员利用一米新真空太阳望远镜(NVST)并结合其他地面和空间望远镜的数据,针对太阳大气中准周期摸波列的产生过程以及运动学特征进行研究,进一步揭示了准周期摸波列的形成物理机制 ...
    日冕准周期摸波列是太阳爆发活动期间存在多个波前间歇性向外传播的现象。这种现象一般会在极紫外波段的图像彰显出来。它们的传播速度可达500至2000公里每秒,且可出现在日冕物质抛射泡的前端或后端。
    因此,需要更多的观测证据来解决日冕准周期摸波列的形成问题。 利用NVST以及其他望远镜的数据,王金成及其合作者详细研究了发生在2017年9月12日的两个同源日冕准周期摸波列。
    研究者发现这两个同源日冕准周期摸波列是由两次的同源小尺度暗条爆发所产生的。它们的传播速度可达800公里每秒以上,周期分别约59秒和37、70秒。
    因此,研究者断定这两个同源准周期摸波列是由耀斑磁重联所激发,其激发过程和磁场重联的出流有着非常大的关系。
  • 由于这种图像显示方式对画面生成及显示有极高的要求,现在,360度×180度的全景画幅只应用在了极少数的科技娱乐场馆当中。
    2:您可以在万维望远镜中找到FAST不同建设时期的全景图 ...
  • 其赤道表面自转速度约为540 km/s,比目前银河系中自转速度第二快的恒星(HD 191423),约100 km/s。
    由于自转速度超使得星体变扁,这导致了它的赤道温度低,引力小,发出的光比较暗淡;而两极温度高、引力大,发出的光比较明亮。 图2:该星(红五星)在银河系中位置。黄色圆是太阳。
  • ATel #12571公报原文   NGC 3074历史上已经发现过2次超新星爆发,分别是Ib/c型超新星SN 2002cp以及IIP型超新星SN 1965N。
  • 2.He I强度在-200到100范围内的分布示意图 同时他们还解释了较差自转研究中存在的一些问题:为什么太阳大气高层比低层转得快;为什么小尺度磁场确定的自转比大尺度磁场确定的自转,且都快于光谱确定的自转 ...
  • 其中,有三位手速且回答准确的参与者赢得了此次活动的奖品。我们已经在后台与获奖者取得联系,稍后将为你们寄出惊喜文创好礼一份哦! 图2:获奖参与者截图 ...
  • Howarth教授在LAMOST数据中发现了2颗氮超丰O型星(ON星)并揭示了这类星的起源。该研究工作解决了困扰天文学家们近50年的ON星的起源问题。
    (2) ON巨星的运动方向几乎与银道面平行;相比之下,矮星和亚巨星的运动方向几乎是随机的,且很多ON矮星和亚巨星在垂直于银道面的方向上有很大的运动分量(见图2)。  ...
    (3)所有巨星的自转速度非常,而矮星的自转速度非常慢。LAMOST发现LS I +61 28是目前唯一一颗自转速度非常快的ON矮星。
    2:ON星在本地的相对运动和银道面高度(巨星:II-III; 亚巨星: VI; 矮星:V) 基于上面事实李广伟等人认为,对ON星的光度分类,并不能反映其所处的演化阶段,而是由于它们自转轴的倾角造成的 ...
  • ASAS-SN)在M31东南方向发现了AT 2016dah,距离M31核心1度10角分,这是一颗Fe IIb型甚快新星,这种类型的新星光谱中除去氢线外,最强的谱线是Fe II线,b表示谱线较宽,“甚& ...
    rdquo;意味着从亮度峰值变暗2等需要的时间小于10天;一年后的2017年8月7日,小行星地面撞击预警系统(ATLAS)在M31东南方向发现了AT 2017fyp,距离M31核心1度31角分,这是一颗混合型快新星 ...
    ,这种类型的新星光谱中除去氢线外,最强的谱线从Fe II线慢慢演变为H/N线,“”意味着从峰值亮度变暗2等需要的时间在11~25天之间。
  • SKA的超级灵敏度、超大视场、超巡天速度和超高时间、空间和频率分辨率等技术特点将确保SKA在观测能力上的领先地位,由此也产生了海量的观测数据,SKA1所产生的观测数据,将以5Tb/s的速率输入到两个台址国的科学数据处理器 ...
    2:王锋教授在SKA总部参与项目相关工作 在科技部的统一领导下,在国家遥感中心(SKA中国办公室)的精心指导下,广州大学积极发挥自身优势,凭借其参加SKA-SDP关键任务评估和桥接阶段的工作积累,认真组织材料 ...
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    最后要说明的是,看图不能一味图,数量和质量都要兼并考虑,在点击按钮前要判断明确,一旦判断错误,系统并不会再退回去重新让你判断。 搜寻界面右下角可以勾选是否接收整点前一分钟的弹窗音乐提醒。
  • On July 9-13, 2018 in Nanjing,and on July 16-20, 2018 in Guiyang, the 2nd East Asian Workshop on Astrostatistics ...
  • 对于更大质量的恒星(大于2.5倍太阳质量),出现了由慢自转和自转两支恒星组成的双峰旋转分布。对于质量大于3倍太阳质量的恒星,两分支之间的间隙变得明显。
    2:自转速率的分布随恒星质量的关系图。 本文为探索恒星自转系列论文中的第二篇。
  • 加入“2019未来杯高校AI挑战赛”, 让你的模型发现下一颗超新星!   ...
    1.报名及了解相关信息请参照大赛官网: https://ai.futurelab.tv(点击“阅读原文”亦可直达)   2.比赛时间:2019年3月8日到6月中旬   3.关于大赛评委会 ...
  • 2:NEXT补拍图像 编号:PNV J00473256+3938102(= AT 2021aceg= PSP21ac) 发现者:唐磊明、李言蹊、周文杰、徐建林、丁乙、阮建高、赵经远、孙国佑、张宓、 ...
    ASAS-SN)在M31东南方向发现了AT 2016dah,距离M31核心1度10角分,这是一颗Fe IIb型甚快新星,这种类型的新星光谱中除去氢线外,最强的谱线是Fe II线,b表示谱线较宽,“甚& ...
    rdquo;意味着从亮度峰值变暗2等需要的时间小于10天;一年后的2017年8月7日,小行星地面撞击预警系统(ATLAS)在M31东南方向发现了AT 2017fyp,距离M31核心1度31角分,这是一颗混合型快新星 ...
    ,这种类型的新星光谱中除去氢线外,最强的谱线从Fe II线慢慢演变为H/N线,“”意味着从峰值亮度变暗2等需要的时间在11~25天之间。
  • 双子望远镜拍摄的星际旅行者2I/Borisov图片。
    Credit: Gemini Observatory/NSF/AURA         IAU根据其特点(有慧发和短小彗尾)和彗星命名的传统,以编号和发现者的名字,将其命名为2I/Borisov ...
    在目前发现的成千上万颗彗星中,2I/Borisov有着独特的双曲线轨道——美国航天局喷气推进实验室(NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL)动力学小组也验证了这一点。
    在第一个系外访客1I/'Oumuamua(奥陌陌)发现仅仅两年之后,2I/Borisov的发现说明这种星际天体的数量可能很多。
    2I/Borisov将于2019年12月7日达到近日点。届时它与太阳的距离为两个天文单位,与地球的距离也是两个天文单位。
  • 2018年9月19日,在紫金山天文台网站上发布了一则名为《紫金山天文台再次发现奇异小天体》的快讯,其内容展现了奇异小天体2018 RR2的发现经过、物理特性以及它在太阳系演化中的意义。
    根据紫金山天文台盱眙站首席科学家赵海斌研究员提供的小行星轨道数据,凌源市第二高级中学梁雷老师和凌源中学冯宇静老师为这个重要发现制作了视频摘要《奇异小天体—2018 RR2》。
  • 2017年3月,LAMOST DR2数据正式被法国斯特拉斯堡天文数据中心(CDS)的VizieR数据库系统收录,获得“V/149”的永久星表编号,同时同步到VizieR在英国、美国、日本、南非、印度、中国 ...
    图1VizieR系统自动为LAMOST DR2生成的巡天数据覆盖图 LAMOST DR1数据于在2016年3月被VizieR数据库系统收录,获得“V/146”的永久星表编号,目前LAMOST DR1 ...
    数据和LAMOST DR2数据都已完整地融入了CDS VizieR系统。
    2 LAMOST DR2数据在VizieR系统中的访问界面 在国家天文台LAMOST运行和发展中心、中国虚拟天文台(China-VO)、法国斯特拉斯堡天文数据中心的共同努力下,LAMOST DR1 ...
    、LAMOST DR2均实现了与VizieR系统的集成。
  • 大会主展区,右上角红色的雄鸡图案非常醒目   国际天文学联合会 00_01_iau:IAU展区,由IAU科普办公室(OAO)主持,张师良先生是主要负责人   00_01_iau2: ...
  • | The rapid advance of technology has opened up new windows of astronomical research, enabling one to survey the universe in an unprecedented way — wider, deeper and faster, revealing for example large numbers of rapidly evolving transients, including the counterparts of multi-messenger s ...
  • 将观测时间申请合并受理,统一评审,观测时间协调分配,同一观测课题只需提交1份申请即可同时申请2台望远镜的观测时间。
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