• 那么星流是如何形成的? 最近一项由国家天文台赵刚研究员和常江博士领导的研究团队通过一系列的高精度动力学数值模拟,在计算机中重构了之前利用LAMOST和SDSS数据发现的鲸鱼座星流的形成过程。
    银河系通过不断的吞食小质量的卫星星系来增长,科学家们称这种过程为星系并合。通过对银河系并合历史的研究,人们就可以知道银河系是如何形成和演化的。
    “这种吞食过程对银河系的增长非常重要,我们可以通过研究星流来确定银河系历史上是如何吃掉一个个卫星星系,并长成现在这个大质量星系的”。
    这个工作可以帮助人们更好地了解银河系的形成过程”,赵刚说,“银河系中有大量的类似鲸鱼座星流这样的并合遗迹,这是研究银河系结构和形成过程的宝库,同时也能帮助我们更好的理解宇宙中的星系是如何形成和演化的 ...
  • 如何参与项目? 如果您拍到火流星,请用手机自带的指南针和水平仪记录下您所在的位置、海拔和流星方位角和高度角。
    如果观测者没有所属组织在请在该栏下框里选“无”,如果有所属组织且在下框中没有出现,请把观测者所属组织的名字、负责人的名称、联系方式(手机和邮箱)以及组织的情况介绍发到citizenscience ...
    @china-vo.org邮箱中,审核通过后,管理员将把组织名字加入到下框中。
  • 长期以来,天文学家一直对超大质量黑洞的质量与宿主星系物理性质之间的紧密相关性保持着浓厚的兴趣,然而对于黑洞与星系之间的关系是如何形成的,以及它们如何随时间演化尚未达成一致意见。
    对于拥有过小质量的黑洞,低于非活动星系关系的活动星系,它们的演化路径支持近期数值模拟中提出的一种情景:黑洞的增长最初落后于它的宿主星系,但是当恒星质量增大至气体稳定后情况发生反转。
    对于拥有过大质量的黑洞,高于非活动星系关系的活动星系,它们仍能继续增长恒星质量。这一结果与在早型活动星系中探测到活跃的恒星形成活动和丰富气体含量一致。
    )活动星系核反馈很难有效的影响低于黑洞质量—恒星质量关系的星系,同时动能模式(kinetic-mode)活动星系核反馈似乎不能抑制高于黑洞质量—恒星质量关系的星系长期的恒星质量增长 ...
  • 该研究使用我国的500米口径球面射电望远镜(FAST)对蜘蛛脉冲星PSR J2051-0827进行观测,基于FAST高灵敏度的优势详细分析掩食附近的偏振变化细节,成功测量到法第旋转量的变化,为伴星存在磁场提供了直接证据 ...
    当脉冲星信号穿过一团磁化等离子体会发生线偏振振动方向的改变,即法第旋转效应。法第旋转量的数值反映了介质的电子密度和磁场强度。
    通过对蜘蛛脉冲星掩食轨道相位附近脉冲辐射的法第旋转量的测量可以计算介质磁场强度,从而可以约束掩食机制。
    研究发现,在出掩食的轨道相位上,PSR J2051-0827的法第旋转量呈现规律性的减少,并最终恢复到正常状态。
    此外,研究还发现了法第旋转量的反转现象,该现象可能是由于伴星的轨道运动引起平行视线方向的磁场强度变化导致。法第旋转量反转现象的发现表明蜘蛛脉冲星和快速射电暴一样,其周围附近存在复杂磁场环境。
  • 天文望远镜是天文学家了解宇宙的重要工具,随着对宇宙的探索越来越深入,对望远镜相关技术要求也越来越高。而望远镜是一个包含多个子系统的复杂系统,为保障望远镜始终工作在性能最佳状态,每次望远镜开始观测前,维护人员需要花费数个小时对它的各个子系统进行全面检查和完成准备工作,开始观测后也迫切需要对望远镜的实际性能进行实时监测。 望远镜的性能监测指的是在望远镜观测过程中对望远镜的光学性能和指向跟踪性能的表现进行评价。望远镜的性能监测系统一旦发现望远镜性能不佳,能将望远镜性能不佳的原因快速反馈给维护人员,从而提高望远镜的维护效率和获得优良的观测数据质量。 传统的望远镜监测方法使用传感 ...
  • Gaia DR3数据的主要内容、与Gaia EDR3的不同之处、每一类型天体的数目列表、数据的背景、Gaia源标识符、测光与天体测量数据的精度、测光波段、数据已知的问题、数据模型、数据发布相关的文章以及如何访问数据 ...
    在检索页面可以根据位置(赤经、赤纬)划分一个矩形区域或者锥形区域来检索,也可以输入一个或几个位置在设定的角半径范围内搜索,还可以上传一个包含多个源的位置列表的文件来交叉检索,下页面,可以选择所需要的字段以及搜索结果的格式 ...
  • 如何访问PaperData? 系统支持NADC通行证、以及中国科技云(以及中科院邮箱)、中国科技资源共享网等第三方认证系统登录,NADC通行证可使用邮箱进行注册,注册后即可登陆系统。
    如何使用PaperData服务? 1、创建数据集 点击PaperData用户界面(图1)中红色圈内的“创建数据集”按钮,进入数据集信息填写界面(图2)。
    图1 paperdata用户主界面 从上到下,依次填写论文的标题、摘要、(拟)发表的期刊名称(可从下列表选择)、以及数据集的英文名称(能简单体现数据集的特点)、中文名称、英文介绍(包括有几个文件,每个文件的内容是什么 ...
    申请原因:申请DOI的原因(可从下列表选择,也可以自定义填写)。 论文接收证明:接收通知等文章被接收的证据,请上传不大于1M的pdf/jpg/png文件。
  • 1、国内天文期刊如何错位发展; 2、如何提升我国天体物理英文期刊(RAA)的国际影响力; 3、如何发展国内天文技术期刊; 4、天文数据情报如何为研究所发展决策提供帮助; 5、图书情报与期刊出版人员的职业发展问题 ...
  • 日食原理图   此次日环食的环食带从沙特阿伯开始,经过卡塔尔、阿伯联合酋长国、阿曼、阿伯海、印度、斯里兰卡、印度尼西亚、马来西亚、苏拉威西海,在太平洋西部结束。
  • 不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星的名字和位置,不用知道如何测量,不用操心如何写英文报告……不要畏惧,勇敢地去参与尝试。</p> <p>看图会很难吗? ...
  • 那么这些系外行星系统是如何形成的?又是如何演化到目前构型的? ...
    轨道倾角弥散度随时间增长,说明行星系统演化过程中,随着行星之间的相互影响,轨道逐渐变热。特别的是,太阳系年龄约为46亿年,其类地行星的轨道倾角弥散度约为3.5度,同样符合这一规律(见图4)。
  • 但21世纪以来天文观测数据量呈爆发式增长,对以千万计的星系样本进行形态分类是一个具有巨大挑战性的任务。
    随着天文观测技术的发展,我们能够观测到的星系数目也在飞速增长。这在为天文学家们提供了进一步研究星系的机会的同时,也对数据处理的效率提出了挑战。
    如何参与 这是一项所有人都可以参与的天文研究工作。不需要您花费太多精力学习,也无需掌握专业知识,只需要您在可以网络通畅的环境下,并愿意付出一点业余时间,就可以为这项重要的研究做出贡献。
  • 现代基于活动星系核的超大质量双黑洞系统及纳赫兹引力波天文学,黑洞增长,超大质量黑洞与星系协同演化,宇宙探针等研究课题是国际前沿研究课题。
    比如活动星系核中心黑洞质量的测量精度是多少,其对大样本活动星系核的统计性质有哪些影响;单黑洞(和双黑洞)活动星系核环境是如何演变,环境演变能否回答观测上发现的极端(反常)物理事件,如宽线存在奇异双峰结构 ...
    ldquo;变脸(changing-look)”或“变态(changing-state)”过程和呈现极端变幅的活动星系核;磁或者辐射等驱动的不同尺度的多温等离子体外流如何影响活动星系核的活动等 ...
  • 但是在一星期前的邮件中,Steven博士曾说最近帕尔马岛火山爆发,观测可能会受到影响。 帕尔马岛火山爆发的热搜 后来大家又查了天气预报,发现接下来一段时间帕尔马岛阴雨连绵。
  • 因此,学会如何在万维望远镜中将数据进行可视化,不仅可以让你的漫游传达更多信息,还可以让作品更加丰满、更具科学性。
    想利用数据可视化技巧制作“高大上”的漫游作品,还得学会如何找到相应的数据资源。
    LAMOST DR6数据可视化示例 首先,在国家天文科学数据中心网站的导航栏上找到“科学数据”,菜单下后可以进入数据检索找到所需数据。
  • 如何搜寻星系团,证认星系团内部的团成员一直是星系团研究的重要内容。
    随着新一代天文设备的陆续建成,待分析的数据量大幅增长,层次聚类算法也将会在天文学研究中发挥更大的作用。
  • 他们学习如何使用该领域的特定仪器收集数据,以及如何将原始观测数据处理成可使用的科学数据。然而,近年来的研究发现随着观测数据越来越多,这种传统的工作模式正在消失。
    去年,普通公众用户已占到了ESASky全部访客的三分之一以上,并且这个数字还在持续增长。团队投入了大量的精力来满足移动设备上使用的需求,更好地迎合大众的访问习惯。
  • 然而,银河系的银晕和银盘是在什么时间,如何形成,又是如何组装起来并演化成今天绚丽多姿的银河等系列起源问题一直是天文家亟待解决的科学谜团,同时也是世界范围内多个地面和空间望远镜大规模天文巡天观测计划的主要科学目标 ...
    银河系内晕结构被认为主要是百手巨人恩塞都斯矮星系(Gaia-Sausage-Enceladus,GSE)碰撞银河系并被吸积并合时形成。
  • span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:宋体;">由星明天文台(IAU编号C42),塞( ...
  • A&C编委会页面节选 A&C期刊首发于2013年,为SCI正式收录期刊,2020年影响因子为1.927,已经成为国际天文信息学领域的核心期刊,在整个天体物理学领域的影响力也在持续快速增长 ...
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