• 该数据是我们在论文《用COLA快速生成模拟星系表》中提到的SDSS DR12星系的模拟星表,产生快速模拟星表的技术是基于以下几个:Code for Anisotropies in the Microwave ...
  • 这是我们论文“用COLA快速生成模拟星系目录”的支持数据,包括模拟目录和merger-tree输出的晕文件。
  • 这项工作能让我们更好地理解宇宙在时空中的演化,同时更多的了解女性在天文学历史上的贡献。   基本玩法         登录网站后点击“CLASSFIFY(分类)”即可进入操作界面。
    系统会随机从扫描的档案中显示一页,并问你页面上底片编号。           如果你回答“”,则显示标记和抄录窗口。           ...
    访问研究中心的网站,你可以搜索所的数字化笔记本。 为什么要发起这个全民科学项目?         ...
    哈佛史密松天体物理中心图书馆的工作人员很少,些职员还是大学里来兼职的学生,没足够的人力来处理和分析这些数字化的笔记本。宇宙乐园的志愿者们为这项工作的完成提供了宝贵的帮助。
    项目收集的数据会被怎么用?         这些数据会被整理成一个数据表提供给研究团队,进而把这些数据与底片库联系起来,为天文学家的专业研究提供帮助。 我可以做更多吗?         ...
  • ,更能让学生的心灵得到科学的滋养,从而吸引更多人走上天文或物理的研究之路。
    在竞技中提升综合素养 在经过了日常的积累和学习后,学生们的创作热情空前高涨,宇宙漫游创作大赛的举办为我们的学生提供了更大的试炼场和舞台,也让我们机会与全国各地的优秀创作者更多机会交流切磋。
    从第四届提交的作品来看,大家的选题并没局限在天文、物理等专业知识的阐述,而是从科学幻想到历史人文均涉及,都是开展科学启蒙教育极佳的切入点。
    第四届大赛开赛后,学院特别邀请了国家天文科学数据中心的老师来校举办讲座,帮助学生快速掌握万维望远镜基础操作和漫游创作技巧;为取得名次的学生进行一定的奖金鼓励、资助获奖学生参加颁奖典礼等一系列政策&hellip ...
    ;…其终极目标都是为了能让学生开阔眼界、提升综合素养。
  • 今年的双十一,上热搜的不仅买买买,还令天文爱好者大为振奋的天象奇观——水星凌日。
    因此,只水星处于二者运行轨道的两个交点附近,而日水地三者又恰好排成一条直线时,这一奇观才会出现。水星凌日发生在五月初或十一月初,平均每百年出现十三次水星凌日的现象。
    水星凌日原理示意图   我怎么没看到呢? 今年在水星凌日发生时,中国恰好已经入夜,当然看不到的啦!
    在太平洋(除西北部)、北美洲(除西部和北部)、南美洲、大西洋、欧洲(除极北部)、非洲、亚洲极西南部、印度洋西部、南极洲可以直接观测到。
    一起来看看吧~ 点击图片进入文内观看 怎么样,是不是超酷?get下面的步骤你也可以给小伙伴们演示这个天象奇观哦!   ...
  • 赣榆精细结构望远镜口径为26cm, 在656.3纳米观测太阳色球,能够对太阳活动区快速成像。主要用来研究太阳耀斑的触发和释能、暗条爆发以及色球冲浪喷射等精细过程。
  • 听听北京市东城区史家小学田春丽老师怎么说吧~ “小学生年龄小,对宇宙太空本身就感兴趣。因此他们在这个年龄段接触天文知识,最重要的就是激发兴趣。” ...
    通过对真实天文数据的可视化展示能够让孩子们从整体到局部、层次地明确不同行星在太阳系中的位置,更助于他们对于知识点的理解和记忆。” ...
    比起简单的动态示意或者动画片,专业科研工作者‘加持’的科教产品可以让他们看到更加形象的太阳系。”   ...
    相信不少孩子都会想到可以去万维望远镜里看一看火星的样子,感受一下它的运动,说不定也会人制作出自己的漫游影片。”   ...
    她希望能更多机会让孩子们通过万维望远镜爱上仰望宇宙星辰,并带着这份热爱看得更深更远。   ...
  • 这是“Fast generation of mock galaxy catalogue with COLA”一文中所用到的数据集,包括BOSS CMASS NGC星系的模拟星表和暗物质粒子模拟直接输出的暗物质晕表。
  • (点击文末“阅读原文”可下载该论文) 研究方法 本研究采取线上调查,收集14130份效问卷,回收率100%。
    样本数量足够,分布均匀具一定的代表性。对效问卷进行信效度检验:α=0.842>0.7,KMO=0.868,问卷可靠且效。
    表1 学生参加过的天文活动 (3)天文设施缺乏且教育资源分布不均 对学校资源进行调查,发现仅13.71%的学校天文小组或社团,17.40%的学校组织过天文科普讲座,11.41%的学校天文望远镜 ...
    图3和图4中所题目的正确率都没超过50%,可见义务教育阶段的学生的天文知识储备没达到“基准”。
    目前,在数、理、化、天、地、生六大自然科学门类中,天文学是唯一没被独立列于中小学课程体系当中。
  • 人们对璀璨银河的好奇自古之,但对银河系的真正认识还是从近代才开始的。
    那么,银河系中气体是否像恒星一样具盘状分布?如果是,银河系的气体盘到底多厚?气体盘是平直分布还是其它特殊的结构特征?这些气体物质分布的物理规律是什么?这些问题值得不断探索。
    结果点出人意料:由这些小云组成的银河系分子气体厚盘的总质量竟然近1亿倍太阳质量,至少占内银盘分子气体总质量的10%。
    这些厚盘分子云的速度弥散较大,表明其湍动比较大,处于不稳定状态,可能正在瓦解,也可能正在快速形成。
    分子气体厚盘是怎么形成的?厚盘上分子云未来的命运又会如何?厚盘和薄盘以及其它盘成分怎样的联系等等,待进一步观测研究给出答案。
  • 2019年12月26日日环食总体情况图   此时此刻,你是不是很想拥一扇任意门,穿越到环食带上的任意地点,或者一路向南欣赏这场颇仪式感的特殊天象? ...
    虽然小编无法帮你实现说走就走的愿望,但在万维望远镜的平台上,你可以足不出户任意“点播”所可观测地点的日食景象。
    在万维望远镜模拟日食现象   如果不知道怎么操作,可以点击这里,解锁这条小技巧哦! 为了让大家更好地了解这次日环食,我们也为您准备了一份特殊的礼物。
  • 开课的消息发出后,即400多人踊跃报名,来自全国各地的小伙伴相聚在网络课堂,开启了为期10周的学习之旅。
    经过考核,最终共27名学员通过了培训。他们都可以获得由中国青少年科技辅导员协会和中国虚拟天文台颁发的结业证书哦!
    迄今为止,我们举办了10余次线下教师培训,已300多人受益于此,但仍大量用户囿于时间、地点的限制无法参与其中。
    我们的学员…… 经过了15节课的学习,学员们将自己对宇宙的理解逐渐融入万维望远镜之中,或选择在太阳系的行星间穿梭,或选择飞向某个星球进行深度探究,既对历史的关照也对未来的思考,他们摆脱时空的束缚 ...
    https://v.qq.com/x/page/p0856eymqlm.html(点击观看)   怎么样,是不是眼前一亮? 你是否也想把自己对宇宙的奇思妙想展示给大家? ...
  • 月中旬,疫情形势持续向好,乌鲁木齐的人员流动也已放松,高兴老师便在北京时间3月15日晚(如无特别说明,以下均为北京时间)上山对PSP进行维修,16日中午12点开始测试出图,但在PSP网站上放出的图仍然问题 ...
    span></p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;">11时许,管理员孙国佑发现IC 1222星系附近一候选体 ...
    测光辅助望远镜(Photometric auxiliary telescope,PAT),主要用于一定深度和广度的变源辅助测光,也可利用其大视场优势(视场2度),进行巡天发现,期待新仪器的加入能让星明天文台在 ...
  • Moitinho 数据发布后,国家天文科学数据中心借阿里云快速通道第一时间完成了Gaia EDR3数据的国内镜像工作,目前镜像已开放访问,地址为 https://nadc.china-vo.org ...
    除了包含更多数据信息外,数据精度也所提高。
  • 全球已公布了近五百例FRB,仅不到10例活跃爆发(即在其窗口期内频繁爆发)。此前并未发现存在持续活跃的重复快速射电暴。
    上述发现揭示了活跃重复暴周边的复杂环境类似超亮超新星爆炸的特征,挑战了对 FRB 色散分析的传统观点,为构建快速射电暴的演化模型、理解这一剧烈的宇宙神秘现象打下了基础。
    FRB 20121102A是人类发现的第一个快速射电暴重复暴和第一个被定位的FRB,也是此前唯一被确认致密射电源对应体的FRB。
    FAST的持续观测,特别是执行“快速射电暴巡天”优先重大项目,望建立全新的FRB演化图景。
    FRB领域创始人邓肯·洛里默对此评价说:“基于FRB 20190520B这些特征及其持续射电源的存在,我认为快速射电暴可能不同的分类。
  • 快速射电暴(Fast Radio Burst;FRB)是一种持续仅数毫秒的神秘射电暴发现象,其起源的研究是当前天体物理前沿热点课题。
    国家天文台研究人员朱炜玮、李菂等与合作者利用自主研发的搜寻技术,结合深度学习人工智能,对海量FAST巡天数据进行快速搜索,并发现了新的快速射电暴。
    FRB色散越高越可能是来自于宇宙深处。该发现展示了FAST望远镜在通过盲搜发现遥远FRB方面的独特优势,并已经可以对一些FRB理论模型的可行性给予限制。
    图1:新发现快速射电暴FRB 181123消除色散影响后的动态谱,该FRB罕见的三峰结构。
    研究者正在通过FAST优先重大项目“快速射电暴的搜寻和多波段观测”对该FRB进行跟进研究。
  • 该工作针对河内快速射电暴磁星SGRJ1935+2154的多波段观测,揭示其射电脉冲星辐射相。
    团队通过对比脉冲星辐射和其X射线辐射轮廓相位,发现其所发出快速射电暴爆发与脉冲星脉冲具不同的相位分布,快速射电暴发生的相位更为随机。
    该工作揭示了快速射电暴爆发现象与射电脉冲星辐射可能存在物理机制上的不同。 论文链接:点击这里。 快速射电暴一般是来自宇宙深处其他星系的毫秒级极亮射电爆发。
    虽然比快速射电暴暗了约10个量级,该源的射电脉冲星相辐射具很好的规律性,其脉冲产生的区域只占总旋转相位的不到7%。
    这一结论对于理解和建立FRB产生机制重要意义,同时也可以很好解释为何重复FRB很少展现出显著的自旋周期性这一问题。 国家天文科学数据中心为天文观测设备和研究计划提供数据与技术服务。 图2.
  • 经查验,发现该候选体位置非常接近M31N1923-12c和M31N2012-01b,疑为M31N1923-12c记录的第三次爆发。
    他们指出该候选体的光谱与2012年爆发期间相似,均为He/N型新星,暗示M31N 1923-12c的再发周期短至9年,属于再发周期10年之内的快速再发新星。
    世界时2021年7月4.16日,利物浦望远镜暂现源快速采集光谱仪获取的光谱显示出强烈的巴尔末发射线,半峰全宽为5900±300km/s。 该光谱也显示出He I发射线的初步证据。
    比银河系再发新星天蝎座U的爆发更为频繁,增加了M31中大量“快速再发新星”(Darnley & Henze,2020,https://ui.adsabs.harvard.edu ...
    公众超新星搜寻项目现设备:C14(左)与HMT(右) 半米望远镜于2021年6月7日正式加入公众超新星搜寻项目,与原先的C14合并运行,同时出图,望提升公众超新星搜寻项目的发现频率。
  • 万维望远镜(Worldwide Telescope,简称WWT)借助先进的数据可视化技术和互联网环境下海量的天文大数据资源,将一个数字宇宙呈献给用户,其独特的漫游制作和播放功能让普通公众和中小学生都能在专业天文数据打造的数字宇宙中创造自己的星空故事 ...
    新版课程集结了具丰富教学经验的优秀师资,凝聚了数据驱动的天文科普教育的精髓,教学内容更加丰富、详实、体系化。
    丰富的天文和物理教学经验、科普经验。已培养物理、天文教师百余名。研究方向:中外科学教材比较研究、信息技术与物理课程整合、大数据环境下的教育变革、STEAM教学等。
    在教学技巧及教案设计等物理学方面独到之处。熟练掌握万维望远镜漫游制作技术,多次担任万维望远镜全国教师培训指导教师,荣获万维望远镜漫游制作大赛“优秀指导教师奖”。
    参与中国虚拟天文台万维望远镜软件个人版开发工作,多次组织并参加全国万维望远镜教师培训,具丰富的教学经验和万维望远镜使用经验。
  • 北京时间5月12日,国际科学期刊《科学》发表了围绕中国天眼FAST发现的最新成果,中国科学院国家天文台领导的国际合作研究论文“一个重复快速射电暴周湍动环境中的磁场反转”,揭示了快速射电暴可能的双星起源 ...
    快速射电暴(FRB)是在无线电波段宇宙中最剧烈的爆发现象,其物理起源未知,是天文学领域重大热点前沿之一,也是中国天眼FAST的核心科学目标之一,富含科学机遇。
    这种以月为时间单位的极端反转,很可能由伴随快速射电暴的大质量天体造成。快速射电暴信号穿过大质量恒星星风甚至黑洞喷流造成的磁化等离子体环境,随着双星相互绕转发生信号磁特征的方向反转。
    “重复快速射电暴周围磁场的湍动成分可能像毛线团一样杂乱无章”,论文的合作者云南大学杨元培教授解释道。
    该发现表明快速射电暴源周围的磁化环境存在剧烈演化,为揭示快速射电暴的起源和环境迈出了重要一步。未来,对于中国天眼发现的FRB 20190520B的持续监测望进一步揭示快速射电暴的起源和环境。
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