• 由于计算机和网络的普及,这些复杂的工作完全不需要我们去深入了解,因为计算机最能干的事情就是完成规律且重复性很强的工作。
    </p> <p>不过,突然出现的超新星,它是没规律的,谁也不能预测什么时候在哪里会出现新的超新星爆发。因此,我们只能不断地搜寻天空,在群星中发现并分辨出它。
    </p> <p>该项目的初衷是让任何对新天体搜索感兴趣的普通民众都机会参与到专业的天文发现中来,即使您没任何天文基础,哪怕您只是一名小学生。
    然而,我们希望更多的人能参与搜索,分享发现的快乐。
    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? ...
  • 这些太阳系外的行星系统的构型丰富多彩,而且往往与太阳系存在着巨大的差别(见图1),已发现的系外行星大部分是太阳系中没的,大小介于地球和海王星之间的所谓“超级地球”和&ldquo ...
    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? ...
    同时,行星系统内的平均行星个数,则随着年龄的增加而减少。
    研究团队还发现,行星系统轨道倾角的弥散度随着恒星年龄增加而上升。在恒星较为年轻时,其轨道倾角弥散度的中值大约为1.2度,在恒星较为年老时,轨道倾角弥散度的中值增加到3.5度左右。
    此外,趣的是,如果按照此规律往回推测,太阳系早期可能包含更多数量的行星,且轨道构型更加扁平。这个推论和一些太阳系的早期演化模型不谋而合。 图4.行星轨道倾角弥散度随恒星年龄的变化。
  • 图1 LAMOST望远镜 LAMOST是具中国自主知识产权和独创的世界上最大口径的大视场望远镜(王-苏主动反射施密特系统),打破了国际上大视场和大口径不能兼得的瓶颈,引领着世界光谱巡天的潮流。
  • 万维望远镜是如何在科学课上激发小学生们对宇宙探索热情的?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。
    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。   ...
  • 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 ...
  • 因此,只须借助天文望远镜,每天都对这些星系进行拍摄,并将新拍摄的照片(新图)和以前拍摄的照片(历史图)对比,如果发现不同,新的亮点,就可能发现了一颗超新星。
    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……</p> <p style="text-indent: 2em"> 当然, ...
    发现超新星并没那么容易,用户需要看大量的图才可能所发现,而且在看图过程中各种情况需要判断。
    但高兴说, 这些年活跃的爱好者还只十几个。
    让高兴尤为开心的是,已经小学生参与到了这个项目中。
  • 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%。
    趣的是,新确认的分子气体厚盘的标高与之前HI巡天发现的原子气体盘的标高基本相当,表明二者紧密的联系——即分子云形成于原子云中。
    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。
  • 与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。星表以FITS表格和csv表格两种格式提供。
  • 与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。星表以FITS表格和csv表格两种格式提供。
  • 超大质量黑洞(SMBH)存在于几乎所大质量星系的中心。星系如何影响其中心SMBH的生长,以及SMBH如何影响星系的演化,仍然是一个待解决的问题。
  • 与DR1相比,此星表增加了更多的谱指数信息。星表以FITS表格和csv表格两种格式提供。
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  • DR12是斯隆三期数字巡天(SDSS-III)的最后一次数据释放,包含了SDSS截至于2014年7月14日期间获取的所数据。
    截止到目前,所SDSS-III数据均已释放。
    相对于之前的数据释放,此次数据释放增加了来自于重子振荡巡天3000平房度区域的100万条新的星系和类星体光谱,是银河系演化研究(APOGEE)巡天获得恒星H波段光谱数目的三倍多,此外还包括来自于MARVELS ...
    总结来说,SDSS-III增加了5200平方度ugriz测光数据;来自于SEGUE-2中138,099颗恒星的155,520条光谱;来自于9376平方度BOSS巡天的2,497,484条光谱,包括1,372,737 ...
  • 作者|赵经远 1923年12月11日(如无特别说明,文中所时间均为北京时间),美国天文学家埃德温·哈勃正在威尔逊山天文台对M31进行观测。
    它现在被编号为M31N 2012-01c,然而更趣的是,天文学家发现它与M31N 1923-12c来自相同的前身天体,也就是说,这是一个少见的再发新星!
    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。
    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。
  • 超高清月面地图第三版,具4.5亿像素,1294个月面地形被标注,包括共15种不同类型地标,涵盖了业余天文望远镜能看到的几乎所观测价值的月面地标,包括:655个主环形坑,348个卫星坑,19个月海 ...
    相比第二版,第三版在以下几个方面做了改进:(1)增加了四个环形坑和11条月溪的新地标--阿姆斯特朗环形坑、科林斯环形坑、奥尔德林环形坑、博比耶环形坑, 皮塔图斯月溪、阿利斯塔克月溪、阿波罗尼奥斯月溪、弗拉迪米尔月溪 ...
    公众对地标名称如果更多修改意见可以联系东莞科学馆的刘晶老师或者国家天文科学数据中心。
  • 随着大规模星系巡天的开展以及大型望远镜的投入观测,人们对星系中主要的物理过程了更为深入的认识。本次会议诚邀本领域专家,交流最前沿的科学问题,展示最新研究进展。
    希望籍此机会,从不同的角度对星系演化和大视场巡天开展富成效的交流和合作,共同探讨如何推进我国在该领域的进一步发展。 | ...
  • 它不但特别明亮,时还会声响。我们国家拥广阔的国土面积,每年都会大量的火流星出现,但遗憾的是这些火流星还没被系统的记录。
    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。
    我们非常欢迎流星观测组织以团队的形式上报火流星,并在“上报中心”里增加了“观测者所属组织”栏。
    如果观测者没所属组织在请在该栏下拉框里选“无”,如果所属组织且在下拉框中没出现,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 ...
    “网站必读”里面不仅项目的相关简介、背景介绍及致谢等信息,还提供了上报的具体操作流程。
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