• 目前,国家天文科学数据中心与之江实验室在多模态天文科学数据知识关联推荐系统项目上已深度合作。 一直以来,之江实验室致力于打造全球领先的智能计算基础研究与创新高地。
    高等级的计算与数据中心已建成并投入使用,每秒可进行百亿亿次运算,每天完成超过200余项计算研发任务;智能计算数字反应堆大科学装置加速建设,全面赋能天文、材料、基因、育种、制药等科学研究领域。
    在天文领域,依托中国天眼FAST和智能计算数字反应堆,之江实验室打造了FAST@ZJLAB智能计算天文开放平台。该平台能够深度挖掘FAST观测数据,规模化探测快速射电暴等天体辐射现象。
    收录了5500余例脉冲数据,拥35维的高数据维度以及多观测设备的动态谱图,是全球覆盖范围最广的快速射电暴数据库。
  • 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!   ...
  • 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。   ...
  • (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%。
    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。
    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。
  • 在太阳中,氢和氦占了总质量的98.5%,而其他所金属元素的总和才占1.5%。恒星通过内部的核反应产生一系列金属元素,并在生命接近尾声时通过星风或超新星爆发等方式将内部物质抛射到星际空间。
    由于恒星诞生于星际气体,恒星的金属元素含量就反应了其诞生的时间。 星团通常是由数千到数百万颗恒星组成的天体,其中的恒星具近似相同的年龄和金属丰度。
    银河系球状星团普遍年老且金属丰度较低,之前的研究表明球状星团的金属元素含量似乎存在一个下限,约为太阳的金属元素含量的0.3%,金属丰度更低的球状星团一直没观测到。
    但由于潮汐的作用,进入银河系的些星团在绕银河系运转时一直在散落恒星,便在天空中留下了“星流”。
    结果进一步证实了该星流的恒星金属元素含量普遍异常低,平均值只太阳金属元素含量的2500分之一(-3.38dex),远低于宇宙中其它已知的任何结构。
  • 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? ...
  • 在数不尽的河内恒星里,我们是否办法可以知道它们从诞生到现在所经历的一切,从而更确切地了解银河系的形成和演化? ...
    在恒星研究之中,特殊化学元素丰度恒星颇为耀眼:比如高锂丰度恒星、碳星等可反应宇宙早期的化学演化和恒星晚期的演化。
    这类恒星非常罕见,仅占总样本不到1%的比例,具很高研究价值。该研究成果已被国际知名天文期刊《天体物理学报》(ApJ)接收。
    经过确定它们的碳氮丰度后,研究人员发现这些恒星的确具很高的氮丰度,比一般正在经历extra-mixing的贫金属场红巨星的氮丰度还要高,这表明这些恒星的氮增丰特殊的来源。
    蒙特卡罗数值模拟的结果表明,这些恒星都具很高的偏心率,而且部分恒星的旋转方向与银河系旋转方向相反。
  • 它们是链接恒星与行星的桥梁,在银河系形成历史、初始质量函数、热行星大气研究等方面都非常重要的作用。
    极冷矮星则在研究恒星与褐矮星交界处星体内部的化学反应与物理过程非常重要,它们亮度很暗,更容易观测发现它们周围质量非常小的类地行星,因此它们还是搜寻类地行星(岩石行星)的理想候选体。
    这个样本中三分之二的极冷矮星的光谱信息是首次获取的,且光谱数据具良好的一致性,因此这是一个截止目前非常难得的、具完备参数信息的极冷矮星大样本。
    这些极冷矮星离我们非常近,80%的成员星都在326光年以内,最远也只1174光年;它们的观测星等最暗达到19.2等,平均值为16.2等;效温度分布于2600K至3300K之间。
    这些极冷矮星都是褐矮星的候选体,其中77颗极具明显的锂吸收线,它们是褐矮星的可能性非常大。此外,6颗是第一次被发现的宽距双星,理论上它们的伴星质量可能更小,因此它们的伴星极可能是褐矮星。
  • 创建包含光谱信息的掩食双星星表具很大的挑战性,因为多次观测,特别是光谱观测,需要占用望远镜非常多的观测时间。第一个大的光谱双星样本由CAMPBELL 和CURTIS(1905) 完成。
    在所双星观测中,具光谱信息的掩食双星,能够最全面地限制双星的参数,光谱则可以给出可观测恒星较丰富的信息,而光变曲线能用来确定掩食系统的轨道参数,如图1 所示。
    然而已经证认的为数不多的光谱双星中,同时拥掩食的测光光变曲线的个数非常稀少,因此拥光谱信息的掩食双星星表相当稀缺。审稿人评论:”这是一项意义非凡的工作。
    星表中的每一个源都高质量的光变曲线、轨道参数以及可观测主星的恒星参数。本星表的双星周期分布,在 0.22 天显示了明显的截断。这个结果验证了绕转周期双星的稀少性。
  • 尘埃可以触发恒星的形成,尘埃的表面为原子和分子提供了化学反应的场所,星系在各个波段的形态特征也都受到了尘埃的影响。
    消光大小与波长关,通过研究消光随波长变化的曲线可以了解尘埃的质量、化学组成、尺寸分布等方面的信息。
    随着LAMOST新一批光谱数据的发布,赵赫等人将研究目标扩展到了所被巡天数据覆盖到的银河系内的超新星遗迹。
    这说明硅酸盐类尘埃比碳尘埃更易受到超新星爆发的影响,高速激波破坏了大量尺寸较小的硅酸盐颗粒,导致其平均尺寸增大,但石墨没受到明显的破坏。
    但随着光谱巡天的发展,这一方法将拥更广阔的应用前景,接下来,包括超新星遗迹在内的不同星际环境下更多更准确的尘埃性质将逐步被揭示。
  • 新疆天文台望远镜(Ningbo Bureau Of Education And Xinjiang Observatory Telescope,简称NEXT)项目正式运行,项目主要方向为小行星、变星测光、GRB快速反应观测等 ...
  • 大会海报   本次会议从主题到内容都亮点颇多,具体都哪些内容呢?快跟着小编一起看看从前方发回的报道吧!
    3)具可行性的新技术:(服务于)多样化和残疾人。 4)天文学对社会的影响——传播天文学的包容性、多样性、公平性和同理心。 5)可持续发展目标:性别平等和赋权。
    每个参会者的胸牌正反面都印盲文,楼道的地图上也印盲文。会议为失明、失聪等人员设置了辅助人员,在会场还可以看到正在工作的导盲犬。    ...
    她给在场的参会者打气,“因为告诉别人要怎么做,总会得罪人。但是很多时候做一个好人并不解决问题。” ...
    Yuko Motizuki认为提高女性领导人的比例及其参与决策的程度可以效改善这些问题。所人都需要为减少不平等勇敢做出努力和改变。 何谓公平?何为现状? ...
  • 来自于美国哥伦比亚大学、该成果的第一作者亚当·惠勒指出:“LAMOST巡天大面积覆盖了银盘、银晕部分,尤其是包含了尚未得到充分化学动力学研究的银盘外部区域,该观测数据非常价值 ...
    ”研究人员发现,利用测得元素丰度可以找到在同一时间同一地点诞生的恒星“孪生兄弟”,这对银河系演化历史的研究重要的推动作用。
    亚当说:“LAMOST与Gaia数据的结合使我们能够绘制出银河系的化学图谱,将为整个银河系的化学特征研究提供前所未的视角。
  • 超高清月面地图第二版,具4.5亿像素,1268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:651个主环形坑,348个卫星坑,19个月海 ...
    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。
  • 公众超新星搜寻项目的初衷是让任何对新天体搜索感兴趣的公众都机会参与到专业的天文发现中来,即使你没任何天文基础,哪怕你只是一名小学生。
    看到这里,也许小伙伴就已经按捺不住跃跃欲试了,那么问题就来了——我怎么才能参加公众超新星搜寻项目呢?   ...
    PSP非常好的用户激励政策,长期活跃且足够经验的用户将会升级成为项目管理员,参与到组织协调、申报目标等工作之中。
    PSP项目吸引了一大批用户,他们当中在校念书的小学生、中学生和大学生,也来自社会上各行各业的天文爱好者。他们利用业余时间,守着电脑屏幕,专心致志地查看着一幅又一幅的照片。
    的时候因为望远镜等远程系统维护的原因,网站会暂停图片下载,这些用户们就会守在电脑旁等待系统正点恢复。
  • 关于Harvard Computers,此前在“虚拟天文台”微信公众号发布的文章“群星的族谱——天文学星表纵览(10)”精彩地描述。         ...
    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?         ...
  • 星系形态直观地反应着星系的性质,自从哈勃把星系按照哈勃序列来分类到现在的100多年间,星系形态研究一直是研究星系形成与演化的利器。
    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巨大挑战性的任务。
    全民科学思想(Citizen Science)提供了一个趣的解决思路,国家天文科学数据中心使用新颖的交互方式构建了『星系迷宫』(GALAXYMAZE)项目。
    一方面,参与者将在过程中更深入地了解星系形态的相关知识;另一方面,分类结果可以帮助科学家更针对性地研究星系形态与其本征物理性质的联系。
    图1 作为一个巨大的自引力系统,每个星系都其独一无二的结构与形态,其中不乏趣或宏伟的美丽图案。 亮星系巡天关注的是DESI中较亮的星系。
  • 锂元素在恒星中的起源与演化一直困扰着天文学家,例如,宇宙中一种被称为富锂巨星的天体,它们锂元素的含量超过恒星演化理论值的上千倍。针对这些天体中的锂是如何产生的,天文学家一直在努力寻找答案。
    图1:天文学家通过恒星监测恒星的心跳和分析它们的光谱揭秘富锂巨星的真实身份 图源:喻京川,北京天文馆 恒星如同人类一样,诞生、成长、衰老及死亡等过程。太阳就是一颗正处于青壮年时期的恒星。
    红巨星和红团簇星是恒星进入晚年后两种不同阶段,它们内部进行核反应的物质不完全相同,因此其结构和物理过程也具显著差异。 但如果仅从表面上看,天文学家很难判断一颗恒星究竟是红巨星还是红团簇星。
    对此,论文通过观测数据检验了双星合并产生富锂巨星的理论,认为这是一种潜力的方向。
    日方团队主要负责人,日本国立天文台青木和光副教授对此研究评价道“这些发现表明,在小质量恒星的演化过程中,仍然一些未知的过程能够显著改变恒星表面的物质组成,说明亟待发展新的物理机制&rdquo ...
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