• 目前已知的383颗超新星遗迹中,仅有不到分之一被确认与脉冲星成协,在超新星遗迹中搜寻射电脉冲星对研究脉冲星的形成和超新星爆发机制至关重要。
  • National Centers for Environmental Prediction,NCEP) 的全球预测系统(Global Forecast System ,GFS )生成气象数据,以10km分辨提供地球上任一位置的温度 ...
  • 来自华中师范大学、河北师范大学、辽宁师范大学所高校的四十余名同学参与了本次培训。 想知道老师们都分享了哪些精彩观点吗?一起来看看吧!
    因此,乔老师的讲解围绕“创新”展开,从选题、设计与制作个方面对微视频和微课堂两种作品形式如何准备进行了详细指导。
  • 通过人工叠加比对M31N 2013-10c发现图像与HMT发现图像进行初步验证,发现AT 2023yoa的位置与M31N 2013-10c的角距离非常小,可以忽略不计,这使得管理员们一致认为AT 2023yoa大概是 ...
    29日凌晨,意大利业余天文学家Claudio Balcon使用FOSC-ES32光谱仪和0.41米望远镜获得了AT 2023yoa的低分辨光谱。
    12月7日凌晨,意大利业余天文学家Claudio Balcon使用FOSC-ES32光谱仪和0.41米望远镜获得了该候选体的低分辨光谱,该光谱呈现宽阔且强烈的Hα发射线。
    由于其爆发间隔如此之短,天文学家仍不能充满信心地确定它属于再发新星,但他们已经意识到,如果M31N 2008-12a是一颗再发新星,那么该新星系统一定拥有一颗高吸积的白矮星,其质量接近钱德拉塞卡极限。
    在M31N 2008-12a的影响下,一些天文学家开始探讨白矮星的质量、吸积与新星爆发间隔时长之间的关系。
  • 北京师范大学与国家天文台的联合培养博士生哈斯铁尔·哈尔肯等人利用LAMOST光谱数据,同时结合Gaia、2MASS和WISE测光数据对M型年轻恒星进行了系统研究,发现早型M型恒星(质量大于0.35倍太阳质量)拥有行星的概更大 ...
    ,而质量小于0.35倍太阳质量的M型恒星虽然拥有行星的概较小,但也可以拥有类木星行星。
    含有丰富气体和尘埃的原初星周盘)具有如下两种演化模式(图2): 对于质量小于0.35倍太阳质量的有星周盘的M型恒星,当其年龄小于100万年时,80%的恒星没有完整盘,说明它们的星周盘一开始就缺少气体和尘埃,因此形成行星的概比较小 ...
  • 图1 南山1米大视场望远镜观测到近地小行星2023 VB2的图像 2023 VB2小行星是一颗阿波罗型近地小行星,轨道半长轴约为2个天文单位,轨道偏心约为0.65,意味着该小行星远日点在小行星带外侧 ...
    值得一提的是,2023 VB2小行星的近地点距离约33000千米,将于2023年11月7日下午点左右将抵达近地点。
  • 赵经远与高兴在附注中写道:“XOSS获取了AT 2023usf的低分辨光谱。
    而这次,PSP发现了该星系的第颗超新星。
    他发现其具有强烈的Hα、Hβ发射线,这些特征与新星吻合,随即将光谱上传至TNS,将该候选体分类为新星(Nova),并在附注中写道:“XOSS获取了AT 2023uri的低分辨光谱 ...
  • 射电望远镜采集脉冲星数据时,人类通信技术(卫星、移动基站或导航雷达)引起的射电频干扰(RFI)对于多通道脉冲星时频信号的形状有较大破坏性,常规的消干扰方法使得信号在后续天文研究中灵敏度降低,影响分析精度 ...
    后续,科研人员将对算法计算效进行改进,使其适应于大批量脉冲星数据计算。利用南山26米射电望远镜采集的脉冲星数据,开展引力波探测研究。
  • 8:50-9:20 万维望远镜漫游制作基础篇 9:20-9:40 案例教学:漫游制作《火星漫游》详解 9:40-10:00 在万维望远镜中进行维模型展示 ...
  • 该调查研究由杭州电子科技大学田海俊教授领导的团队完成,相关成果已发表于西华师范大学学报(自然科学版),峡大学研究生许祺为第一作者。
    (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份有效问卷,回收100%。
    其中一线与省会城市2580人、非省会城区5516人、镇区4511人和乡村1523人;性别分布:男生50.88%,女生49.12%;年级分布:一至年级16.77%,四至六年级25.22%,七年级18.74% ...
    在天文望远镜配备上,一线与省会城市的配备高于其他地区。
    图3 前五题的每项概 图4 后五题的每项概 注 : 图中的条纹色块为正确选项及比例。
  • 研究团队进一步利用欧空局Gaia卫星数据中的角视差,利用贝叶斯方法估计出的距离信息作为训练样本,基于机器学习方法从光谱数据中得到了这25万余颗亮红巨星的分光距离。
    蓝色方框和绿色倒角分别代表Eilers和Ablimit等人2019年的测量结果。 新闻来源:https://mp.weixin.qq.com/s/j8OkhR4VW1HO_-LH6RmS1g ...
  • 研究进展通过揭示不同角宽度的日冕物质抛射具有的不同准周期,为太阳和空间物理学家建立日地关系的因果链、提高空间天气预报的准确提供了新的线索。
    通过利用太阳日球天文台(SOHO)上的大视角分光日冕仪(LASCO)的观测数据,对CMEs的发生、质量、速度进行了准周期性研究。
    图1 由CDAW目录导出的CMEs日发生。从上到下的面板显示不同角宽度的CMEs(所有/晕状/部分晕状/正常/狭窄的CMEs)。
    和相应的冲击是否会到达地球起重要作用, 并且不同角宽度的CMEs在地磁效应方面存在明显的差异, 为了进一步揭示不同角宽度CMEs的准周期行为,团队基于SOHO/LASCO的CDAW目录提供的CMEs数据,利用频和时频分析方法 ...
    ,系统地分析了第23和第24活动周中不同角宽度的CMEs发生所对应的准周期性变化。
  • AST3-2望远镜是AST3 ( Three Antarctic Survey Telescopes) 计划于南极冰穹A地区安装的台大视场的光学巡天望远镜中的第二台望远镜。
    其夜间晴夜高达83%,在8m高塔上测得视宁度最佳可达0.13个角秒,自由大气视宁度中值可达0.31个角秒,优于地面上其他优秀的如Manua Kea等任何天文台址。
    本次发布的数据包含个部分:图像数据(AST3-2 Image)、点源测光星表数据(AST3-2 Catalogue)以及光变曲线(AST3-2 Light Curve)。
  • 中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测和研究基地博士生杨丽平和导师闫晓理研究员等人利用一米新真空太阳望远镜(NVST)和太阳动力学天文台(Solar Dynamic Observatory)所获得的高时空分辨和多波段观测数据研究了两个相邻太阳暗条之间的相互作用过程 ...
    非线性无力场(NLFFF)外推的暗条磁场结构显示,大暗条是由具有不同扭缠的部分磁流绳构成,这也揭示了为什么暗条会部分爆发。
  • 近期,北京大学的博士研究生史芳菲、张华伟研究员等人联合北京师范大学、国家天文台和南非西北大学的研究人员利用LAMOST低分辨光谱数据,结合Gaia卫星数据,发现了2700颗A型化学丰度特殊星(Ap星) ...
  • LAMOST DR8光谱数据集,结合大型时域测光巡天项目(Kepler、ZTF、ASAS-SN),首次获得了56颗分离食双星样本的精确动力学质量和半径等参数信息,使得具有精确恒星质量和金属丰度的双星样本增加了约分之一 ...
    新获取的这些双星样本为已有文献中的128颗具有动力学质量、半径和有效温度、表面重力和金属丰度测量的双星样本增加了近分之一。
  • 在这篇论文中,他们将M31N 1984-07a、M31N 2004-11f和M31N 2012-09a的图像对齐,发现者位置重合,并且得出它们是无关新星偶然重合的概极低,确认它们是再发新星。
    第二天晚上,他们将光谱数据及分类上传至TNS,并在附注中写道:“我们使用冈山天文台3.8米晴明望远镜上的光纤馈电积分场光谱仪(KOOLS-IFU)进行了后随光谱观测,分辨约为500,波长覆盖范围为 ...
    英寸反射望远镜拍摄的M31N 2022-11b图像(拍摄于世界时2022年11月13.112日)与2.54米艾萨克·牛顿望远镜拍摄的M31N 2012-09a图像(M31N 1984-07a有记录的第次爆发 ...
    鉴于M31核心附近的新星密度,我们估计近十年来,在M31N 2012-09a附近0.8角秒范围内,爆发一颗无关新星的概仅为0.0033。
    7年左右的重现时间与前次爆发吻合,但与后两次相隔约10年的爆发不符。大约10年的间隔与前两次和后两次爆发相符,但高于第二次和第次爆发之间7.8年的间隔。
  • 建成后,它可以每天拍摄全天一次,它宽广的视场而格外引人注目。同时得益于LSST的巨大口径,望远镜拥有极为强大的汇集光线的能力以及很高的分辨
    LSST拍摄图像后,将根据60秒内、每日和每年种不同的时间尺度对其进行处理。
    从角分辨或成像质量上讲,CSST光学舱的望远镜最高达0.15角秒,接近哈勃空间望远镜的0.1角秒。
    望远镜配备有库克型离轴反射光学系统,还增加了一个折转镜便于实现不同光学载荷之间的切换、调焦和精密稳像等功能。
  • 以分子云中的每个像素点的空间维信息作层次聚类,能够区分分子云和子结构。加入分子云的中心点速度和速度弥散信息,可以得到动力学分层结构。
  • 架极大望远镜将在未来几十年乃至更长的时间里为科学进步创造巨大的机会,它们将有能力解决以上提到的个优先科学领域的所有重要科学问题。
    它的成像仪波长覆盖范围是3至13微米(配有低分辨和高分辨光谱仪),不同模式下光谱分辨为400、1500、1900和100000,视场最大约为10角秒。
    下面,我们先来介绍第一代的个仪器。
    Giant Magellan Telescope Integral-Field Spectrograph (GMTIFS) 第个安装的仪器,是一个中分辨集成视场光谱仪,具有很高的空间分辨,也是 ...
    座极大望远镜更多细节可参考每个望远镜的官方网站。
  •  
我们使用cookies为您提供更好的体验。继续使用本网站,即表示您同意按照我们的Cookie 政策使用cookie。
接受