• 这些数据对应着天上30多亿个源,包括太阳系中的行星、卫星、小行星、彗星、恒星,弥漫在银河系中的星际介质以及遥远的河外星系。
  • 热亚矮星是银河系中一类非常特殊的小质量恒星。这类恒星处于中心氦燃烧阶段,质量大约只有太阳质量的一半,但是表面有效温度可达20000K以上。
  • SGRJ1935+2154是一颗位于银河系内的磁星。它在2020年4月28日发生了一次磁星爆发,同时地面射电望远镜捕捉到来自此磁星的一个极亮的射电爆发。
    该磁星的射电爆发已经达到某些河外FRB的亮度,因此被认为是第一例来自于银河系内的FRB现象。在2020年以后,该磁星还零星发生过几次类似FRB的较亮的射电爆发。
  • 1.6万光年至8.1万光年范围内的银河系旋转曲线,成为目前该范围内最精确的银河系旋转曲线。
    这为测量银河系总质量及太阳领域的暗物质密度等基本物理量提供了至关重要的约束,对搜寻暗物质粒子、理解暗物质在银河系中的分布意义重大。
    论文链接:点击这里 精确测量银河系的旋转曲线是相当具有挑战性的工作,天文学家需要取得银河系中距离银心较远处的示踪天体的精确距离、自行和视向速度信息。
    图1 银河系的俯视(左)和侧视(右)示意图(NASA/JPL)。
    基于该亮红巨星的大样本,研究团队从中遴选出大约54000颗具有视向速度、自行和分光距离的银河系薄盘恒星,利用金斯模型构建了距离银河系中心1.6万光年至8.1万光年范围内(5kpc-25kpc)的银河系旋转曲线 ...
  • ,形成了目前较大规模的银河疏散候选星团数据库。
    该团队还对其中1300余个为首次发现的具有清晰颜色-星等图的星团进行了基本参数确定,为后续大样本的银河星团巡天打下了基础。成果已经被著名天文期刊ApJS和RAA等接收和发表。
    银河系银盘疏散星团数据库的建立是一个艰巨的任务,需要对海量的数据进行处理和分析。
    银河疏散星团数据库的建立,不仅有助于深入了解银盘结构和演化,还为天文学技术和数据处理方法的发展提供了新的思路和方法。
    该研究工作进一步扩大了银河系内星团样本规模,提高了银河系星团样本的完备性,对于研究恒星形成与演化,以及银河系旋臂的起源具有重要意义。
  • LSST的科学目标包括: 观测深空中的弱引力透镜以探测暗能量和暗物质 搜寻太阳系中的小天体,尤其是近地小行星和柯伊伯带天体 侦测光学瞬变现象,尤其是新星和超新星 观测银河系的精细结构 因为 ...
  • Imaging Camera for Deep Observations(MICADO) 它能够在近红外波段拍摄高分辨率星象,非常适合用于系外行星搜寻、认证,也可以用于河外星系中恒星的分辨以及探索银河系中心神秘区域 ...
    Integral field spectrograph(HARMONI) 它非常强大且“多才多艺”,既可以研究遥远的星系、高能的类星体和伽马射线暴,也可以研究近邻星系中的单个恒星以及银河系中的太阳系外行星 ...
  • 一个较大的银道面背景类星体样本有助于建立更好的天体测量参考架,提高银道面天体测量的精度,帮助我们更好地了解银河系的结构和运动学性质。
    另一方面,利用银道面背景类星体的光谱特征还可以用于示踪银盘上的气体分布,以及测量银河系消光等。 由于银道面严重的尘埃消光、红化以及密集的星场,寻找银道面背景类星体十分困难。
  • 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有非常重要的作用。
    研究团队从LAMOST DR7数据的70多万M 型星中筛选出一万多条晚型M型恒星,再通过人工查验和比较,最终挑选出734颗运动学年龄在3亿年左右、运动学特征与金属丰度都和银河系盘星相似的极冷矮星。
  • 它们大约在距离我们15亿到50亿光年的位置上,体积不足银河系的十分之一,质量不到银河系的百分之一,但是却在以10倍于银河系的速度形成恒星。
    蓝莓星系比绿豌豆星系更加致密,体积不足银河系的3000分之一,质量不到银河系的万分之一。
  • 作为银河系的主体,银盘通常被分为两种成分:一是年轻的薄盘恒星,ɑ元素丰度较低;二是相对年老的厚盘恒星,具有较高的ɑ元素丰度。
    近年来一些研究工作却发现了一些富含ɑ元素的“年轻”恒星,这与银河系化学演化模型的预言不一致,因此这类特殊恒星的形成机制一直困扰着天文学家。
  • 二十多年来,中国的光学天文观测就依赖兴隆基地2.16米和高美古2.4米这两台通用型望远镜,还有建于兴隆基地的郭守敬望远镜(LAMOST)负责银河系巡天,为我国在当今的光学天文领域争得了一席之地。
    图8:2021年七夕的银河拱门,拍摄于施工中的赛什腾C点,赛什腾山台址质量的所有数据均在此采集完成(图片来源:洪文瀚 摄) 因为大型科学装置对现代文旅业发展有巨大的牵引力,因此选址实际上隐含了一种利益上的竞争 ...
  • ” LAMOST千万量级的光谱数据将成为‘数字银河系’的重要基石,对于研究银河系的结构、形成和演化具有不可替代的科学意义。
  • 该工作充分发挥了LAMOST巡天在大样本光谱信息获取方面的独特优势,发布星表对于利用疏散星团统计性质研究银河系化学、动力学演化,以及利用成员星光谱特征研究特殊演化阶段恒星的物理性质具有重要意义。
    图1:疏散星团示意图(图源自网络) 由于银河系疏散星团主要分布在薄盘上,且大部分位于低银纬区域,其前景及背景场星的污染都十分严重,成员星的可靠判定成为了制约大样本疏散星团统计性质研究的主要因素。
    (右图所示),发现银河系的整体径向和垂向金属丰度梯度分别为-0.053±0.004dex/kpc和-0.252±0.039 dex/kpc。
    进一步分析显示,除了非常年轻的疏散星团(age<0.1Gyr),银河系的径向金属丰度梯度随时间的增加逐渐变平,这一观测现象再现了银河系盘的径向迁移过程,为银河系化学、动力学演化模型提供了重要的观测约束 ...
    图2:左图为银河系在RGC=7-15kpc半径范围内的金属丰度径向梯度及其随时间的演化,右图为银面距1kpc以内的金属丰度垂向梯度及其随时间的演化。
  • 这些光谱和恒星参数在研究恒星物理、系外行星和银河系结构,尤其是在结合K2高精度光变曲线的多项研究工作中具有重要的科学应用价值。
  • 主红团簇星是中小质量恒星的氦主序阶段,它作为研究银河系(特别是银盘)的示踪体有如下优势:1)主红团簇星被认为是标准“烛光”,其距离精度高达5%-10%;2)主红团簇星的绝对星等比较亮 ...
    作为一个典型的旋涡星系,上世纪60年代的射电观测揭示银河系外盘也存在显著的翘曲。随后通过对不同示踪物(如尘埃、恒星盘等)的观测进一步证实了银盘翘曲的存在。
    翘曲产生机制的理论有很多,如银河系卫星星系对银盘的扰动,内落气体的吸积等。要从观测上厘清银盘翘曲的成因不仅需要我们有对翘曲结构性质的了解,还需要我们从运动学上探测到翘曲信号加以限制。
    然而,银盘翘曲的运动学研究受限于银河系恒星自行精度的影响,在Gaia DR2释放之前的研究都是有限的。
    二、揭示特殊星族的起源 按照标准的银河系化学演化模型,早期诞生的盘星主要经历alpha元素增丰(大质量恒星死亡爆发的II型超新星的贡献)的过程,而金属丰度相对较低。
  • 恒星基本参数和化学元素丰度是恒星光谱包含的重要信息,是研究银河系化学演化的重要基础。
    作为目前世界上光谱获取率最高的光学望远镜,LAMOST二期中分辨巡天极大地扩展了国际上中等分辨率恒星光谱库的数量,为天文学家研究银河系及一般星系的形成与演化提供了强有力的基础性数据。
    通过和国际上其它巡天(APOGEE、RAVE、GALAH)及之前的文献数据集进行对比分析,发现同源样本的SPCANet结果和参考集的结果具有很好的一致性。
  • 这一成果开创了搜寻恒星级黑洞的新方法,对现有的恒星理论提出了挑战;2)首次在银河系中发现低镁的快中子俘获过程元素超丰恒星,开创了用化学DNA识别银河系中“星系际移民”的新方法;3 ...
    )在银河系晕中发现40余个子结构,首次得到了银河系晕中大样本子结构的六维参数信息,精确地展现出银河系现在的结构及过去的吸积历史;4)首次精确地描绘了银河系外晕中人马座星流的三位空间轨道分布;5)利用LAMOST ...
    而在诞生之初就发生变化;7)发现44颗富锂巨星候选体,构建了目前国际上一致性最好、数据量最大的高分辨率富锂巨星样本;8)发现16032颗OB星,成为目前世界上最大的、准确度最高的OB星表,该星表已被作为基础数据用于研究银河系外盘年轻恒星的运动 ...
  • 先说一下发现超新星的原理: 超新星是银河系之外的星系中某个大质量恒星死亡时发生的大规模爆发,在我们看来就是某个星系中突然多了一个星点。
  • 对AT 2021aceg与M31核心进行角距离测量(上Aladin,下Stellarium) 因为该候选体距离M31略远,它的性质也变得扑朔迷离:如果它是M31中的新星,距离M31略远;如果是银河系内的新星 ...
    如此看来,似乎矮新星可能性较大,本月稍早,日本业余天文学家板垣公一就发现了一颗位于M31东南方向边缘的候选体AT 2021aaxp,距离星系核心22角分,但最后光谱证认它是一颗银河系内的矮新星,近者尚且如此 ...
  •  
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