天文爱好者

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阿波罗登月 40 周年

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40 年前,阿波罗 11 号升空,载着宇航员 Neil A. Armstrong, Michael Collins and Edwin E. "Buzz" Aldrin Jr. 升空,飞往月球。整个旅程耗时 8 天,在月球上呆了不到一天,在月球上行走才 2.5 小时,但那是人类的历史性时刻。作为纪念,The Big Picture 收集了40 张相关的照片。转贴其中一些:

地球从月球地平线上升起。

从外太空看地球。

Buzz Aldrin 拿着两个仪器:激光测距反射器(用来监测地球与月球之间的距离变化)和地震仪。

美国国旗插在上面。

月球上的影子特别黑,因为没有大气散射

纽约欢迎宇航员们。

LAMOST 项目通过国家竣工验收

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对中国的天文爱好者们来说,LAMOST 并不陌生,很多年来,它的网络服务器支持了很多天文爱好者的网站。不久前,LAMOST 项目终于完工,通过了验收。

看到一个资料视频,推荐一下。

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转摘一段介绍,来自这里

LAMOST是我国自主创新设计、在技术上极具挑战性的新型大视场兼备大口径的光学天文望远镜。视场为5度(相近口径的常规天文望远镜视场小于1度),口径大于6米。光学系统由反射改正镜、球面镜和焦面三个部分构成。一次观测最多可同时获得4000个天体光谱。

对天体性状和行为的认识,光谱物理信息含量最大、研究经验和运用技巧积累最多。但是,目前由“成像巡天”记录下的数以百亿计的天体中,只有大约万分之一进行过有缝光谱测量。要进行目前天文研究迫切需要的大规模光谱测量必须兼备两个条件:一是望远镜视场必须足够大;二是望远镜口径也要足够大。

常规望远镜口径大的视场很小,视场大的口径却难以做大。这使得“大视场兼备大口径”成为长期以来天文望远镜技术中的一个难题,也是众多天文学家迫切希望解决的问题。

上世纪九十年代,著名天文学家王绶琯院士和苏定强院士敏锐地觉察到国际天文界对大样本光谱观测的迫切需求,提出了大视场与大口径兼备的天文望远镜新概念及初步方案,经崔向群、褚耀泉、王亚男进一步细化和论证,形成了最后的具体方案。

陈建生:中国天文学必须走国际化道路

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“国际上几个重要的地面与空间设备,如ALMA等,几乎无一不是国际大联合、大合作的结果。但中国却完全游离在外。其后果是,中国以一个发展中国家的国力(包括经济实力、技术力量、工业水平和人才等)去和美国、日本及欧洲等世界超级大国与发达国家的联合体进行竞争。这种格局如不改变,我国天文水平与世界的差距只能越来越大。”陈建生说,中国天文事业的发展必须走国际化道路,必须融入国际合作的大潮流,在合作中竞争,在竞争中合作。

热切期望中国参与这些大项目。比如 ALMA,连台湾都是其中一员。欧洲南方天文台的 E-ELT 项目,也不排除中国的参与。

1999 RQ36

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1999 RQ36 是个小行星,一直认为不会引起麻烦。但意大利一个研究小组新的计算表明,它在 2169 至 2199 年间有 1/1400 的几率会撞击地球。而改变其轨道,让其避开地球的最佳时机在 2060 至 2080 年间,那时候它离地球比较近。在这之后再次接近地球时,就有可能是撞击了。

 以前评估小行星撞击地球危险度时,都以未来 100 年内的可能性为准。这个研究指出,为我们的子孙后代考虑,评估时应该看得更远一点。:)

灿烂的噪声

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来自 Semiconductorfilms,用太阳的观测数据制成的艺术作品。

Brilliant Noise takes us into the data vaults of solar astronomy. After sifting through hundreds of thousands of computer files, made accessible via open access archives, Semiconductor have brought together some of the sun's finest unseen moments. These images have been kept in their most raw form, revealing the energetic particles and solar wind as a rain of white noise. This grainy black and white quality is routinely cleaned up by NASA, hiding the processes and mechanics in action behind the capturing procedure. Most of the imagery has been collected as single snapshots containing additional information, by satellites orbiting the Earth. They are then reorganised into their spectral groups to create time-lapse sequences. The soundtrack highlights the hidden forces at play upon the solar surface, by directly translating areas of intensity within the image brightness into layers of audio manipulation and radio frequencies.

5000 万公里外看地月

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NASA 的深度撞击宇宙飞船从 5000 万公里之外拍摄了“月球横越地球”的视频,人类从这么远之外看自己还是第一次。这有助于科学家对外星世界的探索,因为适宜外星人居住的地外行星很可能与地球相似。从视频里可以看到地球上海洋区域的太阳闪耀,这个事实提醒科学家,如果在外星球上看到同样的闪耀,就说明可能存在海洋,有生物存在的几率会大很多。

下面的视频中,他们用红外线代替红光,这样子,陆地就明显了。

Link: NASA's Deep Impact Films Earth as an Alien World
via: Solidot

夸克星?

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Not a Quirk But a Quark... a Quark Star!
http://www.physorg.com/news133794497.html

June 27, 2008
翻译:fsj,来自 only Perception

天文學家最近宣佈他們對一種很罕見的超亮星爆(stellar explosion)發現了一種新奇的解釋:這種星爆或許產生了一種新類型的天體,稱為夸克星(quark star)。

在最近幾年有三次異常明亮的超新星爆發被觀察到。它們其中之一率先由一具位在加州理工(Caltech)Palomar 天文台的自動望遠鏡(robotic telescope)所觀察到。

由 Palomar 的 Samuel Oschin 望遠鏡所收集到的資料從南加州偏僻的山上地點經由 High-Performance Wireless Research and Education Network (HPWREN,由 NSF 所資助的高效能無限研究與教育網路)傳給天文學家。在 Lawrence Berkeley 實驗室的 Nearby Supernova Factory 研究小組共同報告這顆稱為 SN2005gj 超新星的發現。

在加拿大的研究者已分析這顆以及其他二顆超新星,並相信它們每一個都具有中子星爆炸轉變成夸克星的特徵。

這三顆超新星,每一個都比典型的超新星亮 100 以上,難以解釋。加拿大研究團隊認為這些爆炸宣佈了一種先前未曾觀察過、且為新類型的天體,被定名為夸克星。

所謂的夸克星是恆星的假定類型,由超稠密的夸克物質所組成。夸克是中子與質子的基本成份,而它們又構成了原子核。迄今所知最稠密的天體是中子星 -- 全然由緊緊擠在一起的中子所組成的恆星。一顆典型的中子星約 16 英里寬,然而質量卻是太陽的 1.5 倍。

2009 世界天文年的中文预告片

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2009 世界天文年的中文预告片,繁体版本的。

大屏幕版本

液体镜望远镜将成为现实

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以前提过液体镜望远镜方面的新闻,今天《新科学家》上有篇文章说,世界上第一个专用液体镜望远镜的天文台预期于 2009 年上岗。以前的液体镜望远镜都是实验性质的,这一台完成,将运行使用。

这台缩写为 ILMT(International Liquid Mirror Telescope)的望远镜有一块四米宽的液体主镜,由加拿大和比利时资助,将落成于印度北部某处山顶。

下面摘抄一段文中关于液体镜望远镜的 FAQ,懒得翻译成中文了。

What is a liquid-mirror telescope and how does it work?

The concept is simple: spin a pool of liquid and its surface curves into a parabolic shape – by coincidence, exactly the shape needed for a telescope mirror to focus light. Using a reflective liquid like mercury, a telescope mirror can be made quickly and relatively inexpensively.

What are the advantages of a liquid-mirror telescope?

Liquid mirrors are lighter, simpler and much less time-consuming to construct. They can be built for just a tenth of the cost of a conventional glass telescope mirror.

So why haven't liquid-mirror telescopes already replaced regular telescopes?

The major limitation of liquid-mirror telescopes is that they can only look straight up, so they can only observe what passes directly overhead.

What kind of observations are liquid-mirror telescopes suited for?

NASA TV

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美国航空航天局电视台每周七天,每天24小时不间断播出,报道、直播最新空间探索进展.

北京时间 5 月 26 日,实况直播凤凰着陆火星。(更新:着陆成功

黑洞被逐出星系

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两个黑洞合并引起的引力波迸发,把新形成的黑洞推出星系核心。这种只在理论上预言过的大事件,被马普地外所的研究人员首次观察到了。

黑洞合并时会以光束发射强大的引力波,因为有方向性,形成的黑洞自己会因后坐力脱离原本在星系核心的位置。如果速度足够大,它甚至有可能脱离星系母体。

此发现同时暗示:有的星系的核心可能没有黑洞;缺失的黑洞在星系间漂流。

这些流浪者像星际海盗⋯⋯

Superkick: Black hole expelled from its parent galaxy
Komossa, S., Zhou, H., Lu, H. A recoiling supermassive black hole in the quasar SDSSJ092712.65+294344.0? Astrophysical Journal Letters, Vol. 678, L81, 2008 (May 10, 2008) 预印本

邦德在 Paranal

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智利的 Paranal 是欧洲南方天文台的大型天文望远镜 VLT 的所在地。那里海拔高,气候干燥,极其适合天文观测。

为什么夜空是黑暗的?奥伯斯佯谬

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转方舟子一篇文章:为什么夜空是黑暗的?附上维基百科的奥伯斯佯谬条目内容。

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为什么夜空是黑暗的?

·方舟子·

奥伯斯(1758~1840)出生于德国不来梅附近的一个小村庄,19岁
那年到哥廷根学医。哥廷根大学的一个特色是学生享有学习的自由,学医
的奥伯斯在那里也能跟着有“德国数学之师”之称的数学教授、天文台
台长凯斯特纳学数学和天文学。毕业后,奥伯斯回到不来梅当医生,但
他的真正兴趣是天文学。他白天行医,晚上则在改造成天文台的自家顶楼
进行天文观测,天天如此,每天睡觉时间不超过4个小时。

奥伯斯还在上大学的时候发现了一个计算彗星轨道的方法,沿用至
今。此后他共发现了5颗彗星,其中一颗后来以他的名字命名。1801年新年
的晚上,意大利天文学家皮亚齐发现了第一颗小行星谷神星,再想进一步
观察时却找不到它了,是奥伯斯在那一年的年底根据数学家高斯的计算
重新发现了它,平息了谷神星是行星还是彗星的争论。奥伯斯本人后来
发现了两颗小行星:1802年发现第二颗小行星智神星,1807年发现第四颗
也是最亮的一颗小行星灶神星。不过奥伯斯在现在最广为人知的,是在1823
年提出了一个听上去很傻的问题:为什么夜空是黑暗的?如果宇宙是无限
的,恒星均匀地布满天空,那么夜晚的天空也将和白天一样明亮。

实际的情况当然并非如此。这种理论和实际的矛盾,物理学上称为佯

闪烁的星星

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一般肉眼看到的闪烁的星星,其实不是星星自己在闪烁,而是大气扰动的结果。不过确实有星星会自己闪烁的(亮度波动),只是闪烁的周期要远远大于秒量级。有种叫 RR Lyrae 的星(天琴RR型变星) ,会以几天为周期改变亮度。大多数 RR Lyrae 星比太阳老,而且热。它们已经消耗完了内核的氢,开始通过核聚变把氦变成碳。我们的太阳还在烧氢以获得能量。另外一个不同点是,它们脉动,一会儿大,一会儿小,亮度也随之波动。

下面这个小动画拍的是球状星团 M3,拍摄周期为一整晚。你看其中有些星一亮一暗的,和装饰小灯一样。它们多数是 RR Lyrae。

以上是我的现学现卖。这个 Astronomy Picture of the Day 估计是天文爱好者们必看的。

觉得天文学在自然科学里面挺特殊的,它最古老,但至今你也只能说它还年轻。它的群众基础也很好,很多科学家都是因小时候对星空的好奇开始对科学感兴趣的。网上的天文方面的资料和多媒体内容也非常丰富。

2009 将是国际天文年,因为这一年是伽利略发明天文望远镜 400 周年。

聚合内容