天文

美航天局关闭斯皮策太空望远镜:16年观测硕果累累

你离开我真会死。 提交于 2020-02-26 08:24:34
  新浪科技讯,北京时间 1 月 31 日消息,据国外媒体报道,美国国家航空和宇宙航行局(NASA)即将告别一台工作非常出色的太空望远镜。利用这台望远镜,科学家们得以窥视宇宙中一些充满尘埃的角落。   2003 年,红外天文卫星“斯皮策太空望远镜”(Spitzer Space Telescope)发射升空,开始了为期 2.5 年的主任务。然而,任务结束后它仍继续运行,总时长达到约 16 年,直到 1 月 28 日,它还进行了最后的科学数据收集。所有这一切将在 1 月 30 日结束,届时 NASA 将向斯皮策太空望远镜发送最后指令。从开始到结束,NASA 一共在这个项目上花费了大约 13.6 亿美元,但没人能说这台太空望远镜未达到发射时的科学目标。   NASA 喷气动力实验室的天体物理学家法里萨·莫拉莱斯(Farisa Morales)说:“斯皮策望远镜所观测到的数据非常精确。它揭示了真正的宇宙:古老、寒冷、充满尘埃。”   在 16 年的运行中,斯皮策太空望远镜的科学工作让天文学家跨越了时间和空间,而这要归功于它用红外线观察宇宙的独特方式。在 1 月 22 日举行的 NASA 新闻发布会上,前任务经理苏珊娜·多德(Suzanne Dodd)说:“(斯皮策望远镜)能感知到冷的物体,因此我们能透过尘埃进行观测,也就是说,我们正在揭开宇宙的面纱。我们可以观察到的天体物理学对象非常丰富

天文知识问答

我只是一个虾纸丫 提交于 2020-01-25 16:20:52
章测试题【第一章】 1、诗《天上的街市》作者是谁? 郭沫若 2、“四方上下曰宇,往古来今曰宙”最先是谁提出的? 尸子(尸佼) 3、1光年、1天文单位、1千亿km、1万亿km哪个距离最长? 1光年 4、1等星比6等星要亮或暗多少倍? 亮100倍 5、现在公认我们的宇宙年龄大约几何乃靠谱? 上百亿年 章测试题【第二章】 1、北斗星、北极星分别属于哪个星座? 大熊座,小熊座 2、夜21:00左右看到北斗星“斗柄东指”,此时是大约是啥季节(以歌名寄托)? “春天的故事” 3、“三星高照,新年来到”——参宿三星在哪个星座? 猎户座 4、“人生不相见,动如参与商”(杜甫)中的“参、商”分别属于哪个星座? 猎户座,天蝎座 5、织女星、牛郎星分别属于哪个星座? 天琴座,天鹰座 6、中国古代所称“大火”星是哪个星座何星? 天蝎座心宿二 7、古代中国所说 “天津九星横河中”的“天津九星”位于啥星座? 天鹅座 8、属于稀疏星团的是哪个? 金牛座昴星团 9、在北半球肉眼可见、离我们最近的河外星系在哪个星座? 仙女座 10、秋冬夜我国长江流域以南的地方或难见北斗星,此时可通过呈“W”形状的啥子星座来寻找北极星? 仙后座 11、大角星在春夜星空中散发着迷人的金黄色光芒,它属于哪个星座? 牧夫座 12、春季大三角中的“五帝座一”所在的星座是春夜当空代表星座,该星座是哪一个? 狮子座 13

双筒望远镜选购知识

匆匆过客 提交于 2020-01-24 06:06:07
有人认为,看星星一定要用天文望远镜才看的清楚,一定要高倍率才能做天文观测,其实这些都是不正确的观念,天文望远镜虽然倍率高,但是没有双筒望远镜的灵巧便利,不但笨重携带不便,且没有双筒望远镜的大视野、正像等优点,天文望远镜倍率高搜索不便,虽然有寻星镜辅助,但几乎所有的寻星镜都是倒立像的;故无论是初学者或玩家,双筒望远镜绝对有其使用上的重要性,不要认为双筒望远镜只是低阶、入门的望远镜。 双筒望远镜对一个天文同好或赏鸟爱好者来说,是最基本不过的装备。 双筒望远镜的基础知识(选购及使用双筒望远镜须知): (一) 口径:物镜的直径,口径大小决定望远镜的集光力与解像力(同时决定望远镜价钱),口径愈大集光力越强,解像力愈高,价钱也越贵。以7X50双筒镜为例,50代表口径50mm。2 3cm的双筒双筒镜适合白天赏鸟观景,但集光力不足不适合用在天文,手持双筒镜适合5cm以下,5cm以上需要用三脚架支撑。 (二) 倍率:以7X50双筒镜为例,7X代表倍率放大7倍,手持双筒镜建议倍率为10倍以下。不是倍率越高越好,倍率太高容易晃动影响影像品质,需要三脚架支撑,在使用上不方便,而且狭窄的视野会使新手产生大海捞针的恐惧感。 (三) 射出瞳径(Exit pupil):将双筒拿离你远一点,目镜上的小亮圆就是射出瞳径,越大也会越亮。公式:射出瞳径mm=口径mm∕倍率。因人眼瞳孔夜间最大可放大到约7mm

双筒望远镜选购知识

狂风中的少年 提交于 2020-01-24 06:05:22
有人认为,看星星一定要用天文望远镜才看的清楚,一定要高倍率才能做天文观测,其实这些都是不正确的观念,天文望远镜虽然倍率高,但是没有双筒望远镜的灵巧便利,不但笨重携带不便,且没有双筒望远镜的大视野、正像等优点,天文望远镜倍率高搜索不便,虽然有寻星镜辅助,但几乎所有的寻星镜都是倒立像的;故无论是初学者或玩家,双筒望远镜绝对有其使用上的重要性,不要认为双筒望远镜只是低阶、入门的望远镜。 双筒望远镜对一个天文同好或赏鸟爱好者来说,是最基本不过的装备。 双筒望远镜的基础知识(选购及使用双筒望远镜须知): (一) 口径:物镜的直径,口径大小决定望远镜的集光力与解像力(同时决定望远镜价钱),口径愈大集光力越强,解像力愈高,价钱也越贵。以7X50双筒镜为例,50代表口径50mm。2 3cm的双筒双筒镜适合白天赏鸟观景,但集光力不足不适合用在天文,手持双筒镜适合5cm以下,5cm以上需要用三脚架支撑。 (二) 倍率:以7X50双筒镜为例,7X代表倍率放大7倍,手持双筒镜建议倍率为10倍以下。不是倍率越高越好,倍率太高容易晃动影响影像品质,需要三脚架支撑,在使用上不方便,而且狭窄的视野会使新手产生大海捞针的恐惧感。 (三) 射出瞳径(Exit pupil):将双筒拿离你远一点,目镜上的小亮圆就是射出瞳径,越大也会越亮。公式:射出瞳径mm=口径mm∕倍率。因人眼瞳孔夜间最大可放大到约7mm

去哪里寻找不可能的分子?

走远了吗. 提交于 2020-01-22 15:55:11
  1   元素周期表的最后一列是一类“扫兴”的元素,它们被统称为<strong>惰性气体</strong>。大多数元素的原子会和其他原子共享电子,形成化学键,从而构成分子,而<strong>惰性气体原子的最外层的电子本身已经达到“满”的状态,因此它们自身就极其稳定,很少发生化学反应,很难与其他原子结合形成分子</strong>。   在地球上,还没有发现天然形成的惰性气体化合物。从上个世纪开始,科学家就在实验室中尝试将惰性气体的原子合成分子。1925 年,科学家在实验室中设法让氦(He)与氢离子(H?)共享一个电子,合成了第一个<strong>氦合氢离子</strong>(HeH?)。天文学家将氦合氢离子称为“分子”,但由于它并不是电中性的,化学家更愿意称之为“分子离子”。   1962 年,化学家<strong>尼尔·巴特利特</strong>(Neil Bartlett)诱导氙(Xe)、氟和铂结合,得到了一个芥黄色的化合物——<strong>六氟合铂酸氙</strong>,这是一个电中性分子,也是第一个电中性的惰性气体化合物分子。   但在宇宙中,情况可能大不一样。太空是一个寻找惰性气体化合物分子的绝佳场所。惰性气体元素在宇宙中十分丰富。氦是仅次于氢的宇宙中第二丰富的元素,氖(Ne)的丰度大约排在第五或第六名。在星际空间中,温度和密度时常达到极端情况

去哪里寻找不可能的分子?

我怕爱的太早我们不能终老 提交于 2020-01-18 10:36:13
  1   元素周期表的最后一列是一类“扫兴”的元素,它们被统称为<strong>惰性气体</strong>。大多数元素的原子会和其他原子共享电子,形成化学键,从而构成分子,而<strong>惰性气体原子的最外层的电子本身已经达到“满”的状态,因此它们自身就极其稳定,很少发生化学反应,很难与其他原子结合形成分子</strong>。   在地球上,还没有发现天然形成的惰性气体化合物。从上个世纪开始,科学家就在实验室中尝试将惰性气体的原子合成分子。1925 年,科学家在实验室中设法让氦(He)与氢离子(H?)共享一个电子,合成了第一个<strong>氦合氢离子</strong>(HeH?)。天文学家将氦合氢离子称为“分子”,但由于它并不是电中性的,化学家更愿意称之为“分子离子”。   1962 年,化学家<strong>尼尔·巴特利特</strong>(Neil Bartlett)诱导氙(Xe)、氟和铂结合,得到了一个芥黄色的化合物——<strong>六氟合铂酸氙</strong>,这是一个电中性分子,也是第一个电中性的惰性气体化合物分子。   但在宇宙中,情况可能大不一样。太空是一个寻找惰性气体化合物分子的绝佳场所。惰性气体元素在宇宙中十分丰富。氦是仅次于氢的宇宙中第二丰富的元素,氖(Ne)的丰度大约排在第五或第六名。在星际空间中,温度和密度时常达到极端情况

经线、纬线、本初子午线、南北东西半球

感情迁移 提交于 2020-01-16 05:23:36
1.本初子午线定义和由来 定义 :连接南北两极的线叫 经线或子午线 。经线指示南北方向,所有的经线长度相等,经线标注的度数就是经度。国际上将通过 英国伦敦格林尼治天文台原址 的那条经线称为 0°经线 ,也叫 本初子午线。别名有: 0°经线、首子午线、零子午线 由来 :因为当时不像纬度起点(即 赤道 )可以由 地球自转轴 决定, 理论上任何一条经线都可以被定为本初子午线 ,故此在历史上曾对此线有不同定位。1851年御用天文学家艾里 (Sir George Airy)在格林威治天文台设置 中星仪 ,并以此确定格林威治子午线。因为当时超过三分之二的船只已使用该线为参考子午线,在1884年于美国 华盛顿特区 举行的国际本初子午线大会,来自25个国家共41位代表参与了会议。 正式定之为经度的起点 ( 本初子午线)。 子午 来源:古人以“子”为正北,以“午”为正南(如故宫的 午门 的得名),故地理上的经线在我国又称为子午线,零度经线则为本初子午线。 2.经线 经线 也称子午线 ,和纬线一样是人类为度量方便而假设出来的 辅助线 ,定义为地球表面连接南北两极的大圆线上的半圆弧。任意两根经线的长度相等,相交于南北两极点。每一根经线都有其相对应的数值,称为经度。 0°经线以西称西经,用“W”表示。0经线以东称东经,用“E”表示。 3.纬线 纬线和经线一样是人类为 度量方便而假设出来的辅助线

从地球出发,到宇宙边缘

你离开我真会死。 提交于 2020-01-13 08:50:11
最近观看了2008年的一个科普纪录片《旅行到宇宙边缘》,阅读了霍金亲传弟子法国的克里斯托弗·加尔法德所著的《极简宇宙史》。感觉到自身甚至是地球的渺小,仿佛灵魂被击中。特整理了一篇文来推广点天文知识。资料、图片均来自互联网。下面是目录及正文。 文章目录 1.太阳系 2.银河系 3.本星系群 4.室女座超星系团 5.拉尼亚凯亚超星系团 6.双鱼-鲸鱼座超星系团复合体 7.宇宙的超级结构 8.史隆长城 9.牧夫座空洞 10.武仙-北冕座长城 11.可观测宇宙 天文学名词--可观测宇宙 哈勃体积的大小 1.太阳系 太阳系(Solar System)是以太阳为中心,和所有受到太阳的引力约束天体的集合体。包括八大行星(由离太阳从近到远的顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)、以及至少173颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星,包括四个柯伊伯带天体,和数以亿计的太阳系小天体,和彗星。 太阳系的领域包括太阳,四颗像地球的内行星,由许多小行星组成的小行星带,四颗由气体组成的巨大外行星和充满冰冻小岩石被称为柯伊伯带的小天体区。太阳系有八大行星,分别是 水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星 。 太阳直径是1391960千米(约0.014亿千米),但太阳系的直径是不好确定,因为太阳系的边界尚未确定。 如果按引力影响算,太阳系的半径可达2光年(约946080亿千米)

去哪里寻找不可能的分子?

元气小坏坏 提交于 2020-01-12 21:16:53
  1   元素周期表的最后一列是一类“扫兴”的元素,它们被统称为<strong>惰性气体</strong>。大多数元素的原子会和其他原子共享电子,形成化学键,从而构成分子,而<strong>惰性气体原子的最外层的电子本身已经达到“满”的状态,因此它们自身就极其稳定,很少发生化学反应,很难与其他原子结合形成分子</strong>。   在地球上,还没有发现天然形成的惰性气体化合物。从上个世纪开始,科学家就在实验室中尝试将惰性气体的原子合成分子。1925 年,科学家在实验室中设法让氦(He)与氢离子(H?)共享一个电子,合成了第一个<strong>氦合氢离子</strong>(HeH?)。天文学家将氦合氢离子称为“分子”,但由于它并不是电中性的,化学家更愿意称之为“分子离子”。   1962 年,化学家<strong>尼尔·巴特利特</strong>(Neil Bartlett)诱导氙(Xe)、氟和铂结合,得到了一个芥黄色的化合物——<strong>六氟合铂酸氙</strong>,这是一个电中性分子,也是第一个电中性的惰性气体化合物分子。   但在宇宙中,情况可能大不一样。太空是一个寻找惰性气体化合物分子的绝佳场所。惰性气体元素在宇宙中十分丰富。氦是仅次于氢的宇宙中第二丰富的元素,氖(Ne)的丰度大约排在第五或第六名。在星际空间中,温度和密度时常达到极端情况

whipple小传

…衆ロ難τιáo~ 提交于 2020-01-10 23:36:20
提出了彗星的脏雪球模型,提出了防护微流星体撞击的三明治式whipple结构。 开始立志做网球运动员,结果得了小儿麻痹,后来大学进入数学专业学习,然后又转物理,最后发现天文学综合了数学、物理、时空等等,于是在UC Berkeley读了天文博士,进入哈弗天文台。参与了确定冥王星轨道,发现了周期彗星和非周期彗星。二战期间发明了把锡箔剪成箔条的机器,获得嘉奖。 来源: CSDN 作者: novanova2009 链接: https://blog.csdn.net/novanova2009/article/details/103928286