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研究天文的人,都认为星座不靠谱”2013年12月12日 04:32:49... 研究天文的人,都认为星座不靠谱”2013年12月12日 04:32:49   浙江在线12月12日讯 不久前,浙大附中高二男生章俊龑(yan),拿下了第9届亚太地区天文奥林匹克竞赛高年组金牌及最佳成绩奖。   作为浙江省唯一的参赛选手,他首次参加国际性赛事,就拿下第一名。明年,他想参加国际天文奥林匹克竞赛。   如果你对天文感兴趣,想与章俊龑交流,赶快加入QQ群“杭州天文爱好者大本营”(1096423)吧。这里大牛云集,神交不断。   不过,如果你只是纯粹喜欢八卦星座,就打消加入的念头吧。金牛座的章俊龑说,“研究天文的人,都不信星座,认为星座不靠谱。”尽管,他们还是会私下八卦。   天文竞赛太难   有人中途退赛   章俊龑1.8米的个头,黝黑的皮肤。“晚上观察月亮真的会变黑,月亮的反射光可厉害了。”他笑说。在印度尼西亚参赛10天,回来时,更是“又黑了一圈”。   这个比赛,究竟有多难?“中途就有人投降退出。”章俊龑说。比赛分为三部分:理论竞赛、观测竞赛和实测数据分析竞赛。   理论竞赛,有6道大题,没有大学物理基础,恐怕会交白卷。观测,是真正实力的角逐,观测地,就在印尼赤道沿线的一所学校操场内。   3个环节的成败,就在于第一步纸筒望远镜的制作。仅用纸筒、镜片、滤光片等等,组装成简易天文望远镜,观察太阳。   这不是天方夜谭,“每个人都玩得起天文”的纸筒望远镜,真的可以看到太阳黑子!但是,如何制作是门技术活,而时间很紧张,只有2个小时。   “没做过,但是看过制作过程”的章俊龑,最终做出了一个成功的天文望远镜:由六七节纸筒组成,长80厘米,可伸缩10厘米。   此后的1个小时,章俊龑拿着望远镜观察太阳,画出镜筒里所见的一切,并标出望远镜方位,通过所见黑子数计算太阳的活跃程度。   最后一个观测环节,放在了晚上。要求20分钟里,观察木星,并绘出环绕木星的4颗伽利略卫星,同时还得绘出昴星团以及里面恒星。   第三部分的实测数据分析,直接把很多人“考”哭。计算木星与周围卫星的运动,计算木星的质量,同时还得用地球质量表示木星质量。光听题干,就已经被绕晕。   得奖后增加了不少粉丝   壮大天文社团   2009年7月22日,发生了一个罕见的天文现象——长江大全食。这次大日食,启蒙了念初一的章俊龑。   看书和逛论坛,是他了解天文的主要渠道。“英国一位天文爱好者写的《恒星与行星》,非常经典,我现在还在看。”章俊龑介绍。有了一定的基础后,他就开始看天文物理书。这可是大学教程,“不懂,就问老师。”   章俊龑还会网络观天象。这在全球的天文学界,非常流行。有一个美国天文组织,在网上开设了一个平台,特殊时段全球天文爱好者可以进入,通过输入各种数据与代码,网络控制望远镜的方位与焦距。   不久前,他还利用这个网络,观测了Messier81天体(波德星系,在天文研究上是一个热门话题),并拍下照片。   不过,章俊龑也迷茫过,“学天文的前途,好像很渺茫。”不过,他还是说,“如果没有意外,应该会走天文路线。”他想考北京航空航天大学或是南京航空航天大学的相关专业。   章俊龑得奖回校后,吸了不少粉。去年,他刚进校时,组建了天文社,组织同学去天荒坪观星、平湖秋月“赏月”。   当时,社团只有12人报名,仅2名女生。今年秋季,报名人数增至二十余人,女生占到了一半。   学校还为社团专配了一位地理老师,“这位老师可是中科院毕业的。”目前,浙大附中已有80多门选修课。其中,研究性学习的课题还拿下过全国的一等奖和二等奖。
靠着纸质手工望远镜 高二男生拿下亚太天文奥赛金牌他说“ 研究天文的人,都认为星座不靠谱”2013年12月12日 04:32:49   浙江在线12月12日讯 不久前,浙大附中高二男生章俊龑(yan),拿下了第9届亚太地区天文奥林匹克竞赛高年组金牌及最佳成绩奖。   作为浙江省唯一的参赛选手,他首次参加国际性赛事,就拿下第一名。明年,他想参加国际天文奥林匹克竞赛。   如果你对天文感兴趣,想与章俊龑交流,赶快加入QQ群“杭州天文爱好者大本营”(1096423)吧。这里大牛云集,神交不断。   不过,如果你只是纯粹喜欢八卦星座,就打消加入的念头吧。金牛座的章俊龑说,“研究天文的人,都不信星座,认为星座不靠谱。”尽管,他们还是会私下八卦。   天文竞赛太难   有人中途退赛   章俊龑1.8米的个头,黝黑的皮肤。“晚上观察月亮真的会变黑,月亮的反射光可厉害了。”他笑说。在印度尼西亚参赛10天,回来时,更是“又黑了一圈”。   这个比赛,究竟有多难?“中途就有人投降退出。”章俊龑说。比赛分为三部分:理论竞赛、观测竞赛和实测数据分析竞赛。   理论竞赛,有6道大题,没有大学物理基础,恐怕会交白卷。观测,是真正实力的角逐,观测地,就在印尼赤道沿线的一所学校操场内。   3个环节的成败,就在于第一步纸筒望远镜的制作。仅用纸筒、镜片、滤光片等等,组装成简易天文望远镜,观察太阳。   这不是天方夜谭,“每个人都玩得起天文”的纸筒望远镜,真的可以看到太阳黑子!但是,如何制作是门技术活,而时间很紧张,只有2个小时。   “没做过,但是看过制作过程”的章俊龑,最终做出了一个成功的天文望远镜:由六七节纸筒组成,长80厘米,可伸缩10厘米。   此后的1个小时,章俊龑拿着望远镜观察太阳,画出镜筒里所见的一切,并标出望远镜方位,通过所见黑子数计算太阳的活跃程度。   最后一个观测环节,放在了晚上。要求20分钟里,观察木星,并绘出环绕木星的4颗伽利略卫星,同时还得绘出昴星团以及里面恒星。   第三部分的实测数据分析,直接把很多人“考”哭。计算木星与周围卫星的运动,计算木星的质量,同时还得用地球质量表示木星质量。光听题干,就已经被绕晕。   得奖后增加了不少粉丝   壮大天文社团   2009年7月22日,发生了一个罕见的天文现象——长江大全食。这次大日食,启蒙了念初一的章俊龑。   看书和逛论坛,是他了解天文的主要渠道。“英国一位天文爱好者写的《恒星与行星》,非常经典,我现在还在看。”章俊龑介绍。有了一定的基础后,他就开始看天文物理书。这可是大学教程,“不懂,就问老师。”   章俊龑还会网络观天象。这在全球的天文学界,非常流行。有一个美国天文组织,在网上开设了一个平台,特殊时段全球天文爱好者可以进入,通过输入各种数据与代码,网络控制望远镜的方位与焦距。   不久前,他还利用这个网络,观测了Messier81天体(波德星系,在天文研究上是一个热门话题),并拍下照片。   不过,章俊龑也迷茫过,“学天文的前途,好像很渺茫。”不过,他还是说,“如果没有意外,应该会走天文路线。”他想考北京航空航天大学或是南京航空航天大学的相关专业。   章俊龑得奖回校后,吸了不少粉。去年,他刚进校时,组建了天文社,组织同学去天荒坪观星、平湖秋月“赏月”。   当时,社团只有12人报名,仅2名女生。今年秋季,报名人数增至二十余人,女生占到了一半。   学校还为社团专配了一位地理老师,“这位老师可是中科院毕业的。”目前,浙大附中已有80多门选修课。其中,研究性学习的课题还拿下过全国的一等奖和二等奖。
艾森彗星T-18小时:绝地反击! 艾森彗星在LASCO C3中的连续动画,截至北京时间28日5时。转自Sky and Telescope 艾森彗星将在北京时间29日凌晨3时通过近日点,这场宇宙大戏无疑进入了最关键的阶段! 截至北京时间28日8时的情况:艾森彗星的亮度再次跃升,目前已经在老牌的太阳卫星SOHO的C3视场内,可以在这里看到最新数据(最最新的黑白影像,参见这里)。在北京时间28日7:30的数据来看,彗星带有非常明显的溢出芒线,估计其亮度大约在-2等左右。以下是科研圈内报告的最新情况,大部分来自马里兰大学的Michael Kelley和行星科学研究所的Nalin Samarasinha。 Matthew Knight(洛韦尔天文台):在进入SOHO C3视场中之后,艾森彗星再次显著增亮,在11月27.05到27.54日(世界时,下同)亮度从2.5等跃升到0.5等。在进入SOHO视场后,艾森彗星的增亮速度和克鲁兹族彗星接近。 Karl Battams(海军研究实验室,负责SOHO/STEREO的彗星观测):这已经成为一颗负等目标。他认为艾森彗星比Lovejoy彗星在相同日距上看起来更漂亮。他认为,现在看来,最大亮度达到-3到-4等是相当合理的估计。 Nicolas Biver(巴黎天文台):IRAM 30米毫米波望远镜的最新报告:在27.5日前后,氰化氢线仍然非常微弱,大概在4E26/s数量级。 Michael Combi(密歇根大学):由SOHO SWAN探测器观测的莱曼alpha线的强度在10月25日至11月7日之间稳定在1E28/s数量级,随后一直迅速增加,到11月23.6日前后已经增加到了2E30/s。彗星目前处于遮挡区内。 Carl Schmidt(弗吉尼亚大学):11月19-20日的离子尾长度显著增长,增加了1度余。 W. A. Delamere等人在CBET 3720中指出:根据对火星侦察轨道器(MRO)的HiRISE成像仪拍摄的艾森彗星进行建模,彗核直径不超过1.3公里。 泰斗级人物Zdenek Sekanina在CBET 3723中初步总结了SOHO C3的数据,指出艾森彗星有两条尘埃,分辨偏离径向14度(主尾)及19度(副尾),而离子尾却观察不到。他指出主尾的方向和根据11月13日爆发推出的synchrone线吻合。尾宽大概6-7角分,说明喷射速度在100米/秒内。副尾的朝向暗示其的身份很不寻常,可能是由彗星距离太阳很远的时候(可能达到20天文单位)抛射的大量大颗粒形成,且由于其存活时间极长,可以推断,副尾不可能由水冰组成。 J. N. Marcus在CBET 3723中指出,根据Lovejoy彗星(C/2011 W3)的亮度变化情形来推断,若彗星不解体,则他预计艾森彗星的亮度在0.03-0.04天文单位时应为-1到-3等,随后在过近日点时亮度会下跌2等甚至更多。在近日点后,彗星喷发物质重建之后,亮度将会回升。——我个人不同意他的观点,因为这显然混淆了包含尘埃散射的总星等和不包含任何尘埃散射的“裸核”星等。 我的个人看法:经过了明显的多次非常猛烈的爆发之后,艾森彗星的主核似乎还没有“分崩离析”。这是符合所有的观测推断的,因为能喷发大量重粒子的彗星,相对都比较结实。我倾向于认为我们将在近日点后看到碎裂的主核——因为SOHO/STEREO的分辨率非常低,不可能看到大量碎片。我个人觉得在SOHO C2视场(分辨率较C3高一些)看到子代碎片的概率并不是很高。但如果SOHO卫星能找到任何碎片,那这将对艾森彗星的动力学了解有很大影响,因为这强烈暗示它可能是某彗星族的一员,而非像现在普遍认为的一样“形单影只”。 转自叶儿山博客 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.guokr.com%2Fpost%2F534086%2F&urlrefer=767d38a8dcdde3a88ac27d75baaa6e0c
艾森彗星T-18小时:绝地反击! 艾森彗星在LASCO C3中的连续动画,截至北京时间28日5时。转自Sky and Telescope 艾森彗星将在北京时间29日凌晨3时通过近日点,这场宇宙大戏无疑进入了最关键的阶段! 截至北京时间28日8时的情况:艾森彗星的亮度再次跃升,目前已经在老牌的太阳卫星SOHO的C3视场内,可以在这里看到最新数据(最最新的黑白影像,参见这里)。在北京时间28日7:30的数据来看,彗星带有非常明显的溢出芒线,估计其亮度大约在-2等左右。以下是科研圈内报告的最新情况,大部分来自马里兰大学的Michael Kelley和行星科学研究所的Nalin Samarasinha。 Matthew Knight(洛韦尔天文台):在进入SOHO C3视场中之后,艾森彗星再次显著增亮,在11月27.05到27.54日(世界时,下同)亮度从2.5等跃升到0.5等。在进入SOHO视场后,艾森彗星的增亮速度和克鲁兹族彗星接近。 Karl Battams(海军研究实验室,负责SOHO/STEREO的彗星观测):这已经成为一颗负等目标。他认为艾森彗星比Lovejoy彗星在相同日距上看起来更漂亮。他认为,现在看来,最大亮度达到-3到-4等是相当合理的估计。 Nicolas Biver(巴黎天文台):IRAM 30米毫米波望远镜的最新报告:在27.5日前后,氰化氢线仍然非常微弱,大概在4E26/s数量级。 Michael Combi(密歇根大学):由SOHO SWAN探测器观测的莱曼alpha线的强度在10月25日至11月7日之间稳定在1E28/s数量级,随后一直迅速增加,到11月23.6日前后已经增加到了2E30/s。彗星目前处于遮挡区内。 Carl Schmidt(弗吉尼亚大学):11月19-20日的离子尾长度显著增长,增加了1度余。 W. A. Delamere等人在CBET 3720中指出:根据对火星侦察轨道器(MRO)的HiRISE成像仪拍摄的艾森彗星进行建模,彗核直径不超过1.3公里。 泰斗级人物Zdenek Sekanina在CBET 3723中初步总结了SOHO C3的数据,指出艾森彗星有两条尘埃,分辨偏离径向14度(主尾)及19度(副尾),而离子尾却观察不到。他指出主尾的方向和根据11月13日爆发推出的synchrone线吻合。尾宽大概6-7角分,说明喷射速度在100米/秒内。副尾的朝向暗示其的身份很不寻常,可能是由彗星距离太阳很远的时候(可能达到20天文单位)抛射的大量大颗粒形成,且由于其存活时间极长,可以推断,副尾不可能由水冰组成。 J. N. Marcus在CBET 3723中指出,根据Lovejoy彗星(C/2011 W3)的亮度变化情形来推断,若彗星不解体,则他预计艾森彗星的亮度在0.03-0.04天文单位时应为-1到-3等,随后在过近日点时亮度会下跌2等甚至更多。在近日点后,彗星喷发物质重建之后,亮度将会回升。——我个人不同意他的观点,因为这显然混淆了包含尘埃散射的总星等和不包含任何尘埃散射的“裸核”星等。 我的个人看法:经过了明显的多次非常猛烈的爆发之后,艾森彗星的主核似乎还没有“分崩离析”。这是符合所有的观测推断的,因为能喷发大量重粒子的彗星,相对都比较结实。我倾向于认为我们将在近日点后看到碎裂的主核——因为SOHO/STEREO的分辨率非常低,不可能看到大量碎片。我个人觉得在SOHO C2视场(分辨率较C3高一些)看到子代碎片的概率并不是很高。但如果SOHO卫星能找到任何碎片,那这将对艾森彗星的动力学了解有很大影响,因为这强烈暗示它可能是某彗星族的一员,而非像现在普遍认为的一样“形单影只”。 转自叶儿山博客 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.guokr.com%2Fpost%2F534086%2F&urlrefer=767d38a8dcdde3a88ac27d75baaa6e0c
ISON彗星已死?! 文/Alan MacRobert)今天凌晨新鲜出炉的一份报告暗示,ISON彗星的彗核似乎已经停止活动,甚至有可能已经不复存在。距离近日点已经不足3天,曾被认为有机会成为“世纪大彗星”的ISON彗星,有可能已经土崩瓦解。 自发现以来,编号C/2012 S1的ISON彗星,经过了14个月的漫漫旅程,如今已经接近此行的高潮。目前,它的位置已经处在水星轨道以内,正义无反顾地扑向太阳。 通过近日点之后, ISON会以什么样的面目现身在12月初黎明前的东方呢?是肉眼可见的世纪彗星,还是需要对照精确星图才能在双筒镜里找到小小目标,抑或是什么都不会出现呢? 今天凌晨新鲜出炉的一份报告暗示,有可能是最后一种情况。美国加州理工学院的Michal Drahus在雅虎的彗星邮件组中指出: 过去6天来,我和Israel Hermelo一直在用西班牙的IRAM毫米波望远镜仔细监测ISON彗星。我们观测到分子发射线出现了持续迅速的衰减,从11月21日到11月26日是,至少衰减了20倍(甚至更多)。这或许表明,彗核目前的活动已经近乎停滞,也有可能……彗核已经不复存在了。 ……我们观测的是1小时内彗星产生的氰化氢(HCN)分子。换句话说,我们的数据显示的是彗核上“现在”正在发生的事情,而不是几小时或者几天前的情况(在可见光波段看到的彗星,就是几天前的活动喷出的物质)。 对此,科学作家Nick Howes评论说: 我觉得,编号C/2012 S1的ISON彗星怕是没什么希望了。氰化氢母分子的“寿命”非常短,因此它们可以很好地指示彗核当前的活动水平。就算彗核已经不复存在,未来一两天,甚至更长一点的时间内,我们仍然能够在STEREO的图像上看到这颗彗星。 由于正在靠近太阳,这颗彗星的亮度甚至有可能继续增亮,在这种情况下,一团“尘埃云”甚至可能会反射更多的阳光。但是,在彗星快速靠近太阳的过程中,分子发射线出现大幅度衰减,这暗示彗核已经不再活动了。 11月22日,日本著名天文插画师加贺谷穰在山梨县拍摄的ISON彗星与富士山。如果ISON彗星真的已经瓦解的话,这张照片很可能成为这颗所谓“世纪大彗星”的绝唱。图片来源:spaceweather.com 我们认为,现在就悲观还太早,但还有其他不好的迹象表露了出来。几天前,当ISON彗星逐渐消失在黎明前的晨光中时,它并没有明显增亮。11月19日前后,它释放出了大量尘埃,或许正是彗核瓦解的迹象。随后,尽管感受到的热量越来越多,尘埃的产生率却降低了。到22号,有多份报告指出,彗核的亮度中心明显落后于预报位置,偏差达到大约5角秒,就好像彗星的大部分光亮现在是从拖在后面的碎石堆里发出的一样。 来自太空的观测 尽管对于大多数地球上的观测者而言,ISON彗星已经躲进了太阳的光芒之中,但与此同时,它也闯入了好几个空间太阳探测器的观测视场。这些空间太阳探测器中,有几个正从不同于地球的其他角度观察太阳。 STEREO A拍摄到的ISON彗星。图中左上的亮点是水星,右侧的亮点是地球,游在前头的是2P恩克彗星,从画面左下进入视场,即是ISON彗星。太阳风从右侧吹入视场,使得两颗彗星的尾巴随之摆动。图片来源:NASA 几天前,ISON进入了NASA的STEREO A探测器的视场。这是一模一样的两个太阳探测器之一,现在已经绕到了太阳的背后。从上面那张4天内(11月19日到23日)拍摄的GIF图片中,你可以看到恩克(Encke)彗星和ISON彗星正在太阳风中劈风斩浪。 NASA计划在近日点前后,对ISON彗星(或者它残存下来的东西)展开多项研究。以下就是NASA的一系列空间太阳探测器上的设备能够观察ISON的时间表: 11月21-28日:STEREO A,日球层成像仪。 11月26-29日:STEREO B,摄冕仪。STEREO B将是唯一一个能够看到ISON从太阳圆面前方经过的探测器。 11月27-30日:SOHO,摄冕仪。 11月28-29日:STEREO A,摄冕仪。 11月28日:太阳动力学天文台(SDO);近日点前后约3小时。 11月28日:日本的日出太阳卫星(Hinode),X射线望远镜;近日点前后约55分钟。 这些探测器上的数据传回地球可能要花上几小时甚至几天时间,所以必须要有耐心。 最后的谜底,或许会在ISON通过近日点时彻底揭晓。NASA打算在Google+上直播ISON彗星过近日点,时间是北京时间11月29日凌晨2:30到4:00,也就是ISON过近日点前后的90分钟。NASA在海报上打出了“Fire vs. ISON: Watch the Epic Battle Live”的大字标题——中文大概可以翻译成“冰与火:世纪之战直播”。到时候,果壳网也会在站内进行图文直播。 NASA将在Google+上直播ISON通过近日点,届时果壳网也将同步进行直播。图片来源:NASA 所以,我们还是继续拭目以待吧! 编译自:Sky and Telescope,Comet ISON Becomes a Nail-Biter http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.guokr.com%2Farticle%2F437627%2F&urlrefer=d5f5c2a8c00ae2e0de1b77a187f74769
ISON彗星已死?! 文/Alan MacRobert)今天凌晨新鲜出炉的一份报告暗示,ISON彗星的彗核似乎已经停止活动,甚至有可能已经不复存在。距离近日点已经不足3天,曾被认为有机会成为“世纪大彗星”的ISON彗星,有可能已经土崩瓦解。 自发现以来,编号C/2012 S1的ISON彗星,经过了14个月的漫漫旅程,如今已经接近此行的高潮。目前,它的位置已经处在水星轨道以内,正义无反顾地扑向太阳。 通过近日点之后, ISON会以什么样的面目现身在12月初黎明前的东方呢?是肉眼可见的世纪彗星,还是需要对照精确星图才能在双筒镜里找到小小目标,抑或是什么都不会出现呢? 今天凌晨新鲜出炉的一份报告暗示,有可能是最后一种情况。美国加州理工学院的Michal Drahus在雅虎的彗星邮件组中指出: 过去6天来,我和Israel Hermelo一直在用西班牙的IRAM毫米波望远镜仔细监测ISON彗星。我们观测到分子发射线出现了持续迅速的衰减,从11月21日到11月26日是,至少衰减了20倍(甚至更多)。这或许表明,彗核目前的活动已经近乎停滞,也有可能……彗核已经不复存在了。 ……我们观测的是1小时内彗星产生的氰化氢(HCN)分子。换句话说,我们的数据显示的是彗核上“现在”正在发生的事情,而不是几小时或者几天前的情况(在可见光波段看到的彗星,就是几天前的活动喷出的物质)。 对此,科学作家Nick Howes评论说: 我觉得,编号C/2012 S1的ISON彗星怕是没什么希望了。氰化氢母分子的“寿命”非常短,因此它们可以很好地指示彗核当前的活动水平。就算彗核已经不复存在,未来一两天,甚至更长一点的时间内,我们仍然能够在STEREO的图像上看到这颗彗星。 由于正在靠近太阳,这颗彗星的亮度甚至有可能继续增亮,在这种情况下,一团“尘埃云”甚至可能会反射更多的阳光。但是,在彗星快速靠近太阳的过程中,分子发射线出现大幅度衰减,这暗示彗核已经不再活动了。 11月22日,日本著名天文插画师加贺谷穰在山梨县拍摄的ISON彗星与富士山。如果ISON彗星真的已经瓦解的话,这张照片很可能成为这颗所谓“世纪大彗星”的绝唱。图片来源:spaceweather.com 我们认为,现在就悲观还太早,但还有其他不好的迹象表露了出来。几天前,当ISON彗星逐渐消失在黎明前的晨光中时,它并没有明显增亮。11月19日前后,它释放出了大量尘埃,或许正是彗核瓦解的迹象。随后,尽管感受到的热量越来越多,尘埃的产生率却降低了。到22号,有多份报告指出,彗核的亮度中心明显落后于预报位置,偏差达到大约5角秒,就好像彗星的大部分光亮现在是从拖在后面的碎石堆里发出的一样。 来自太空的观测 尽管对于大多数地球上的观测者而言,ISON彗星已经躲进了太阳的光芒之中,但与此同时,它也闯入了好几个空间太阳探测器的观测视场。这些空间太阳探测器中,有几个正从不同于地球的其他角度观察太阳。 STEREO A拍摄到的ISON彗星。图中左上的亮点是水星,右侧的亮点是地球,游在前头的是2P恩克彗星,从画面左下进入视场,即是ISON彗星。太阳风从右侧吹入视场,使得两颗彗星的尾巴随之摆动。图片来源:NASA 几天前,ISON进入了NASA的STEREO A探测器的视场。这是一模一样的两个太阳探测器之一,现在已经绕到了太阳的背后。从上面那张4天内(11月19日到23日)拍摄的GIF图片中,你可以看到恩克(Encke)彗星和ISON彗星正在太阳风中劈风斩浪。 NASA计划在近日点前后,对ISON彗星(或者它残存下来的东西)展开多项研究。以下就是NASA的一系列空间太阳探测器上的设备能够观察ISON的时间表: 11月21-28日:STEREO A,日球层成像仪。 11月26-29日:STEREO B,摄冕仪。STEREO B将是唯一一个能够看到ISON从太阳圆面前方经过的探测器。 11月27-30日:SOHO,摄冕仪。 11月28-29日:STEREO A,摄冕仪。 11月28日:太阳动力学天文台(SDO);近日点前后约3小时。 11月28日:日本的日出太阳卫星(Hinode),X射线望远镜;近日点前后约55分钟。 这些探测器上的数据传回地球可能要花上几小时甚至几天时间,所以必须要有耐心。 最后的谜底,或许会在ISON通过近日点时彻底揭晓。NASA打算在Google+上直播ISON彗星过近日点,时间是北京时间11月29日凌晨2:30到4:00,也就是ISON过近日点前后的90分钟。NASA在海报上打出了“Fire vs. ISON: Watch the Epic Battle Live”的大字标题——中文大概可以翻译成“冰与火:世纪之战直播”。到时候,果壳网也会在站内进行图文直播。 NASA将在Google+上直播ISON通过近日点,届时果壳网也将同步进行直播。图片来源:NASA 所以,我们还是继续拭目以待吧! 编译自:Sky and Telescope,Comet ISON Becomes a Nail-Biter
太阳磁极颠倒在即!每隔11年都会出现一次 太阳磁极颠倒事件可伴随着其他太阳能量释放,引发太阳系内的空间天气处于不稳定状态 腾讯科学 讯(罗辑/编译)据国外媒体报道,美国宇航局的科学家近日称太阳磁极将在未来一段时间内完全翻转,目前北半球的磁极已经出现的变化,南半球磁极颠倒现象也将出现,整个过程将在不久的一段时间内完成。太阳磁极颠倒大约每隔11年出现一个周期变化,现在距离本周期磁极颠倒已经非常近了,科学家也通过多个空间和陆基观测平台对太阳进行研究,斯坦福大学Wilcox太阳观测站自1975年以来就已经对太阳磁场进行研究,2013年太阳处于活跃期高峰,磁极颠倒将是研究太阳的好时机。 太阳磁极颠倒不仅可影响地球,甚至对整个太阳系都会产生影响,可谓是“一石激起千层浪”, 斯坦福大学的太阳物理学家Todd Hoeksema认为我们正通过视频和图像数据寻找磁极颠倒时候的太阳状态,颠倒过程中,南北磁极将通过赤道迁移到另外相反的两极,北半球的磁极将首先出现变化。在太阳磁极颠倒的过程中,太阳磁北极与磁南极将会相互对调,磁极变化可导致太阳表面出现一系列的活动增强事件,将比平时出现更多的能量释放,从而使得日地空间出现不稳定的情况。 动荡的太阳能量释放可直接作用于地球磁场,磁暴现在更加频繁,但太阳磁极翻转时标量会降低到零,然后会重新回归,翻转过程中也会伴随着一些日冕物质抛射,这些太阳活动现象会影响到地球上人们的正常生活,比如极区附近可以更加频繁地看到极光现象,地球磁场和高层大气在来自太阳的带电粒子冲击下可反作用于GPS系统和地面电网设施,对全球通信系统构成威胁。就在不久前,太阳在短短数周内连续释放28个耀斑,显示出太阳正处于周期性的活跃期。 不仅地球受到太阳活动增强的影响,其他行星也会出现类似的反应,比如木星上的风暴圈、土星的极光等都与太阳活动息息相关。当然,太阳磁极翻转对地球并非完全是件坏事儿,在某些方面甚至可以保护地球,免受银河系以及河外星系深空射线的威胁,比如超新星爆发事件中产生的射线等。
云南天文台2014年硕士招生专业目录 中国科学院云南天文台的前身是1938年中央研究院天文研究所在昆明东郊凤凰山创建的凤凰山天文台,经过70多年的发展,现在的云南天文台已是由一个园区(凤凰山园区)、二个观测站(丽江高美古天文观测站、澄江抚仙湖太阳观测站)组成,占地700余亩的综合性天文研究机构。拥有2.4米光学望远镜(丽江)、1米红外太阳塔(抚仙湖)、1.2米激光测距望远镜、40米射电望远镜、1米望远镜等大型天文观测设备。 云南天文台自1982年开始招收研究生,是天文学一级学科单位,设有天体物理、天体测量与天体力学、天文技术与方法3个专业的硕士点与博士点,1个天文学博士后流动站,1个院级重点实验室。现有职工240人,其中中科院院士1人,研究生导师37人;在读研究生122人,在站博士后5人。云南天文台各团组与英国、美国、德国、法国等众多国家的著名天文研究机构有着广泛的交流,并与国内其它科研院所、美国哈佛-史密松研究所联合培养研究生。 云南天文台招收的研究生在学期间享受奖学金和优厚的研究津贴,入住研究生公寓。 欢迎天文学、物理学、数学、力学、光学、机械、电子、计算机、自动控制等专业的学生报考。 云南天文台2014年预计招收硕士研究生25人,其中预计接收推荐免试生3人左右。 单位网址:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.ynao.ac.cn&urlrefer=c871e31fd98527d64a103ccad1d4539b 单位代码:80023 地址:云南省昆明市东郊凤凰山 邮政编码:650011 联系部门:人事教育处 电话:0871-63920669 联系人:王德良 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fedu.qq.com%2Fa%2F20131017%2F014941.htm&urlrefer=abcc443cfb9cc2124fb7eba9a1fd92a3
云南天文台2014年硕士招生专业目录 中国科学院云南天文台的前身是1938年中央研究院天文研究所在昆明东郊凤凰山创建的凤凰山天文台,经过70多年的发展,现在的云南天文台已是由一个园区(凤凰山园区)、二个观测站(丽江高美古天文观测站、澄江抚仙湖太阳观测站)组成,占地700余亩的综合性天文研究机构。拥有2.4米光学望远镜(丽江)、1米红外太阳塔(抚仙湖)、1.2米激光测距望远镜、40米射电望远镜、1米望远镜等大型天文观测设备。 云南天文台自1982年开始招收研究生,是天文学一级学科单位,设有天体物理、天体测量与天体力学、天文技术与方法3个专业的硕士点与博士点,1个天文学博士后流动站,1个院级重点实验室。现有职工240人,其中中科院院士1人,研究生导师37人;在读研究生122人,在站博士后5人。云南天文台各团组与英国、美国、德国、法国等众多国家的著名天文研究机构有着广泛的交流,并与国内其它科研院所、美国哈佛-史密松研究所联合培养研究生。 云南天文台招收的研究生在学期间享受奖学金和优厚的研究津贴,入住研究生公寓。 欢迎天文学、物理学、数学、力学、光学、机械、电子、计算机、自动控制等专业的学生报考。 云南天文台2014年预计招收硕士研究生25人,其中预计接收推荐免试生3人左右。 单位网址:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.ynao.ac.cn&urlrefer=c871e31fd98527d64a103ccad1d4539b 单位代码:80023 地址:云南省昆明市东郊凤凰山 邮政编码:650011 联系部门:人事教育处 电话:0871-63920669 联系人:王德良 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fedu.qq.com%2Fa%2F20131017%2F014941.htm&urlrefer=abcc443cfb9cc2124fb7eba9a1fd92a3
哈勃发现迄今最遥远1a型超新星 距地100亿光年 据国外媒体报道,NASA与ESA联合执行的哈勃太空望远镜最新观测打破了最远超新星记录,这颗遥远的天体红移值达到1.914,距离地球至少100亿光年,科学家将这颗超新星命名为SN UDS10Wil,是迄今发现的最远1a型超新星。超新星是恒星到达生命终点时需经历的猛烈爆炸,在极短时间内释放出强烈的辐射和物质抛射,科学家也将超新星喻为“宇宙的灯塔”,通过超新星爆发来测量宇宙距离的尺度,从而得到关于暗能量主导下的宇宙加速膨胀线索。此外,1a型超新星是如何点燃自身的爆发反应一直是科学家研究的焦点。哈勃望远镜三年巡天计划包括河外星系近红外深空巡天遗产和哈勃星系团引力透镜和超新星巡天,旨在通过星载WFC3发现更多存在于早期宇宙的超新星   约翰 霍普金斯大学天文学家大卫 O琼斯认为SN UDS10Wil超新星的发现为我们研究早期宇宙打开了一个窗口,我们可以通过研究这颗超新星的行为来了解宇宙的演化以及膨胀理论。本项发现是哈勃望远镜执行的一个长达三年的观测任务,其名为河外星系近红外深空巡天遗产和哈勃星系团引力透镜和超新星巡天,英文缩写分别为CANDELS与CLASH,这两大观测任务旨在使用哈勃望远镜WFC3广域巡天相机对超新星进行搜索,该计划开始于2010年。   到目前为止,科学家已经通过该计划发现了超过100颗超新星爆发信息,其时间跨度从24亿年至100亿年前不等。对遥远1a型超新星的观测研究,科学家试图了解到这些超新星在宇宙漫长的138亿年前的演化史上是否出现了行为改变,研究小组已经确定了8个存在于90亿年前的1a型超新星,其中也包括这颗SN UDS10Wil超新星。   根据研究小组的初步观测,发现大约在75亿年至100亿年前这一区间上的超新星出现爆发速度急剧下降的现象,目前的超新星爆发理论中认为白矮星通过吸积作用从伴星处获得了质量,点燃了碳元素,引发了超新星爆发。观测结果也表明早期宇宙中的恒星大多非常年轻,以至于无法演化成1a型超新星,超新星爆发带来的重元素是行星形成的基础原料。本项研究结果将发表在今年5月10日出版的《天体物理学》期刊上。(Everett/编译)
哈勃发现迄今最遥远1a型超新星 距地100亿光年 据国外媒体报道,NASA与ESA联合执行的哈勃太空望远镜最新观测打破了最远超新星记录,这颗遥远的天体红移值达到1.914,距离地球至少100亿光年,科学家将这颗超新星命名为SN UDS10Wil,是迄今发现的最远1a型超新星。超新星是恒星到达生命终点时需经历的猛烈爆炸,在极短时间内释放出强烈的辐射和物质抛射,科学家也将超新星喻为“宇宙的灯塔”,通过超新星爆发来测量宇宙距离的尺度,从而得到关于暗能量主导下的宇宙加速膨胀线索。此外,1a型超新星是如何点燃自身的爆发反应一直是科学家研究的焦点。哈勃望远镜三年巡天计划包括河外星系近红外深空巡天遗产和哈勃星系团引力透镜和超新星巡天,旨在通过星载WFC3发现更多存在于早期宇宙的超新星   约翰 霍普金斯大学天文学家大卫 O琼斯认为SN UDS10Wil超新星的发现为我们研究早期宇宙打开了一个窗口,我们可以通过研究这颗超新星的行为来了解宇宙的演化以及膨胀理论。本项发现是哈勃望远镜执行的一个长达三年的观测任务,其名为河外星系近红外深空巡天遗产和哈勃星系团引力透镜和超新星巡天,英文缩写分别为CANDELS与CLASH,这两大观测任务旨在使用哈勃望远镜WFC3广域巡天相机对超新星进行搜索,该计划开始于2010年。   到目前为止,科学家已经通过该计划发现了超过100颗超新星爆发信息,其时间跨度从24亿年至100亿年前不等。对遥远1a型超新星的观测研究,科学家试图了解到这些超新星在宇宙漫长的138亿年前的演化史上是否出现了行为改变,研究小组已经确定了8个存在于90亿年前的1a型超新星,其中也包括这颗SN UDS10Wil超新星。   根据研究小组的初步观测,发现大约在75亿年至100亿年前这一区间上的超新星出现爆发速度急剧下降的现象,目前的超新星爆发理论中认为白矮星通过吸积作用从伴星处获得了质量,点燃了碳元素,引发了超新星爆发。观测结果也表明早期宇宙中的恒星大多非常年轻,以至于无法演化成1a型超新星,超新星爆发带来的重元素是行星形成的基础原料。本项研究结果将发表在今年5月10日出版的《天体物理学》期刊上。(Everett/编译)
AMS度量在空间里的反物质过量 国际小组运行的磁谱仪(AMS)今天公布了暗物质第一批搜寻成果。通过AMS发言人丁肇中在欧洲核子研究中心研讨会,结果将出版在物理评论快报期刊上。他们报告这些观察的在宇宙射线通量里过量的正电子过量。 包括4000000正电子和0.5电子伏特和350电子伏特之间的能量,录音在一年半。这是反物质粒子在空间最大的搜集记录,这些正电子少部分增加自10电子伏特到250 电子伏特,随着数据的显示增加而降低幅度在20-250 GeV,这些数据同样没有在时间上显示有意义的变化,或者任何有优先权的入射方向。这些结果与来自太空中的暗物质粒子的正电子湮没一致,但是没有确定性结论来排除其他解释。 作为迄今为止最精确的宇宙射线正电子通量测量,这些结果清楚的证明AMS探测器力量和能力。AMS发言人说。丁肇中先生;“在未来的几个月,AMS愿望是告诉我们确切的无论这些是暗物质信号,或者他们是否有一些其他的起源”。 原文AMS experiment measures antimatter excess in space The international team running the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) today announced the first results in its search for dark matter. The results, presented by AMS spokesperson Professor Samuel Ting in a seminar at CERN, are to be published in the journal Physical Review Letters. They report the observation of an excess of positrons in the cosmic ray flux. The AMS results are based on some 25 billion recorded events, including 400,000 positrons with energies between 0.5 GeV and 350 GeV, recorded over a year and a half. This represents the largest collection of antimatter particles recorded in space. The positron fraction increases from 10 GeV to 250 GeV, with the data showing the slope of the increase reducing by an order of magnitude over the range 20-250 GeV. The data also show no significant variation over time, or any preferred incoming direction. These results are consistent with the positrons originating from the annihilation of dark matter particles in space, but not yet sufficiently conclusive to rule out other explanations. “As the most precise measurement of the cosmic ray positron flux to date, these results show clearly the power and capabilities of the AMS detector,” said AMS spokesperson, Samuel Ting. “Over the coming months, AMS will be able to tell us conclusively whether these positrons are a signal for dark matter, or whether they have some other origin.
AMS度量在空间里的反物质过量 国际小组运行的磁谱仪(AMS)今天公布了暗物质第一批搜寻成果。通过AMS发言人丁肇中在欧洲核子研究中心研讨会,结果将出版在物理评论快报期刊上。他们报告这些观察的在宇宙射线通量里过量的正电子过量。 包括4000000正电子和0.5电子伏特和350电子伏特之间的能量,录音在一年半。这是反物质粒子在空间最大的搜集记录,这些正电子少部分增加自10电子伏特到250 电子伏特,随着数据的显示增加而降低幅度在20-250 GeV,这些数据同样没有在时间上显示有意义的变化,或者任何有优先权的入射方向。这些结果与来自太空中的暗物质粒子的正电子湮没一致,但是没有确定性结论来排除其他解释。 作为迄今为止最精确的宇宙射线正电子通量测量,这些结果清楚的证明AMS探测器力量和能力。AMS发言人说。丁肇中先生;“在未来的几个月,AMS愿望是告诉我们确切的无论这些是暗物质信号,或者他们是否有一些其他的起源”。 原文AMS experiment measures antimatter excess in space The international team running the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) today announced the first results in its search for dark matter. The results, presented by AMS spokesperson Professor Samuel Ting in a seminar at CERN, are to be published in the journal Physical Review Letters. They report the observation of an excess of positrons in the cosmic ray flux. The AMS results are based on some 25 billion recorded events, including 400,000 positrons with energies between 0.5 GeV and 350 GeV, recorded over a year and a half. This represents the largest collection of antimatter particles recorded in space. The positron fraction increases from 10 GeV to 250 GeV, with the data showing the slope of the increase reducing by an order of magnitude over the range 20-250 GeV. The data also show no significant variation over time, or any preferred incoming direction. These results are consistent with the positrons originating from the annihilation of dark matter particles in space, but not yet sufficiently conclusive to rule out other explanations. “As the most precise measurement of the cosmic ray positron flux to date, these results show clearly the power and capabilities of the AMS detector,” said AMS spokesperson, Samuel Ting. “Over the coming months, AMS will be able to tell us conclusively whether these positrons are a signal for dark matter, or whether they have some other origin.”
AMS度量在空间里的反物质过量 国际小组运行的磁谱仪(AMS)今天公布了暗物质第一批搜寻成果。通过AMS发言人丁肇中在欧洲核子研究中心研讨会,结果将出版在物理评论快报期刊上。他们报告这些观察的在宇宙射线通量里过量的正电子过量。 包括4000000正电子和0.5电子伏特和350电子伏特之间的能量,录音在一年半。这是反物质粒子在空间最大的搜集记录,这些正电子少部分增加自10电子伏特到250 电子伏特,随着数据的显示增加而降低幅度在20-250 GeV,这些数据同样没有在时间上显示有意义的变化,或者任何有优先权的入射方向。这些结果与来自太空中的暗物质粒子的正电子湮没一致,但是没有确定性结论来排除其他解释。 作为迄今为止最精确的宇宙射线正电子通量测量,这些结果清楚的证明AMS探测器力量和能力。AMS发言人说。丁肇中先生;“在未来的几个月,AMS愿望是告诉我们确切的无论这些是暗物质信号,或者他们是否有一些其他的起源”。 原文AMS experiment measures antimatter excess in space The international team running the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) today announced the first results in its search for dark matter. The results, presented by AMS spokesperson Professor Samuel Ting in a seminar at CERN, are to be published in the journal Physical Review Letters. They report the observation of an excess of positrons in the cosmic ray flux. The AMS results are based on some 25 billion recorded events, including 400,000 positrons with energies between 0.5 GeV and 350 GeV, recorded over a year and a half. This represents the largest collection of antimatter particles recorded in space. The positron fraction increases from 10 GeV to 250 GeV, with the data showing the slope of the increase reducing by an order of magnitude over the range 20-250 GeV. The data also show no significant variation over time, or any preferred incoming direction. These results are consistent with the positrons originating from the annihilation of dark matter particles in space, but not yet sufficiently conclusive to rule out other explanations. “As the most precise measurement of the cosmic ray positron flux to date, these results show clearly the power and capabilities of the AMS detector,” said AMS spokesperson, Samuel Ting. “Over the coming months, AMS will be able to tell us conclusively whether these positrons are a signal for dark matter, or whether they have some other origin.”
丁肇中或将解开宇宙奥秘   图为4月3日,在日内瓦附近的欧洲核子研究中心,诺贝尔奖得主、美籍华人物理学家丁肇中接受媒体采访。本报记者 李盛明摄   【核心提示】   由丁肇中主持的AMS(阿尔法磁谱仪)项目在历时18年之后公布第一个实验结果。山东大学受权在4日零时宣布,AMS已发现超过40万个正电子,这些正电子有可能来自于脉冲星或者人类一直寻找的暗物质。这预示着人类将对暗物质的来源及其他物理现象有更为深入的了解。   “阿尔法磁谱仪每90分钟就能绕地球一次。你看,它现在即将离开非洲,要往南美洲方向走了。这个位置上面有3颗通信卫星,实验数据1秒钟就可以传到地面,速度很快。”在欧洲核子中心的阿尔法磁谱仪实验室里,丁肇中教授对着监测国际空间站运行路径的大屏幕向中国记者们介绍道。他音量不大,但是声调笃定,用相对通俗的语言解答着复杂高深的基础物理学问题。   诺贝尔奖得主、美籍华人物理学家丁肇中教授3日在欧洲核子中心的学术论坛上公布了其所领导的国际团队在暗物质领域的最新研究成果。这也是阿尔法磁谱仪升入太空后发布的首批科研成果。在宇宙空间站中运转的阿尔法磁谱仪向地面传回了大量数据,丁教授的实验项目通过对这些数据分析观察到,宇宙射线流中存在有超量的正电子,这一迹象符合关于暗物质存在的理论预测,该研究结果将发表在《物理评论快报》上。不过,由于目前的实验数据对于形成确切结论来讲还相对较少,因此并不能据此做最后的定论。“但是,通过继续进行数据收集和分析,在未来几个月的时间里,阿尔法磁谱仪将能够确定地告诉我们这些正电子是不是暗物质的信号,或者它们是不是有其他起源。”实验负责人丁肇中说。   丁教授介绍说,促成阿尔法磁谱仪的太空实验用了16年的时间,它是在国际空间站上运行的唯一一个大型物理实验项目。此次阿尔法磁谱仪实验的数据收集进行了一年半的时间,实验结果是基于对250亿个宇宙射线事件的观测得出的,这其中包括有40万个能量级别在0.5GeV和350GeV之间的正电子。此次公布的结果只是实验进行的第一步,只涉及所收集数据的10%左右。丁教授说,这次发现了40万个正电子,也就是电子的反物质,这一数量远远多于人们的想象。现在实验发现了大量能量非常高的正电子,但是人们还不太清楚成因。产生这样的结果有两个可能,要么是暗物质对撞,要么是不知名的其他天文现象。   至于为何在这一时间节点发布消息,丁肇中教授说道:“此次实验出现了三个重要的迹象。第一,通过精密的探测器,我们能够把正电子上升的整个形状和上升速度描绘出来。我们发现,在低能的情况下,正电子上升的速度很快,而在能量高的情况下,它的上升速度变慢。这一快和一慢相差10倍。第二,正电子没有固定的方向,在每个方向都有。第三,正电子的上升很平衡,没有波峰。这三个迹象在以前都是不可想象的。虽然,目前证据还不是很充足,但是这三个重要的迹象都在向正电子是从暗物质来的方向在走。”在谈及实验的长远意义时,丁教授说,宇宙中90%以上的物质人类都看不见,所以我们才叫它暗物质。如果能通过实验把暗物质的来源找到,那么宇宙的构成物质究竟是什么这个问题就有了答案,在这一点上,实验的意义是非凡的。丁教授说,此前过去的20年里,实验数据的误差很大,而我们的实验精度很高。我们发现正电子的来源没有特殊的方向,这是一个很好的关于暗物质的证据。丁教授说,未来的主要任务是继续收集数据,阿尔法磁谱仪只要不出问题,还要在太空飞20年,这样精密的仪器可能会带给我们许多新发现。   (本报日内瓦4月4日电 本报驻日内瓦记者 李盛明)   【链 接】   阿尔法磁谱仪   阿尔法磁谱仪是迄今为止最强大、最灵敏的空间粒子谱仪,它安装在国际空间站上,利用永磁体和一系列精密子探测器收集和分辨来自外太空的宇宙射线,并测量带电粒子的电荷。   从2011年5月19日至今,阿尔法磁谱仪已经获取超过三百亿的宇宙射线事例,并将这些结果传回地面供阿尔法磁谱仪实验组分析。正是对截至2012年12月10日获得数据的分析结果:确认了680万个能量在5亿到3500亿电子伏之间的电子及其反粒子――正电子,并对它们有了精确的测量结果。科学家们之所以痴迷于初级宇宙线中的电子与正电子,是因为通过测量正电子与电子的比例,并研究在整个能谱中任何正电子超出的现象,能够帮助确定能谱结构是源于暗物质碰撞还是天体物理源,也就能对暗物质的来源及其他物理现象有更为深入的了解。   阿尔法磁谱仪国际合作组由来自欧洲、亚洲及北美洲的16个国家和地区的成员组成。中科院高能物理所在陈和生院士的领导下,对阿尔法磁谱仪,尤其是其探测器的研制和数据分析方面作出了重要贡献,阿尔法磁谱仪的核心部件之一的永磁体是由中科院电工所、中科院高能所和中国运载火箭研究院共同研制的。 (齐芳)
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