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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 134 毫秒
1.
赫歇尔望远镜捕获到银河系"新生儿"图像赫歇尔望远镜的宇宙生命即将在未来几周内结束,不过其强大的能力一如往昔。据报道,赫歇尔望远镜首次捕获到了迄今为止发现过的最年幼的恒星图像,以绚丽的色彩向人们展示了这些银河系"新生儿"的模样,并使天文学家得以透彻研究处于起步阶段的恒星。相关研究刊登于《天体物理学》杂志上。赫歇尔望远镜敏感的红外摄像头能比其他望远镜更容易地识别出年轻、寒冷的星体。在探测猎户座分子云团发出的70到160微米(相当于头发丝的直径)波长  相似文献   

2.
为恒星"家庭相册"添补了一张重要成员的照片科技信息新恒星:左图是利用赫歇尔太空望远镜拍摄的照片合成的。它拍摄相同太空区域的详细程度比美国的斯皮策太空望远镜(右)更高。  相似文献   

3.
《科学中国人》2022,(13):10-21
Nature:磁场指南:恒星形成过程中向磁性超临界状态的早期过渡《自然》封面:星际磁场的结构叠加在金牛座分子云上,这是利用欧洲空间局的普朗克(Planck)和赫歇尔(Herschel)太空望远镜的公开数据绘制而成。《自然》杂志第7891期封面文章报道了对金牛座分子云磁场的观测结果。在恒星形成过程中,星际磁场会耗散,分子云也会在自身引力下坍缩,最终导致恒星的形成。然而,星际磁场的强度一直难以测量。研究团队确定了这一磁场在名为冷中性介质的区域以及分子包层和致密核内拥有一种有序结构,表明分子云开始坍缩的时间比一般认为的更早。  相似文献   

4.
Nature     
《科学中国人》2022,(4):10-10
磁场指南:恒星形成过程中向磁性超临界状态的早期过渡《自然》封面:星际磁场的结构叠加在金牛座分子云上,这是利用欧洲空间局的普朗克(Planck)和赫歇尔(Herschel)太空望远镜的公开数据绘制而成。《自然》杂志第7891期封面文章报道了对金牛座分子云磁场的观测结果。在恒星形成过程中,星际磁场会耗散,分子云也会在自身引力下坍缩,最终导致恒星的形成。然而,星际磁场的强度一直难以测量。研究团队确定了这一磁场在名为冷中性介质的区域以及分子包层和致密核内拥有一种有序结构,表明分子云开始坍缩的时间比一般认为的更早。  相似文献   

5.
数字     
《发明与革新》2014,(3):2-2
6000光年 国立澳大利亚大学天文学家通过“天图绘制者”望远镜探测恒星光谱中铁的踪迹,发现了一颗目前已知最古老的恒星。该恒星距离地球约6000光年,在天文学上算较近的距离。它在恒星“花名册”中被列为SMSSJ031300.36-670839.3。  相似文献   

6.
《黑龙江科技信息》2014,(3):I0013-I0013
<正>[导读]科学家利用欧洲"赫歇尔"远红外线太空望远镜,第一次明确探测到太阳系最大且最圆的小行星即谷神星(Ceres)向太空喷涌出羽状水蒸气。科技日报讯据物理学家组织网、英国广播公司网站1月22日报道,科学家利用欧洲"赫歇尔"远红外线太空望远镜,第一次明确探测到太阳系最大且最圆的小行星即谷神星(Ceres)向太空喷涌出羽状水蒸气。该研  相似文献   

7.
浩瀚的星系     
《科学中国人》2011,(17):35-35
本期封面是哈勃太空望远镜于2003年捕获的草帽星系的合成照片。如同银河系,草帽星系也是一个螺旋星系,中心是恒星隆起,螺旋的边缘是新形成的恒星。草帽星系距离地球2800万年.人们一致认为这是哈勃太空望远镜拍摄到的最好的照片。本期特别专栏介绍了星系的演化的历程。  相似文献   

8.
《科学中国人》2009,(5):41-41
天文学家们最近重新研究了“哈勃”望远镜15年来拍摄的大量图像和数据档案,并从中发现了一颗此前被人们忽视的新的系外行星。为了进一步探索环绕HR8799恒星运转的某颗行星的更多信息,天文学家们认真研究了“哈勃”望远镜15年来所收集的大量图像数据档案。天文学家采用一种遮光方法,把已观测到的恒星的明亮光线屏蔽,这样就有可能发现环绕该恒星运行的一些系外行星的微弱光线。正是通过这种方法,天文学家终于在1998年拍摄的一幅图像中发现了这颗系外行星。这种技术可以应用于来自”哈勃”望远镜的200多个相似数据集,也可以应用于地面望远镜所获取的大量图像数据。  相似文献   

9.
科学历程     
<正>1781年3月13日——威廉·赫歇尔发现天王星1781年3月13日晚,热爱天文学的音乐家威廉·赫歇尔像往常一样,用自制的口径15厘米的反射望远镜观测星空。他突然注意到双子座附近有一颗很陌生的星。这颗星比较亮,可是在星图上却查不到它。不久,赫歇尔根据所得到的观测数据,计算出它的轨道近似圆形,其距离太阳的距离是土星  相似文献   

10.
《大科技.科学之谜》2006,(5):I0002-I0002
这个在哈勃望远镜中成拱形的恒星簇,位于我们的银河系。这个巨大的星簇绵延25000光年,是我们的星系中已知的最密集的初期恒星聚集区。此图是根据哈勃太空望远镜和地面望远镜的红外线观测资料绘制的艺术想象图,图像中明亮的蓝色恒星是天文学家利用哈勃望远镜所观察到的最大的恒星之一,质量大约是我们的太阳的130倍。位于左下的明亮的红色天体是我们银河系的中心,距离拱门形的星簇100光年远。天空中的拱门  相似文献   

11.
全球最大的光学望远镜——“大口径全景巡天望远镜(LSST)”.已于日前开始在智利北部的帕切翁山动工建造。这部超级望远镜预计将在2015年投入使用,届时,它将成为世界上观测能力最为强大的数字化天文观测系统.能够自动地对夜空进行观测。LSST将对太空进行不问断地扫描.以研究那些遥远的星系、小行星、超新星、彗星、恒星和其他天体。LSST计划的总投资将超过35亿美元。建成后的LSST天文望远镜直径将达到84米,  相似文献   

12.
正几千年来,北极星就像路标,给人们指明方向。在我们的知识库中,北极星是靠近北天极的一颗明亮恒星,但是事实上,北极星不只有1颗恒星。1780年,英国天文学家威廉·赫歇尔爵士(恒星天文学之父)发现,在北极星的位置可以观察到两颗看起来离得很近的恒星,被命名为北极星A的恒星比太阳大6倍,亮度比太阳亮2000倍,而它的伴星北极星B则比它小。也就是说我们在地球上看到的北极星其实是两颗恒星。但是由于与地  相似文献   

13.
新浪科技讯北京时间11月7日消息,据国外媒体报道,隶属于欧洲空间局(ESA)的赫歇尔空间望远镜到明年3月份便将结束其在红外波段观测宇宙的使命。而关于这架望远镜在结束任务之后的去向,科学家们建议让其撞击月球,以此来探测月球地表下可能隐藏的水的线索。  相似文献   

14.
正英国《自然》杂志19日发表的一篇天文学论文称,通过追踪银河系中超过600万颗恒星的运动,盖亚望远镜发现,恒星群按照不同的路线绕银河系中心运动。这种不统一的旋转模式,被认为是数亿年前一个较小的卫星星系在附近穿过时,发生的"小碰撞"搅动银河系的结果。西班牙巴塞罗那大学研究团队根据盖亚太空望远镜的数据,对恒星运动进行分类,从数据中发现了各种螺旋模式。这并  相似文献   

15.
资讯     
正迄今最大质量黑洞被发现中国科学家领衔的一个国际研究团队联合发表一项最新科学成果:依托我国自主研制的郭守敬望远镜(LAMOST),发现了一颗迄今为止质量最大的恒星级黑洞,并提供了一种利用LAMOST巡天优势寻找黑洞的新方法。恒星级黑洞是大质量恒星死亡形成  相似文献   

16.
《黑龙江科技信息》2013,(3):I0012-I0012
欧洲航天局和美国NASA发现织女星存在小行星带证据 近日,天文学家发现织女星周围可能存在小行星带。这一数据是由美国航空航天局(NASA)的斯皮策太空望远镜和欧洲空间局(ESA)的的赫歇尔空间天文台共同观测得到的。  相似文献   

17.
易照华 《百科知识》2004,(12):22-22
夜望星空,用肉眼在恒星星座中也能看一些不是恒星的天体;在小望远镜中就更多,呈模糊状。有的是气体星云,有的是恒星集团;恒星数目不超过10的集团称为聚星,其中最少的只有两个恒星,就称为双星。星数超过10并具有物理联系的集团称为星团;其中在望远镜中能够看出是分散的,称为疏散星团;由于它们在银河系内,又称为银河星团。另一种是由  相似文献   

18.
毛黎 《科学中国》2007,(7):13-13
天文学家利用美国宇航局的斯皮策太空望远镜,测量出太阳系外一行星表面大气的温度。该行星为颗类似于木星的气体大行星,它极其靠近所围绕的恒星,并在这一轨道上做每4.6天绕行周的圆周运动。最为奇特的是,该行星面向恒星的一面灼热似火,而背向恒星的一面却冷如冰霜。  相似文献   

19.
天文学家利用美国宇航局的斯皮策太空望远镜,测量出太阳系外一行星表面大气的温度。该行星为一颗类似于木星的气体大行星,它极其靠近所围绕的恒星,并在这一轨道上做每4.6天绕行一周的圆周运动。最为奇特的是,该行星面向恒星的一面灼热似火,而背向恒星的一面却冷如冰霜。  相似文献   

20.
中国SONG项目     
恒星观测网络(Stellar Observations Network Group,简称SONG)由丹麦天文学家于2006年发起,计划在全球建设一个1米级望远镜网络,进行恒星和系外行星的观测研究。第一台SONG望远镜由丹麦出资,建设于西班牙加纳利群岛泰德天文台。中国于2009年正式加入该计划,成立中国SONG项目组,并建成第二台SONG望远镜。中国SONG望远镜经选址建设在位于青海省德令哈市的紫金山天文台青海观测站,2018年被命名为“落下闳-SONG望远镜”,2019年基于新的台址勘测结果和专家评审,计划搬迁至新的冷湖台址。本文介绍中国SONG项目相关情况、科学目标、已有进展和未来预期前景等。  相似文献   

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