我国6月21日启动两台太阳系天体观测望远镜建设项目
我国现有天文观测设备多聚焦于深空天体(如星系、暗物质),而针对太阳系内小行星、彗星等动态天体的高精度监测能力较弱。
我国现有天文观测设备多聚焦于深空天体(如星系、暗物质),而针对太阳系内小行星、彗星等动态天体的高精度监测能力较弱。
当地时间6月23日,位于智利的薇拉·C·鲁宾天文台公布了其拍摄的首批图像。在大约10个小时的测试观测中,鲁宾天文台捕捉到了数百万个星系和恒星以及数千颗小行星,还在太阳系中发现了2104颗此前从未被观测到的小行星。
虽然我们常常选择夜晚来观星,但如果天体足够明亮的话,你甚至能在白天看到它们。今天我们来挑战一下,如何在白天观测天体。
这就好比有些人,总是默默地为别人付出,不图啥回报,也不跟人争名夺利,心里头那叫一个平和宁静。就好像小区里那个默默打扫公共区域的大爷,从来不图啥表扬,就那么一天天坚持着,这就是“上善若水”的真人版啊。
在浩瀚无垠的宇宙中,每一颗闪烁的星辰都承载着无数秘密,而破解这些秘密的第一步,便是丈量它们与地球之间的距离。从近在咫尺的月球到遥不可及的星系,科学家们凭借着智慧与创新,逐步构建起一套精密而复杂的天体测距体系,这一过程堪称人类探索宇宙的壮丽史诗。
国家知识产权局信息显示,月球氦-3开采有限责任公司申请一项名为“地外纳秒中子分析及关联粒子成像”的专利,公开号CN120142349A,申请日期为2025年02月。
“芒种插秧谷满尖,夏至插的结半边”,时间过得提真快,如今芒种节气已经过了一大半,在我国南方地区这个时候要抓紧时间插秧,这个时候插秧,秧苗能充分利用适宜的温度、水分,秧苗往往能茁壮生长,等到水稻收获的时候谷粒能长满稻穗尖,水稻更加容易大丰收;而如果我们到了夏至节
霍格天体(PGC 54559)是一个典型的环状星系,由天文学家亚瑟·霍格(Arthur Hoag)于1950年通过帕洛玛天文台的观测首次发现。其显著特征为外径约12.5万光年(核心直径约1.7万光年),红移值z≈0.0424(距离约6亿光年);其核心为年老恒星
天文学家在澳大利亚平方公里阵列探路者 (ASKAP) 望远镜的“雕塑家场”视图中发现了 15 个新的巨型射电星系。这是一件大事,因为巨型射电星系是已知宇宙中最大的单个天体,每个星系的宽度都超过 230 万光年。这些新例子的大小从 370 万光年到惊人的 124
鲁宾天文台位于智利北部的帕琼山脊,其配备的8.4米口径西蒙巡天望远镜具有独特的三镜面设计,每隔几个晚上就能观测整个天空。它的核心是全球最大的数字相机——32亿像素的“时空遗珍巡天”(LSST)相机,可通过6个滤镜覆盖9.6平方度的视场,大约是满月面积的45倍。
在参加一门Shapes without Meaning课程,目标是创作能够生成无意义图形的工具。我做的是一个模拟多个天体绕行轨迹的程序,加了一些艺术化处理。这个小册子将展示生成的一部分例子(目前还是草稿阶段)。这个项目似乎是有意义和无意义的悖论,图形的生成都遵
由英国贝尔法斯特女王大学牵头的全球多国天文学家近日在《天文学杂志》公布研究结果,一座全新天文设施预计在今年晚些时候上线后,将探测到数百万个新的太阳系天体。
这个天体被命名为 ASKAP J1832-0911,以用于探测它的澳大利亚 ASKAP 射电望远镜命名,被发现发射长达 2 分钟的脉冲,这些脉冲会暂停,然后在 44 分钟后重复。正如科廷新闻稿所解释的那样,当研究人员意识到 NASA 的钱德拉 X 射线天文台正
据中国国家航天局称,“天问二号”任务于美国东部时间周三下午 1 点 31 分(中国当地时间周四凌晨 1 点 31 分)从四川省西昌卫星发射中心由长征三号乙火箭发射升空。
在宇宙探索的壮丽篇章中,詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)再次书写了传奇。它成功发现了迄今为止最为遥远的早期星系——MoM-z14,这一发现将人类对宇宙的认知边界推向了一个全新的极限。
5月29日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空,我国首次小行星探测与采样返回之旅正式开启。
5月29日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空,我国首次小行星探测与采样返回之旅正式开启。
大家好,今天要跟大家分享一个劲爆消息——天文学家最近在宇宙深处发现了一个极其诡异的"神秘球体",它不仅在持续向外发射信号,而且直径竟然达到了惊人的157光年!这到底是个啥?难道是外星文明在搞事情?
这一切都源于宇宙中一个永恒的“限速者”——光速。光在真空中的传播速度约为每秒299792.458千米,虽然这一速度在日常生活中快得难以想象,但在浩瀚无垠的宇宙尺度下,却显得“步履蹒跚”。太阳距离地球约1.5亿千米,阳光需要大约8分20秒才能跨越这段距离抵达地球
更令人震惊的是,宇宙的末日可能比预期来得更快,“仅仅”在10 ^78年后,而不是曾经预测的10^ 1100年。这项雄心勃勃的研究融合了天体物理学、量子理论和数学,既有趣又严肃,还计算了月球——甚至人类——的最终命运。