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七夕夜晚如何寻找牛郎星和织女星 如何观测

时间:2023-08-12来源:网络作者:小白

马上就要到七夕节了,传说牛郎织女相会的日子,在天空有牛郎星和织女星,那么,在七夕夜如何找到它们进行观测呢?下面帆叶网小编就带来介绍。

 

七夕夜晚如何寻找牛郎星和织女星 如何观测

 

七夕夜晚如何寻找牛郎星和织女星

8月4日将迎来浪漫的七夕节,也是传说中牛郎与织女一年一度鹊桥相会的日子。那么,如何在夜空中寻找到这对情比金坚、忠贞不渝的“夫妻”呢?

天津市天文学会理事、天文科普专家修立鹏介绍,进入8月后,如果天气晴好,人们只要避开强烈灯光干扰,一入夜就能在头顶看到由3颗亮闪闪的星星组成的一个大直角三角形,这就是鼎鼎有名的“夏季大三角”。而组成大三角的3位主角分别是天琴座的织女星、天鹰座的牛郎星和天鹅座的天津四。

 

七夕夜晚如何寻找牛郎星和织女星 如何观测

 

织女星是“夏季大三角”的直角顶点,它的目视星等为0等,是天琴座中最明亮的恒星,也是全天第五亮的恒星,仅次于大角星,在西方被称为“夏夜的女王”。由于织女星纬度较高,一年中大多数的月份都看得见。在北纬51°以北的地区,织女星永远不会落下,成为一颗拱极星。高悬天顶、璀璨夺目的织女星非常引人注目,古人很早就根据它的方位变化观象授时了。如果周围环境足够黑暗的话,还可以在它身边看见4颗排列成菱形的星星。在中国古代神话中,这是织女织布的梭子。

“夏季大三角”最南端的顶点是牛郎星,它与织女星隔着银河相望。虽然牛郎和织女的故事非常动人,但在古代正统的天文史书中这个名字从没出现过,它的正式名字叫“河鼓二”。牛郎星的两旁各有一颗小星,分别为“河鼓一”和“河鼓三”,相传是牛郎和织女的一双儿女,这3颗星排成一条直线,民间也俗称它们为“扁担星”。

“只要天气晴好,仰头就能很容易找到这3颗亮星,即使是都市中耀眼的霓虹灯也不能掩盖它们的光芒。观测条件比较好的环境下,还可以看到在这个大三角中横穿而过的灿烂银河。”修立鹏说。

如何观测

牛郎星和织女星之间隔着的银河,在城市中一般是看不到的。在光污染较小的农村,朝着天鹅座的鹅头方向看去,可以看见一抹淡淡的云气,那就是银河。

 

ALMA 观测行星形成的尘埃遗址

PDS 70的伪彩色合成图像。左面板显示了之前在0.87毫米处的ALMA观测结果,右面板显示了3毫米处的新ALMA观测值。合成图像将毫米/亚毫米连续图像与ALMA(红色)、W.M.Keck天文台的红外连续图像(绿色)和VLT拍摄的氢发射线的光学图像(蓝色)相结合。图像显示,ALMA观测到的尘埃排放在Keck和VLT探测到的行星外形成了环状结构。在3毫米的波长处,可以明显看到粉尘排放集中在西北方向(图像的右上角)。来源:uux.cn/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),W.M.Keck天文台,VLT(ESO),K.Doi(MPIA)(神秘的地球uux.cn)据ALMA望远镜:阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)通过在刚刚形成的行星轨道外检测到高浓度的尘埃颗粒(一种行星形成材料),成功地观测到了行星形成的地点。由Kiyoaki Doi领导的一个国际研究小组,当时是日本国家天文台(NAOJ)/高级研究生大学SOKENDAI的博士生,目前是马克斯·普朗克天文学研究所的博士后,用ALMA对一颗名为PDS 70的年轻恒星周围的原行星盘进行了3毫米波长的高分辨率观测。该天体拥有两颗已知的行星,新的ALMA观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的局部积聚。这一发现表明,已经形成的行星为行星积累了物质,并促进了下一颗行星的潜在形成。这项工作有助于揭示由多个行星组成的行星系统的形成过程,如太阳系。这篇题为“ALMA波段3观测揭示的PDS 70盘的不对称尘埃积聚”的文章已被《天体物理学杂志快报》接受发表。它可以在arXiv预印本服务器上找到。迄今为止,已经在太阳系内外发现了5000多颗行星。在某些情况下,它们组成了由多个行星组成的行星系统。这些行星被认为起源于围绕年轻恒星的原行星盘中的微米级尘埃颗粒。然而,这些尘埃颗粒是如何在局部积累并导致行星系统形成的,目前尚不清楚。PDS 70是唯一已知的在原行星盘内具有已形成行星的天体,这一点已通过光学和红外观测得到证实。揭示该天体中尘埃颗粒的分布将有助于深入了解已经形成的行星如何与周围的原行星盘相互作用,并可能影响随后的行星形成。之前对0.87毫米ALMA的观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的环形排放。然而,发射源可能在光学上很厚(不透明,近侧的灰尘颗粒会遮挡后面的灰尘颗粒),观察到的发射分布可能无法准确反映灰尘颗粒的分布。由Kiyoaki Doi领导的研究人员使用ALMA在3mm波长下对PDS 70周围的原行星盘进行了高分辨率观测。3mm处的观测值在光学上更薄(更透明),从而更可靠地提供了尘埃颗粒的分布。3毫米的新观测结果显示,与之前的0.87毫米观测结果不同,尘埃排放集中在行星外尘埃环内的特定方向。这表明,尘埃颗粒是行星的组成部分,在狭窄的区域积聚并形成局部团块。行星外的尘埃团表明,已经形成的行星与周围的星盘相互作用,将尘埃颗粒集中在轨道外缘的一个狭窄区域。这些聚集的尘埃颗粒被认为会生长成一颗新行星。行星系统的形成,就像太阳系一样,可以通过重复这个过程从内到外依次形成行星来解释。这项工作通过观测捕捉了已经形成的行星如何与周围环境相互作用并触发下一颗行星的形成,有助于我们理解行星系统的形成。领导这项工作的Kiyoaki Doi说:“天体由多个组件组成,每个组件都发射不同波长的辐射。因此,在多个波长下观察同一物体可以提供对目标的独特视角。“在PDS 70中,行星是在光学和红外波长下发现的,而原行星盘是在毫米波长下观察到的。这项工作表明,即使在ALMA的观测波长范围内,星盘也表现出不同的形态。“这突显了跨不同波长观测的重要性,包括使用ALMA进行多波长观测。使用不同望远镜在不同观测设置下观测目标的多个组成部分对于全面了解整个系统是必要的。”

就在今天,能一睹真容!五颗行星中最难观测的一颗

今天(7月22日)傍晚时分一窥水星真容的机会来了水星将迎来今年的第四次大距也是第二次东大距据了解,在肉眼可见的金木水火土这五颗行星中,水星是最难观测的一颗,主要原因在于其轨道距离太阳过近,大部分时间都被强烈的太阳光芒所掩盖。什么时候才有机会一睹水星真容?在水星与太阳之间的角距离达到最大,也就是‘大距’的时候,因受到太阳光的影响最小,在傍晚或黎明时才能看到。不过,这样的机会每年只有数次,而且每次都特别短暂。中国天文学会会员、天津市天文学会理事杨婧说。水星大距示意图。(制作:胡彦竹)大距时,水星在太阳东边称东大距,在太阳西边称西大距。东大距时,可以在傍晚时分的西方地平线上方找到水星;西大距时,水星则在黎明时的东方低空出现。由于水星的公转轨道是一个椭圆,每次大距时与太阳之间的角距离都不一样,最大不超过28度。杨婧介绍,今年水星共有7次大距,其中东大距3次,西大距4次。本次大距期间,水星与太阳之间的角距离约为27度,亮度约为0.4等,在北纬40度地区,日落时水星的地平高度约为13度,位于西方偏北低空。这是2011年3月22日在北京石景山拍摄的接近东大距时的水星。(北京天文馆信息中心供图)本次大距的观测条件还不错,但要用肉眼看到水星仍然比较困难,建议感兴趣的公众在日落后半小时开始,使用双筒望远镜或小型天文望远镜观测,这样成功率会更大。专家提醒观测水星不限于大距当天本次大距之前的几天水星的地平高度还要略高一点只要天气晴好都可以尝试观测
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