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大熊座:天空中第三大星座,也是北半球最大的星座

时间:2023-08-05来源:网络作者:小白

大熊座:天空中第三大星座,也是北半球最大的星座


从美国加利福尼亚州死亡谷国家公园的扎布里斯基角看大熊星座和北斗七星。 Image credit: darekm101 via Getty Images


神奇的地球uux.cn据美国宇宙网 By Vicky Stein:大熊座又称大熊,是天空中第三大星座,也是北半球最大的星座。


它包括北斗七星,是北半球最容易辨认的太阳集合之一。


我们更详细地探索这个臭名昭著的星座,并探索大熊星座附近可能成为有趣的天空观察目标的物体。


大熊星座常见问题专家解答


我们问了纽约北部锡耶纳学院的天文学家明迪·汤森一些关于大熊座的常见问题。


明迪·汤森


明迪·汤森是美国纽约州北部锡耶纳学院杜德利天文台的天文学家。


你如何样才干找到大熊星座?


你要做的第一件事就是向北看。对我来说,大熊星座最容易找到的部分是北斗七星。星座的方向会根据你夜晚看的时间而有所不同,但你可以参考一个星轮,一个像Stellarium这样的免费天文程序,或者任何数量的找星手机应用程序来确定星座的方向。


何时是观赏大熊星座的最佳时间?


如果你在北半球,一年四季都可以看到大熊星座。这个星座是环极星座,这意味着在整个晚上,它围绕北极星做圆周运动,永不落山。 如果你生活在南半球,你就没有这么幸运了。那里只能看到部分星座。


大熊星座和北斗七星有什么分别?


北斗七星就是我们所说的星号。它基本上只是一个璀璨的星星图案侦破纪实:不是官方的星座。有时这些模式只是一个更大星座的一部分。在这种情况下,北斗七星是更大的大熊星座的一部分。北斗七星是大熊星座身体的尾部和后部。


大熊星座在哪里?


大熊座:天空中第三大星座,也是北半球最大的星座


从北半球可以看到整个大熊座。 Image credit: IAU and Sky & Telescope


在北半球的第二个太阳象限,可以看到整个大熊座。在一年的时间里,大熊星座看起来好像在绕着北天极或北极星旋转。


北半球的观众应该大致朝北看才干看到这个星座,通过寻找北斗七星 除其他名称外,也被称为北斗七星,天空观察者可以最容易地找到它。


大熊座观测目标


天文学家在大熊星座附近发现了其他几个有趣的天体。为了获得这些天体的最佳视角,我们建议使用双筒望远镜或望远镜。如果您需要设备,我们最好的双筒望远镜和最好的望远镜指南可能会有所帮助。


为了找到感兴趣的天体,知道它们的星等、赤经 RA和赤纬 Dec是很有帮助的。


星等告诉你从地球上看一个物体有多亮。星等越低,物体越亮。例如,星等为-1的物体比星等为+2的物体更亮。


赤经对于天空就像经度对于地球表面一样,对应东西方向。它是以小时、分钟和秒来计算的。


赤纬告诉你一个物体在天空中会升到多高。像地球的纬度一样,赤纬也测量南北。它的单位是度、弧分和弧秒。度有60弧分,弧分有60弧秒。


波德宇宙岛 梅西耶81


大熊座:天空中第三大星座,也是北半球最大的星座


哈勃宇宙望远镜拍摄的梅西耶81宇宙岛,被称为波德宇宙岛。展示了一个有着璀璨宇宙岛中心的很大螺旋宇宙岛。M81是夜空中最亮的宇宙岛之一。 Image credit: 美国宇航局, ESA and the Hubble Heritage Team STScI/AURA


波德宇宙岛是夜空中最亮的宇宙岛之一。根据美国国家航空航天局,它首先由德国天文学家约翰·艾勒特·波得在1774年发现,后来由法国天文学家查尔斯·梅西耶在1781年重新分类。虽然该宇宙岛的手臂重要由过去6亿年形成的年轻蓝星组成,但其中心由较老的红星和一个黑洞组成,该黑洞的质量约为银河系中心黑洞的15倍。


雪茄宇宙岛 梅西耶82


雪茄宇宙岛在波德宇宙岛附近;这两个宇宙岛很可能在同一个望远镜中被看到,这取决于它的视野。雪茄宇宙岛因其太阳形成活动而引人注目,太阳形成的非凡速度使其数量膨胀,NASA称之为“星爆”最后,宇宙岛将耗尽物质,星爆将会平息。但目前,在银河系中心附近,年轻太阳的诞生速度是银河系的10倍。


风车宇宙岛 梅西耶101


大熊座:天空中第三大星座,也是北半球最大的星座


梅西耶101也被称为风车宇宙岛,真相很清楚。很大的旋臂被认为包含超过一万亿颗太阳。 Image credit: 美国宇航局, ESA, K. Kuntz JHU, F. Bresolin University of Hawaii, J. Trauger Jet Propulsion Lab, J. Mould NOAO, Y.-H. Chu University of Illinois, Urbana and STScI; CFHT Image: Canada-France-Hawaii Telescope/J.-C. Cuillandre/Coelum; NOAO Image: G. Jacoby, B. Bohannan, M. Hanna/NOAO/AURA/NSF


NASA估计,很大的风车宇宙岛包含至少1万亿颗太阳。该宇宙岛的螺旋盘横跨17万光年;相比之下,银河系大量太阳、气体云和尘埃的直径为105,700光年。


I Zwicky 18


Zwicky 18宇宙岛曾被认为是有史以来观测到的最年轻的宇宙岛,可能形成于5亿年前。但后来的研究表明,它包含一些非常古老的太阳,很可能与其他宇宙岛同时形成。根据欧洲航天局,天文学家现在认为,该宇宙岛不是特别年轻,而是太阳形成速度非常慢,他们不确定为何。


哈勃深场


第一个哈勃深空是大熊星座的一个空间区域,选择它是因为它看起来相对空旷。1995年,哈勃宇宙望远镜拍摄了该地区的342张照片,利用它的“空旷”来观察更远的地方——因此比以前的任何望远镜都追溯得更远。最终,根据NASA的说法,这台望远镜拍摄了3000多个年轻宇宙岛的图像,这些宇宙岛太远了,其他望远镜无法探测到。


世界文化中的大熊星座


大熊座:天空中第三大星座,也是北半球最大的星座


大熊座星座 图版六来自亚历山大·杰米森的天体地图集,出版于1822年 手绘版。 Image credit: Photo by Historica Graphica Collection/Heritage Images/Getty Images


古希腊天文学家克罗狄斯·托勒密在他对夜空的经典研究中把组成大熊座的星星描述为“大熊”,希腊神话讲述了一个名叫Callisto的仙女的故事,她被宙斯变成了一只熊并藏在星星中。


但是同样的星星也被许多其他群体和文化描述和用于讲故事或导航。例如,根据史文朋科技大学的说法,大熊星座在古埃及人眼中是一个牛和牛的操纵者,在法老塞提一世的坟墓中发现的绘画中有所描绘。在历史中国天文学中,星座描绘了一个被云携带的天体官僚。


根据加拿大数字博物馆的说法,米克马克人的传统土地在北美东北部,他们也把大熊座的星星描述为大熊 或熊妈妈,取决于翻译和追捕她的猎人。根据西华盛顿大学的说法,其他美洲原住民看到的星星和潜鸟、独木舟、狼、野牛、麋鹿或驯鹿一样。


根据波利尼西亚航海协会的说法,今天,大熊座的星星是波利尼西亚人的指路标志。它们是被称为“七”的一组太阳中的一部分,在大师级航海家奈诺亚·汤普森的第二条太阳线中有所体现。

事件真相:北极熊为什么不怕冷,毛多皮厚能隔热

在极寒的北极之地,北极熊生活的悠然自得,冰天雪地之中,却能奔跑自如。那么,北极熊为什么不怕冷,北极熊的身体有什么特别之处,让它可以抵御得了北极的酷寒,一起来了解下。北极熊为什么不怕冷如果你有幸去过北极,那种极寒的天气,一定会让你终生难忘。然而,就在常年积雪的北极,北极熊却生活的悠然自得,丝毫不把严寒放在心上,北极熊不怕冷的原因究竟是什么?北极熊为什么不怕冷,北极熊有一身白色毛皮,这是它在冰海雪原中的保护服。北极熊体表的白毛为中空结构,能够吸收太阳能来取暖,而北极熊的皮下有厚厚的脂肪层,可用来储存热量。北极熊体表的白毛下,皮肤为黑颜色,这种覆盖在厚重白毛下的黑色皮肤,可以最大限度的利用太阳能,吸收太阳的能量,并储存在皮下的脂肪中,这是北极熊为什么不怕冷的原因之一。北极熊全身覆盖着长长的体毛,这些体毛上有一层油脂覆盖着,不会被冰冷的海水浸湿,对于保持体温起到了很大的作用。另外,北极熊的脚掌上长有厚厚的毛,这种厚毛可以起到防滑又隔冷的作用,有利保持住了脚掌上的温度,北极熊为什么不怕冷,脚不冷了,浑身就不冷。当北极进入极夜时,即到了北极最冷的季节,北极熊开始进入冬眠,在冬眠之前进食的高热量食物,为其提供了丰富的营养,也能使身体保持一个适宜的温度。北极熊不怕冷的四大原因1、北极熊有厚厚的皮毛,具有保温作用,可以抵御严寒。北极熊皮毛的最外面一层是油性毛,不仅能抵挡寒风,在游泳时还可以防止海水的渗入。即使在零下十几度的海水中游泳,北极熊的皮毛也不会湿透。2、北极熊皮下的脂肪很厚,厚厚的脂肪层,不利于散热,可以抵御严寒。3、北极熊以富含高脂肪的动物为食,高热量的食物保证了体温在一个合适的范围内。4、北极熊白毛下的皮肤是黑色的,可以吸收高能量的紫外线,帮助增加体温。北极熊身上的白色皮毛,就像一个巨大的“太阳热量转换器”,它可以将最微弱的投射光线积累起来,汇集到表皮上转化成热能,皮下的血液会将热能输送到全身。北极熊的毛皮是一个很好的隔热体,即可以最大限度的吸收太阳的能量,又减少了北极熊身体的热量散失,这是北极熊为什么不怕冷的主要原因。

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。”
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