6月3日天际上演"行星大巡游" 一起见证六大行星罕见地齐聚一堂

6月3日天际上演"行星大巡游" 一起见证六大行星罕见地齐聚一堂 6 月 3 日,观星者将有一个难得的机会来寻找地球太阳系中的六颗行星。水星、火星、木星、土星、天王星和海王星将在夜空中形成一条或多或少的直线,从地球上一些光线较暗、天气晴朗的有利位置可以看到它们,但要看到它们需要一些光学辅助。天文学家很快就指出,由于每颗行星绕太阳运行的椭圆轨道差异很大,这种排列有点像错觉。但是,如果当地天气不干扰的话,这种不寻常的排列确实会很吸引人。最佳观赏时间和地点在日出前 30-60 分钟,从黑暗、高处、光污染最小、地平线一览无余的有利位置向东眺望,行星排列可能最清晰可见。"如果你是在地球以外的太空某处,这些行星根本不会出现排列,"美国宇航局位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行中心的天体物理学家阿尔方斯-斯特林博士说。"看到两三颗排成一排并不稀奇,但像这样六颗排成一排就不常见了"。世界各地的天文学家和观星者应该在 6 月 3 日黎明前留意"行星巡游",这是我们六个相邻世界的松散排列:水星、火星、木星、土星、海王星和天王星不过后两个需要高倍双筒望远镜或天文望远镜才能发现。资料来源:美国国家航空航天局/夜空网络行星排列的观测技巧肉眼可以看到火星和土星,水星和木星也可能在地平线附近出现。不过,要想再加上海王星和天王星,就需要使用望远镜或高倍双筒望远镜了。斯特林说:"基本上在没有大量光污染的地方都能看到它。只需要在向东看的时候视野开阔。木星和水星将是最后加入的两颗星,它们将在地平线上方升起。你不会看到六个亮点一字排开。在最好的情况下,你可以用肉眼看到木星、水星、火星和土星,其他的需要双筒望远镜或望远镜。"未来机遇与罕见排列根据从地球上看每颗行星的运行轨道和位置,六大行星的排列并不经常发生。事实上,今年晚些时候我们可能会看到一次重演。在 8 月 28 日黎明前和 2025 年 1 月 18 日,我们可能会看到同样的六大行星粗略排列。这当然比行星完全对齐要常见得多,因为在行星完全对齐的情况下,太阳系中的所有八颗行星都会在太阳的同一侧形成近似的排列。考虑到所涉及的所有因素,包括每颗行星的轨道平面、速度和距离,估计只发生一次就需要 3000 多亿年。这比我们母星的估计寿命还要长,所以不要再等了。近期观天亮点这次行星排列是最近一段时期内出现的最新观天事件。太空爱好者们在 4 月 8 日欣赏到了日全食,5 月份在美国大陆部分地区还罕见地看到了极光这是一场异常巨大的地磁暴的结果。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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6 月 3 日太阳系六大行星将形成一条直线 6 月 3 日,六大行星木星、水星、天王星、火星、海王星和土星将在黎明前的天空形成一条直线。日出前 20 分钟左右,六大行星都应该能看到,但由于天王星和海王星亮度太暗,靠肉眼无法识别,需要使用望远镜。通过肉眼木星、水星、火星和土星都位于天空 73 度的一条直线上。6 月 4 日的凌晨,水星的位置会移动到木星的右下方。6 月 5 日凌晨,水星的位置会位于木星的左下方。来源 , 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat

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韦伯望远镜首次直接拍摄到系外行星的图像 韦伯太空望远镜首次直接拍摄到一颗系外行星的图像。这颗被命名为 HIP 65426 b 的系外行星是一颗不宜居住的气态巨行星。它的质量是木星的 6 到 12 倍,年龄在 1500 万年到 2000 万年之间。天文学家 2017 年利用欧洲南方天文台在智利的甚大望远镜发现了这颗行星。韦伯望远镜如今拍摄到这颗行星的更多细节。由于地球大气散发的红外辐射干扰,这些细节无法从地面拍摄到。拍摄 HIP 65426 b 直接图像的挑战之处在于,它比所环绕的恒星暗得多,在近红外波段辐射亮度不足所环绕的恒星的万分之一,在中红外波段辐射亮度不足千分之一。望远镜的近红外相机(NIRCam)和中红外仪器(MIRI)均配备了日冕仪。这种设备可以遮挡恒星光芒,使望远镜得以拍摄到行星。 这张图像显示了系外行星HIP 65426 b在不同的红外波段,如詹姆斯·韦伯太空望远镜所见:紫色显示NIRCam仪器在3.00微米处的视图,蓝色显示NIRCam仪器4.44微米处的视图,黄色显示MIRI仪器11.4微米处的视图,红色显示了MIRI仪器15.5微米处的MIRI仪器视图。由于不同的韦伯仪器捕获光的方式,这些图像看起来不同。每台仪器中都有一组被称为日冕仪的遮罩,它可以挡住主星的光,以便可以看到这颗行星。每张图像中的小白星标记了主恒星HIP 65426的位置,该位置已通过日冕图和图像处理减去。NIRCam图像中的条形是望远镜光学系统的伪影,而不是场景中的物体。 来源: 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

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韦伯望远镜发现外行星HD 189733 b的大气中含有硫化氢 距离地球最近的凌日热木星 HD 189733 b 的概念图。资料来源:Roberto Molar Candanosa/Johns Hopkins 大学一颗因其致命天气而臭名昭著的系外行星隐藏着另一个奇异的特征散发着臭鸡蛋的气味。这是约翰-霍普金斯大学对詹姆斯-韦伯太空望远镜的数据进行的一项新研究得出的结论。木星大小的气态巨行星HD 189733 b的大气层中含有微量的硫化氢,这种分子不仅会散发恶臭,还能为科学家提供新的线索,让他们了解硫这种行星的构成元素可能会如何影响太阳系外气态世界的内部和大气层。研究结果发表在今天(7 月 8 日)的《自然》杂志上。"硫化氢是一种我们不知道存在的主要分子。我们预测到了它的存在,也知道它在木星上,但我们还没有在太阳系外真正探测到它,"领导这项研究的约翰-霍普金斯大学天体物理学家傅光伟说。"我们并不是要在这颗行星上寻找生命,因为它太热了,但发现硫化氢是在其他行星上发现这种分子的垫脚石,也能让我们对不同类型的行星是如何形成的有更多了解"。除了探测到硫化氢和测量HD 189733 b大气中的总硫量外,傅先生的团队还精确测量了该行星氧和碳的主要来源水、二氧化碳和一氧化碳。傅说:"硫是构建更复杂分子的重要元素,与碳、氮、氧和磷酸盐一样,科学家需要对它进行更多的研究,以充分了解行星是如何形成的,以及它们是由什么构成的。"HD 189733 b 自 2005 年被发现以来,一直是大气表征的基准行星。资料来源:Roberto Molar Candanosa/Johns Hopkins 大学傅说,HD 189733 b距离地球仅64光年,是天文学家能够观测到的从恒星前方经过的最近的"热木星",自2005年被发现以来,它已成为详细研究系外行星大气的基准行星。这颗行星距离恒星的距离比水星距离太阳的距离近 13 倍,完成一个轨道只需要大约两个地球日。它的炙热温度高达华氏1700 度,天气恶劣,包括玻璃雨和每小时 5000 英里的侧风。韦伯望远镜探测到了其他系外行星中的水、二氧化碳、甲烷和其他重要分子,为科学家们追踪太阳系外气态行星中的硫化氢和测量硫提供了又一个新工具。"假设我们研究了另外100颗热木星 它们都是硫强化的。这意味着它们是如何诞生的,以及与我们的木星相比,它们的形成有何不同?"傅说。詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)是太空观测站的下一个前沿。詹姆斯-韦伯太空望远镜是为接替哈勃太空望远镜而设计的,它配备了先进的红外功能,使其能够比以往任何时候都看得更远、更详细。其主要功能之一是分析系外行星大气层,使科学家能够探测和研究遥远世界的化学构成。这种能力为了解整个银河系系外行星的组成、天气模式和潜在的宜居性提供了新的可能性。图片来源:ESA/ATG medialab新数据还通过韦伯望远镜前所未有的精确度和红外波长观测,排除了HD 189733 b中甲烷的存在,反驳了之前关于大气中甲烷分子丰度的说法。此前学界一直认为这颗行星太热了,不可能有高浓度的甲烷,现在我们知道它没有。研究小组还测量了木星上的重金属含量,这一发现有助于科学家回答行星的金属性如何与其质量相关联的问题。与太阳系中最大的行星木星和土星等气态巨行星相比,海王星和天王星等质量较小的巨型冰质行星含有更多的金属。较高的金属含量表明,海王星和天王星在形成早期积累了更多的冰、岩石和其他重元素,而不是氢和氦等气体。傅说,科学家们正在测试这种相关性是否也适用于系外行星。"这颗木星质量的行星非常接近地球,而且已经得到了很好的研究。现在我们有了这个新的测量结果,表明它的金属浓度确实为研究行星成分如何随其质量和半径变化提供了一个非常重要的锚点,"傅说。"这些发现支持了我们的理解,即行星是如何在最初的内核形成后,通过创造更多的固体物质而形成的,然后又自然而然地增强了重金属含量"。在接下来的几个月里,傅的团队计划追踪更多系外行星中的硫,并弄清高浓度的硫可能会如何影响它们在母恒星附近形成的程度:"我们想知道这类行星是如何到达那里的,了解它们的大气成分将有助于我们回答这个问题。"编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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NASA行星猎手罕见地瞥见遥远星系中的两个黑洞 相互环绕的黑洞。两个黑洞都有与之相关的喷流:较大的黑洞呈红色,较小的黑洞呈黄色。通常只能看到红色的喷流,但在 2021 年 11 月 12 日的 12 小时内,较小的喷流占据了主导地位,并发出了来自较小黑洞的直接信号,这也是首次被观测到。资料来源:NASA/JPL-Caltech/R.Hurt (IPAC) & M. Mugrauer (AIU Jena)OJ 287 发现黑洞2021年,美国国家航空航天局的系外行星猎杀卫星对准了OJ 287星系,以帮助天文学家证实该星系中心有两个黑洞的理论,这一理论最早是由芬兰图尔库大学的研究人员提出的。凌日系外行星巡天卫星(TESS)旨在发现数千颗围绕天空中最亮的矮星运行的系外行星。TESS 正在发现从小型岩石世界到巨型行星的各种行星,展示了银河系中行星的多样性。迄今为止,它已发现 410 颗确认的系外行星或环绕太阳以外恒星的"新世界"。NASA 的 TESS 发现了太阳系外的系外行星。在对天空进行长时间观测的过程中,TESS 还发现并监测各类亮度变化的天体,从附近的小行星到脉冲星和包含超新星的遥远星系。资料来源:美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心OJ 287中的双黑洞证据2021 年,TESS 花了几周时间研究另一种系统,一个叫做 OJ 287 的遥远星系。研究人员发现,有间接证据表明,OJ 287星系中一个质量非常大的黑洞正围绕着一个比它大100倍的巨型黑洞运行。为了验证较小黑洞的存在,TESS 监测了主黑洞的亮度以及与之相关的喷流。直接观测围绕较大黑洞运行的较小黑洞非常困难,但研究人员通过突然爆发的亮度发现了它的存在。这种事件以前从未在OJ287中观测到过,但芬兰图尔库大学的研究人员Pauli Pihajoki早在2014年就在他的博士论文中预测到了这一事件。根据他的论文,下一次耀斑预计发生在2021年末,当时有几颗卫星和望远镜都在关注这个天体。从卫星观测的光变曲线上看,观测到的爆发出现了急剧的耀斑,显示出一个原本持续暗淡的天体是如何突然急剧变亮的。上角显示了观测到的耀斑的更多细节。爆发发出的光量相当于大约 100 个星系的亮度。资料来源:Kishore 等人,2024 年TESS 卫星于格林尼治标准时间 2021 年 11 月 12 日凌晨 2 点探测到了预期的耀斑,观测结果最近发表在 Shubham Kishore、Alok Gupta(印度 Aryabhatta 观测科学研究所)和 Paul Wiita(美国新泽西学院)的研究报告中。这次活动只持续了 12 个小时。如此短的持续时间表明,除非事先知道爆发的时间,否则很难发现大亮度的爆发。在这种情况下,图尔库研究人员的理论被证明是正确的,TESS 在正确的时间对准了 OJ 287。这一发现也得到了美国宇航局斯威夫特望远镜的证实,该望远镜也对准了同一目标。此外,波兰克拉科夫雅盖隆大学的斯塔塞克-佐拉(Staszek Zola)领导的一个大型国际合作小组通过使用地球不同地区的望远镜探测到了同一事件,因此全天至少有一个望远镜观测点始终是夜晚。此外,斯韦特兰娜-约斯塔德(Svetlana Jorstad)领导的美国波士顿大学小组和其他观测人员通过研究耀斑发生前后的偏振光,证实了这一发现。影响和未来研究图尔库大学的 Mauri Valtonen 教授和他的研究小组在一项新的研究中综合了之前的所有观测结果,结果表明,12 小时的光爆来自轨道上较小的黑洞及其周围环境。当较小的黑洞"吞下"较大黑洞周围吸积盘的一大块,将其转化为向外喷射的气体时,亮度就会快速爆发。小黑洞的气体喷流在大约 12 小时内比大黑洞的气体喷流更亮。这使得 OJ287 的颜色不再是正常的红色,而是偏红或黄色。爆发之后,红色又恢复了。黄色表明在这 12 小时内,我们看到的是来自较小黑洞的光。从 OJ287 在同一时段发出的光的其他特征也可以推断出同样的结果。"因此,我们现在可以说,我们第一次'看到'了一个绕轨道运行的黑洞,就像我们可以说TESS看到了绕其他恒星运行的行星一样。就像行星一样,要直接获得较小黑洞的图像也是极其困难的。"瓦托宁教授说:"事实上,由于 OJ 287 的距离非常远,接近 40 亿光年,我们的观测方法可能还需要很长时间才能发展到足以捕捉到较大黑洞的图像。"印度塔塔基础研究所的 A. Gopakumar 说:"不过,这个较小的黑洞可能很快就会以其他方式揭示它的存在,因为它预计会发射纳赫兹引力波。OJ 287 的引力波应该能在未来几年内被成熟的脉冲星定时阵列探测到。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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