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相似文献
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1.
武仙座中除了著名的球状星团M13之外,还有一个美丽的球状星团,它就是M92。1777年12月27日德国天文学家波德首先发现了这个天体,说它大体呈圆形,发出暗淡的红色光辉。1781年3月18日法国天文学家梅西耶观测M92时,说它是武仙星座中的一个美观的、很明亮的星云,用焦距一英尺的望远镜很容易看到它,星云中没有恒星,但星云中心清晰而明亮,非常像一个大彗星的彗核,在大小和亮度方面它非常像M13。它和4等星武仙座σ的赤纬相同,因此它的位置可以直接和武仙座σ相比较而定出。星云的角径为5′。1783年,威廉·赫歇耳则指出,它是一个美丽的星团,角径…  相似文献   

2.
从室女座中亮星角宿一 (室女α)向西大约 1 1° 5,在室女座γ之南约 1 0°的地方可找到一个美丽的深空天体 ,那就是室女座中的旋涡星系M1 0 4。在望远镜的视场中 ,它的外形象个草帽 ,因此通常把它叫作草帽星云。M1 0 4是个非常引人注目的天体 ,它与角宿一、室女座γ大致成一个等边三角形 ,很容易找到。最早发现它的是法国天文学家梅襄 ,他于 1 783年5月 6日给贝努利的信中这样写道 :“在 1 781年 5月 1 1日我在狐狸座的上方发现了一个星云 ,它似乎不含有恒星 ,由于它发出的光很微弱 ,如果望远镜的测微计中的蛛丝被照亮的话 ,则很难观测到…  相似文献   

3.
带有伴侣的旋涡星系──M51朱悫编译·在北斗七星中的摇光(大熊座η)南边约3°远处的M51(NGC5194)位于猎犬座中,它是第一个被观测到有螺旋结构的星云,又称为猎犬座螺旋星云。发现法国天文学家查理斯·梅西耶于1773年10月13日首先观测到M51...  相似文献   

4.
著名的蟹状星云,亦即金牛座的M1是最惹人注目的超新星遗迹,它是天文学家研究得最多的天体之一。位于它核心的是已知最亮的脉冲星———一颗极小的,亮度16星等,每秒钟旋转30次的超密中子星。这颗脉冲星是M1大质量原始恒星的坍缩核,在950年前人们看到这颗恒星炸得粉碎。最...  相似文献   

5.
M87(NGC4486)的赤道坐标为:赤经12时30.8分,赤纬 12°24′;视星等8.6,面亮度:12.7,角经8.3′×6.6′。距离:5 500万光年。梅西叶发现它时(1781年3月18日)的记录如下:室女座中无星的星云,星云的上端紧挨着一颗8等星,该星与M87有相同的赤经,但赤纬为 13°42′21″。此星云显得与另两个星云M84和M86有相同的亮度。 NGC的简述:很亮、很大、圆形,中部非常之亮,三者中这第三(最东端)。 M87可以称得上是—能量巨大的星系,其质量是太阳的8000亿倍,是最大的星系之一,也是室女座较亮的  相似文献   

6.
在英仙座著名变星大陵五附近有一个疏散星团M3 4 (NGC1 0 3 9) ,它的亮度为 5 5等 ,角直径为 3 5′。赤道坐标为赤经 :2 h4 2 m0 ,赤纬 : 4 2°4 7′。最先发现这个星团的人是法国天文学家梅西耶 ,他于 1 764年 8月 2 5日这样描述 :这是个由一些小星组成的星团 ,其赤纬比仙女座γ略微小一些。用焦距 3英尺的普通望远镜就能看清楚星团中的恒星。星团的位置可借助英仙座 β(大陵五 )来确定。星团的角径为1 5′。 1 0年后 ,1 774年 9月 2日曾任柏林天文台台长的德国天文学家波德观测了M3 4后说 :“这是一个用肉眼就可看见的星团”。英国…  相似文献   

7.
每月变星     
SN 2011fe(超新星) 8月24日于著名的旋涡星系、大熊座美丽的H101中发现的超新星。发现时亮度17.2等。第二天亮度上升到14等以上,之后一路飙升,9月初已达到最大亮度,略亮于10等。在这个亮度下,它能被明显地从背景星系中分开:并且由于所处位置(旋臂)并不是星系最明亮的区域,测光难度也不大。  相似文献   

8.
欧洲计划在2009年发射“赫歇尔”(Herschel)空间望远镜,其镜片直径达3.5米,远超哈勃空间望远镜(镜片直径为2.4米),它将成为有史以来最大的空间望远镜。威廉·赫歇尔是18世纪著名的天文学家,他不仅发现了天王星,还开创了恒星天文学,他研究并假设(某些)星云是由恒星组成,提出著名的恒星演化学说;他不仅在天文望远镜的发展史上留下永不磨灭的足迹,而且是当时最伟大的观测天文学家,为恒星天文学的建立奠定了第一块基石,在天文学史上他被誉为“恒星天文学之父”。  相似文献   

9.
宇宙信息     
宇宙信息“哈勃”观测到新的猎户星云红外图象哈勃空间望远镜NICMOS照相机拍摄的猎户大星云红外照片,使天文学家看到这个恒星形成区附近的一些细节。由美国斯图尔德天文台苏珊·斯托罗维领导的一个小组发现了两个无覆盖物的新结构,并且第一次揭示了一个以前了解得...  相似文献   

10.
宇宙画廊     
Arp87,我们的宇宙近邻中已知的数百个相互作用星系之一。在“哈勃”空间望远镜的注目下呈现出了多姿的面貌。Arp87位于狮子座,距离我们大约3亿光年,最早由天文学家Halton Arp于上世纪60年代编入“特殊星系星表”。位于左下较大的星系是NGC3808,右上是NGC3808A。NGC3808是一个几乎完全正向对着地球的旋涡星系,有一个明亮的恒星形成环和几个醒目的尘埃臂。NGC3808A则是一个侧向旋涡星系,也有一个由恒星和星际气体组成的环在它周围绕行,  相似文献   

11.
梅西耶天体观测马拉松朱晔华编译在一个夜晚观测100个以上的M天体的活动,叫作“梅西耶天体马拉松”。1781年,法国天文学家查理斯·梅西耶(Ch·Messier)将他所观测到的星云状天体汇编成梅酉耶星表,表中包含103个星云、星团和星系类天体,后人又增...  相似文献   

12.
我们所处的宇宙非常巨大,大得超出人们的想象能力。宇宙的基本构成单元是星系,星系的大小不同,形态各异,亮暗不一,颜色迥然。它们共同组成这个多姿多彩的宇宙。天文学家经过长期的观测和归纳,按形状将星系分为以下几类。其中一类星系看起来是一个椭圆形的弥漫天体,被称为椭圆星系(图1左上);而有些星系是盘状结构,它们有一个明亮的核心,并从核心向外伸展出两条或多条弯曲的旋臂,看起来象一个旋涡一样,所以叫旋涡星系(图1右上);有些旋涡星系的中心是一个明亮的棒状物,旋臂从棒的两端向外弯曲伸展出动,这类星系中棒旋星系(图1左下)。  相似文献   

13.
夜幕降临,点点繁星闪烁晶莹,有明有暗,宛如镶嵌在天穹上的明珠。在这群星之中,绝大多数是自身能发光的炽热气体星球——恒星。恒星离我们有多远,我们怎么量度它的光度和距离呢?这里我们谈谈这个问题。 1.恒星的视亮度与视星等 我们所看到的恒星有明有暗,其明亮的程度称为它的视亮度。自古以来,天文学家就把恒星的亮度分成若干等级,相应的星等称为视星等(m)。早在公元2世纪,古希腊天文学家喜怕恰斯曾把肉眼看到的几千颗星分  相似文献   

14.
一个英美天文学家小组在大爆炸之后几亿年形成的一个遥远星系中,观测到正在发生的恒星形成过程。这些来自剑桥大学和卡内基天文台的天文学家用几台望远镜发现了一个有氢特征辐射的星系,表明那里正在形成新的恒星。  相似文献   

15.
经典的恒星形成理论正受到有力的挑战。加州伯克利的天文学家们宣称已发现了一种异常的机制,这个机制形成了整个星系中的恒星——从即将消亡的星系的黑洞中喷出的巨大气体流(称为射电喷流),撞入几光年外的宇宙星云中,使其受到压缩,直到触发热核反应而形成新的恒星。 但在伯克利研究同一现象的另一个研究小组认  相似文献   

16.
从斯必泽空间望远镜拍摄的红外图像中,天文学家发现三叶星云中布满了炽热恒星的“孵化器”,藏在孵化器里的是迅速发育的恒星胎。大质量恒星在非常暗的区域里发育的速度之快,以致很难捕捉到它们形成的过程。只有斯必泽空间望远镜能使天文学家观测到这些尘茧,并知道每个尘茧里有多少胚胎。  相似文献   

17.
外表有时是会骗人的,特别是像星系和星云这样的天体,这些天体太远了,天文学家无法看到它们的三维结构,譬如,类似一个面包圈的螺旋星云。从这个复杂天体的早期图像,天文学家不能对它的结构作出确切的解释,一种可能是螺旋星云是呈蛇形环绕的。最近,一个天文学家小组用包括哈勃空间望远镜在内的几个天文台的望远镜观测,发现螺旋星云的结构甚至更为复杂,是由两个几乎彼此垂直的气体圆面构成的。  相似文献   

18.
宇宙信息     
ISO发现星系形成的黄金年代  由欧洲空间局红外空间天文台(ISO)承担的“深空巡天”(DeepSur vey)揭示 ,星系是在大约 1 0 0亿年前所谓星系形成的黄金年代诞生的。他们进一步证实了 1 999年宣布的结果 ,即这些年轻星系比以前认为的要活跃 ,正在生成许多新的恒星。ISO的资料已经揭示了 1 0 0 0多个非常活跃的星系 ,在那里正在发生大规模的恒星形成。虽然它们的距离还无法确定 ,但欧洲天文学家相信他们正在回眸宇宙大约是现在年龄三分之二时的情景。意大利天文学家法达说 ,其中许多星系已被光学望远镜观测到了 ,但实际上…  相似文献   

19.
宇宙信息     
使用欧洲南方天文台的甚大望远镜,天文学家发现100亿光年远的星系中有大约90%并没有被观测到。 天文学家通常会使用氢所发出的特征辐射,例如莱曼-α,来探测遥远宇宙中恒星的数量。但他们也怀疑,来自遥远星系的这些光其实大部分并没有被观测到。现在由两架8.2米的甚大望远镜所进行的巡天证实了这一猜测。  相似文献   

20.
发现那些被明亮天体的光芒淹没的暗天体,是天文学中最大的挑战之一。例如系外行星,由于它们比母恒星暗得多,所以极难探测到。另一个例子是星系(比如银河系),它也会挡住或者淹没它后面的大部分天体。为了获知我们银河系附近区域内的宇宙准确面貌,天文学家必须进行深度且精确的巡天(这些工作往往耗时巨大)和计算机模拟。正因为天文学观测越来越全面,天文学家才能够不断发现我们附近范围内的新天体。  相似文献   

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