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木星的又一个可见期已经来临。 木星是太阳系中拥有众多卫星的行星之一(39颗)。三百多年前,伽利略用自制的望远镜看木星时,发现有四颗星星绕着木星运转,以后的天文学家便把这四颗星星称为“伽利略卫星”。这四颗卫星由内到外,分 相似文献
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怎样辨认木星的伽利略卫星杨超当我们用望远镜观测木星的时候,总会发现其附近有四颗较亮的小星,好似卫士一样在保卫着木星,它们就是木星的枷利略卫星。380多年来,它们一直吸引着无数的天文学家及爱好者去观测、探索它们。研究伽利略卫星对太阳系的演化及日心体系的... 相似文献
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望远镜发明之后,由于伽利略立刻就用它看到了金星的盈亏、木星的卫星,于是人们对太阳系天体的观测投入了极大的热情,因为那时,人们心目中的宇宙主要是太阳系。到19世纪末,天文学家不但对太阳系天体的运行规律基本做到了如指掌,而且对行星的表面性质、结构,以及它们的卫星、光环都有了越来越多的了解,小行星的发现,对彗星 相似文献
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大行星位置的测量是天体测量学中的一项长期而重要的任务,如何在当前形势下高精度测定行星的位置是本文研究方向的最终目标,鉴于太阳系内行星和木星都有新技术进行高精度的位置观测,作者探讨了如何用光学手段高精度测量外行星(土星,天王星和海王星)的位置。提出了长焦距望远镜CCD观测行星卫星和用中天望远镜CCD观测暗恒星相配合的思路,因此,对长焦距望远镜CCD观测外行星卫星和中天望远镜CCD相对观测恒星进行了系 相似文献
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大行星位置的测量是天体测量学中的一项长期而重要的任务。如何在当前形势下高精度测定行星的位置是本文研究方向的最终目标。鉴于太阳系内行星和木星都有新技术进行高精度的位置观测,作者探讨了如何用光学手段高精度测定外行星(土星,天王星和海王星)的位置,提出了用长焦距望远镜CCD观测行星卫星和用中天望远镜CCD观测暗恒星相配合的思路。因此,对长焦距望远镜CCD观测外行星卫星和中天望远镜CCD相对观测恒星进行了系统调研,同时也对外行星卫星的理论从观测验证的角度进行了介绍。本文重点介绍了在长焦距望远镜上相对于天王星卫星高精度测定暗恒星的位置。结果表明,相对于天王星卫星确实可以精确测定同一CCD视场中暗恒星的位置,位置测量的精度和国外最好的天王星卫星位置测量的精度相当或更高。还介绍了与观测资料的归算有关的天王星和卫星的位置历算。最后,分析了我国从事高精度大行星位置测量的可行性 相似文献
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木星的四颗大卫星都是同步轨旋卫星,常被称为伽利略卫星,美国发射的伽利略飞船自1995年12月抵达木星系统后,的几年来对木星的四颗伽利略卫星进行了一系列的探测,利用飞船探测的最新资料作为约束条件,建立了伽利略卫星的一组内部结构模型,然后按照同步轨旋卫星的形态理论公式计算了它们的平衡形太参数及潮汐耗散因子等。 相似文献
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2009年是伽利略(Galileo Galilei,1564—1642)首次用望远镜观测天体400周年,因此被联合国确定为国际天文年,以纪念这位人类历史上第一个把望远镜对准茫茫太空的人。伽利略是近代科学的开创者之一,是科学史上的伟人。他把理论与实验相结合,形成了一套基于实验观察、数学分析、严谨实证的科学研究方法,从此人类有了现代意义上的科学。伽利略等人所开创的近现代科学,今天更加充满生机,有力地推动着人类文明的进步与发展。 相似文献
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“伽利略”号木星探测器 1 995年 1 2月到达木星附近 ,开始对木星及其四颗“伽利略卫星”进行探测。这颗高度成功的飞行器对木星系统的探测使我们重新考虑我们原先的木星系统知识 ,尤为突出的是木卫四。“伽利略”号探测器对木卫四的观测给了我们一个巨大的惊奇 :木卫四内部似乎有水的海洋。木卫四的早期探测是“旅行者”飞船进行的。“旅行者”在 1 979年到达木星系统时 ,揭示出大量“伽利略卫星”知识 :木卫一的火山 ;木卫二年轻的 ,断裂的 ,多冰的表面 ;木卫三上各式各样的“地形”。对木卫四的认识它是这样描述的 :做着乏味的、料想中的… 相似文献
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今年是国际天文年,据说这最早是伽利略的故乡意大利提出来的,以兹纪念伽利略在四百年前首次将望远镜指向了夜空。 相似文献
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这部56分钟的拍摄精美的4K数字电影,以极佳的视觉效果和记事的手法,讲述了伽利略开启的望远镜的历史、望远镜对天文学的深远影响,以及望远镜如何帮助我们在无限宇宙中认识我们自己。《望远镜400年》电影被列为2009国际天文年的特殊项目。这部电影获得2009年美国电视奖(Telly Awards)的四项大奖。 相似文献
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意大利科学家伽利略是历史上一位重量级的科学大师。他不仅通过一系列有关运动物体的实验,推翻了以亚里士多德为代表的传统运动观念,还自己动手制造望远镜,并第一次用它观察星空。自古以来,日月星辰像磁石吸铁一样始终吸引着人类的目光,伽利略使用望远镜观天是科学史上非同小可的事,一方面是他获得了一系列激动人心的天文新发现,以观测事实证明哥白尼“日心地动说”的正确性,另一方面,是他由此彻底结束了人类仅用肉眼观天的时代,开创了宇宙探索的历史新纪元! 相似文献
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为纪念伽利略将望远镜用于天文观测400周年,联合国正式宣布2009年为国际天文年。
北京天文馆近期隆重推出由德国蔡司公司制作的“探索宇宙”节目——和伽利略一起领略宇宙魅力。同时,在老馆的东展厅引进了由意大利佛罗伦萨科学史博物馆策划主办的《伽利略望远镜》展览。为使广大读者能分享与伽利略一同探索宇宙的乐趣,我们特别邀请北京天文馆信息中心郭霞女士撰文介绍“探索宇宙”节目。同时,我们得到展览部全体同事的大力支持,将意大利《伽利略望远镜》展览画册刊印在杂志里。而《天上宫阙》一文更详细介绍了首次亮相在老馆西展厅《玩转星空》展览中的中、西星空图。百闻不如一见,若想真正体验冬月北京天文馆的热度,请到天文馆来吧? 相似文献
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受地球大气影响, 使用地基光学望远镜观测角距离较小的双星系统或主卫星系统时往往会出现星象不可分辨的情况. 因此, 系统光心位置与系统质心位置可能存在一定的偏差. 准确地测量太阳系天体系统质心位置可以改进其轨道参数, 有助于揭示太阳系的形成与演化. 以矮行星Haumea及其亮卫星Hiíaka的运动为例, 仿真系统光心围绕质心扰动的过程, 探究视宁度(用星象的半高全宽表示)变化对准确测量光心位置的影响. 仿真结果表明, 使用二维高斯定心算法测定的系统光心位置随视宁度变化, 而修正矩定心算法的定心结果不受视宁度的影响. 根据仿真结果, 研究能够有效减少视宁度变化对光心位置准确测量影响的定心算法十分必要; 同时, 新的定心算法还需考虑主星光度变化的影响. 使用云南天文台2.4m望远镜, 1m望远镜以及紫金山天文台姚安观测站0.8m望远镜从2022年2月7日至2022年5月25日观测矮行星Haumea系统, 得到29晚共463幅CCD图像. 新定心算法确定的光心位置与使用二维高斯定心算法的结果相比具有更好的位置拟合效果. 此外, 还发现亮卫星Hiíaka在Jet Propulsion Laboratory (JPL)历表与Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des ''Ephémérides (IMCCE)历表中的位置存在较大偏差. 相似文献
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2009年10月22~24日,全球开展国际天文年基础项目“伽利略之夜”。世界各地的人们在此期间经历了自己的“伽利略时刻”,他们首次通过望远镜观察天空,看到伽利略400年前所看到的奇妙世界。“伽利略之夜”是继“天文学100小时”活动之后又一个全球性的天文普及活动, 相似文献