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相似文献
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1.
本将1988-1992年期间国际地球自转服务(IERS)的地球定向参数快速服务和预报值与IERS终值作了比较,得到快速值与终值偏离的平均值分别为-0.8mas(X)、-0.9mas(Y)和 0.11ms(UT),均方差分别为±1.4mas(X、Y)和±0.32ma(UT)。分别按5、10、…、90天的预报长度得到预报值与终值偏离的均值和均方差。在各种预报长度下均值的变化范围不大,只有约1mas(X)、3mas(Y)和3ms(UT)量级,而当预报为30天时均方差分别为±11.2mas(X)、±8.6mas(Y)和±6.0ms(UT),当预报长度为90天时均方差达到±20.8mas(X)、±19.2mas(Y)和±14.7ms(UT)。  相似文献   

2.
经常仰望星空的朋友们,不知道你们注意到没有,仙后座的中间星(仙后座γ)、小熊座的北极星和大熊座北斗七星的斗柄第三星(玉衡星),这三颗星的视位置几乎在一条直线上(下文简称为“三星直线”)。这条三星直线与北极星下方的地平  相似文献   

3.
星座王族     
遥望秋夜星空,有一群亮星引人注目,爱好者们常常称其为星座王族,其中包括仙王(国王)座、仙后(王后)座、仙女(公主)座、英仙(驸马——英雄珀修斯)座以及飞马座和鲸鱼座。首先,让我们在夜空中辨认这几个星座吧! 在秋季的夜晚,北斗星的斗柄指向西方,距离地平线较近,不大容易寻找,但是与北斗遥遥相对的仙后座却高挂天穹,你可以很容易在北面天空找到形似“W”的仙后座。在仙后座西面就是仙王座,在你头顶或偏南天区可找到飞马座(大四方形),在它东北方是仙女座。然后再沿着银河可  相似文献   

4.
直到最近以前,幾乎都認为觀测到的宇宙電波是來自銀河系的。1950年Brown和Hazard用60米的拋物面無線電望遠鏡發現了M31的λ=1.89米的宇宙電波。以后,天鹅座和室女座的兩個強力的射電源也被證實是河外星雲。1952年Brown和Hazard系統地测量了幾十個分立的射電源的輻射強度,證實了它們都是可以观  相似文献   

5.
为了满足人卫观测的需要,决定采用原子频率标准,因此,1983年紫金山天文台利用旧房设计建造了一个新钟房。在没有设计资料可供参考的情况下,利用国内条件,使钟房恒温达到±0.2℃(短期),±0.5℃(长期)。改进后,有可能长期稳定在±0.2。达到±0.1℃的恒温室,利用国内条件应是做得到的。  相似文献   

6.
We use observed peak and total flux densities at 6cm and 20cm to determine the spectral indices separately for the core and extended components of QSOs and galaxies, as well as their core-dominance parameters. Our results indicate that 1) Nine QSOs show both greater than 1.0 core-dominance parameters (those objects should be blazars) and greater than 0.5 spectral indices. The average core spectral index is αCore = 0.85±0.21 for the nine blazars, which implies that it is not reliable to use αradio = 0.0 for blazars. For the different subclasses, the core and extended spectral indices are as follows: for the blazars, αCore = 0.22±0.06 and αExt =0.77±0.12; the galaxies,αCore = 1.01±0.13 and αExt =0.83±0.21, and for the QSOs, αCore = 0.28±0.10 and αExt =0.68±0.08. 2) The core spectral index and core dominance parameter (R) show an anti-correlation, αC = (-1.28±0.26) log R+ (0.65 ± 0.11); 3) R is approximately linearly correlated with redshift (z).  相似文献   

7.
本文估算了下列一些误差:测量(夜晚)可几误差:±0″.062;利用蔡司坐标量度仪测量底片的一次瞄准可几误差:m_x=±1.3μ,m_y=±2.0μ;小行星定位的可几误差:dX=±0″.129,dY=±0″.122.  相似文献   

8.
本文给出了云南天文台监测长波(BPL)时号的结果。地波定时平均精度达±0.22μw,日校频精度优于2.3×10~(12);天波定时精度为±1.65μs,日校频精度优于1.9×10~(-11)μs。  相似文献   

9.
Estimating the Size and Timing of the Maximum Amplitude of Solar Cycle 24   总被引:4,自引:0,他引:4  
A simple statistical method is used to estimate the size and timing of maximum amplitude of the next solar cycle (cycle 24). Presuming cycle 23 to be a short cycle (as is more likely), the minimum of cycle 24 should occur about December 2006 (±2 months) and the maximum, around March 2011 (±9 months), and the amplitude is 189.9 ±15.5, if it is a fast riser, or about 136, if it is a slow riser. If we presume cycle 23 to be a long cycle (as is less likely), the minimum of cycle 24 should occur about June 2008 (±2 months) and the maximum, about February 2013 (±8 months) and the maximum will be about 137 or 80, according as the cycle is a fast riser or a slow riser.  相似文献   

10.
CSAO多通道GPS/GLONASS接收机试运行结果   总被引:4,自引:0,他引:4  
陕西天文台(CSAO)的多通道GPS/GLONASS接收机(R100/30T)自2001年6月起处于试运行阶段,经过系统调整和反复调试,两套接收机从8月8日以来取得正常接收结果.对两套接收机作了零基线共视比对,单通道GPS的单个记录的比对精度达±1.79ns;在同一时间多通道GPS比对平均值的精度达±0.82ns.GLONASS P码单通道的单个记录比对精度达±0.82ns,多通道平均值的精度达±0.57ns.上述精度与国际上同类型接收机相比较说明,CSAO的这两套R100/30T的质量较好(噪声小).CRL和CSAO的R100/30T数据的共视比对结果说明,把多通道GPS/GLONASS接收机用于远距离时间比对(尚未进行精密星历表改正),精度可以达到±4.79ns (GPS C/A码)和±2.27ns (GLONASS P码).  相似文献   

11.
AC Cnc是周期为7~h13~m的类新星食变星。由于AC Cnc是双谱食双星,而且具有较对称的食,所以在对激变食变星的系统研究中,我们选择了该双星来进行观测。本文利用拟合光变曲线的方法对AC Cnc进行了测光解分析、并得到轨道倾角i=74.5°±0.8°,白矮星质量M_1=0.74±0.07M_⊙,晚型星质量M_2=0.97±0.08M_⊙。AC Cnc中吸积盘的径向温度分布可以近似地表示为T(r)∝r~(-0.5),吸积盘边缘温度为7600K。晚型星向白矮星的质量转移率大约为7×10~(-9)M_⊙yr~(-1)。AC Cnc的距离近似地等于500±100pc。  相似文献   

12.
授時包括测時、守時和播時三个主要方面。在時號的发播中包含了预報主钟改正量的差误,工作钟的調節誤差和電路遲滯变化等三种誤差。如果使用石英钟及有關设备,这就可基本解决。各台站在其天文观测基础上订定的時號改正數也包含有偶然差和系统差,比較全面解決的只有蘇聯和国際時間局这两个标准系统。徐家匯觀象台授時工作歷史很久,作了一些工作,但抗戰以來,郎停滯不前,直到人民政府接办,才逐步在原有基礎上開展了改進。幾年来主要是改裝了一具工作钟,裝置光電设备以发播科学式時號,對時号精确度解决了秒距誤差和五分间誤差。工作钟的调节誤差被其本身品質所限,仍未解决,只是在加強值班工作之后,有了一定限度的提高,目前約為±0~s.005,在预报主钟改正量時,也有很大程度的不稳定,約為±0~s.007。所以時号的精确度在±0~s.01左右。要进一步提高质量,满足要求,有待於新設備的增添使用。在時号改正數方面,所存在的相當大的系统差,可採用蘇聯或国際時間局系統的改正數來避免。  相似文献   

13.
本文在分析目前流行的模拟比相仪优缺点的基础上,介绍了一种数字比相仪的设计方法、具体制作和初步测试结果。样机的相位分辨力为±0.1ns,准确度为±3ns,这表明在100秒取样时间上,仪器测量的准确度可达3×10~(-11)量级,它适于对准确度优于5×10~(-8)的频率标准作频率校准和长期稳定度的测量用。  相似文献   

14.
利用美国甚长基线阵,在5GHz和8GHz波段观测致密陡谱源(CSS)1150+497,获得的5GHz总流量图显示1150+497有单边喷流结构。在5GHz波段该源的西南方向探测到3个亮结,在东北方向探测到一个亮结。在8GHz波段该源的西南方向探测到2个亮结。在5GHz波段,根据子源A和E自1982~2001年间3个时段的VLBI观测成图结果,拟合出它们的分离速度为0.478±0.007mas/year。  相似文献   

15.
利用国际联测和综合处理 ,得到昆明GPS站地壳形变速率每年以( -4 .3± 0 .5)mm下沉趋势 ,水平分别以 3 7.5mm ,方位 1 47°± 1 .°5运动。利用最新国际地球自转服务 (IERS)发布的国际地球参考架ITRF2 0 0 0速度场 ,建立最新反映全球板块模型 ,基于最新的ITRF2 0 0 0地球参考架和欧亚板块的欧拉矢量 ,估计得到昆明站的地壳垂直形变速率为每年 -0 .0 1mm呈下降趋势 ,水平形变速率为每年 ( 8.1± 0 .2 0 )mm ,方位 1 3 7°± 1 .°5;并进一步分别基于几百万年地质地磁模型NNR -NUVEL1A和ITRF96、ITRF97模型的欧亚板块的欧拉矢量 ,得到较一致的结果 ,说明全球板块运动稳定性与模型的可靠性。本文基于不同板块模型分析了昆明GPS站相对于欧亚板块运动  相似文献   

16.
3C273的光学光变周期   总被引:3,自引:0,他引:3  
收录了类星体3C273约110年的光学资料,并在此基础上讨论了光变周期性.当用两种不同方法(Jurkevich方法及DCF(离散相关系数)法)分析时,发现光变曲线中存在周期为2.0年、(13.65±0.20)及(22.5±2.0)年的周期性.同时也讨论了这种周期的可能机制.  相似文献   

17.
中国古代火流星记录的统计分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对中国古代火流星记录,按年统计,用功率谱这一数学方法对它们进行分析。结果发现声音是衡量火流星起源的一个重要参数。有声音的火流星具有170.6±0.0,102.4±0.0,66.1±2.2,27.3±0.4,23.3±0.0,17.9±0.4,14.8±0.1,12.4±0.1,10.5±0.3年的可能周期。有声火流星与陨石坠落周期基本相同,是与陨石同源的,来自小行星带。我们认为影响有声火流星和陨石下落的因素是太阳辐射引起的Yarkovsky效应和木星摄动。有声火流星的10.5±0.3,23.2±0.0,66.1±2.2年周期与Yarkovsky效应有关。12.4±0.1,17.9±0.4,102.4±0.0,170.6±0.0周期与木星摄动有关。至于14.8±0.1,27.3±0.4的周期,可能是木星摄动与Yarkovsky效应联合作用或其他原因所致。  相似文献   

18.
古新星新表   总被引:11,自引:0,他引:11  
緒言新星的研究在天體演化学上和射電天文學上都有着重大意義,新星和超新星的爆發是否形成射電源?超新星或慢新星是否和行星狀星雲有演化上的聯系?新星是否能多次爆發?新星或超新星的爆發是否表示普通星向白矮星過渡?銀河系內超新  相似文献   

19.
本文收集了BW Vul迄今已知的全部光度极大发生时刻,在认真分析不同资料来源可靠性的基础上,只选用那些观测精度较好的光电测光资料共166个光度极大时刻实测值。对这些数据进行周期分析后求得该星的光度极大时刻可用公式(按日心儒略日计算): T_(max)=HJD2428802.7250+0.201027291E+9.35×10~(-11)E~2 ±16 56 ± 5来很好地加以描述。以前所认为的周期突变或长周期性变化,完全是可信度极差的观测资料引入的假象。按上述公式处理后的(O—C)值仍有±0.007天左右的无规起伏,可能主要是由观测误差引起的,但也不排除一部分是真实的,即说明脉动周期不是绝对严格的。  相似文献   

20.
高温簡併性發生在密度極大的恆星中,此時恆星中心溫度極高,一般平均值為10~7度;其密度隨質量而变,由10~5克/立方厘米到10~(14)克/立方厘米,若以原子數計,則約為10~(28)/立方厘米到10~(35)/立方厘米。 這種簡併性和金屬中的電子簡併性的區別在於它的高溫。因為它的溫度高,若具有簡併性就必須有極大的密度,因此,它的平均電子運動速度亦極大,近於光速,所以一般也稱為相對論性的簡併性電子氣。  相似文献   

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