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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
《天文爱好者》2010,(7):89-89
经研究决定,2010年天文奥赛集训于7月8日~14日在北京举行。根据2010年固原天文奥林匹克邀请赛成绩以及各个国际比赛的规则,增选一定候补人数后,组成2010年天文奥赛集训队(名单见后)。本次集训不安排旁听,具体事项通知如下:  相似文献   

2.
这是今年集训时的一道考题,风格比较接近于国际奥赛,供参加奥赛的同学们参考。  相似文献   

3.
周波 《天文爱好者》2008,(12):26-27
引言: 举世瞩目的第29届北京奥运会刚刚结束,咱们中国取得了金牌总数世界第一的好成绩,这一点在中国几乎人人知晓;然而,你知道吗?在我们业余天文界,也有一场国际比赛早在几年前就已经开始了,并且到现在也没有结束,参与的国家和人数还在不断的增加,相互问激烈的竞争如同体育比赛——这就是关于“SOHO彗星”的发现活动,与奥运会一样,中国不是第一个参赛的,但目前却是成绩最好的。  相似文献   

4.
上次文章,我们介绍了设置灰场可以改变照片的总体色调。但是,如果你对设置灰场之后的色彩还有那么一点点不满意,还想进一步微调,或者觉得颜色不够鲜艳浓郁,那么,可以调整色彩平衡和饱和度。  相似文献   

5.
这是一本科普圈的“太空奥德赛”,阅读它的过程就像是开启了一场浪漫的系外行星探险,你将跟随作者的脚步遨游在无际的太空中,造访-颗游荡在银河系的流浪行星,探索一个海浪延伸到目光尽头的水之世界,还有围绕脉冲星公转的行星、钻石构成的星球、乃至更多各有特色的“异世界”。  相似文献   

6.
小时候,我想当一名宇航员。我梦想着飞向月球。现在,我成了一名天文学家,但是对载人航天一直保持着兴趣。成为宇航员的梦想很好,但是对真正飞向太空进行一番思考,你就会意识到,当宇航员比你能想到的还要危险。空间站发生空气泄漏怎么办?你每天吃什么?如果你在长途国际航班上都感到无聊,那么坐在-艘小小的飞船里,花六个月的时间飞往火星,这样的旅途又将是怎样的感受!如果你和飞船里其他的队员起了冲突怎么办?如果你感冒了,或者牙疼,或者得了癌症,又该怎么办?人的身体最适合在地球表面、与其他人一起生活。人的身体和精神所能应付的事是有限的,这就是为什么,我们向太阳系内各行星发射的大多是自动探测器。不过,在不久的将来,我们必须学会如何解决这些问题。  相似文献   

7.
转眼间,高二伴着秋天的脚步悄然来了。进入9月,我的大部分精力还是放到了主课的学习上。但10月底的IAO(国际天文奥赛)毕竟是我这一生的最后一次了,我当然是要上心些。于是,十一长假,我便约上老狼,前往北京四十七中,自发进行了一次集训。抵达47中当晚的极限星等只不过5等,但由于是小月亮,加上手里有厉害的 TQ-153望  相似文献   

8.
2012年6月6日,一场激动人心的天空盛宴即将上演,这就是金星凌日。这一罕见的天象两次一组。两次相足巨8年,两组之间相距100多年。上一次是2004年6月8日,对于很多朋友来说,那是第一次与金星凌日相约,或许由于种种原因没能很好地观测拍摄到这一天象,那么8年了,你准备好了吗?  相似文献   

9.
在与太阳耀斑有关的活动区中,一般呈现各种复杂多变的磁场结构,其中特别是光球层表面局部地区磁通量的出现和消失.在无限电导率的假定下,上述两种现象都会在日冕中产生中性电流片;通常人们认为这正是耀斑前一种可能的贮能机制.Tur和Priest通过两个特例讨论了新磁通量的出现所形成的电流片的特征,这两个例子的背景磁场分别取为双极场和均匀场.本文采用同样的背景场,讨论磁通量消失所形成的电流片,并指出和纠正文[2]对第二个例子的分析中的一些原则错误.  相似文献   

10.
漫画漫话     
你觉得失眠是一件好事; 你总向光学专家请教有关H—Alpha太阳镜的功能; 你总是以新月出现的时间来制定你的假期; 你买房子的首要条件是考虑那里的夜空有多黑; 你总梦想建一座没有屋顶的房子; 整晚你的房间透出的只有红光; 有人问你家住何处,你总是告诉他你居住地的经度和纬度; 你总是以星星和星座来给你的孩子和宠物取名; 你让你的邻居似乎也养成了不开路灯的习惯; 你能随手画出自己的7等星图——仅凭记忆; 每年你在光学设备商店花掉的钱比在超市花掉的还多; 你在庭院四周竖起篱笆遮挡邻居的灯光; 你有购买能在黑夜发光的玩具的嗜好。  相似文献   

11.
现有标准设计的反光望远镜在拍摄CCD平场时,绝大多数都受残留散射光的影响.但是赤道式与地平式反光镜所受影响是不同的.在赤道式上做时间序列较差测光时,只要待测星永远位于CCD的固定像元上,不太准确的CCD平场也能得到高精度的测光结果.当需要0.1%~0.3%精度的平场时,则可以采用夜天平场.地平式的特点是,它的CCD相机必须置于旋转器上,在跟踪天体时不停地旋转,以抵消地球自转的影响.上述用于赤道式的方法失效,因此,在CCD平场时,消除散射光的影响比赤道式更为重要.一个典型的地平式反光镜的例子是NAOC兴隆天文台的EOS 1米镜.虽然该台已附加了防散射光的装置,但是对所有B、V、R、I滤光片,在不同旋转器位置拍摄的CCD平场,仍然有2%~3%的差别(主要是梯度).该文给出了改进的建议,必须满足下面两个条件:Cij=C(r);旋转器的中心与反光镜的光学中心重合.此问题的解决对所有地平式反光望远镜都有普遍意义.  相似文献   

12.
宇宙画廊     
我们能看多远?哈勃太空望远镜告诉你。从2003年9月24日至2004年1月16日,哈勃望远镜在天上共转了400多圈,对着天炉座一块看上去黑漆漆的天空进行了长时间曝光,累计曝光了一百多天,拍出了点点亮斑,就好像是一块黑糖上沾了些芝麻——那是130亿年前,宇宙早期形成的星系们。这也是哈勃的第一张超深场照片(图1)。  相似文献   

13.
三怎样寻找 SOHO 彗星实战篇(续)每个人的习惯不同,所以软件里还有很多选项供大家设置,比如你可以去掉水平竖直网格,你也可以无限放大或缩小图片,还有播放功能,可以循环播放所有图片并可按需要设置播放图片的间隔。添加辅助线是个很好的功能,尤其在找 C3彗星的时候,需要首先确定搜索区域,你可以用两条辅助线划定,这样也可以判断多个点是否在一条直线上。在图1中,我使用了两条辅助线来确定重点搜索区  相似文献   

14.
直击月闪     
朋友,你还记得2019年1月21日的月全食么?这次月全食美国、北非、大部分欧洲地区均可见,中国境内因为是白天所以错过了。作为近两年里的唯一一场月全食(下一场就是2021年5月了),众多天文爱好者们或是亲身前往、或是通过网络观赏了这场天文盛况,许多天文科普平台也进行了直播比如当时格里菲斯天文台就进行了直播,于是就这样猝不及防地让全世界的观众目睹了一种极难“捕捉”到的奇观——"月闪"(lunar flash)。  相似文献   

15.
清晨,当你一觉醒来,推开窗户呼吸外面新鲜空气时,你可曾想到这时你可能正处在一层可怕的恒星(太阳)大气袭击之中?也许你对此话嗤之以鼻,可是当你看到地平线上极光在飞舞时,知道太阳活动在你头顶上空和周围引起种种爆裂时,当电视里空间气象预报员向宇航员发出警告说:“爆发了巨大的太阳耀斑”时,你就知道此话不谬了。  相似文献   

16.
AR6659是22周以来最重要的一个活动区,它爆发了22周最强大的高能事件。本文用云南天文台的光球、色球精细结构照片和北京天文台怀柔站的磁场速度场资料,分析了该活动区磁场速度场的二维位形和大耀斑期间的演化特征。本文分析的4个大耀斑均爆发在中性线附近的N极区磁场梯度大的地方及色球速度场的红移区。偏带观测也显示耀斑物质是向红端移动的。耀斑波沿横场传播在离本黑子群几万至十几万公里的地方激起感生耀斑,在原生耀斑与感生耀斑之间往往有耀斑环相连。此外,本文还从演化特征出发分析了耀斑爆发前活动区等离子体的宏观不稳定性。  相似文献   

17.
AR6659是22周以来最重要的一个活动区,它爆发了22周最强大的高能事件。本文用云南天文台的光球、色球精细结构照片和北京天文台怀柔站的磁场速度场资料,分析了该活动区磁场速度场的二维位形和大耀斑期间的演化特征,本文分析的4个大耀斑均爆发在中性线附近的N极区磁场梯度大的地方及色球速度场的红移区,偏带观测也显示耀斑物质是向红端移动的。耀斑波沿横场传播在离本黑子群几万至十几万公里的地方激起感生耀斑,在原  相似文献   

18.
用势场方法和格林函数解构造了三维日冕磁场.相关的边界条件是所观测的光球磁场以及光球上2.6个太阳半径的开放场(源表面).所用的光球数据来自高精度的MDI/SOHO观测(2″/像素,1桢/98min).这种外推方法可以用来分析太阳大事件在大尺度上的可能触发机制.作为一个例子,我们分析了活动区NOAA9077的外推日冕场,发现它们的形态与EIT/SOHO的日冕观测相符很好.结合全日面Hα演化,我们推测来自活动区9082的一次激波扰动应该是导致2000年7月14日大耀斑和日冕物质抛射的触发原因,该扰动沿着外推所得到的一个磁环系统直接传到大耀斑爆发位置.  相似文献   

19.
本文讨论了宇宙常数Λ≠0时的平面引力波问题。在弱场近似下,得到了平面引力波传播方程及色散方程。通过对Kretschmann曲率标量的讨论发现,不同于Λ=0时h_(μv)仅有横场这一众所周知的结果,Λ<0时不存在一个坐标系,使h_(μv)的标量场、纵场、混合场分量全为零。最后讨论引力波辐射,结论是与Λ=0时无偶极辐射这一结果不同,Λ<0时,混合场的辐射有偶极辐射。  相似文献   

20.
110个梅西叶天体,是天文爱好者最乐于观测的深空天体目标。你可能观测过其中的一部分天体,但你有没有想过进行这样一个挑战:在一晚上的时闻里,观测尽量多的、甚至全部的梅西叶天体?这项观测运动,称之为梅西叶天体马拉松(下文简称“梅马”)。  相似文献   

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