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天文图集 20171217

地球的年度双子座流星雨并没有让我们失望,因为我们这颗公平的星球正在从活跃的小行星3200 Phaethon的尘土中掠过。捕捉在这个北半球的夜景,流星从双子座沐浴的光芒四射。为了创造图像,在12月12日晚上的十五个小时内拍摄了37个记录流星的单帧。在最终的复合材料中,他们被选中,登记在中国内蒙古天文名为Mingantu站的MUSER射电望远镜天线上方的满天星斗的天空上,这个望远镜天文台距北京约400公里。小天狼星,小犬座的阿尔法明星,在收音机盘子上方闪闪发亮,银河向天顶延伸。淡黄色的参宿是北方银河右侧的猎户座中的一个杰出物种。淋浴的光芒四射的是在左上方,在Castor和Pollux双子星双子星附近的地平线上方。辐射效应是由于平行流星轨道似乎在远处会聚而产生的视角。双子座的流星进入地球大气层,以每秒22公里的速度行进。

在这个寒冷的夜空中,四个双子女在北方的天空中闪闪发光。 明亮的火球和三只昏暗的流星在十二月的双子座流星雨高峰附近被捕获了一次。 反射火球的绿色光芒,在加拿大艾伯塔省贾斯珀国家公园的一个部分冻结的伊迪丝湖位于前景,加拿大落基山脉沿北部地平线。 当然,即使在夏天,冰川湖也是寒冷的。 但摄影师杰克·福斯科(Jack Fusco)报道说,当晚他经历了-9摄氏度的高温,同时也是他所见过的最活跃的流星雨之一。

大多数星系有一个单核 - 这个星系有四个吗? 奇怪的答案导致天文学家得出这样的结论:周围星系的核心在这个图像中是不可见的。 中央三叶草是从背景类星体发出的光。 可见的前景星系的引力场将来自这个遥远的类星体的光线分解成四个不同的图像。 类星体必须正确地对准一个巨大星系的中心,才能看到这样的海市蜃楼。 一般的影响被称为引力透镜,这个特定的情况被称为爱因斯坦十字。 更奇怪的是,爱因斯坦十字的图像在相对亮度上有所不同,偶尔由于前景星系中特定恒星的附加引力微透镜效应而增强。

你有没有被流星雨困住? 如果是的话,那么每隔一分钟左右,天空就闪烁着闪烁的光芒。 去年的英仙座流星雨中,这是天文摄影师的命运。 在特色三小时的影像合成过程中,中国内蒙古多伦湖上空约有90多处仙人掌下泻。 如果你追溯流星的痕迹,你会发现它们大部分似乎是从一个星座辐射出来的 - 在这个例子中是Perseus。 事实上,你甚至可以知道哪些流星不是因为跟踪不同而不是英仙座。 今晚有望成为流星雨的另一个晚上,因为它是双子座的高峰期。 双子座,沐浴着光芒四射,日落后不久就会升起,大部分夜晚都可以看见。

今年冬天天空怎么样? 精选图片给出了地球北半球的一些亮点。 以钟面为中心观察,早冬的天空事件向左侧展开,而晚冬事件向右侧展开。 一般来说,相对接近地球的物体与望远镜在底部中心处的卡通人物更接近,尽管几乎所有的照片都可以在没有望远镜的情况下看到。 今年冬天的亮点包括本周双子座流星雨,猎户座星座在傍晚的天空中变得引人注目,许多行星在二月的日出前即可见。 如同每个季节一样,如果你知道何时何地,国际空间站(ISS)有时可以在天空中漂流。

这个插图描绘了从太阳风暴中带电的粒子,剥离了火星大气带电粒子,这是2014年开始由美国国家航空航天局的MAVEN任务研究的火星大气层损失过程之一。与地球不同,火星缺少一个可能使带电粒子偏转的全球磁场 从太阳发

在JunoCam视图中模拟木星的“大红斑”周围的风,使用这里的风模型进行动画。 被称为速度场的风力模型是从美国宇航局航行器航天器和地球望远镜收集的数据中推导出来的。 美国宇航局的朱诺航天器在2017年7月10日通过现场时获得了原始的静态视图。公民科学家GeraldEichstädt和Justin Cowart将JunoCam数据转化为彩色图像镶嵌。 Juno科学家Shawn Ewald和Andrew Ingersoll将速度数据应用于图像以产生循环动画。

Exo-Mars可能适合多少人? 这是一个复杂的问题,但美国宇航局的火星大气和挥发性进化(MAVEN)任务可以帮助解答。 为了得到与火星从我们的太阳接收相同数量的星光,轨道上M型红矮星的行星必须定位在离水星太近的地方,而不是水星与太阳的距离

随着第八颗行星的发现,开普勒-90系统首次在行星数量上与我们的太阳系联系起来。

我们的太阳系现在与单颗恒星周围大多数行星并列,最近发现的第八颗行星是开普勒90,它是一颗类似太阳的恒星,距离地球2,545光年。 这个星球是从美国宇航局开普勒太空望远镜的数据中发现的。

最新发现的开普勒90i - 一个炎热而岩石的星球,每14.4天一次绕着它的星星运行一次 - 是通过谷歌的机器学习发现的。 机器学习是计算机“学习”的一种人工智能方法。在这种情况下,计算机通过在开普勒数据实例中找到识别行星的地方,望远镜记录来自太阳系外行星的信号,称为系外行星。

2017年12月17日美国太平洋时间上午2:21,美国宇航局斯科特·廷格尔,俄罗斯太空总署Roscosmos的Anton Shkaplerov和日本宇宙航空研究开发机构的Norishige Kanai登陆国际空间站(下午1点21分)拜科努尔 时间),从哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场。

2017年12月5日到7日,美国宇航局的机载可见红外成像光谱仪仪器(AVIRIS)在美国宇航局阿姆斯壮飞行研究中心高空ER-2飞机上观测到在南加州燃烧的野火。AVIRIS是一种成像光谱仪,在可见光和红外波段,测量辐射能量的全谱。与普通的三色相机不同,AVIRIS拥有224个光谱通道,通过短波红外连续测量可见光。这些航班的数据与今年早些时候获得的测量数据相比,显示出许多方法可以提高我们对火灾风险的理解和对火灾的响应。本图像汇编中的第一行显示了2017年6月以前采集的数据。左上方是一幅可见波长的图像,类似于我们自己的眼睛。顶部中间的图像是基于分析完整电磁波谱的表面组成图,揭示绿色植被区和非光合植被,这是潜在的燃料以及非植物表面可以减缓前进的火灾。右上角的图像是对树冠上的水进行远程测量的结果,代表了植被中有多少水分。汇编的最后一行显示2017年12月托马斯大火正在进行的数据。左下角是一个可见的波长图像。底部中间图像是红外图像,在2250纳米的红色显示出火焰能量,在1650纳米的绿色显示通过烟雾的表面,在1000纳米的蓝色显示烟雾本身。在右下角的图像是一个火灾温度图,使用光谱分析来测量记录在AVIRIS光谱中的火灾热辐射。


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