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恒星亮度最新视觉报道_恒星大小排名100个(2024年12月全程跟踪)

内容来源:冲顶技术团队所属栏目:热点更新日期:2024-11-29

恒星亮度

人马座:星空中的射手座 𐟌Ÿ 人马座,拉丁语叫做Sagittarius,也被称作射手座。这个星座位于南天的黄道带上,占地面积大约867.43平方度,占全天面积的2.103%,在88个星座中排名第15。人马座中有65颗恒星亮度超过5.5等,其中最亮的是箕宿三(人马座𜉯𜌨熦˜Ÿ等约为1.8等。每年7月7日子夜,人马座的中心会经过上中天。 在日本,人马座被称为“射手座”,这个名字来源于拉丁语的“sagittarius”,意为“持箭者”。箭的拉丁语是“sagitta”,而天箭座(Sagitta)就是从这个词演变而来的。根据希腊神话,这位“射手”是半人马族的智者喀戎,因此在中国,人马座也被称为射手座。 从夏到秋,人马座出现在北半球中低纬度的南方天空中。从天蝎座往东,在天鹰座之南和摩羯座之西的银河中,就能看到人马座。因为银心就在人马座方向,所以这部分银河是最宽最亮的。虽然人马座没有一等星,但它有2颗二等星和8颗三等星,这些星星分布范围比较集中,加上银河的映衬,使得整个星座熠熠生辉。 人马座的“茶壶”状星群非常有名,这个由8颗恒星组成的茶壶形状包含了人马座最亮的9颗恒星中的7颗,十分形象且显眼。旁边的银河正像是壶口喷涌出来的冒着热气的水流。仔细观察的话,还能在茶壶的北边不远处发现一个由恒星们组成的“汤勺”,南边则有南冕座的“半片柠檬”。 人马座的历史悠久,不仅是托勒密记载的48个古星座之一,而且被学界认为是在人类开始书写记事以后不久就被记载了的天区。古代欧洲人把它想象为一位骑在马背上的射手,或者是神话中那种半人半马的怪兽。请注意这个星座中的€€€€€…�—星,它们也组成了一个勺子的形状,勺子最前端的’Œ𘤩◦˜Ÿ的连线指向牛郎星,我国古代把这六颗星称为“南斗”。不过南斗六星只有一颗2等星,其它都是3、4等的暗星,所以远不如北斗七星那么一目了然。中国古代把人马座这一区域的星分成两部分,南斗六星是斗宿,人马弓箭下边的星属箕宿。斗是量米用的,箕是扬粮食用的,它们都是农具,常常并称。 人马座是12个黄道星座之一,黄道的最南点——冬至点就在其中。太阳约在每年12月16日进入人马座,在冬至日。

天文学家首次成功拍摄了一颗位于银河系之外、正在走向生命尽头的恒星的清晰照片! 距离地球16万光年的浩瀚宇宙中,有一颗堪称“巨兽”的恒星WOH G64,正在上演着它生命的最后篇章。这颗恒星位于大麦哲伦云中,是一颗红超巨星。说它“巨兽”可一点也不夸张:它的直径是我们太阳的大约2000倍!如果把它放在太阳的位置,它的表面甚至会延伸到木星轨道之外。 智利的天文学家Keiichi Ohnaka及其团队,使用位于智利阿塔卡马沙漠的欧洲南方天文台甚大望远镜干涉仪(VLTI)进行观测。这个望远镜阵列就像是一台超级照相机,通过将多台望远镜的观测数据组合在一起,能够拍摄到极其清晰的宇宙深空图像。 在这张历史性的照片中,科学家发现了一个出人意料的景象:这颗垂死的巨星被一个巨大的、呈蛋形的气体和尘埃茧壳包裹着。更有趣的是,在过去的10年里,这颗恒星的亮度一直在逐渐减弱。这些变化意味着什么呢? 天文学家认为,这可能是这颗红超巨星即将迎来壮观谢幕的预兆。在生命的最后阶段,像WOH G64这样的超大质量恒星会剧烈地向外抛射物质,这个过程可能持续数千年。这些被抛射出的气体和尘埃形成了我们观测到的蛋形茧壳,同时也可能导致了恒星亮度的减弱。 而这个故事最激动人心的部分还在后面:这些剧烈的变化可能预示着一场宇宙级的烟花表演正在筹备中。当一颗如此巨大的恒星耗尽了它的燃料,最终会以一种极其壮观的方式结束生命,那便是超新星爆发。在这个过程中,恒星会在极短的时间内爆发出惊人的能量,亮度可以超过整个星系! 或许在未来的某一天,我们真能有幸见证这颗恒星最后的辉煌时刻。那将会是一场跨越16万光年的宇宙盛宴,让我们共同期待这一天的到来! 图源:ESO/K. Ohnaka et al., L. Cal㧡da 文案:Claude 3.5 Sonnet 洗自 ESO官网新闻稿

《千亿个太阳:恒星的秘密与宇宙的壮丽》 《千亿个太阳》是一本引人入胜的科普读物,深入浅出地介绍了恒星的奥秘和宇宙的壮丽景象。全书分为三个部分,第一部分探讨了恒星的基本特点和观测方法,第二部分讲述了恒星的诞生和演化过程,第三部分则是关于天文学研究的启示和思考。 𐟌Œ 第一部分:恒星的特点与观测方法 恒星是宇宙中最重要的一类天体,它们能够辐射出巨大的能量,并且能够长时间稳定地输出能量。通过观测恒星的亮度、颜色、大小等参数,我们可以推断出它们的质量、半径、温度等基本特征。作者详细介绍了如何利用望远镜等工具进行更准确的观测和测量。 𐟔堧쬤𚌩ƒ襈†:恒星的诞生与演化 恒星的诞生是由于星际空间中的气体和尘埃在引力的作用下聚集在一起,形成了一个巨大的“滚雪球”。随着聚集的物质越来越多,中心区域的温度和压力逐渐升高,最终触发了核聚变反应。这种反应使得恒星能够持续地释放能量,并保持稳定的状态。然而,随着时间的推移,恒星内部的氢原子逐渐消耗殆尽,光压不足以抗衡引力,导致恒星迅速收缩变小,最终演变成了红巨星或更致密的天体。此外,作者还介绍了恒星在演化过程中可能经历的其他阶段和变化,如星风、行星状星云等。 𐟒ᠧ쬤𘉩ƒ襈†:天文学研究的启示 通过研究恒星,我们可以获得许多有关宇宙的信息,如宇宙的年龄、大小和演化历程等。天文学的研究方法也启示我们要如何处理复杂的问题,如何分类和组织信息,以及如何积累数据并从中寻找规律。这些方法不仅可以帮助我们更好地理解恒星和宇宙,也可以应用于其他领域的研究。此外,作者还强调了天文学研究的跨学科性,涉及物理学、化学、数学等多个领域,需要多学科的合作和交流才能取得更好的成果。 总的来说,《千亿个太阳》是一本非常有趣的科普读物,它带领我们探索了恒星的奥秘和宇宙的壮丽景象。通过这本书,我们可以了解到很多有关天文学的知识,同时也可以得到很多启示和思考。例如,我们可以了解到恒星的诞生和演化过程是一个复杂而漫长的过程,需要多学科的合作和交流才能更好地理解。此外,我们也可以得到启示,即在处理复杂问题时需要耐心、细致和严谨的态度,同时也需要灵活的思维和创新的精神。最后,这本书也让我们更加珍惜和关注宇宙的美丽和神秘之处,激发我们对自然科学的兴趣和热爱。

#太空探索# 北冕座T新星爆炸2024:T CrB新星爆发发生了吗? 准备好:今年的任何时刻,一颗隐藏了数十年的星星将照亮夜空!北冕座即将爆发新星。听起来很大,您可能期望看到天空中发生爆炸,但要预先警告:所讨论的恒星北冕座T (T CrB) 只会像北极星一样明亮。尽管如此,这对于天文学家和天文爱好者来说是一件令人兴奋的事件。想象一下:上一次肉眼可见T CrB已经是80年前了! 那么就让我们来看看这位新星吧。找到它很容易:只需使用我们的应用程序Star Walk 2或Sky Tonight即可在天空中找到方向。我们将为您提供有关如何充分利用这一历史性事件的所有详细信息。 北冕座T再发新星 我们如此期待的事件被称为新星,或更准确地说是再发新星。简单来说,新星是一颗突然变得更亮的恒星。再发新星是每隔几十年或更短时间爆发一次的新星。它不应该与超新星混淆,超新星是恒星死亡前的爆炸。 北冕座T星的周期每80年重复一次。这颗恒星通常会在爆发前一年稍微变暗,而T CrB早在2023年3月就开始变暗。所以现在我们正在等待新星的出现。 2024年北冕座T爆发 再发新星北冕座T爆发期间,它的亮度将从10星等增加到2星等,因此这颗恒星将变得肉眼可见。以下是您需要了解的有关此活动的信息。 T CrB星星爆发日期:北冕座T星是否已经成为新星? 北冕座T星尚未成为新星。 这次新星爆发的确切日期尚不确定:预测范围很广,实际爆发时间只有在新星爆发真正开始时才能明确。 其中一项预测基于2023年3月的暗淡现象,并与1946年爆发前的类似事件进行了比较,预测新星将在2024年5月至9月初之间发生。显然,根据这一预测,北冕座T星的爆发已延迟。 另一项预测同样利用1946年新星事件前的暗淡和亮度变化模式,认为2025年年中最为可能,但爆发可能会发生在2024年4月至2025年10月之间。 同时,1946年的最早预测(由N. Knight或W. Lindley提出)则预言了2026年至2027年的某个时间发生爆发。 那么我们应该相信哪个预测呢?无论如何,天文学家一致认为,这颗新星将在不久的未来——至少在天文时间尺度上即将发生——因此现在我们只需静候其变为新星的那一刻! 如何不错过北冕座T星的新星爆发? 新星爆炸的确切日期无法预测,但科学家估计很可能在2024年9月左右发生。世界各地的天文学家和天文爱好者已经在密切观察北冕座T。恒星亮度的任何变化都会被记录下来,您可以关注AAVSO网站上的T CrB讨论主题,天文爱好者可以在其中分享他们的观察结果。但是,请小心,因为观察结果可能不准确,应仔细检查。 为了节省时间,您只需在我们的Star Walk 2或Sky Tonight应用程序中启用推送通知即可。一旦确认北冕座T爆发,我们将立即通知您。 如果您错过了闪点,请不要沮丧。这颗新恒星将在几天内肉眼可见,并且通过双筒望远镜将在一周多的时间内保持清晰可见。 新星会是什么样子? 在爆发期间,北冕座T的亮度预计将增加到2等,使其亮度与北极星相当。不幸的是(或者幸运的是),我们不会从地球上看到爆炸。这颗星星看起来就像一个普通的光点,但它将被列入天空中200颗最亮星星的万神殿中!与目前的星等10相比,这是一个显着的变化,目前通过强大的双筒望远镜几乎看不见它。在爆发期间,北冕座T将在数天内肉眼清晰可见。 恒星爆发的原因是什么? 事实上,北冕座T是两颗恒星:一颗白矮星和一颗红巨星。白矮星是恒星耗尽所有燃料后留下的致密物质团,而红巨星则处于活跃状态并持续升温。当红巨星变得更热并将其外层抛入太空时,白矮星将这种物质吸入自身。结果,白矮星也会升温并产生爆发,我们从地球上观察到它是一颗新星。 如何找到北冕座T? 期待已久的新星,北冕座T,将出现在很难找到的北冕座中。这个星座看起来像牧夫座和武仙座旁边的一个小半圆。北冕座的最佳观测地点是北半球,七月左右它在天空中达到最高点。对于南半球的观测者来说,这个星座更难看到,因为它靠近北方地平线,但在七月也是观看它的最佳时间。 北冕座在北半球的春夏季节最容易观测,通常在七月时达到天空中的最高点。到十一月,它在日落后开始逐渐下沉至地平线以下,因此要在黎明前起床才能看到它。在北半球的冬季,北冕座每个清晨会在黎明前爬得越来越高,随着时间的推移,观测难度也会逐渐降低。 对于南半球的观测者来说,由于北冕座接近北方地平线,因此观测起来更具挑战性。它在南半球的秋冬季节可以观测到,并在七月达到天空中的最高点。从十月到次年一月中旬,这一星座在南纬地区不可见。 星座中最亮的恒星是北冕座阿尔法星,位于半圆的中心。北冕座T将出现在这个半圆底部的正下方,并且将像北阿尔法日冕一样明亮。 要轻松找到即将到来的新星的位置,请使用我们的Star Walk 2或Sky Tonight应用程序。只需搜索北冕座T,将您的设备指向天空,然后按照箭头操作,直到您在应用程序的天空地图上看到它。目前,在天空中的这一点上,您只能看到黑暗,但是当它爆发时,观看新星将是多么令人兴奋!为了让您对此有更生动的印象,我们建议您提前熟悉一下北冕座。 北冕座T的观察历史 北冕座T新星曾被科学记录过两次。爱尔兰天文学家约翰ⷤ𜯦˜Ž翰在1866年5月12日晚上注意到了它。1946年,著名天文学家、《星光之夜》一书的作者莱斯利ⷤ𝩥𐔨’‚埃再次注意到了它。 路易斯安那州立大学的布拉德利ⷨ𐢥𜗥œ貰23年进行的一项最新研究表明,1217年和1787年在同一地区发现了一颗明亮的恒星。1225年的《乌尔斯伯格编年史》提到,乌尔斯伯格修道院的天主教修道院院长伯查德在1217年观察到了一个“奇妙的迹象”。他指出,北冕座中的神秘物体“连续多日发出强光”。另一次目击这颗新星的事件记录在1789年由天文学家兼牧师弗朗西斯ⷦ𒃥‹’斯顿牧师出版的目录中。 常问问题 新星和超新星有什么区别? 新星(nova)和超新星(supernova)是不同的现象,尽管它们的名字包含来自拉丁语“nova”的词根。新星是恒星亮度突然剧烈增加100到10,000倍。它发生在双星系统中,其中一颗白矮星从伴星红巨星中吸收物质,直到矮星表面发生强大的热核爆炸。恒星不会塌陷,并且可能会发生新的爆发,称为重复新星。 超新星是一次强烈的爆炸,标志着恒星生命的结束。超新星比新星亮得多,并且通常会在短时间内比整个星系更亮。 北冕座T爆发对地球居民来说有危险吗? 北冕座T距离我们3000光年。在这个距离上,它对地球不构成威胁。我们所看到的只是恒星的亮度增加到2等。更令人印象深刻的事件是参宿四超新星爆炸(尽管这在我们有生之年不太可能发生)。但即使是它也不会对我们构成任何危险。 北冕座T会出现多久? 预计北冕座T的亮度将在一天甚至几个小时内从10等增加到2等。这颗恒星肉眼可见数天,然后通过双筒望远镜可见约一周,之后它将再次变暗至正常星等。 北冕座T:最主要的 北冕座T星,这颗通常较暗的10等星,因即将发生的新星事件而登上头条,预计随时可能变得明亮,最早可能在2024年底发生。在此期间,它将像北极星一样闪耀。这样的事件一生可能只会发生一次,北冕座T的下一次闪耀只会在80年后发生。 所以不要错过!在我们的Star Walk2和Sky Tonight应用程序中打开推送通知,一旦天空中出现“新”星星,我们就会通知您。此外,我们建议您立即开始观测北冕座并记住它在天空中的位置。当新星爆发时,您就准备好找到它并见证这一激动人心的天体事件!

【科学家对参宿四恒星神秘变暗作出解释】10月25日消息,Flatiron 研究所计算天体物理学中心的天体物理学家与怀俄明大学和匈牙利孔科利天文台的同事们一起,通过参宿四恒星可能有一颗伴星这一事实,解释了参宿四恒星神秘变暗的原因。研究结果已发表在 arXiv 预印本服务器上,并即将发表在《天体物理学杂志》上。白罗斯理想社对此进行了报道。 研究人员发现,参宿四恒星的可见光脉动(之前被认为预示着这颗恒星即将爆发为超新星)实际上可能是由他们称之为阿尔法奥里 B(Alpha Ori B)或参宿巴迪(Betelbuddy)的伴星引起的。据科学家称,这个物体清除了阻挡光的宇宙尘埃的路径,暂时增加了参宿四恒星的亮度。 为了验证这一假设,研究小组进行了模拟,以探索恒星亮度变化的可能原因。他们排除了所有内部变化源,包括恒星内部和磁场的波动,并得出结论,最可能的解释是伴星穿过喷射的尘埃。 研究结果表明,参宿四的伴星质量可能是太阳的两倍,并且在尘埃云后面运行。科学家将继续研究该物体,以确认其存在并阐明其特征。 该研究的作者认为,伴星可能是一颗类似于太阳的恒星,但不排除它是一颗中子星的可能性——一颗已经变成超新星的恒星的残余物。然而,需要额外的 X 射线观察来证实这一假设。(白罗斯理想社)「参宿四恒星」「天文」

开普勒望远镜如何批量发现外星行星? 𐟌Ÿ 探索宇宙的奥秘,开普勒望远镜展现了它的神奇之处。自2016年5月以来,美国国家航空航天局(NASA)宣布,开普勒太空望远镜一次性确认了1284颗太阳系外行星的存在,为人类寻找“可生存外星”提供了新的希望。 𐟔 开普勒望远镜的“捕猎”技巧 开普勒太空望远镜,这个耗资6亿美元的宇宙探测器,于2009年3月升空,以德国天文学家约翰内斯ⷥ𜀦™’的名字命名。它的任务是在天鹅座和天琴座的大约10万个恒星系中搜寻与地球类似的行星。 𐟌Œ 捕捉“眨眼”的行星 开普勒望远镜通过观测行星凌日现象来发现行星。每隔30分钟,它会同时监测约10万颗恒星的亮度变化。当一颗行星经过恒星表面时,恒星会因为行星的遮挡而发生细微的亮度变化。这种“眨眼”现象就是开普勒望远镜捕捉行星存在的关键。 𐟔젦–𐥞‹搜索模式 尽管行星凌日时的亮度变化非常微小,但开普勒望远镜通过先进的检测系统,能够准确地捕捉到这些变化。望远镜的主体呈圆筒状,直径2.7米,长4.7米,配备了能够检测亮度变化的光度计和9500万像素的焦平面阵列传感器。 𐟓ˆ 统计分析法 传统的验证方法是通过一一分析确认疑似行星,这是一项耗时且费力的任务。而开普勒望远镜采用了新型的统计分析方法,能够同时应用于多颗候选行星,计算每个候选者为行星的百分比概率。概率超过99%的候选行星将被认定为行星。 𐟌 批量发现行星 自2016年至今,开普勒望远镜已经发现了超过2300颗系外行星,到2018年更是累计发现了2662颗。这种新型的搜索模式使得科学家能够一次性发现一大群系外行星,为人类探索宇宙、寻找“可生存外星”提供了前所未有的潜力。

你见过会变戏法的恒星吗?

#春日数码研究所# #spaceweather天文酷图# #天文酷图# 【M101 中的超新星 2023ixf 20241102103834】 由 Eliot Herman 于 2023 年 6 月 26 日拍摄于犹他州沙漠天文台 【拍摄参数】 所用相机:不可用 不可用 曝光时间:不可用 光圈:不可用 ISO:不可用 拍摄日期:不可用 【详细说明】 这颗超新星于 5 月 19 日出现,随后几天亮度达到 10.8 等,现在已减弱至 11.5 等,预计未来几周/几个月内亮度会缓慢减弱。这张图片是一组堆叠图像,由在天气和月光允许的情况下在 7 个夜晚从 10.8 等到 11.4 等之间拍摄的帧(173)组成。这是多年来最亮的超新星,也是 2023 年的特别事件。iTelescope T02,150 毫米折射望远镜,150 秒曝光时间,7.2 小时。 来源:Spaceweather 版权:Eliot Herman 翻译:baidu* *:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。 【相关知识】 天文学是一门研究天体和天文现象的自然科学。它使用数学、物理和化学来解释它们的起源和演化。天文学的研究对象包括:行星、卫星、恒星、星云、星系和彗星等天体,以及超新星爆炸、伽马射线暴、类星体、耀变体、脉冲星和宇宙微波背景辐射等天文现象。更通俗地说,天文学研究起源于地球大气层之外的一切事物。宇宙学是天文学的一个分支,从整体上研究宇宙。 发布时间:2024年11月02日10时38分47秒#百度初秋打卡挑战赛#

宇宙中有多少星系和黑洞? 宇宙中包含了大约2万亿个星系,每个星系中都有无数颗恒星、行星和其他天体。其中,银河系是我们所在的星系,拥有大约1000亿到4000亿颗恒星。这些恒星分布在一个扁球体的空间范围内,从中心向外延伸,大小、温度和亮度各不相同。 太阳是银河系中众多恒星之一,属于主序星。由于银河系的巨大和恒星数量众多,具体数字很难精确测定,随着观测技术的不断进步,这个数字也在不断地被修正。 除了恒星,银河系中还有大量的行星状星云,数量大约有3000个。这些星云是由气体和尘埃组成的,它们在恒星形成过程中起到了重要作用。 此外,银河系中还存在着大量的黑洞。目前比较流行的观点是银河系中可能存在1亿个左右的黑洞。然而,已确认的黑洞数量相对较少,截至2023年,只有几十个。这是因为黑洞本身不发光,很难被直接探测到,天文学家主要通过间接的方法来寻找和推测黑洞的存在。例如,通过观测黑洞对周围物质的引力影响,以及物质在被黑洞吞噬过程中发出的X射线等辐射来发现黑洞。

首次拍摄银河系外单颗恒星特写照片,这意味着什么? 近日,据相关研究成果发表于《天文学与天体物理学》的论文显示,天文学家借助位于智利的甚大望远镜干涉仪,成功拍摄到了首张银河系外单颗恒星的特写照片,这一成果具有重大意义。 这颗被拍摄到的恒星名为 WOH G64,位于距离地球约 16 万光年的大麦哲伦星云中,是一颗半径约为太阳 1730 倍的垂死红超巨星,其初始半径约为太阳的 15 倍,质量是太阳的 25 倍。 首次拍摄到银河系以外单颗恒星的特写照片,为天文学研究带来了多方面的突破:其一,有助于深入揭示恒星生命周期的奥秘,通过观测 WOH G64 的尘埃茧等特征,能够更加清晰地了解红超巨星在超新星爆发前的质量损失过程,为研究恒星的演化提供了珍贵的直接证据;其二,可能发现隐藏伴星的秘密,该恒星周围奇特的茧形结构或许受到一颗未被发现的伴星影响,若能进一步验证伴星的存在,将对恒星系统的形成和演化理论产生重要推动作用;其三,提供了实时见证宇宙剧变的机会,WOH G64 在过去十年里经历了显著的亮度变化,这为研究恒星演化过程中的快速变化阶段提供了绝佳窗口,有助于科学家更准确地预测恒星的命运和宇宙中的重大事件。 此次拍摄成果还彰显了甚大望远镜干涉仪的强大观测能力。其搭载的 GRAVITY 仪器通过干涉技术,将四个望远镜的光结合在一起,达到了极高的分辨率,能够细致到看清遥远星体周围的微小结构,从而实现了对银河系外恒星的高精度观测,为未来更深入的宇宙探索奠定了坚实的技术基础。

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