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9月6日,月球靠近木星,月掩木星
9月6日,月球靠近木星,月掩木星
9 月 8 日和 9 日清晨,一轮极细的残月将从明亮的木星附近经过。 9 月 8 日,月亮与木星位于巨蟹座;到了第二天清晨,月亮将继续向狮子座方向移动。 观测时间大约在日出前一小时。此时也需要在“天空亮度”和“天体高度”之间做出选择:越早观测,天空越暗,但月亮和木星的位置也越接近地平线;越接近日出,它们的位置会更高,但晨光也会逐渐淹没天空中的星光。 更值得关注的是,部分地区的观测者还将迎来一次 月掩木星。 北京时间 9 月 9 日 01:03 至 04:25,月亮将从木星前方经过,短暂遮住这颗明亮的行星。 加拿大、格陵兰、俄罗斯东部以及美国本土部分地区的观测者有机会看到这一过程。不过,大部分地区的掩星发生在白天,因此观测难度较大。只有俄罗斯东部的一些地区,可以在较暗的天空条件下看到这一现象。 如果你位于可见区域,那么木星消失在月亮后方,或者重新从月球边缘出现的瞬间,都将是非常值得记录的画面。
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9月6日,月球靠近火星
9月6日,月球靠近火星
9 月 6 日和 7 日清晨,早起的观测者可以在东方天空寻找一轮残月,以及它身边带着红色光芒的火星。 它们将出现在双子座附近。 与此同时,双子座中的北河二和北河三也会加入这幅晨空画面。火星与双子座的亮星将在月亮附近组成一个醒目的三角形,为清晨的天空增添几分层次感。 如果把目光继续向更低的地平线方向移动,还可能发现更加明亮的木星。 观测建议:适合在清晨日出前观察东方低空。尽量选择视野开阔、没有建筑物遮挡的位置。
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关于罗曼空间望远镜的9件事
关于罗曼空间望远镜的9件事
随着南希·格雷斯·罗曼空间望远镜(Nancy Grace Roman Space Telescope)成功发射,这台NASA新一代旗舰级空间天文台正式踏上探索宇宙的旅程。 它将研究暗物质、暗能量、系外行星以及数十亿个遥远星系。那么,这台被寄予厚望的空间望远镜究竟有哪些值得关注的特点?以下9件事,带你快速了解罗曼空间望远镜。   1. 它以“哈勃之母”南希·格雷斯·罗曼命名 罗曼空间望远镜以美国天文学家南希·格雷斯·罗曼(1925—2018)的名字命名。 她是NASA首任天文学主管,也是推动空间天文台发展的重要人物之一。她积极倡导在地球大气层之外建设空间望远镜,并推动观测数据向科学界开放。 由于她在推动哈勃空间望远镜诞生过程中发挥的重要作用,南希·格雷斯·罗曼也被誉为“哈勃之母”。   2. 它将帮助我们看到更“大”的宇宙 罗曼空间望远镜最大的优势之一,是拥有宽广的观测视场和高分辨率的红外观测能力。 它不仅能够研究暗物质、暗能量和系外行星,还可以观测太阳系外围天体、爆炸恒星、不断成长的黑洞以及数十亿个遥远星系。 由于能够一次观测大片天空,罗曼将帮助天文学家从更大的尺度理解宇宙。更重要的是,它获得的科学数据将在处理完成后向公众开放,为全球科学团队提供研究机会。   3. 它将飞往距离地球160万公里的L2点 罗曼空间望远镜将前往距离地球约160万公里的日地系统第二拉格朗日点——L2。 詹姆斯·韦伯空间望远镜同样工作在这一地区。在这里,太阳和地球的引力与航天器自身的运动形成特殊的平衡,使航天器能够在相对稳定的轨道上运行,并减少燃料消耗。 罗曼和韦伯虽然都位于L2附近,但它们会沿着不同的轨道运行,因此能够保持足够的距离。   4. 超过130万个名字将随它飞向深空 今年夏天,NASA曾邀请全球公众提交自己的名字,并将这些名字记录在安装于罗曼空间望远镜上的存储设备中。 最终,超过130万人参与其中。这些名字将伴随罗曼一起前往遥远的L2点,成为这项深空探索任务的一部分。   5. 它至少将工作5年 罗曼空间望远镜的主要任务期为5年,同时在设计上支持额外约5年的延长任务。 燃料预计将成为限制任务寿命的重要因素。虽然目前人类还无法像维修哈勃那样对L2附近的空间望远镜进行维修,但罗曼在设计上具备未来补充燃料的能力。   6. 两台科学仪器,将打开更多宇宙发现 罗曼空间望远镜主要搭载两台科学仪器。 其中,广域巡天仪(Wide Field Instrument)是一台约3亿像素的红外相机,拥有与哈勃相当的角分辨率,但观测视场至少比哈勃大100倍。单次拍摄的天空范围,大约相当于1.5个月球满月大小。 另一台设备是日冕仪(Coronagraph Instrument),它将演示目前最先进的空间系外行星直接成像技术之一。通过遮挡恒星耀眼的光芒,日冕仪可以帮助科学家观测围绕恒星运行的微弱行星反射光。   7. 它将与多台望远镜协同工作 罗曼并不会独自探索宇宙。 它将与哈勃空间望远镜、詹姆斯·韦伯空间望远镜、欧几里得空间望远镜(Euclid)以及薇拉·C·鲁宾天文台(Vera C. Rubin Observatory)等多个大型观测项目协同工作。 罗曼擅长进行大范围巡天,可以发现值得进一步研究的目标;哈勃和韦伯则可以利用不同波段和更高的观测能力进行深入研究。 这种“广泛发现+精细研究”的协同模式,将帮助科学家建立更加完整的宇宙图景。   8. 它的数据将帮助全球科学家共同探索宇宙 罗曼的观测数据将成为未来天文学研究的重要资源。 由于拥有大范围、高分辨率和红外观测能力,它不仅服务于暗物质、暗能量和系外行星等核心科学目标,也可能帮助科学家发现目前尚未预料到的新天体和新现象。 许多新的发现,或许就隐藏在这些面向全球开放的海量宇宙数据之中。   9. 首批科学图像预计将在2027年初公布 在未来约三个月的飞行和调试过程中,罗曼团队将陆续完成设备展开、科学仪器校准和性能测试。 完成在轨调试并抵达最终工作轨道后,罗曼将正式开始科学观测。 NASA预计将在2027年初公布罗曼空间望远镜拍摄的首批科学图像。 从南希·格雷斯·罗曼推动人类走向太空观测宇宙,到今天以她名字命名的新一代空间望远镜飞向深空,罗曼空间望远镜承载着延续数十年的探索梦想。 未来,它将以更宽广的视野扫描宇宙,在暗物质与暗能量、遥远星系以及未知世界之间寻找新的答案。 而属于罗曼的宇宙探索故事,才刚刚开始。
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NASA罗曼空间望远镜成功发射:开启探索暗宇宙的新征程
NASA罗曼空间望远镜成功发射:开启探索暗宇宙的新征程
NASA的新一代旗舰级空间天文台——南希·格雷斯·罗曼空间望远镜(Nancy Grace Roman Space Telescope),已于2026年8月30日成功发射升空。 当天,美国东部时间上午7时26分,罗曼空间望远镜搭乘SpaceX猎鹰重型火箭(Falcon Heavy),从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射台升空,正式开启探索宇宙的新旅程。 接下来的约三个月里,罗曼空间望远镜将飞行约160万公里,前往距离地球约160万公里的日地系统第二拉格朗日点(L2)。在那里,它将与詹姆斯·韦伯空间望远镜一样,在稳定的深空环境中开展科学观测。   一双能够“看得更广”的宇宙之眼 罗曼空间望远镜最大的特点之一,是拥有极其宽广的观测视场。 它搭载的主要科学设备——广域巡天仪(Wide Field Instrument),是一台约3亿像素的红外相机,由18个探测器组成,能够快速拍摄大范围的宇宙深空。 与哈勃空间望远镜相比,罗曼拥有远得多的观测视场,并能够以极快的速度完成大规模巡天。它的设计目标,是以前所未有的效率绘制广阔的宇宙地图,让科学家能够同时研究数量惊人的恒星、星系和其他宇宙天体。   寻找“看不见”的暗物质与暗能量 罗曼空间望远镜最重要的科学任务之一,是研究宇宙中最神秘的组成部分——暗物质和暗能量。 我们能够直接看到的恒星、星系、气体和尘埃,只构成宇宙的一小部分。暗物质虽然无法直接观测,却通过引力影响星系和宇宙的大尺度结构;而暗能量则被认为与宇宙加速膨胀有关。 凭借大范围、高精度的红外巡天能力,罗曼将测量海量星系的分布和演化,帮助科学家进一步理解宇宙结构是如何形成的,以及宇宙为何正在加速膨胀。   同时寻找太阳系外的世界 除了研究宇宙的大尺度结构,罗曼还将开展大规模的系外行星调查。 通过观测大量恒星系统,罗曼有望帮助天文学家建立更加完整的银河系行星系统统计图景,寻找并研究大量太阳系外的世界。 它还搭载了日冕仪(Coronagraph Instrument),用于验证直接观测系外行星的关键技术。该设备能够尝试遮挡恒星强烈的光芒,从而帮助科学家观测原本被恒星光掩盖的微弱行星。 虽然罗曼的日冕仪主要是一项技术验证任务,但它将为未来直接拍摄类地行星、寻找潜在宜居世界的空间望远镜提供重要技术基础。   每天传回超过1TB宇宙数据 罗曼将开启天文学的“大数据时代”。 任务运行期间,它预计每天向地球传回约1.4TB的数据,这将成为NASA天体物理任务中数据传输量最高的任务之一。如此庞大的数据量,将需要机器学习、人工智能以及公众科学项目共同参与筛选和分析,帮助科学家从海量观测中发现新的宇宙目标和异常现象。 在未来三个月的在轨调试期间,任务团队将陆续展开天线、遮光装置,并对各项科学仪器进行测试和校准。NASA预计将在2027年初公布罗曼空间望远镜拍摄的首批图像。 从探索暗物质和暗能量,到寻找遥远的系外行星,再到绘制前所未有的大尺度宇宙地图,罗曼空间望远镜的发射意味着人类又获得了一双观察宇宙的新眼睛。 未来几年,它或许将帮助我们回答一些最根本的问题:宇宙为何加速膨胀?看不见的物质究竟是什么?银河系中究竟存在多少未知世界? 一场关于“暗宇宙”的全新探索,已经正式开始。
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8月27日深度月偏食即将上演:近乎整个月面将染成暗红色
8月27日深度月偏食即将上演:近乎整个月面将染成暗红色
继8月12日的日全食之后,8月27日晚至28日凌晨,月球将再次成为夜空的主角,一场深度月偏食(Deep Partial Lunar Eclipse)即将上演。 本次月食将持续数小时,观测范围覆盖北美洲、南美洲、非洲、格陵兰、冰岛以及西欧部分地区。月食期间,地球将逐渐挡住照向月球的阳光,使月面从明亮的银白色逐渐变暗,并呈现出橙红色调。 近96%的月面将进入地球本影。本次月食最值得关注的是它的食分非常大。在8月28日凌晨12:13(美国东部夏令时间)达到最大食甚,此时约有96%的月面进入地球本影,只有月球东北侧边缘的一小部分仍处于明亮状态。 与月全食不同,本次月食不会让整个月面完全进入地球本影。因此,在食甚时,月面大部分区域将呈现暗淡的橙红色,而东北侧仍会保留一小块明亮的白色区域,两种截然不同的颜色将在月面上形成鲜明对比。 月食开始于8月27日晚上9:23(美国东部夏令时间),此时月球首先进入地球半影。不过,半影阶段的亮度变化并不明显。 真正值得观赏的阶段从晚上10:33开始,此时月球进入地球本影,月偏食正式开始。随着月球越来越深入地球的阴影,月面的亮度会持续下降,颜色也会逐渐向橙红色转变。 食甚发生在8月28日凌晨12:13,仅仅几分钟后,月球将在12:19达到满月阶段,也就是今年的“鲟鱼满月(Sturgeon Moon)”。 月食期间,月球并不会完全陷入漆黑。 当阳光经过地球大气层时,短波长的蓝光和绿光更容易被散射,而红光和橙光则更容易穿过大气层,并被折射到地球本影内部。因此,即使月球处于地球阴影中,仍然会受到经过地球大气层过滤后的红橙色阳光照射。 这也是月食有时被称为“血月(Blood Moon)”的原因。 不过,每次月食的颜色并不完全相同。地球大气层中的尘埃、火山喷发产生的颗粒物以及森林火灾烟尘等,都可能影响光线传播,从而改变月面的最终颜色和亮度。 天文学家通常使用丹容月食等级(Danjon Scale)来描述月食期间月球的颜色和亮度。这套由法国天文学家安德烈-路易·丹容于1921年提出的标准,从0到4分为五个等级,可以帮助观测者记录不同月食期间月面的视觉变化。 月偏食是非常容易观测的天象,与日食不同,观看月食不需要佩戴任何特殊护目设备,也不需要望远镜或双筒望远镜,仅凭肉眼就能欣赏。 而且月食持续时间较长,不需要像观看日全食那样争分夺秒。观测者可以在几个小时内不时回头观察月亮,比较不同时间月面的变化。 如果只能选择一个时间段观测,那么食甚前后无疑是最佳时机。此时月面大部分区域已经进入地球本影,暗红色的月面与东北侧明亮的月缘将形成极具视觉冲击力的对比。 对于观测者来说,这不仅是一场月食,也是一场可以亲眼看到地球、月球和太阳之间运行关系的天文演示。随着月球缓慢进入阴影、达到食甚,再逐渐走出阴影,整个过程将在几个小时内完整展现。
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9月3日:月亮接近昴宿星团
9月3日:月亮接近昴宿星团
9月3日,59%亮度的月亮将在天空中接近昴宿星团(亮度1.2等)。两者之间的角距离为1°10′。 它们位于金牛座,可用肉眼或 Seestar 智能天文望远镜观测。 昴星团看起来像一小群蓝色恒星,其微弱的星光散布在一片比月亮宽四倍的天空区域中。有时,月亮会从昴星团附近经过,甚至直接掠过星团,逐一遮住其中的一些恒星——这种迷人的天象被称为月掩星。
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韦伯望远镜捕捉“狮子星云”:揭开行星状星云复杂结构
韦伯望远镜捕捉“狮子星云”:揭开行星状星云复杂结构
NASA詹姆斯·韦伯空间望远镜近日利用近红外相机(NIRCam)和中红外仪器(MIRI),拍摄了NGC 2392的最新红外影像。这颗行星状星云因整体形状酷似一张狮子的面孔,被称为“狮子星云(Lion Nebula)”。 早在2000年,哈勃空间望远镜就曾对NGC 2392进行观测,并在可见光波段捕捉到它独特的“狮脸”结构以及外围类似鬃毛的模糊物质。如今,凭借韦伯望远镜更强大的红外观测能力,天文学家能够更加清晰地看到其中隐藏的细节,包括紧密聚集的尘埃团块以及弥漫的电离气体。 狮子星云目前的复杂形态,是数千年来恒星演化持续塑造的结果。而这一切变化的源头,就位于星云中央——一颗已经走到生命尽头的恒星残骸。 与大质量恒星最终通过超新星爆炸结束生命不同,像NGC 2392的前身恒星这样的中低质量恒星,在核心无法继续维持核聚变后,会逐渐失去稳定性,并通过脉动不断抛出外层物质。这些气体和尘埃在恒星周围形成层层结构,最终演化为行星状星云。 恒星外层物质被抛出后,中心炽热的恒星核心会暴露出来,最终形成一颗白矮星。在狮子星云中,这颗白矮星依然拥有极高的温度和强烈的辐射,不断加热并电离周围的气体,形成一个不断向外扩张的电离气体泡。 这个气体泡正是狮子星云“脸部”结构的重要组成部分。随着它不断向外扩张,沿途的尘埃也会受到辐射影响并逐渐被破坏。科学家目前仍在研究,为什么这些被恒星风推动的气体会形成如此复杂的环状和壳层结构——这也是行星状星云中非常常见、却尚未完全解决的问题。 韦伯望远镜还揭示了“狮子鬃毛”中的细节。那些看起来像彗星尾巴一样向外延伸的结构,实际上是一些致密的尘埃团块。它们在白矮星强烈辐射的“烘烤”下幸存下来,并像天然的遮挡物一样保护着后方的物质。 NGC 2392展示了恒星死亡并不意味着故事结束。相反,一颗恒星生命末期释放的气体和尘埃,会在数千年的时间里继续塑造周围空间,而韦伯望远镜正在帮助天文学家更加细致地追踪这一过程。
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8月28日:满月、月偏食
8月28日:满月、月偏食
 - 日期:2026年8月28日 - 满月时刻:04:18 GMT/UTC(北京时间12:18) - 看起来像满月:约在8月27日至29日 - 名称与含义:鲟鱼月——与五大湖地区夏末的鲟鱼捕捞季节有关 - 天空位置:宝瓶座 - 特别之处:在一次深度月偏食期间,地球阴影将遮住约96%的月面 8月28日,将发生一次深度月偏食——月亮约96%的部分将进入地球本影。月亮可能呈现出深橙色,而非月全食中常见的血红色。这次月食在南北美洲可全程观测,在中太平洋地区可于月出时看到,而在非洲、欧洲和中东则可于月落时观测。观测月食无需任何特殊设备,但使用双筒望远镜可提升观赏体验。
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8月12–13日:英仙座流星雨极大
8月12–13日:英仙座流星雨极大
 - 每小时流星数:最多100 - 月相亮度:0% - 最佳观测区域:北半球英仙座流星雨是全年最受欢迎的流星雨之一,将在8月12–13日夜间达到极大。2026年,观测条件极佳——极大发生在新月附近,夜空将保持完全黑暗。
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8月12日:欧洲可见日全食
8月12日:欧洲可见日全食
8月12日,一次日全食将横扫格陵兰、冰岛、葡萄牙和西班牙,位于全食带内的观测者将看到太阳被月亮完全遮住。在欧洲大部分地区,此次日食将以偏食形式出现,但太阳仍会被大幅遮挡,场面依然十分震撼。  - 日食以日偏食开始,时间为15:34 GMT(北京时间8月12日23:34); - 全食——日食最壮观的部分——开始于16:58 GMT(北京时间8月13日00:58); - 食甚发生在17:46 GMT(北京时间8月13日01:46); - 全食结束于18:34 GMT(北京时间8月13日02:34); - 偏食结束于19:57 GMT(北京时间8月13日03:57)。 准确的当地时间取决于你所在的位置。
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8月12日:六行星连珠
8月12日:六行星连珠
2026年8月12日前后,木星、水星、火星、天王星、土星和海王星这六颗行星将出现在日出前的清晨天空中。  - 主要日期:2026年8月12日 - 类型:大型行星连珠/六星连珠 - 行星:木星、水星、火星、天王星、土星、海王星 - 最佳观测时间:日出前 - 观测方向:从东方地平线到西南方天空(南半球为西北方天空) - 最容易用肉眼看到的行星:火星和土星 - 可能看到但难度较大:水星和木星,它们位于明亮晨曦中的低空 - 需要双筒望远镜或望远镜:天王星、海王星 - 不属于这次队列的行星:金星 这次行星连珠的主要日期是8月12日,但实际最佳观测时间取决于你所在的位置。在一些城市,由于水星和木星升起时间非常接近日出,最佳清晨可能会落在8月11日、12日或13日。
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8月7日:月亮接近昴宿星团
8月7日:月亮接近昴宿星团
8月7日,37%亮度的月亮将在天空中接近昴宿星团(亮度1.2等)。两者之间的角距离为1°10′。 它们位于金牛座,可用肉眼或 Seestar 进行观测。
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NASA最新研究:一颗近地“小行星”真实身份揭晓,其实是一颗彗星
NASA最新研究:一颗近地“小行星”真实身份揭晓,其实是一颗彗星
一项由美国国家航空航天局(NASA)喷气推进实验室(JPL)主导的最新研究发现,一颗长期被认为是近地小行星的天体,实际上是一颗活动中的彗星。这一发现不仅解开了它多年来身份成谜的原因,也为近地天体监测和行星防御研究提供了新的思路。 这颗天体最初被命名为1998 SH2,自1998年被发现以来,一直被归类为小行星。直到2025年8月,它以约300万公里的安全距离掠过地球时,科学家利用NASA深空网络(DSN)雷达对其进行观测,却发现它并没有出现在预测的位置。 进一步分析表明,1998 SH2的轨道受到了一种非引力扰动的影响,这种运动特征更符合彗星,而不是普通小行星。 研究团队随后结合1998年至2025年的全部观测数据,发现1998 SH2很可能正在缓慢释放气体。随着太阳加热其表面的冰层,冰直接升华为气体,产生微弱的喷射作用,就像一个天然推进器,不断轻微改变它的运行轨道。 不过,与大多数彗星不同的是,1998 SH2释放的气体和尘埃数量极少,因此一直没有形成明显的彗尾和彗发,导致它长期“伪装”成一颗普通小行星。 2025年近距离飞掠地球,为科学家提供了绝佳的观测机会。研究人员联合位于夏威夷的加拿大-法国-夏威夷望远镜(CFHT)、智利的ESO丹麦1.5米望远镜以及欧洲南方天文台(ESO)甚大望远镜(VLT)开展观测,最终成功拍摄到了这颗天体微弱但清晰的彗尾。 这一证据最终确认,1998 SH2并非小行星,而是一颗真正的彗星。因此,它将获得新的彗星临时编号——P/1998 SH2。 这项研究还对另一类神秘天体——**暗彗星(Dark Comets)**提供了重要启示。暗彗星虽然轨道同样受到类似彗星的非引力扰动,却几乎看不到彗尾或彗发,因此很容易被误认为小行星。目前,天文学家已发现十余颗暗彗星。 研究团队认为,未来随着更高精度天体测量技术和大型望远镜的发展,许多目前被归类为近地小行星的天体,都有可能被重新确认为彗星。 对于行星防御而言,这一发现同样意义重大。由于彗星会因释放气体而不断改变轨道,如果能够及早识别这些隐藏的彗星,科学家就能更准确地预测它们未来的运行轨迹,并进一步评估潜在的地球撞击风险。
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8月2日:水星西大距
8月2日:水星西大距
8月2日,水星将达到与太阳的最大角距离(19°28′),这是观测这颗行星的最佳时机。 水星亮度约为0.0等,位于双子座,可在清晨天空中用肉眼看到。
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8月2日:10P/Tempel 2彗星到达近日点
8月2日:10P/Tempel 2彗星到达近日点
 - 近日点:2026年8月2日(8.7等) - 最接近地球:2026年8月3日(8.7等) - 观测地点:两个半球均可观测 从2026年7月起,10P/Tempel 2将在日落后的傍晚天空中出现。这颗彗星在两个半球都可见;在南半球,它升得会比在北半球高得多。近日点前后,这颗彗星应会亮到约8等——在黑暗天空下,用双筒望远镜或小型天文望远镜都很容易看到。
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