Astro Encyclopedia
Create Post

太阳活动周期为何是11年左右?

本人对中国的奇门遁甲占卜术有一点研究,起了一卦。时干丁落兑宫为事体宫。丁在兑宫为长生状态,主新生的、持续的;丁+丙格局为星随月转;六合主多;杜门主隐藏,落兑宫是受制状态,主被某种隐蔽的、看不见的力量牵制、限制;天任星主承载、负重、肩扛;暗干癸为网、场;兑为圆、为缺。综合以上符号象意:太阳带着多个行星,围绕着某个星球公转,同时还被该星球牵制带着运转。兑主圆、主缺是太阳的运行轨道,太阳围绕着该星球公转,并不是在一个平面上,而是被该星球带着向某个方向前行的同时太阳围绕着该星球公转,就形成了太阳的轨道是螺旋式围绕运行。这轨道的圆永远不会闭环,因为不在同一平面,体现兑主圆、主缺。大胆假设一下,如果这11年的周期就是太阳围绕该星球转一圈,当太阳与该星球距离最短或接近最短时,太阳就进入该星球最大力的引力场范围(这里体现卦中的杜门并受制、癸)。在这最大力引力作用下,太阳的磁场被影响,太阳表现活动变得更活跃。
discuss 1
Collect

Telescopio Hubble vs James Webb

El Telescopio Espacial James Webb y el Telescopio Espacial Hubble son dos de los observatorios más importantes de la historia, pero no compiten entre sí, sino que se complementan.El Hubble, lanzado en 1990, observa principalmente en luz visible y ultravioleta, lo que le ha permitido obtener algunas de las imágenes más famosas del universo. Por su parte, el James Webb, lanzado en 2021, está diseñado para observar principalmente en el infrarrojo y cuenta con un espejo mucho más grande, lo que le permite captar más luz y estudiar objetos muy lejanos y débiles. Gracias a estas características, el James Webb puede observar las primeras galaxias que se formaron tras el Big Bang, atravesar nubes de polvo donde nacen nuevas estrellas y analizar la composición de las atmósferas de exoplanetas. En cambio, el Hubble sigue siendo fundamental para estudiar galaxias, nebulosas y otros objetos en luz visible y ultravioleta.Una de las principales diferencias entre ambos telescopios es su ubicación. El Telescopio Espacial Hubble orbita la Tierra a unos 540 kilómetros de altura, lo que permitió que fuera visitado y reparado por astronautas en varias ocasiones. En cambio, el Telescopio Espacial James Webb se encuentra en el punto de Lagrange L2, a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Esta posición le proporciona un entorno muy estable y frío, ideal para realizar observaciones en el infrarrojo, aunque también hace imposible su reparación con la tecnología actual.Pequeño paréntesis:En la exploración espacial, L1 y L2 son puntos de equilibrio gravitatorio (puntos de Lagrange) entre el Sol y la Tierra.L1: Está entre el Sol y la Tierra. Es ideal para observar el Sol sin interrupciones.L2: Está detrás de la Tierra. Es ideal para observar el universo profundo porque la Tierra bloquea la luz y el calor del Sol.Ambos puntos se encuentran a una distancia de 1.500.000 kilómetros de la Tierra, pero en direcciones opuestas:L1: Se encuentra a un 1% de la distancia del Sol a la Tierra, en línea recta y mirando hacia nuestra estrella.L2: Se sitúa a un 1% de la distancia Tierra-Sol, pero en la dirección contraria, quedando la Tierra en medio de la nave y el Sol.Cerramos paréntesis.En definitiva, ambos telescopios desempeñan funciones diferentes y complementarias. Mientras el Hubble continúa proporcionando imágenes de gran calidad del universo cercano, el James Webb amplía nuestro conocimiento del universo más antiguo y de fenómenos que antes no podían observarse con tanto detalle.Dejo aquí el link para acceder al archivo de imagenes de ambos telescopios:Galería del James Webb (NASA)Galería del Hubble (NASA)
discuss 0
Collect

m112, the suspicious hammers nebula

it is nebula pointed in middle part of frustriaus constellation
discuss 3
Collect

我今年34岁,仍未放弃13岁那年的天文梦

我叫陈友郊,今年34岁,早已不是可以肆意做梦的年纪。可从13岁起,我心里就藏着一个在旁人看来近乎荒唐的理想——成为一名天文学家,奔赴太空,亲眼看一看宇宙最遥远的深处。我出生在四川宜宾筠连县的一个偏僻小山村,去一趟镇上要来回步行三个小时。2000年左右,家里还住着瓦房,父母早早去了远方打工,我是跟着爷爷奶奶长大的留守儿童。农村的夏夜格外干净,尤其正月十几的夜晚,夜空透亮,银河横跨天际,繁星满天,伴着萤火虫飞舞,还有田间此起彼伏的蛙鸣与蝈蝈叫声。那时我才十岁,总爱独自躺在田野里,仰头望着漫天星辰发呆。偶尔有流星划过,我不懂那是什么,只觉得震撼;那条白茫茫的银河,我曾天真地以为,那是天上流淌的河。也是从那时起,一颗关于宇宙的种子,悄悄在我心里扎了根。后来无数个夜晚,我都痴痴望着夜空,凭着自己的观察,找到了那把悬在天上的“勺子”——北斗七星。可惜命运没有给我继续追梦的底气。初中毕业,全班54个同学,只有寥寥几人考上镇上的高中,剩下的大多只能回家务农,或是早早外出打工,这似乎是我们农村孩子逃不开的宿命。我不算聪明,甚至有些愚钝,九年读书时光浑浑噩噩。也曾想努力改变,试过天不亮就六点起床背书,可成绩始终排在末尾。父母不在身边,无人督促学业,老师也多是抱着无所谓的态度,当时学校三分之一的老师都是支教而来,教育条件实在有限。那场关于星空的梦,在我初中毕业踏入社会、开始为生计奔波时,渐渐被现实淹没。之后几年,我在外务工,只为养活自己。辗转多地后,我从广东回到四川成都,做了一名理发师,一干就是14年。这些年里,我的天文梦死灰复燃过无数次,而这一次,是燃烧得最猛烈的一回。去年,我遇见了我的妻子。她温柔美好,从第一眼见到她,我便满心欢喜。婚后的一个夜晚,我对着她倾诉了埋藏多年的理想,说着说着就红了眼眶泪流满面。不知从何时起,这份年少的理想,早已变成了一种使命感——我想为人类的天文事业尽一份力,想去探索、去研究宇宙,为此我愿意付出包含我生命在内的所有,乃至一生。为了这份使命,我重新捡起了小学和初中的数学,高中与大学的知识晦涩难懂,我也没有学习的资源。只能依赖豆包Ai指导我如今的我依旧窘迫,只有初中学历,没有背景,没有积蓄,勉强维持生计,除了这份刻在骨子里的执念,几乎一无所有。可如果真的有机会靠近我的理想,我一定会拼尽全力,百倍珍惜。
discuss 9
3

嘉定安亭天文爱好者社区筹备

拟成立安亭天文爱好者社区小组,欢迎有兴趣的朋友们报名,不分男女老幼,共建共享,一起成长。
discuss 1
Collect

Evolución en la vida de una Estrella

⭐ 1. Formación: de nebulosa a protoestrella🔹 Nebulosa (nube molecular)Gas (hidrógeno principalmente) + polvo.Temperaturas muy bajas (~10–30 K).La gravedad inicia el colapso (a veces por choques o supernovas cercanas).👉 Ejemplo: Nebulosa de Orión. 🔹 ProtoestrellaEl material cae hacia el centro → aumenta la temperatura.Se forma un núcleo denso y caliente.Aún no hay fusión nuclear estable.Puede haber discos protoplanetarios alrededor. ⭐ 2. Fase estable: Secuencia principal (equilibrio hidrostático)Cuando el núcleo alcanza ~10 millones K.Se activa la fusión nuclear (hidrógeno → helio). 🔬 Qué ocurre exactamente:La gravedad intenta colapsar la estrella mientras que la energía de la fusión empuja hacia fuera, esto crea un equilibrio hidrostático. 🔹 Tipos de fusión:Estrellas como el Sol → cadena protón-protón.Estrellas masivas → ciclo CNO (más eficiente).🔹 Duración: Depende de la masa.Masivas → millones de años.Pequeñas → miles de millones (o más). ⭐ 3. Fin del hidrógeno: salida de la secuencia principal.Cuando el hidrógeno del núcleo se agota:🔹 Cambios internos:El núcleo (ahora de helio) se contrae.Aumenta la temperatura.El hidrógeno empieza a fusionarse en una capa alrededor del núcleo.🔹 Resultado visible:La estrella se expande enormemente.Se enfría la superficie → color rojo.👉 Se convierte en gigante roja. 🔀 4. Evolución según la masa 🌟 A) Estrellas de baja/media masa (≤ 8 masas solares)🔹 Fusión de helio:Cuando el núcleo alcanza ~100 millones K:Helio → carbono y oxígeno.🔹 Fase final:El núcleo ya no puede fusionar más (no alcanza temperaturas suficientes).La estrella expulsa sus capas externas.👉 Forma una nebulosa planetaria.🔹 Remanente:Núcleo compacto → enana blanca.Muy densa (masa solar en tamaño de la Tierra).Sin fusión → se enfría lentamente durante miles de millones de años. 🌟 B) Estrellas masivas (> 8 masas solares)Aquí el proceso es mucho más extremo:🔹 Fusión en cadena (tipo “cebolla”)Se forman capas donde se fusionan distintos elementos:H → HeHe → CC → NeNe → OO → SiSi → Fe (hierro) 🔹 Punto crítico:El hierro no produce energía al fusionarse.El núcleo colapsa en segundos. 💥 5. Explosión: Supernova.Rebote del núcleo + ondas de choque.Se expulsan las capas externas violentamente.Se crean elementos pesados (oro, uranio…). ⭐ 6. Remanentes finalesDependen de la masa del núcleo:🔹 Estrella de neutronesNúcleo ultradenso (protones + electrones → neutrones).1 cucharadita ≈ miles de millones de toneladas.🔹 Agujero negroSi la masa es enorme la gravedad vence completamente.Se forma una región de la que ni la luz escapa.
discuss 0
1

¿Cómo se clasifican las Estrellas?

La clasificación moderna de las estrellas se basa principalmente en su temperatura (Tipo Espectral) y su luminosidad/tamaño (Clase de Luminosidad). 🌟 Clasificación por Tipo espectralLas estrellas se agrupan en 7 tipos principales de más calientes a más frías: O->B->A->F->G->K->M👉 Un truco para memorizarlo:“Oh Be A Fine Girl/Guy, Kiss Me”🔢 Subdivisiones (0–9)Cada tipo se divide en números del 0 al 9:0 = más caliente.9 = más fría.Ejemplo: A0 es más caliente que A9.📊 Clasificación por luminosidad (clases de Yerkes):Además del tipo espectral, las estrellas se clasifican por su tamaño y etapa evolutiva: 🧠 Resumen rápido:•Color = temperatura.•Letras (O–M) = tipo espectral. - Números (0–9) = detalle dentro del tipo.•Números romanos (I–VII) = tamaño/luminosidad. ⭐ 3. Clasificación completa (combinación)Se combinan ambas:👉 Ejemplo:Sol = G2VG2 → tipo espectral (temperatura media)V → secuencia principal ⭐ 4. Otras clasificaciones modernas (complementarias)Además, hoy en día también se consideran:🔹 Por masaBaja masa (enanas rojas).Media (como el Sol).Alta masa (estrellas azules).🔹 Por evoluciónProtoestrellaSecuencia principal.Gigante roja.Supernova.Remanentes: •Enana blanca. •Estrella de neutrones. •Agujero negro.
discuss 1
1

二月二,龙抬头

今天是中国传统节日青龙节,太阳下山后,东方苍龙的角宿开始从东方升起,象征着龙抬头。由于岁差的原因,现在龙抬头的实际时间已经推迟到下个月了。
discuss 0
Collect

Clasificación morfológica de galaxias (sistema de Clasificación de Hubble)

Propuesta por Edwin Hubble en 1926, conocida como el "Diagrama de la Taza de Café" o diagrama de Hubble, clasifica galaxias según su forma y estructura:🔹 Tipos principales1️⃣ Galaxias elípticas (E)Forma: ovaloide sin estructura definida.Subtipos: E0 a E7, según su elongaciónE0 → casi esféricaE7 → muy alargadaComposición: estrellas viejas, poco gas y polvo, casi sin formación estelar.2️⃣ Galaxias espirales (S)Forma: disco plano con núcleo central y brazos espirales.Subtipos según bulbo y brazos:Sa: bulbo grande, brazos apretadosSb: intermedioSc: bulbo pequeño, brazos abiertosMagnitud y tamaño: dependen de la orientación (cara o perfil).2a. Galaxias espirales barradas (SB)Como S, pero con una barra central de estrellas desde la que salen los brazos.Subtipos: SBa, SBb, SBc, igual que las normales.2b. Notación intermedia (SAB)Entre espiral normal y barrada: SABa, SABb, SABc.2c. Detalles adicionales(s) → brazos salen directamente del núcleo(r) → con anillo(rs) → intermedio3️⃣ Galaxias lenticulares (S0)Intermedio entre elípticas y espirales.Tienen disco pero sin brazos espirales claros.Pueden tener un bulbo prominente.4️⃣ Galaxias irregulares (Irr)Sin forma definida.Subtipos: Irr I (Algo de estructura, restos de núcleo o brazos) y Irr II (Sin estructura reconocible, completamente caótica).Suelen ser pequeñas y ricas en gas, con formación estelar activa.Ejemplo práctico:🔬 SA(s)ab explicado1. SAS = galaxia espiralA = sin barra central👉 Es decir: espiral no barrada(en contraste con “SB”, que sí tiene barra)2. (s)Indica la estructura interna(s) = los brazos espirales salen directamente del núcleo(sin anillo intermedio)👉 Alternativas:(r) = con anillo(rs) = intermedio3. abDescribe lo apretados que están los brazos y el tamaño del bulbo👉 Escala:a → brazos muy cerrados, bulbo grandeb → intermedioc → brazos abiertos, bulbo pequeño👉 Entonces ab = entre “a” y “b”(o sea, bastante estructurada pero no extrema)🧠 Resumen rápidoSA(s)ab =➡️ Galaxia espiral➡️ Sin barra➡️ Brazos salen directamente del núcleo➡️ Brazos moderadamente enrollados y bulbo notable
discuss 5
Collect

这是西安牛国栋自制的天文望远镜是不是真的? ?

参数600mm口径 施卡镜 7500焦距
discuss 12
Collect

2 special stars in the gemini constellation.

Castor and Pollux, known as the Dioscuri, are heroic twin brothers from Greek mythology, sons of Leda, famous for their inseparable bond, bravery, and exploits with Jason and the Argonauts and the Calydonian Boar Hunt; they became the constellation Gemini after Pollux shared his immortality with the mortal Castor, allowing them to spend half their time in the underworld and half in the heavens, symbolizing protection for sailors and warriors. #Castor and Pollux #
discuss 2
1

大展宏图之旅

我想学习更多天文知识,并学习更多摄影知识,等我长大了,就干这一门,我现在还是个普通的初中生,一个只懂数学的初中生.
discuss 4
Collect

El telescopio James Webb podría haber encontrado algo increíble: el objeto que todos los astrónomos del mundo han estado buscando.

Este misterioso hallazgo, bautizado como “Capotauro”, podría ser la galaxia más antigua jamás vista. Su luz habría comenzado a viajar apenas 90 millones de años después del Big Bang, cuando el universo apenas “acababa de nacer”.Imagina mirar tan lejos que ves el pasado mismo del cosmos… eso es lo que el James Webb podría haber logrado. Pero aquí viene lo más sorprendente: los científicos aún no saben exactamente qué es Capotauro. Podría ser una galaxia tan temprana que desafía todo lo que creíamos saber sobre la formación del universo.También podría ser una galaxia más cercana y cubierta de polvo, que confunde a los telescopios… o incluso un objeto dentro de nuestra propia Vía Láctea, como una estrella fallida o un planeta errante.Y hay una posibilidad aún más misteriosa: que sea un agujero negro gigante oculto tras una nube de gas brillante. El equipo del James Webb ya está analizando su luz con todo detalle para descubrir su verdadera naturaleza. Si se confirma que Capotauro es una de las primeras galaxias del universo, ¡habría que reescribir parte de la historia cósmica! Este descubrimiento no solo nos enseña sobre el pasado del universo, sino también sobre nosotros mismos: cómo, a partir del polvo y la oscuridad, surgieron las primeras estrellas, galaxias… y eventualmente, la vida. El universo aún guarda secretos que esperan ser descubiertos.Y gracias al James Webb, estamos un poco más cerca de entender nuestros orígenes entre las estrellas.
discuss 4
Collect