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说明: 每过14-15年,土星 的 光环就会转为侧对着我们的 视线方向,明亮美丽的 光环变得非常狭窄,也变得更加难以看到。但是这却提供了观测土卫多次凌土星 的 机会。凌星 过程中,被太阳照亮的 月球和它的 阴影滑过这颗气体巨行星 的 多云表面。这张哈勃影像是2009年2月24日拍摄的 4颗土卫凌土星 序列的 一部分。从左至右分别是土卫二及其阴影、土卫四及其阴影,以及土星 最大的 卫星 土卫六(泰坦)。小小的 土卫一正靠近土星 星 盘的 右面,靠近光环平面。土卫六和土卫一的 阴影两者已经从土星 盘的 右侧移走。土星 本身赤道处的 半径大约为12万公里。
说明: 你看见了吗?年轻的 新月和明亮的 金星 在2008年12月31日日落后相会于西方低空。在奥地利Mnichkirchen黑暗清冽的 山间空气中,两个天体灯塔在地球夜空中灿烂夺目。这一对天体十分的 醒目,但是仔细的 星 空凝视者在薄暮中观察西方地平线的 低空,还能瞥见木星 和水星 。虽然这张曝光时间5秒的 单张照片使得新月有点过度曝光,但它却捕捉到了肉眼难以看见的 另一颗行星 ,照片中紧靠摄影家头顶的 微小光点是遥远的 海王星 。
说明: 上图影像是雨燕(Swift)卫星 拍摄的 鹿林彗星 ,观测者很熟悉彗星 绿色外形在这里被伪彩色所代替。原计划跟踪宇宙γ射线暴的 雨燕探测器的 这幅影像资料记录于1月28日,其数据和背景恒星 的 巡天影像一起进行了综合处理,蓝绿色表示光学和紫外光,红色表示X射线。结果表明,在彗星 面向太阳的 一侧,入射的 太阳风离子和彗头中的 气体相互作用,有明显的 X射线辐射。背向太阳的 一侧,沿着运动方向和彗尾处,则有显著的 紫外辐射。紫外辐射来自OH分子,该分子来自水的 分解,显示这颗极其活跃彗星 产生了大量的 水。天文学家估计鹿林彗星 每秒释放大约800加仑水,足够在15分钟内充满奥林匹克标准游泳池。
说明: 这对疏散星 团距离我们大约7000光年,位于仙王座北部,是双筒望远镜容易观测的 目标,在黑暗星 空中肉眼也可见,它被希腊天文学家依巴谷编为130BC。现在被称为仙王h和chi,或者NGC869(右上方)和NGC884(左下方),两个星 团彼此之间距离几百光年,包含了比太阳更年轻,也更灼热的 恒星 。
说明: 梦幻般的 宽银幕景象。从夏威夷莫纳克亚山4200米高的 火山顶望出去,穿透云层,是布满星 星 的 夜空和刚刚升起的 银河。最左面的 景象是加-法-夏威夷望远镜(CFHT)的 圆顶,北极星 就在圆顶上方偏右的 地方闪耀。更远的 右面是明亮的 天津四,十字架形状的 天鹅座沿着银面翱翔,当它出现在地平线上方时,白色的 织女星 位于前景锥体状星 群的 上方。影像中心附近是银河系 中央一些泛红的 恒星 和尘埃云。下方,希洛城的 灯光在云层中产生一种奇怪的 绿色的 闪光。红色的 超巨星 心宿二闪耀在银河系 中央的 上方,明亮的 半人马α星 则位于较远的 右面。最后,影像的 右面是巨大的 北双子天文台。著名的 南十字座群星 就在望远镜圆顶的 左面。
说明: 发射星 云IC 410位于御夫座,距离我们大约12000光年。发光的 气体云覆盖了100多光年的 范围,深藏其中的 疏散星 团NGC 1893发出的 星 风和辐射造成了这个星 云独特的 形状。明亮的 星 团成员星 在照片中央附近的 昏暗尘埃云下面可见,他们仅仅形成于400万年前。靠近七点钟位置是两个从星 云中央区域流出的 致密物质流。在这幅伪彩色的 窄波段合成影像中,硫原子的 辐射用红色表示,氢原子为绿色,氧原子为蓝色。
说明: 一串醒目的 星 系 穿过了室女座星 系 团的 中心,名为马卡良长链(Markarian's Chain)。上图影像就是这道长链,其中最显眼的 是位在影像右下角的 两个大型透镜状星 系 :M84和M86,以及看似连接左下角的 是两个引力相互作用星 系 —马卡良之眼。这些星 系 所属的 室女座星 系 团是距离我们最近的 星 系 团,它拥有超过2000个星 系 成员,并对银河系 所在的 本星 系 群中的 各个星 系 都施加了相当明显的 引力作用。室女座星 系 团的 中心距离我们约7000万光年。在这道星 系 链中,至少有7个星 系 处于同一区域,其它的 成员可能只是恰好处于同一方向而已。
说明: 这些由星 际尘埃及气体组成的 云气,如同纤柔娇贵的 宇宙花瓣,远远地盛放在1,300光年之远的 仙王座恒星 丰产区。这个星 的 编号为NGC7023,又被称为彩虹星 云,但它可不是天空中唯一会让人联想到花的 星 云。由尘埃与冷分子云气组成的 黝黑遮光云气,使我们可以体会各种卷曲、怪异的 形状。星 云物质围绕在一颗大质量、炽热,仍处于形成阶段的 年轻星 球周围时,星 云的 主要颜色常为蓝色,这是尘埃颗粒反射星 光的 特征。然而,恒星 中心区两侧的 红色辉光,则是氢原子被来自于恒星 的 强烈紫外光所激发而产生的 。 |
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