摘要:中国河南告成观星台是中国现存最为古老的天文台。该观星台大约始建于1276年,创建者为中国元代著名的天文学家郭守敬。观星台高12.6米,底部有一面带有雕刻的矮墙可以帮助天文学家观测日影的长度。告成观星台是世界文化遗产“天地之中”历史建筑群核心建筑,同时它也是世界非物质文化遗产“二十四节气”的发源地。
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马丘比丘天文台位于一座高山山脊之上,大约建于1460年,是南美印第安人印加文明的重要象征。天文台是由曲线石墙围着一块精心雕刻的怪石而建。据说,在夏至这一天太阳升起后阳光会穿过石墙上的一个窗口进入石塔。同时,通过该窗口还可以观测昴星团的形状,根据观测到的现象印加人会决定何时种植马铃薯。
中国河南告成观星台是中国现存最为古老的天文台。该观星台大约始建于1276年,创建者为中国元代著名的天文学家郭守敬。观星台高12.6米,底部有一面带有雕刻的矮墙可以帮助天文学家观测日影的长度。告成观星台是世界文化遗产“天地之中”历史建筑群核心建筑,同时它也是世界非物质文化遗产“二十四节气”的发源地。
韩国庆州瞻星台被认为是亚洲现存最古老的天文台。瞻星台建于公元7世纪,高约9.4米,由365块花岗岩分27层搭建而成。庆州瞻星台主要用于观测天空中的云和星座,考古学家认为,庆州瞻星台的365块岩石可能与一年的365天有关。
墨西哥卡斯蒂略金字塔雄居奇琴伊察的正中,是为羽蛇神而建的神庙。金字塔高30米,地基呈方形,四边依阶梯上升,直至顶端的庙宇。金字塔的台阶总数加上一个顶层正好是365,代表着一年的天数。在春季和秋季的昼夜平分点,日出日落时,建筑的拐角在金字塔北面的阶梯上投下羽蛇状的阴影,并随着太阳的位置在北面滑行下降。
美国怀俄明州古天文台又称毕葛红医药轮天文台,位于美国怀俄明州医药山的顶峰。古天文台由许多鞋盒大小的石块排成圆形,直径约为25米。由圆心向周围辐射的线条恰好均匀对称,且圆心指向外围石堆的方向恰好是夏至时太阳升起的方向。夏季来临时,医药山的积雪融化,山顶上的三个轮状石头堆分别指向三颗明亮恒星(天狼星、毕宿五和参宿七)升起的方向,这三颗恒星在夏安族神话里都有着奇特的传说。
兀鲁伯天文台位于中亚乌兹别克斯坦共和国,由帖木儿帝国的创建人帖木儿的孙子、著名天文学家、学者、诗人和哲学家、撒马尔罕的统治者兀鲁伯于1428年至1429年建造,是中世纪具有世界影响的天文台之一。兀鲁伯天文台是一个三层圆形建筑物,在1449年被毁坏之前,被认为是中亚最大的天文台。天文台的巨型象限仪半径达40米,兀鲁伯在此测出的一年时间的长短与现代科学计算的结果相差甚微。这里的天文学家曾对1018颗恒星进行了长时间的位置观测,据此编成《新古拉干历数书》,概述了当时的天文学基础理论和1018颗星辰的方位。
蜗牛.古老神秘的天文台[J].百科探秘:航空航天,2019(1):97-98.
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火星是地球的邻星,是太阳系内与地球最为相似的天体,也是人类深空探测的重要目标。当前火星气候寒冷干燥,表面覆盖着大量未固结或固结较差的风化物质,被称为火星土壤(简称火壤)[1],根据其粒度和胶结状况可分为尘埃、砂状、皮壳状-团块状和块状四种类型[2]。多源遥感探测和就位探测数据均指示火壤的主要物质组成与地球玄武岩类似(表1)[3,4]。
2020-08-27航天器的电能来源形式包括自身携带与原位提取。自身携带电能包括化学燃料发电、化学电池、核电池等,而原位利用则包括太阳能及星球资源利用等。星球原位能源利用具备规模体量大、供应时间长、原料成本低等特点,是空间领域中长期任务得以确立及执行的基本技术保证,属能源动力系统长期攻关方向。
2020-08-27日冕物质抛射(CoronalMassEjection,CME)是太阳大气中最剧烈、尺度最大的活动现象,表现为在短时间内日冕结构发生明显的变化,并伴有1011–1013kg携带磁场的等离子体抛射.当日冕物质抛射的方向朝着地球时,可能会与地球磁层发生相互作用,引起近地空间的地磁暴、极光等现象,会对通讯系统和电力系统等产生干扰,
2020-08-27日冕物质抛射(CoronalMassEjection,CME)是大尺度的磁化等离子体从太阳大气抛向行星际空间的现象,是最剧烈的太阳活动之一.目前,已建立的有关太阳活动爆发的CME模型认为CME的爆发是由于系统不稳定性导致的,原先储藏在太阳磁场中的磁能以焦耳耗散和等离子体加速的形式转化为热能和动能.
2020-08-27全球GPS网(InternationalGNSSService,IGS)可以监测地心移动(包括大气、海洋的整体地球质心相对于固体地球的形状中心的运动)和固体地球旋转运动,是维持高精度地球参考框架的重要手段。同时IGS台站的坐标变化直观地反映了地球表面的构造运动和形变运动,在季节变化的时间尺度下,台站坐标变化机制不属于构造运动。
2020-08-27射电天文装置中模拟或数字接收机需要靠近天线,将天线接收的电磁信号进行放大、滤波并最终调制为光信号,通过光纤拉远,再经过光电转换、放大、滤波、模数转换,对信号进行相关和波束合成。射频链路包括:低噪放(靠近天线)、前端、接收模块。针对射频链路的系统噪声基底和预期的最大信号功率进行分析,从而确定射频接收链路中接收模块设计指标。
2020-08-271959年,苏联的Luna-1号卫星上天,人类首次得以对太阳风进行就地观测。此后数十年的观测和研究表明,近地太阳风有着不同的特性,起源于不同的源区。太阳风可大致分为四类:冕洞风、冕流风、扇区反转区风和日冕抛射风。根据源区对太阳风进行分类对于太阳和日球物理研究有着重要意义。
2020-07-16文章千古事,得失寸心知。对于大大小小的每一个科学领域来说,对于每一位科学工作者来说,2019年自有得失。科学上真正的重要性亦不在于一时的吸引眼球。总的来说,我感觉,目前物理学的重要进展比较多地在于实验、观测和技术的进步,而较少有重大的理论突破。但是随着实验进步的积累,理论突破可以期待。
2020-07-15随着GNSS系统的快速发展,基于广域(全球)跟踪站网络的精密实时应用已拓展到导航和地学领域的多个方面,如实时精密单点定位、地震海啸等灾害的实时监测、空间气象实时监测、对地观测、卫星实时精密定轨等。导航卫星的实时精密轨道与钟差确定技术作为GNSS精密实时服务的核心技术,已成为热门的前沿性研究课题之一。
2020-07-13滤光器是全日面太阳磁场望远镜核心光学组成部件,其中的双折射晶体的折射率对温度变化十分敏感,温度波动能直接导致观测的太阳谱线中心偏移出656.281±0.2nm的设定要求[3]。因此,要使滤光器稳定工作在要求的窄带范围内,达到预期观测目标,就要求光学原件的温度稳定精度必须控制在0.01℃以内[4]。
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期刊名称:天文学报
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主管单位:中国科学院
主办单位:中国天文学会
出版地方:江苏
专业分类:科学
国际刊号:0001-5245
国内刊号:32-1113/P
邮发代号:2-818
创刊时间:1953年
发行周期:双月刊
期刊开本:16开
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