外媒天文图片精选:大麦哲伦星云的旋转星迹

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这并不是一张模糊的图片,它清晰地展现了不断旋转的大麦哲伦星云——银河系最大的卫星星系。哈勃太空望远镜最初测定了该星云的旋转。天文学家利用盖亚卫星的详尽数据制作了这张图。盖亚十分准确地测量着恒星的位置,因此其连续测量数据能够显示出此前未观测过的恒星的细微运动。这张图实际上展现了大麦哲伦星云中数百万颗恒星的微弱星迹,也呈现了它们顺时针旋转所围绕的中心——该星云中央棒状结构的顶部附近。大麦哲伦星云在南部天空中十分显眼,它是一个小型旋涡星系,比它更大的银河系和更小的小麦哲伦星云的相互引力使它出现扭曲。

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这片美丽的宇宙云团距离地球约1500光年,它的形状和颜色仿佛一颗蓝色的知更鸟蛋。其跨度约3光年,位于南部天炉座中。NGC 1360被视为一个行星状星云,目前正处于一颗衰老恒星演变过程中的短暂末期。图中可以看出,NGC 1360的中央是一个双恒星系统,很可能由两颗白矮星构成,它们比太阳小、但远比太阳热。强烈的不可见的紫外线把电子从周围气团中的原子剥离出来。此图呈现的NGC 1360主要是蓝绿色调,源自电子与双电离氧原子重组而产生的强烈的光热发散。

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在银河中心存在许多奇点。钱德拉天文台捕捉的X射线图中,这些红色圆圈对应着十来个黑洞,它们是一些双星系统的成员。黑洞双星系统是太阳质量的5到30倍,在距离银河系中心约3光年的范围内聚集,也是超大质量黑洞“人马座A”的所在之地。黄色圆圈对应着X射线源,它们可能是较小的中子星或双星系统中的白矮星。单独观测,黑洞是不可见的。但作为双星系统的一部分,它们从正常的伴星吞噬物质并产生X射线。由于和银河系中心距离遥远,钱德拉只能观测到这些黑洞双星系统中较亮的点状X射线源,而那里应该也存在许多较暗的X射线光源,但尚未被探测到。

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大星系可通过吞噬小星系而变得更庞大。我们的银河系也会出现同类相食的现象,即,利用自身引力把离它太近的小星系收为己有。事实上,这种现象在宇宙中很常见。波江星座中,两个星系正陷入一场输赢已定的引力之争中。它们分别是已出现扭曲的螺旋星系NGC 1532和矮星系NGC 1531(中心偏右)。NGC 1531规模远小于前者,注定会失败。这张图展现了NGC 1532的正侧面,其跨度约10万光年。

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庞大的蜘蛛星云中央蕴藏着活跃气体构成的巨大气团、长丝状的昏暗尘埃以及异常巨大的恒星。这片区域有一个星团,其中的恒星如此密集,天文学家曾以为它们只是一颗恒星。这个也名为R136或NGC 2070的星团位于图片中心的正上方,拥有大量炽热的年轻恒星。这些恒星的活跃光线不断让星云中的气体发生电离,与此同时它们的高能粒子风吹起泡状气团并形成复杂的丝状结构。蜘蛛星云也称为剑鱼座30星云,是人类已知的最大的恒星形成区域之一,每隔几百万年就会出现异常强烈的恒星形成活动。

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图中清晰地记录了月球的明暗界线,月球略超过一半的盘面被阳光照亮。越靠近明暗界线,太阳就越接近地平线,阴影也越长。这些阴影使这张二维图像的某些区域呈现出很强的立体感,让我们更容易辨别月球的地表结构。明暗界线附近的许多陨石坑清晰可辨。这张照片摄于5月8号,当时月球的光亮部分大于半圆,不过亮面在逐渐缩小。

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土卫七这些奇怪的陨石坑底部有什么?2005年和2010年,卡西尼号探测器飞掠这个整体看似海绵的星球,并拍摄了一些前所未有地捕捉了土卫七细节的照片。这张以自然色彩呈现的图片由六张照片拼接而成。在大多数陨石坑底部都存在一些未知的暗红色物质。该物质看起来类似覆盖土卫八部分地表的物质。它呈现这种色彩,可能因为它能够更有效地吸收温暖的阳光。土卫七的直径约250公里,旋转时极不规律,密度很低,因此内部可能存在巨大的洞穴系统。

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为什么火山喷发有时会产生闪电?2013年1月,日本南部的樱岛火山爆发。当岩浆从地下喷涌而出,它们如此炽热,发出火红的光芒。这张照片尤为特别,它捕捉了火山顶峰附近出现的耀眼闪电。普通的雷暴天气出现闪电的原因尚且是个研究课题,火山闪电的原因更不明了。火山灰之间发生碰撞并诱发电荷,这可能是促成火山闪电的原因。闪电的频率通常每秒超过40次。

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智利秋季的一个夜晚,日落后不久,一片气辉覆盖着拉斯坎帕纳斯天文台上空。气辉十分强烈,掩盖了部分银河系。这张全景图中,银河系在阿塔卡马沙漠上空从地平线的一端横跨到另一端。气辉的产生高度类似极光,它们是化学激发过程中产生的光,即化学发光,起因主要来自大气层中密度极低的氧原子。过去数年,南半球的夜间常常出现气辉。就像银河系一样,在黑暗的夜晚中,肉眼可以看到强烈的气辉,但看不到它们的色彩。通常,灵敏的数码相机才能捕捉到它们的色彩。图中的气辉仿佛燃烧一般,十分壮美。木星是图中的最亮星,如同灯塔一般,恰巧位于落日和左上角地平线上空的银河系中央隆起结构之间。在银河系盘面的左下角,可以找到大小麦哲伦星云。

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意大利罗马附近一片平静的海洋上倒映着明亮的金星和细长的新月。地球反照微微照亮了月球的暗面。

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一架无人机避开强大的激光束,拍摄了这张惊人的俯视图。智利帕拉纳尔天文台的甚大望远镜由4台口径为8.2米的相同望远镜组成。在对四台激光导星设备的测试中,激光被发射到太空中,生成了人造导星。导星实际上是望远镜视场内激光激发高海拔钠原子时散发的光。通过控制望远镜光路中的可变形反射镜,天文学家们实时使用导星图像波动来校正大气湍流的模糊效应。这里应用的自适应光学技术能够在望远镜的衍射极限下产生图像。 如果望远镜在太空中,也能得到同样清晰度的图像。

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1618年5月15日,约翰内斯·开普勒发现了制约太阳系行星轨道的简单数学规则,即行星运动第三定律。奥地利林茨城堡和中央广场附近狭窄的霍夫加斯街道上,有一座高大的楼房(图)。开普勒曾居住于此,并在这里发现了第三定律。而他的住所(霍夫加斯街7号)本身就是个历史谜团。部分基于开普勒对月食的观察描述,林茨天文学会的埃里希·迈耶最近刚揭开了这个谜团。开普勒是17世纪科学革命的关键人物之一,他支持伽利略的各种发现和哥白尼的日心说。他发现,行星环绕太阳以椭圆轨道运行(开普勒第一定律),当行星靠近太阳时它们在轨道上的运行速度会加快(第二定律),距离太阳更遥远的行星的轨道周期更长(第三定律)。

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格拉斯顿伯里音乐节是全球规模最大的露天音乐节,举办于英国的萨默塞特,每年有近17.5万人参加,这需要筹备大量的设备和场地。

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梵蒂冈是意大利罗马的一个独立州,并且是天主教的权力中心,是教皇和神职人员的主要居所。图中所摄是圣彼得大教堂,是一座天主教圣殿,为天主教会的重要象征之一,由米开朗基罗设计。

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佛罗里达州的大沼泽地是美国最大的亚热带荒地,探险者可以在这里展开真正的划艇之旅。河流最浅至6英寸(合15厘米)。探险者可以沿着长99英里(约合160公里)的荒野水道(Wilderness Waterway)露营,但要小心缅甸蟒蛇,它们可长达19英尺(近6米)。