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本文作者利用距星星表第三版初始星表分析研究了太阳附的主序星的光度函数,并与用近距星星表第二版所得结果和由测光袖差方法得到的光度函数进行了比较。结果表明,对于绝对目视星等亮于15.5等的恒星,CNS3得到的光度函数可能更接近于真实情况。同时还给出了由CNS3得到的巨星和A、F、G、K、M型主序星的光度函数。 相似文献
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天上的星星,最被人们关注的特征是什么?亮度。无论古今中外,人们总是对亮星更感兴趣,所以,很早人们就把除太阳外全天最亮的21颗恒星排出来,称“1等以上亮星”,按顺序它们是:天狼、老人、南门二、大角、织女一、五车二、参宿七、南河三、水委一、参宿四、马腹一、河鼓二、十字架二、毕宿五、角宿一、心宿二、北河三、北落师门、天津四、十字架三、轩辕十四。 相似文献
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风靡全球的世纪大明星────哈雷彗星彗星是浪迹太阳系的漂泊者,有的穿梭于行星之间,以极短的周期围绕太阳运动,有的则从行星领域的最远处直奔太阳而来,随即扬长而去。谈到彗星,历史上大概没有比哈雷彗星更引人注目了。76年才出现一次的哈雷彗星,由于外观壮丽、... 相似文献
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孙九祯 《紫金山天文台台刊》1995,14(2):95-103
本文根据1987年9月23日的8.6毫米波段射电日食观测资料,计算了太阳射电的径向亮温度分布,计算结果表明:8.6毫米波段太阳径向亮温度分布呈临边增亮;增亮幅度相对于日面中心部分为5.1%,中国部分也存在着增亮的征兆;日食当天8.6毫米波段太阳射电辐射的剖流量为2346S、f、U;食甚时的剩余流量约为12.5%,掩食半径为1.014光学太阳半径。 相似文献
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本文研究了1981年5月16日质子耀斑中环弧系内的物质运动,环的形状大小以及在耀斑发展过程中双带走向和形状变化。结果表明:H_α环的一对足点都位于H_α亮带的内侧;在H_α环中环体两侧的物质都处于下落状态;在日面上看到的H_α亮环可能是亮带内边缘迅速膨胀的结果;耀斑前暗条最初不稳定的位置正是环弧系中环与纵向磁场中性线剪切最大的位置,也正是环面与太阳表面倾斜最大的地方;耀斑初始亮带走向与后期亮带的走向有一明显的交角,这可能是新磁流在日冕下层影响磁中性线走向的结果,并可能是该耀斑能量的一个重要的来源。 相似文献
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西方有句古老的箴言:"没有太阳就没有一切"。的确,地球上一切生命的生长,都要靠太阳来哺育,正因为太阳对生命十分重要,随着人类文化的发展,产生出了形形色色与太阳有关的神话。不要小看这些颇有点孩子气的神话,它们不仅给我们的祖先极大的欢愉,也推动了人类对我们所在星系的"主角"的观察与认识。不仅如此,这形形色色的太阳神话还映照出了不同天文文化的特色。作为中国人,自然首先要看我国的太阳神话。一提到中国的太阳神话,相当多的读者会马上想到后羿射日和夸父追日,知道中国也有太阳神的人可就不多了,本世纪马王堆出土的帛画… 相似文献
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本文利用紫金山天文台太阳光谱仪缝前附属Daystar滤光器拍摄的,发生在NOAA5395活动区中的三个耀斑的Hα单色光资料,对比北京天文台怀柔观测站取得的光球磁场资料,研究耀斑产生位置与光球磁场演化的关系,结果表明:(1)在所研究的50个耀斑亮核中,有38个位于新浮磁流区附近,另有少数亮核出现在磁对消区;(2)耀斑亮核多集中在横场方向交叉,剪切角大的复杂磁区,耀斑后多数区域磁场结构简化;(3)耀斑 相似文献
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以近距星星表第三版(CNS3)为样本,统计了太阳附近恒星的空间分布情况,结果发现在太阳附近恒星分布十分不均匀,许多地方密度极小,甚至为零,我们称其为空洞。本给出了这些空洞的位置和大小,并提出它们可能与超新星爆发有关。 相似文献
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"这是一个荒凉的小岛,接近午夜时分,有几颗星星在闪耀……这些星星不属于北半球的星空。北极星在此地是看不见的了,那天顶星座……是南十字星座,他们知道了这个小岛是在南半球。…… 4月2日这一天,赛勒斯·哈顿忙于测定这个小岛的位置。前一天,考虑了阳光的折射作用后他准确记下了太阳在海平面下消失的时间。这一天的早上,他再次准确记下了太阳升起的时间。从日出到日落,这期间总共过了12小时24分钟。因此,在日出后6小时12分钟这个时候,太阳位于正南方,人的影子朝向正北方向。赛勒斯据此推断出当地的经度,以便为他们今后的行动服务。" 相似文献
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当月亮运行到地球和太阳之间,同时三者又恰好在一条视线上,从地球上看去,月亮遮住了太阳,于是发生了日食。同样的道理,当月亮遮住的天体是比较远的行星时,这种天象就叫月掩行星。几百年前,天文学家用望远镜观测月掩星时就已发现被掩的恒星是瞬息即逝地立即消失,而后又干净利落地复现。如果月亮是个有大气层的天体,当月掩星之前,将要被掩的恒星的亮度会逐渐减弱并消失在月亮的东边缘;过一会,被掩的恒星会从月亮的西边缘出现并一点点变亮。正因为没有观测到这种现象,所以从那时起人们已知道, 相似文献
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以新月时月亮的射电辐射为温度基准和准口面温度定标的方法,在22GHz频率上于1993年7月~3月测量了13.7m射电望远镜抛物面天线的增益。根据测量的增益值(67.10─±0.07db)定标了太阳射电流量,流量测量的系统差为±5.8%,偶然差为±2.7%,测量的宁静太阳亮温度(非源区)为10100±300K。除此之外,还推导和计算了不同源模型下的天线方向图改正因子Ks,并计算了太阳射电源的流量密度。 相似文献