
导语:天文专家介绍说,有可能作为太空“杀手”威胁地球和人类的不仅有近地小行星,还有近地彗星。在天文学中,常把近地小行星与近地彗星统称为近地小天体。近日,我国紫金山天文台盱眙观测站,那的1.2米施密特近地天体望远镜,在7日晚捕获了一张张黑白星空照片。这颗小行星速度很快,这颗小行星名为2009ES,是我国首次观测到地球“杀手”小行星。存在对撞击了地球有潜在威胁,这颗小行星被国际天文学界列为对地球具有潜在威胁的近地小行星之一。天文研究者正在观测追踪中。
中国首次观测到地球“杀手”小行星:7日,紫金山天文台盱眙观测站的科研人员在观测前检查近地天体望远镜运行状态。
小行星两大指标均在危险分子范围
近日,中科院紫金山天文台近地天体望远镜团组首席研究员赵海斌接到国际小行星联合观测组织发来的“任务”,对地球具有潜在风险的近地小行星2009ES于9月5日过近地点,希望择机对其进行跟踪观测。
国际小行星联测网的信息显示,2009ES直径在150米-470米之间,距地球最近约为18.8倍地月距离(地月距离为38万公里),这两大指标均属于“危险分子”范围。
“更为特殊的是,2009ES的轨道与火星轨道距离最近时仅有0.0012个天文单位(18万公里),极易受到火星引力摄动而发生变轨,可能离地球越来越远,也可能直接冲向地球。”赵海斌说,一些毫无征兆的小行星突袭地球事件,往往就是因为受到了火星或木星的引力摄动。
中国首次观测到地球“杀手”小行星:近地小行星2009ES的运动状态——一条白色光带正沿着绿色十字叉所示的预报轨道运行。
直径超10千米小行星可毁灭地球
1994年彗木相撞事件发生后,国际天文学界就逐步重视近地天体撞击地球的风险。目前科研人员已发现1640颗“潜在威胁近地小行星”。
国际天文学界以美国国家航空航天局为主,就近地小行星观测两次制订系统目标,第一次是在1998年-2008年期间,通过10年时间观测到90%以上直径大于1公里的近地小行星,这一目标基本完成;第二次是在2005年-2022年期间,将直径在140米以上的近地小行星全部观测到,目前离实现这个目标还有较大距离。
我国的中科院也在1999年组建“近地天体探测和太阳系动力学研究”团组,2006年10月在江苏省盱眙县建立紫金山天文台近地天体观测站,并成功安装了1.2米施密特近地天体望远镜。
紫金山天文台近地天体望远镜团组首席研究员赵海斌介绍,所谓潜在威胁近地小行星,是因为它们的直径“相当大”,至少140米;运行轨道与地球轨道也很接近,在750万公里之内。
据统计分析,直径10千米的小行星以秒速10千米撞击地球时的能量,相当于30亿个广岛原子弹。天文学界普遍认为,发生在大约6500万年前的恐龙灭绝的原因,就是直径10千米左右的小行星撞击了地球。
全球已有8个台站曾观测到地球“杀手”
落户紫金山天文台盱眙观测站的1.2米施密特近地天体望远镜,7日晚捕获了一张张黑白星空照片。“就是它!”指着电脑上图片中央划过的小竖条轨迹,赵海斌说:“这家伙跑得挺快啊。”
据了解,2009ES是美国亚利桑那州莱蒙山巡天计划于2009年发现的。此前,全球已有8个台站曾观测到它,而7日晚则是我国天文学家第一次追踪到这颗“危险分子”。
由于距离地球较近,它的视运动速度很快,每分钟运行27个角秒。赵海斌说:“根据我们的计算,与之前预报的位置吻合得很好,这表明天文学界对该颗小行星的轨道精度已经掌握得较高。”

今年一月份天象是不少的,而很多我国境内是可以看到的。其中,1月11日将有半影月食天象上演,据说全国境内是可以观测到的,但前提是天气要好。那么具体2020年1月11日半影月食观测时间什么时候?下面一起来预览2020年日半影月食时间表。
2020年半影月食时间表 2020年1月11日半影月食观测时间
北京时间1月11日3时21分,2020年的首个圆月将现身天宇,巧合的是,一次“半影月食”也在悄然发生,我国全境几乎都可看到其全过程。
天文专家介绍,地球的影子分为“本影”和“半影”。月亮在围绕地球运行中,如果进入地球的本影,这个影子会遮住投射到月面上的全部阳光,月亮会显得很昏暗,几乎看不见。但如果只穿过半影,这个半影只能遮住投射到月面的一部分阳光,这时我们就会看到月亮比原来灰暗一些,而不至于全部看不见,这就是“半影月食”。
天文预报显示,这次的“半影月食”开始于北京时间11日1时6分,结束于5时14分,全部过程历时4个多小时。
“‘半影月食’不会造成月面有缺角,月亮依旧圆圆的,但月面会有一个从亮到暗,再从暗恢复到亮的过程。如果使用望远镜观察月亮,变暗的感觉会更加明显。‘半影月食’发生时,月亮不会晃眼,是欣赏圆月的好时机。此时的月亮显得温润,饱满,肉眼可看到月亮表面有些地方较明亮,有些地方较暗淡,给人以丰富的想象空间。”中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成说。
据了解,2020年的天宇将发生四次月食天象,而且全部是“半影月食”,另外三次发生的时间分别是6月6日、7月5日和11月30日。
什么是半影月食?
半影月食是月亮环绕地球运行过程中,通过地球的“半影”内的一种特殊天象。月球进入地球半影的天文现象,这时地球挡住了一部分太阳照向月球的光,月球看上去要比平时昏暗一些,如果使用望远镜观测月亮,变暗的感觉会非常明显。在半影月食发生的过程中,只有半影月食的食分大于0.7时,肉眼才可以察觉到。
地球在背着太阳的方向会出现一条阴影,称为地影。地影分为本影和半影两部分。本影是指没有受到太阳光直射的地方,而半影则只受到部分太阳直射的光线。月球在环绕地球运行过程中有时会进入地影,这就产生月食现象。
当月球整个都进入本影时,就会发生月全食;但如果只是一部分进入本影时,则只会发生月偏食。月全食和月偏食都是本影月食。
在月全食时,月球并不是完全看不见的,这是由于太阳光在通过地球的稀薄大气层时受到折射进入本影,投射到月面上,令到月面呈红铜色。视乎月球经过本影的路径及当时地球的大气情况,光度在不同的月全食会有所不同。
有时月球并不会进入本影而只进入半影,这就称为半影月食。在半影月食发生期间,月亮将略为转暗,但它的边缘并不会被地球的影子所阻挡。
与“月食”时月亮有明显缺失不同的是,发生“半影月食”时,肉眼看去月亮依旧是圆的,且照样是亮的,只是其亮度稍有些暗淡,如果没有天象观测经验的人,不一定能看得出。
如果有比较好的观测环境,细心的居民能看到月亮有一个变暗的过程,这就是半影月食。半影月食是月球进入地球半影的天文现象,这时地球挡住了一部分太阳照向月球的光,月球看上去要比平时昏暗一些,但照样是亮的,只是其亮度稍有些暗淡。如果使用望远镜观测月亮,变暗的感觉会更加明显。当月球走进半影区域时就发生了半影月食。由于半影远没有本影暗而无法遮住月光,所以一般用肉眼是无法看到半影月食的。天文迷们要想看到半影月食,则必须带上普通天文望远镜。

四月初我们将迎来很多天象,其中有一种比较罕见的天象叫做“金星合昴星团”。所谓的“金星合昴星团”天象就是金星将经过金牛座的特色星团,这种现象难得,千万不能错过!那么具体2020年4月3日金星合昴星团在几点上演呢?下面我们一起来看看2020金星合昴星团最佳观测时间表。
2020年4月3日金星合昴星团在几点上演 2020金星合昴星团最佳观测时间表
时间:2020年4月3日8点。
2020年4月3日,天空将上演八年一遇的天象奇观——金星合昴。金星将经过金牛座的特色星团——昴星团旁边。届时夜空最明亮的星星与夜空最特别的星图来一个合影。
此次金星合昴中金星离昴星团最近一颗亮星只有14角分,满月视直径大约30角分左右,也就是说,这次金星距离昴星团最近一颗星只有半个月亮那么远,可以说距离是非常的近了,都相当于进入昴星团里成为昴星团的一员了。
由于昴星团在天文望远镜里看是灰常漂亮的,如果拥有天文望远镜的同学不容错过,因为错过这次,下一次的金星合昴将在8年后的2028年4月4日了。
由于昴星团距离黄道较近(只差4度),星团被月亮掩食的现象会经常发生:这是非常吸引人的奇景,尤其对于那些只拥有廉价器材的爱好者来说(事实上,你用肉眼就可以观测它,不过即使最小的双筒镜或者望远镜都会增加观测的乐趣——1972年3月的月掩昴星团是笔者首次业余天文观测经历之一)。这样的现象可以形象地说明月亮与这个星团之间的相对大小:Burnham指出月亮可以被“塞进由”昴宿六,昴宿一,昴宿五和昴宿二“组成的四边形内”(在这种情况下,昴宿四,甚至昴宿三都会被月亮挡住)。同样,行星也会运行到昴星团附近(金星,火星和水星甚至偶尔会从其中穿过),展示出壮丽的景象。
为什么每隔8年都是差不多在同一天发生?
我们知道地球和金星的公转周期并不同步,为什么会每年都在同一天在同一个位置相会?
地球的公转周期为365.24219天,金星是离地球最近的太阳系行星,公转周期为224.701天。已知8个地球年为一个周期,因此我们用用地球公转周期乘以8再除以金星的公转周期:365.24219×8÷224.701≈13.0036694(年)也就是说,地球的8年刚好等于金星的13年,误差不超过千分之四,折算后(乘以金星公转周期天数)0.0036694×224.701相当于每8年相合位置仅相差0.8245天,一天不到。
因此,金星和地球每隔8年后,都会在同一天或往后一天到达同一个相对位置。此时相当于金星也会移动到星空的同一个位置。而近年的4月3日前后,金星刚好移动到距离昴星团最近的位置。不过经过最近点时我们中国是在白天,因此看不到。
其实这就是天文学里的一个常见想象,称为轨道共振。它是18世纪法国数学家、物理学家拉普拉斯在根据牛顿的万有引力定律研究太阳系稳定性的时候发现的。
由于太阳系行星都具有较为稳定的轨道和公转周期,而不同行星的轨道周期存在一个最小公倍数。比如如果一颗行星的公转周期为2年,另一颗行星的公转周期为3年,它俩的最小公倍数为6,那么经过6年以后,它们就会刚好同时完成公转回到同一个起点。
其实这种整数倍的公转轨道共振现象并不是地球和金星特有的,基本上所有具有稳定周期和轨道的天体都有,只不过地球和金星的周期偏差是最小的,因此可以精确到天,每一年偏差都不超过一天。
天文知识
双星伴月什么意思 双星伴月什么寓意
双星伴月什么征兆 出行双星伴月预示着什么
你生日那天的宇宙长什么样 你生日那天的宇宙如何查询
我国又发现一颗近地小行星叫什么 我国发现近地小行星距离地球多远
我国发现了几颗近地小行星 我国发现的近地小行星有哪些
近地小行星是什么意思 近地小行星的特征是什么
2020年4月天文现象情况预报 2020年4月天文奇观时间表一览
金星合昴星团是什么意思 金星合昴星团是什么天象

超级月亮并不罕见,几乎每年都有那么几次,而且只要天气好,在家门口就能观赏到。今年超级月亮一共有两次,其中3月10日和4月8日的最大最圆。那么,具体4月8日超级月亮什么时候出来呢?一起来看看2020超级月亮观测时间表。
4月8日超级月亮什么时候出来 2020超级月亮观测时间表
2020年4月8日超级月亮出现时间:2时09分(最佳观测时间4月7日晚-4月8日凌晨)
观测地点:只要天气晴朗,中国各地均可观赏到
4月8日2时09分,月亮运行到距离地球的全年最近点,两者相距只有357017千米,月亮视直径达到33.5角分,比当天太阳的视直径(32角分)大5%。同一天的10时35分,月亮、地球和太阳排成近似一条直线,此时月亮最圆(望)。为何4月8日是今年名副其实的超级月亮呢?这是因为,月亮近地点与望月,这两者的时间最接近,仅相差8小时26分钟。其二是,当天地球距离月亮是全年最近的。由于这两者时间相距最近,公众目睹到月亮的视直径是全年最大的。
超级月亮会比最小的满月亮30%,但相比于平日的满月,其亮度仅增加了15%左右。其实,如果在一个晴朗的冬夜,在远离城市灯光的情况下,人们所能看到的满月要更亮。
但是,若在城市附近观测,受到城市灯光的影响,此次超级月亮与平日满月的差异很难被区别开来。如果云或雾霾存在,那么更没有亮度差异可言。
超级月亮每年出现不超过4次:
此前,有媒体报道,天文专家表示,“超级月亮”大多发生在农历十五和十六,农历鼠年中会上演4次,时间分别在2月9日、3月10日、4月8日和5月7日。
“‘超级月亮’其实只是一个很普通的现象,月球两次到达近地点之间的周期需要27.55天,两次满月之间的周期为朔望月,需要29.27-29.83天。”袁凤芳表示。
上述两个周期之间,存在一个小小的时间差。袁凤芳说,正是因为周期长短的差异,所以每年出现不超过4次的“超级月亮”
其他月亮相关天象:有趣的“最小月亮”
值得注意的是,不光有“超级月亮”,也有“最小月亮”,有网友开玩笑将之称为“超级小月亮”。
所谓“最小月亮”,也就是说,月亮在满月的时候,刚好又运行到远地点附近。
“2020年唯一一次‘最小月亮’,在10月31日。”袁凤芳建议,有兴趣的可以在同一地点、使用同一套拍摄器材,把“超级月亮”和“最小月亮”拍下来,然后做一个对比,这是普通大众都可以做的天文观测。
天文知识
双星伴月什么意思 双星伴月什么寓意
双星伴月什么征兆 出行双星伴月预示着什么
你生日那天的宇宙长什么样 你生日那天的宇宙如何查询
我国又发现一颗近地小行星叫什么 我国发现近地小行星距离地球多远
我国发现了几颗近地小行星 我国发现的近地小行星有哪些
近地小行星是什么意思 近地小行星的特征是什么
2020年4月天文现象情况预报 2020年4月天文奇观时间表一览
2020年4月8日超级月亮几点 超级月亮2020准确时间

今年第一场流星雨就在本周六,即1月4日这天。该流星雨名为象限仪座流星雨,一般每年1月1日-5日之间出现,而今年在4日这天达到极大值。那么到底2020年1月4日象限仪座流星雨在哪看最佳呢?我国能看到吗?下面为您介绍2020年首场流星雨观测地点。
2020年1月4日象限仪座流星雨在哪看 2020年首场流星雨观测地点
2020年首场流星雨(象限仪座流星雨)观测地点:中国各地均可观测(北半球高纬度地区更加)
具体观测时间:1月3日晚至4日清晨
据国际流星组织称,流星雨每小时产生50到100颗流星,流星雨最好在午夜之后和黎明之前观看,这时天空是最黑暗的。本次流星雨将在格林威治时间1月4日上午8点左右达到峰值。
但是,在国内最佳观测时间是1月3日晚至4日清晨,而且4日凌晨零时后无月光干扰,更利于观测。
虽然从名义上,从12月27日到1月10日的大约两周内,该流星雨都算是处于活跃期。然而,流星雨峰值只会持续短于24小时,而且你必须在极短的峰值时间内处于地球的夜晚。由于象限仪座流星雨的辐射点在天球上非常靠北,从北半球高纬度地区观察更佳。
象限仪流星雨,为传统大流量的流星雨,对于天文学家和天文爱好者来说,都是最陌生的一个,就连它的母体彗星直到现在还是一个迷。一种观点是象限仪流星雨的母体彗星为C/1490Y1和C/1385 U1,而有的科学家认为它是小行星2003 EH1所带来的。这个流星雨或许是地球经过小行星 2003 EH1(原来是彗星,疏松物质被太阳吹散后,剩下的彗核变成是小行星) 在轨道上的残留物所形成的 。
我国最佳观测点推荐(北半球高纬度地区更加):
漠河
对于这个深藏于大兴安领林区、中国最北所在、黑龙江从中流过,河对岸就是俄罗斯,对于繁华都市的孩子们来说,刚踏上这片土地时也许并不适应,极寒的天气、不太方便的交通、不繁华的街道、一早就黑下来的天空,连时时刻刻需要的手机信号都成为一种挑战,但是这里有满天的繁星、大片的原始白桦林、入夜后静谧的村庄,味道浓郁的农家菜,还有怀揣着的小小心愿——踏上过漠河土地,才算是“找北之旅”的完美收官。
呼伦贝尔
呼伦贝尔位于内蒙古的最北端,北部靠近中国最北的村镇漠河,西与俄罗斯、蒙古接壤。这里的绝大部分森林、草原、湖泊等自然生态环境未经人类工业文明的洗礼,具有原始且古老的自然风貌,以及中俄、中蒙边境异域风情。
当然,我国境内只要当天天气好,选一个绝佳位置也可观测,具体位置参考。
专家表示,首先,我们应该避开光污染严重的地方,尽量让眼睛提前适应黑暗;
其次,观测点的视野要开阔,周围无高山或建筑物遮挡且天气晴好;
另外,因为流星雨的观测需要大的视场,所以肉眼观看即可,使用望远镜反而不易看到;
最后,出行观天象,安全第一条。

象限仪座流星雨是一个比较古老的星座了,几乎每年年初都会爆发一次,而在新的一年,我们即将迎来它的有一次性爆发,那么今年象限仪座流星雨在哪里观测最佳呢?下面小编为您推荐象限仪座流星雨2020观测。
象限仪座流星雨2020观测 象限仪座流星雨在哪里观测最佳
2020象限仪座流星雨最佳观测地点:北美洲地区 观测时间:1月4日16时20分
象限仪是一个比较古老的星座,现代星座的划分中则没有这个星座,其位置大致在牧夫座和天龙座之间,赤纬可达50N左右。该流星雨的速度中等,流星亮度较高,分辨象限仪群内的流星并不难,它们的颜色多有些发红。
r是象限仪流星雨的一个重要参数。r所代表的就是同一流星群内亮流星数目所占的比例,如果一个流星群的r值为3,那么某一星等的流星数量就是比它亮一个星等的流星的3倍。r值越小,亮流星所占例也就越金。绝大多数的流星群r值都在2.6以上,而象限仪流星雨的仅为2.1,可见是一个亮流星很多的群,也非常适合照相观测。
关于辐射点的问题,尽管很早就确定流星辐射点是赤经229.5度,北纬49.4度。但是正如G.E.D.Alcock和J.P.M.Prentice指出“很难确定象限仪流星雨的辐射点”,有时候竟然可以观测到13个辐射点一起向外辐射流星。
象限仪座流星雨的波动
象限仪流星雨流量最不稳定,其zhr值在60至200之间浮动很大。例如在1909年(ZHR=202颗)和1922年(ZHR=79颗)就有过强烈爆发,而在1901年(ZHR=17颗)、1927年(ZHR=20颗)和1940年(ZHR=21颗)流量很小。造成这个结果的主要原因还是和这个流星群很短的爆发时间有关。在北半球严冬的夜晚,如此短暂的极大很有可能会被错过。但随着观测技术的革新,极大时刻也被捕捉得非常精确了。
唯一确定的只有极大位置,黄经282.9度,但是需要强调的就是这只是目视观测的结果。1947年到1951年,J.Bank进行了无线电观测,确定极大黄经为282.5度,目视极大和无线电极大时间差异的原因可能是由于波恩廷-罗伯特森效应。也就是说,无线电极大比目视极大平均提前6.3小时。
有趣的是,象限仪流星雨的最大值波动越来越大。英国流星协会的数据显示,1965年到1971年,流星雨最大值最大量达到190,最小只有65;1971年,日本流星监测中心的数据显示流星群的平均值为101.2。
实际上,根据理论,象限仪流星群的一些变动可能是由于木星引起的。在每一次波动之间有11.86年的周期。不过,木星对流星群的影响还远不止这么多。木星牵扯流星群的轨道,使它后退,计算流星群轨道后退的速度为每世纪0.31度、0.41度、0.54度和0.6度。第一个对这个摄动做出研究的是S.E.Hamid和M.N.Youssef,他们在1963年把1954年以来拍摄的流星照片和木星在过去5000年间引起的摄动互相比较,结果发现5000年前母体的轨道夹角是72度。至于为什么流星群分成了两块,他们也找到了答案。他们指出母体在5000年前、4000年前和1500年前都在很近的地方经过木星,结果轨道发生了很小的改变,并且随着时间的推移,这种改变的效应越来越明显。1963年底,Hamid和Whipple又进一步指出象限仪流星雨和宝瓶座流星雨可能有一个共同的来源。因为在1300-1400年前,它们的轨道很相似。“并且,他们补充,“它们的流星状态都很相似。”

