臺北星空期刊(2017年8月第78期)
天 文 館 期 刊 ︵ 雙 月 刊 ︶ 2 0 1 7 . 八 月 78 臺北星空 2017.8 TAIPEI SKYLIGHT NO.78 天文館期刊 Taipei Astronomical Museum Magazine ISSN:1727-0022 三度發現重力波,揭露新黑洞族群 看不見的星星算是星星嗎? 固定攝影拍攝行星與取景規劃 八、九月星空 武仙座 天文Q&A 嘉義女中天文臺 夏季星空瑰寶 利用成對類星體,窺見星系際介質細微結構! 定價: 元 當重力透鏡遇上超新星! PDF Compressor Free Version 臺北星空 翻開『臺北星空』第78期,發現 多了份由視覺而牽引的感動。『夏季 星空瑰寶』深深吸引了我的目光,宇 宙之美不言而喻,不知道是不是也勾 起了您想帶上望遠鏡去觀星的衝動? 8月12日是年度流星雨之王:英仙座流 星的極大期,又適逢週末,臺北天文 館『宇宙紀事』活動特別與您相約一 起看流星!如果想自己來場微涼夏夜 與星空的對話,也可以參考『星空導 覽』中的介紹做規劃。
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天
文
館
期
刊
︵
雙
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刊
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八
月
78 臺北星空 2017.8
TAIPEI SKYLIGHT NO.78
天文館期刊 Taipei Astronomical Museum Magazine
ISSN:1727-0022
三度發現重力波,揭露新黑洞族群
看不見的星星算是星星嗎?
固定攝影拍攝行星與取景規劃
八、九月星空
武仙座
天文Q&A
嘉義女中天文臺
夏季星空瑰寶
利用成對類星體,窺見星系際介質細微結構!
定價: 元
當重力透鏡遇上超新星!
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臺北星空
翻開『臺北星空』第78期,發現 多了份由視覺而牽引的感動。『夏季
星空瑰寶』深深吸引了我的目光,宇
宙之美不言而喻,不知道是不是也勾
起了您想帶上望遠鏡去觀星的衝動? 8月12日是年度流星雨之王:英仙座流 星的極大期,又適逢週末,臺北天文
館『宇宙紀事』活動特別與您相約一
起看流星!如果想自己來場微涼夏夜
與星空的對話,也可以參考『星空導
覽』中的介紹做規劃。
『看不見的星星算是星星嗎?』
在本期天文劄記中,歐陽亮先生遍訪
古今典籍,找出了答案。科學家接二
連「三」偵測到重力波,也意外揭露
了黑洞的新族群,李見修博士的專文
和『天文新聞追蹤報導』對這奇妙宇
宙再下一個新註解。除了新知外,天
象預報是『臺北星空』的另一項重
點,包括八、九月有哪些天象、如何
觀察等,在『星空導覽』和『天象指
南』中提供了完整的資訊。
嘉義女中天文臺在陳盈霖老師的
經營下,增添了許多精良的觀星設
備,這些儀器因何特點而獲得青睞?
『天文觀測機材解讀』為您詳加分
析。天文攝影其實很簡單,但要拍出
美美的作品還是有些小訣竅,『天文
攝影實戰教學』本期與您分享拍好
星軌的不二法門。還有許多各具特色
的專欄,就留待『臺北星空』的讀者
一一品味。
2
臺北星空‧2017年8月
Contents
78 臺北星空 2017.8
TAIPEI SKYLIGHT NO.78
天文館期刊 Taipei Astronomical Museum Magazine
ISSN:1727-0022
天 文 館 期 刊
︵ 雙 月 刊 ︶
三度發現重力波,揭露新黑洞族群
看不見的星星算是星星嗎?
固定攝影拍攝行星與取景規劃
八、九月星空
武仙座
天文Q&A
嘉義女中天文臺
2 0 1 7 . 八 月
夏季星空瑰寶
定價: 元
當重力透鏡遇上超新星!
利用成對類星體,窺見星系際介質細微結構!
史上最清晰大紅斑影像
2017年7月10日,美國航太總署(NASA)朱諾號 (Juno)探測器破天荒地從木星大紅斑上空約9千 公里處飛掠,傳回了空前清晰的影像。經過公民科
學家的處理,顯現出比原始影像更清晰的細節與科 學訊息。若把直徑14萬公里的木星想像成一顆籃 球,那麼朱諾號就相當於從離籃球表面1.6公分處 飛掠的高科技微粒。 © NASA
01 總編輯的話 吳志剛 02 天文新知 胡佳伶 05 天文新聞追蹤報導 三度發現重力波,揭露新黑洞族群!胡佳伶 25 天文劄記 看不見的星星算是星星嗎? 歐陽亮 29 星空導覽 八、九月星空 張桂蘭 33 天象指南 掩星、流星雨、變星 編輯部 37 星座大觀園 武仙座 張桂蘭 42 宇宙探索大事紀 八、九月宇宙探索大事紀 編輯部
刊名:臺北星空期刊 統一編號:2008700083 中華民國八十七年十月一日創刊 中華民國一百零六年八月一日出版 刊期頻率:雙月刊 本刊刊載於臺北天文館網站, 網址http://www.tam.gov.tw
發 行 人 發行委員
編審委員
陳岸立 王錦雄、吳福河 陳俊良、陳揚新 林學毅、黃婉婷 尤玉秋、丁怡文 葛必揚、林琦峯
陶蕃麟、許錫鑫 胡佳伶、計修邦 胡憲華、李秀鑾
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天文劄記
看不見的星星算是星星嗎? 歐陽亮
08 夏季星空瑰寶 編輯部 20 利用成對類星體,窺見星系際 介質細微結構! 李見修 23 當重力透鏡遇上超新星! 李見修 44 古今天文學家 你所不認識的恩克 李瑾 47 天文攝影實戰教學/EASY拍星空 4 固定攝影拍攝行星與取景規劃 吳昆臻 50 天文觀測機材解讀 嘉義女中天文臺 陳盈霖、楊曄群 52 天體映象 天空的大泡泡 李瑾 54 天文Q &A 賴怡璇 56 宇宙天體攝影 美星映象館 彙整/李合峰、編輯說明/蔡逸龍
臺北星空
─天文館期刊
本刊歡迎各界人士投稿並提出指教。
本刊對來稿有刪改權,如作者不願稿件被刪
改,請註明。文稿請自行影印留底,投稿文
字、圖表、圖片與照片,均不退件。文章一
經採用,亦刊登於天文館網站。系列照片三
張以下每張以單張計價,三張以上不論
張數均以三張計價。本刊文字及圖片,
未經同意,不得轉載。
文章內容所採用的圖片及文字,如
係引自他處,請先行取得原作者及出版
社同意後使用;本刊不負責有關著作權
爭議之訴訟。如係譯稿,請附加原文並
註明來源,並先取得同意權。
來稿請寄: 臺北市立天文科學教育館 研究組
臺北市士林區基河路363號
歡迎以電子郵件投稿 E-mail address : [email protected]
終身學習行動331
「國家民主、由我做主,直言不賄 -真英雄!發現賄選,請撥檢舉專 線:0800-024-099按4」
1999市民熱線,24小時日夜服務
總 編 輯
吳志剛
編 輯
特約編輯
美術編輯
封面設計
劉愷俐、張桂蘭 楊曄群、李瑾 李合峰、胡佳伶 范賢娟
劉愷俐、莊郁婷 邱幗鳳 劉愷俐
出版機關 地 址 電 話 傳 真 網 址
臺北市立天文科學教育館 臺北市士林區基河路363號 (02)2831-4551 (02)2831-4405 http://www.tam.gov.tw
中華民國行政院新聞局出版事業登記證 局版北字第2466號
1
54
1
PDF Compressor Free Version 天文新知
藍色雙微行星入侵古柏帶,暗示早期海王星溫和外移
文/ 胡佳伶
天文學家相信,古柏帶(Kuiper belt)是在太 陽系演化過程中所留來下的原始小行星帶,由結
冰的原始行星盤物質所組成。最近天文學家發現
了好幾個古柏帶雙微行星表面呈現藍色──這與
一般偏紅色的古柏帶天體非常不同。一般推論,
藍色雙微行星應該是從離太陽較近的位置移到現
今古柏帶處,這個遷移過程大概發生在距今數
十億年前,且改變了所有類木行星的軌道。
團隊成員結合觀測與理論模型發現,如果這
些藍色雙微行星一開始在38到44天文單位(天文 單位:地球到太陽的平均距離,約1億5000萬公 里)形成,並歷經一個「溫和」的海王星外移過
程,就能夠存活並到達目前觀測到的位置(42至 48天文單位)。這個結果剛好與之前許多動力學 的研究吻合!
資料來源:http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1660
在新生恆星形成盤裡的塵埃間隙發現旋臂:暗示行星正在形成!
行星誕生於塵埃顆粒和氣體組成的
拱星盤。根據理論預測,當行星在盤面
上運行時,會收集軌道上的塵粒,形成
「塵埃間隙」(即「空洞區」),同時
也會產生盤上的螺旋波。
目前為止,僅有少數案例分別觀
測到「塵埃間隙」或「旋臂」。由中研
院天文所湯雅雯博士領導的研究團隊,
利用阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣
列(簡稱ALMA),取得新生恆星「御 夫座AB」拱星盤的一張銳利影像,第一次清晰 呈現「有氣體旋臂在寬闊的塵埃間隙中」──
兩者都同時觀測到了。首度發現在塵埃間隙的
氣體旋臂暗示了此系統至少有兩個行星:一個
行星距離母恆星大約80個天文單位,造成了塵埃 環;另一個行星距離恆星大約30個天文單位,造 成我們看到的旋臂狀特徵。
資料來源:http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1665
2
臺北星空‧2017年8月
News Clip PDF Compressor Free Version 天文學家發現兩顆木星新衛星,木衛總數增至69顆!
太陽系行星之王—木星再添兩顆新衛星,使得
木星衛星總數達69顆,穩居擁有天然衛星數的冠 軍!緊追在後的是土星62顆、天王星27顆、海王星 14顆、冥王星5顆、火星2顆、地球1顆、水星和金星 0顆。這兩顆衛星大約都只有1-2公里寬,軌道非常 傾斜和橢圓,距離木星有3,000萬公里遠,這顯示這 兩顆衛星應該是在太陽系非常外側的地方形成,之
後才被木星重力捕捉。
這兩顆新衛星的暫時編號分別為S/2016 J1和 S/2017 J2,S/代表衛星(satellite),2016、2017代 表發現年份,J代表木星(Jupiter),J後的數字代表 當年度發現的順序;待有人提議名稱,國際天文聯
合會(IAU)太陽系天體命名委員會通過命名後, 就會有個永久名稱。按慣例,木星衛星的名稱幾乎
都是與西方神話中與天神宙斯(Zeus)情人和後裔 有關的人物。
資料來源:http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1678
ALMA首見旋轉式噴流,揭密原恆星成長機制!
原恆星噴發出來的噴流,是恆星形
成時期一個最奇特的標竿。中研院天文
所李景輝團隊使用ALMA望遠鏡,以最 新觀測首度證實:「噴流在轉動!」此
突破性成果不僅確認了噴流能將吸積盤
最內緣過剩角動量帶走,解決天文學宕
盪多年的難題,也讓吸積盤餵食原恆星
的完整情境躍然呈現。
H H 212是位於獵戶座的原恆星系 統,距離約1,300光年。中心的新生恆星 僅4萬歲(是太陽目前年齡的十萬分之 一),質量只有太陽的五分之一。正在餵食原
外,位在系統中心的原恆星還驅動了強而有力
恆星的吸積盤,幾乎以側面面對地球,半徑約
的雙極噴流。藉由對此噴流的觀測可進一步探
60個天文單位,盤中間有明顯暗帶夾在兩個明 亮構造之間,看起來就像個「太空漢堡」。此
討吸積盤是如何餵食原恆星。
資料來源:http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1675
天文新知
3
PDF Compressor Free Version 天文新知
發現最高溫行星,比恆星還熱!
天文學家發現一顆類似木星的
新行星KELT-9b,向陽側的溫度高 達攝氏4,600度,是目前已知最高 溫的氣體巨行星,溫度甚至比很多
恆星都還要更高,而且這顆行星正
在被它的母恆星蒸發掉!由於行星
大氣一直受到大量來自母恆星的紫
外線輻射轟擊,這顆行星蒸發出來
的物質甚至可能拖成一條長長的尾
巴,讓KELT-9b看起來就像顆彗星 似的。
KELT-9b的母恆星KELT-9是顆藍 色的A型星,年齡只有3億年,非常 年輕,體積和溫度都幾乎是太陽的
倍,但密度只有木星的一半,原本科學家並沒有預期它的半徑
會那麼大,但母恆星的高溫讓行星大氣像氣球一樣膨脹。由於
這顆行星被潮汐鎖定,向陽側受到大量的紫外輻射,像是水、
兩倍。KELT-9b的質量是木星的2.8
二氧化碳、甲烷這類分子都無法在向陽側形成。
資料來源:http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1679
混亂磁化的雲團無法製造恆星,對或錯?
數十年來科學家一直認為,正在形成
的恆星周圍磁場極強大且有規律,唯有
在距離新生恆星極遠、被強力影響的情
形下,磁力線才會扭曲。國際天文團隊藉
ALMA望遠鏡觀測發現,在某新生原恆星 附近,有微弱而極度混亂的磁場。該研究
結果顯示,磁場對恆星形成的影響複雜,
超過早先認知。
研究團隊運用ALMA為這個圍繞著新 生原恆星Ser-emb 8的驚人混亂磁場繪製了 磁力線圖,它位在長蛇座的恆星形成區,
距離我們約1400光年,將觀測的磁場結構 與超級電腦對多種不同尺度模擬所得結果
進行比較,天文學家能更了解恆星形成最
初的磁化階段。研究成果對Ser-emb 8周圍 的小尺度磁場,取得靈敏度最高的觀測資
料,這項突破對類似太陽的低質量恆星如何形成,提
供重要見解。
*清華大學教授賴詩萍是本篇研究論文共同作者
之一。
http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1677
4 臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 天文新聞追蹤報導
三度發現重力波,揭露新黑洞族群!
文/ 胡佳伶
藝術家想像中形成GW170104重力波的兩個黑洞,這兩個黑洞互繞旋轉,最終將形成一個大黑洞,它們的自轉方向和 互繞平面的方向並不相同。 © LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)
雷射 干 涉 儀 重 力 波 天 文 臺
(L a s e r I n t e r f e r o m e t e r Gravitational-wave Observatory, L I G O)第三次偵測到重力波! 和前兩次的重力波事件一樣,這
次的重力波是由兩個黑洞合併形
成一個較大的黑洞所產生。原本
的兩個黑洞質量為32個太陽質量 和19個太陽質量,而新形成黑洞 的質量有49個太陽質量──剛好 介於第一次發現的黑洞(62個太 陽質量)和第二次發現的黑洞
(21個太陽質量)之間,在合 併過程中,有2個太陽質量被 轉換為重力波的形式,向四面
八方傳播!
L I G O有兩個偵測器,分別 位在美國路易斯安那州利文斯
頓縣(Livingston, Louisiana) 和華盛頓州漢福德鎮(Hanford, W a s h i n g t o n)兩地,相距3002 公 里 。 L I G O 由 美 國 國 家 科
學基金會(N a t i o n a l S c i e n c e Foundation)提供經費,並由加 州理工學院(Caltech)和麻省理 工學院(MIT)共同維持運作。
在首度偵測到重力波之前,
L I G O才進行了耗時7年及兩億 美 元 的 升 級 計 畫 。 升 級 完
成的aLIGO(Advanced LIGO) 才 剛 上 線 , 就 在 2 0 1 5 年 9 月 1 4 日 偵 測 到 第 一 起 重 力 波 事 件
G W150914,由距離13億光年 外,質量分別為36和29個太陽 質 量 的 兩 個
本次偵測到的重力波,為兩個 分別為32個太陽質量和19個太 陽質量的黑洞合併,形成49個 太陽質量的黑洞所產生。
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma
State (Aurore Simonnet)
三度發現重力波,揭露新黑洞族群
5
PDF Compressor Free Version 天文新聞追蹤報導
LIGO發現新的黑洞 族群──大於20個 太陽質量的恆星級
黑洞,這和先前單 獨以X射線進行觀測 所發現的黑洞族群 很不相同。 © LIGO/Caltech/
MIT/Sonoma State
(Aurore Simonnet)
黑洞合併,形成62個太陽質量 的黑洞,釋放出3個太陽質量的 能量。2015年12月26日,偵測 到第二起重力波GW151226,由 距離14億光年外,質量分別為 14.2和7.5個太陽質量的兩個黑洞 合併,形成20.8個太陽質量的黑 洞,釋放出0.9個太陽質量的能 量。新的一輪觀測在2016年11 月30日開始,將會持續到今年 夏 天 。 相 關 的 論 文 發 表 在 《 物
理評論通訊》(Physical Review Letters)。
這三次重力波事件都是由成
對黑洞合併,以重力波形式釋放
出大量能量,比任何時刻宇宙中
所有星系和恆星所發出的光的總
能量更多。這次的重力波與我們
的距離最遠,大約在30億光年之 外,足足是前兩起重力波事件距
離的兩倍以上(前兩次的距離分
別是13億和14億光年)。L I G O 所偵測到的三起重力波事件,揭
露了一個新的黑洞族群──大於
20個太陽質量的恆星級黑洞,這 和先前單獨以X射線進行觀測所 發現的黑洞族群很不相同。
星系統爆炸產生,由於雙星互繞
時的自轉方向與公轉方向相同,
因此以此方式形成的黑洞也會維
這次觀測另一個相當重要的
持一致的自轉和公轉方向。
貢獻,是提供了黑洞自轉的相關
另一種理論則認為黑洞是在
線索。黑洞互繞公轉時,本身也
擁擠的星團中形成後,逐漸因為
會自轉。有時候黑洞的自轉方向
重力的關係,往星團中心移動,
與公轉方向相同,有的時候則相
之後才開始互繞旋轉而形成對黑
反,當然,自轉軸也可能傾斜於
洞。如果成對黑洞是以此種方式
公轉軌道平面。
形成,那麼就會有各式各樣的自
這次L I G O的觀測雖然仍無 法知道黑洞的自轉是否傾斜於公
轉軌道平面,但數據顯示至少有
一個黑洞自轉方向與公轉方向並
不一致,未來還需要更多觀測資
轉方向,而與公轉方向無關。
這 次 L I G O 的 觀 測 資 料 似 乎 找 到 了 一 些 證 據 , 證 明
GW170104重力波事件中黑洞自 轉方向與公轉方向並不一致,因
料,才能協助我們推測黑洞的自
此較支持成對黑洞是在星團中形
轉方向,進一步理解成對黑洞的
成的理論。但這都還需要更多的
形成機制。
觀測數據,才能有較為明確的結
另一方面,科學家認為這可
論。
能暗示黑洞是在擁擠的星團中形
這項研究也證實了愛因斯坦
成。成對黑洞有兩個主要的形成
理論的其他預測,像是他認為重
理論,其中一個是由大質量的雙
力 波 傳 遞 過 程 和 一 般 電 磁 波 不
6
臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 同,並不會發生色散現象。光在
延伸閱讀:
廣義相對論發表100年後才終 於偵測到重力波
gov.tw/v3/tw/content.
asp?mtype=c2&idx=1475
重力波再現!
gov.tw/v3/tw/content.
asp?mtype=c2&idx=1532
百年追尋-重力波
attach/File/no72/files/downloads/ attachments/no72%E7%99%BE
%E5%B9%B4%E8%BF%BD%
E5%B0%8B%E2%94%80%E9
%87%8D%E5%8A%9B%E6%B
3%A2.pdf
介質中傳遞時,會因為波長不同
而有不同的速度,因此造成色
散,日常生活中可以利用三稜鏡
製造出彩虹是因為色散的原理。
研究人員就在LIGO的觀測資料 中並沒有發現重力波發生色散現
象存在的證據。也由於這次重力
波事件發生的距離更遠,研究人
員也對這樣的結果更具信心。
這次的研究是由LIGO 團隊 與歐洲的 Virgo 團隊共同合作, 接下來Virgo將在今年夏天擴展 偵測站網路,能更準確定位重力
波訊號的來源。而LIGO也即將 在2018年底再次進行技術升級, 改善偵測器的靈敏度。團隊的天
文學家也提到,LIGO所偵測到 的這三次重力波事件都是兩個黑
洞合併所產生的,但他們也很希
望將來能偵測到其他天文現象
──像是兩個中子星互撞所產生
的重力波事件。
YouTube相關影片:
LIGO 官方新聞稿 https://www.ligo.caltech.edu/
page/press-release-gw170104
時空漣漪有助解開黑洞彼此繞
行之謎!
gov.tw/v3/tw/content.
asp?mtype=c2&idx=1672
LIGO發表第三個重力波事件 http://case.ntu.edu.tw/
blog/?p=28233
重力波GW170104再證愛因斯 坦理論正確
com/2017/06/02/third_gw/
胡佳伶:臺北市立天文科學教 育館
三分鐘搞懂重力波
vNXJfDvNc2s
李傑信博士談「重力
波」─一扇觀測宇宙
的新天窗
uU5ENGyWA
【百秒說科學】改變
時空形狀的重力波
be/7YLM5OjPyrY
為什麼愛因斯坦一度不相
信重力波 — 重力波的故事 │2016 春季展望科普演講
yJausOX0
三度發現重力波,揭露新黑洞族群
7
PDF Compressor Free Version 夏季星空瑰寶
夏季夜空
有 哪 些 不 可 錯 過 的
美麗星體?
讓影像告訴您!
最美疏散星團
M7
這個位於天蝎座尾部的年輕星團才
剛誕生兩億年左右,由大約80幾 顆明亮的藍白色恆星組成,簇擁在1.5˚ 的天空中。早在西元130年,希臘天文 學家托勒密便記錄了這個如雲氣般的明
亮疏散星團,因此它又被稱為「托勒密
星團」。
© ESO
8
臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 夏季星空瑰寶 夏季星空瑰寶 9 獅子座星系三重奏 9 9
PDF Compressor Free Version 夏季星空瑰寶
最美球狀星團
M13
武仙座M13是北天球最亮的球狀星
團,足足有三分之二個滿月大, 無怪乎哈雷在1714年就用肉眼發現了 它。但不知25,000年後,當阿雷西博電 波望遠鏡1974年發出的訊息傳到這個擁 有30萬顆恆星的星團時,地球上是否還 有人類在凝望著它?
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team
(STScI/AURA)
10
臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 夏季星空瑰寶 夏季星空瑰寶 11 11
PDF Compressor Free Version 夏季星空瑰寶
最美雙星
天鵝座30、31 由黃、藍兩星所組成的輦道增七(Albireo,天鵝座β)總被
視為夏季最具代表性的雙星,但由於兩星間的角距離 太近,肉眼其實無法分辨。而同樣是黃、藍兩色的天鵝座30 和31,不僅能以肉眼分辨,而且顏色對比更強,堪稱夏季最 美雙星!
© Palomar Observatory/STScI/WikiSky
12
臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 最美行星狀星雲
M57 在1779年被發現時,它只是望遠鏡中一個看起來「大小像木星的黯淡行星」,因此被
稱為「行星狀星雲」。實在很難想像這個美麗的環狀星雲,其實是一顆恆星演化至
盡頭的殘骸,而當中的白矮星也就是太陽這類小質量恆星的最終命運。
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team
夏季星空瑰寶
13
PDF Compressor Free Version 夏季星空瑰寶
最美行星
土星 這個曾令伽利略大惑不解,有著惡魔般變化的行星,
中。今年6月15日土星「衝」前後,適逢自2003年以來土 星環張角最大的時刻,達到26˚,下次要到2032年才有機會 能再端詳其全貌。
它那美麗光環的魔力,至今仍讓無數天文迷深陷其
© NASA/JPL/CIT/Cassini
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臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 夏季星空瑰寶
15
PDF Compressor Free Version 夏季星空瑰寶
最美流星雨 最美流星雨
英仙座流星雨 英仙座流星雨
16
臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 位居年度三大流星雨之首的英仙座流星雨,不僅流星數量多於一月象限儀
座、十二月雙子座流星雨,而且發生在輕羅小扇撲流螢的夏季涼夜。儘管 母天體斯威夫特·塔特爾彗星的週期長達120年,但每年8月12日極大前後,它總 能每小時在夜空中綻放上百顆流星。 © NASA/JPL
夏季星空瑰寶
17
PDF Compressor Free Version 夏季星空瑰寶
最美夜空
銀河 若有機會遠離都市塵囂,可別忘了抬頭仰望橫亙夏季星空的
美麗銀河。遙想千百年來歷史長河,不過是這十萬光年、 數千億星子的方寸轉瞬之間,無怪乎蘇軾要感慨人生如「寄蜉蝣 於天地,渺滄海之一粟」!
© P. Papics/ESO
18
臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 夏季星空瑰寶
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PDF Compressor Free Version 本期專文 本期專文
利用成對類星體, 窺見星系際介質細微結構!
星系際介質 (Intergalactic medium, IGM)
星系際空間是宇宙中最荒蕪的
地 方 ─ 在 這 裡 , 平 均 每 立
方公尺內僅能找到一顆原子。這
些原子是宇宙大爆炸之後所殘存
最古老的氫原子,以中性氣體的
狀態充滿星系際間。雖然密度極
低,但巨觀來看,這些散落在星
系際間的氣體氫串連成巨大的網
絡,綿延數十億光年,構成宇宙
網狀結構(如右圖)。它們積沙
成塔,提供宇宙中絕大部分的原
子來源。
際間的
最近有一組天文學家窺見了
氣 體 時 , 地 球 上 的 觀
太古之初氣體氫們的細微結構:
測者便能看到星系際間氣體所造
他們研究的宇宙網狀結構遠在地
成的吸收譜線。
翻譯/ 李見修
© : VENNGAGE 110億年前的宇 宙網狀結構(電
腦模擬)。
© J. ONORBE /
MPIA
為 了 研
究星系際介質的
細微結構,天文學家
們利用了非常幸運的巧合:他們
在漫漫宇宙中汲取極為稀有的成
對比鄰類星體。因為它們距離很
近,天文學家們就可以透過它們
球一百多億光年之遙,但透過巧
妙設計的觀測,他們得以研究宇
宙網狀結構十萬分之一的細微變
化,這尺度相當於一個星系的大
小。研究結果發表在最近一期的
英國《科學》(S c i e n c e)期刊 (http://science.sciencemag.org/ content/356/6336/418)。
它們幾乎不發光也不發熱,難以
偵測。聰明的天文學家於是從比
這 些 氣 體 更 遠 更 亮 的 類 星 體 下
手:當遙遠類星體的光通過星系
20 臺北星空‧2017年8月
類星體(Quasar)
類星體是星系生命史中一個
的吸收譜線,研究宇宙網狀結構
短暫卻又絢爛的過程。當星系中
的細微變化(如次頁圖)。
央的超大質量黑洞吸積附近的物
質時,會產生大量的輻射。類星
體就像是宇宙中的燈塔,讓天文
學家們得以研究那些落在類星體
參與這項研究的德國馬克斯
普朗克海德堡天文所研究員、美國
加州大學聖塔芭芭拉分校副教授約
瑟夫.漢納威(Joseph Hennawi) 表示:「搜尋成對類星體就好像在
但 是 這 個 絢 爛 的 過 程 只 是
大海撈針。為了找到它們,我們需
星系演化史中非常短暫的過度階
要爬梳數十億張天體的影像,而且
段,因此類星體極為稀有,在宇
這些天體比我們肉眼能見的星體還
宙中通常相隔數億光年之遙。
要黯淡百萬倍。」
星系際間的氣體非常稀薄,
與人類之間的星際間太古氣體。
PDF Compressor Free Version 利用成對類星體研究宇宙
網狀結構的示意圖。
上圖:成對類星體的光線
通過宇宙網狀結構,達到
地球上觀測者的眼中。
下圖:成對類星體通過的
宇宙網狀結構有微小的差
異,反映在類星體的吸收
光譜上。吸收譜線的強度
及位置,可以告訴我們宇
宙網狀結構中氣體氫的含
量多寡,以及它們的空間
分佈。
© S P R I N G E L E T A L .
(2005) (COSMIC WEB)/J.
NEIDEL, MPIA
漢納威將人工智慧中的機器
類星體的光譜主要來自凱克
小差異。」羅奈在攻讀博士學位
學習演算法應用在天文學上,以
望遠鏡的低解析度影像暨光譜儀
時,發展了一套模型,用來分析
便從當代數位巡天計畫的巨量資
料中,有效率的尋找出成對類星
(LRIS)。這個光譜儀可以取得 宇宙中最遙遠、最黯淡天體的影
體。
找到成對類星體之後,天文
像及光譜。同時天文學家們也使
用階梯光柵光譜儀暨相機(ESI) 來取得成對類星體的高解析度光
學家們便使用地表最大的光學望
遠鏡來觀測他們,其中包括在夏
譜。
威夷毛納基峰的兩座凱克十米望
漢納威的學生──目前任職
遠鏡。凱克望遠鏡是由凱克基金
於英國劍橋大學的博士後研究員
會所捐贈,由加州大學、加州理
工學院、以及美國航太總署共同
阿爾伯特.羅奈(Alberto Rorai) 表示:「取得光譜後,最困難的
營運。
是建立一套數學統計模型,來量
化並解釋成對類星體光譜間的極
漢納威及同事們所取得的光譜。
之 後 , 天 文 學 家 們 將 光 譜
所獲得的資訊,與超級電腦運算
得出的宇宙大爆炸至今日所產生
的宇宙網狀結構模擬結果互相比
較。
德 國 馬 克 斯 普 朗 克 海 德 堡
天文所博士後研究員,同時也是
主導超級電腦模擬運算的荷西.
歐尼歐貝(Jose Oñorbe)表示: 「我們帶入物理定律讓超級電腦
利用成對類星體,窺見星系際介質細微結構
21
PDF Compressor Free Version 本期專文
實際觀測所得的成對類星體光譜。© RORAI ET AL./MPIA
進行運算,模擬出大爆炸至今日
漢納威表示:「這些星系際
再游離是宇宙學中很重要的
的宇宙,其結果可以與觀測資料
介質細微結構的觀測之所以如此
一個階段,但是天文學家們對於
直接比對。我很開心看到最新的
引人入勝,是因為它們能告訴我
再游離發生的機制,以及發生的
觀 測 結 果 , 與 我 們 對 於 宇 宙 網
們大爆炸之後宇宙網狀結構的溫
時間點並不確定,而宇宙網狀結
狀 結 構 形 成 的 理 論 模 擬 計 算 吻
度。」
合。」
這些複雜的電腦運算,如果
後(距今幾十億年前),宇宙經
天文學家相信,在大爆炸之
構的溫度可以讓我們反推再游離
的過程以及時間點,幫助我們進
一步了解宇宙早期演化。
是在一台個人電腦上執行,需要
歷了一次再游離的過程。在這個
耗時一千年才能處理完。好在有
階段,宇宙中的恆星以及類星體
資料來源:http://www. keckobservatory.org/recent/entry/
超級電腦,讓研究人員得以在短
加總所散發出的強烈紫外線,使
ripples_in_the_cosmic_web
短幾週內就能得到模擬計算的結
得星系際介質的中性氫原子失去
果。
電子而成為離子。
李見修:Subaru望遠鏡支援天文 學家
YouTube 相關連結
Quasars as Probes of the IGM - A.
The Cosmic Web.
Boksenberg
22 臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 本期專文
當重力透鏡遇上超新星!
文/ 李見修
© : VENNGAGE
夏威夷毛納基峰(Mauna Kea)凱克(Keck)望遠鏡所觀測的超新星(SN)iPTF16geu、宿主 星系(Lensed SN host galaxy),及重力透鏡星系(Lensing galaxy)的影像。
著,可以將來自背景星系的光聚
星系恆星的總和,即便是在遙遠
焦放大,好似拿著放大鏡般,因
的距離也可以觀測得到,因此可
此又稱「重力透鏡效應」。
用來量測遙遠星系的距離。超新
重力透鏡 根據 愛 因 斯 坦 的 相 對 論 , 重
力 會 造 成 時 空 彎 曲 , 而 時
空彎曲的程度與質量成正比。我
們日常生活中所接觸的事物質量
很小,所造成的時空彎曲微乎其
超新星 超新星是恆星演化的最終階
微。但當質量達到銀河系、星系
段,爆炸而綻放出的絢爛煙火。
團 的 等 級 時 , 時 空 彎 曲 非 常 顯
超新星爆炸的亮度可以超越整個
星依光變曲線以及光譜中氫線的
有無可分為I型及I I型,其中I I型 為單一巨質量的恆星爆炸而來,
而I a型超新星則是雙星系統,由 白矮星逐漸吸積伴星的物質,達
到白矮星質量上限後爆炸。也因
當重力透鏡遇上超新星
23
PDF Compressor Free Version 本期專文
此,I a型超新星爆炸時的質量幾 乎一致,而爆炸時的最大光度也
一致。此特性使得I a型超新星可 以用作標準燭光,來測量遙遠星
當重力透鏡 遇上超新星
藉由超新星準確量測哈伯常
數,並與宇宙誕生時的微波背景
輻射的結果相比較,讓天文學家
們得以一窺暗能量的本質、微中
子的質量,以及宇宙的曲度。目
前所量測到的哈伯常數,與宇宙
微波背景輻射的結果並不吻合。
一方面,量測宇宙背景輻射的普
朗克衛星可能存在系統性誤差。
另一方面,天文學家所採用的宇
宙模型或許並不精確。如果是後
者,那麼精準量測哈伯常數將可
以讓我們修正宇宙模型,並進一
步探究暗能量的狀態方程式、宇
宙的曲度,以及微中子的質量。
YouTube 重力透鏡相關連結
除了超新星外,另一個量測
量,因此無法測量哈伯常數。
哈伯常數的方式,是透過重力透
鏡所造成的時間延遲。當遙遠的
星體受到前景星系或星系團的重
系的距離。透過I a型超新星的觀 測,天文學家發現宇宙正在加速
力透鏡作用而形成多重影像時,
每個影像上的光子所經過的時空
膨脹,並因此獲得2011年諾貝爾 物理獎!
路徑並不相同,因此到達觀測者
(地球上的我們)眼中時,會有
令人驚喜的是,在2016年9 月,天文學家首次觀測到多重影
像的Ia型超新星!這是由加州理工 學院所主導的帕洛瑪瞬變天體巡
天計畫(PTF,臺灣中央大學亦參 與其中)所發現的iPTF16geu(見 首頁圖)。與類星體以及II型超新 星的不同點在於,我們能準確的
計算出Ia型超新星的最大光度,並 因此得出重力透鏡的放大率,可
打破透鏡星系質量分佈及哈伯常
數的相依性,讓天文學家得以單
獨且準確的量測哈伯常數!
目前iPTF16geu的後續光度觀 測仍持續進行中,相信在不久的
將來,我們便能透過其時間延遲
量測哈伯常數!
相關論文:
http://science.sciencemag.org/
content/356/6335/291
時間差。這個時間差只跟空間曲
度有關,因此我們能由此測得哈
伯常數。
舒 爾 · 雷 夫 斯 達 爾 ( S j u r Refsdal)在1964年首先提出使用 超新星來量測時間差。可惜當時
尚未有大規模的巡天計畫,所發
現的超新星甚少,因此天文學家
轉而使用類星體來量測重力透鏡
時間延遲。但重力透鏡時間延遲
包含了透鏡星系的質量分佈以及
哈伯常數兩個相關變量,因此無
法單獨準確量測哈伯常數。第一
個多重影像的超新星直到2016年 才由哈伯望遠鏡發現,並命名為
雷夫斯達爾超新星,以紀念雷夫
資料來源:
斯達爾的貢獻。可惜此超新星為II 型超新星,我們對於其距離及爆
gravitational-lensing.html
炸時的最大光度未能有精準的測
李見修:Subaru望遠鏡支援天文 學家
Gravitational Lensing
Schematic of strong gravitational lensing
24 臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 天文劄記
看不見的星星算是星星嗎?
虛星四餘 - 羅喉(睺)、計都、月孛、紫氣之由來 Virtual and invisible stars in ancient China
文/ 歐陽亮
在光害日益嚴重的地球上,星星已經越來越難看見了。但是,看不見的星星不表
示它不存在,看得見的星星也不一定真的存在,不過,有些看不見的星星還真的是不
存在的!這可不是繞口令,其實從古至今有很多種「看不見的星星」,像是:
-
恆隱圈的南天星空:在古代,北半球文明永遠看不到天球南極附近星空,但其實 只要越往南走,就能看到越多。幾百年前的大航海時代就已經把這片未知的星空記錄 下來,並劃分出許多新的星座了。
-
已消失的星座:由於歲差而導致的星空移動,使得中國原本勉強可見的最南邊
星座漸漸地隱沒在地平線下,又經過歷代戰亂、天文知識傳承出現斷層,再加上天 文被當成朝廷密術不得私學等因素,因此現在有許多星官位置無法確定並產生爭 議,甚至有些在明朝就找不到位置了,例如:器府、軍門、土司空等。
- 七等星以下的暗星:一般人肉眼能夠看到的極限大約是6等多,所以古代星圖只
能畫出比6等星亮的星星,直到望遠鏡越來越強大,星星就越看越多了,例如太陽系 內的小行星與衛星、太陽系外行星、銀河系周圍的各種星團與矮星系、甚至看到了星 系團、超星系團、纖維狀結構與巨大空洞等。
- 現代天文學發現:「光」對一般人而言是指「可見光」,但是科學發展至今,已 經把無線電波、微波、紅外線、紫外線、X射線和伽瑪射線通通當做光的一種,並製作 出相對應的望遠鏡,看到許多連可見光望遠鏡也看不到的現象或星星,例如中子星、 宇宙微波背景輻射、黑洞(用X射線間接觀測)、原行星盤氣體環和間隙等。
5.不管怎樣都看不到的星星:用人類已知的各種電磁波都看不到(也許用未知的 就看得到?),光害再怎麼少也找不到,那就是幻想出來的假惺惺假星星啦!例如 「太歲」就是一顆為了曆法或占星而虛構出來、與歲星(木星)運行方向相反的星。 這個虛星大概在戰國或秦漢時代開始建立,後來卻漸漸演變成太歲星君信仰了。而以 下要介紹的「四餘」則是唐代之後才出現的虛星。
25 臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 天文劄記
“四餘”是指”羅喉(古代寫為日部或 目部)、計都、月孛、紫氣”這四顆虛星, 明代邢雲路所著的”古今律曆考”(如右 圖)形容它們”有度數無光象”,其中”羅 喉 (राहु Rahu)、計都 (केतु Ketu)”這兩個梵 文音譯的詞最早記載於唐代瞿曇悉達(唐玄 宗時期)翻譯的印度曆法”九執曆”古籍, 其 ” 九 執 ” 是 指 日 、 月 , 金 、 木 、 水 、
火、土五星,以及羅喉計都兩個用於推算
日月食的「隱曜」。
為 什 麼 有 這 兩 個 看 不 見 的 星 曜 設 定
呢?原來在印度神話中為了解釋日食與月
食,想出了這樣的故事:
羅喉原是六道中的阿修羅,因為偷喝
不死仙露被太陽與月亮看見,他們立刻告 訴印度教三相神之一的毗濕奴(Vishnu),毗 濕奴趕來將羅喉的頭砍下,但仙露已讓羅
喉如星星般永恆不死,從此之後他的頭與 他的身體-計都就一直藉機尋仇,企圖把太
陽與月亮吞掉,但吞食之後,就只能眼睜
睜地讓他們從斷喉中再度跑掉,結束日食
或月食。這個極富想像力的神話完美地解
釋了日月食過程,也讓這兩個隱形的星星
名正言順地”看不到”。
那麼要怎麼知道隱形星星的位置呢?
在唐玄宗時的天文官利用黃道(太陽路
徑)與白道(月亮路徑)的交點向西退行 (Regression of the nodes)其實就可推
算,然而從唐代後期傳入的「七曜攘災
決」對此兩星的定義可知,羅喉雖為黃道
與白道相交的兩點之一(升交點),但計
都卻被說成「常順行於天」,應 與 黃 白
交 點 無 關 , 由 其 躔 度 可 知 是 另 指「月球
遠地點」。但另一位著名天文學家一行禪 師(683-727)的著作《北斗七星護摩 法》則稱計都為彗星,因為羅喉的身體-計
都有尾巴,有時會以彗星形象來干擾天界
運行。
四餘在古今律曆考之原文(收錄於四庫全書)
至 於 四 餘 中 另 外 兩 個 「 月 孛 、 紫
氣 」 , 首 次 出 現 於 唐 後 期 的 「 都 賴 聿 斯
羅喉想像圖
經」,最初都用在民間占卜,一直到明代
看不見的星星算是星星嗎? 26
PDF Compressor Free Version 印度天文學定義羅喉為升交點,計都為降交點
的「大統曆」,才正式出現推算
的星星竟然偶爾可以看到!在日
除,特別是明末清初時的傳教士
四餘的術法。不過在這幾百年內
四 餘 的 定 義 卻 發 生 改 變 , 北 宋 沈括(1031-1095)的「夢溪筆談」
食月食的時候,就是「羅喉、計 都」出現的時候(只能看到它的嘴 巴與喉嚨?)。在妖孽出沒與朝政
為了突顯西法優越而數次引發爭
論,甚至成為「康熙曆獄」的炒
作材料,但是傳統民間為了算命
中羅、計兩星已變成黃白兩道的
混亂時,月孛也能見到,如邢雲
需求,還是一直以舊法自行推算
兩個交點,元代趙友欽「革象新
書」則定義羅喉為降交點,計都
為升交點(與印度天文定義顛
倒,如上圖),並提到「夫月孛
路「古今律曆考」所稱,它類似 彗 星 但 光 芒 四 出 ( 行 進 方 向 正 對 地球或剛好相反,或是彗尾不明 顯 , 如 次 頁 圖 ) , 史 書 「 春
四餘位置,用於當時熱門的「七 政四餘」(果老星宗)算命術與 通書之中。但是這種星命學日
益龐雜,精通者就日益減少,因
者,是從月之盈縮而求「視月孛
秋 」 記 載過許多「有星孛於大
此七政四餘到了現代就漸漸衰
為月球遠地點,此時的月孛已取
辰」、「孛 於 大 辰 」 、 「 有 星
微,連帶的也讓「四餘」越來越
代原本計都的定義了。至於紫氣
孛 入 于 北 斗 」 。 但 「 月
少人聽過了。最後,這四顆原本
被定義為:「夫紫氣者,起於閏
孛 」 不 等 於 「 孛」,是唐代才
就不存在的星,也就重歸於虛無
法,約二十八年而周天」,為四
出現的詞,怎會跟春秋有關?也
了。
餘中唯一沒有具體天文現象可對
許是因為當時的月孛也取代了計
應的星,所以後世附會的解釋亦
都另一個意義「彗星”,所以邢
參考資料:
多紛亂,如清初天算家游藝,雖
雲路做了如此說明吧。
精於西法,但仍無法跳脫傳統,
完全屏棄紫氣:「紫氣者,元算
生於閏餘,或為土、木二星相會
之所,或古人以此紀直年耳,故
二十八年月之閏餘而生氣一周,
皆是交食之積算也」這段話顯示
出他對紫氣的意義也沒有什麼把
握,只能猜測跟土木兩星週期之
閏餘(週期的小數點部份,需置
閏來調整)有關。
至於何時能看到「紫氣」?
在「王者德至於天」時就能看見 (難怪很難呀),形如半月,可幫助 月亮照明,又可稱景星或德星(如 次頁圖)。大家看到這裡應該心知
肚明,若想要觀測四餘,其難度
紫氣(難,其實應該說「不可
能」)。
有趣的是,這四顆幻想出來
這四餘的天文意義在歷代皆
含混不清,有許多天文家力主刪
27 臺北星空‧2017年8月
中國天文學史第二冊,星象篇, 陳遵媯著,171頁
清前期對四餘定義及存廢的爭
執,黃一農教授
歐陽修、《九執曆》與太學體,
陳志輝,科學月刊
圖片來源:
孛星與景星:神秘的星象,劉韶 軍著,131頁
राहु और केतु से मुिक्त के चमत्कािरक अचूक टोटके...
依序為:羅喉計都(易)、月孛、
中國哲學書電子化計劃
PDF Compressor Free Version 天文劄記
अचानक से चौंकाने वाली खबर मिले तो राहु कर रहा है असर, जाने http://www.astroblessings.com/
ं उपाय
二十八星宿為何以角宿為首?
中國歷史幾千年?用天文學告訴你
史書天文篇整理
其他星座故事與中國古天文相關
文章:
星星名字:中國星宿與西洋星座
Chinese Constellations
七夕與牛郎織女
自製中西對照星座盤 C h i n e s e Constellations Planisphere
北落師門的名稱由來
消失的星座:器府 Disappeared Chinese Constellations : House for
Musical Instruments
太微垣本尊駕到
史書若有錯字要怎麼改正?
中國古代「天文系」考些什麼?
南天星空-蒼蠅座-蜜蜂星官的故事 Deep southern sky - Musca & Apis
期間限定美麗三角 - “熒惑守心” 加贈土星 Saturn, Mars, Antares Triangle
北斗七星 - “貪狼、巨門、祿存、 文曲、廉貞、武曲、破軍”與紫 微之關係暨名稱由來 Big Dipper and Purple Star Astrology
端午節、楚辭、與星辰 Dragon Boat Festival, Chu Ci and Chinese constellations
北斗七星之”搖光”還是”瑤
異星(屬於客星類)
光”?The chinese name of Alkaid in Big Dipper
看不見的星星算是”星星”嗎?虛 星四餘 - “羅喉、計都、月孛、紫 氣”之由來 Virtual and invisible stars in ancient China
星星也會同名同姓?雙胞胎星官?
Twins Chinese Constellations
歐陽亮:天文愛好者,曾獲2001 年尊親天文獎第二等一行獎,擔 任2009全球天文年特展解說員。 部落格:謎樣的二十八星宿 http:// blog.xuite.net/liangouy/star
看不見的星星算是星星嗎? 28
PDF Compressor Free Version 星空導覽
八、九月星空
文/ 張桂蘭
八 月 星 空
8月8日 月偏食
臺灣地區全程可見,食分0.251,8/7/23:48半影食始, 8/8/1:22初虧,2:20食甚,3:19復圓,4:53半影食終,共歷時5 小時4.8分鐘。
8月12日 英仙座流星雨極大期
年 度 三 大 流 星 雨 之 二 , 活 動 日 期 在
7/178/24間,今年極大期在8/12,ZHR150。
但逢月齡20的虧凸月,幾乎與輻射點一樣約
於晚間21:30~22:00升起,所以受月光影響嚴
重,在沒有光害的地方,每小時真正可見的
流星數量將降至每小時10~20顆左右。
八、九月星空導覽
29
PDF Compressor Free Version 8月22日 日全食(臺灣地區不可見)
本次日全食發生時間為美國時間的8/21的白 晝,相當於臺灣的8/21午夜至8/22凌晨。最大食分 1.0306,全食帶從太平洋開始,橫跨美國中心區域 後,至大西洋結束,最大食位在肯塔基州附近。臺
灣地區不可見。
星空導覽
8月18日 小行星(718)Erida掩星
8/18凌晨0:38,直徑約71公里的小行星(718) Erida掩12.3等恆星2UCAC 20049192,掩食帶通過臺 灣地區的嘉義、臺南、高雄、花蓮、台東與南投部
分 地 區 。
(718)E r i d a 本身亮度約
1 4 . 1 0 等 , 所以掩星發
生時,會讓
恆星亮度降
低 約 2 等 , 持續時間約
6 . 7 秒 。 建 議用望遠鏡
加錄影方式
進行觀測。
九 月 星 空
30 臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 9月 行星之歌
行星中的金星、水星和火星在本月內的相對位置變化快
速,可在天亮前朝東方天空觀看。其中,在9/2水星和火星 合,以相距4.1度展開行星之歌的序曲,金星在兩者上方;水 火在9/17凌晨最接近,只相距0.06度而已,此時剛過水星西大 距,所以比較容易觀察水火接近的景象;9/18-19,朔前2日的 殘月加入戰局,其中9/18接近金星,9/19接近火星和水星,更 在9/19天亮前造成月掩水星天象。不過,水星和火星亮度不 高,受到晨曦影響且接近地平面,不易觀察。
9月1日 御夫座流星雨極大期
活躍日期在8/289/5間,今年極大期在
9/1上午10時,流星速度快,亮度中等。逢月
齡10的盈凸月,約凌晨1:00以後即無月光影
響。平均ZHR6,但往年偶有每小時30~40
顆的紀錄,2007年更曾出現每小時130顆且幾
乎都是明亮流星的爆發,因此流星雨專家呼
籲有心者可進行觀測。
9月2日 小行星(85)Io掩星
9 / 2 凌 晨 3 : 4 2 , 直 徑約163公里的小行星 (85)Io掩10.9等恆星TYC 1313-00624-1,掩食帶 通 過 臺 灣 北 部 地 區 。
(85)I o本身亮度約13.1 等,掩星發生時,會讓
恆星亮度降低約2.3等, 持續時間約6.1秒。建議 用望遠鏡加錄影方式進
行觀測。
9月6日 小行星(89)Julia衝
第 8 9 號 小 行 星 淫 神 星 ( ( 8 9 ) Julia)衝,距離地球約1.102AU,亮 度達+9.0等,位在飛馬座方向,離 飛馬ζ星(雷電一)很近,整夜可
見,需利用口徑10~15公分以上的望 遠鏡或天文攝影方式來尋找。
9月5日 海王星衝
八大行星中離太陽最遠的海王星
9/5衝,亮度+7.8等,位在寶瓶座,整 夜可見,但因亮度不高,建議以口徑
5~8公分以上的望遠鏡協助觀察這顆藍 色調的行星。
八、九月星空導覽
31
PDF Compressor Free Version 星空導覽
9月12日 水星西大距
水星在太陽以西且離太陽最遠之時為「西
大距」,是觀察水星的好時機之一。日出前在
東方天空,仰角高達15度,亮度達-0.5等,建議 利用雙筒望遠鏡協助觀賞。
9月19日 月掩水星
月球將在今日從水星前方通過
而構成難得一見的月掩水星天象。
其 中 5 : 0 1 亮 緣 掩 入 , 5 : 5 9 暗 緣 復 出。水星亮度-1.0等,月相為朔前 僅一天、2%的極細殘月,但發生月 掩水星時,背景天光已大亮,水星
和月球都不夠明顯,建議用雙筒或
小型望遠鏡協助觀賞。
9月12日 小行星(994) Otthild掩星
9/12凌晨4:09,直徑 約24公里的小行星(994) Otthild掩11.6等恆星TYC 0003-00751-1,掩食帶通 過臺灣北部地區。(994) O t t h i l d本身亮度約13.1 等,掩星發生時,會讓
恆星亮度降低約1.7等, 持續時間約2.5秒。建議 用望遠鏡加錄影方式進
行觀測。
9月23日 秋分
4 : 0 2 太 陽 位 在 黃 道 與 赤 道 的 降 交點(黃經180度)時,陽光直射赤 道,是為秋分。本日太陽由正東起,
正西落,日夜平分,為北半球秋季
的開始。秋分後陽光直射位置逐漸
偏南,晝漸短而夜漸長,直到冬至為
止。
32 臺北星空‧2017年8月
張桂蘭:臺北市立天文科學教育館
PDF Compressor Free Version 天象指南
掩星
編輯部
由於月亮在天空中每天會向東方移動約12度,因此常會從恆星前方經過而 造成月掩星。雖然月掩星是常見的天象,但月掩亮星與行星較少見,1等星中 僅有軒轅十四、角宿一、心宿二、畢宿五才有機會被掩。9月19日會發生少見 的月掩水星事件,發生時仰角偏低,是非常具挑戰性的觀測。
9月19日 月掩水星(-1.0星等)
9月19日月掩水星是相當難得的 月掩行星事件,下次發生的類似事件
是2023年3月24日的月掩金星。這次 月掩水星,臺北的掩入時間是5時0 分,5時59分復出。掩入時,月亮仰 角僅6度,復出時為19度。因此觀測 地點必須東方非常開闊。因水星視直
徑約6角秒,透過望遠鏡可見水星緩 慢進入及復出,與月掩星時,恆星瞬
間消失或出現不同。
本 次 月 掩 水 星 主 要 發 生 於 太 平 洋 , 臺 灣 全 島 可 見 。 圖 來 自 U S N O , T h e Astronomical Almanac。
變星 掩星
33
PDF Compressor Free Version 天象指南
流星雨
8月12日 英仙座流星雨
英仙座流星雨可說是年度天文
重頭戲,今年極大期發生於8月12 日,恰巧為周六,值得趁著假日到
郊外觀察。
英仙座流星雨出限期間從7月 1 7 日 至 8 月 2 4 日 , 愈 接 近 極 大 期 時,流星數量愈多,今年預估每小
時數量可達到150顆以上(Z H R)。 其母體是史威福-塔托彗星(109P/ S w i f t- Tu t t l e),1862年被史威 福(Lewis Swift)和塔托(Horace T u t t l e ) 發 現 , 之 後 施 亞 帕 雷 利 (Giovanni Schiaparelli)提出它可 能是英仙座流星雨的母天體,為首
次確認出母體源之流星雨。
英仙座流星特色是速度快,約每秒59.6公里, 亮度也較亮,火流星數量多。根據美國NASA流星 體環境研究室在2008年至2013年的觀測顯示,流星 亮度最亮階段平均達到-2.7星等,即使在稍微有光 害區域也能看見。
由於今年的極大期月齡為20,輻射點在22時從 東北方升起時,月亮也跟著升起,所以觀測會受到
相當程度的影響。
影片 2016年英仙座流星雨 天文館湖田國小觀測站攝影
34
臺北星空‧2017年8月
流星雨
PDF Compressor Free Version 變星
8、9月的夏季夜空中有3顆米拉(Mira)型變星進入亮度的極大期,這些變 星的週期都長達數百日,亮度變化幅度也很大,可以達到數百甚至數千倍,很
適合長期觀測記錄。
其實除了米拉型變星外,還有許多不同種類的變星,其中最廣為人知的是 「造父變星」(Cepheid)。這類變星是由英國瘖啞天文學家約翰‧古德利克 (John Goodricke)在20歲時所發現的,以仙王座δ(造父)為代表。它們也是 因本身的脈動而發生光度的變化,但具有光度和脈動週期有密切關聯的特性,
因此成為天文學家測量銀河和星系尺度距離的標準燭光。有關造父變星的本
質,我們將在後續的「天文學教室」中詳細介紹,不過朋友們不妨先從觀測這 顆天鵝座X,作為認識造父變星的開始。
本期推薦目標:天鵝座X
北 半 球 能 觀 測 7 等 以上的造父變星寥寥可
數,天鵝座X正是其中 之一!它在1886年由美 國 業 餘 天 文 愛 好 者 錢
德勒(Seth C. Chandler) 首 先 發 現 為 造 父 變
星 , 後 經 測 定 其 光
變 範 圍 為 5 . 8 至 7 . 6 等,光變週期16.386332 天。儘管沒有接受過正規天
文教育,但終身以保險公司精算師為職的
錢德勒,以豐富的自學與嚴謹的態度,除
了變星研究之外,還發現北冕座T新星、 地球章動造成的錢德勒擺動等等。畢生發
表了兩百多篇論文,成就斐然,堪為業餘
天文愛好者的楷模。
雖然造父變星的脈動週期如同人的
心跳一樣規律,但處於演化不穩定帶
的造父變星,週期仍會有極緩慢的
改變,有些可以達到每年數秒的變
化,而天鵝座X就正處於這個階段。
為了顯示變星的週期變化,天文學家
常把已觀測到的實際光變週期(O)減去預
天鵝座X的位置
變星
35
PDF Compressor Free Version 天象指南
測的週期(C),得到(O-C), 做為圖表的縱軸,並以週
期數做為圖表的橫軸,便
可繪製出變星的O-C圖。如 果變星的週期穩定沒有改
變,O-C圖便會成一直線。 從天鵝座X的O-C圖中可以 看出,它的週期正持續變
化著,而根據Turner等天文 學家在1999年提出的論文 數據顯示,天鵝座X的週期 正以每年1.460 ± 0.267 秒 的速率在增加,說明了它
是一顆正在穿越不穩定帶
的恆星,也為天文學家提
供了更多有關恆星演化的
詳細資訊。
天鵝座X的光變週期
天鵝座X的O-C圖
八、九月亮度達極大之Mira型長週期變星
三角座R
天蝎座RR
位變光範圍:5.4-12.6等,週期:267日 位置:α=2h 37m 2.5s,δ=+34° 15' 50.0" 極大:2017年8月23日 (星期三) 農曆初二
變光範圍:6.9-13.8等,週期:319日 位置:α=23h 20m 32.6s,δ=+8° 55' 7.8" 極大:2017年9月25日 (星期一) 農曆初六
飛馬座S
變光範圍:6.9-13.8等,週期:319日 位置:α=23h 20m 32.6s,δ=+8° 55' 7.8" 極大:2017年9月25日 (星期一) 農曆初六
對天文觀測有興趣的朋友們,可以用相機拍
下變星的影像,以電子郵件傳送到tam001@tam. gov.tw,臺北天文館會進行亮度分析後,提供給 國際變星觀測組織,讓天文學家能使用您的資料
對宇宙有更多瞭解。歡迎現在起就加入觀星的行
列!
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臺北星空‧2017年8月
變星
PDF Compressor Free Version 星座大觀園
武仙座 Hercules
文/ 張桂蘭
中文星座名
英文星座名
武仙座
Hercules
英文星座名縮寫 Her 星座範圍
1225.1平方度
星座面積排名 5
特殊天體
雙星:kappa、gamma、 delta、zeta、rho、mu、 95、100 變星:α、S、SZ 疏散星團:-- 球狀星團:M13、M92、 NGC 6229 行星狀星雲:NGC 6210 星系:NGC 6207 X射線源:X1 流星雨:Tau Herculids 系外行星:14 Her
臺北天文館88 星座系列, 夏季 武仙座 攝影/李合峰
概 述 武仙座(Hercules)由2~3等以下排列成H形
的小星所組成,是全天第5大星座,也是 托勒密原始的48個星座之一,象徵希臘神話中的 英雄—大力士海克利斯(Hercules)。整個星座 以右手高舉棒棍揮打左手所握的九頭怪蛇希杜
拉,右膝跪地,左腳則踩在天龍頭上,倒立在
數值。當屬同等級時,便以位置決定順序。α(帝 座,3.48)、β(河中,2.77)都是3等星,所以依位 置排序,所以可以看到希臘字母是從星座的最南
邊—武仙座頭部向北邊的腳部開始編排的。
恆 星
武仙座α(Alpha Her)
天上的模樣呈現。另有一說,認為他左手拿的是
弓,已射出的箭就是位在夏季大三角之間的「天
箭座」,射箭的目標是夏季大三角的其中兩個頂
α星阿拉伯名R a s A l g e t h i意為「跪者的頭 部」(kneeler’s head),指海克利斯的頭部; 中文名「帝座」,屬於天市垣,如同其名,象徵
點—牛郎所在的「天鷹座」和天津四所在的「天
著皇帝的座椅。
鵝座」這兩隻鳥。
武 仙 座 最 明 顯 的 特 徵 是 身 體 由 ε ( 天 紀
三 ) 、 ζ ( 天 紀 二 ) 、 η ( 天 紀 增 一 ) 、
π ( 女 床 一 ) 組 成 的 四 邊 形 , 有 「 拱 頂 石 」
(K e y s t o n e)之稱。星座的其餘部分,可藉 由 拱 頂 石 來 尋 找 。 不 過 有 趣 的 是 , 當 初 貝 爾
(Johannes Bayer)在為這個星座內的恆星編號 時,並因為當時的星等只有整數,沒有小數點的
它其實是一對雙星。其中主星α1是顆亮度在
3.1~3.9等間、半規則變化的紅超巨星或亮紅巨 星,距離地球約360光年,表面溫度約3,300K, 光譜型M5Ib-Ⅱ。天文學家曾利用干涉法直接測 量這顆恆星的直徑,結果發現相當於1.9AU,約 為太陽的400倍之大,換言之,若將武仙α1放在 太陽位置的話,則約可涵蓋至火星軌道之外,可
見這顆恆星之巨大。小望遠鏡中可見其5.4等的
武仙座 Hercules
37
PDF Compressor Free Version 星座大觀園
近14年間的武仙α1亮度變化。橫軸 數字加2440000後為儒略日,本圖中 起點的2446500相當於1986年3月11 日。縱軸為與鄰近一顆特定比較星
相較之下的星等差異。從圖中可見, 主要光變週期約為128天左右武仙α1 的亮度變化最多可達近1個星等。 ( Publications of the Astronomical
Society of the Pacific by J. R. Percy, J. B. Wilson, and G. W. Henry.)
綠色伴星α2,但這只是「光學雙星」,也就是與 α1沒有任何物理關連的假雙星;然而這顆伴星本
身是真正的物理雙星,由G5巨星和F2主序星所組 成,必須要用大口徑專業天文望遠鏡才能看見這
兩顆子星。
武仙座β(Beta Her)
β星西名Kornephoros意為「執棒者」,或 Rutilicus乃「腋窩」之意;中名「天市右垣一」或 「河中」。亮度+2.77等,是武仙座最亮星,距離 約139光年。1899年時,美國天文學家坎貝爾(W. W. Campbell)透過光譜測量發現武仙β應該是一 對雙星,爾後在1977年,另有天文學家透過海爾 望遠鏡以散斑干涉方式進行觀測,結果終於將兩
顆子星分辨開來;後續研究顯示這對雙星互繞一
週約需410天。主星是顆G7Ⅲa型的橙黃色巨星, 表面溫度約4,890K,質量約太陽的2倍,直徑卻達 太陽的17倍,應該是處在核心氫燃料用盡,正從 主序帶離開、逐漸演變成紅巨星的階段。
武仙座γ( Gamma Her)
γ星中名「天市右垣二」或「河間」,亮
度+3.74等,距離地球約193光年,表面溫度約 7,050K,質量約2.6倍太陽質量,是顆A9Ⅲ白色巨 星。天文學家曾透過干涉儀來測量γ的視直徑,
得出0.95毫角秒,以其所在距離來估計,相當於 太陽的6倍之大。與β一樣,這顆星也處在核心 氫燃料用盡,正從主序帶離開、逐漸演變成紅巨
星的階段,不過它現今年齡僅5億歲而已。從光 譜研究得知,γ應是一對緊密雙星,互繞週期僅
有11.9天,兩子星相距僅0.15AU,比太陽到水星 還要接近呢!
武仙座δ(Delta Her)
38 臺北星空‧2017年8月
武仙δ西名S a r i n,中名「天市左垣一」或 「魏」,距離地球約75光年。這是一個複雜的恆 星系統,至少含有5顆星,分成2+3這樣組合。 其中兩顆近距雙星分別為A a和A b,一般望遠鏡 僅能見到一顆總亮度+3.12等的恆星,互繞一週 約需335天;這兩星相距僅約0.06角秒,相當於 1.45A U,約是太陽到火星軌道附近,必須使用 非常靈敏的干涉儀才能將兩者分辨開來。其中
較亮的主星Aa亮度+3.49等,是一顆A3IV型次巨 星,質量和直徑各為太陽的兩倍多,表面溫度達
8,500K,視星等約+3.49等,是武仙座中第3亮的 恆星;有趣的是,它的赤道自轉速度高達每秒
270公里,等於這顆比太陽還大的恆星自轉一圈 僅接近9小時,與太陽赤道自轉速度約每秒2公 里、自轉一週約需25天比較之下,Aa的自轉速度 快得很恐怖哪!由半徑、質量、自轉速度、表面
溫度等資料綜合之後,天文學家認為它只有3.7億 歲而已,和50億歲的太陽相較之下,只能算是個 稚齡幼兒而已。而Ab可能是顆F0型矮星,表面溫 度約7,500K,直徑和質量約為太陽的1.5倍。另外 一組的3星分別為B、C和D,距離A分別為12、 172、192角秒,亮度則分別為8、10和10.6等; 但事實上,B、C的運動和A無關,D的運動則與 A和B、C皆無關,所以它們只是同一視線方向上 的「假雙星」或「光學雙星」。
變 星
武仙座S(S Her)
武仙S的變光週期約307天,亮度5.9~13.6 等,屬於巨蛇座S型變星(R Ser variable stars)。
武仙座SZ(SZ Her)
武仙SZ是顆食變星,或稱食雙星系統。其中
PDF Compressor Free Version 亮度較暗的子星,每16小時會經過主星前方,使 整個雙星系統的亮度從10.2等降至12等,亮度減 暗的時間持續約90-100分鐘左右。
雙 星
武仙座ζ(zeta Her)
武仙座ζ總亮度+2.81等,雖是武仙座第2亮 星,但不知為何原因,不太受古代天文學家的重
視。武仙ζ雙星分別由+2.90等主星A和+5.53等 伴星B組成,互繞的週期長達34.5年。A星是顆 G0型次巨星,質量約為太陽的1.5倍,直徑約為 太陽的2.5倍,表面溫度與太陽一樣,是5,780K。 B星是G7型主序星,質量約太陽的0.85倍,和A 星的平均距離約15A U,約是太陽到土星距離的 1.5倍。但這對雙星的軌道橢圓率很高,所以它們 之間的距離實際上可從8AU到21AU,天文學家 認為這種環境不利於行星的存在。此外,武仙ζ
一項最重要的特徵是它相對於太陽的移動速度高
達每秒76公里,比周圍其他恆星的平均相對速度 還高5倍。天文學家研究發現武仙ζ可能與英仙 座、豺狼座和南極座的一些恆星同屬於「武仙ζ
移動星群」(Zeta Herculis moving group)」,這 些恆星可能來自同一起源,而武仙ζ就是這個移
動星群的「頭頭」。
武仙座κ(Kappa Her)
武仙κ兩子星分別為5.00等的G8III型星(黃 色巨星)和6.25等的K1III型星(橙色巨星),是 一對相當容易觀察的雙星。
武仙座ρ(Rho Her)
武 仙 ρ 由 5 . 4 7 等 A 0 型 主 序 星 和 4 . 5 2 等 的 B9.5Ⅲ巨星所組成,是一對用小望遠鏡就很容易 觀看的雙星系統。
武仙座μ(mu Her)
武仙μ是由B1.5Vp主序星和B5Ⅲ巨星組成, 兩星合起來的總亮度為4.82等,在無光害、天氣 晴朗的狀態下,視力好的人就可以瞧見,但得用
望遠鏡才能將兩星分辨開來。
武仙座95(95 Her)
武仙95的兩星亮度皆各為5等,但一顆閃耀 金色光芒、另一顆呈現銀色光芒,顏色對比明
顯,以小望遠鏡即可觀賞。
球狀星團
M13(武仙星團,Hercules Cluster, NGC 6205)
位在拱頂石ζ、η之間的M13(武仙星團) 是北天最亮、全天第3亮的球狀星團,由著名天 文學家哈雷於1714年發現,亮度5.8等,距離約 25,100光年,年約140億歲,內含數十萬~百萬顆 年老恆星,在小望遠鏡中呈現幾乎完美的圓形。
1974年被選為第一個利用阿雷西波電波望遠鏡發 送電波訊號給外星生命的目標。
M92(NGC 6341)
6.4等的M92也是個讓人印象深刻的球狀星
M13星團(臺北天文館/吳昆臻拍攝)
M92星團(臺北天文館/吳昆臻拍攝)
武仙座 Hercules
39
PDF Compressor Free Version 星座大觀園
團,距離約26,700光年,只比 M13遠一點,但年輕一些,約 120-140億年左右,且視直徑 (11角分)也比M13小,以小 望遠鏡即可觀賞。此外,M92 正以每秒112公里的速度向地 球接近中。而最有趣的是:因
地球歲差進動之故,約在西元
16,000年前後,M92將距離天 北極僅約1度而成為「北極星 團」。
NGC 6229
與M13和M92相比,NGC 6229亮度僅有9.4等,因此常 不 為 一 般 觀 星 人 所 注 意 ; 之
所 以 如 此 昏 暗 , 是 因 為 它 距
離地球遠達99,100光年之故。 N G C 6229是由威廉‧赫歇爾 (William Herschel)於1787 年5月12日發現,當時他認為 這是個行星狀星雲,而標示為
H I V.50。1819年,另一位天 文學家Admiral Smyth甚至把 N G C 6229記錄為彗星。但後 來天文學家哈金斯(Wi l l i a m H u g g i n s)經由光譜觀測,發
哈伯太空望遠鏡拍攝之NGC 6229。(© HST/NASA/ESA)
現它呈現連續光譜,到19世紀中才確認它是個球狀星團。
行星狀星雲
NGC 6210
行星狀星雲NGC 6210視直徑約16角秒,表面總亮度約15.1等,
哈伯太空望遠鏡不同濾鏡拍攝之NGC 6210。(© HST/NASA/ESA)
40 臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 星雲中央恆星的亮度約12.7等,距離地球約6,500 光年。在光害稀少的狀況下,用口徑10公分以上 的望遠鏡,只能見到一個小小的、圓圓的藍綠色
光斑;以口徑20公分以上的望遠鏡觀察,才能稍 微呈現它的行星狀星雲模樣;而以天文攝影方式
拍攝,會發現在星雲的南端和北端各有一段拱狀
結構,像長了兩條尾巴一樣;哈伯太空望遠鏡拍
攝的影像,看來像隻在「太空海」泅泳的大烏龜
般,十分有趣。
星 系
NGC 6207
M13東北方僅約40角分處有個11等的N G C 6207螺旋星系,亮度約12.1等,是業餘天文攝影 的喜好目標。NGC 6207由威廉‧赫歇爾發現於 1787年5月16日,距離地球約3,900萬光年,比 M13遠了1,200倍左右。從外型分類來看,它屬於 SA(s)c型螺旋星系,視直徑約3.0×1.2角分,整個 星系相對於地球約傾斜45度角。
X射線源
武仙座X1(Hercules X1)或 武仙座HZ(HZ Her)
武仙X1與天鵝X1是全天被研究得最詳細的 兩個X射線源。武仙X1的光譜觀測顯示這個天體 自轉一圈僅需1.2378秒,是典型波霎(脈衝星, pulsar),即自轉非常快速的中子星。但有趣的 是,每隔1.7天,這個快速自轉發出的X射線脈衝 訊號就會中斷,天文學家認為應該是武仙X1為 雙星系統所導致的。1970年9月,天文學家鑑定 出雙星的主星就是HZ Her。武仙X1距離地球約 20,000光年,質量約為0.9±0.4倍太陽質量。
流星雨
武仙座τ流星雨(Tau Herculids)
武仙座τ流星雨活動日期介在5/19~6/19之 間,極大期一般落在6/9,平均ZHR~4,通常不 太會引起流星雨觀測者的注意。
系外行星
武仙座14號星(14 Her)
哈伯太空望遠鏡拍攝之NGC 6207星系。(© HST/NASA/ESA)
武仙座14號星是一顆K0型橙色恆星,亮度 +6.67等,距離地球約59光年,比太陽小一些,質 量是太陽的0.9倍,表面溫度約5,300K,和其他許 多擁有行星的恆星一樣,它的金屬豐度偏高,鐵
相對於氫的比值是太陽的2.7倍。
武仙14擁有一顆行星,命名為武仙14b,質 量至少是木星的4.6倍,距離母恆星約2.77AU, 大約相當於太陽系的主小行星帶所在位置,公轉
一週約4.9年。根據研究,它的軌道偏心率很高, 意思是軌道很橢圓,所以它和母星的距離可從
1.7AU到3.8AU不等。此外,武仙14可能擁有第 二顆行星,但迄今尚未確認;如果真的存在,那
麼這顆行星的質量至少是木星的2.1倍,平均軌道 半徑約6.9AU,公轉週期長達17.9年。
張桂蘭:臺北市立天文科學教館
武仙座 Hercules
41
PDF Compressor Free Version 宇宙探索大事紀
八、九月宇宙探索大事紀
文/ 編輯部
西元年
月 日
事 件
1930
1990
2007
1868
1877
1960
1968
2006
1609
2003
2003
1789
1984
2004
1834
1804
1970
1977
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
5 尼爾‧阿姆斯壯出生,1969年成為第一位登陸月球的美國太空人。
10 NASA麥哲倫號金星探測器經過15個月的飛行後進入金星軌道。
12 美國物理學家拉爾夫‧阿爾菲逝世,曾與伽莫夫共同提出宇宙背景輻
射概念。
18 法國天文學家皮埃爾‧詹遜,在印度觀測日全食時,於光譜中發現氦
元素。
18 美國天文學家阿薩夫‧霍爾在美國海軍天文台發現火衛一:佛伯斯。
19 兩隻蘇聯太空犬及其他生物搭乘史普尼克五號環繞地球,全數生還。
20 美籍俄裔天文學家喬治‧伽莫夫逝世,曾發展大霹靂宇宙模型,後又
提出DNA分子遺傳密碼。
24 國際天文聯合會(IAU)大會通過新的行星定義,將冥王星由行星改列為
矮行星。
25 義大利天文學家伽利略在威尼斯議會中展示其自製的32倍望遠鏡。
25 NASA史匹哲紅外太空望遠鏡發射進入軌道。
27 火星6萬年來最接近地球,距離地球約55,758,005公里。
28 英國天文學家威廉‧赫歇爾發現土衛二:恩克拉多斯。
30 NASA發現號太空梭在佛羅里達州甘迺迪太空中心首次發射升空。
30 美國彗星天文學家弗雷德‧惠普爾逝世,曾提出「髒雪球」理論。
31 德國天文學家卡爾‧哈丁逝世,曾發現婚神星。
1 德國天文學家卡爾‧哈丁發現婚神星。
2
5
NASA宣佈取消阿波羅15號(後又被採用)及阿波羅19號登月計劃。
NASA航海家一號探測器發射升空,在觀測木星、土星系統後成為第 一個離開太陽系的探測器。
42 42
臺北星空‧2017年8月 臺北星空‧2017年6月
PDF Compressor Free Version 西元年
月 日
事 件
-776
728
1752
1959
1959
1925
1764
1789
1935
1963
2003
1846
1877
1905
2003
2008
1765
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6 中國史籍春秋中記載了魯國觀測到的日食,這是人類史籍上記載的第
一次日食。
13 唐朝頒行《大衍曆》,後傳入日本。
14 大英帝國曆法由儒略曆改行格里曆,由前一天的9月2日直接跳到9月14
日。
14 蘇聯月球2號成為世界上第一個在月球表面硬著陸的探測器。
15 蘇聯月球2號傳回第一幅月球背面的照片。
16 蘇聯宇宙學家亞歷山大‧弗里德曼逝世,曾提出不同宇宙膨脹曲率的
弗里德曼宇宙模型。
17 英國聾啞天文學家約翰‧古德利克誕生,曾提出大陵五光變機制,發
現天琴座β和仙王座δ(造父變星)。
17 英國天文學家威廉‧赫歇爾發現土衛一:米瑪斯。
19 蘇聯火箭學家康斯坦丁‧齊奧爾科夫斯基逝世,首次提出液體火箭與
多節火箭概念,被譽為「航天之父」。
20 美國總統甘迺迪在聯合國大會上提出美蘇聯合探索月球。
21
1995年進入木星軌道的伽利略號太空船任務結束,墜入木星焚毀。
23 德國天文學家伽勒根據法國天文學家勒維耶的計算發現海王星。
23 法國天文學家勒維耶逝世,海王星即根據其計算而被發現。
27 物理學家愛因斯坦在《物理學年鑑》發表論文,文中導出「E=mc²」。
27 歐洲太空總署月球衛星SMART-1升空,2006年撞擊月球,任務結束。
27 中國太空人翟志剛步出神舟七號,成為首位太空漫步的中國人。
29 德國天文學家卡爾‧哈丁誕生,其於1804年發現婚神星。
八、九月宇宙探索大事紀
六、七月宇宙探索大事紀 43
43
PDF Compressor Free Version 古今天文學家
文/ 李瑾
你所不認識的恩克
在十八、十九世紀,德國出現 不少自然學家,包括分別以腳與 數字丈量世界的洪堡(A l e x a n d e r von Humboldt)與高斯(Carl Friedrich Gauss)。在天文學則有德國出生,卻 到英國發展的赫歇爾爵士(Friedrich Wilhelm Herschel),而本次主角恩 克(Johann Franz Encke)也是 當時在天文界的活躍人
物。
圖1:恩克(Johann Franz Encke 1791/9/23~ 1865/8/26) © wikipedia.org
說起天文學家恩克,似乎不
太出名,不過以他為名的
點 也 在
天 王 星
恩克彗星,以及土星環中的恩
軌 道 之
克環縫,則是業餘天文學家有
興趣的觀測目標之一。恩克出
生於1791年9月23日的漢堡,當 時屬於神聖羅馬帝國。幼年家
貧,受老師的經濟援助就學。
1811年在哥廷根大學與高斯學 習數學和天文學,隨後從軍當
上中尉。之後,在1816年由於 他優秀的觀測與計算能力,被
聘為天文臺助理,並曾因為研
究1680年的彗星而獲獎。
在當時,已被計算出軌道
的彗星僅哈雷彗星,它的回歸
週期長達76年,而且軌道遠日
44
臺北星空‧2017年8月
外,1818 年恩克認
為 由 龐
斯(J e a n-
L o u i s P o n s ) 所 發現的彗
星其實可
圖2:恩克彗星為短周期彗星,其遠日點在木星軌道之內。 © https://theskylive.com/encke-info
能與1805年出現的彗星相同, 於是著手計算這顆彗星的軌道
元素 ,發現在1786、1795、 1805和1818年出現的可能都是 同一顆彗星。在1819年,他發 表了結論,認為這顆彗星的回
歸周期僅3.3年,遠日點位置在
木星軌道之內。 恩克並預測此 彗星下次回歸為1822年,將出 現在南半球。1822年6月2日, 德國天文學家ChristianRümker 果真在澳洲發現它,成為繼哈
雷彗星(1P / Halley)之後, 第2顆確定軌道的周期彗星(2P
PDF Compressor Free Version 圖3:恩克環縫位在土星A環內,氣流穩定時可以6公分以上望遠鏡觀察。
/ Encke )。所以恩克雖然不是 實際發現彗星的人,卻以他的
名字命名與哈雷彗星相同。
土星A環的恩克環縫是另 一個以他為名的天體,雖然恩
克環縫直到1888年才被發現, 但恩克也曾觀察並描述了土星
A環的亮度變化,因此為紀念 他 對 土 星 環 的 觀 察 而 以 此 命
名。此外,他也根據1761年和 1769年金星凌日的觀測紀錄, 從太陽視差距8.57角秒推算出 日地距離,此計算結果也被天
文界使用多年。恩克曾任柏林
大學天文學教授,並對小行星
軌道計算很有貢獻,他在1836 年 當 選 為 瑞 典 皇 家 科 學 院 院
士,並擔任柏林天文臺臺長直
到1865年去世。
恩克彗星
恩克彗星直徑為4.8公里, 與 一 般 彗 星 相 同 , 反 照 率 很
低僅4.6%。由於軌道傾角較
小 (11.76˚),容易受內行星的 擾動影響使軌道較不穩定。10 月下旬和11月初的金牛座流星 雨 , 其 母 體 可 能 來 自 恩 克 彗
星。根據2008年Kokhirova的 研究認為,金牛座流星雨的母
體可能是在2~3萬年前從恩克 彗星分離出來。而近地小行星
2004T G10,由於軌道參數與 恩克彗星接近, 反照率很低, 因 此 也 可 能 是 恩 克 彗 星 的 碎
片。
圖4:恩克彗星 © NASA/JPL
你所不認識的恩克
45
PDF Compressor Free Version 古今天文學家
(左)圖5. 卡西尼太空船所觀察的恩克環縫,可見縫內還有環,以及密度波對環的影響。 © NASA/JPL (右)圖6. 卡西尼太空船所觀察恩克環縫 內的衛星潘,其直徑僅20~30公里。 © NASA/JPL
恩克環縫
恩克坑
恩克環縫位於土星環A之內,寬度為325公 里,是受縫內小衛星潘(Pan)重力的作用所形成。 在卡西尼太空船的影像中,發現恩克環縫內還有
恩克坑是月球的隕石坑,位於克卜勒坑東
南方,直徑僅28公里,深800公尺。恩克坑反 照率高,在適當時間,例如太陽以低角度斜照
3條極薄且打結的環。
時,不難以6公分以上望遠鏡觀察到。
李瑾:臺北市立天文科學教育館
46 臺北星空‧2017年8月
圖7. 恩克坑位於 著名的克卜勒坑
東南方。
© NASA / LRO_
LROC_TEAM
PDF Compressor Free Version Easy
拍星空4
固定攝影拍攝行星與取景規劃
文、圖 / 吳昆臻
要將行星拍下來並不難,因為金星、木 星、水星、火星及土星這5顆行星都很明亮, 在光害嚴重的都市,憑肉眼仍輕易可見,使用
簡易的手機照相功能也拍的下來,本篇將分享
以固定攝影方式拍攝行星與取景規劃。
拍下行星
要拍攝行星首先要知道行星的位置,利用星
圖軟體或星圖APP查得行星位置,進一步 可利用天文館的天文年鑑註1或天文館網站天象 預報取得行星出沒時間、觀察時機等資訊,只
要好天氣、天空無遮蔽物阻擋,要在星空中找
到行星就不是難事。
5顆行星都很明亮,除了明顯好找外,只需 要短時間的曝光,就可以把他們拍下,甚至善
用手機照相功能以手持方式,也能成功拍攝。
但為了取得較佳品質影像,還是建議採用固定
攝影方式,將相機固定在於三腳架上進行數秒
鐘的拍攝,較長的曝光時間還可將周遭星星一
起拍下做一完整的紀錄,比對不同拍攝日期影
像,還可看出行星移動情況。
→用星圖APP即可查得行星的位置
透過天文年鑑各月星象表可得知每個月的行星動態及可觀測時間。
固定攝影拍攝行星與取景規劃
47
PDF Compressor Free Version 天文攝影實戰教學
不同的拍攝時機
各行星出現在天空中的時機
有點不同,水星、金星繞日軌道
在地球內側,只會出現在日出前
的東方,或日落後的西方天空;
木星、火星及土星軌道在地球外
側,出現的時機跟位置就都有可
能,有時整夜可見,有時搞不好
跟水星或金星一樣,出現在黃昏
或清晨天空。
5顆行星中最不容易觀測與拍 攝的就是水星了,因為水星軌道
最接近太陽,出現的位置總是淹
沒在陽光中,得趁水星在"大距"前 後時段註2與太陽離角較大較不受 陽光影響,拍攝水星背景天色多
會是有點亮的,就得注意影像曝
光程度,過度的曝光也可能讓過
亮的背景掩蓋掉水星。
拍下特別相會-合
日出前東方低空的水星與殘月,從影像中可看出背景已
經有點亮,拍攝時得留意曝光是否適當。
從地球上觀察,月球及各行
星 都 有 各 自 在 天 空 中 運 行 的 軌
道,偶而會發生兩個天體相靠近
情況,甚至靠近到遮掩對方,這
特別的相會稱為「合」,不妨把
握機會將這特別的相會拍下。月
球約1個月就巡迴天空1圈,與各 行星相遇的機會也最多,每當月
球及明亮的行星相靠在一起,其
美景總會讓人多駐足欣賞一番。
如何知道月球及各行星合的
日期呢?可查詢天文年鑑各月星象 表或天文館網站天象預報即有相
關資訊,另外各行星間的合、行
星三重奏(planet trio、3顆行星 聚在一小範圍)也都是精彩的景
致,不妨安排時間拍攝這些發生
在星星世界巧遇的時刻。
48
臺北星空‧2017年8月
Q&A 什麼是"合"?
從地球上看當兩移動天體在天球上經度相同(但緯度不同) 即稱為合(conjunction)。 從二天體緯度差值就可以知道接近的情況,以2017年8月 30日土星合月,土星在月球南3.56度為例,即當晚在月球 南邊約半個拳頭不到處可見到土星。
Stellarium所模擬2017.8.30 22:04 土星合月情況
PDF Compressor Free Version ←←金星(左上)、木 星(右上)及月球聚在 一 起 形 成 星 空 的 笑
臉;每個聚合事件都
是獨一無二、錯過不
再,記得準備好相機
把他們拍下來。
←剛東升的月球,一
旁是剛被月球遮掩露 臉的金星(當天臺灣見 不到月掩金星),本影 像將8張間隔2.5分影 像疊合在一起,可看
出月球升起及金星慢
慢遠離月球情況。
取景規劃
要拍攝月球及各行星聚集在一起,
最好先查好資訊並準備好適當鏡頭,可
避免在現場才在構思怎麼拍或是及臨陣
摸黑換鏡頭情況,取景的規劃可利用星
圖軟體輔助,以Stellarium軟體為例, 可利用"望遠鏡模擬"(舊版本叫以管窺 天 ) 功 能 , 在 星 圖 上 產 生 相 機 取 景 範 圍,再搭配軟體預先模擬出天體排列情
況,就可以決定拍攝鏡頭及取景方式。
以固定攝影方式將行星拍下真的不
是件難事,再搭配適當地景,就是張個
人獨一無二的星空照,若有拍到不錯的
星空影像,也歡迎投稿臺北星空雜誌分
享大作。
註1.天文年鑑可直接於天文館網頁下 載,於網站首頁的出版品中可找到。
註2.今年(2017年)水星還有2次大距, 分別是9月12日西大距及11月24日東大 距,記得把握大距前後時機拍攝水星。
吳昆臻:臺北市立天文科學教育館
Stellerium軟體開啟望遠鏡模擬基本設定步驟。
以Stellerium模擬並構圖2017年9月18日及19日清晨5點拍攝三行星與 殘月相會合情況。
吳昆臻:臺北市立天文科學教育館
粉絲專頁:Kenboo 愛看星星的昆布
https://www.facebook.com/AstroKenboo/
固定攝影拍攝行星與取景規劃
49
PDF Compressor Free Version 天文觀測機材解讀
觀測器材點點名─嘉義女中天文臺
文/ 陳盈霖、楊曄群
國立嘉義女中(嘉女)天文臺在1994年 建於嘉女科學館頂樓,主鏡為FS-152,攝星 鏡為FS-78。配合高中108課綱的實施,開設 天文觀測與實作選修課,希望學生能探索自
身興趣,進而培養出未來的天文研究人員。
嘉女為女子高中,夜間留校觀測安全顧慮較多,
因此將天文臺設計成遠端遙控,學生可以完全
在家中進行觀測,為配合實作課程的進行,嘉女已於
今年度(2017年)完成兩套新設備的更新,一是原 5m天幕星象館更新為數位魚眼投影設備,二是更新 天文臺的老舊設備,除主鏡外其餘設備皆全部更新為
可透過電腦控制,目前使用設備如下:
★ Mount:Software Bisque Paramount ME II
★ Main telescope:Takahashi FS-152 (D=152mm, F/8)
★ Telescope1:Takahashi FS-78 (D=78mm, F/8)
★ Telescope2:Takahashi FS60CB (D=60mm, F/5.9)
★ Telescope3:MEADE SOLARMAX II 60MM SOLAR TELESCOPE (D=60mm, F/6.6)
★ Main CCD:Diffraction Limited STXL-11002M with FW8G-STXL
★ Filters:UBVRI set
★ CCD:ZWO ASI-174MM x 2
★ Dome Control:Diffraction Limited MaxDome II Observatory Dome Control System
★ All-sky camera:Interactiveastronomy SkyEye
★ Display:Infocus 60” LED
15cm望遠鏡與Diffraction Limited STXL-11002M
目 前 使 用 於 嘉 女 1 5 c m 望 遠 鏡 的 攝 影 設 備為Diffraction Limited (SBIG)公司所製造的 STXL-11002M CCD,使用KAI-11002晶片,像 素4,008px x 2,672px,晶片尺寸長寬為36 mm x 24.7 mm,影像深度16bits,利用熱電致冷系 統與空氣冷卻,它的工作溫度可與環境溫度差
60℃,配合嘉女望遠鏡減焦後的焦距為912mm 後,整個視場為136角分 x 93角分。
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臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version Software Bisque Paramount ME II 赤道儀
Paramount ME II赤道儀是一部具有自動導入 的高精度重型赤道儀,本體重約38kg,最大載重 為109kg(不含配重的重錘),在經由T-Point進行極 軸較正後,導入精度在30角秒以內。ME II所使用 的控制介面為第五代的控制晶片(MKS5000),其 外觀設計圓滑,除了功能強大外,美觀度也佳。
此赤道儀也獲得Sky & Telescope 2013年的最佳產 品名單之一。
MEADE SOLARMAX II 60MM
SOLAR TELESCOPE
S O L A R M A X I I 60M M H α太陽觀測望遠 鏡 , 焦 長 為 4 0 0 m m , F / 6 . 6 , 主 要 觀 測 波 段 為 656.3nm(Hα),頻寬為0.7 Å,透過此望遠鏡可以 觀察太陽大氣中的色球層,配合可見光在光球層
上的觀測,可以讓我們了解太陽表面的現象。
ZWO ASI174MM
蘇 州 振 旺 光 電 公 司 生 產 的 A S I 1 7 4 有 分 成 彩色(M C)及單色(M M)的機型,使用1/1.2” 長 寬為1,936p x × 1,216p x,總畫素230萬素,影 像深度12b i t s的C M O S。使用U S B3.0下輸出最 高可達128F P S,A S I174M M曝光時間範圍在 0.032ms~300s之間,因本身並無冷卻晶片設計, 所以影像受溫度的影響較大,較適合記錄短時間
曝光的天體,如太陽、月面或行星攝影等。
註:右側兩影像經AVIStack2及Registar軟體銳
化後,經Photoshop上色後輸出。
陳盈霖:國立嘉義女中地球科學專任教師
楊曄群:臺北市立天文科學教育館
嘉女天文臺使用ASI174MM所攝得的太陽光球層(上) 與太陽色球層(下)影像。
嘉義女中天文臺
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PDF Compressor Free Version 天體映象
編譯:李瑾
天空的大泡泡
還記得小時候最喜歡吹泡泡了,其實
星星也會吹泡泡!這顆直徑達7光年 的超大泡泡NGC 7635即是由大質量恆星所 吹成。早在1787年威廉·赫歇爾就發現NGC 7635氣泡星雲,它位於仙后座,距離7100 光年,亮度約為10等。
在氣泡中偏左上方的亮星是質量約為 太陽45倍的O型星,由於發出的強烈恆星 風和輻射,碰撞推開了周圍的星際物質而
形成氣泡構造。這幅色彩繽紛的影像是哈
伯望遠鏡慶所攝,但在良好觀測條件下, 用15公分以上的業餘望遠鏡就可拍攝到, 以口徑更大的望遠鏡甚至能直接用眼睛直
接看見!
© HUBBELSITE
52
臺北星空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 天空的大泡泡 天空的大泡泡 53 53
PDF Compressor Free Version 天文Q &A
天文Q&A
文/ 賴怡璇
彗星是什麼?為什麼它看起來霧霧的,還拖著長長的尾巴?
Q : A :
彗星是由鬆散的冰、塵埃和小岩
石所組成的太陽系小天體。
彗星的大小,小者數百公尺,大者
至數十公里都有可能。當它們接近太陽
時,太陽的熱能會使冰、以及一些易揮
發的物質昇華成氣體,並且夾帶著塵埃
顆粒一起釋出。
這些氣體與塵埃,會鬆散地環繞著
彗核(也就是彗星的固態部分),形成
彗髮,雖然彗核很小,但彗髮有時涵蓋
的範圍甚至會比太陽還要大,它會使得
1997年海爾.波普彗星經過近日點時所拍攝的 照片,它的塵埃尾與離子尾都相當明顯。
彗星的外觀,在望遠鏡中呈現「霧霧」
© wiki
的樣子。彗核散逸出來的氣體與塵埃,
除了形成彗髮外,還會拖曳
形成長長的彗尾,彗尾的
長度甚至可以超越太陽至地
球的距離。彗尾分為兩種:
塵埃尾主要是由塵埃粒子組
成,大小不同的塵埃粒子,
受到太陽重力與太陽風輻射
壓的影響,會散佈成略微彎
曲的扇形分佈,而塵埃顆粒
因反射太陽光,使得塵埃尾
呈現黃白色;離子尾的主
要成分是被太陽輻射游離的
氣體分子,這些氣體分子較
小,會散射藍光,使離子尾
看起來偏藍色,而離子尾受
太陽磁力線影響較大,所以
它的方向是筆直地往背離太
陽的方向延伸。
彗星的結構
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臺北星空‧2017年8月
?PDF Compressor Free Version 小行星是什麼?它和彗星有哪裡不一樣?
Q : A :
小行星是 太 陽 系 內 的
一 種 天 體 , 大
多數擁有不規則的外型,它與地
球 一 樣 都 繞 著 太 陽 公 轉 , 但 小
行 星 的 體 積 和 質 量 都 比 行 星 小
得多。目前我們在太陽系內已經
發現一百多萬顆小行星繞著太陽
轉,但這可能僅是所有小行星中
的一小部分,至今還有許多體積
較小的小行星尚未被發現。
小行星愛神星 © wiki
小行星和彗星都是和太陽系
同時形成的,但是它們的體積比
較小。太陽系形成之初,是一團
氣體和灰塵所組成的雲氣,稱作
「太陽星雲」,當太陽星雲中心
開始形成太陽時,接近星雲中心
的部位,只有石頭或鐵等耐熱物
質可以維持以固態的形式存在,
小行星就是在這個區域形成的;
而在太陽星雲的外側,溫度已經
小行星梅西爾德星 © wiki
低到能讓水或一些易揮發物質結
成 冰 , 而 這 就 是 彗 星 形 成 的 區
域。
因此,小行星的組成成分包
含岩石、或鐵、鎳等金屬成分;
而彗星則是由冰雪、灰塵、小岩
石等組成。與太陽系的大傢伙們
比起來,小行星和彗星,就像是
太陽系中的小石頭或小冰塊。
若想對小行星有更進一步的
了 解 , 今 年 ( 2 0 1 7 年 ) 暑 假 期 間,歡迎至天文館一樓大廳,有
小行星的深入介紹喔!
賴怡璇:臺北市立天文科學教育館
YouTube 相關影片:
太空石頭流浪記
https://www.youtube.com/watch?v=KwnGPY7t_
ds&t=2s
天文Q&A
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PDF Compressor Free Version 美星映象館Astronomical photo gallery
Astronomical
photo gallery
彙整/ 李合峰 編輯說明/ 蔡逸龍
Comet C/2015 V2 (Johnson)
竹東高中 詹榆芃
時間:2017/05/01 03:00 CDT
地點:美國新墨西哥州 iTelescope
儀器:SBIG STXKlM Gain=0%
300sec*10,TOA-130 f:1000mm Paramount PME赤道儀。
說明:拍攝後使用DSS和Ps疊合與後製。
編輯說明:影像合成處理時,將彗核凝結
不動,恆星則呈現為移動地星跡。
Comet 41p/Tuttle- Giacobini-Kresak彗星與 火流星
甘鈺成
時間:2017/04/29 23:41
地點:南投市 梅峰停車場
儀器:Canon 6D(mod)
ISO1600 Exp: 245sec ,Takahashi FSQ- 85EDX+0.73x Reducer(327mm f 3.8), Vixen SXP+WO
50208 w\ Lacerta M-Gen導星。
說明:真的相當幸運,能在拍攝41P彗星的同時,在視野內闖入一顆明亮的火流星,很清楚的記錄到它的短暫但明耀的
痕跡!
編輯說明 : 在大約只有7度的視野範圍,能夠同時記錄到彗星與火流星煙痕,這是相當難得一見的作品。
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臺北天空‧2017年8月
美 星 映 象 館PDF Compressor Free Version 金星與倒影 吳昆臻
時間:2015/09/15 03:55 地點:新北市 五股濕地
器材:Canon 700D ISO 1600 Exp: 3.2sec + Canon 15-55mm @ 26mm f/4.0 固定攝影,Photoshop CS4
說明:金星是全天空亮度排行第三亮的天體,亮度僅次於太陽與月球,其明亮程度要在水中產生倒影當然不難,
就趁金星達最大亮度前夕(2015.9.17-23)好天氣的清晨,找了個適合的地點把這特別的景致拍攝下來。
編輯說明 : 金星亮度可達到負四等星,在城市的光害中依然亮眼。
滿月大小比一比 劉志安
時間:2016/11/14 與 2017/06/09 地點:基隆市 大武崙自宅
儀器:Canon 650D ISO 100,Exp:1/125 ~ 1/500 多重曝光,WO FLT-132 F7 直焦+平場鏡
SkyWatcher EQ-6赤道儀。
說明:採用不同秒數多重曝光,RegiStax 6疊合與PhotoShip CS6 後製
編輯說明:同樣地滿月,直徑相差了13%,透過影像併排與尺規比較,大小的差異就特別明顯。
美星映象館
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PDF Compressor Free Version 美星映象館Astronomical photo gallery
2017年木星
王文益
時間:2017/04/17 22:15:00
地點:臺南市北門區自宅
儀器:ASI290MC彩色行星相機
Exposure=19.6ms,Celestron C14+TV2.5X巴羅鏡+ADC(大 氣色散矯正器)Celestron CGE 赤道儀。
說明:拍攝7,000幅+AS!2疊合
+Registax6 銳化+Phtoshop處 理。雖透明度欠佳,但在王道
的視寧度良好的狀況下,使用 彩色行星配合ADC仍可拍攝到 豐富與細緻的細節。
編輯說明:影像處理得宜,木星的氣
旋旋渦都能夠細緻地呈現。
2017年木星 王文益
時間:2017/05/09 22:43:24
地點:臺南市北門區自宅
儀器:Flea3單色行星相機+振旺RGB濾
鏡 Exposure: R=62.5ms, G=48ms, B=70.5ms,Celestron C14+TV2.5X 巴羅鏡,Celestron CGE 赤道儀
說明:RGBP各色皆拍攝60秒→共4 組(12段影片)→AS!2疊合 →winjupos 消自旋→Registax6 銳 化+Phtoshop處理。大膽使用舊 儀器+手動換濾鏡+各濾鏡手動準 焦,前後長達18分鐘的錄像,純 考驗winjupos的合成功力。
※若需附檔練習,可向作者索取。
編輯說明 : 因為行星自轉因素,要使用單
色CCD拍攝、再合成為彩色影像 作品,有相當地難度。WinJUPOS 能夠有效地改善因木星自轉造成
的影像模糊問題,如果不透過類
似地軟體進行修正,通常曝光時 間前後很難超過2~3分鐘。
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臺北天空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 木星與木衛三
耿崇華
時間:2017/05/20 13:02
地點:臺中市 貓頭鷹天文臺
儀器:QHY5 III 224C,
Exposure=20ms擷取總時 間:300min, Celestron C11HD + Zeiss X2 巴羅 鏡,AP900 QMD赤道儀
說明:使用Firecapture V2.5
64bit、Autostakkert 2、 Registax 6等軟體疊加。
編輯說明 : 精彩的木星與木衛三
畫面。
2016 土星
王文益
時間:2016/05/28 01:32:24
地點:臺南市國立北門高中
儀器:ASI034MC彩色行星相機
Exposure=25.17ms,Celestron C14+TV2.5X巴羅鏡+ADC(大氣 色散矯正器) Celestron CGE 赤道 儀。
說明:拍攝12000幅+AS!2疊合+Registax6
銳化+Phtoshop處理。因北半球逐 漸進入行星仰角低的荒年,欣逢 振旺光學開發價廉物美的ADC, 儘管使用初階的廉價相機,亦獲
得令人激賞的效果!
編輯說明 : 土星本體色彩層次豐富,土星
環的結構細緻,很迷人的作品。
美星映象館
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PDF Compressor Free Version 美星映象館Astronomical photo gallery
安平港的南十字 周銀王
時間:2015/06/09 19:30 地點:臺南市 安平漁港
儀器:Nikon D3100 iso400 Exp:30sec,18mm~200mm@24mm F5.6光圈開放
編輯說明:南十字星座在臺灣仰角偏低,在都會區比較不容易見到,屏東墾丁國家公
園、臺南七股附近、臺東太麻里海邊,是相對比較容易欣賞的地點。
M42星雲中心部位 謝翔宇
時間:2017/04/18 地點:國立新豐高中天文臺
儀器:SBIG STT-3200ME (-25°C) 60 sec*61 frames=61 min,GSO RC-16A D:406mm
f:3250mm,Paramount ME赤道儀自由追蹤。
說明:知名的獵戶座大星雲,我們使用Hα窄頻濾鏡拍攝,只取氫原子的發射譜線,
星際雲氣的微小結構很吸引人呢!
編輯說明 : 口徑大、長焦段的望遠鏡,拍攝細節真是吸引人。
60
臺北天空‧2017年8月
PDF Compressor Free Version 北美洲星雲及天鵝座γ附近 張伯榕
日期:2016/07/03 地點:合歡山 昆陽停車場 儀器:Canon EOS 6D ISO 1600 Exp: 180sec x 23frames Dark x 24frames ,flat x 35,Zeiss
APO Sonnar 135mm f/2 @ 3.2光圈開放,Kenko Skymemo-R 赤道儀自由追蹤。
說明:此照以Zeiss APO Sonnar 135mm鏡頭拍攝,為了較好的週邊呈像及平場修正,故
縮至光圈3.2拍攝,其低色差極適合用於星空攝影。
編輯說明 : 天鵝座α主星與γ星附近,星雲的雲氣豐富,不管是使用長鏡頭、或是天文
望遠鏡,有很多題材可以拍攝。這張影像的構圖與處理都相當好。
美星映象館
61
PDF Compressor Free Version 78 臺北星空
天 文 館 期 刊
︵ 雙 月 刊 ︶
天文館期刊
三度發現重力波,揭露新黑洞族群
看不見的星星算是星星嗎?
固定攝影拍攝行星與取景規劃
八、九月星空
武仙座
天文
嘉義女中天文臺
2 0 1 7 . 八 月
夏季星空瑰寶
定價:100元
當重力透鏡遇上超新星!
利用成對類星體,窺見星系際介質細微結構!
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◇法緣留言(—)
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