天文

地球在宇宙中处于什么位置?太阳为什么会发光发热?夜空中闪烁的星星是什么?除了地球,其他星球上是否存在生命?是否存在外星生命?彗星和小行星真的会撞击地球吗?宇宙有多大?宇宙是如何形成的?
下一代天文望远镜会是什么样的?

下一代天文望远镜会是什么样的?

本文围绕下一代天文望远镜会是什么样的问题,介绍了当前世界顶级天文望远镜的拼接镜面大口径、多台协同工作两类主流模式及代表设备,并阐述了下一代不同类型天文望远镜的参数特点与发展情况,包括三十米望远镜、欧洲极大望远镜等大口径拼接镜面望远镜,巨型麦哲伦望远镜这类多镜面协同望远镜,以及大口径兼顾大视场的LSST望远镜。
为什么巨型望远镜要利用主动光学技术和光纤技术?

为什么巨型望远镜要利用主动光学技术和光纤技术?

本文围绕为什么巨型望远镜要利用主动光学技术和光纤技术展开说明,指出主动光学技术可主动克服大口径望远镜的镜面变形问题以改善成像质量,分为拼接镜面主动光学和薄镜面主动光学两种,光纤技术可解决大型后端仪器挂载的负担与测量精度问题,还能实现多目标观测以提升观测效率
为什么不同波段的望远镜看到的星空互不相同?

为什么不同波段的望远镜看到的星空互不相同?

本文以“为什么不同波段的望远镜看到的星空互不相同”为主题,解释了由于天体的辐射是多波段的,不同波段的望远镜可观测到同一天体的不同侧面,仅用单波段观测如同“盲人摸象”,只有结合多波段观测才能全面了解天体。
为什么天文学家对光谱那么感兴趣?

为什么天文学家对光谱那么感兴趣?

本文围绕为什么天文学家对光谱那么感兴趣的主题,介绍了光谱的定义与研究发展历程,说明了光谱可用于分析天体元素组成、丰度、电离状态,研究恒星结构演化、超新星遗迹演化阶段、原恒星成长阶段等多种作用,还提及随着望远镜与分光设备的进步,天文学家已可开展全波段分光观测,光谱将揭示更多宇宙奥秘
为什么天文学家老是要给星星拍照?

为什么天文学家老是要给星星拍照?

本文围绕"为什么天文学家老是要给星星拍照"这一问题,介绍了天文观测从素描到照相的发展背景、天体照片的三大类别及应用、天体照片的分析依据与方法、采用照相而非录像的原因,以及天文照相技术对天文学发展的推动作用。
为什么天文望远镜越大越好?

为什么天文望远镜越大越好?

本文围绕“为什么天文望远镜越大越好”展开,说明光学望远镜口径越大,收集的暗弱光线越多,能力是人眼的200万倍;同时依据光学定律,口径越大分辨天体细节的本领越强,解答了大口径望远镜的两大优势。
为什么需要折反射望远镜?

为什么需要折反射望远镜?

本文围绕折反射望远镜展开说明,20世纪前叶施密特设计出带特殊曲率改正透镜的折反射望远镜,视场大但透镜难磨;苏联光学家马克苏托夫改用弯月形透镜,造价更低,广泛用于小型望远镜。折反射望远镜视场大适合巡天,还有多种变型应用于科普。
为什么当代大型望远镜多是反射望远镜?

为什么当代大型望远镜多是反射望远镜?

本文阐述当代大型望远镜多采用反射望远镜的原因:望远镜分折射、反射两类,折射有天生色差,做大口径时因光线穿玻璃导致要求高、吸收大,最大折射镜仅1.02米;反射望远镜可做大口径,成探测暗弱天体的主流选择。
第一架天文望远镜是谁制作的?

第一架天文望远镜是谁制作的?

本文围绕第一架天文望远镜的制作争议展开:1608年荷兰眼镜商利伯希偶然发现透镜组合可拉近远物,制成世界首架望远镜并上报荷兰政府,获海军订单;邻居詹森称早发明但未公布不被认可;1609年伽利略据此改进望远镜用于天文观测。
用业余天文望远镜能看到什么?

用业余天文望远镜能看到什么?

本文介绍业余天文望远镜可观测的多种天体,如月球环形山、土星光环、银河星群、金星盈亏、木星条纹大红斑、火星极冠及星云星系等;还讲解选镜要点,需结合观测目标选焦距,权衡口径与便携性,优先选高光学品质、预算内且口径合适的望远镜,可借单反提升暗淡天体观测效能。
望远镜发明之前天文学家怎样工作?

望远镜发明之前天文学家怎样工作?

本文介绍望远镜发明前,天文学家依靠圭表、浑仪(含北宋元祐浑仪)、第谷墙象限仪等古典仪器开展工作,这些仪器可计量时间、测定天体坐标,其中水运仪象台开创天文台活动屋顶先河,助力开普勒得出行星运动定律
为什么有些星星永不落下,有些星星又永不升起?

为什么有些星星永不落下,有些星星又永不升起?

这篇文章解释了观测者所处的纬度决定星星的升落规律:北半球北纬40°(如北京)的北天极附近星永不落下,南天极附近星永不升起;北极可见星皆不落下、南半球星不升起,赤道则无此现象,星迹图可直观呈现该规律。