天文

我們所生活的地球在宇宙中是什麼樣的?太陽為什麼會發出光和熱?夜空中閃爍的星星是什麼?除了地球之外,其他星球上還有沒有生命?有沒有外星人?彗星和小行星真會與地球相撞嗎?宇宙到底有多大?宇宙是怎麼產生的?
下一代天文望遠鏡會是什么样的?

下一代天文望遠鏡會是什么样的?

本文围绕下一代天文望遠鏡的模様展开讨论,介紹了目前世界顶级天文望遠鏡的拼接镜面大口径和多台望遠鏡協同工作的兩種主流模式及代表設備,并阐述了下一代不同類型天文望遠鏡的參數特點和發展狀況,包括三十米望遠鏡、欧洲极大望远镜等大口径拼接鏡面望遠鏡,多面鏡協同工作的巨型麦哲伦望遠鏡,以及兼顾大視場的大口径 LSST 望遠鏡。
為何巨型望遠鏡需要運用主动光学技術和光纤技術呢?

為何巨型望遠鏡需要運用主动光学技術和光纤技術呢?

本文主要阐述了巨型望遠鏡為何要運用主動光學技術和光纤技術。文中指出,主動光學技術可主动克服大口径望遠鏡鏡面变形问题,從而提升成像質量,分为拼接式镜面主動光學和薄鏡面主動光學兩種。光纤技術則可解決大型後端儀器挂載的负擔和測量準確性問題,还能實現多目标觀測,以提升觀測效率。
為何不同波段的望遠鏡所見的星空彼此不同?

為何不同波段的望遠鏡所見的星空彼此不同?

本文以「為何不同波段的望遠鏡所見的星空會有所不同」為主題,解釋了由于天體的輻射是多波段的,不同波段的望遠鏡可以觀察到同一天體的不同側面。若只使用單一波段進行觀測,就如同「盲人摸象」一樣,無法全面了解天體。只有結合多波段觀測,才能全面了解天體。
為何天文學家對光谱如此感興趣?

為何天文學家對光谱如此感興趣?

本文围绕天文学家为何对光谱如此感兴趣这一主题,介绍了光谱的定义及研究发展历程,说明光谱可用于分析天体元素组成、丰度、电离状态,研究恒星结构演变、超新星遗迹演化阶段、原恒星成长阶段等多种用途。文中还提到,随着望远镜和光谱仪器的进步,天文学家已能进行全波段光谱观测,光谱将揭示更多宇宙奥秘。
為什麼天文學家老是拍星星的照片?

為什麼天文學家老是拍星星的照片?

本文围绕「為何天文學家總是拍攝星星的照片」這個問題,介紹了天文觀測從素描到摄影的發展背景、天體照片的三種類型及其應用、天體照片分析的依據和方法、選擇摄影而非錄影的原因,以及天文摄影技術對天文發展的推進作用。
為什麼天文望遠鏡越大越好?

為什麼天文望遠鏡越大越好?

本文圍繞“為什麼天文望遠鏡越大越好”展開,說明光學望遠鏡口徑越大,收集的暗弱光線越多,能力是人眼的200萬倍;同時依據光學定律,口徑越大分辨天體細節的本領越強,解答了大口徑望遠鏡的兩大優勢。
為什麼需要折反射望遠鏡?

為什麼需要折反射望遠鏡?

本文圍繞折反射望遠鏡展開說明,20世紀前葉施密特設計出帶特殊曲率改正透鏡的折反射望遠鏡,視場大但透鏡難磨;蘇聯光學家馬克蘇托夫改用彎月形透鏡,造價更低,廣泛用於小型望遠鏡。折反射望遠鏡視場大適合巡天,還有多種變型應用於科普。
為什麼當代大型望遠鏡多是反射望遠鏡?

為什麼當代大型望遠鏡多是反射望遠鏡?

本文闡述當代大型望遠鏡多採用反射望遠鏡的原因:望遠鏡分折射、反射兩類,折射有天生色差,做大口徑時因光線穿玻璃導致要求高、吸收大,最大折射鏡僅1.02米;反射望遠鏡可做大口徑,成探測暗弱天體的主流選擇。
第一架天文望遠鏡是誰製作的?

第一架天文望遠鏡是誰製作的?

本文圍繞第一架天文望遠鏡的製作爭議展開:1608年荷蘭眼鏡商利伯希偶然發現透鏡組合可拉近遠物,製成世界首架望遠鏡並上報荷蘭政府,獲海軍訂單;鄰居詹森稱早發明但未公布不被認可;1609年伽利略據此改進望遠鏡用於天文觀測。
用業餘天文望遠鏡能看到什麼?

用業餘天文望遠鏡能看到什麼?

本文居間業餘天文望遠鏡可觀測的多種天體,如月球環形山、土星光環、銀河星群、金星盈虧、木星條紋大紅斑、火星極冠及星雲星系等;還講解選鏡要點,需結合觀測目標選焦距,權衡口徑與便攜性,優先選高光學品質、預算內且口徑合適的望遠鏡,可借單反提升暗淡天體觀測效能。
望遠鏡發明之前天文學家怎樣工作?

望遠鏡發明之前天文學家怎樣工作?

本文居間望遠鏡發明前,天文學家依靠圭表、渾儀(含北宋元祐渾儀)、第谷牆象限儀等古典儀器開展工作,這些儀器可計量時間、測定天體坐標,其中水運儀象台開創天文台活動屋頂先河,助力克卜勒得出行星運動定律
為什麼有些星星永不落下,有些星星又永不升起?

為什麼有些星星永不落下,有些星星又永不升起?

這篇文章解釋了觀測者所處的緯度決定星星的升落規律:北半球北緯40°(如北京)的北天極附近星永不落下,南天極附近星永不升起;北極可見星皆不落下、南半球星不升起,赤道則無此現象,星跡圖可直觀呈現該規律。