m1蟹状星云位于哪个星座

m1蟹状星云位于哪个星座,第1张

  金牛座

  M1——蟹状星云

  M1就是著名的蟹状星云,它是一团无定形的膨胀气体云。它被划为行星状星云,但本质上与典型的行星状星云完全不同。它已被证认为超新星遗迹。

  M1基本资料:

  赤经(h:m)05:315(0531+21)

  赤纬(deg:m)+21:01

  所在星座:金牛座

  离地球距离:63千光年

  视星等:84

  中国史书上有关于1054年(北宋仁宗至和元年)7月4日凌晨4点左右出现的特亮超新星事件的观测记载。这个超新星爆发时亮度超过金星,约为金星的四倍,也就是-6等,它的遗迹(爆发过程中抛射的气体云)就是现在看到的蟹状星云。《宋会要》记载:“初 ,至和元年五月,晨出东方,守天关。昼见如太白,芒角四出,色赤白,凡见二十三日”(23日指白天看到天数,在夜空中被肉眼持续观测了653天)1054超新星被西方天文界称为“中国超新星”。亚历桑那州的Navaho Canyon和White Mesa以及新墨西哥州的Chaco Canyon国家公园的发现表明,这颗超新星也有可能被Anasazi印地安人记录下来;在Chaco Canyon Anazasi艺术在线网站上可以找到有关这项研究的综述。另外,德克萨斯大学的Ralph R Robbins也发现新墨西哥的Mimbres印地安人也可能描述过这颗超新星。1054年的这颗超新星现在按照变星规则命名为金牛座CM它是少数几个位于我们的银河系内的历史上被观测到的超新星之一。

  星云状遗迹在1731年被John Bevis发现,并且被标记在他绘制的大布列颠天文图册(Uranographia Britannica)上。1758年8月28日,当时正在寻找首次按预言回归的哈雷彗星的Charles Messier独立地发现了它,最初他认为这是颗彗星。当然,很快他就意识到它完全没有位移,于1758年9月12日将它标记下来。正是这个天体的发现促使Charles Messier开始编纂他的星云表。也正是这个天体的发现,使他产生了用望远镜搜寻彗星的想法,因为这个天体在他的小折射望远镜中跟一颗真正的彗星(1758 De la Nux, C/1758 K1)非常相似(参见他的记录)。1771年6月10日,Messier从一封信中知道了Bevis先前的发现,并且承认了Bevis的最早发现权。

  1731年,英国天文爱好者比维斯首次用小型望远镜发现了这个朦胧的椭圆形雾斑。1771年刊布的《梅西叶星表》,把它列为第一号天体:M1在《星云星团新总表》中,它的编号是NGC19521844年英国 WP罗斯用他自制的大型反射望远镜观察到星云的纤维状结构。他根据目视观察的印象,把星云描绘成蟹钳状,因而名为蟹状星云,并沿用至今。

  这个星云因为1844年左右Ross爵士绘制的一幅素描而被命名为“蟹状星云”。在最早期的观测中,Messier,Bode和William Herschel正确地描述了这个星云是不能被分解成恒星的,但是William Herschel却认为这是个星团,可以被更大的望远镜分解出来。John Herschel和Ross爵士错误地认为它“刚好可以被分解”成恒星。他们和其他人,包括1850年代的Lassell,显然将其中的纤维结构误认为可以分辨的恒星了。 19世纪末,由Winlock等人进行的早期光谱观测揭示了这个天体的气体本质。M1的第一张照片是1892年用20英寸望远镜拍到的。最早的详细光谱分析是1913到1915年间由Vesto Slipher完成的;他发现光谱中的发射线是分裂的;这在后来被认为是多普勒效应的结果,其中一部分星云正在接近我们(这样谱线就会蓝移)而另一部分则远离我们(谱线红移)。Heber D Curtis根据Lick天文台的照片,在他的描述中将这个天体暂时归类为行星状星云(Curtis 1918),这种观点到1930年就被否定了;但这种错误的分类方式仍然出现在许多最新的手册中。 1921年,Lowell天文台的CO Lampland在比较用42英寸反射望远镜得到的精细照片时发现,星云的各部分都有明显的运动和变化,亮度也在变化,其中星云中心那对恒星附近的几块小区域内的变化更是非常戏剧化(Lampland 1921)。同一年,Wilson山天文台的JC Duncan比较了相差115年拍摄的照片,发现蟹状星云以每年平均02“的速度膨胀,追溯这一运动可以发现这个膨胀始于大约900年前(Duncan 1921)。同样在这一年,Knut Lundmark发现这个星云与1054年超新星有关(Lundmark 1921)。 1942年,根据Wilson山天文台的100英寸Hooker望远镜的观测,Walter Baade计算出精确的膨胀年龄为760年,这意味着星云是在1180年左右开始膨胀的(Baade 1942);后来的观测将这一时间修正为1140年。实际超新星爆炸是发生在1054年,这表明星云的膨胀必须是加速的。 星云由超新星炸出的物质组成,现在已经扩散到直径大约10光年的范围内,并且仍以高达1,800千米/秒的超高速向外膨胀。它的发射线谱由两个主要部分组成,这最早是由Roscoe Frank Sanford在1919年通过分光观测发现的,参见(Sanford 1919),1930年的由Walter Baade和Rudolph Minkowski所做的照相观测也证实了这一点。首先是发射线谱(包括氢发射线),来自星云中偏红色的、构成杂乱无章的网络状结构的亮纤维部分,这与弥漫气体星云(或是行星状星云)相似。另一部分是连续谱,来自星云中偏蓝色的背景部分,是由高度偏振的”同步加速辐射“产生的。同步加速辐射是由强磁场中的高能(快速运动)电子发射出来的。这一解释最早是由苏联天文学家J Shklovsky (1953)首次提出的,并且被Jan H Oort and T Walraven (1956)的观测所支持。同步加速辐射也出现在宇宙中其他的”爆发“过程中,比如不规则星系M82的活动核心和巨椭圆星系M87的奇特喷流。蟹状星云在可见光波段的这种惊人性质可以从英澳天文台(Anglo Australian Observatory)的David Malin用Palomar望远镜拍到的照片和Paul Scowen在Palomar山上拍到的照片中清楚地看出来。 1948年,蟹状星云被认证为一个强射电源,被命名和标记为金牛座A,后来被称为3C 144星云发出的X射线也在1963年4月被Naval Research Laboratory发射的载有X射线探测器的Aerobee型探空火箭发现;这个X射线源被命名为金牛座X-1通过1964年7月5日的月掩蟹状星云观测,以及1974年和1975年同样的观测,证明X射线是从一个至少2角分的区域内发射出来,蟹状星云通过X射线发射的能量比它在光学波段的能量高100倍左右。尽管如此,即使在可见光波段,这个星云的光度也是非常巨大的:它的距离为6,300光年(这是由Virginia Trimble (1973)精确测量得到的),这样它的视亮度对应的绝对星等就是-32等左右,超过太阳光度的1000倍。它在所有波段的总光度估计是太阳光度的100,000倍,也就是510^38尔格/秒! 1968年11月9日,一个脉冲射电源,蟹状星云脉冲星(也被称为NP0532,”NP“是指NRAO(美国国家射电天文台)脉冲星,或者PSR 0531+21),在M1中被发现。发现者是位于波多黎各的Arecibo天文台的天文学家,利用的望远镜是300米的射电望远镜。这颗脉冲星是照片中位于星云中心附近的那对恒星中右侧(西南方)的那颗。这颗脉冲星也是第一颗被发现的光学波段脉冲星,是亚历桑那州Tucson市Steward天文台的WJ Cocke,MJ Disney和DJ Taylor在1969年1月15日当时时间晚上9:30分(根据Simon Mitton的记录,是世界标准时1969年1月16日3:30分)利用Kitt峰上的90厘米(36英寸)望远镜发现的,他们发现它闪烁的周期与射电脉冲星的周期一样,都是33085毫秒。这颗光学脉冲星有时也以超新星的标记法命名为金牛座CM 现在认为,这颗脉冲星是快速旋转的中子星:它每秒钟自转大约30圈!这个周期被定得很精确,因为中子星表面的”热斑“几乎在电磁波的所有波段都放出脉冲。中子星是个致密的天体,比原子核的密度还高,把超过一个太阳质量的物质聚集在30千米的范围内。它与星云中磁场的相互作用使得旋转逐渐变慢;这也是使星云发光的主要能源;就像前面提到的,这个能源比我们的太阳要强100,000倍。 在可见光波段,这颗脉冲星的视星等为16等。这颗非常小的星星的绝对星等为+46等,与我们的太阳在可见光波段的光度相当! Jeff Hester和Paul Scowen利用Hubble太空望远镜来研究了蟹状星云M1(可以参考Sky & Telescope杂志1995年1月第40页)。他们利用HST进行的持续研究为研究蟹状星云及其脉冲星的动力学和演化提供了新的证据。最近,HST的天文小组还研究了蟹状星云的核心部分。 这个天体受到了如此之多的关注,以至于将当时的天文学家分成了大致相当的两个部分:一部分人的工作与蟹状星云有关,而另一部分则是无关的。1969年6月在亚历桑那州的Flagstaff召开了一次”蟹状星云研讨会“(会议结果可参看PASP 1970年5月第82卷——Burnham)。1970年8月在Jodrell Bank天文台举行的IAU(国际天文学会)第46次研讨会也是专注于这一天体的。Simon Mitton在1978年写了一本很好的关于蟹状星云M1的小册子,至今仍然是最通俗易懂和资料最丰富的(这也是这里的许多资料的来源)。 蟹状星云可以相当容易地通过金牛座Zeta星(或者金牛座123星)找到。这颗星是公牛的”南侧尖角“,是颗3等恒星,可以容易地在毕宿五(金牛座Alpha星)的东偏东北方向找到。M1就在Zeta星偏北1度,偏西1度的地方,就在另一颗六等恒星Struve 742的偏南一点,偏西半度的位置。 这个星云可以容易地在晴朗黑暗的天空中看到,同样也很容易被非理想条件下的天光背景所掩盖。M1在7x50或10x50的双筒镜中可以刚好被看到,呈现为一个暗斑。更大一点的倍率可以看到它是个卵形星云状光斑,周围被雾气所环绕。在一架至少4英寸口径的望远镜中,一些细节会显现出来,星云的内侧可以看到一些微弱的色斑和条纹结构;John Mallas报告说,在最好的条件下,有经验的观测者可以看到它们遍布星云的内侧。爱好者们可以证实Messier的印象,M1在小仪器中看起来确实像一颗没有彗尾的暗彗星。只有在最佳条件下,用更大的望远镜,至少16英寸口径以上,纤维状和精细结构才能被看到。 由于蟹状星云离黄道只有1度半的距离,所以经常会发生与行星会合的现象,偶然会被行星遮掩,也会发生被月亮掩食的现象(前面提到过几次)。 M1刚好位到银河中。金牛座Zeta星是颗奇特的仙后座Gamma型变星,是颗快速自转的、光谱型为B4 III的恒星,向外喷出一层膨胀的气体壳层,它还有一颗暗弱的分光伴星,公转周期约133天。在赤经上比M1早两分钟(即半度)的地方就是恒星Struve 742,也叫ADS 4200这是一颗目视双星,两颗伴星A星(72等,光谱型F8,**)和B星(78等,白色)相距36”,方位角为272度,相互旋转一圈需要大约3000年。

  蟹状星云还是强红外源、紫外源、X射线源和 γ射线源。它的总辐射光度的量级比太阳强几万倍。1968年发现该星云中的射电脉冲星,它的脉冲周期是003309756505419秒(也就是33毫秒),为已知脉冲星中周期最短的一个。1969年又发现它同时是一颗光学脉冲星。目前已公认,脉冲星是快速自旋的中子星,有极强的磁性,是超新星爆发时形成的坍缩致密星。蟹状星云脉冲星的质量约为一个太阳质量,其发光气体的质量也约达15个太阳质量,可见该星云爆发前是质量比太阳大若干倍的大天体。星云距离约6300光年,星云大小约12光年×7光年。

对旧爱心心念念,朝思暮想的星座,说的是哪些星座?

面对爱情,有些人会立刻忘记不再想念对方,而另一些人则很难摆脱失恋。即使他们投入了下一段关系,他们仍然永远不会忘记他们的前任,也不会忘记他们的前任。在十二星座中,尤其是这三个星座,他们不时想念他们的前任,即使他们遍体鳞伤。

金牛座

金牛座被认为是一个痴迷的婴儿。金牛座在感情上非常专一。如果他们想对一个好人好,他们会付出一切,对方需要什么,不顾一切地满足对方,只是为了让对方快乐。金牛座对他们的爱人也非常温柔。他们到处为他们的爱人着想。一切都以他们所爱的人为中心,如果这样一个痴迷的人面临分手,一段关系的结束对金牛座的人来说是一个巨大的打击。

金牛座很难一根筋走出这段关系。其他人可能只需要几个月,金牛座可能需要更长的时间才能走出来。即使你走出去,金牛座也很难相信爱情,但你会经常想念你的前任,幻想对方是否会回头,是否会再次和他在一起。你爱得越深,你就越想念它,让自己整天生活在幻想中,但你不能走出去。

巨蟹座

巨蟹座是十二星座中著名的怀旧。即使他们爱上了别人,他们仍然把前任藏在心里。他们永远不会忘记他们的前任。他不会主动删除关于前任的东西,包括电话号码和照片。他们留在手机或电脑里。他们不时想起来。

即使他们的前任深深地伤害了巨蟹座,巨蟹座也会留下来,作为一种思念,巨蟹座仍然隐藏得很深。他们不会主动告诉他们的前任关于现任的任何事情。这并不意味着他们已经忘记或不会错过。事实上,他们只是偷偷地隐藏起来,偷偷地想念他们。

摩羯座

摩羯座也是迷恋的一员。摩羯座不仅为他爱的人做他喜欢的事,而且经常互相容忍。事实上,摩羯座有很强的自尊心,恋人之间也是如此。也许如果对方说得不好,摩羯座会觉得对方伤害了他的自尊心。尽管如此,摩羯座也会互相理解,如果有一天对方做了伤害自己的事情,他也会愿意给他一个机会。

给对方一个机会。如果他再次触及底线,摩羯座可能会默默地离开,独自治疗。摩羯座在治疗时选择忘记,但同时又想念。打开手机,翻开他们的记忆,他们不愿意删除手机中的记忆。正是这样一个矛盾使他们更加痛苦。他们想出来,但他们不能独自承受痛苦。

在中国,每一个明星的粉丝群体都是非常庞大的,一个明星的背后有着千千万万的粉丝,有的人始于颜值,有的人始于才华,每一个人的追星原因都是不同的,每个人也会有着各种各样的追星方式。那么12星座的女孩子们在追星的方式上都有哪些呢?

双鱼座的女孩们追星是靠自己的幻想。双鱼座的女孩儿性格比较活泼开朗,她们的思想天马行空,常常会在自己的脑海里幻想各种事情,而且双鱼座的人天生比较喜欢浪漫,在遇到自己喜欢的明星的时候,双鱼座人就会在自己的脑海里幻想出一部玛丽苏式的偶像剧,并且女主角就是自己,她们做梦可能都会笑醒。

金牛座的女生们追星都是默默放在自己心里的。金牛座的人都比较低调,她们不会在各种平台发自己偶像的照片,也很少给别人提到自己的偶像。金牛座的人对于金钱的把控能力是非常强的,在别人眼里金牛座的人是非常抠门的,即使是对于自己喜欢的偶像,金牛座也不会去为他们花钱,更别提花钱买门票了。

水瓶座的女生们追星都是靠满世界的跑。水瓶座的人与金牛座的人恰恰相反,水瓶座的人天生热爱自由,她们不喜欢被一切的事情所束缚,能够一直自由自在的生活是她们毕生的愿望。在有了偶像以后,水瓶座的女生愿意花钱买门票去看自己的偶像,她们更加愿意去追随自己的偶像满世界的跑,这样对她们来说反而更加快乐。

每一个星座的女生们追星的方式都各有不同,你中招了吗?

11月会有什么活动?--月偏食以及冬季星空的回归。从11月6日到11日,看月亮在日落后从金星、土星和木星的南/西南方向滑过。特别是,如果在11月7日走出去看一看,会发现四日新月离金星只有约2度的距离。这应该会是非常漂亮的。

从现在到12月初,木星和土星每晚都会离金星更近一点。

月偏食即将发生,将在11月18日和19日夜间进行,届时月球将滑入地球的阴影中几个小时。如果天气允许,在月食期间,在月球出现在地平线以上的任何地方都可以看到月食的发生。根据所在时区,它将在晚上提前或推迟发生。

现在,地球上有一大片地方将能看到至少部分的月食,包括北美和南美、东亚、澳大利亚和太平洋地区。因此,具体请查看自己所在地区的能见度时间。

对于美国东海岸的观测者来说,日偏食在凌晨2点后开始,在凌晨4点达到最大值。对于西海岸的观测者来说,这意味着在晚11点后开始,在凌晨1点达到最大值。

月偏食可能不像月全食那样壮观--月球完全被地球的阴影所覆盖--但它们发生得更频繁。

这意味着有更多的机会见证我们太阳系的小变化,这些变化有时就发生在我们眼前。

整个月,如果起得晚,那么应该把目光投向东方。北方冬季天空中熟悉的星星又回来了,它们在深夜升起,到黎明时分位于南方的高处。

你会发现昴宿星团引领着金牛座和猎户座,紧随其后的是天空中最亮的星星--天狼星--它们都回来陪伴我们度过北半球的漫长冬夜。

本月关于昴宿星团的一个有趣说明是,NASA的“露西号”任务将要访问的8颗小行星中,其中有几颗位于天空的这一部分。

据悉,“露西号”航天器于10月16日发射,执行为期12年的任务,它将访问一群被称为特洛伊小行星的特殊小行星。它们共享木星的轨道,其中一组引领木星,另一组跟在木星后面。

“露西号”将是第一个 探索 这群独特小行星的太空任务,它将为我们太阳系的形成和早期 历史 提供新的见解。

不是的。 金牛座。我也是金牛座。

金牛座对感情很执着很专一。

只要真正爱了,那人就会在他心里留下一道伤疤。

心里留下一片空白,谁也替代不了。

你还是不要妄想填补那个空白,或许他也很喜欢你,所以好好珍惜他,总有一天会释怀的。

金牛座只是对不值得的事情吝啬。

对朋友并不吝啬的

很多人对特殊星座的认知都比较茫然。昴星团是离我们最近也是最亮的几个疏散星团之一,也是最有名的星团之一。下面星座知识就来为大家介绍昴星团的位置及构成。

位置昴星团位于金牛座,由七颗星组成,常被称为七姊妹星团,它是离我们最近也是最亮的几个疏散星团之一,运转中的月球从昴星团表面经过,遮盖住了人们观测昴星团的视线,被称为“月掩”。当月球经过昴星团时,我们就会看到昴星团里的成员星接二连三地消失或出现,颇为壮观。

月掩昴星团在晴朗的夜空单用肉眼就可以看到它,以家用的双筒望远镜观赏即可。据了解,此次月掩昴星团的持续时间预计在1~2小时,专家提醒市民最好选择无灰尘、空气质量好、灯光影响少的地方进行观赏,城市夜间灯光太足,以乡村和郊区为宜。

星体构成昴星团最有名的银河星团之一,位于金牛星座。中国古代把其中的亮星列为昴宿。梅西耶编号为M45。有关的传说和神话很多。又名“七姊妹星团”,但用正常肉眼只能看到其中的6颗星,眼力极好的人可以看到7颗或更多的恒星。

昴星团的视直径约2°,包含星数在100以上,距离128秒差距(417光年),真直径约4秒差距。其中最亮的6颗星自西向东的星名、光电目视星等和MK光谱分类(见恒星光谱分类)依次是:金牛座17(昴宿一),371,B6Ⅲ;金牛座19(昴宿二),431,B6Ⅳ;金牛座20(昴宿四),388,B7ⅢSn;金牛座23(昴宿五),418,B6V;金牛座η(昴宿六),287,B7Ⅲ;金牛座27(昴宿七),364,B8Ⅲ。

这些星团都在作快速自转。蓝巨星昴宿六表面有效温度约13,500K,总辐射光度约为太阳的2,200倍,半径约为太阳的8倍,但赤道自转一周所需时间还不到3天。昴宿七是轨道周期为好几年的分光双星。昴星团有百分之七的成员星是轨道周期小于100天的双星。着名气壳星金牛座28(即金牛座BU)就在昴星团内。这个星团中还有盾牌座δ型变星。在昴星团方向已经发现了460个以上的耀星。这个星团没有红巨星。照片上看到的昴星团亮星附近的星云叫作NGC1432,是由星际尘粒反射和散射星光形成的反射星云。这也许是昴星团恒星形成时剩下的星际物质,但更可能是昴星团在运动中遇到的物质。昴星团的年龄估计约为5,000万年。

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金牛座流星雨是七大流星雨之一,它虽没有三大流星雨那么受宠,却好歹也是挤进了名流星雨的行列的。那么大家知道金牛座流星雨多久会发生一次吗?接下来我们一起天文现象来了解看看吧!

金牛座流星雨在每年的10月25日至11月25日左右出现,一般11月8日是其极大日,Encke彗星轨道上的碎片形成了该流星雨,极大日时平均每小时可观测到五颗流星曳空而过,虽然其流量不大,但由于其周期稳定,所以也是广大天文爱好者热衷的对象之一。

金牛座流星雨的活动周期大约在2,500至3,000年之间,在核心部分接近地球时能产生更壮观的流星雨。事实上,因为被分成两支(白天和夜晚;每一支又分成南支和北支),在3,000年周期中的高峰期相距有数个世纪。有些天文学家注意到一些由巨石构成的,像是巨石阵的结构,与这个周期的极大期有所关联。

下一次的极大期大约会出现在西元3,000年,所以可能这个流星雨与伯利恒之星也有关系,因为它上的极大期就出现在西元元年。金牛座流星雨因为恩克彗星的彗尾与地球遭遇而受到破坏。

相关事件不明飞行物在2005年的11月4日,就在金牛座流星雨将要结束的那一个星期,全球各地都看见了为数众多的火流星。有人将之解释为不明飞行物的来访,因而被戏称为太空骗局或是金牛座流星雨骗局。

撞击月球美国航空航天局(NASA)的科学家RobSuggs和天文学家BillCooke在一架新的10寸望远镜和摄影机组合的测试中,以流星撞击月球的事件做为测试的对象,观察到了撞击事件。再比对过星图之后,它们认为撞击的物体来自金牛座流星雨。这也许是过去声称的月球事件中第一个得到证实的事件纪录。

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美国航空航天局(NASA)的科学家Rob Suggs和天文学家Bill Cooke在一架新的10吋望远镜和摄影机组合的测试中,以流星撞击月球的事件做为测试的对象,观察到了撞击事件。再比对过星图之后,它们认为撞击的物体来自金牛座流星雨。这也许是过去声称的月球事件中第一个得到证实的事件纪录。

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