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机械测绘考研学校 测绘工程技术考研

时间:2020-07-27 00:02:47

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机械测绘考研学校 测绘工程技术考研

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【67P/Churyumov Gerasimenko彗星核的三维模型】

【信息来源日期:9月5日,15:00】

哈勃望远镜测量了罗塞塔任务的备份目标67P/Churyumov Gerasimenko彗星(67P/C-G)的大小、形状和旋转周期。3月的望远镜观测显示,67P/Churyumov Gerasimenko彗星(67P/C-G)长约5×3公里,形状像橄榄球,可以降落在上面。欧空局任务的科学家们担心固体核的确切大小,这是使任务适应彗星引力所必需的。

来源:HST

版权:NASA, European Space Agency and Philippe Lamy (Laboratoire d'Astronomie Spatiale, France)

翻译:baidu*

*:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。

HST:哈勃空间望远镜,是以天文学家爱德温·哈勃为名,在地球轨道上运行的空间望远镜。哈勃望远镜接收地面控制中心的指令并将各种观测数据通过无线电传输回地球。由于它位于地球大气层之上,因此获得了地基望远镜所没有的好处:影像不受大气湍流的扰动、视相度绝佳,且无大气散射造成的背景光,还能观测会被臭氧层吸收的紫外线。

发布时间:01月01日12时31分04秒

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【wonders-of-the-cosmos天文酷图】

【信息来源日期:02月21日】

恒星视差

在天文学中,视差是观察者在不同地方看到的物体视位置的差异。恒星视差用于利用地球在其轨道上的运动来测量恒星的距离。由于地球的轨道位置不同,观测到的极小偏移在大约六个月的时间间隔内最大,此时地球正好到达其轨道上太阳的相对两侧,观测之间的基线距离约为两个天文单位。视差本身被认为是这个最大值的一半,大约相当于由于地球和太阳的不同位置(一个天文单位(AU)的基线)而发生的观测偏移。

恒星视差是如此难以探测,以至于数千年来,它的存在一直是天文学中争论的话题。朱塞佩·卡兰德利(Giuseppe Calandrelli)首次观测到天琴座α视差,他在其作品《Osservazione e riflessione sulla parallase annua dall‘alfa della Lira》中报告了天琴座的视差。随后,弗里德里希·贝塞尔(Friedrich Bessel)于1838年使用柯尼斯堡天文台的弗劳恩霍夫(Fraunhofer)日晷仪对天鹅61号恒星进行了有史以来第一次成功的视差测量

一旦知道恒星的视差,它与地球的距离就可以用三角法计算。但物体越远,视差越小。即使使用21世纪的天体测量技术,精确测量的极限也会使距离远超过100秒差距(约326光年)的距离过于接近,因此使用该技术时无法使用。这限制了视差作为测量距离的适用性,在银河尺度上,视差距离相对较近。其他技术,如光谱红移,需要测量更遥远物体的距离。

来源

来源:tumblr

出处:wonders-of-the-cosmos

翻译:baidu*

*:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。

发布时间:01月01日05时46分45秒

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【wonders-of-the-cosmos天文酷图】

【信息来源日期:02月21日】

准备好观看我们夺金

地球大气让位给外层空间的边界是一个复杂的地方:地球上由天气驱动的大气波与推动带电粒子的电场和磁场相竞争,而我们的信号和卫星则呼啸而过。

1月25日,我们将发射GOLD仪器(四肢和磁盘的全球尺度观测的简称),以获得这一地区令人兴奋的新鸟瞰图,这是地球与太空的界面。

在臭氧层上方的高处,太阳的强烈辐射将上层大气中的一些粒子加热成带电荷的汤,带负电的电子和带正电的离子自由流动。这是电离层。电离层与地球中性上层大气的最高层混合在一起,称为热层。

电离层距离地球表面仅几十到几百英里,越来越成为人类领域的一部分。不仅我们的卫星(包括国际空间站)飞越这个地区,我们的通信和导航系统(包括GPS)中的信号也是如此。该地区的变化可能会干扰卫星和信号。

然而,高层大气的状况很难预测。强烈的天气,如飓风,会导致大气波一直传播到这个地区,产生改变其组成的风。

因为它是由带电粒子组成的,所以上层大气也会对空间天气做出反应。空间天气通常由太阳活动驱动,通常会产生电场和磁场,推动和拉动电离层的带电粒子,从而改变该地区的组成。除此之外,太空天气还可能意味着高能粒子的骤雨,这些粒子会影响卫星或危及宇航员,在极端情况下,甚至会导致地球断电。

这就是GOLD的作用所在。GOLD利用其主卫星在西半球上空的地球静止轨道,保持对高层大气的昼夜稳定观测。通过扫描,GOLD每半小时就可以建立一张地球磁盘的完整图片。

GOLD是一种成像摄谱仪,一种将光分解为其组成波长的仪器。通过这种方式研究光,科学家可以追踪不同化学物种的运动和温度,并建立上层大气随时间变化的图片。每天几次捕捉这些测量结果意味着,科学家们将首次能够记录该地区的短期变化——我们第一次看到它的日常“天气”

GOLD是我们有史以来第一次在商业卫星上作为托管有效载荷飞行的任务。一个托管的有效载荷搭乘另一颗无关的卫星,搭便车前往太空。GOLD研究高层大气,而其主卫星支持商业通信。

今年晚些时候,我们将启动另一项研究电离层的任务:ICON,电离层连接探索者的简称。与GOLD一样,ICON研究地球与空间的界面,但有一些重要区别。ICON使用一套不同的仪器来远程和现场研究电离层。直接原位测量是可能的,因为ICON在近地轨道上飞行,为我们提供了一个详细的视图,以补充GOLD对两个任务所研究区域的全球视角。

如何观看1月25日的发布会

商业航空公司Arianespace正在法属圭亚那库鲁为SES发射GOLD的主商业通信卫星SES-14。

观看NASA电视台的升空直播-NASA/live

美国东部时间下午5点开始发布报道

(太平洋标准时间下午2点,库鲁当地时间下午7点)

我们将在NASA电视台直播发射!你也可以在Twitter(@NASA和@NASASun)、Facebook(NASA和NASA太阳科学)、Instagram和我们的Snapchat(NASA)上关注

请务必在Tumblr上关注我们,获取常规剂量的空间:://nasa.tumblr.

来源:tumblr

出处:wonders-of-the-cosmos

翻译:baidu*

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发布时间:01月01日09时36分57秒

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#ESO天文酷图# #天文酷图#

【Paranal的四个at】

【信息来源日期:12月22日】

12月15日晚上,第四架也是最后一架安装的VLTI辅助望远镜(AT4)获得了“第一束光”。第一幅图像表明,AT4将能够提供前三个AT已经提供的出色图像质量。它将很快与它的兄弟姐妹一起进行常规的干涉测量。

来源:ESO

版权:ESO

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ESO:欧洲南方天文台是在南半球研究天文学,组织的一个研究机构,由15个国家组成和支援的一个天文研究组织。它成立于1962年,目的是为欧洲天文学家提供先进的设施和捷径以研究南方的天空。这个组织总部设在德国慕尼黑附近的加兴,雇用了约730名工作人员,每年并接受成员国约1亿3100万欧元的经费。

发布时间:01月01日02时43分33秒

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【wonders-of-the-cosmos天文酷图】

【信息来源日期:02月21日】

第一颗被发现的小行星

1801年1月1日晚上,意大利巴勒莫的一位牧师朱塞佩·皮亚齐正在绘制天空中的星星。三个晚上,他会看着并画出同一组星星,仔细测量它们的相对位置。那天晚上,他测量了星星。第二天晚上,他再次测量了它们。令他惊讶的是,一个人已经搬走了。第三天晚上,这颗奇特的星星又移动了。这意味着它根本就不是明星。

这是有史以来发现的第一颗小行星,皮亚齐最终将其命名为谷神星。小行星是围绕太阳运行的岩石和金属碎片。谷神星直径超过900公里,是一颗非常大的小行星。但通过像皮亚齐的望远镜,谷神星看起来像一颗类似恒星的光点。事实上,小行星一词的意思是类似恒星。你可以通过恒星和小行星在天空中的移动方式来分辨它们之间的区别。当然,皮亚齐当时并不知道这些,只是他发现了一些新的东西。为了了解谷神星,皮亚齐需要追踪它在天空中的运动,然后计算它绕太阳的轨道

因此,每当晴朗的夜晚,皮亚齐都会将望远镜对准天空。一夜又一夜,他进行了仔细的测量,但从他的观察中他得知谷神星只在白天的天空中可见。要确定谷神星的路径还需要一年的时间,许多天文学家也要花很多时间,但从那以后我们就没有忘记它。

今天,我们可以做一些皮亚齐梦寐以求的事情:派遣航天器近距离研究小行星。一艘名为“黎明号”的航天器在四年内飞行了数十亿公里到达主小行星带。在那里,它访问了谷神星和另一颗小行星灶神星。黎明令人惊叹的图像将皮亚齐的光点变成了火山口、山体滑坡和山脉的壮观景观。

来自TED教育课有史以来发现的第一颗小行星——卡莉·纽金特

TED Ed/Reza Riahi动画

来源:tumblr

出处:wonders-of-the-cosmos

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发布时间:01月01日01时49分14秒

纳德日达·阿加尔佐娃(Nadezhda Agaltsova),俄罗斯光学家。1938年生于俄罗斯,1961年毕业于列宁格勒精密机械与光学学院。

她致力于开发用于制图和测绘的广角航测镜头。她先后发明了航测镜头“Russar-55”、“Russar-63”、“Russar-71”,以及第六代精细高光圈广角镜头“Russar-96”。

她于1960年获得“大地测量与制图学最佳发明奖”,1982年获得苏联最高奖项之一“列宁奖”。

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中望3D结构仿真目前使用法国Computing Objects公司CAE软件库:CM2 FEM和 CM2 MeshTools组件。

Computing Objects 由 Damien Lucas 于 1999 年从巴黎中央大学(结构与机械工程系)分拆出来,是一家专门从事用于数值模拟(有限元方法)的 C++ 软件组件的小公司。

Damien 还是CM2 MeshTools的首席开发人员SDK(网格生成器)和CM2 FEM SDK(FEA 求解器)。

Computing Objects SARL 的 CM2 FEM® 和 CM2 MeshTools® 是用于结构 FEA 计算和网格生成的软件库。它们不是独立程序,而是用于集成到其他程序中的免版税库,可用于 Windows、macOS 和 Linux 操作系统。这两个库都是用标准 C++ 编写的,并且都在 MESYS 软件中使用。

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【HD 69830周围的行星系统】

【信息来源日期:5月18日】

HARPS的测量结果显示,HD 69830周围存在三颗质量介于10至18地球质量的行星,这是一颗质量略低于太阳的普通恒星。行星的平均距离分别为0.08、0.19和0.63,即地球和太阳之间的平均距离。从先前的观察来看,似乎还存在一条小行星带,其位置未知。它可能位于最外层的两颗行星之间,或者距离母恒星的距离超过地球-太阳平均距离的0.8。

来源:ESO

版权:ESO

翻译:baidu*

*:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。

ESO:欧洲南方天文台是在南半球研究天文学,组织的一个研究机构,由15个国家组成和支援的一个天文研究组织。它成立于1962年,目的是为欧洲天文学家提供先进的设施和捷径以研究南方的天空。这个组织总部设在德国慕尼黑附近的加兴,雇用了约730名工作人员,每年并接受成员国约1亿3100万欧元的经费。

发布时间:12月30日07时15分28秒

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