圓規座

圓規座

圓規座是南天星座之一,是法國的科學家拉卡伊於1752年劃分的,原名“指南針座”,後因為像圓規,正式命名為“圓規座”。這個星座中亮星不多,在天空中不是很起眼,但距離地球只有1500萬光年,值得人類去探索和發現。

南天星座之一。位於豺狼座南面,天燕座北面,半人馬座南三角座之間,緊靠半人馬座中最亮的南門二,整個

圓規座圓規座
星座完全浸沉在銀河中。1752年法國天文學家拉卡伊為紀念使人們得以遠航南半球的重要工具指南針而劃定的一個星座,並命名為“指南針座”。亮星是三顆星等+3到+5的星。因為這個星座中3顆較亮的星,1顆在南面,其他兩顆在北面,排列成一個很尖的三角形,很像人們用的數學工具圓規,所以後來就改名為“圓規座”了。

深空天體

圓規座圓規座
圓規座α星:用小型望遠鏡可以發現這是一個顯眼的雙星。與明亮的黃色主星相伴的是一顆星等為+9的紅色星,從地球看其與主星相距15.7弧秒。
圓規座南天星座之一。位於豺狼座南面,天燕座北面,半人馬座與南三角座之間,緊靠半人馬座中最亮的南門二,整個星座完全浸沉在銀河中。1752年法國天文學家拉卡伊為紀念使人們得以遠航南半球的重要工具指南針而劃定的一個星座,並命名為“指南針座”。但因為這個星座中3顆較亮的星,1顆在南面,其他兩顆在北面,排列成一個很尖的三角形,很像人們用的數學工具圓規,所以後來就改名為“圓規座”了。圓規座星系中有數股巨大的力量正在裡頭較量,使得熾熱的氣體(粉紅色)從這個螺鏇星系的核心被拋射出來。

大部分圓規座星系被擾動的氣體,集結成兩個氣體環。在這張影像中以紅色來代表的外環,這裡距離核心約有700光年,同時也是大量恆星誕生的區域。在哈勃望遠鏡最近所發布的這張影像中,又找到一個以前沒看過的內環,它位於綠色環之內。最中央的是活耀的星系核心,物質在掉進中心的大質量黑洞前會發出短暫且明亮的輻射,從而形成了這個最內層的亮環。圓規座星系距離我們只有一千五百萬光年,不過因為受到我們銀河系盤面物質的阻礙,直到25年前天文學家才注意到這個星系。圓規座星系位於南天的圓規座內,用小型的望遠鏡就能看到它。

主要天體

圓規座α星:用小型望遠鏡可以發現這是一個顯眼的雙星。與明亮的黃色主星相伴的是一顆星等為+9的紅色星,從

圓規座圓規座
地球看其與主星相距15.7弧秒。在鄰近的圓規座星系,數股巨大的力量正在裡頭較量,使得熾熱的氣體(粉紅色)從這個螺鏇星系的核心被拋射出來。大部分圓規座星系被擾動的氣體,集結成兩個氣體環。在下面這張影像中以紅色來代表的外環,這裡距離核心約有700光年,同時也是大量恆星誕生的區域。在哈勃望遠鏡最近所發布的這張影像中,又找到一個以前沒看過的內環,它位於綠色環之內。最中央的是活耀的星系核心,物質在掉進中心的大質量黑洞前會發出短暫且明亮的輻射,從而形成了這個最內層的亮環。圓規座星系距離我們只有一千五百萬光年,不過因為受到我們銀河系盤面物質的阻礙,直到25年前天文學家才注意到這個星系。圓規座星系位於南天的圓規座內,用小型的望遠鏡就能看到它。

關於星座

圓規座圓規座
名稱:Circinus
縮寫:CIR
黃道星座:不是
位置:緊鄰半人馬座的小星座,旁邊是矩尺座,在銀河之中
大小排名:85
面積:93平方度
寬度:約20度
深度:約10度
22時到達最高點的月份:五至六月
能觀測全星座的緯度範圍:19°N至90°S
觀測重點:
名稱類別等級觀測用具其他特點
圓規座a星雙星主星3.2等
伴星8.6等小型望遠鏡距離地球54光年,是此星座最亮的
名稱:圓規座Circinus(CIR)
位置:緊鄰半人馬座的小星座,在銀河中
88個星座中大小排名:85
星數:20
22時達到最高點的月份:5~6月(午夜頂點:8月)
圓規座是法國天文學家拉卡伊1750-1754年在開普頓發現的;
倒數第四大星座。
主要恆星:
α星——雙星,3.2等,白色,距地球54光年
來源傳說:
圓規座是1752年拉卡伊為紀念使人們得以遠航南半球的重要工具指南針而劃定的一個星座,原命名為“指南針座”,因形狀象圓規,後改名“圓規座”。

星座研究

由於大氣中臭氧分子等對紫外線的強烈吸收,天體的紫外光譜在地面無法進行觀測;在紅外波段,則由

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於水汽和二氧化碳分子等振動帶、轉動帶所造成的強烈吸收,只留下為數很少的幾個觀測波段;在圓規座射電波段上,低層大氣的水汽是短波的主要吸收因素,而電離層的折射效應則將長波輻射反射回圓規座空間;至於x、γ射線,更是難於到達地面;由於圓規座分子散射,地球大氣還起著非選擇性消光作用。而空間天文觀測基本不受上述因素的影響。

另外,圓規座空間觀測會減輕或免除地球大氣湍流造成的光線抖動的影響,天象不會歪曲,這就大大提高儀器的分辨本領。今天的圓規座空間技術力量已能直接獲取觀測客體的樣品,開創了直接探索太陽系內天體的新時代。

現在已經能夠直接取得圓規座行星際物質的粒子成分、月球表面物質的樣品和行星表面的各種物理參量,並且取得沒有受到地球大氣和磁場歪曲的各類粒子輻射的強度、能譜、空間分布和它們隨時間變化的情況等。

現代圓規座空間科學技術是空間天文發展的基礎,近二十年來,它給圓規座空間天文觀測提供了各種先進的運載工具。目前,空間天文觀測廣泛地使用高空飛機、平流層氣球、探空火箭、人造衛星、空間飛行器、太空梭和空間實驗室等作為運載工具,進行技術極為複雜的天文探測。特別是人造衛星和宇宙飛船,是圓規座空間天文進行長時期綜合性考察的主要手段。

自六十年代以來,世界各國發射了一系列軌道天文台以及許多小型天文衛星、行星探測器和行星際空間探測器。美國在七十年代發射的天空實驗室,是發展載人飛船的空間天文觀測技術的—次嘗試。今後的空間天文觀測將主要依靠環繞地球軌道運行的永久性觀測站來進行。

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圓規座空間天文探測常常需要準確證認輻射源的方位,有時需要在短達幾秒鐘的時間內完整地記錄一個複雜的瞬時性爆發現象;有時則要求探測儀器在極端乾淨的環境中工作,免遭太空環境的干擾。現代空間科學技術常常能夠滿足這些嚴格的要求,為上述運載工具提供極為準確的定向系統、複雜而又可靠的姿態控制系統、大規模高速信息採樣和回收系統以及各種任意選擇的運行軌道,給圓規座天文觀測以良好的保證。

圓規座空間天文迅速發展的另一個因素是實驗方法的不斷完善。圓規座空間天文的實驗方法和傳統的光學或射電天文方法有很大區別。由於電磁輻射性質的不同,特別在高能輻射方面差別更大,因此,對它們的探測多半需要採用各種核輻射探測技術,利用電磁輻射的光電、光致電離—電子對轉換等效應,來測量輻射通量和能譜,並根據空間天文的特點加以發展。目前在空間天文中從紫外線軟X射線直到高能γ射線,按照能量的高低廣泛使用光電倍增管、光子計數器。電離室、正比計數器。閃爍計數器、切連科夫計數器和火花室等多種探測儀器。

在這些輻射波段里,一般的光學成像方法失去作用,必須套用掠射光學原理進行聚光和成像。現在,已經使用掠射X射線望遠鏡,但還只套用於圓規座遠紫外和軟X波段。在硬X射線和γ射線波段目前還沒有任何實際有效的聚光和成像方法。圓規座空間天文探測的一個重要方面是證認各種輻射源,並確定其方位。上述各種探測器本身不具有任何方向性,因此發展了定向準直技術。這種技術在X射線天文中,套用得最為充分,如絲柵型、板條型、蜂窩狀等不同類型的準直器已廣泛使用。

圓規座空間天文的發展大致經歷了三個階段。最初階段致力於探明地球的輻射環境和地球外層空間的靜態結構,這個時期的主要工作是發展空間科學工程技術。第二階段開始探索太陽、行星和行星際空間。第三階段是從二十世紀七十年代起,開始探索銀河輻射源,並向河外源過渡。六十年代初以來,在太陽系探索和紅外、紫外、x射線、γ射線天文方面,都取得十分重大的成就。

圓規座空間探測首先在近地空間、行星際空間方面取得重大突破。發現日冕穩定地向外膨脹,電離氣體連續地從

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太陽向外流出,形成所謂太陽風。這些成就改變了原來的日地空間的概念。行星際空間探測清楚地揭示了行星際磁場的圖像,天體物理學家由此而得到啟示去尋找它與太陽本身的關係,並且產生研究太陽光球背景場的興趣。

圓規座行星際空間是一個天然的電漿實驗室,它提供了地面實驗室條件下無法比擬的規模和尺度。太陽風作為無碰撞的電漿,通過對行星際空間中豐富的動力學現象的觀測而得到最充分的研究。

圓規座行星、月球的探測主要是依靠對行星、月球作接近飛行或在上面登入的行星探測器來進行的。很自然,最先得到探索的行星是地球。1958年范愛倫設計了地球“探險者”1號,並在1959年通過這個衛星的測量發現了范愛倫輻射帶,對這一問題的繼續研究又揭示了地球周圍存在著一個複雜的巨大磁層,這是空間探索在行星科學方面的首次重大進展。接著開始對月球和其他行星的一系列探測,在這一階段得到很多有意義的資料,動搖了地面天文研究的許多結論。

在圓規座空間進行紅外天文探測始於六十年代後期。用高空飛機、平流層氣球、火箭等手段進行紅外探測已取得許多重要成果。七十年代初期,幾次火箭巡天探測,在波長4、11和20微米波段發現三千多個紅外源,描繪出一幅完全不同於光學天空的新圖像。紅外源包括了星前物質、恆星、行星狀星雲、電離氫區、分子雲、星系核和星系等。中、遠紅外的探測還發現一些星系、類星體等存在著預想不到的強輻射,如3C273、NGCl068、M82等。在某些情況下,它們的紅外亮度比它們在其餘波段的全部輻射還要大三、四個量級。這種極強的紅外輻射機制迄今未能解釋。人造衛星發射成功以來,紫外天文探測有了新的飛躍。由於使用了裝載在軌道太陽觀測台衛星上的掃描式紫外分光光譜儀,獲得空前豐富的紫外發射線光譜資料。這些資料具有極高的空間解析度,對色球—日冕過渡層的物態研究頗有價值,從而為建立更精細的過渡層理論模型提供了實驗依據

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恆星紫外輻射研究的主要課題是一些有關恆星大氣模型的問題。圓規座空間觀測表明,早型星在紫外波段有強烈的紫外連續譜和共振線。這種輻射與恆星大氣的模型的關係十分密切,因而可以用來研究恆星大氣。晚型星的紫外輻射類似太陽,主要來自色球和星冕。最近的一些觀測證實,有些晚型星存在明顯的色球層或外圍高溫氣體。這反映色球、日冕結構可能普遍存在於恆星中。

紫外探測對星際物質的研究有特殊用處,因為星際物質包含有塵埃,它對不同波長的電磁輻射消光不同,這是研究星際塵埃本身的主要依據。根據大量空間觀測得到的紫外波段消光的特點,人們得知星際塵埃包含有線度約為0.1微米的石墨塵粒。星系的紫外探測也已開始。觀測證實星系存在強烈紫外輻射,並且顯示出較大的紫外色余,這也許是星系中存在大量熱星的表現。六十年代初期開始的大量X射線探測,已經給我們展示了一幅與光學天文截然不同的宇宙圖像。太陽X射線天文的主要貢獻是弄清了太陽X輻射中的三個成分——寧靜、緩變和突變成分。寧靜成分的X輻射起源於太陽色球外層和日冕區的熱輻射,具有連續輻射和線輻射。緩變成分與活動區上空的日冕凝聚區有關;突變成分則和耀斑爆發或其他日面偶發性活動有關,人們常稱為X射線爆發。

國際通用八十八星座表

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