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相似文献
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1.
詹想 《科学世界》2014,(1):100-101
<正>在群星璀璨的冬季星空中,最引人注目的,当数南方天空中的一个大型星座——猎户座(Orion)。它是冬季星空的标志,也是全天最雄伟、最壮丽、最明亮的星座。古今中外,人们对它都非常重视,将它视为胜利、力量的象征。猎户座的主体由七颗亮星组成,其中四颗亮星组成一个四边形,中间整齐的排列着三星,把这个四边形分割成具有共同短边的两个梯形。每逢春节期  相似文献   

2.
注意啦!出生在7月23日-8月22日的同学,千万别再说自己是处女座了,这是西方占星术土的叫法。天文学家则称这个星座为室女座。室女座的原型是希腊神话中的丰收女神。  相似文献   

3.
仙女座     
1928年,国际天文学联合会将全天划分为88个星区,即88个星座,其中黄道天区有12个星座,北半天球有29个星座,南半天球有47个星座。仙女座就是北半天球中的一个星座。这个星座包含了很多类天体:一个通过双筒望远镜能够观测到明亮的星团,一个主星系,一个醒目  相似文献   

4.
<正>进入4月,北半球正式进入了春天。狮子座是春季的代表星座,形状完整,很适于初学者观测,在春季夜晚的南方高空很容易找到。或者,也可以通过北斗七星来寻找它——连接北斗七星的α和β,向北极星相反的方向看过去,可以找到一颗白色的1等星,这就是狮子座α(中文名"轩辕十四"),它和北面的几颗3、4等星组成一个反写的问号((?)),构成了"狮子"的头和前身,它自己则正好位于问号下方那一点的位置上。轩辕十四几乎正好落在黄道上,在我国,它自古以来就受到重视,被看作帝王的象征。轩辕十四东边有三颗星组成一个三角形,象征狮子的后身。其中尾巴尖上的那颗2等星是狮子座β,中文名"五帝座一",它和牧夫座的大角星、室女座的角宿一共同构成一个等边  相似文献   

5.
詹想 《科学世界》2014,(6):100-101
<正>6月正值初夏,天一黑,室女座就出现在南边半空。顺着从北斗七星的"斗柄"向东南延伸的春季大曲线望去,我们可以看到0等亮星大角星,之后是一颗1等白色亮星,它就是室女座的角宿一。角宿一和周围的一些暗星组成了一个不规则的四边形,这就是室女座的主体。  相似文献   

6.
李淑芳 《奇闻怪事》2012,(12):54-55
如今的夜空中,星座的总数一共是88个。但在这88个星座之外,偶尔会有些生僻的名字,在全天星图上难寻踪迹。比如古希腊神话中承载着英雄远游的"南船座",比如每年年初坠落流星雨的"象限仪座",比如《圣斗士星矢》中被打得落荒而逃的"地狱犬座"等星座,它们曾经确实存在过,或是更换了  相似文献   

7.
春寒料峭的夜晚,仰头北望,明亮的北斗七星当空高悬。假如将斗口的两颗星——大熊座β和φ连接起来,并延长5倍,就可以找到永远指示北方的北极星。沿着斗柄的几颗星(大熊座ζεξη)的曲线,顺势延伸出去,画成一大弧线,就会发现两颗非常明亮的星星,第一颗是牧夫座的主星大角,第二颗是室女座的主星角宿一。沿此弧线再向南延伸,可找到由4颗小星组成的4边形,这是乌鸦座。这条起始于北斗七星之斗柄,终止于乌鸦座的大弧线,称为春季大曲线(参看图1)。再次,沿斗口的另外两颗星ζ和φ,向西南寻去,还可找到狮子座和它的主星轩辕十四。大熊座的尾巴  相似文献   

8.
詹想 《科学世界》2013,(5):90-91
春夜星空的代表星座,我们都耳熟能详。但是,春夜星空的亮星不多,又远离银河,星云、星团较少,因此无法与冬夜的璀璨明星媲美。不过,大量的深空天体"养在深闺人未识",而春季恰恰是观测的好机会。比如北斗七星附近和狮子座天区中,就有不少梅西叶星表中的星系。而室女座注1星系团,更是河外星系的密集区,我们需要用天文望远镜才能领略其独有的风采。  相似文献   

9.
以对地定位观测三星星座为例, 研究了联合星敏感器和星间链路测量信息的卫星星座自主定轨方法. 通过仿真三星星座星间链路观测和CCD星敏感器对背景恒星的观测, 生成两种类型的仿真观测资料, 基于这些资料建立了星座联合自主定轨的测轨方程, 在此基础上进行了星座自主定轨的仿真计算. 综合考虑各种定轨方案以及潜在的各种测量误差的影响, 对卫星星座自主定轨精度进行了比较和分析, 结果表明所采用技术手段应用于卫星星座自主定轨是可行的, 并形成了若干研究结论, 对于这种自主定轨技术拓展应用于更广泛意义下的卫星编队星座具有重要的参考价值.  相似文献   

10.
一、前言电解二氧化锰是化学能源主要原料之一,它的晶体构型属于 MnO_2的γ型。γ-MnO_2的 X 光衍射图与α-MnO_2和软锰矿不同,而与 Ramsdellite 有主要联系。Ramsdellite、γ-MnO_2和软锰矿三种晶体的晶胞大小如下:  相似文献   

11.
詹想 《科学世界》2014,(7):100-101
<正>7月,北半球进入盛夏。天一黑,在正南方的低空中,你会看到有一颗红色的亮星在闪闪发光,它就是著名的心宿二(天蝎座α)。心宿二是颗目视双星,主星是一颗红超巨星。在观测条件良好的野外,你会发现天蝎座的形状非常完整,从高昂的头部、肥大的身躯到翘起的尾巴,一应俱全,非常适合初认星座的朋友们观赏。而心宿二是天蝎座的最亮星,正好位于"蝎子"的心脏位置。同时,它在我国古代天文学中属于心宿,恰好也是"东方苍龙"的心脏。由此可  相似文献   

12.
α,β,γ,δ-四苯基卟啉的纯制   总被引:1,自引:0,他引:1  
α,β,γ,δ-四苯基卟啉,简称TPP,是卟吩环上α,β,γ,δ位上的氢被苯基取代后的产物。TPP是一种重要的人工合成卟啉化合物,它可用于太阳能贮存,同时又是合成金属卟啉化合物的中间体,它的过渡金属化合物可以做为烯烃的光氧化催化剂,而稀土金属卟啉化合物则被用作核磁共振位移试剂和生物大分子的探针。  相似文献   

13.
本文主要讨论延长渐开线螺旋面的形成条件、变化范围以及它的投影图绘制方法。根据直纹螺旋面的参数方程得到三个结论:a)当γ>α时,直纹螺旋面才可能是延长渐开线螺旋面。b)当γ>α时有三种情况:i)π/2>γ>α;ii)γ=π/2;iii)π>γ>π/2。第i)或第iii)两种情况均为延长渐开线螺旋面,而第ii)种情况是柱状螺旋面。c)应用上述结论,很方便地绘制出延长渐开线螺旋面的投影图。  相似文献   

14.
在[4]里我们证明了如果实数α、β、γ不同时满足β≤γ=α-4,γ>0, 微分算式aD~2x~αD~2+bx~β+icx~γ在I=[1,∞]上是极限点的,其中a,b,c是正数,而当β=γ=α-4,γ>0时,存在正数σ使得微分算式D~2x~(γ+4)D~2+σ(1+i)x~γ不是极限点。本文将讨论剩下的  相似文献   

15.
正这幅艺术家对超巨星大犬星座的印象展示了该恒星巨大的对流胞和猛烈的喷射。大犬星座是如此之大,如果它取代了太阳,这颗恒星将在木星和土星的轨道之间延伸数亿英里。  相似文献   

16.
以采用微弧氧化技术在AlSi7Mg0.3铝合金表面制备的陶瓷层为研究对象,利用XRD和SEM等手段分析了陶瓷层的相组成及表面形貌,探讨了电流密度对成膜速率、膜层结构的影响,借助拉伸实验研究了陶瓷膜与基体的结合强度.研究结果表明:电流密度过大会使陶瓷层成膜速率加快、表面质量下降、结合力降低;微弧氧化陶瓷层主要由γ-Al_2O_3、α-Al_2O_3和少量Al_2(SiO_4)O组成,电流密度的变化会导致陶瓷层内γ-Al_2O_3和α-Al_2O_3的含量变化,在一定范围内,电流密度越高,γ-Al_2O_3的含量越多,陶瓷层性能越好;陶瓷层界面结合强度随着电流密度增加而增加,但过大的电流密度反而导致界面结合强度减小.  相似文献   

17.
模拟研究了2种基于等天顶角方法的全天区扫描方法.一种是已经应用于全天区搜寻γ源的传统普通等天顶角方法,一种是基于等天顶角方法的χ2拟合方法.从模拟结果看,二者之间存在着不可忽视的差异,前一种方法在分析存在大尺度各向异性的宇宙线样本时不能正确反映各向异性的真实现象,而后一种方法分析结果能够正确反映真实物理现象,但是由于受到构造χ2方程的限制使得分析全天区宇宙线分布时在时间尺度上受到限制(视实验探测器数据统计量大小而定).最后,对比了这2种方法各自的优缺点.  相似文献   

18.
在甘氨酸的三种多晶型中,α-和γ-晶型是较稳定的,而β-晶型很难在空气中稳定存在。通过缓慢蒸发法可以得到α-晶型的单晶,而γ-晶型的单晶通过一般的单晶培养方法很难得到。通过单晶培养实验研究,提出向甘氨酸的水溶液中添加一定量的氯化钠或硝酸钠的新方法,可得到外形完整的甘氨酸γ-晶型的大单晶,这通过单晶的X-射线衍射、粉末衍射和红外光谱分析均可得以验证。SEM扫描电镜表明,甘氨酸γ-晶型是标准的八面体晶习,与α-晶型的长片状晶习存在较大差异。  相似文献   

19.
形变热处理是一种重要的强韧化手段,人们对它进行了大量的研究工作,并在许多领域中得到了广泛应用.到目前为止,从组织、亚组织细化、缺陷继承和碳化物沉淀等许多侧面对形变热处理强韧化机制进行了研究.虽然取得了一些成果,但尚不够深入细致。以控制轧制和低温形变淬火为例,它们均属于在γ—α(或γ—α′)相变前进行形变的形变热处理.γ—α相变前的奥氏体(γ相)的组织状态,必然对γ—α相变本身  相似文献   

20.
Q&A     
《科学世界》2013,(7):92-93
Q:生物在有放射性物质的环境中是否会像科幻片中那样变异得更加强壮,甚至有超能力?(读者:庞观者2002)A:在有放射性物质的环境中,放射性物质可能会释放出大量的α射线、β射线或γ射线。这三种射线穿透力都很强,特别是γ射线,它能穿透并杀伤细胞,所以在强放射性环境中,正  相似文献   

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