#HST天文酷图##天文酷图#
【银河M33中的NGC 604(地面图像)】
【信息来源日期:1996年8月7日,06:00】
这是一个新恒星诞生于星系螺旋臂的地方。虽然这样的星云在星系中很常见,但这个星云特别大,直径近1500光年。
星云如此巨大,在地面望远镜图像中很容易看到。
来源:HST
版权:Palomar Observatory, Caltech and the STScI Digitized Sky Survey (AURA)
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。
#领航计划##宇宙科普#
【银河M33中的NGC 604(地面图像)】
【信息来源日期:1996年8月7日,06:00】
这是一个新恒星诞生于星系螺旋臂的地方。虽然这样的星云在星系中很常见,但这个星云特别大,直径近1500光年。
星云如此巨大,在地面望远镜图像中很容易看到。
来源:HST
版权:Palomar Observatory, Caltech and the STScI Digitized Sky Survey (AURA)
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。
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#HST天文酷图##天文酷图#
【恒星形成史】
【信息来源日期:1996年9月4日,21:00】
这是一系列插图和文字,从大爆炸开始,然后继续解释星系是如何开始形成的。
来源:HST
版权:Sam Pascarelle (Arizona State University)
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。
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【恒星形成史】
【信息来源日期:1996年9月4日,21:00】
这是一系列插图和文字,从大爆炸开始,然后继续解释星系是如何开始形成的。
来源:HST
版权:Sam Pascarelle (Arizona State University)
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。
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【银河构建块】
【信息来源日期:1996年9月4日,21:00】
这是广域行星相机2拍摄的18个系列中的一个原星系。
来源:HST
版权:Rogier Windhorst and Sam Pascarelle (Arizona State University) and NASA/ESA
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。
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【银河构建块】
【信息来源日期:1996年9月4日,21:00】
这是广域行星相机2拍摄的18个系列中的一个原星系。
来源:HST
版权:Rogier Windhorst and Sam Pascarelle (Arizona State University) and NASA/ESA
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。
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