#HST天文酷图##天文酷图#
【Phi Persei Duo(艺术家的印象)】
【信息来源日期:1997年12月4日,06:00】
正如这幅插图所示,英仙座双星系统附近的生活从不沉闷。从哈勃太空望远镜对英仙座Phi的一次观察来看,这位艺术家的描绘让人感受到双星系统不稳定的存在。
来源:HST
版权:Bill Pounds
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。
发布时间为:2022年11月18日20时29分16秒
【Phi Persei Duo(艺术家的印象)】
【信息来源日期:1997年12月4日,06:00】
正如这幅插图所示,英仙座双星系统附近的生活从不沉闷。从哈勃太空望远镜对英仙座Phi的一次观察来看,这位艺术家的描绘让人感受到双星系统不稳定的存在。
来源:HST
版权:Bill Pounds
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。
发布时间为:2022年11月18日20时29分16秒
#HST天文酷图##天文酷图#
【哈勃望远镜发现天王星上的北半球云】
【信息来源日期:1997年11月20日,06:00】
这张“浅绿色”图像拍摄于5470埃,接近人眼对波长的峰值响应
来源:HST
版权:Heidi Hammel (Massachusetts Institute of Technology), 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。
发布时间为:2022年11月18日21时40分46秒
【哈勃望远镜发现天王星上的北半球云】
【信息来源日期:1997年11月20日,06:00】
这张“浅绿色”图像拍摄于5470埃,接近人眼对波长的峰值响应
来源:HST
版权:Heidi Hammel (Massachusetts Institute of Technology), and NASA/ESA
翻译:baidu*
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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。
发布时间为:2022年11月18日21时40分46秒
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【Phi Persei Duo(艺术家的印象)】
【信息来源日期:1997年12月4日,06:00】
正如这幅插图所示,英仙座双星系统附近的生活从不沉闷。从哈勃太空望远镜对英仙座Phi的一次观察来看,这位艺术家的描绘让人感受到双星系统不稳定的存在。
来源:HST
版权:Bill Pounds
翻译:baidu*
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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。
发布时间为:2022年11月18日20时29分16秒
【Phi Persei Duo(艺术家的印象)】
【信息来源日期:1997年12月4日,06:00】
正如这幅插图所示,英仙座双星系统附近的生活从不沉闷。从哈勃太空望远镜对英仙座Phi的一次观察来看,这位艺术家的描绘让人感受到双星系统不稳定的存在。
来源:HST
版权:Bill Pounds
翻译:baidu*
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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。
发布时间为:2022年11月18日20时29分16秒
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