Jonathan McDowell 在 ESA 开放日与 @spacerocksofficial 进行采访
Jonathan McDowell 在 ESA 开放日与 @spacerocksofficial.bsky.social 进行了一次采访。该消息由他在 Bluesky 于 2026-09-28 发布,未披露采访的具体内容或结果,也未提供更多背景细节。
Jonathan McDowell 在 ESA 开放日与 @spacerocksofficial.bsky.social 进行了一次采访。该消息由他在 Bluesky 于 2026-09-28 发布,未披露采访的具体内容或结果,也未提供更多背景细节。
Jonathan McDowell 表示,他与 Mark McCaughrean、Tanja Masson-Zwaan 共同参加了一场有趣的专题讨论会,并称该场讨论会出席人数很多。除此之外,原文未提供活动名称、地点、时间或主办机构,也未说明讨论主题。
火星于2026年9月30日13:43 CET(11:43 UTC)开启第38个火星年。火星新年从北半球春分起算,一火星年等于687个地球日或668个火星日(sol),火星日长24小时39分钟。未来火星新年包括第40个在2028年8月17日、第41个在2030年7月5日、第42个在2032年5月22日。
NASA/ESA/CSA 的詹姆斯·韦布空间望远镜发布了星系团 MACS J0454.1-0300 的新图像,展示引力透镜造成的遥远星系扭曲、拉伸和多重成像。图像中橙色星系不属于该星系团,位于更远处;该星系团本身的光约在宇宙年龄80亿年时发出,透镜区域还显示大爆炸后20亿年的星系群和8亿年时的单个星系。
推荐理由:詹姆斯·韦布空间望远镜发布星系团 MACS J0454.1-0300 新图像,借助引力透镜展示更遥远星系的扭曲、多重成像及小至5光年的放大节点。
NASA APOD 2026年9月29日展示 Sh2-188(虾星云),并指出其白矮星核心正异常快速地穿过星际空间,形成类似船首波的弓形激波。该星云是夜空中角直径较大的行星状星云之一,按角直径计跨度约为满月直径的一半,其漩涡可能源于高速运动。图像由波兰克拉科夫一台后院望远镜以氢、硫、氧的光拍摄,并数字调整以近似真实颜色。
美国得克萨斯大学奥斯汀分校团队用锆石铀铅定年,把俄克拉何马州艾姆斯撞击构造的形成时间从约4.67亿年前的奥陶纪改到约3.7亿年前的晚泥盆世,晚了近1亿年。此前该构造只用生物年代学定年,依据是岩石中牙形石这类古生物牙齿,研究认为这些牙齿在撞击发生时可能已有数百万年历史并被打乱,因而给出偏老的结果。
发表在《天文学杂志》的一项研究提出一个计算机模拟工具,用于评估巡天望远镜中数千个微型光纤定位机器人的硬件限制如何造成观测盲区。按真实望远镜参数运行的结果显示:采用最小基距(即最高光纤密度)可获得最佳的巡天完整度和分配效率;基距固定时,增大机器人的活动半径是次优改进,缩小安全间隔的作用更小。研究作者表示,该工具可在新仪器花费巨资建造之前用于测试设计方案。
美国亚利桑那大学和布朗大学的研究团队用潮汐层析成像,发现火星南半球地幔存在一处比周围地幔高约200至400摄氏度的热异常。该结果基于火星全球勘测者、火星奥德赛和火星勘测轨道飞行器16年的轨道跟踪数据。研究提出这一异常可能引发地下部分熔融,但其成因尚无定论,可能是行星形成初期遗留,也可能源于一次古老撞击。
西班牙在拉帕尔马岛建设三十米望远镜(TMT)的提案被否决,该岛曾是这台巨型望远镜的备用选址。TMT的未来仍悬而未决。Sky & Telescope 于2026年9月28日发布这一消息。
新研究估算,月球极区水冰足够支撑小镇或10万人定居点使用千年以上,但百万人口城市在98%水循环下约一个世纪就会耗尽。该结论由哈佛-史密森天体物理中心的马丁·埃尔维斯与乔纳森·麦克道尔提出,2026年9月13日发表于同行评议期刊《Frontiers in Space Technologies》,按每人每年500吨总用水需求建模。
科学家在月球上发现一个宽728英尺(222米)的新撞击坑McGetchin,是迄今在太阳系中发现的最大新形成陨石坑。该坑形成于2024年4月11日至5月22日之间的一次彗星或小行星撞击,由NASA月球勘测轨道飞行器(LRO)团队成员罗伯特·瓦格纳于2025年10月24日在LROC图像中识别,LROC窄角相机2025年12月5日拍到其正上方图像。
推荐理由:月球新发现直径222米撞击坑,刷新已知新形成陨石坑纪录,并为撞击成坑模型与月表温度研究提供近距观测样本。
欧洲南方天文台(ESO)发布的图像展示了位于更大复合体船帆座分子脊(Vela Molecular Ridge)中的发射星云RCW 36。RCW 36是太阳系附近某些天体正在形成的地点之一。图像呈现其布满云气的形态。
1887年迈克尔逊-莫雷实验未探测到以太风,这一零结果否定了光传播所需以太的设想,并为爱因斯坦1905年狭义相对论奠定基础。文章还说明,干涉测量技术后来被用于射电望远镜阵列、事件视界望远镜拍摄M87和银河系中心超大质量黑洞,以及LIGO探测引力波。
约翰·戈特弗里德·伽勒在1846年9月23日使用望远镜发现了海王星,其位置几乎与乌尔班·勒维耶的数学预测一致。勒维耶是根据一个未观测行星对天王星的引力效应推算出该位置的。该180周年纪念内容来自SETI研究所Bluesky贴文,除发现过程外未提供更多观测细节。
研究团队用詹姆斯·韦布空间望远镜和哈勃空间望远镜观测四个近邻星系中的8,897个星团,发现大质量星团约500万年就脱离诞生云并释放大量紫外辐射,较小质量星团则需700万至800万年。
推荐理由:研究基于JWST与哈勃对四个近邻星系近9000个星团的观测,给出大质量星团约500万年、较小星团700万至800万年脱离诞生云的时间尺度。
欧洲南方天文台于2026年9月22日发布由甚大望远镜(VLT)拍摄的三角座星系近景图,显示该邻近星系恒星之间的气体和尘埃具有多样性与复杂性。帖文标注 #flashback,未给出具体观测时间和颜色对应关系;不同颜色代表什么需查看 ESO 页面。
ESO 于 2026-09-21 在 Bluesky 展示 ELT 未来仪器 MICADO 的核心滤光轮,其每个槽位装不同滤光片,机构尺寸 1.5 米。图中两名工程师仰望该轮;与当今望远镜仅数十厘米的同类机构相比,它专为未来 ELT 设计。
ESO《Chasing Starlight》节目称,冥王星在20年前失去行星地位,离开太阳系的专属行星俱乐部。节目解释其重新分类原因,并追问其他宇宙天体是否挑战现有分类。
ESO介绍距地球约1500万光年的星系NGC 1313,称其为“颠倒星系”,并指出其表面之下存在令天文学家困惑的问题证据。目前未说明具体异常、观测方法或研究结论,仅提示该星系并非只是漂亮图像。
2026年9月16日,ESO 发布猎户座星云访问内容,称该星云星团中恒星的亮度和颜色揭示了意外。该星云位于猎户座,是距离最近的恒星孕育区之一;相关细节见 ESO 新闻 eso1723,但材料未说明意外的具体内容。
ESO发布了一张在Residencia拍摄的星空照片,并说明这座酒店是为在VLT工作而设。配文称,天文学家在闲暇时也忍不住瞥见星空。ESO还提示,Residencia曾出现在一部著名电影中,邀请读者查找是哪部。
ESO(欧洲南方天文台)就蟹状星云中心在1054年超新星爆炸后留下了什么发出追问,并指向其公开图像 eso9948f。该星云距地球约6000光年,是1054年地球所见证的那场超新星爆炸的遗迹。现有材料未直接给出中心遗留物的具体答案。
哈勃空间望远镜拍摄的图像展示了一个超级气泡,其中心巨大空洞由中央恒星通过强大恒星风和超新星爆发清空诞生气体形成。这些恒星将诞生它们的大部分气体驱逐出去。ESA发布的说明未提供具体天体编号、距离或观测时间。
欧洲南方天文台(ESO)2026年9月9日发布信息称,对天蝎座中心红超巨星心宿二(Antares)的观测在其大气中揭示意外特征。心宿二以强烈红色调位于天蝎座中心,是标志性红超巨星。ESO 公告编号 eso1726 可供进一步查看,但现有材料未说明该意外特征的具体内容。
哈勃空间望远镜的观测显示,土星南极周围存在一个巨大的十边形大气波,该波形态持续演化。它与土星北极著名的六边形十分相似,但又有明显不同。
推荐理由:哈勃观测发现土星南极存在一个不断演化的十边形大气波,与北极六边形相似但又有明显不同,为研究土星大气动力学提供新线索。
ESO 3.6米望远镜位于智利阿塔卡马沙漠拉西拉山顶,海拔2400米;ESO发帖提出地平线附近微弱绿色气辉的成因问题。帖子仅附有potw2346a相关链接,正文未说明气辉成因或观测细节。
ESA 回顾称,壮观的日全食、火星探索和詹姆斯·韦布空间望远镜在银河系中心黑洞附近的意外发现,让刚过去的8月格外繁忙。该回顾未提供这些事件的具体时间、地点、数据或研究结论,仅附有视频链接。
天文学家在欧米伽星云(Omega Nebula)中心区域发现一个气体和尘埃盘的剪影,该盘正将物质输送给一个成长中的天体。欧洲南方天文台(ESO)2026年9月3日发布的图像捕捉了这一景象;该成长天体究竟是什么,材料未给出答案。
ESO宣布,安装于甚大望远镜(VLT)的多目标光学与近红外光谱仪(MOONS)已成功完成首次观测。该仪器设计寿命为十年,预计在此期间观测多达一千万个天体。原文未说明首次观测的具体天体和观测条件。
哈勃空间望远镜的观测显示,土星南极周围存在一个正在演化的十边形大气波,这是首次在土星南半球观测到大型规则多边形喷流图案。研究团队结合自2023年起的哈勃观测与2024、2025年的地基图像确认了该结构,成果发表于《科学进展》。该波位于土星一条强喷流内并延伸至大气多层,其形成原因、持续时间以及与北半球六边形的关系仍待更多哈勃、詹姆斯·韦布空间望远镜观测和模型分析。
推荐理由:哈勃多年观测显示土星南极出现正在演化的十边形大气波,为研究巨行星大气动力学提供了一个可追踪的新案例。
2026年9月2日,ESO 发布帖文介绍土星状星云,称这个行星状星云因外观类似侧视的土星而得名。帖文提出它由什么创造、中心有什么的问题,并附上 ESO 公开新闻链接。现有材料仅为该社交帖文,未给出具体观测数据或研究结论。
2026年6月,Hōkūlani项目学生为NSF NOIRLab发布、由双子北望远镜拍摄的NGC 7253星系对图像命名“Nā ʻUhane Māhoe Huki Pū i ke Ola”。该星系对位于飞马座方向,距地球超过2亿光年,两星系相距约400万光年,正受引力相互作用。新图像由国际双子座天文台在夏威夷莫纳克亚拍摄,属NOIRLab Legacy Imaging Program。
2026年8月28日,智利天体摄影师 Osvaldo Castillo 在ESO帕拉纳尔天文台拍摄的一幅星轨图,被NASA选为当天“天文每日一图”(APOD)。ESO在Bluesky称该星轨影像“华丽”,并给出APOD页面链接。现有材料未提供曝光参数或具体拍摄日期。
天文学家利用欧洲南方天文台甚大望远镜干涉仪(VLTI)发现银河系已知最快恒星S301,它以约25000公里/秒的速度绕银河系中心黑洞人马座A*运行。该恒星轨道周期仅8.7年,最近时距黑洞约1.78亿公里,约为日地距离的12倍,是迄今观测到最接近人马座A*的恒星。研究团队指出,S301是首颗已知可用于直接测量黑洞自转的恒星,相关研究将发表于《自然》。
推荐理由:ESO用甚大望远镜干涉仪发现银河系已知最快恒星S301,其8.7年紧致轨道为直接测量人马座A*自转提供新途径。
天文学家利用欧洲南方天文台甚大望远镜(VLT)的SPHERE仪器,直接成像参宿四伴星候选体“参宿四B”,称这是迄今该伴星存在的最强证据。团队于2024年12月观测,测得该伴星质量约为太阳的2至3倍,高于此前认为的约等于太阳质量。研究者表示仍需在一年后于恒星另一侧再观测一次才能完全确认,相关论文发表于《天文学与天体物理学》。
推荐理由:VLT/SPHERE直接成像参宿四伴星候选体,测得质量约为太阳2至3倍,为该伴星存在提供迄今最强证据,但完全确认仍需一年后复测。
天文学家利用欧洲南方天文台甚大望远镜(VLT)的 UVES 仪器,首次测量了星际彗星 3I/ATLAS 气体中氰化物分子的碳、氮同位素比例,发现其比值异常偏高。
推荐理由:ESO 甚大望远镜首次测得星际彗星 3I/ATLAS 的碳氮同位素比例,为判断其形成于古老低金属丰度恒星系统提供化学线索。