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	<title>维北有斗-天文爱好者的乐园</title>
	<link>http://samuel.lamost.org</link>
	<description>天文爱好者的乐园</description>
	<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:36:36 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
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		<title>2007.11 17P/Holmes</title>
		<link>http://samuel.lamost.org/observation/104</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
		
		<category>天象观测</category>

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		<description><![CDATA[17P/Holmes 彗星是一?周期彗星，1892年由英?的?德?.福?摩斯（Edwin Holmes）所??，?日?道?期??6.88年。2007年10月24日??彗星突然由17等激增至3等星的亮度，成?英仙座?肉眼可?的彗星。
11月份本彗星?一直位於英仙座?（?彗星位置?），於日?後不久由?北方升起，整夜均可??的到。?有些?候?受月亮的影?，不?由於其亮度?到肉眼可?，民??是可以直接?看到，若是用?筒望???看更佳。?筒望??中的彗星看起??有星?般的??，而是略呈??的球?，民?可依此特性辨?之。
本彗星亮度激增之原因未明，亮度能?持多久亦?法?估，想要?看的民??找???早?看，以免因亮度迅速??而?足
行星??：水　星：
自室女座移至天秤座，日出前?於?南?方低空，9日水星西大距，星等： +0.9 → -0.8。
金　星：
自?子座移至室女座，日出前?於?方天空，星等：-4.5 → -4.2。
火　星：
位於?子座?，19-21?自?北?方升起，星等：-0.6 → -1.3。
木　星：
位於蛇夫座?，入夜後?於西南方低空，星等：-1.9 → -1.8。
土　星：
位於?子座?，午夜前後自?方升起，星等：+0.8。
天王星：
位於?瓶座?，星等：+5.8。
海王星：
位於摩羯座?，星等： +7.9。

]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>国际天文学联合会第26次大会5号决议：行星的定义</title>
		<link>http://samuel.lamost.org/dict/103</link>
		<comments>http://samuel.lamost.org/dict/103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 19:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>天文知识词典</category>

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		<description><![CDATA[国际天文学联合会第26次大会5号决议：行星的定义
&#160;卞毓麟 翻译
当代的观测正在改变我们对太阳系的了解，重要的是天体的命名应当反映我们现时的认识。这特别适用于“行星”这个名称。“行星”一词最初描述的是那些在天空中“游荡”的光点。最近的发现则迫使我们用如今可以获得的科学信息来创建某种新的定义。[这里我们暂不涉及“行星”与“恒星”之间的界限。]
&#160;
因此，国际天文学联合会决议用下述方式来定义行星和太阳系的其他天体：
[1] 行星（planet）是一个具有如下性质的天体：（a）有足够的质量以其自身引力克服刚体应力而达到流体静力平衡的形状[近乎球形]1，以及（b）在环绕一颗恒星的轨道上运行，而且它既不是一颗恒星也不是某个行星的卫星2。
[2] 我们将1900年以前发现的在黄道面附近以近圆轨道运行的8个经典行星和在环绕太阳的轨道上运行的其他行星天体区分开来。所有其他这些天体都比水星小。按照上面的定义，我们承认谷神星是一颗行星。出于历史的原因，也可以把谷神星称为“矮行星”（dwarf planet），以与经典行星相区别3。
[3] 按照上面的定义，我们承认冥王星是一颗行星，最近发现的若干大的海外天体也是行星。与经典行星相比较，这些天体的轨道一般都具有大的倾角和大的偏心率，轨道周期超过200年。我们把以冥王星为原型的这类行星天体归为新的一类，称为“类冥行星”（plutons）。
[4] 所有环绕太阳运行的非行星天体均应命名为“太阳系小天体”（small solar system bodies）4。
&#160;


]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>2006年12月天象</title>
		<link>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/102</link>
		<comments>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>每月天象</category>

		<guid isPermaLink="false">http://samuel.lamost.org/observation/monthly/102</guid>
		<description><![CDATA[2006年十二月天象



公历日期 
农历日期
星期
天文现象


12/01
10.11
五
&#160;


12/02
10.12
六
月球过近地点（365916km）


12/03
10.13
日
&#160;


12/04
10.14
一
&#160;


12/05
10.15
二
望


12/06
10.16
三
&#160;


12/07
10.17
四
大雪（太阳黄经度255°）
土星留


12/08
10.18
五
&#160;


12/09
10.19
六
&#160;


12/10
10.20
日
月掩土星（北大西洋）


12/11
10.21
一
&#160;


12/12
10.22
二
下弦


12/13
10.23
三
&#160;


12/14
10.24
四
月球过远地点（404423km）
双子座流星雨极大期


12/15
10.25
五
&#160;


12/16
10.26
六
&#160;


12/17
10.27
日
&#160;


12/18
10.28
一
冥王星合日


12/19
10.29
二
木星合月
火星合月


12/20
11.1
三
朔
水星合月
后发座流星雨极大期


12/21
11.2
四
金星合月


12/22
11.3
五
冬至（太阳黄经度270°）


12/23
11.4
六
小熊座流星雨极大期


12/24
11.5
日
&#160;


12/25
11.6
一
&#160;


12/26
11.7
二
&#160;


12/27
11.8
三
上弦


12/28
11.9
四
月球过近地点（370330km）


12/29
11.10
五
&#160;


12/30
11.11
六
&#160;


12/31
11.12
日
&#160;




行星动态：



水

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/102/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2006年11月天象</title>
		<link>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/101</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 15:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>每月天象</category>

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		<description><![CDATA[2006年十一月天象



公历日期 
农历日期
星期
天文现象


11/01
9.11
三
&#160;


11/02
9.12
四
&#160;


11/03
9.13
五
&#160;


11/04
9.14
六
月球过近地点（360591km）


11/05
9.15
日
望


11/06
9.16
一
月掩昴宿星团（M45）


11/07
9.17
二
立冬（太阳黄经度225°）
P/2000 C1  (Hergenrother) 彗星过近日点(2.088AU)


11/08
9.18
三
P/2005 RV25 (LONEOS-Christensen) 彗星过近日点(3.607AU)


11/09
9.19
四
水星凌日


11/10
9.20
五
&#160;


11/11
9.21
六
&#160;


11/12
9.22
日
&#160;


11/13
9.23
一
下弦
土星合月


11/14
9.24
二
&#160;


11/15
9.25
三
4P/Faye 彗星过近日点(1.667AU)
7  Iris小行星冲（视星等：6.8）


11/16
9.26
四
月球过远地点（405201km）


11/17
9.27
五
&#160;


11/18
9.28
六
水星留
狮子座流星雨极大期


11/19
9.29
日
水星合月


11/20
9.30
一
火星合月
天王星留


11/21
10.1
二
朔
金星合月
木星合月


11/22
10.2
三
小雪（太阳黄经度240°）
木星合日
麒麟座α流星雨极大期


11/23
10.3
四
&#160;


11/24
10.4
五
&#160;


11/25
10.5
六
水星西大距（最大离角：19°  54.3&#8242;、视星等：-0.5、视直径：6.7&#8243;）


11/26
10.6
日
&#160;


11/27
10.7
一
&#160;


11/28
10.8
二
上弦


11/29
10.9
三
&#160;


11/30
10.10
四
&#160;




行星动态：



水

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/101/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2006年10月天象</title>
		<link>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/100</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 15:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>每月天象</category>

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		<description><![CDATA[2006年十月天象



公历日期 
农历日期
星期
天文现象


10/01
8.10
日
&#160;


10/02
8.11
一
&#160;


10/03
8.12
二
&#160;


10/04
8.13
三
&#160;


10/05
8.14
四
&#160;


10/06
8.15
五
月球过近地点（357404km）


10/07
8.16
六
望


10/08
8.17
日
寒露（太阳黄经度195°）


10/09
8.18
一
&#160;


10/10
8.19
二
&#160;


10/11
8.20
三
&#160;


10/12
8.21
四
&#160;


10/13
8.22
五
&#160;


10/14
8.23
六
下弦


10/15
8.24
日
&#160;


10/16
8.25
一
土星合月


10/17
8.26
二
水星东大距（最大离角：24°  49.2&#8242;、视星等：+0.0、视直径：6.7&#8243;）


10/18
8.27
三
双子座ε流星雨极大期


10/19
8.28
四
月球过远地点（406068km）


10/20
8.29
五
&#160;


10/21
8.30
六
猎户座流星雨极大期


10/22
9.1
日
朔
金星合月


10/23
9.2
一
霜降（太阳黄经度210°）
火星合日


10/24
9.3
二
水星合月
木星合月


10/25
9.4
三
&#160;


10/26
9.5
四
&#160;


10/27
9.6
五
&#160;


10/28
9.7
六
金星上合日


10/29
9.8
日
海王星留
水星留


10/30
9.9
一
上弦


10/31
9.10
二
&#160;




行星动态：



水

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/100/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2006年9月天象</title>
		<link>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/99</link>
		<comments>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 15:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>每月天象</category>

		<guid isPermaLink="false">http://samuel.lamost.org/observation/monthly/99</guid>
		<description><![CDATA[2006年九月天象




公历日期 
农历日期
星期
天文现象


09/01
闰7.9
五
上弦
水星上合日
御夫座α流星雨极大期


09/02
闰7.10
六
&#160;


09/03
闰7.11
日
&#160;


09/04
闰7.12
一
&#160;


09/05
闰7.13
二
天王星冲（视星等：+5.7、视直径：3.7&#8243;）
冥王星留


09/06
闰7.14
三
&#160;


09/07
闰7.15
四
&#160;


09/08
闰7.16
五
白露（太阳黄经度165°）
望
月偏食（天象特报）
月球过近地点（357180km）


09/09
闰7.17
六
&#160;


09/10
闰7.18
日
&#160;


09/11
闰7.19
一
&#160;


09/12
闰7.20
二
&#160;


09/13
闰7.21
三
114P/Wiseman-Skiff 彗星过近日点(1.578AU)


09/14
闰7.22
四
下弦


09/15
闰7.23
五
&#160;


09/16
闰7.24
六
&#160;


09/17
闰7.25
日
&#160;


09/18
闰7.26
一
&#160;


09/19
闰7.27
二
土星合月


09/20
闰7.28
三
双鱼座流星雨极大期


09/21
闰7.29
四
&#160;


09/22
8.1
五
朔
日环食（ 台湾地区不能见）
月掩金星（南美）
月球过远地点（406502km）


09/23
8.2
六
秋分（太阳黄经度180°）
火星合月


09/24
8.3
日
水星合月


09/25
8.4
一

]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>2006年8月天象</title>
		<link>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/98</link>
		<comments>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/98#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 15:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>每月天象</category>

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		<description><![CDATA[2006年八月天象



公历日期 
农历日期
星期
天文现象


08/01
7.8
二
&#160;


08/02
7.9
三
上弦
木星合月


08/03
7.10
四
&#160;


08/04
7.11
五
宝瓶座ι流星雨（南）极大期


08/05
7.12
六
6 Hebe 小行星冲（视星等：7.8）


08/06
7.13
日
&#160;


08/07
7.14
一
立秋（太阳黄经度135°）
土星合日
水星西大距（最大离角：19° 11.2&#8242;、视星等：+0.1、视直径：7.6&#8243;）
84P/Giclas 彗星过近日点(1.852AU)


08/08
7.15
二
&#160;


08/09
7.16
三
望


08/10
7.17
四
&#160;


08/11
7.18
五
海王星冲（视星等：+7.8、视直径：2.3&#8243;）
月球过近地点（359753km）


08/12
7.19
六
1 Ceres 小行星冲（视星等：7.6）


08/13
7.20
日
&#160;


08/14
7.21
一

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://samuel.lamost.org/observation/monthly/98/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>你知道1752年9月3日到13日的历史是空白的吗？</title>
		<link>http://samuel.lamost.org/digest/97</link>
		<comments>http://samuel.lamost.org/digest/97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>天文文摘</category>

		<guid isPermaLink="false">http://samuel.lamost.org/digest/97</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;  1752年9月大英帝国极其所属美洲殖民地的恺撒历法被格里高利教皇历法所取代。由于恺撒历法比格里高利历法迟11天，因此9月2日当天改历法后，次日须为9月14日，结果是9月3日到13日成了历史绝对空白期！  
&#160;&#160;&#160;  历法的改变还影响了乔治・华盛顿的生日庆祝。他出生于1731年2月11日，然而由于历法的改变少了11天，他的生日周年纪念变成了2月22日；同时元旦从3月25日改为1月1日，这样根据新历法计算的结果是华盛顿出生于1732年。  
&#160;&#160;&#160;  第一个罗马历法（公元前535年诞生）一年有10个月共304天，3月份为年初，后又加入1月和2月。公元前46年，尤利乌斯・恺撒增加了80天使一年达445天，意图让日历与季节同步，史称“秩序混乱之年”。365天6小时的太阳历（地球公转周期），奠定了现历法的基础。每第4年定为366天以补偿该6小时。那时恺撒就颁法定元旦于1月1日。
&#160;&#160;&#160;  公元325年，第一位基督教罗马皇帝康斯坦丁大帝，定7天为一个星期周，星期日为一周圣日。他还提出了不固定日期（复活节）和固定日期的节日（圣诞节）等做法。  
&#160;&#160;&#160;  1545年，Trent委员会授权教皇保尔三世再次改革历法。在天文学之父克里斯托弗・克雷维尔斯和物理学家阿罗斯尔・利里尔斯的建议下，教皇格里高利八世规定1582年10月4日星期四将是恺撒历法的最后一天，次日为10月15日星期五。为保持长期精确，每第4年定为闰年，如1700或1800年之类的世纪年只有在能被400整除时（如1600年）才定为闰年。此项规则在四个世纪里剔除了3个“假闰年”，保证了新历法在所有日常应用的正确性。  
&#160;&#160;&#160;  新教的统治者不理睬教皇制定的新历法。直到1698年，德国和荷兰才改用格里高利历法。上面提到过，英国到1752年才改用。俄罗斯于1918年采用新历法，而中国是1949年。  
&#160;&#160;&#160;  尽管有闰年，格里高利历法比地球公转周期长26秒，这样一来第三个千禧年就得开始于1999年12月31日晚上9点01分。不过在开酒庆祝之前，考虑一下格里高利历法是以1年而非0年开始的。加上2000年就意味着第三个千禧年应始于2000年12月31日的晚上9点零分34秒。然而，由于6世纪时负责以耶稣・基督生日为中心修订历法的修道士迪欧尼斯-伊克格斯，把罗马帝国成立日算错了约4年（还遗漏了0年），所以真正的第三个千禧年实际上已于1995年12月31日开始了。
http://www.didyouknow.cd/china/calendar.html

]]></description>
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		<item>
		<title>大天区面积多目标光纤光谱望远镜(LAMOST)介绍</title>
		<link>http://samuel.lamost.org/digest/96</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 21:24:46 +0000</pubDate>
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		<category>天文文摘</category>

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		<description><![CDATA[ＬＡＭＯＳＴ（大天区面积多目标光纤光谱望远镜介绍）



“九五”期间，我国一项重大天文工程―“大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜”(简称LAMOST)，目前经国务院科技领导小组批准已正式启动。“大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜”，是一架有效通光口径4米，焦距20米，视场达21平方度的卧式中星仪式反射施密特望远镜。它实现了天文望远镜中长期以来视为难题的“大口径兼备大视场”的追求。在跨进21世纪之初建成的LAMOST，将成为世界上最大口径的施密特望远镜，它能同时观测4000个目标光谱，成为世界上天体光谱产生率最高的望远镜，并使我国天文研究在大规模天体光谱的测量和有关的重大前沿领域居于国际领先水平。  
中国科学技术大学天体物理中心是LAMOST计划的发起单位之一，也是建造LAMOST的主要单位之一，为了使我校广大师生  以及其它感兴趣者了解这一科学大工程，并期望更多的年轻人投身到这下计划之中，在此我们录入北京天文台毓麟先生的一篇科普介绍文章，供大家参考。

天文学使人类认识天体，了解宇宙。它提出的许多问题，促进了其他学科的发展，为造福人类作出了巨大贡献。例如，  英国大科学家牛顿在17世纪深入研究行星何以能够环绕太阳运行，最终导致了万有引力定律的发现，建立了整个力学体系。如今，交通、建筑、军事、科研等等，什么地方离得了力学计算呢?  
宇宙中充满了令人神往的奥秘。经过天文学几千年的发展，许多“谜底”已经昭然揭晓。俗云：“工欲善其事，必先利其器”。天文学的进展归功于观测工具的发展。为了揭示更深刻的宇宙之谜。人类必须建造更先进的天文望远镜。
巨型望远镜的历史  
上古时代，游牧民族凭借肉眼观察日月星辰的位置辨别方向，农业民族依据群星出没时间的变化确定播种时令，渔民和水手根据月亮的圆缺掌握了潮汐涨落的规律……，于是，在五，六千年前天文学就诞生了。它是人类文明进步的象征。几千年来，天文观测经历了三次伟大的变革。第一次是从肉眼观测发展到光学望远镜观测。1609年12月的一个寒夜，意大利科学家伽利略用他刚发明的望远镜对准月亮观察，就是这次变革的起点。第二次是从可见光观测扩展到其他电磁波段的天文观测，它以美国工程师央斯基在20世纪30年代开创射电天文学为起点。20世纪60年代，在射电天文学中作出了四项重大发现，即类星体、星际有机分子、微波背景辐射、以及脉冲星，其中后两项已荣获诺贝尔物理学奖。第三次是从地面观测进入到人造卫星和宇宙飞船的空间天文观测，以及对太阳系天体进行实地或近距考察，本世纪50年代航天时代的来临为之拉开了序幕。现代天文学的全部成就，正是这三次大变革加上与其他学科交融渗透的结晶。  

宇宙中大量天体发出的电磁辐射主要在可见光及其邻近波段(波长约0.3至0.9微米)，所以与其他波段相比，光学天文(即可见光天文学)在整个天文学中一直占据着主导地位。如今，空间望远镜使天文观测在很大程度上摆脱了地球大气的影响，从而开创了天文学研究的新局面。然而，这类设备造价极其昂贵，许多技术问题也尚待进一步解决，其应用还有颇大的局限性。所以，在当今世界各国的天文学发展计划中，研制新一代的地面光学望远镜依然占有显著的份量。  
伽利略发明的是利用透镜成像的折射望远镜。后来，英国大科学家牛顿又发明了利用反光镜成像的反射望远镜。在17，18、19世纪中，折射望远镜和反射望远镜的研制都取得了巨大进展。1897年，美国时凯士天文台建成一架口径达1.02米的折射望远镜，它一度曾使所有的反射望远镜屈居下风。如今，它依然是世界上的折射望远望之王。然而，由于巨型透镜极难制造，其自身的重量又会导致形变，兼之透镜会严重吸收某些颜色的光，所以折射望远镜实际上已经走到了路的尽头。  
19世纪中叶，人们开始在玻璃上镀金属膜，从而大大提高了镜面反射光线的能力。1908年，美国天文学家海尔建成一架口径1.53米的反射望远镜，1917年，海尔主持建造的口径2.54米的反射望远镜正式启用。此后，海尔已去世10年。人们为了纪念他，便将这架望远镜命名为“海尔望远镜”。  
海尔望远镜问世后，不少科学家曾认为很难再造出更大的望远镜了。材料、设计、工艺等许多方面都显得困难重重。例如，制造大块光学玻璃本身就是一大难题，而且它只要有极微  小(例如由温度变化所致)的变形，就会使星像变得模糊，从而使望远镜的威力大大降低。可惜其性能并不尽如人意。  
计算机技术的迅速发展促成了天文望远镜设计思想的革新。20世纪70年代以来人们开始设想，既然做大镜子如此困难，那么是否可以做成许多小的、并将它们联合成一个大的呢？再者，巨大的镜面既然不可能绝对不变形，那么能不能随时都对这种镜面变形了如指掌，并立即把畸变了的镜面形状重新纠正过来呢?后来，人们在反光镜的背面装上一系列传感器，对镜面形状实时监测，并由计算机作出相应的实时处理，从而将上述设想变成了现实。这就是所谓的“主动光学”技术。
有了这些新技术，自80年代后期以来，人们就开始尝试建造更大的光学望远镜了。1993年，美国建成口径10米的“凯克望远镜”，其镜面由36块1.8米的反射镜拼合而成。许多西欧国家联建的欧洲南天天文台也正在研制一架“超大望远镜”，它由4架口径8米的望远镜组成，其聚光能力与一架16米的反射望远镜相当。本世纪内，欧美和日本还将分别建成一批口径8～10米的大型望远镜。它们可以当之无愧地称为望远镜家族中的“恐龙”。  
一架望远镜的口径越大，其聚光能力就越强，就能探测到越远越暗的天体。同时，它分辨细节的本领也就越高。毋庸置疑，大开动反射望远镜乃是当代天文学中不可或缺的利器。然而，通常望远镜的口径越大，其成像质量良好的“有效现场”就越小。  现代巨型反射望远镜的视场通常都小于1平方度(全部天区共为4万多平方度)。这对需要“巡视”广大天空区域的天文研究工作而言，实在是一个很大的弱点。能不能造出一种视场比同样口径的反射望远镜大得多的新型天文望远镜呢?早在20世纪30年代，人们就开始朝这个方向迈出了  
第一步。那就是所谓的“施密特望远镜”，它因发明者旅德俄国光学家施密特而得名。 
施密特望远镜和天体“户口普查”  
光线以较大角度投射到反射望远镜镜面上，所成的星象就会有明显的缺陷――即存在显著的“象差”，这严重限制了大型反射望远镜的有效视场，为克服这一缺点，旅德俄国光学家  
施密特于1930年研制成功第一架“折反射望远镜”，在作为主镜的球面反光镜球心处加上一场特殊形状的“改正透镜”，光线经它们折射和反射后，所成星象的缺陷大为减小，从而使望远镜的有效视场增大很多。世界最大的施密特望远镜在德国海登堡天文台，其改正透镜和主镜口径分别为1.34米和2.03米。
几十年来，“施密特望远镜”在许多“巡天”工作中起到了无可替代的巨大作用。 天文学上的“普遍巡天”相当于对天体进行“户口普查”， 
它是一切天文研究的基本资料。例如，美国凰洛马山天文台，  以及位于澳大利亚的英澳赛西泉天文台各用一架1.22米的施密特望远镜进行普遍巡天，记录了全天约109个天体的位置，形状(  多数天体因距离太遥远，看起来只是一个个的“光点”)等信息。在可见光以外的其他波段，天文学家还进行了射电、远红外、  X射线等的普遍巡天，共约观测到105个天体。可见，光学普遍巡天乃是最基础的“户口普查”。在其他波段发现的天体和天文现象；通常也仅当找到其光学对应体时才能研究得更加深入、透彻。  
正如普查人口之后，就可以根据不同的特征――不同性别、不同民族、不同年龄等，对“人”进行分门别类的统计研究那样，对天体进行“户口普查”后也可以根据不同的特征――  
不同亮度、不同距离、不同光谱型等，组建各类天体“样本”，并对它们进行分门别类的统计研究。事实上，天文学的实测性研究方法基本上可以分为两大类  ，即“单天体”的精细研究和各类天体“大样本”的统计性研究。单天体的精研，或因被研究天体的典型性而有助于加深对  同类天体整体性质的了解；或因其特殊而可能导致前所未知的  重大发现。这类研究往往是一些拼设备、从而也是拼投资拼经费的领域。一旦有了重大的新发现，世界上许多第一流的大设备都会迅即投入观测，以期先声夺人。我国现有的最大光学望远镜口径为2.16米，从我国的财力看，短时期内也不可能研制堪与国际上8～10米级望均匀镜全面匹敌的新一代大型设备。这样，客观上就不易在单天体的精研方面占优势。  另一方面，“大样本”的统计研究则往往着眼于某一类天体的整体性质。20世纪天文学的发展充分证明了这种研究方法的有效性。重要的是，大样本的统计研究未必特别依赖于太大的望远镜。例如，天文学上非常著名的“赫罗图”、“星系巨壁”等发现，都是用并非最大的望远镜进行“大样本”观测研究取得的突破性成果，从战略上看，倘若仪器配置恰当，我国的天文研究完全可能在“大样本”上做出国际一流的文章来。
人类对天体的观测研究，直至19世纪初，基本上仍局限于它们的空间分布和运动规律。至于天体的物理本质和化学成分，则可谓茫然无识。然而，19世纪中叶天体光谱观测的  [...]]]></description>
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		<title>2006年7月天象</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 21:20:18 +0000</pubDate>
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		<category>每月天象</category>

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公历日期 
 		农历日期
 		星期
 		天文现象


 		07/01
 		6.6
 		六

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