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Comet Shoemaker–Levy 9 appears as a long chain of bright fragments against the dark background of space.

Comet Shoemaker-Levy After Crossing Jupiter's Roche Limit

图像

图注: This panoramic image captured by the Hubble Space Telescope shows fragments of Comet Shoemaker–Levy 9. This comet was discovered in 1993 as the series of fragments you see here. These fragments were orbiting Jupiter. It is thought that at some point in the previous few decades the whole, unfragmented comet had been gravitationally captured by Jupiter. Then in 1992 the comet passed within Jupiter’s Roche limit. Astronomical objects exert gravitational forces on each other. The closer one is to an object, the larger the force. Astronomical objects have a real physical size and thus the gravitational force exerted on the object will vary across the object, the side of an object closer to another object will feel a stronger gravitational force from that other object than the more distant side. The gravitational stretching distorts the object. This gravitational stretching force is known as the tidal force. When an object is close enough to a large body like Jupiter, the object will feel such a large tidal stretching force that it will overcome the internal gravitational force holding the object together, ripping it to shreds. The distance from the larger body within which this occurs is known as the Roche limit. When Shoemaker–Levy 9 crossed Jupiter's Roche limit in 1992, the tidal force pulled the comet into separate fragments. Here we see these fragments in a chain as they orbited Jupiter in May 1994. Later in July 1994 the comet fragment plunged into Jupiter’s atmosphere over the course of a week in a spectacular series of impacts. This event provided scientists with a rare opportunity to witness an impact unfolding in real time.
来源: NASA, ESA, and H. Weaver and E. Smith (STScI)
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词汇表: 洛希极限 , 潮汐力

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文件 ( 图像 507.00 kB)


有着水平云带和大红斑的木星

木星

图像

图注: 这是 2014 年 4 月 21 日利用哈勃的宽视场相机3号 (WFC3) 拍摄的木星全盘视图。它展示了明显的大红斑,一个巨大的气旋。木星表面覆盖着云带,其颜色来自氨等气体和其他化合物。
来源: 美国国家航空航天局、欧空局和 A. Simon(戈达德太空飞行中心)
来源链接

词汇表: 气态巨行星 , 巨行星 , 大红斑 , 木星 , 外行星
分类: 太阳系

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文件 ( 图像 167.16 kB)


天空中有三个明亮的天体,一个在左上方,一个在中间,一个在正下方。

木星、金星、月亮合相

图像
为 OAE 制作

图注: 这张照片是 2023 年 2 月在美国宾夕法尼亚州卢泽恩县上空用智能手机拍摄的,让我们得以一窥合相现象,这是一种迷人的天文现象,当从我们的视角看到两个或两个以上的天体在天空中紧紧相邻时就会发生这种现象,尽管这些天体实际上并不靠近彼此。在这张照片中,木星(上面)的光辉、金星的魅力(中间)和月亮熟悉的光芒(下面)在微妙的云层和树线轮廓的背景下翩翩起舞,这一刻值得珍藏。
来源: Joslynn Appel/IAU OAE (CC BY 4.0)

词汇表: , 木星 , 月球 , 金星
标签: astrophotography

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木星和围绕它运行的四颗伽利略卫星中的两颗(可见亮点)。

木星的自转,作者 Vishal Sharma,印度

视频
为 OAE 制作

图注: 2021 年国际天文学联合会 (IAU) 天文教育办公室 (OAE) 天体摄影比赛,伽利略卫星类第三名:《木星的自转》,作者 Vishal Sharma,来自印度。 这幅延时摄影作品精美地展示了木星的自转,以及画面右侧经过的两颗伽利略卫星。木星自转一圈只需不到 10 个小时,我们可以看到大红斑从左向右移动。在这短短的时间内,两颗卫星明显沿着它们的轨道前进了一段距离。这张照片是 2020 年在印度北部拍摄的。
来源: Vishal Sharma/IAU OAE

词汇表: 伽利略卫星 , 气态巨行星 , 木星 , 卫星 , 轨道 , 外行星 , 行星
分类: 太阳系

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有着彩色水平云带的木星。木卫一的阴影在左上方显示为一个黑色圆圈。

木星、木卫一及其阴影,作者:Ralf Burkart,德国

视频
为 OAE 制作

图注: 2021 年国际天文学联合会 OAE 天体摄影比赛伽利略卫星类第一名。 这幅木星的延时摄影是于2017 年从德国拍摄的,作品精美地展示了伽利略卫星之一木卫一在木星前的凌星现象。由于这只是卫星在行星上投下影子,因此相当于从更远的地方观测地球上的月食。虽然卫星的影子从一开始就清晰可见,但在木星美丽的大气带背景下,第一次观看视频时可能很难发现卫星本身。反复观看可以欣赏到这一奇妙的快速运动和旋转过程。
来源: Ralf Burkart/IAU OAE

词汇表: 伽利略卫星 , 气态巨行星 , 木卫一,音译为艾奥 , 木星 , 卫星 , 轨道 , 外行星 , 行星 , 凌
分类: 太阳系

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