信阳有没有天文望远镜观测图片观测台?

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  世界未解之谜:天文学八大未解之谜
  1.暗能量是什么?
  20世纪20年代,天文学家爱德文&哈勃发现宇宙并非静止不动,而是不断膨胀的。1998年,哈勃太空望远镜对遥远超新星进行研究,发现宇宙在很久以前的膨胀速度低于现在。这一具有突破性的发现让科学家陷入困惑之中,他们长久以来一直认为物质的引力逐渐减缓宇宙的膨胀速度,甚至能够导致宇宙收缩。对宇宙加速膨胀进行解释促使科学家提出暗能量理论,正是这种能量导致宇宙加速膨胀。
  科学家认为暗能量在宇宙中的比重达到近73%,并且难以捉摸,科学家一直未能直接观测到它的存在。科学作家阿德里安&乔表示:&暗能量可能永远不会暴露其本来面目。不过,科学家仍比较乐观,认为通过研究能够揭示暗能量的起源。&
  2.暗物质是什么?
  20世纪六七十年代,天文学家假设宇宙的质量可能超过可观测的质量。华盛顿卡内基研究所的天文学家沃拉&鲁宾对星系内不同位置的恒星速度进行了研究,发现处于星系中央的恒星速度几乎与外侧恒星的速度没有任何差异。这一发现似乎有悖于基本的牛顿物理学定律。按照牛顿的物理学定律,星系外侧的恒星速度应该更慢。
  天文学家用一种看不见的质量解释这一现象,也就是暗物质。虽然看不到,暗物质也拥有质量,研究人员根据其对正常物质产生的引力推断暗物质的存在。据信,暗物质在宇宙中的比重为23%左右,只有4%的宇宙区域由正常物质构成,包括恒星、行星和人类在内。
  阿德里安表示:&科学家仍不知道暗物质是什么。几年内,物理学家有可能探测到暗物质粒子。&不过,即使有望在不久后发现暗物质粒子,天文学家也无法在短期内确定这种神秘物质的特性。
  3.消失的重子哪去了?
  暗能量和暗物质构成了大约95%的宇宙,正常物质仅构成余下的5%。然而在正常物质中,也有超过一半消失踪影,它们的去处成为不解之谜。所谓的重子物质构成了质子和电子等粒子,这两种粒子在宇宙可见物质中占相当大比重。《科学》杂志特约撰稿人尤希吉特&巴塔查尔吉表示:&在对从早期宇宙到现在的重子数量进行计算时,天文学家发现重子数量神秘减少,好像重子在宇宙演变史上稳定消失一般。&
  据天体物理学家推测,消失的重子物质可能存在于星系之间,被称为&l
  大家都想一次和托福说拜拜,那么要怎么做才能拿到高分成绩呢?当然少不了平时的练习和技巧运用啦!出国留学网托福栏目为大家带来&天文学相关的托福高频词汇及解析&,希望对大家有所帮助!
  A. Astronomy Vs Cosmology
  考到有关于天文学的话题,请大家首先搞清楚astronomy和cosmology两词的区别。天文学(astronomy)指的是研究宇宙空间天体、宇宙的结构和发展的学科,内容包括天体的构造、性质和运动规律。而宇宙学(cosmology)指的是从整体的角度来研究宇宙的结构和演化的天文学分支学科。因此,天文学的概念更加广泛,宇宙学则只是天文学的一个分支学科。
  同时,Astro开头的一些表示职业的词也一定要区分开。&Astro&是希腊语的前缀,表示&与星星有关&。Astronaut是宇航员,Astronomer是天文学家,而Astrologer是占星家的意思。
  B. 天文学研究的天体
  天文学研究的天体(celestial body)包括:恒星(star/fixed star,比如太阳),行星(planet,比如地球,太阳系有8大行星),卫星(satellite,比如月亮),小行星(asteroids), 彗星(comet),流星(meteor), 陨石(meteorite)。这些天体又组成了星系(galaxy),星团(star cluster),星群(asterism)。两个常见的星系,有我们所在的太阳系(Solar System)和银河系(the Galaxy)。
  C. 天文学的推荐练习篇目
  TPO2 L4 ,TPO3 L4,TPO5 L2,TPO13 L4,TPO14 L4,TPO18 L1,TPO19 L2 ,TPO21 L1,TPO22 L2,TPO24 L4
  D. 天文学的听力核心词汇
  astronomy天文学
  astronomical observatory天文台
  planetarium天文馆
  astrophysics天文物理学
  astrology占星学
  pseudoscience伪科学
  cosmos / universe宇宙
  cosmology宇宙学
  大家都想一次和托福说拜拜,那么要怎么做才能拿到高分成绩呢?当然少不了平时的练习和技巧运用啦!出国留学网托福栏目为大家带来&与天文学相关的托福高频词汇及解析&,希望对大家有所帮助!
  A. Astronomy Vs Cosmology
  考到有关于天文学的话题,请大家首先搞清楚astronomy和cosmology两词的区别。天文学(astronomy)指的是研究宇宙空间天体、宇宙的结构和发展的学科,内容包括天体的构造、性质和运动规律。而宇宙学(cosmology)指的是从整体的角度来研究宇宙的结构和演化的天文学分支学科。因此,天文学的概念更加广泛,宇宙学则只是天文学的一个分支学科。
  同时,Astro开头的一些表示职业的词也一定要区分开。&Astro&是希腊语的前缀,表示&与星星有关&。Astronaut是宇航员,Astronomer是天文学家,而Astrologer是占星家的意思。
  B. 天文学研究的天体
  天文学研究的天体(celestial body)包括:恒星(star/fixed star,比如太阳),行星(planet,比如地球,太阳系有8大行星),卫星(satellite,比如月亮),小行星(asteroids), 彗星(comet),流星(meteor), 陨石(meteorite)。这些天体又组成了星系(galaxy),星团(star cluster),星群(asterism)。两个常见的星系,有我们所在的太阳系(Solar System)和银河系(the Galaxy)。
  C. 天文学的推荐练习篇目
  TPO2 L4 ,TPO3 L4,TPO5 L2,TPO13 L4,TPO14 L4,TPO18 L1,TPO19 L2 ,TPO21 L1,TPO22 L2,TPO24 L4
  D. 天文学的听力核心词汇
  astronomy天文学
  astronomical observatory天文台
  planetarium天文馆
  astrophysics天文物理学
  astrology占星学
  pseudoscience伪科学
  cosmos / universe宇宙
  cosmology宇宙学
  美国教育公认的世界第一,有各种类型的学校,也有不同类型的学位,几乎每个学生都可以根据自身情况选择到自己最适合的学校。美国大学涵盖的课程和范围最大,在开课前可供学生选择的余地非常大。同时,美国大学师资水平最高,科研最强。迄今为止,在全部诺贝尔奖获得者中有70%以上是美国人,其中绝大部分是任教于美国大学的教授。并且美国大学提供丰厚的奖学金,毕业生的就业前景也不错。随着留学低龄化趋势的发展,有许多中国学生在本科阶段就会去美国留学。那么去美国攻读本科天文学专业,有哪些学校可以选择,学校的排名情况如何呢?跟出国留学网一起来看看吧。
  专业介绍
  天文学可分为天体测量学、天体动力学、天体物理学三大领域,这三大领域如今备受人们的关注。该专业学生主要学习天文、物理和数学等方面的基本理论和基本知识,受到天文观测方面的科学思维和基础训练,具有良好的科学素养,掌握理论分析、数据处理和计算机应用的基本技能。天文学专业培养具备良好的数学、物理和天文等方面的基本知识和基本能力,能在天文学及相关学科从事科研、教学和技术工作的高级专业人才。
  综合性大学
专业英文名
普林斯顿大学
Astrophysical&Sciences
Astrophysics
哥伦比亚大学
  不夸张的说美国的高等教育质量是全球第一的,在配套设施、师资水平、教育支出、教学等级甚至教育环境以及整个社会对教育的认知及重视程度上,美国都无疑是世界第一位的。每年在世界大学排名的国家当周有很大的一部分是来自于美国,美国的高等教育学历在全世界得到广泛的承认和推崇,因此很多人也是更加的青睐于去美国留学。去美国留学还有多文化交流、更多职业发展发展等优势。那么去美国攻读研究生天文学专业,有哪些学校可以选择,学校的排名情况如何呢?跟出国留学网一起来看看吧。
  天文学专业培养具备良好的数学、物理和天文等方面的基本知识和基本能力,能在天文学及相关学科从事科研、教学和技术工作的高级专业人才。天文学可分为天体测量学、天体动力学、天体物理学三大领域,这三大领域如今备受人们的关注。
  该专业学生主要学习天文、物理和数学等方面的基本理论和基本知识,受到天文观测方面的科学思维和基础训练,具有良好的科学素养,掌握理论分析、数据处理和计算机应用的基本技能。
专业英文名
普林斯顿大学
Astrophysical&Sciences
Astrophysics
芝加哥大学
Astronomy&and&Astrophysics
  QS世界大学排名(QS World University Rankings)是历史第二悠久的全球大学排名,是由教育组织Quacquarelli Symonds发布的,第一次发布于2004年。QS世界大学排名、《世界大学学术排名(ARWU)》、《usnews世界大学排名(US News)》和《泰晤士高等教育世界大学排名》被视为目前世界最具影响力的四大排名。物理天文学是什么样的专业呢?下面请看出国留学网为大家整理的QS加拿大大学物理学与天文学专业排名详情,供大家参考。
  物理天文学专业
  文学(Astronomy)是研究宇宙空间天体、宇宙的结构和发展的学科。内容包括天体的构造、性质和运行规律等。主要通过观测天体发射到地球的辐射,发现并测量它们的位置、探索它们的运动规律、研究它们的物理性质、化学组成、内部结构、能量来源及其演化规律。天文学是一门古老的科学,自有人类文明史以来,天文学就有重要的地位。天文学循着观测-理论-观测的发展途径,不断把人的视野伸展到宇宙的新的深处。随着人类社会的发展,天文学的研究对象从太阳系发展到整个宇宙。
QS专业排名
QS综合排名
英属哥伦比亚大学
麦吉尔大学
多伦多大学
滑铁卢大学
麦克马斯特大学
蒙特利尔大学
&  很多学子在选择专业上都会挑选热门的专业就读,可是热门专业就真的热门吗?近年来调查发现,更多的冷门专业毕业生就业情况良好。今天意腾留学的小编介绍一个大家可能接触的比较少的专业给大家认识:天文学(Astronomy)是研究宇宙空间天体、宇宙的结构和发展的学科。内容包括天体的构造、性质和运行规律等。主要通过观测天体发射到地球的辐射,发现并测量它们的位置、探索它们的运动规律、研究它们的物理性质、化学组成、内部结构、能量来源及其演化规律。天文学是一门古老的科学,自有人类文明史以来,天文学就有重要的地位。
  主要课程及研究方向
  天文学是对天体及其他宇宙物质进行观测和理论研究的科学。主要研究天体的分布、运动、位置、状态、结构、组成、性质及起源和演化。天文学的一个重大课题是各类天体的起源和演化。
  涉及到的主要课程有:理论天文学、观测天文学、天体力学、物质物理学、天体物理学、物理基础论、物质物理学、天体测量学、光学、宇宙放射学、宇宙构造学、核物理学、天文学史等。
   培养目标
  天文学专业主要是教授天文学相关的各种知识、物理学、化学、数学、光学等,以及探讨天体的构造、性质和运行规律等相关的各种问题,培养具有丰富的天文学专业知识及素养的专业人士。通过广泛的天文学的专业知识的学习,培养具备高度理论知识和问题解决能力,在天文学专业领域里能够进行精深研究的高端人才。
  学习适应度
  该专业是理科类专业,要求日语最好有二级以上水平,适合本科专业为物理学、天文学专业或其他理科类专业且有一定日语基础的学生。
  该专业需要有天文学、物理学、数学、化学等专业知识作为研究条件,如果有本科为其他专业且在研究生阶段想要转为此专业的情况,需要学生有该专业的第二学位,或者辅修为该专业内容,或者有该专业相关工作经验且自学过该专业内容;此外,如无上述条件,建议转为与该专业和学生原本科专业二者相关的专业。多数学生会报考修士(或博士)。
    未来发展
  从天文学专业毕业后,学生可以活跃在教育行业、航空运输业、航天航空行业、物流业、网络媒体、新闻行业、国际合作机构、咨询业、公务员等各种各样的领域。当然,到高校、科研机构从事天文学的教学科研、各种天文数据的统计、管理方面的工作是该专业的主要就职前景。
    推荐院校
  &东京大学&mdash
  《泰晤士报》(The Times)泰晤士大学排名是英国媒体中最早发布英国大学排名的单位,自1992年起每年发布英国大学排名。排名依据和权重包括九项指标:学生满意度(15%),科研质量(15%),入学标准(10%),师生比(10%),生均经费(10%),设施和设备(10%),优秀学位获得率(10%),毕业生前景(10%),毕业率(10%)。自2014版起,《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》合并发布英国大学排名。下面请看出国留学网为大家整理的2016泰晤士英国大学专业排名的物理与天文学专业排名详情,供大家参考。
  物理天文学专业
  文学(Astronomy)是研究宇宙空间天体、宇宙的结构和发展的学科。内容包括天体的构造、性质和运行规律等。主要通过观测天体发射到地球的辐射,发现并测量它们的位置、探索它们的运动规律、研究它们的物理性质、化学组成、内部结构、能量来源及其演化规律。
  天文学是一门古老的科学,自有人类文明史以来,天文学就有重要的地位。天文学循着观测-理论-观测的发展途径,不断把人的视野伸展到宇宙的新的深处。随着人类社会的发展,天文学的研究对象从太阳系发展到整个宇宙。
圣安德鲁斯大学
  QS世界大学排名、《世界大学学术排名》(ARWU)、《usnews世界大学排名》(US News)和《泰晤士高等教育世界大学排名》被视为目前世界最具影响力的四大排名。QS世界大学排名,是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名是历史第二悠久的全球大学排名,第一次发布于2004年,仅次于2003年首次发布的《世界大学学术排名》,涵盖世界综合排名、学科分类排名。下面请看出国留学网为大家整理的2016QS世界大学物理与天文学专业排名,供大家参考。
  物理天文学专业
  文学(Astronomy)是研究宇宙空间天体、宇宙的结构和发展的学科。内容包括天体的构造、性质和运行规律等。主要通过观测天体发射到地球的辐射,发现并测量它们的位置、探索它们的运动规律、研究它们的物理性质、化学组成、内部结构、能量来源及其演化规律。天文学是一门古老的科学,自有人类文明史以来,天文学就有重要的地位。天文学循着观测-理论-观测的发展途径,不断把人的视野伸展到宇宙的新的深处。随着人类社会的发展,天文学的研究对象从太阳系发展到整个宇宙。
麻省理工学院
斯坦福大学
加州大学伯克利分校
  词汇永远是考试高分的基础,同学们在备考雅思的时候一定不能忽视词汇的重要性哦。出国留学网雅思栏目为大家带来与天文学相关的雅思词汇,希望对大家有所帮助!
  天文学astronomy
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联系电话:3人类有了看待宇宙的全新方式 引力波或可解决的宇宙问题
人类有了看待宇宙的全新方式
&&《自然》刊文讲解引力波或可解决的六大宇宙问题
本报记者&常丽君
破裂的中子星会产生引力波爆发
■今日视点
17世纪末,牛顿发现了万有引力,有质量的物体就有这种引力;20世纪初,爱因斯坦发表广义相对论,提出引力其实是质量引起的时空变形;2012年,欧洲核子研究中心通过大型强子对撞机发现希格斯玻色子,解释了粒子为何会有质量,将希格斯场、质量和时空联系在一起。
而如今,人类首次探测到了引力波&&由两个黑洞撞在一起而产生的时空涟漪,不仅证实了爱因斯坦近百年前对引力波的预测,还有更重要的意义。用斯蒂芬&霍金的话说,引力波提供了一种人们看待宇宙的全新方式。
最近,《自然》杂刊发的一篇文章,讲解了人类借助引力波或可解决的六大宇宙问题。
黑洞真的存在吗?
激光干涉引力波天文台(LIGO)探测到黑洞合并,一个重要的科学意义就是证实了黑洞确实存在,至少是一种完美的圆形物体,由纯真空的、弯曲的时空构成,像广义相对论预测的那样。天文学家已有了大量关于黑洞的证据,但以往的证据都来自对恒星和超热气体的观察,而非来自黑洞本身。
美国普林斯顿大学广义相对论模拟专家弗朗斯&普雷托里乌斯说:&科学界对黑洞已经非常厌倦了,包括我自己在内,我们认为它是理所当然存在的。但你想一想,这个预测是多么惊人,我们也确实需要惊人的证据。&
LIGO的信号提供了这一证据&&也证实了两个黑洞的合并过程与预测一致。当两个黑洞开始互相靠近时,以引力波的形式辐射能量。LIGO探测到了这些波独特的声音,就像小鸟唱歌,科学家称之为&啁啾&,这让科学家能检测两个涉事黑洞的质量:一个约为太阳质量的36倍,另一个约29倍。
接下来,黑洞融合在了一起。它们合并后会变成一个完美的球形,但一开始,就像LIGO看到的那样,以一种逐渐衰减的涟漪形式辐射出引力波。
引力波以光速传播吗?
当科学家开始把来自LIGO的观测与其他类型望远镜看到的结果比较时,首先要检查的一件事就是,这些信号是否同时到达。
物理学家猜测,引力是以一种名为&引力子&的微粒形式传播的,就像光子那样。如果引力子像光子,那它就没有质量,引力波就会以光速传播,符合广义相对论中对引力波速度的预测。引力波速度会受宇宙加速膨胀的影响,但要在极远距离才能显出这种影响,以LIGO的探测距离影响可以忽略。
但引力子有微小质量也是可能的,这意味着引力波的速度小于光速。如果这样,LIGO和Virgo探测到的引力波到达地球所花的时间,会比其他传统天文台探测到的同一事件中发出的&射线到达地球的时间要长一点,这将对基础物理学产生重大影响。
时空由宇宙弦构成吗?
如果科学家探测到的引力波来自宇宙弦,那会带来更奇怪的发现。科学家假设,宇宙弦是时空弯曲中的缺陷,无比纤细却延伸至整个宇宙那么远,它们可以与弦理论有关,也可以无关。研究人员预测,如果宇宙弦确实存在,它们可能偶尔纽结在一起,如果一根弦断了,就会突然释放出一阵引力波,然后被LIGO和Virgo等探测器检测到。
中子星凹凸不平吗?
中子星是较大恒星在自身重力作用下坍缩后的残骸,它们的密度极大,以至于自身的电子和质子融合成为中子。人们对这种极端物理学还知之甚少,但引力波为研究这些现象打开了独特的视窗。比如,中子星表面强大的引力倾向于把它们变成近乎完美的球形,但一些研究人员认为,它们的表面仍可能有&高山&&&虽然只有几毫米高,却让直径只有10公里左右的中子星变得略微不匀称。中子星通常旋转得极快,这种不对称的质量分布会让时空变形,产生持续的正弦引力波信号、辐射能量,并减缓中子星的旋转速度。
互相环绕的一对中子星也会产生持续的信号。这些星体也像黑洞那样,螺旋环绕最终融合,但它们会变成什么样却可能与黑洞大不相同。普雷托里乌斯说:&这有很多可能性,取决于它们的质量和中子物质产生的压力。&比如合并后可能是一个巨大的中子星,也可能立刻坍缩成一个黑洞。
什么原因造成了恒星爆发?
当大质量恒星不再发光,向内部坍缩时,会形成黑洞和中子星。天体物理学家认为,就是这一过程为II型超新星爆发提供了能量。单靠模拟这种超新星爆发还无法解释清楚是什么点燃了它们,根据预测,真实的超新星爆发会产生引力波,倾听这些引力波有望找到答案,研究爆发的波形、声音大小、频率及其与超新星爆发的关系,这些数据有助于检验现有的各种模型。
宇宙膨胀速度有多快?
宇宙膨胀意味着,正在远离我们银河系的物体看起来比实际更红,因为它们发出的光在传播过程中被拉长了,通过比较这种星系红移和它们与我们的距离,能估算出宇宙的膨胀速度。但这种距离通常用Ia型超新星爆发的亮度来计算&&这种方法有很大的不确定性。
如果全世界多个引力波探测器探测到了来自相同中子星合并的信号,结合在一起就能估算出信号的绝对音量,揭示合并发生离我们有多远,估计信号来自哪个方向,推导出发生合并的是哪个星系。将星系红移与通过引力波测出的合并距离相比,能独立估算出宇宙膨胀的速度,还可能比现有方法得到的数据更加精确。(注:转自中国科技网)
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==政府网站==
中国政府网河南省政府网信阳市政府网
==部省科技==
中华人民共和国科学技术部科技部火炬中心科技型中小企业技术创新基金中国星火网农业科技成果转化资金河南省科技奖励工作网河南省高企认定管理网河南省知识产权局国家知识产权局河南科技网
==地市科技==
郑州市科技局洛阳市科技局
==新闻网站==
新华网人民网
==特色站点==
中国科技网中国科普网凯克天文台_百度百科
凯克天文台
凯克天文台位于上的4145米的顶峰。为火山岛,岛上的蒙纳基火山海拔四千两百米空气相当干燥,周围环绕着大面积的的海水,没有其它山峰造成的气流影响,远离城市的光污染和粉尘污染,具有得天独厚的地理和气候条件,非常适合天文学观测的需要。
凯克天文台特点
凯克天文台拥有世界上口径最大的光学/近红外线望远镜——凯克望远镜。凯克望远镜由两台相同的望远镜组成,每台口径都是10米,由36片口径1.8米的六角形镜片组合而成每架凯克望远镜的架台都是的设计,大量的计算机分析得以使用最少的钢材获得最大的强度,每架望远镜的重量约为270吨。在望远镜上的每个接合处,都由非常强固的钢架结构支撑,并由可翘曲的鞔具系统保持稳定。望远镜安装有动光学系统,在观测时,联结在电脑的传感器和控制系统,能调整每一片镜片和相邻镜片的位置偏差达到4毫米的准确性。每秒两次的调整可以有效的矫正来自重力所造成的变形。
凯克天文台贡献
凯克望远镜开创了基于地面的望远镜的新时代。它的规模是美
凯克望远镜
国加利福尼亚州帕落马山上的海耳望远镜的两倍,后者在建成后几十年内是世界上最大的望远镜。有人曾认为制造如此之大的望远镜是不可能的,但新科学技术把不可能变为了现实。
科学家们借助凯克望远镜以追踪、寻找。凭借凯克望远镜,一个晚上,就可以观测85颗。
凯克天文台凯克望远镜
1985年,时任W. M. 凯克基金会主席的霍华德·凯克捐资7千万美元,资助凯
凯克天文台的望远镜
克望远镜的设计和建造。如此大口径的望远镜的建造成为可能,归功于利用多块小型镜片组建组合而成一个单一镜片,降低了重量和制作难度。对于凯克望远镜,它的主镜片则由36片口径1.8米的六角形镜片组合而成,镜片采用了德国肖特集团的ZERODUR微晶玻璃制造。每架凯克望远镜的架台都是的设计,大量的计算机分析得以使用最少的钢材获得最大的强度。,每架望远镜约耗钢270吨,望远镜的全重则为300吨。
每架凯克望远镜都装有自适应光学系统,能够补偿大气抖动的影响。另外,凯克Ⅰ和凯克Ⅱ还可以做为凯克干涉仪;相隔85米的距离,使它们联合作业时在特定方向上的解析力相当于口径85米的单一望远镜,比得上其他天文干涉仪的解析力,像是距离200米远,但没有干涉测量图能力的VLTI。 凯克天文台由位研究天文而成立的加利福尼亚协会管理,理事来自和的非营利501(c)3组织。在
左边的圆顶是凯克II,右边的是凯克I
1996年,加入成为天文台的一个伙伴。望远镜的基地是由总部设在的向当地土著承租的。私人的W. M. 凯克基金会赞助了一亿四千万美金建造望远镜。凯克天文台的总部设在的卡姆艾拉(Kamuela),望远镜的使用时间由工作伙伴共同分享。加州理工学院、夏威夷大学和加州大学受理自家研究员的提案,美国国家航空航天局则接受来自全美国各地研究人员的企画案,(NOAO)受理来自世界的研究人员的提案。
日,两架凯克望远镜开始用于光干涉观测,成功观测了位于的恒星HD61294,其等效分辨率相当于一台口径85米的望远镜。
凯克天文台事件
凯克天文台(W.M. Keck)本周正式迎来了20岁的生日,作为唯一拥
凯克天文台
有两架最大的光学和红外望远镜的天文台在宇宙探索的历史舞台上做出了非常卓越的贡献,这两家望远镜依然还能正常使用,每年只向部分科学家开放两天。
然而尽管Keck天文台在天文爱好者的眼中具有非常高的地位,但是最近几年也开始走下坡路,出现了财政方面的问题。为此Keck基金会开始展开了相关的活动,开始向慈善家募集资金。该天文台四分之一的收入来自与美国国家科学基金会,随着大部分的联邦财政预算削减,导致整体的运行出现了困难。}

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