近期天象预报 - 有趣天文奇观

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在天象中,合是以视直径小的天体合视直径大的天体。

... 日的金星合海王星,相距仅0.01度;以及最精采的5月1日金星合木星,届时天文馆也将再发布预报详述观测细节。

面包屑路径(按Alt+H回首页) 有趣天文奇观>近期天象预报 搜索 天象预报 2022年3月天象预报  3月1日04时05分水星合月+3.74°  3月1日07时45分土星合月+4.30° 3月2日20时34分水星合土星-0.69°  3月3日01时35分朔(新月)农历二月初一 3月3日02时35分木星合月+4.14° 3月3日17时02分海王星合月+3.71° 3月5日00时07分月球过天赤道进入北半球 3月5日11时19分金星合冥王星+5.69° 3月5日22时07分木星合日木星在太阳背后不可见 3月5日22时44分惊蛰太阳视黄经345° 3月7日14时08分天王星合月+0.84°澳大利亚东部、新西兰可见月掩天王星 3月8日16时22分月球过升交点 3月10日00时59分毕宿五合月-6.96° 3月10日18时45分上弦 3月11日07时04分月球过远地点404268km 3月12日08时14分月球视赤纬最北δ=+26°40.5′ 3月12日22时12分金星合火星+3.99° 3月13日15时34分北河三合月+2.36° 3月13日19时43分海王星合日海王星在太阳背后不可见 3月16日10时00分轩辕十四合月-4.91° 3月18日15时18分望(满月)农历二月十六 3月19日10时16分月球过天赤道进入南半球 3月20日10时24分角宿一合月-5.09° 3月20日17时25分金星西大距日距角46.6° 3月20日23时33分春分太阳视黄经0° 3月21日06时17分水星合木星-1.29° 3月22日16时12分月球过降交点 3月23日19时16分心宿二合月-3.20° 3月23日20时19分水星合海王星-1.03° 3月24日07时37分月球过近地点369760km 3月25日13时37分下弦 3月25日19时53分月球视赤纬最南δ=-26°47.1′ 3月27日05时05分冥王星合月+2.80° 3月28日10时53分火星合月+4.10° 3月28日17时49分金星合月+6.69° 3月28日19时41分土星合月+4.43° 3月29日21时12分金星合土星+2.16° 3月30日22时36分木星合月+3.93° 3月31日03时18分海王星合月+3.69° 太阳:1-12日在宝瓶座运行,13日起进入双鱼座运行。

3月5日惊蛰,3月20日春分。

水星:晨星,1-7日在摩羯座顺行,8-25日在宝瓶座顺行,26-30日在双鱼座顺行,31日短暂进入鲸鱼座顺行。

本月水星逐渐靠近太阳,观测趋差。

月末日距角仅3°。

金星:晨星,1-6日在人马座顺行,7-22日在摩羯座顺行,23日起进入宝瓶座顺行。

日距角从月初的约30°扩大到约45°。

月内日距角维持在45°左右,为全年最佳观测期,3月20日西大距,亮度-4.5等,约3时45分从东偏南方向升起。

火星:1-5日在人马座顺行,6日起进入摩羯座顺行。

月初升起时间为4时15分左右,月末升起时间约为3时30分左右。

与太阳距角从44°扩大到52°,视亮度约1.3等。

木星:在宝瓶座顺行。

上半月与太阳同升同落,不可观测。

月底距离太阳约19°,5时左右从东方升起,视亮度约-2等。

土星:在摩羯座顺行。

月初升起时间为5时30分左右,月末升起时间约为3时40分左右。

与太阳距角从22°扩大到48°,视亮度约0.8等。

天王星:在宝瓶座顺行。

离太阳近,无法观测。

海王星:在宝瓶座顺行。

下落时间从20时30分左右提前至18时45分左右。

日距角缩小至13°左右,视亮度约7.8等,观测条件不佳。

1.合月表示两个天体位于相同视赤经,该事件中,+表示前者位于后者北方,-表示前者位于后者南方。

2.东大距或西大距中的度数表示行星与太阳的角距离。

3.流星雨事件中坐标为极大期辐射点大致坐标,α为赤经,δ为赤纬,ZHR(ZenithalHourlyRate)为理想状态下平均天顶每时出现率,r为流星亮度指标,v为流星速度,Ma为月龄,以朔为0起点。

4.掩星事件中,时间系中心时刻,α为赤经,δ为赤纬,mp为行星或小行星视星等,ms为恒星视星等,dM为恒星视星等减弱幅度,D为掩星持续时间,A为掩星时最大地平高度。

其中行星掩恒星的天象仅列出了中国境内可见事件。

5.表中天象预报时间以北纬30°东经120°为参考点,时间标准为北京时间(东八区区时)。

6.数据来自南京紫金山天文台历算组、台北市立天文科学教育馆、国际掩星计时协会、NASA等。

2022年3月天象预报 由天文茶餐厅(水兄) 来自上海天文馆(上海科技馆分馆) 展教中心网络科普部 每日一天文图 每日一天文图 NASA(IPv6) 每日一天文图 伦敦大学学院 每日一天文图 成大物理分站英文 每日一天文图 成大物理分站中文 每日一天文图 北京天文馆中文(每周六、日不翻译) 哈勃望远镜在你生日那天看到了什么? 星空地图 2022年重要天象  2022年4月天象预报 2022年3月天象预报 2022年月相 2022年日月食 2021年日月食 2020年日月食 2019年日月食及计算 2022年二十四节气时间(ΔT取70.6秒) 2022年木星卫星掩食凌影(木星盘面) 2023年木星卫星掩食凌影(木星盘面) 2024年木星卫星掩食凌影(木星盘面) 2001-2050年金星最亮时刻及计算 行星的会合周期 IAU流星雨列表及中文命名规则 太阳系比例模型仿真模拟 日食计算器——有趣天文奇观小工具 寿星万年历(两个版本) 寿星天文历(V5.05) 寿星天文历(V5.10) 许剑伟老师创的《寿星天文历》程序,含有行星、恒星星历表计算,较5.05版而言,5.10版用了新的Δt计算公式,改进了日食计算,修改了计算日出没时的食分,重绘了日食界线图,新增了月影轮廓;行星历表用VSOP87与DE406拟合计算。

2022年3月木星四颗卫星运行轨道(世界时UT)左西右东,适用于北半球所有地区,接近太阳,难以观测。

JupSat95 2022年8月~2023年5月火星观测季 科普动画:顺行与逆行 本年度火星冲日并非近日点冲,不能叫“大冲”。

由公元0年至3010年期间,火星最大接近是在2729年9月8日13时,视直径25.16角秒。

只有在火星大接近(特殊年份)日期前或后的冲日才叫做大冲,非大接近期间的冲只叫做冲,没有“小冲”或者“小接近”的说法。

冲与最近地球的意义不能混淆。

当外行星和太阳的地心视黄经相差180°时,我们称它为冲。

冲日,太阳西落时外行星从东方升起,整夜可见。

火星在一会合周期里,有一次距离地球最近,发生在冲日附近。

火星在一会合周期里地心距最小的时刻为火星最近地球的时刻。

2016/05/22/19时火星冲日 2016/05/31/06时火星最近地球(准接近,地心距0.503213765AU) 2018/07/27/13时火星大冲 2018/07/31/16时火星大接近(地心距0.384962916AU) 2020/10/14/07时火星冲日 2020/10/06/22时火星最近地球(准接近,地心距0.414915625AU) 2022/12/08/14时火星冲日 2022/12/01/10时火星最近地球(准接近,地心距0.544474430AU) 2025/01/16/11时火星冲日 2025/01/12/22时火星最近地球(准接近,地心距0.642282544AU) 2027/02/19/24时火星冲日 2027/02/20/08时火星最近地球(准接近,地心距0.677919037AU) 2029/03/25/16时火星冲日 2029/03/29/21时火星最近地球(准接近,地心距0.647222488AU) 2031/05/04/20时火星冲日 2031/05/12/12时火星最近地球(准接近,地心距0.553357809AU) 2033/06/28/09时火星冲日 2033/07/05/19时火星最近地球(准接近,地心距0.423018553AU) 2035/09/16/04时火星大冲 2035/09/11/22时火星大接近(地心距0.380408276AU) 2037/11/19/17时火星冲日 2037/11/11/16时火星最近地球(准接近,地心距0.493583813AU) 2040/01/02/23时火星冲日 2039/12/28/23时火星最近地球(准接近,地心距0.610915361AU) 2042/02/06/20时火星冲日 2042/02/05/16时火星最近地球(准接近,地心距0.671740760AU) 2044/03/11/21时火星冲日 2044/03/14/14时火星最近地球(准接近,地心距0.667081819AU) 2046/04/18/02时火星冲日 2046/04/24/13时火星最近地球(准接近,地心距0.597044506AU) 2048/06/03/23时火星冲日 2048/06/12/10时火星最近地球(准接近,地心距0.473662482AU) 数据来自南京紫金山天文台历算组。

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这些发现包括小行星(Asteroid)、近地天体(NEO)、柯伊伯带天体(KBO)、超新星(SNe)和活动星系核(AGN)等。

超新星 超新星和河外新星 TNS瞬变天体上报TNS官方不仅统计超新星,也统计绝大部分的暂现源,包括但不限于超新星、伽马暴、类星体、活动星系核、快速射电暴等等,甚至连引力波事件、千新星都可以上报/查询。

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该天体位置如下(春分点2000.0): 赤经 10时46分34.630秒 赤纬 +13度45分16.98秒   该天体获得正式编号SN2022ewj后,位于日本冈山天文台的安倍晴明望远镜经过分光光谱观测,确认其前身星为II型超新星。

  这是他2022年1月27日以来发现的第2颗超新星,到目前为止,板垣公一共发现165颗超新星(包括独立发现)。

【图:板垣公一,文:节译自日本天文艺术网页】 (本文共有78人浏览过,今日共有3人浏览过,欢迎多加利用!) 发布单位:台北市立天文科学教育馆   天文学家使用欧南天文台(ESO)新技术望远镜(NTT)于2021年12月拍摄车轮星系,在星系的左下角发现了一颗超新星。

超新星是大质量恒星死亡时产生剧烈爆炸的现象,其爆炸的过程约持续1秒钟,但所释放出的光芒却可以持续几个月甚至几年才会逐渐衰减。

车轮星系为透镜状星系,位于玉夫座(秋季南三角中),距离地球五亿光年,直径为15万光年,质量约30亿个太阳质量。

因在数百万年前与另一个较小的邻近星系合并,导致现今所见如同车轮般形状的结果。

  天文学家将其影像和2014年8月同样由ESO甚大望远镜(VLT)上的多元光谱侦测器(MUSE)拍摄的影像进行比对,在2014年的观测中并没有显示出任何超新星的踪迹,表示这颗超新星似乎是最近才发生的。

这个被称为SN2021afdx的恒星事件被归类为II型超新星,其特征是具有氢谱线,是由大质量恒星耗尽燃料所造成。

当超新星爆炸时所发出极大的亮度,可以使整个宿主星系黯然失色,并伴随着光将物质抛向太空。

  超新星爆炸除了表示一颗恒星壮烈的死亡外,在周围的空间中散布着由前身星锻造的重元素,得以触发新一代的恒星与其行星的形成,甚至是行星上生命的诞生。

检测和研究这些不可预测的事件需要国际合作,因此科学家招募了其他几台望远镜来确认车轮星系中的恒星爆炸,如位于夏威夷专门用于研究仅在天空中短暂可见的物体的小行星陆地撞击持续报警系统(ATLAS),和另一个位于智利ESO瞬态天体光谱调查(ePESSTO+),借由其光谱的拍摄,使天文学家能够测量来自车轮星系的辐射,并确认此恒星爆炸是II型超新星。

此颗超新星是由来自台湾的陈婷琬博士所发现,她在确认ATLAS新发现的天体时,看到它爆在漂亮的车轮星系里。

(编译/台北天文馆赵瑞青) 左图:2014年8月拍摄。

右图:2021年12月拍摄,左下角有一亮点,表明在这两张照片拍摄之间发生了超新星。

图片来源:ESO/Inserraetal.,Amrametal. 资料来源:SPACE.com (本文共有30人浏览过,今日共有1人浏览过,欢迎多加利用!) 发布单位:台北市立天文科学教育馆丨观赏方式:★★★★   「行星合月」指行星和月球位置的经度相同,当从地球中心向外看,行星和月球的赤经经度相同时,通常也是一个农历月之中,行星和月球视线比较接近的时候。

而在3月28日将发生难得一见三星合月的现象。

  2022年3月28日清晨东方低空处,不仅可以看到火星、金星和土星三颗行星汇聚在一起,更难得的是在同一天发生合月。

本次火星合月发生在10时53分,此时火星位于月球北方离角4.1度;金星合月发生在17时49分,此时金星位于月球北方离角6.69度;土星合月则发生在19时41分,此时土星位于月球北方离角4.43度。

  当天月球约在3时17分升起,而三颗行星东升的时间分别为火星3时22分、金星3时27分、土星3时37分,建议最适合的观赏时间为凌晨4点至天亮前,都可以在夜空中欣赏火星、金星、土星和残月簇拥于东方天空的景象。

(编辑/台北天文馆赵瑞青) 2022/03/28清晨5时10分,火星、金星、土星与残月位置模拟画面。

以上示意图由Stellarium软体产生。

(本文共有39人浏览过,今日共有2人浏览过,欢迎多加利用!) 发布单位:台北市立天文科学教育馆丨观赏方式:★★   氐宿一是天秤座内第二亮的恒星,但在拜耳星命名法则里被列为α,这是由于它比较靠近黄道的缘故,同时它也是一对双星,透过望远镜可以清楚地将其辨认出来,较亮的一颗其星等达2.74等,暗的则为5.15等。

它们距离地球约为77光年,它原先的固有名源自于阿拉伯文(الزبنالجنوبي),翻译之后为南方的钩爪。

  在中国古文化中,东方苍龙中的角为苍龙犄角、亢为苍龙的脖子,那么氐可理解为龙的前足,例如《尔雅·释天》:「天根,氐也。

」注称:「角,亢下繫于氐,若木之有根。

」,氐字作动词有抵达的意思,又是通底字,表根基、最底层等含义,故以此解释。

氐宿属于天秤座,氐宿一、氐宿三、氐宿四都是二至三等的较亮恒星,其中氐宿一就位于黄道上。

  本次月掩氐宿一将于3月22日0时32分从月球的亮面开始掩入,1时49分于月球的暗面掩终,该恒星甚至可以在都市地区隐约看见,故透过双筒望远镜观赏会是不错的目标之一,此外,过去月掩星的对象均无此程度的亮度,即便于亮缘掩入前,其亮度的反差仍可见到氐宿一。

  当天的月相为亏凸月,其仰角也可达到45度,下图是掩星前月球及氐宿一的大致位置。

(编辑/台北天文馆技佐许晋翊) 2022年3月22日0时,月掩氐宿一模拟画面。

以上示意图由Stellarium软体产生。

(本文共有372人浏览过,今日共有7人浏览过,欢迎多加利用!) 发布单位:香港天文学会   2022年3月21日(星期一)6时15分37.0秒水星合木星,水星和木星同时在赤经23时19分54.25秒相合,水星在木星正南1.286842度。

水星合木星时:水星视直径5.1角秒,亮度-0.7等,光照面92.9%;木星视直径33.1角分,亮度-2.0等,光照面100.0%。

2022年3月21日水星合木星。

Credit:SkySafari   在天象中,合是以视直径小的天体合视直径大的天体。

例如:水星上合日、木星合月、火星合木星。

要注意是当水星视直径(4.5”-13”)大于金星(9.7”-66”)时,就会是金星合水星,否则是水星合金星。

(香港天文学会余惠俊) (本文共有107人浏览过,今日共有4人浏览过,欢迎多加利用!) 发布单位:台北市立天文科学教育馆丨观赏方式:★★   2022年3月20日23时33分为春分,此时太阳沿着黄道,由南向北行经天球赤道,恰好运行至黄道与天球赤道的升交点上,也就是赤经0度、黄经0度之处。

  春分的太阳光直射地球赤道,几乎昼夜等长,日出日没的方向几乎在正东与正西方,标志着北半球春季的开始。

春分之后,太阳直射位置逐渐偏北,日出与日落的方向也随之偏北,正午的太阳仰角高度也愈来愈高,白天长度愈来愈长,夜晚愈来愈短,直到夏至为止。

  春分点是天球赤道座标与黄道座标的起始点,具有很重要的天文意义,许多天文计算都以此为原点。

目前的春分点位在双鱼座内,接近宝瓶座边界,预估下个世纪就会进入宝瓶内。

春分点的移动是由于地球自转轴的进动和章动所引起的自转轴倾角变化,使春分点位置每年沿黄道向西移动50.29"。

  春分时太阳直射赤道,日夜交界线恰好与地球赤道面垂直,站在赤道地区的人,正午的太阳将在天顶;站在南极点或北极点的人,太阳几乎24小时贴在地平面上转一圈。

春分过后,南极点的太阳将在地平线下,进入永夜;相反地,北极点的太阳则始终在地平线上,进入永昼。

  春分前后也是欣赏黄道光的最佳时机。

黄道光为聚集在黄道面附近的微尘粒子反射太阳光所造成的景象,最亮的区域几乎与银河一样亮,但因为接近地平线,受到大气消光效应及光害等影响,通常不容易看得见,纬度愈高,观察的难度也跟着提高。

以台湾地区而言,在春分前后天气好的情况下,日落后2~3小时内就有机会在西方天空看到如三角锥状的亮区,那就是黄道光。

(编辑/台北天文馆虞景翔) 陈宜婷所摄黄道光(左)与冬季银河。

(本文共有131人浏览过,今日共有5人浏览过,欢迎多加利用!) 发布单位:台北市立天文科学教育馆丨观赏方式:★★★   金星是天空中除太阳和月亮之外最亮的天体,自古就有「太白金星」、「长庚」(日落时所见)与「启明」(日出前所见)等称呼。

由于金星是距离地球最近的行星、离太阳也近,加上许多能反射阳光的云层大比例覆盖于金星外层,因此非常明亮。

  2022年3月20日金星在17时25分到达西大距的位置,是今年唯一的一次大距,此时金星在太阳西方46.6度,亮度达-4.5等,在此前后是日出前仰角最高的时段。

  大距表示金星与太阳间离角达到最大,此时受到太阳光的影响最小,是观看内侧行星的最佳时机。

西大距时金星位于太阳以西,大距当天金星于凌晨3时30从东方升起,可以把握日出前的时光,选择东方低空无遮蔽处观看。

  金星是内侧行星,与太阳和地球相对位置会持续改变,若透过望远镜观察有明显如月亮的盈亏现象,在大距位置时金星会呈现半圆形的「弦月状」。

过了西大距之后,日出前的仰角将逐日降低,亮度与视直径也都快速减少,形状则将变得愈来愈圆,直到金星与太阳同经度的上合位置为止。

  近期在天亮前,可以看到明亮的金星、火红的火星与淡土黄色的土星悬挂于东方夜空。

此外,在2022年2月至9月期间,金星在日出前都可见于东方低空喔。

(编辑/台北天文馆赵瑞青) 2022年3月20日04:30东方低空模拟画面。

以上示意图由Stellarium软体产生。

(本文共有286人浏览过,今日共有2人浏览过,欢迎多加利用!) 发布单位:台北市立天文科学教育馆丨观赏方式:★★★   2022年3月12日22时发生金星合火星,此时金星和火星的经度相同,火星在金星南方3.99度处。

当天金星亮度-4.6等,火星1.2等,在日出之前很容易在东方天空找到它们。

此外,在下方近地平线还有一颗土星,三颗行星排列近乎为直角三角形。

若使用双筒或小型望远镜观看,则可以看到金星呈现类似半颗月亮的外貌,相当特别!(编辑/台北天文馆研究员李瑾) 2022/03/12金星合火星。

以上示意图由Stellarium软体产生。

(本文共有133人浏览过,今日共有2人浏览过,欢迎多加利用!) 发布单位:香港天文学会   中国科学院云南天文台双星与变星研究团组李临甲博士和钱声帮研究员对一颗c型天琴RR型变星剑鱼座BE的脉动特征进行研究,发现它的脉动存在显著调制(modulation)现象,表现为周期约为8年的准周期性变化以及突变。

结合其它相同类型变星的脉动特征,研究人员提出造成它的调制现象的物理机制是类太阳磁场活动与发生在氢氦电离包层中的宏观湍流共同作用的结果。

这意味着剑鱼座BE是一颗非常特殊的样本,对了解这类变星的内部结构和演化状态具有重要意义,值得进一步监测和研究。

  天琴RR型变星是一类短周期脉动变星,处于水平分支演化阶段。

根据其脉动周期及特征,人们通常将其细分为ab型和c型。

相比前者,c型天琴RR型变星的脉动周期更短,脉动曲线更对称;在物理特性上,其质量更小,外层的包层更薄,表面有效温度更高。

在观测上,天琴RR型变星的脉动调制现象是普遍存在的,一般人们称其为布拉什克效应(Blazhkoeffect)。

该效应通常表现为脉动周期和变幅的共同调制。

但在实际研究中,人们发现一些c型天琴RR型变星的脉动存在特殊的调制现象:主要表现为其脉动周期存在显著的变化,而脉动变幅却基本没有相应的变化。

  剑鱼座BE便是一颗表现出该现象的典型c型天琴RR型变星(见图1)。

在早前的研究中,人们基于有限的数据,认为造成周期调制的机制是伴星存在导致的光时轨道效应,但是计算得到的伴星质量下限达到惊人的60个太阳质量。

最近,研究团队利用国际上的多个测光巡天项目(DASCH、MACHO、OGLE、ASAS-SN以及TESS)数据,重新对剑鱼座BE进行了详细分析。

通过O-C分析和傅里叶分析,研究团队发现该目标的脉动周期并不是严格周期性变化的,因此不能用光时轨道效应来解释。

相应的,其脉动周期存在准周期性变化和突变,其中突变表现为180度的相位跳变(见图2)。

在这些现象中,准周期性变化可能与类太阳磁场活动有关,而突变则可能对应于磁场的突然变化。

  利用开普勒(Kepler)太空望远镜的高精度测光数据,研究团队还对其它4颗c型天琴RR型变星的脉动特征进行了研究,发现其脉动周期变化的剧烈程度与其宏观湍流速度存在正相关关系。

根据能量均分定理,电离层中的宏观湍流速度与磁场强度也是正相关的。

因此,研究团队提出发生在剑鱼座BE和其它部分c型天琴RR型变星中的脉动调制是湍流对流与磁场活动共同相互作用的结果。

剑鱼座BE是一颗位于南天星区的目标,研究团队所用的数据都来源于国际上的多个巡天项目。

该工作表明,通过对已有数据资源积极的寻找和深入的挖掘,再结合合理的有针对性的分析研究,学者也能做出有价值的成果。

此外,作为一颗特殊天体,需要对剑鱼座BE进一步开展监测和研究。

图1.剑鱼座BE光变曲线相位图,数据来源为OGLE-III(绿点)和OGLE-IV(蓝点)。

上图中的相位是根据线性历元计算得到的,图中可见显著的相位调制;下图为消除相位调制因素后的相位图,图中可见脉动变幅没有显著调制现象。

图2.剑鱼座BE脉动周期变化图。

图中可见周期表现出准周期性的起伏变化(红虚线)和突变(黑实线)。

  【图、文:节录自中国科学院云南天文台网页,新闻资讯由林景明提供;研究全文将会刊登在2022年3月出版的英国《皇家天文学会月报》第510卷,第4期;标题是:Reanalysisofc-typeRRLyraevariableBEDor,periodmodulationsandpossiblemechanism】 (本文共有52人浏览过,今日共有2人浏览过,欢迎多加利用!) 发布单位:台北市立天文科学教育馆丨观赏方式:★★★   2022年3月2日21时,将发生水星合土星,土星在水星北方0.69度处于同一赤经经度会合,不过届时两星还在地平线之下,最适合的观察时间为3月2日及3日的清晨5时至6时,两星在日出前升起最高的仰角约8度,相隔距离仍小于1度,略大于一个满月的大小。

  观察时清晨的曙光可能有所影响,不过两星亮度不低,水星有-0.1等,土星也有0.7等,若透过双筒望远镜能更容易的欣赏到这次水星合土星的事件。

  今年这种小距角的行星合还不只这次,另有三次也相当有看头,分别是4月13日的发生木星合海王星,相距0.11度;4月28日的金星合海王星,相距仅0.01度;以及最精采的5月1日金星合木星,届时天文馆也将再发布预报详述观测细节。

(编辑/台北天文馆虞景翔) 2022年3月3日5时50分水星合土星示意图,两星上方还可见金星及火星。

以上示意图由Stellarium软体产生。

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