更新日期2015.1.12
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課本:
p74..第4行「其傳播速度比S波還慢....」,這是指表面波.
p85..P波的重點整理:
.......皆能傳播,其傳播速度比S波還慢,但振福最大。
.......請刪除",其傳播速度比S波還慢。但振福最大"等字
.......(因為此段文字是表面波的性質)
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講義:
p50..課後練習4題D項「增溫層」只是說溫度增加層,
.......不是指80km以上的熱氣層那層
解答本
p12..馬上練習解析:第3題刪除。第6題改為第9題的說明。
.......第7題改為第10題的說明。
p21.ch7-4歷屆學測試題:單選6.E
...........多選刪除6.7題,原8.9答案給為6.7答案
p.178.第6題..答案為E
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考卷:
第3回:26題_答案應為B
2014/10/9
2014/9/8
2012/12/10
2012/9/18
天文軟體Mitaka
很好玩的天文軟體,而且是免費的呦
官方網頁 http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/index_E.html
下載點 http://4d2u.nao.ac.jp/t/files/dl.php?id=69
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2011/9/5
2010/10/18
Stellarium 軟體
stallarium 軟體在此下載
http://sourceforge.net/projects/stellarium/
進入網頁後,"綠色框框"內,按download,
再一次進入網頁後,選"Extra-data-files"後方的download
stallarium Stellarium 正體中文增強包
http://timc.idv.tw/stellarium/
大家好好玩吧~~
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2010/9/6
2010/6/17
2009/10/28
從鹿林彗星認識彗尾
鹿林彗星於2007年由中央大學鹿林天文台觀測發現,為第一顆台灣命名的彗星。這顆彗星相當特別,它拖著一條綠色離子尾,與一般常見的藍色離子尾相當不同。
文/楊嘉慧
審稿/中央大學天文研究所教授 陳文屏
今年上半年,最耀眼的彗星莫過於鹿林彗星,
因為它來自太陽系外圍的歐特雲(Oort cloud)(註),若軌道呈雙曲線,這會是它唯一一次造訪太陽系內部;而且相較於其它來自歐特雲的彗星,它算是非常接近地球的一個,近地點約只有 0.41 天文單位(相當於 6100 萬公里),使得不少天文專家日以繼夜守著它,也捕捉到難得一見的彗尾斷裂、長時間「反向」彗尾等景象。
太陽風與氣體交織成的離子尾
鹿林彗星最特殊之處莫過於它偏綠的彗尾,與一般常見的藍色彗尾不同。中央大學天文研究所教授陳文屏表示,彗星的主體「彗核」是冰塊與塵埃混合而成,大小約數公里。彗星接近太陽(小於 5 天文單位)時,彗核內部受熱後壓力逐漸增大,使氣體衝破表殼,連帶噴出塵粒,並包覆在彗核外,形成直徑約數十萬公里的球形「彗髮」。當彗星繼續靠近太陽,就會出現長達數千萬至數億公里的「彗尾」。彗尾分塵埃尾與離子尾兩種,塵埃尾顧名思義是由塵埃組成,離子尾主要由氣體組成,二者的形成原因和發光機制各不相同。
一般見到的藍色彗尾就是離子尾,它的形成原因與太陽風有關。太陽風是太陽表面噴發出來的游離氫(即質子與電子),當它靠近彗星時,太陽風挾帶的太陽磁場會受彗星的帶電離子干擾,使得磁力線往背離太陽的方向,並且繞著彗星彎曲(見下圖)。彗星的離子和太陽風都是沿著磁力線運動,最後二者就一起形成往背離太陽方向延伸的離子尾。
太陽風是間歇性的,每次噴出來的強弱也不一樣,加上彗星本身運動也會影響磁場,所以離子尾就可能有忽長忽短、分叉、斷裂、消失、再生等情況。此次鹿林彗星被觀察到離子尾斷裂的情形,正是在非常靠近太陽時發生的。

離子尾的發光機制也與太陽風有關。組成離子尾的氣體分子被太陽風撞擊後,會激發成由離子與電子組成的電漿狀態,當電子與離子重新結合時,就會發光。不同離子放射出來的光顏色不同,一般見到的離子尾呈藍色,是因為含有較多的一氧化碳離子(CO+),其他尚有 H+、C+、 N2+、 Ca+、 CH+、 CN+、CH3OH2+、OH+、 H2O+ 等,但由於藍光偏多,以致不易察覺出別的顏色。鹿林彗星的離子尾呈綠色,經光譜分析發現,是雙原子碳(C2)發出的螢光輻射。一般彗星也有這些譜線,但是鹿林彗星似乎特別明顯,不過實際機制有待進一步探討。
「反向」塵埃尾?
除了綠色離子尾,天文學家也長時間觀測到鹿林彗星的「反向」塵埃尾。塵埃尾是反射太陽光而呈黃色的彗尾,其形成原因與太陽輻射光壓有關。輻射光壓就像是光線照在塵埃上所造成的壓力,由於塵埃的顆粒有大小之分,顆粒越小越容易被推向遠方,最後造成塵埃呈扇形發散出去。根據克卜勒行星運動定律,根據克卜勒行星運動定律,離太陽近的行星運動速度比遠處行星快。換句話說,散在離太陽較遠處的塵埃(和彗星一樣繞著太陽運動)運動速度較慢,反之則快,以致塵埃尾扇形區域末端會因運動速度的快慢而彎曲。
與離子尾一樣,塵埃尾的尾巴也是往背離太陽的方向延長,這是因為輻射光壓的施力方向也是背離太陽;但此次鹿林彗星的塵埃尾卻有很長一段時間指向太陽,出現「反向」彗尾。陳文屏解釋,鹿林彗星的彗尾並非真的變成「反向」,而是因為鹿林彗星與地球運行軌道幾乎在同一平面,從地球角度觀測產生錯覺造成(見下圖)。

這次鹿林彗星除了帶來與往常不同的驚喜,在科學研究上也很有價值,例如觀察離子尾的變化有助於了解太陽風的特性;而藉由彗尾研究彗星的結構、化學成份等,則可以探知太陽系的過去,尤其是鹿林彗星的故鄉離太陽相當遙遠,受太陽輻射影響少,故能保留更多太陽系形成之初的樣貌,甚至可以反應歐特雲天體的特性,因此它的造訪可說意義非凡。
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難以預測的彗星
鹿林彗星在今年 2 月 24 日最接近地球,原本預估當天觀測亮度可能達四、五等(星等數字越小表示越亮,人類肉眼可見極限約六等),而且月相幾乎逢朔,沒有月光干擾,沒想到鹿林彗星移至近地點的前後幾天,台灣地區的天候不佳,致使觀測結果大受影響。中央大學天文研究所教授陳文屏表示,彗星的亮度並不容易預估,除了與彗星大小、離太陽及地球遠近等條件有關,最難掌握的是當時的噴發狀態。以短週期彗星為例,雖然可以粗略估算彗星每次接近太陽時,會損失 0.1~1% 的物質,然而不能就此斷定彗星下次接近到太陽附近時,亮度就會變暗,因為有可能下次噴發活躍程度較強,或離地球較近,而使得亮度不減反增。
除了一般人關心的亮度,彗星軌道也不容易計算。相較於行星、衛星等天體,彗星的質量小得多,其運動方式容易受其他天體干擾,特別是當它靠近太陽時,噴發物質後帶來的反作用力,使得科學家很難掌握它下一步的行進方向(見右上圖)。陳文屏表示,目前之所以無法確定鹿林彗星的運行軌道是拋物線、雙曲線或是極狹長橢圓,是因為科學家只觀察到極小段的軌道,且其運行軌跡一直有些微改變。從 2007 年 7 月累積至 2009 年 2 月的軌跡點,推算其軌道顯示它可能是週期長約 2800 多萬年的極狹長橢圓,但累積至 6 月的數據卻顯示為雙曲線。究竟哪個推論才正確,尚需很長時間追蹤分析。
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資料來源:科學人雜誌 網路版
貼文日期:2009.10.28
文/楊嘉慧
審稿/中央大學天文研究所教授 陳文屏
今年上半年,最耀眼的彗星莫過於鹿林彗星,
因為它來自太陽系外圍的歐特雲(Oort cloud)(註),若軌道呈雙曲線,這會是它唯一一次造訪太陽系內部;而且相較於其它來自歐特雲的彗星,它算是非常接近地球的一個,近地點約只有 0.41 天文單位(相當於 6100 萬公里),使得不少天文專家日以繼夜守著它,也捕捉到難得一見的彗尾斷裂、長時間「反向」彗尾等景象。太陽風與氣體交織成的離子尾
鹿林彗星最特殊之處莫過於它偏綠的彗尾,與一般常見的藍色彗尾不同。中央大學天文研究所教授陳文屏表示,彗星的主體「彗核」是冰塊與塵埃混合而成,大小約數公里。彗星接近太陽(小於 5 天文單位)時,彗核內部受熱後壓力逐漸增大,使氣體衝破表殼,連帶噴出塵粒,並包覆在彗核外,形成直徑約數十萬公里的球形「彗髮」。當彗星繼續靠近太陽,就會出現長達數千萬至數億公里的「彗尾」。彗尾分塵埃尾與離子尾兩種,塵埃尾顧名思義是由塵埃組成,離子尾主要由氣體組成,二者的形成原因和發光機制各不相同。
一般見到的藍色彗尾就是離子尾,它的形成原因與太陽風有關。太陽風是太陽表面噴發出來的游離氫(即質子與電子),當它靠近彗星時,太陽風挾帶的太陽磁場會受彗星的帶電離子干擾,使得磁力線往背離太陽的方向,並且繞著彗星彎曲(見下圖)。彗星的離子和太陽風都是沿著磁力線運動,最後二者就一起形成往背離太陽方向延伸的離子尾。
太陽風是間歇性的,每次噴出來的強弱也不一樣,加上彗星本身運動也會影響磁場,所以離子尾就可能有忽長忽短、分叉、斷裂、消失、再生等情況。此次鹿林彗星被觀察到離子尾斷裂的情形,正是在非常靠近太陽時發生的。

離子尾的發光機制也與太陽風有關。組成離子尾的氣體分子被太陽風撞擊後,會激發成由離子與電子組成的電漿狀態,當電子與離子重新結合時,就會發光。不同離子放射出來的光顏色不同,一般見到的離子尾呈藍色,是因為含有較多的一氧化碳離子(CO+),其他尚有 H+、C+、 N2+、 Ca+、 CH+、 CN+、CH3OH2+、OH+、 H2O+ 等,但由於藍光偏多,以致不易察覺出別的顏色。鹿林彗星的離子尾呈綠色,經光譜分析發現,是雙原子碳(C2)發出的螢光輻射。一般彗星也有這些譜線,但是鹿林彗星似乎特別明顯,不過實際機制有待進一步探討。
「反向」塵埃尾?
除了綠色離子尾,天文學家也長時間觀測到鹿林彗星的「反向」塵埃尾。塵埃尾是反射太陽光而呈黃色的彗尾,其形成原因與太陽輻射光壓有關。輻射光壓就像是光線照在塵埃上所造成的壓力,由於塵埃的顆粒有大小之分,顆粒越小越容易被推向遠方,最後造成塵埃呈扇形發散出去。根據克卜勒行星運動定律,根據克卜勒行星運動定律,離太陽近的行星運動速度比遠處行星快。換句話說,散在離太陽較遠處的塵埃(和彗星一樣繞著太陽運動)運動速度較慢,反之則快,以致塵埃尾扇形區域末端會因運動速度的快慢而彎曲。
與離子尾一樣,塵埃尾的尾巴也是往背離太陽的方向延長,這是因為輻射光壓的施力方向也是背離太陽;但此次鹿林彗星的塵埃尾卻有很長一段時間指向太陽,出現「反向」彗尾。陳文屏解釋,鹿林彗星的彗尾並非真的變成「反向」,而是因為鹿林彗星與地球運行軌道幾乎在同一平面,從地球角度觀測產生錯覺造成(見下圖)。

這次鹿林彗星除了帶來與往常不同的驚喜,在科學研究上也很有價值,例如觀察離子尾的變化有助於了解太陽風的特性;而藉由彗尾研究彗星的結構、化學成份等,則可以探知太陽系的過去,尤其是鹿林彗星的故鄉離太陽相當遙遠,受太陽輻射影響少,故能保留更多太陽系形成之初的樣貌,甚至可以反應歐特雲天體的特性,因此它的造訪可說意義非凡。
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難以預測的彗星

鹿林彗星在今年 2 月 24 日最接近地球,原本預估當天觀測亮度可能達四、五等(星等數字越小表示越亮,人類肉眼可見極限約六等),而且月相幾乎逢朔,沒有月光干擾,沒想到鹿林彗星移至近地點的前後幾天,台灣地區的天候不佳,致使觀測結果大受影響。中央大學天文研究所教授陳文屏表示,彗星的亮度並不容易預估,除了與彗星大小、離太陽及地球遠近等條件有關,最難掌握的是當時的噴發狀態。以短週期彗星為例,雖然可以粗略估算彗星每次接近太陽時,會損失 0.1~1% 的物質,然而不能就此斷定彗星下次接近到太陽附近時,亮度就會變暗,因為有可能下次噴發活躍程度較強,或離地球較近,而使得亮度不減反增。
除了一般人關心的亮度,彗星軌道也不容易計算。相較於行星、衛星等天體,彗星的質量小得多,其運動方式容易受其他天體干擾,特別是當它靠近太陽時,噴發物質後帶來的反作用力,使得科學家很難掌握它下一步的行進方向(見右上圖)。陳文屏表示,目前之所以無法確定鹿林彗星的運行軌道是拋物線、雙曲線或是極狹長橢圓,是因為科學家只觀察到極小段的軌道,且其運行軌跡一直有些微改變。從 2007 年 7 月累積至 2009 年 2 月的軌跡點,推算其軌道顯示它可能是週期長約 2800 多萬年的極狹長橢圓,但累積至 6 月的數據卻顯示為雙曲線。究竟哪個推論才正確,尚需很長時間追蹤分析。
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資料來源:科學人雜誌 網路版
貼文日期:2009.10.28
2009/10/10
地影下的故事:月食
在7月的日全食熱潮之後,今年的最後一天,月偏食又將登場。。
月食和日食都是太陽光被遮住所產生的現象,何時會發生月食、會發生哪一種食相,都是由月球、地球、太陽的空間位置與位移所決定
撰文╱陳仕哲、楊嘉慧、李名揚
在中國古代,人們認為月食是「天狗」吞食月亮,必須敲鑼打鼓才能趕走天狗,使月亮復圓。不過經過天文學家長期的觀測與理論的演進,人類終於知道月食不過是地球陰影覆蓋月球所造成的自然現象,當太陽–地球–月球連成一直線(即望月)時,太陽光會被地球擋住,照射不到月球,因此無法反射回地球,就會發生月食。
地球遮住太陽光所造成的陰影包含「本影」和「半影」,本影區是太陽光完全照射不到的地方,半影區則是只有部份陽光被地球遮蔽。當月球進入地球半影區,會因陽光減弱而使月光變暗,稱為「半影月食」,由於月光本就不強,半影月食的月光減弱並不明顯,一般人往往不會注意到。但當月球進入地球本影,就會明顯變暗,若只有一部份月球進入地球本影,就是月偏食,若月球全部進入地球本影,月光完全消失,就是月全食。
什麼情況會發生月食?
雖然月食一定發生在滿月的夜晚,不過,並非每次滿月都會發生月食,這是因為黃道面(地球繞太陽公轉的軌道面)與白道面(月球繞地球公轉的軌道面)平均有約5度9分的夾角,導致滿月時,月球經常處於太陽–地球連線的上方或下方,三者未連成一直線,自然不會發生月食。
那麼有沒有可能連續兩個月都發生月食呢?答案是有可能的。當某次月球經過地影的最下端時,此時月球的軌道正好是斜向上走,則下個月滿月時,月球有可能才走到地影的最上端,還沒有脫離地影,這樣就會連著兩個月發生月食了。今年的7月7日及8月6日即曾連續兩個月發生半影月食,下一次則將發生在2013年4月25日及5月25日。
若不考慮這種連續兩個月發生月食的情況,假如白道面和黃道面一直維持固定的傾斜方向,大約每半年會發生一次月食;但事實上,傾斜的白道面會沿著黃道面上的順時針方向,緩慢但持續地偏轉,平均約每8.86年轉一週,導致月食的間隔會比半年略短一點,因此每年發生月食的時間,會比前一年月食時間提早約10~20天。
但是究竟提早多少天,還會受到其他因素的影響,例如白道面與黃道面的傾斜角度並非固定為5度9分,而是在4度57分到5度19分之間變動;另外地球繞太陽公轉的黃道面也會微幅變化,地球繞日及月球繞地的公轉軌道皆是橢圓形而非正圓形,這些因素都會影響日、月、地三者的空間相對位置。
月食與日食有何不同?
今年7月剛發生世紀日全食,吸引全世界的天文迷蜂擁至中國長江流域。日食是太陽–月球–地球連成一直線(即朔月)時,月球遮住太陽所造成的陰影,只有位於月影下「日食帶」的人們才看得到日食。這次日食的全食帶落在長江流域,台灣及一些周邊地區僅可看到日偏食,不在日食帶的地區就什麼也看不到了。
但月食卻不會這樣,月食發生時,只要處於地球夜晚那一面的人們,都能夠看到月食,而且看到的食相都完全相同。日食和月食之所以會有這樣的差異,是因為太陽為發光體、月球為反光體,而且月球體積小於地球所致。當月球遮住太陽光時,只能在地球表面的一小塊區域產生陰影,因此只有一部份地區看得到日食。但當地球遮住太陽光時,較大的地影卻足以遮住整個月球,使得月球從進入地影開始月食到離開地影而復圓,都能同時被地球上夜晚那一面的人們看到。
這也是我們感覺月食比較常發生的原因。月食和日食其實會接連發生,因為若滿月時日–地–月接近一直線,則在此滿月之前或之後的朔月,日–月–地也會很接近一直線而發生日食;但每次發生月食時,地球上有一半以上的區域可以觀測得到(半個夜晚地球加上地球自轉,若月食經歷3.5小時,就有15.5個時區的人可以看見),而可看見日食的只有日食帶的觀測者。
【欲閱讀更豐富內容,請參閱科學人2009年第92期10月號】
原始來源:科學人網頁
月食和日食都是太陽光被遮住所產生的現象,何時會發生月食、會發生哪一種食相,都是由月球、地球、太陽的空間位置與位移所決定 撰文╱陳仕哲、楊嘉慧、李名揚
在中國古代,人們認為月食是「天狗」吞食月亮,必須敲鑼打鼓才能趕走天狗,使月亮復圓。不過經過天文學家長期的觀測與理論的演進,人類終於知道月食不過是地球陰影覆蓋月球所造成的自然現象,當太陽–地球–月球連成一直線(即望月)時,太陽光會被地球擋住,照射不到月球,因此無法反射回地球,就會發生月食。
地球遮住太陽光所造成的陰影包含「本影」和「半影」,本影區是太陽光完全照射不到的地方,半影區則是只有部份陽光被地球遮蔽。當月球進入地球半影區,會因陽光減弱而使月光變暗,稱為「半影月食」,由於月光本就不強,半影月食的月光減弱並不明顯,一般人往往不會注意到。但當月球進入地球本影,就會明顯變暗,若只有一部份月球進入地球本影,就是月偏食,若月球全部進入地球本影,月光完全消失,就是月全食。
什麼情況會發生月食?
雖然月食一定發生在滿月的夜晚,不過,並非每次滿月都會發生月食,這是因為黃道面(地球繞太陽公轉的軌道面)與白道面(月球繞地球公轉的軌道面)平均有約5度9分的夾角,導致滿月時,月球經常處於太陽–地球連線的上方或下方,三者未連成一直線,自然不會發生月食。
那麼有沒有可能連續兩個月都發生月食呢?答案是有可能的。當某次月球經過地影的最下端時,此時月球的軌道正好是斜向上走,則下個月滿月時,月球有可能才走到地影的最上端,還沒有脫離地影,這樣就會連著兩個月發生月食了。今年的7月7日及8月6日即曾連續兩個月發生半影月食,下一次則將發生在2013年4月25日及5月25日。
若不考慮這種連續兩個月發生月食的情況,假如白道面和黃道面一直維持固定的傾斜方向,大約每半年會發生一次月食;但事實上,傾斜的白道面會沿著黃道面上的順時針方向,緩慢但持續地偏轉,平均約每8.86年轉一週,導致月食的間隔會比半年略短一點,因此每年發生月食的時間,會比前一年月食時間提早約10~20天。
但是究竟提早多少天,還會受到其他因素的影響,例如白道面與黃道面的傾斜角度並非固定為5度9分,而是在4度57分到5度19分之間變動;另外地球繞太陽公轉的黃道面也會微幅變化,地球繞日及月球繞地的公轉軌道皆是橢圓形而非正圓形,這些因素都會影響日、月、地三者的空間相對位置。
月食與日食有何不同?
今年7月剛發生世紀日全食,吸引全世界的天文迷蜂擁至中國長江流域。日食是太陽–月球–地球連成一直線(即朔月)時,月球遮住太陽所造成的陰影,只有位於月影下「日食帶」的人們才看得到日食。這次日食的全食帶落在長江流域,台灣及一些周邊地區僅可看到日偏食,不在日食帶的地區就什麼也看不到了。
但月食卻不會這樣,月食發生時,只要處於地球夜晚那一面的人們,都能夠看到月食,而且看到的食相都完全相同。日食和月食之所以會有這樣的差異,是因為太陽為發光體、月球為反光體,而且月球體積小於地球所致。當月球遮住太陽光時,只能在地球表面的一小塊區域產生陰影,因此只有一部份地區看得到日食。但當地球遮住太陽光時,較大的地影卻足以遮住整個月球,使得月球從進入地影開始月食到離開地影而復圓,都能同時被地球上夜晚那一面的人們看到。
這也是我們感覺月食比較常發生的原因。月食和日食其實會接連發生,因為若滿月時日–地–月接近一直線,則在此滿月之前或之後的朔月,日–月–地也會很接近一直線而發生日食;但每次發生月食時,地球上有一半以上的區域可以觀測得到(半個夜晚地球加上地球自轉,若月食經歷3.5小時,就有15.5個時區的人可以看見),而可看見日食的只有日食帶的觀測者。
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原始來源:科學人網頁
星雲──星際間的聚散輪迴
星雲是塵埃和氣體組成,數千或數十億年後,可能煙消雲散,或聚集成如太陽般的恆星。恆星死亡前,噴發出的物質也有機會再聚集成另一團星雲,繼續孕育下一代恆星,形成生生不息的「輪迴」。 文/詹佩菁、楊嘉慧
審稿/中央大學天文研究所教授 陳文屏
拿著望遠鏡對準晴朗的夜空,除了星星,還會發現一些不會散去的星際雲氣。1920 年代之前,天文學家把這些雲霧狀的天體統稱為「星雲」,而隨著天文望遠鏡的解析度提高,才知道這些像雲一般的天體其實有星雲、星團及星系之分。「星系」是上億顆恆星及眾多雲氣共同組成的大集合體;「星團」是數十顆以上的恆星聚集在同一區域,為組成星系的成員之一;而現在定義的「星雲」是指星系中,因重力而聚集的塵埃及氣體。星雲的組成主要是氫,其餘還有氦、氮、氧、碳等元素,其所含物質的質量可達太陽的數百萬倍之多,涵蓋範圍往往有數十至數百光年之大。
依照外觀的不同,星雲分成發射星雲、反射星雲和黑暗星雲。「發射星雲」是組成的氣體被鄰近恆星放出的紫外光、X 射線等高能射線照射,激發出光子,若被激發的是氫原子,便放出紅光,氧原子則為綠光。位在獵戶座的火鳥星雲就因為大量氫原子被激發而呈現紅色。
「反射星雲」是反射鄰近恆星的光,通常呈藍色,因為藍光波長短,散射角度較大,容易被散射而進入我們眼中,這和天空為什麼是藍色的道理相同。位在金牛座方向的昴宿星團(又稱七姐妺星團)周圍的藍色雲氣,就是反射星雲。
「黑暗星雲」既不發光也不反射光線,是一團密度高、足以擋住後方發光星體光芒的星雲。中央大學天文研究所教授陳文屏表示,在星際間一立方公分的體積裡,平均只有一個分子或原子,但在黑暗星雲中則有上萬個分子、原子和離子。由於密度高,紫外光、X射線均無法穿透,因此黑暗星雲中心維持在非常低溫的狀態,溫度大約 10K(-263℃)左右。這類星雲的存在,可以透過星雲背後的恆星或明亮的星雲部份被遮住而顯現出來,像著名的馬頭星雲即在發射星雲襯托下,呈現出馬頭形狀。

不同種星雲有不同的命運,發射星雲和反射星雲的密度疏、溫度高,雲氣會漸漸擴散而消失不見;密度大、溫度低的黑暗星雲卻非常有機會使氣體及塵埃聚集,最後因自身重力而持續縮小,等密度達到一定程度,其中央部位會開始發熱,一旦溫度達約數百萬K,就會點燃核反應,形成發光的恆星。恆星形成過程中,周遭雲氣也會受影響而各自藉由重力結合塵埃及氣體,形成行星及衛星,例如太陽系裡的行星及衛星就是在太陽形成過程中,影響周圍雲氣而一起生成。
星雲的質量若夠大,就有機會收縮形成一群恆星成為星團。但單一氣團聚集的塵埃及氣體若質量小於太陽的 1/100,收縮後溫度就不會高到足以點燃核反應,便無法形成恆星,例如主要由氣體構成的木星,其質量只有太陽的 1/1000,本身雖然因重力收縮而發熱,但核心溫度不高,無法形成恆星。
恆星死亡前會噴發出大量物質,這些物質回歸星際後,可能聚集成為另一個星雲,繼續孕育下一代恆星,形成恆星與星雲之間生生不息的「輪迴」。
隨著恆星衰老,外層物質的重力與內部核心的氣體熱壓力無法達到平衡,導致星體結構開始不穩定,一下膨脹、一下收縮,最後發生爆炸,以「噴發」或「超新星爆炸」的形式結束生命。通常內部核心質量(進行核反應的部份)小於 1.4 個太陽質量的恆星,外層
物質會向外噴發形成「行星狀星雲」(與行星無關,因為透過望遠鏡觀察,其外觀和圓盤面行星相像,故以此命名),內部核心則壓縮成亮度較原恆星低、體積約與地球相當的「白矮星」,我們的太陽預計 50 億年後也會噴發出行星狀星雲。
恆星死亡前,若內部核心質量大於 1.4 個太陽質量,巨大能量就會使恆星本身炸碎四散,並突然變得很亮,形成「超新星爆炸」,最終外圍物質消散形成「超新星殘骸」,內部核心則可能壓縮形成密度比白矮星大的「中子星」或黑洞,例如M1蟹狀星雲即屬於超新星殘骸。
中央大學天文研究所教授陳文屏表示,行星狀星雲和超新星殘骸當中的白矮星或中子星都會發射出紫外光、X 射線等,使星雲內的氣體受激發而放出光芒,因此都屬於發射星雲。這兩類星雲的溫度很高,內部雲氣會向外擴散,大約數千年後,就消散在宇宙中了。
原始來源:科學人雜誌_Easy Learn
審稿/中央大學天文研究所教授 陳文屏

拿著望遠鏡對準晴朗的夜空,除了星星,還會發現一些不會散去的星際雲氣。1920 年代之前,天文學家把這些雲霧狀的天體統稱為「星雲」,而隨著天文望遠鏡的解析度提高,才知道這些像雲一般的天體其實有星雲、星團及星系之分。「星系」是上億顆恆星及眾多雲氣共同組成的大集合體;「星團」是數十顆以上的恆星聚集在同一區域,為組成星系的成員之一;而現在定義的「星雲」是指星系中,因重力而聚集的塵埃及氣體。星雲的組成主要是氫,其餘還有氦、氮、氧、碳等元素,其所含物質的質量可達太陽的數百萬倍之多,涵蓋範圍往往有數十至數百光年之大。
各種絢麗的雲氣
依照外觀的不同,星雲分成發射星雲、反射星雲和黑暗星雲。「發射星雲」是組成的氣體被鄰近恆星放出的紫外光、X 射線等高能射線照射,激發出光子,若被激發的是氫原子,便放出紅光,氧原子則為綠光。位在獵戶座的火鳥星雲就因為大量氫原子被激發而呈現紅色。
「反射星雲」是反射鄰近恆星的光,通常呈藍色,因為藍光波長短,散射角度較大,容易被散射而進入我們眼中,這和天空為什麼是藍色的道理相同。位在金牛座方向的昴宿星團(又稱七姐妺星團)周圍的藍色雲氣,就是反射星雲。
「黑暗星雲」既不發光也不反射光線,是一團密度高、足以擋住後方發光星體光芒的星雲。中央大學天文研究所教授陳文屏表示,在星際間一立方公分的體積裡,平均只有一個分子或原子,但在黑暗星雲中則有上萬個分子、原子和離子。由於密度高,紫外光、X射線均無法穿透,因此黑暗星雲中心維持在非常低溫的狀態,溫度大約 10K(-263℃)左右。這類星雲的存在,可以透過星雲背後的恆星或明亮的星雲部份被遮住而顯現出來,像著名的馬頭星雲即在發射星雲襯托下,呈現出馬頭形狀。

星雲的重生與輪迴
不同種星雲有不同的命運,發射星雲和反射星雲的密度疏、溫度高,雲氣會漸漸擴散而消失不見;密度大、溫度低的黑暗星雲卻非常有機會使氣體及塵埃聚集,最後因自身重力而持續縮小,等密度達到一定程度,其中央部位會開始發熱,一旦溫度達約數百萬K,就會點燃核反應,形成發光的恆星。恆星形成過程中,周遭雲氣也會受影響而各自藉由重力結合塵埃及氣體,形成行星及衛星,例如太陽系裡的行星及衛星就是在太陽形成過程中,影響周圍雲氣而一起生成。
星雲的質量若夠大,就有機會收縮形成一群恆星成為星團。但單一氣團聚集的塵埃及氣體若質量小於太陽的 1/100,收縮後溫度就不會高到足以點燃核反應,便無法形成恆星,例如主要由氣體構成的木星,其質量只有太陽的 1/1000,本身雖然因重力收縮而發熱,但核心溫度不高,無法形成恆星。
恆星死亡前會噴發出大量物質,這些物質回歸星際後,可能聚集成為另一個星雲,繼續孕育下一代恆星,形成恆星與星雲之間生生不息的「輪迴」。
爆炸中誕生的星雲
隨著恆星衰老,外層物質的重力與內部核心的氣體熱壓力無法達到平衡,導致星體結構開始不穩定,一下膨脹、一下收縮,最後發生爆炸,以「噴發」或「超新星爆炸」的形式結束生命。通常內部核心質量(進行核反應的部份)小於 1.4 個太陽質量的恆星,外層
物質會向外噴發形成「行星狀星雲」(與行星無關,因為透過望遠鏡觀察,其外觀和圓盤面行星相像,故以此命名),內部核心則壓縮成亮度較原恆星低、體積約與地球相當的「白矮星」,我們的太陽預計 50 億年後也會噴發出行星狀星雲。恆星死亡前,若內部核心質量大於 1.4 個太陽質量,巨大能量就會使恆星本身炸碎四散,並突然變得很亮,形成「超新星爆炸」,最終外圍物質消散形成「超新星殘骸」,內部核心則可能壓縮形成密度比白矮星大的「中子星」或黑洞,例如M1蟹狀星雲即屬於超新星殘骸。

中央大學天文研究所教授陳文屏表示,行星狀星雲和超新星殘骸當中的白矮星或中子星都會發射出紫外光、X 射線等,使星雲內的氣體受激發而放出光芒,因此都屬於發射星雲。這兩類星雲的溫度很高,內部雲氣會向外擴散,大約數千年後,就消散在宇宙中了。
原始來源:科學人雜誌_Easy Learn
2009/10/4
若見此現象請快逃命.....!!
有一位女子站在美國加州美洲杉國家公園(SequoiaNationalPark)的觀景平台時,
突然發現她的頭髮忽然豎立起來,
當時周圍的遊客都覺得很有趣,
她弟弟為她拍下了這張照片。
這對姐弟離開5分鐘之後,
閃電墼擊中觀景平台,
造成1個人死亡,7個人受傷。
將來如你在野外遇到類以的狀況,
請立即離開該地點,
儘速往較低處移動,
否則後果不堪設想!!
註:
這是空中的靜電和地面產生感應的現象喔!
這表示天上的雲層已經累積非常多的電荷,且電壓已經到數百萬伏特囉!!
記得沒錯的話,
在空氣中要放電需要3萬多伏特,而雲層離那麼遠產生的感應效果還這麼強,
可以得知雲層電壓之大........... 快閃人吧~
突然發現她的頭髮忽然豎立起來,
當時周圍的遊客都覺得很有趣,
她弟弟為她拍下了這張照片。
這對姐弟離開5分鐘之後,
閃電墼擊中觀景平台,
造成1個人死亡,7個人受傷。
將來如你在野外遇到類以的狀況,
請立即離開該地點,
儘速往較低處移動,
否則後果不堪設想!!
註:
這是空中的靜電和地面產生感應的現象喔!
這表示天上的雲層已經累積非常多的電荷,且電壓已經到數百萬伏特囉!!
記得沒錯的話,
在空氣中要放電需要3萬多伏特,而雲層離那麼遠產生的感應效果還這麼強,
可以得知雲層電壓之大........... 快閃人吧~
格陵蘭的維京人
作者:周家祥老師,台北市麗山高中地科老師
參考文章:格陵蘭的維京人
配合課程:氣候變遷
第九世紀開始的「中世紀暖期」(Medieval Warm Period),使得維京人得以向西航行,大約在西元870年左右先到冰島,於是千餘人在此定居。
西元985年,因案被冰島驅逐出境的埃里克(Erik)回冰島召募了一夥人,分搭25艘船隨他至新發現並命名的「樂土」-Grrenland開疆闢土,最後有14艘船共450位移民登岸。接下來十年間,更多移民陸續遷入,在格陵蘭的峽灣之間建造農場和教堂、牧養牛羊、狩獵,並以其作為探索北美洲海岸的跳板。到了西元1000年全盛時期,共有移民五千人,主要分居在兩個大聚落的250個牧場中,牧場領主擁有對日常事務的控制權,連教堂都是領主所有。
從諸多證據推知,當時格陵蘭的氣溫和現代相似。維京人在格陵蘭的殖民地,就緯度來說比冰島大部分地區都還要偏南,但由於冰島受北大西洋暖流流經的影響,氣候反而較為溫和,維京人的原鄉-挪威海岸也是如此;而格陵蘭卻飽嘗來自北極海的寒風、冷霧和浮冰,即使在夏季,浮冰也經常結成冰山而堵住峽灣,八月就開始結霜,十月起峽灣也開始結冰。顯然中世紀暖期的格陵蘭距真正的「Green Land」還是有很大一段差距!由於氣候嚴寒、生長季短,農產產量非常有限,根據中世紀挪威人的紀錄,大多數格陵蘭的維京人終其一生不知小麥為何物,從未看過麵包,也沒喝過啤酒,他們的主食是馴鹿肉和海豹肉。
即使位處歐陸二千四百公里之外,氣候條件又不佳,格陵蘭的維京人仍堅持過歐式生活,和歐陸維持頻繁的貿易關係:輸出海象牙和獸皮,換來歐式服飾、建材,以及貴族奢侈品。格陵蘭人甚至一度擁有自己的教會主教,居民奉獻上繳羅馬教廷;西元1261年起挪威將格陵蘭納為屬地,14世紀時還曾派官員進駐。格陵蘭並非沒有原住民,伊努特愛斯基摩人(Inuit)曾在此活動,中世紀暖期也使得他們更有能力往各處發展,所以維京人並沒有機會和伊努特人往來,也因此無緣學習真正在地的生活方式。一旦氣候開始轉冷時,維京人即面臨了嚴酷的考驗。
格陵蘭在「小冰期」(Little Ice Age)來臨時氣溫驟降,最長的寒冷期從西元1343年持續至1362年,維京移民生活日趨困難。過去溫暖時期的開發行為已導致僅有的林木破壞,土壤流失嚴重,現在加上天候惡化,本來就生長不良的作物更是連續多年歉收。氣候轉冷使極區動物向南遷徙,伊努特人也隨獵物南移,雙方人馬短兵相接,競逐有限的狩獵資源,而顯然伊努特人技高一籌。對這批歐洲人的最後一擊,就是狂暴的天候和日漸增多的浮冰終於阻斷了來往歐陸的航運,歐洲夢碎。西元1410年,最後一艘離開格陵蘭的大船啟航,大約25年之後,最後的殖民地也消失了。
我們可以說氣候變遷是格陵蘭維京殖民地消失的主因,但伊努特人卻一直在冰原大地上馳騁至今,表示人類並非不能適應酷寒氣候環境。顯然,一個和在地環境完全格格不入的生活方式,在環境轉趨嚴酷的考驗下,終將左支右絀而步向敗亡。
資料來源:
繆靜芬、黃柏瑄譯(2007):天氣改變了歷史,第9章。台北:究竟出版社。
廖月娟譯(2006):大崩壞-人類社會的明天?第6~8章。台北:時報文化出版公司。
參考文章:格陵蘭的維京人
配合課程:氣候變遷
第九世紀開始的「中世紀暖期」(Medieval Warm Period),使得維京人得以向西航行,大約在西元870年左右先到冰島,於是千餘人在此定居。
西元985年,因案被冰島驅逐出境的埃里克(Erik)回冰島召募了一夥人,分搭25艘船隨他至新發現並命名的「樂土」-Grrenland開疆闢土,最後有14艘船共450位移民登岸。接下來十年間,更多移民陸續遷入,在格陵蘭的峽灣之間建造農場和教堂、牧養牛羊、狩獵,並以其作為探索北美洲海岸的跳板。到了西元1000年全盛時期,共有移民五千人,主要分居在兩個大聚落的250個牧場中,牧場領主擁有對日常事務的控制權,連教堂都是領主所有。
從諸多證據推知,當時格陵蘭的氣溫和現代相似。維京人在格陵蘭的殖民地,就緯度來說比冰島大部分地區都還要偏南,但由於冰島受北大西洋暖流流經的影響,氣候反而較為溫和,維京人的原鄉-挪威海岸也是如此;而格陵蘭卻飽嘗來自北極海的寒風、冷霧和浮冰,即使在夏季,浮冰也經常結成冰山而堵住峽灣,八月就開始結霜,十月起峽灣也開始結冰。顯然中世紀暖期的格陵蘭距真正的「Green Land」還是有很大一段差距!由於氣候嚴寒、生長季短,農產產量非常有限,根據中世紀挪威人的紀錄,大多數格陵蘭的維京人終其一生不知小麥為何物,從未看過麵包,也沒喝過啤酒,他們的主食是馴鹿肉和海豹肉。
即使位處歐陸二千四百公里之外,氣候條件又不佳,格陵蘭的維京人仍堅持過歐式生活,和歐陸維持頻繁的貿易關係:輸出海象牙和獸皮,換來歐式服飾、建材,以及貴族奢侈品。格陵蘭人甚至一度擁有自己的教會主教,居民奉獻上繳羅馬教廷;西元1261年起挪威將格陵蘭納為屬地,14世紀時還曾派官員進駐。格陵蘭並非沒有原住民,伊努特愛斯基摩人(Inuit)曾在此活動,中世紀暖期也使得他們更有能力往各處發展,所以維京人並沒有機會和伊努特人往來,也因此無緣學習真正在地的生活方式。一旦氣候開始轉冷時,維京人即面臨了嚴酷的考驗。
格陵蘭在「小冰期」(Little Ice Age)來臨時氣溫驟降,最長的寒冷期從西元1343年持續至1362年,維京移民生活日趨困難。過去溫暖時期的開發行為已導致僅有的林木破壞,土壤流失嚴重,現在加上天候惡化,本來就生長不良的作物更是連續多年歉收。氣候轉冷使極區動物向南遷徙,伊努特人也隨獵物南移,雙方人馬短兵相接,競逐有限的狩獵資源,而顯然伊努特人技高一籌。對這批歐洲人的最後一擊,就是狂暴的天候和日漸增多的浮冰終於阻斷了來往歐陸的航運,歐洲夢碎。西元1410年,最後一艘離開格陵蘭的大船啟航,大約25年之後,最後的殖民地也消失了。
我們可以說氣候變遷是格陵蘭維京殖民地消失的主因,但伊努特人卻一直在冰原大地上馳騁至今,表示人類並非不能適應酷寒氣候環境。顯然,一個和在地環境完全格格不入的生活方式,在環境轉趨嚴酷的考驗下,終將左支右絀而步向敗亡。
資料來源:
繆靜芬、黃柏瑄譯(2007):天氣改變了歷史,第9章。台北:究竟出版社。
廖月娟譯(2006):大崩壞-人類社會的明天?第6~8章。台北:時報文化出版公司。
2009/7/28
哇!看到了 登陸「追日」台師生興奮
7/21
我們提前抵達原本預定的拍攝地點:杭州西湖邊的"平湖秋月"
選擇捉腳架放置的位置,要拍攝的地景等
當天我們在準備時記者也在一旁準備,順便取景
下面是報導內容
記者:詹瑋琦 攝影:余信翰 杭州* 報導
明天將登場的「超完美日全食」,全世界屏息以待!大陸估計,至少有來自10個國家,上百名的國際天文學專家抵達長江流域沿岸,準備觀賞這場天文盛宴;而一般的遊客數就很難精確統計出來,不過TVBS記者從4天前開始進駐杭州西湖後,就陸續為您帶來當地的第一手資訊,今天也記錄了來自台灣的高中師生組團到杭州,今天興奮的進行觀測日全食的預演。
台灣師生觀測團:「哇,變色了!成功了!」
拿著裝有濾鏡的照相機對準太陽,這群台灣來的師生觀測團超興奮,每個人都有大大小小不同的裝備,陽春一點就像這樣,在相機前面加裝黑色濾鏡,專業的則是拿出了高倍望遠鏡,等著7月22日的超完美日全食。
台灣觀測日食團老師:「我們有分工合作,有些人是負責拍日冕,那有些人是負責拍,比如說太陽行進的路徑。」
雖然站在風光明媚的西湖邊,不過天氣實在太熱,一面架設機器測試拍攝,一面還得要忙著防曬,為了不想錯過這天文史上難得看到的奇景,這群台灣的天文愛好者,特地組團跨海來追日。
台灣觀測日食團老師:「我比較期待說能看到那個日冕,還有拍日全食之後背體的一些其他天體現象。」
師生們千里迢迢,從台灣飛到杭州來看日全食,因為一生中,可能只有一次這樣的機會,錯過這次,至少再等3百年。
活動照片
http://www.tvbs.com.tw/FILE_DB/newsphoto/ghost/200907/ghost-20090721175048.JPG
http://www.tvbs.com.tw/FILE_DB/newsphoto/ghost/200907/ghost-20090721175026.JPG
http://www.tvbs.com.tw/FILE_DB/newsphoto/ghost/200907/ghost-20090721175034.JPG
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我們提前抵達原本預定的拍攝地點:杭州西湖邊的"平湖秋月"
選擇捉腳架放置的位置,要拍攝的地景等
當天我們在準備時記者也在一旁準備,順便取景
下面是報導內容
記者:詹瑋琦 攝影:余信翰 杭州* 報導
明天將登場的「超完美日全食」,全世界屏息以待!大陸估計,至少有來自10個國家,上百名的國際天文學專家抵達長江流域沿岸,準備觀賞這場天文盛宴;而一般的遊客數就很難精確統計出來,不過TVBS記者從4天前開始進駐杭州西湖後,就陸續為您帶來當地的第一手資訊,今天也記錄了來自台灣的高中師生組團到杭州,今天興奮的進行觀測日全食的預演。
台灣師生觀測團:「哇,變色了!成功了!」
拿著裝有濾鏡的照相機對準太陽,這群台灣來的師生觀測團超興奮,每個人都有大大小小不同的裝備,陽春一點就像這樣,在相機前面加裝黑色濾鏡,專業的則是拿出了高倍望遠鏡,等著7月22日的超完美日全食。
台灣觀測日食團老師:「我們有分工合作,有些人是負責拍日冕,那有些人是負責拍,比如說太陽行進的路徑。」
雖然站在風光明媚的西湖邊,不過天氣實在太熱,一面架設機器測試拍攝,一面還得要忙著防曬,為了不想錯過這天文史上難得看到的奇景,這群台灣的天文愛好者,特地組團跨海來追日。
台灣觀測日食團老師:「我比較期待說能看到那個日冕,還有拍日全食之後背體的一些其他天體現象。」
師生們千里迢迢,從台灣飛到杭州來看日全食,因為一生中,可能只有一次這樣的機會,錯過這次,至少再等3百年。
活動照片
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瘋日全食! 追日行程擠破頭 觀日鏡賣到翻
2009.7.19 早上八點的飛機起程前往大陸
所以在宜蘭的我和伊珊四點就要出發,一整個睡眼惺忪
在機場時有記者來採訪我們這個團隊
一大團的粉紅大軍,請見下面報導
2009/07/19 13:38大陸新聞中心/綜合報導
再過幾天500年一遇的日全食就要出現,最近大陸只要跟日全食有關的商品都大賣,能看到日全食的地方旅館家家預定客滿,還有旅遊業者趁機推出「追日」觀光和空中「觀日」等行程,推出後立刻爆滿。
最近在大陸商場上到處可以看到民眾搶買眼鏡,但這可不是一般眼鏡,而是專門用來觀賞日全食的眼鏡。7月22日將出現日全食天文奇景,由於是500年才一遇,因此大陸民眾趨之若鶩,在最佳觀測地區江蘇、南京、浙江、海寧,各旅館幾乎預定客滿。另外,大陸旅遊業者更看好商機,最近推出不少所謂「追日」觀光或「觀日」行程,生意好到不行。
有大陸旅遊業者指出,「這個價位150元(人民幣),然後送專業觀測眼鏡以及有紀念性T恤衫。」而大陸民眾則直呼,「太幸運了!這可能是我有史以來最有意義的一次旅行。」
不過,不但商品熱銷,就連相關天文書籍也熱賣。有人就說,「我想到這裡來找一些這方面的書,來普及一下自己這方面知識。」看來腦筋動得快的大陸商家利用日全食已經大賺一筆。(新聞來源:東森新聞記者楊釗、王哲男)
進入原始網頁,把游標移到照片處可以點看看影音檔
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所以在宜蘭的我和伊珊四點就要出發,一整個睡眼惺忪
在機場時有記者來採訪我們這個團隊
一大團的粉紅大軍,請見下面報導
2009/07/19 13:38大陸新聞中心/綜合報導
再過幾天500年一遇的日全食就要出現,最近大陸只要跟日全食有關的商品都大賣,能看到日全食的地方旅館家家預定客滿,還有旅遊業者趁機推出「追日」觀光和空中「觀日」等行程,推出後立刻爆滿。
最近在大陸商場上到處可以看到民眾搶買眼鏡,但這可不是一般眼鏡,而是專門用來觀賞日全食的眼鏡。7月22日將出現日全食天文奇景,由於是500年才一遇,因此大陸民眾趨之若鶩,在最佳觀測地區江蘇、南京、浙江、海寧,各旅館幾乎預定客滿。另外,大陸旅遊業者更看好商機,最近推出不少所謂「追日」觀光或「觀日」行程,生意好到不行。
有大陸旅遊業者指出,「這個價位150元(人民幣),然後送專業觀測眼鏡以及有紀念性T恤衫。」而大陸民眾則直呼,「太幸運了!這可能是我有史以來最有意義的一次旅行。」
不過,不但商品熱銷,就連相關天文書籍也熱賣。有人就說,「我想到這裡來找一些這方面的書,來普及一下自己這方面知識。」看來腦筋動得快的大陸商家利用日全食已經大賺一筆。(新聞來源:東森新聞記者楊釗、王哲男)
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7月22日紫金港校区的日全食
2009/7/27
動用所有的武器看日食
我收到的e-mail檔案,放上來供大家欣賞
(我們在浙大遇到朋友,好像沒有這麼誇張的)
超瞎!!
酒瓶這麼深…真的看的到太陽嗎?!
Janni說:沒試過,也不建議大家嘗試,減光效果應該不夠。
(我們在浙大遇到朋友,好像沒有這麼誇張的)
超瞎!!
酒瓶這麼深…真的看的到太陽嗎?!
Janni說:沒試過,也不建議大家嘗試,減光效果應該不夠。
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