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(最新 | 最旧) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 2019年9月13日 (五) 23:38 Света-астрономия(讨论 | 贡献)创建了页面2019年VOA预赛9年级第2题 (2019年VOA预赛9年级第2题) (1个标签:可视化编辑)
- 2019年9月13日 (五) 22:39 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面2019年IOAA数据分析第2题-三重掩星的等级三星系统 (创建页面,内容为“==英文题目== '''2. Triply eclipsing hierarchical triple stellar system (90 p)''' HD 181068 was one of the brightest targets which was continuously observed duri…”)
- 2019年9月13日 (五) 22:32 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面文件:IOAA2019D2.1.jpg
- 2019年9月13日 (五) 22:32 Quan787(讨论 | 贡献)上传文件:IOAA2019D2.1.jpg
- 2019年9月13日 (五) 18:48 Quan787(讨论 | 贡献)已将Heavens above的用户组从(无)更改至omega(临时,直到2019年10月13日 (日) 18:48)
- 2019年9月13日 (五) 18:41 用户账户Heavens above(讨论 | 贡献)被创建
- 2019年9月13日 (五) 12:10 Dg1200(讨论 | 贡献)创建了页面2018年IAO理论高年组第5题-奥尔特云 (创建页面,内容为“==原文题目== '''Oort cloud.''' It is currently considered that tha source of long-periodic and non-periodic comets is th outer Oort cloud, the inner and ouyer r…”)
- 2019年9月13日 (五) 12:10 Dg1200(讨论 | 贡献)创建了页面2018年IAO理论低年组第5题-奥尔特云 (创建页面,内容为“==原文题目== '''Oort cloud.''' It is currently considered that tha source of long-periodic and non-periodic comets is th outer Oort cloud, the inner and ouyer r…”)
- 2019年9月13日 (五) 11:52 Dg1200(讨论 | 贡献)创建了页面2018年IAO理论低年组地5题-奥尔特云 (创建页面,内容为“===原文题目=== '''Oort cloud.''' It is currently considered that tha source of long-periodic and non-periodic comets is th outer Oort cloud, the inner and ouyer…”)
- 2019年9月13日 (五) 11:37 Dg1200(讨论 | 贡献)创建了页面2018年IAO理论高年组第4题-科伦坡.地球同步轨道卫星 (创建页面,内容为“===原文题目=== '''Colombo. Geostationary satellite''' '''4.1.''' At what minimun zenith distance can a geostationary satellite be observed from Colombo? Suppos…”)
- 2019年9月13日 (五) 11:33 Dg1200(讨论 | 贡献)创建了页面2018年IAO理论低年组第4题-科伦坡.地球同步轨道卫星 (创建页面,内容为“=== === '''Colombo. Geostationary satellite''' '''4.1.'''At what minimun zenith distance can a geostationary satellite be observed from Colombo? Suppose that such…”)
- 2019年9月13日 (五) 10:51 某九流辣鸡民科(讨论 | 贡献)创建了页面2013年全国天文奥林匹克竞赛 (创建页面,内容为“== 预赛 == 01. 北斗七星位于( )天区。 (A) 人马座 (B) 小熊座 (C) 大熊座 (D) 仙后座 02. 地球到太阳的平均距离是( )。 (A) 1…”) (1个标签:可视化编辑)
- 2019年9月13日 (五) 10:45 某九流辣鸡民科(讨论 | 贡献)创建了页面文件:2013CNAO预赛选择题26题.jpg
- 2019年9月13日 (五) 10:45 某九流辣鸡民科(讨论 | 贡献)上传文件:2013CNAO预赛选择题26题.jpg
- 2019年9月13日 (五) 10:43 某九流辣鸡民科(讨论 | 贡献)创建了页面2012年全国天文奥林匹克竞赛 (创建页面,内容为“== 预赛 == 01. 今天的月相大概是( )。 (A) 接近新月 (B) 刚过新月 (C) 接近满月 (D) 刚过满月 02. 2012年金星凌日发生的时间是…”) (1个标签:可视化编辑)
- 2019年9月13日 (五) 10:20 某九流辣鸡民科(讨论 | 贡献)创建了页面2011年全国天文奥林匹克竞赛 (创建页面,内容为“== 预赛 == 01. 梅西叶天体M42位于( )座。 (A) 金牛 (B) 猎户 (C) 大熊 (D) 仙女 02. 太阳黑子数的变化周期大约是( )。 (A) 25…”) (1个标签:可视化编辑)
- 2019年9月13日 (五) 10:19 某九流辣鸡民科(讨论 | 贡献)创建了页面文件:2011CNAO决赛15题图.jpg
- 2019年9月13日 (五) 10:19 某九流辣鸡民科(讨论 | 贡献)上传文件:2011CNAO决赛15题图.jpg
- 2019年9月12日 (四) 23:43 Света-астрономия(讨论 | 贡献)创建了页面2019年VOA预赛第1题 (2019VOA预赛第一题) (1个标签:可视化编辑)
- 2019年9月12日 (四) 23:38 Света-астрономия(讨论 | 贡献)创建了页面文件:Image1.png
- 2019年9月12日 (四) 23:38 Света-астрономия(讨论 | 贡献)上传文件:Image1.png
- 2019年9月12日 (四) 23:28 Dg1200(讨论 | 贡献)创建了页面2018年IAO理论高年组第3题-科伦坡的日落 (创建页面,内容为“===原文题目=== '''Sunset at Colombo.''' The sunset picture was taken on September 30, 2018, from the seafront in the center of Colombo. The height of the camera…”)
- 2019年9月12日 (四) 23:28 Dg1200(讨论 | 贡献)创建了页面2018年IAO理论低年组第3题-科伦坡的日落 (创建页面,内容为“===原文题目=== '''Sunset at Colombo.''' The sunset picture was taken on September 30, 2018, from the seafront in the center of Colombo. The height of the camera…”)
- 2019年9月12日 (四) 23:26 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面文件:VOA2019Q1.jpg
- 2019年9月12日 (四) 23:26 Quan787(讨论 | 贡献)上传文件:VOA2019Q1.jpg
- 2019年9月12日 (四) 23:08 Света-астрономия(讨论 | 贡献)创建了页面文件:2019voa(p1).png
- 2019年9月12日 (四) 23:08 Света-астрономия(讨论 | 贡献)上传文件:2019voa(p1).png
- 2019年9月12日 (四) 22:01 Dg1200(讨论 | 贡献)创建了页面2018年IAO理论低年组第2题-火星大冲 (创建页面,内容为“==英文题目== '''Great oppositions of Mars.'''”)
- 2019年9月12日 (四) 21:45 Dg1200(讨论 | 贡献)创建了页面2018年IAO理论低年组第1题-水银镜面 (创建页面,内容为“'''Mercury mirror'''”)
- 2019年9月12日 (四) 21:40 Dg1200(讨论 | 贡献)创建了页面2018年IAO理论低年组第1题 (创建页面,内容为“原文题目 '''Mercury mirror.''' As you know, if one rotates a vessel with mercury, its surface will take a parabolic form. A liquid mirror obtained in this wa…”)
- 2019年9月12日 (四) 21:19 Quan787(讨论 | 贡献)已将Dg1200的用户组从(无)更改至omega(临时,直到2019年10月12日 (六) 21:19)
- 2019年9月12日 (四) 20:50 用户账户Dg1200(讨论 | 贡献)被创建
- 2019年9月12日 (四) 18:17 Quan787(讨论 | 贡献)已将Huangjian的用户组从(无)更改至omega(临时,直到2019年10月12日 (六) 18:17)
- 2019年9月12日 (四) 17:34 Quan787(讨论 | 贡献)已将Sqr.pi的用户组从(无)更改至omega(临时,直到2019年10月12日 (六) 17:34)
- 2019年9月12日 (四) 17:31 用户账户Sqr.pi(讨论 | 贡献)被创建
- 2019年9月12日 (四) 17:11 用户账户Α PsA b(讨论 | 贡献)被创建
- 2019年9月12日 (四) 11:59 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面2019中秋国庆活动 (创建页面,内容为“诞生只有两个星期的Astro-init,已经有了97个页面,它们来自17个用户的771次编辑。 文件:2019中秋国庆活动-1.png|无框|532x532像…”) (1个标签:可视化编辑)
- 2019年9月12日 (四) 11:51 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面文件:2019中秋国庆活动-1.png
- 2019年9月12日 (四) 11:51 Quan787(讨论 | 贡献)上传文件:2019中秋国庆活动-1.png
- 2019年9月11日 (三) 18:54 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面2016年IOAA理论第12题-Astrosat (创建页面,内容为“{{需要解答}} ==英文题目== '''(T12) AstroSat''' India astronomy satellite, AstroSat, launched in September 2015, has five different instruments. 文件:IO…”)
- 2019年9月11日 (三) 18:53 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面文件:IOAA2016T12.jpg
- 2019年9月11日 (三) 18:53 Quan787(讨论 | 贡献)上传文件:IOAA2016T12.jpg
- 2019年9月11日 (三) 18:08 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面2016年IOAA理论第11题-引力波 (创建页面,内容为“{{需要解答}} ==英文题目== '''(T11) Gravitational Waves''' The first signal of gravitational waves was observed by two advanced LIGO detectors at Hanford and…”)
- 2019年9月11日 (三) 17:58 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面文件:IOAA2016T11.jpg
- 2019年9月11日 (三) 17:58 Quan787(讨论 | 贡献)上传文件:IOAA2016T11.jpg
- 2019年9月11日 (三) 17:50 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面2016年IOAA理论第10题-引力透镜望远镜 (创建页面,内容为“{{需要解答}} ==英文题目== (T10) Gravitational Lensing Telescope Einstein's General Theory of Relativity predicts bending of light around massive bodies. For…”)
- 2019年9月11日 (三) 17:49 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面文件:IOAA2016T10.jpg
- 2019年9月11日 (三) 17:49 Quan787(讨论 | 贡献)上传文件:IOAA2016T10.jpg
- 2019年9月11日 (三) 17:43 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面2016年IOAA理论第9题-火星环绕任务 (创建页面,内容为“==英文题目== (T9) Mars Orbiter Mission India's Mars Orbiter Mission (MOM) was launched using the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) on 5 November 2013. The dr…”)
- 2019年9月11日 (三) 17:39 Quan787(讨论 | 贡献)创建了页面2016年IOAA理论第8题-U波段测光 (创建页面,内容为“==英文题目== '''(T8) U-Band photometry''' A star has an apparent magnitude 𝑚<sub>U</sub> = 15.0 in the U-band. The U-band filter is ideal, i.e., it has perfe…”)