2023年中山大学“天元太空探索”暑期学校招生简章
依托中山大学大气科学学院建设的行星环境与宜居性研究实验室(以下简称实验室)定于2023年7月中下旬举办“天元太空探索”暑期学校,组织全国高中生、大学生、研究生以及中学科学类教师开展相关领域的学习、实践与交流。实验室将充分利用学科优势,举办以太空探索、行星宜居性为主题的系列活动,包括前沿论坛、科创实践等,并为学员提供同相关领域一流专家面对面交流的机会。
一、招生计划
暑期学校拟招收学员40人,择优录取。
二、时间安排
拟于2023年7月17至28日举办暑期学校活动,详细日程见后续通知。
三、活动介绍
暑期学校包括前沿论坛与科创实践两个主题活动,其中前沿论坛所有学员须全程参与,科创实践鼓励有兴趣者参与。
1. “天元太空探索”前沿论坛
暑期学校将组织以深空探测与行星科学为主题的前沿论坛,邀请国内相关领域知名学者开展主题讲座,包括:
1 |
亿万个家园: 太阳系外行星及生命探测的三步走 |
中国科学院国家天文台 | 刘继峰研究员 |
2 |
启航人类深空新疆域 |
中国科学技术大学 | 汪毓明教授 |
3 |
水的前世今生: 内太阳系天体中水的起源和演化 |
南京大学 | 惠鹤九教授 |
4 |
行走在生命里的时间:生物钟 |
中山大学 | 郭金虎教授 |
5 |
天外来客:太阳系小天体的那些事儿 |
中国航天科技创新研究院 | 张晓静研究员 |
6 |
磁流体:宇宙中的化骨绵掌 |
北京航空航天大学 | 吕浩宇教授 |
7 |
火星的水活动历史和宜居性 |
中国地质大学(武汉) | 肖龙教授 |
8 |
磁场与生命:行星磁化与消磁过程 |
中国科学院地质与地球物理研究所 | 杜爱民研究员 |
9 |
千姿百态的行星系统:动力学演化 |
南京大学 | 周礼勇教授 |
10 | 极光影院的视听体验 | 中国科学院地质与地球物理研究所-香港大学 | 尧中华教授 |
2. “天元太空探索”科创实践
暑期学校将邀请国内相关领域专家,指导学员开展以深空探测与行星科学为主题的科创实践活动,包括:
1 |
岁星气如火—木星极光探测数据与建模 |
2 |
赤乌千重面—太阳观测与爆发活动追踪 |
3 |
陨光溯回响—流星多波段监测分析 |
4 |
石骨探外天—天体撞击样本分析 |
5 |
管中窥碧霄—等离子体气体实验与分析 |
6 |
九野寻踪源—光谱仪研发与天体观测对比 |
注:暑期学校将参考学员意愿,酌情为每位学员安排两项科创实践课题。关于课题的具体介绍见附录。
四、申请材料及录取流程
1. 申请材料清单:
1) 2023年中山大学“天元太空探索”暑期学校报名申请表(附件1)电子版扫描件及原件各1份;
2) 2023年中山大学“天元太空探索”暑期学校家长知情同意书(附件2)原件1份;
3) 可选辅助材料(如成绩单、获奖证书、体现个人学术水平的出版物或专利证书等)复印件。
注:家长知情同意书内所提及安全责任承诺书见附件3。
2. 报名申请表电子版扫描件需通过电子邮件发送至wuxsh23@mail.sysu.edu.cn,并请在邮件标题中注明“2023年中山大学天元太空探索暑期学校”。同时将申请表原件、家长知情同意书原件及其它辅助材料复印件寄送至:广东省珠海市香洲区中山大学珠海校区海琴2号楼A220室 吴老师收。仅通过邮件发送申请表而未寄送纸质材料者,报名将不予受理。
3. 报名时间截止时间为2023年6月26日(以纸质材料寄出日期为准)。
4. 申请者入选资格由实验室组织专家综合审定,并邮件通知申请者本人。
五、生活管理
1.学员往返差旅费用自理。
2.出于安全及统一管理需要,暑期学校期间学员须入住校内招待所或附近指定宾馆,费用自理。
3.暑期学校为学员免费提供餐食。
4.学员应遵守暑期学校的统一安排,按时参加活动。
5.学员须遵守中山大学相关管理制度。
6.活动期间的学员个人人身意外伤害保险由组织方统一购买,费用由实验室承担,学员报到时须签署安全责任承诺书(附件3)。
7.暑期学校联系人:吴老师(15010062125,微信同号)
通讯地址:广东省珠海市中山大学珠海校区海琴2号楼A220室
邮编:519082
网址:https://atmos.sysu.edu.cn/pearl
Email:wuxsh23@mail.sysu.edu.cn
中山大学行星环境与宜居性研究实验室
2023年5月22日
附录
“天元太空探索”科创实践课题介绍
1. 岁星气如火—木星极光探测数据与建模
岁星即木星的古称,绚丽斑斓的极光现象是木星最显著的特征之一,课题拟结合光学与射电两种手段观测木星极光的变化规律,体会天文观测的千里眼(光学望远镜)与顺风耳(射电望远镜)结合使用的强大之处。
2. 赤乌千重面—太阳观测与爆发活动追踪
赤乌又称金乌,即指太阳,本课题拟通过多种观测设备与手段,研究太阳表面黑子与太阳日珥的变化,感受不同时间与空间维度的太阳活动。
3. 陨光溯回响—流星多波段监测分析
地球上的流星是一种频繁的小天体撞击事件,本课题拟利用光学测量和雷达监测两种数据分析地球流星事件,感受光学流星监测系统的准确性和先进性,认识雷达作为一种主动遥感探测手段的优势。
4. 石骨探外天—天体撞击样本分析
外来天体撞击地球时形成了极端的温压条件,大量地表物质发生气化和熔融,冷却形成罕见的撞击玻璃。这些撞击玻璃在地外天体上普遍存在,是记录行星演化的重要载体。本课题将分析一类特殊的地球撞击玻璃,测试其岩石和地球化学特征,并与嫦娥五号样品中的撞击玻璃开展对比。
5. 管中窥碧霄—等离子体气体实验与分析
利用氮气氧气等基本气体,通过放电、电子碰撞等手段促进各种气体的物理化学反应,研究行星形成早期阶段大气的状态,测量行星大气形成过程中等离子体参数的变化。
6. 九野寻源踪—光谱仪研发与天体观测对比
天有九野,九野即整个天空的划分,虽然肉眼观察的不同天体形态接近,但它们的光谱却表象各异,本课题拟结合现代光学设备和日常所用手机,对夜空中各种天体的光谱进行拍摄,初步学会如何利用光谱对天体进行甄别,从而解锁天体的奥秘。
