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国际天文学联合会非政府性学术组织01发展历程主要会议宗旨和任务合作交流目录03020405机构组成组织活动委员会目录0706基本信息国际天文学联合会(InternationalAstronomicalUnion,IAU),官:/,是世界各国天文学术团体联合组成的非政府性学术组织,其宗旨是组织国际学术交流,推动国际协作,促进天文学的发展。国际天文学联合会于1919年7月在布鲁塞尔成立。天文学联盟有73个成员国,其中包括专业天文学研究达到较高程度的大多数国家。天文学联盟的一个主要从事地面和空间天文学各学科的多名成员的直接参与。发展历程发展历程1919年7月国际科学联合会理事会在比利时布鲁塞尔开会时﹐宣告国际天文学联合会成立。它的使命是组织国际学术交流,推动国际协作,促进天文学的发展。国际天文学联合会在95多个国家和地区有个人会员。有73的成员国。

1976年有会员国44个﹐1979年初约有会员3400人,1985年有会员国49个,会员6000多人。中国天文学会于1935年加入国际天文学联合会。此外第28届国际天文联合会会议于2012年8月在中国举行。宗旨和任务宗旨和任务人们将1919年7月28日视为IAU成立的日子,因为IRC章程在那一天通过,虽然IAU自身的章程是在两天前通过的。在那届大会上同时成立了新的国际时间委员会及时间局与国际天文电报中央局,以统一全世界的时间工作和天文发现的发播与命名工作。科学家首先选择天文学成立联合会是很自然的,因为人类生活在同一个星空之下,共有的观测研究对象是天文学的基本特征,无论哪个人、哪个国家、哪个民族都不可能垄断星空。天文台对观测星空的局限性要求全球各地的天文台联合起来。IAU主席、英国天文学家斯特拉顿(FrederickJohnMarrianStratton)在1934年大会致辞时说:“……科学生来就是真正国际性的,没有国界,没有国籍,也没有种族之分……天文学在一般意义上分享了科学的无国界。但是,在某种意义上,天文学基本上是国际性的科学:没有一个天文台能够看到整个天空,没有一个观测者能够持续地观测诸如太阳或超新星之类天体的变化活动;恒星宇宙的最完整的知识的获得仅仅来自全世界观测者和观测仪器的国际合作……”宇宙在时空上的无限性也迫使人类必须携起手来共同努力。第一次世界大战前发表的德国天文学会星表第一册(AGK1星表),耗费了7个国家13架子午环50多年的观测,也仅仅包含约14万颗恒星的位置,而包含约27万颗恒星光谱的HD星表同样浸润了哈佛大学天文台47年的努力。银河系内估计有2千亿颗恒星,按此测量速度,测量完银河系内所有的恒星大约需要百万年!何况宇宙中还有无数个像银河系那样的星系。其实,早在IAU成立前,天文学家已经成立了许多类似的合作组织进行合作观测与研究。其中最主要的是国际太阳研究合作联合会,简称国际太阳联合会(InternationalSolarUnion)。主要会议主要会议出席2012北京国际天文学联合会从1922年起,该会每三年召开一次全体会议,讨论IAU整体的活动方针,并有研究成果发表等研讨会,以及遴选新届IAU执委、各属下委员会成员,新会员推荐等。此外也定期在欧洲、亚太、拉丁美洲召开各区域会议。随各式各样天文事件的发展,也会随时召开小规模的学术研讨会。

合作交流合作交流2022年新年伊始,中国天文学会会员单位北京天文馆与国际天文学联合会(InternationalAstronomicalUnion,简称IAU)、天文教育办公室(OfficeofAstronomyforEducation,简称OAE)签订三方协议,正式成立国际天文学联合会天文教育办公室中国中心(以下简称“IAU-OAE中国中心”),成为IAU-OAE的正式组成部分。IAU-OAE官方站于2月发布新闻公告,宣告了中国中心以及其他3个中心的成立。天文学的教育和普及受到世界各国民众越来越多的,也引起了全球天文工作者的高度重视。2018年8月,在维也纳举办的第30届国际天文学联合会(IAU)代表大会上,IAU发布了2020-2030战略规划,并决定成立第4个IAU下属办公室——天文教育办公室(OAE,OfficeofAstronomyforEducation)。

机构组成组织会内机构协会机构机构组成组织国际天文学联合会每年召开若干次专题讨论会和座谈会﹔每三年召开一次大会﹐以促进学术交流﹐改选负责人员。下设40多个按分支学科或研究的天体对象等划分的专业委员会,每个专业委员会还被赋予一个顺序号,如4.(表示第4专业委员会,下同)星历表,6.天文电报,7.天体力学等。各专业委员会可分别组织各种学术活动。国际天文学联合会还同其他国际学术组织联合举行各种学术会议。它的出版物有《大会会刊》、《天文学进展特辑》、《学术讨论会会议录》等。联合会的定期刊物有报道会议消息的《国际天文学联合会通讯》。有些部门还出版卡片式天象报告《国际天文学联合会快报》和《天文电报》等。此外,每次专题讨论会和座谈会也都出版会议录。协会机构国际天文学联合会国际天文学联合会每年召开若干次专题讨论会和座谈会;每三年召开一次大会,以促进学术交流,改选负责人员。联合会设执行委员会,有主席一人,副主席六人,秘书长一人,助理秘书长一人。下设专业组若干个。第十六届联合会(1976~1979年)设50个组:4.(表示第4组,下同)星历表,5.文献资料,6.天文电报,7.天体力学,8.方位天文,9.天文仪器,10.太阳活动,12.太阳辐射和太阳大气结构,14.基本光谱数据,15.慧星、小行星和陨星的物理研究,16.行星和卫星物理,17.月球,19.地球自转,20.小行星、慧星、卫星的位置和运动,21.夜天光,22.流星和行星际尘,24.照相天体测量学,25.恒星测光和偏振,26.双星,27.变星,28.星系,29.恒星光谱,30.视向速度,31.时间,33.银河系结构和动力学,34.星际物质和行星状星云,35.恒星内部结构,36.恒星大气理论,37.星团和星协,38.天文学家交换,40.射电天文学,41.天文学史,42.密近双星,44.地球大气外天文观测,45.光谱分类和多波段色指数,46.天文教学,47.宇宙学,48.高能天体物理学,49.行星际等离子体和日球层(heliosphere),50.现在和未来天文台址的环境保护。各专业组分别组织各种学术活动。国际天文学联合会还同其他学术组织联合举行各种学术会议。会内机构联合会设执行委员会﹐有主席一人﹐副主席六人﹐秘书长一人﹐助理秘书长一人。下设专业组若干个。第十六届联合会(1976~1979年)设40个组﹕4.(表示第4组﹐下同)星历表﹐5.文献资料﹐6.天文电报﹐7.天体力学﹐8.方位天文﹐9.天文仪器﹐10.太阳活动﹐12.太阳辐射和太阳大气结构﹐14.基本光谱数据﹐15.彗星﹑小行星和陨星的物理研究﹐16.行星和卫星物理﹐17.月球﹐19.地球自转﹐20.小行星﹑彗星﹑卫星的位置和运动﹐21.夜天光﹐22.流星和行星际尘﹐24.照相天体测量学﹐25.恒星测光和偏振﹐26.双星﹐27.变星﹐28.星系﹐29.恒星光谱﹐30.视向速度﹐31.时间﹐33.银河系结构和动力学﹐34.星际物质和行星状星云﹐35.恒星内部结构﹐36.恒星大气理论﹐37.星团和星协﹐38.天文学家交换﹐40.射电天文学﹐41.天文学史﹐42.密近双星﹐44.地球大气外天文观测﹐45.光谱分类和多波段色指数﹐46.天文教学﹐47.宇宙学﹐48.高能天体物理学﹐49.行星际等离子体和日球层(heliosphere)﹐50.现在和未来天文台址的环境保护。各专业组分别组织各种学术活动。国际天文学联合会还同其他学术组织联合举行各种学术会议。委员会第一学部第二学部第三学部第四学部第五学部第六学部010302040506委员会第七学部第八学部第九学部第十学部第十一学部12345委员会第一学部第4委员会星历表第7委员会天体机械学和动态天文学第8委员会方位天文学第19委员会地球自转第24委员会摄影天体测量学第31委员会时间第二学部第10委员会太阳活动第12委员会太阳辐射和结构第49委员会行星际等离子体与日光层第三学部第15委员会彗星、小行星和流星的物理研究第16委员会行星和卫星的物理研究第20委员会小行星、彗星和卫星的方位和运动第21委员会夜空的光照第22委员会流星与行星际尘埃第51委员会生物天文学:寻找外星生命第四学部第26委员会双星和多星第29委员会星体光谱第35委员会星体构成第36委员会星体大气层理论第45委员会星体分类第五学部第27委员会变星第42委员会近距双联星第六学部第34委员会星际物质第七学部第33委员会银河系的结构和动态特性第37委员会星团和星群第八学部第28委员会星系第47委员会宇宙学第九学部第9委员会仪器第25委员会星体报名测量和偏振仪第30委员会视向速度第十学部第40委员会射电天文学第十一学部第44委员会空间和高能天文物理学委员会第5委员会文件和天文学数据第6委员会天文电报第14委员会原子和中子数据第38委员会天文学家交流第41委员会天文学史第46委员会天文学教学第50委员会保护现有及潜在的观测场地组织活动组织活动从各学部、委员会及工作组的名称便可看出其与空间活动的关系。天文学联盟并不进行自己的空间实验,但是,未来大型设施工作组负责为新发现的行星卫星及其任何表面特点命名。同样,天文学联盟/国际无线电科学联合会的射电天文学与空间科学频率分配协会间委员会努力适当调和科研及其他活动——主要是电信活动——对无线电频道空间的需求竞争。天文学联盟出版物提供了进一步的介绍,天文学联盟因特页提供了各学部、委员会和工作组的页接点。天文学联盟感到急需关切的一个问题是由于空间的其他活动而对天文学观测研究的有效性造成的日益严重的威胁。除了可从空间看到的明显的地面光污染以外,天文学观测日益受到受可见光波长光照的空间碎片和无线电波卫星传输密度大幅度增加的干扰,此种干扰可能吞吃掉宇宙物体

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