202405-25 垂直进入太阳系,用太阳引力加速飞向远方,奥陌陌还会回来吗? NEW “奥陌陌”是人类目前发现的第一个来自太阳系之外的物体,它的发现引起了人类的广泛关注,在2017年被发现时,有人认为它是外星飞船,也有人认为是外星探测器。一组新的雷达观测结果表明,它再次出现在人类的视野中,并且它竟朝着地球方向飞来,同时速度还逐渐提升,甚至与2017年发现它时的速度相差无几。难道真的是外星飞船,还是外星探测器?也有一种观点认为,上次发现奥陌陌是对它的认知有误,这次它出现可能是人类的探测器与它碰撞后脱落的残骸。然而天文学家们经过仔细分析得出的结论却是:“奥陌陌”... Read More >
202405-25 人类已知最小的恒星,表面温度只有1800度,却能够存在万亿年 NEW 银河系中存在着各类体积巨大、质量庞大的恒星,从巨大的红巨星到质量大到能够形成黑洞的恒星种种,都让我们见识到了恒星的多样性。比如体积达到了夸克星标准的恒星盾牌座UY,也或者是质量到了300太阳质量还能继续核聚变反应的恒星R136a1等等,都为恒星的多样性提供了最直观的证据。然而除了这些巨大的恒星外,还有一种恒星,它虽然在我们眼中看来不太显眼,但其却是占据了银河系中大部分恒星的类型,那就是红矮星。之所以叫做红矮星是因为这一类恒星在光谱上都呈现出较弱的光谱线辐射,使用人眼难以观察到... Read More >
202405-25 太阳系如此精妙,是“人为”精心设计的吗?太阳系的设计者又是谁 NEW 自从科学家们发现系外行星之后,他们便惊叹于太阳系的布局如此精妙,以至于像是“人为”精心设计的一般。甚至连曼德拉之后,对于这个问题众说纷纭,有的人认为这就像是游戏里的关卡一般,系统在给地球开关一样;也有的人认为这就是太阳系的巧合,几率出奇的低。那么我们生活在这个奇妙的太阳系中,太阳系背后的设计者又是谁呢?一、 太阳系背后的“设计”。太阳系有着十分精妙的布局,这也是让科学家们认为太阳系可能是被“设计”的原因。太阳系的主体可以分为六大部分:太阳、六颗类地行星和九颗气态巨星(包括... Read More >
202405-25 人类历史上最遥远的太空旅客,已经飘出了冥王星,即将飞出太阳系 相信大家不少人都有着能够探索遥远太空的梦想,随着科技进步带来的庞大生产力,人类不再单纯的满足于衣食住行,而是打算将生命赋予更多的意义,1942年,德国人成功发射v2火箭,确定了基础工具,1957年10月4日,前苏联用卫星号运载火箭将世界和桑第一颗人造地球卫星送往太空,将人们几千年的梦想变成了现实,开创了航天新纪元。目前人类已经登上了月球,成功派出探测器探测过八大行星,nasa也正准备展开将人类送上火星的活动。旅行者1号是美国宇航局研制的一艘无人外太阳系空间探测器,重达815k... Read More >
202405-25 难以踏足的金星,表面温度高达462摄氏度,气压是地球的92倍 对于生命而言,如果说地球是天堂,那么地球的邻居金星一定就是可怖的地狱。在太阳系的八颗行星之中,金星是与地球相距最近的一颗,仅从表面来看,也是与地球最为相似的一颗。金星的体积约为地球的85.6%,质量约为地球的81.6%。因为个头足够大,又与地球足够近,所以从地球上看起来,金星就是一颗非常明亮且美丽的星星。自古以来,我们就将金星视为吉祥的象征,而在西方文化之中,也用象征爱与美的女神维纳斯和阿佛洛狄忒为金星命名。远远看起来,金星虽然无比美丽,但只要我们走近它去了解它,就会发现我们... Read More >
202405-25 解开太阳磁场起源之秘,仅始于恒星最外层 自天文学家开始研究太阳磁场以来,其起源点一直笼罩在迷雾中,这个谜团最近有了重大进展。新研究发现,太阳磁场起源并不像过去认为位于太阳深处,而是源自太阳表面最外层电浆不稳定性,深度仅32,000公里。太阳是一颗巨大的电浆球,带电离子在旋转过程中产生强大磁场,翻滚流动的电浆区域被称为对流区,涵盖太阳半径三分之一──自表面向核心延伸约200,000公里。由于磁力线不能相互交叉,因此这些磁场有时会“打结”,从而将称为太阳闪焰、日冕物质抛射(CME)的巨量物质喷到太空,如果指向地球,可能... Read More >
202405-25 9亿公里外的木星,为什么被称为地球守护神,它做了什么? 9亿公里外的木星,为什么被称为地球守护神?看完你就明白了1994年7月17日,一颗名叫SL9的彗星被木星引力撕碎,变成了21块碎片撞上了木星,威力相当于20亿颗原子弹,比现在地球上所有核武器加起来威力还大,木星云层因此出现了一个撞击斑,最大的时候比地球还大,直到数年后才消退。撞击发生的瞬间,从地面上的天文台到太空中的哈勃望远镜,再到几十亿公里外的旅行者一号,都把镜头对准了木星,这也是有史以来第一次,人类亲眼目睹的彗星撞击事件。事实证明不论是科学家还是普通人,都被这次撞击震住了... Read More >
202405-24 8000棵树被瞬间摧毁,通古斯大爆炸,真是由小行星引起的? 1908年,在俄罗斯西伯利亚地区,距离西伯利亚最大城市克拉斯诺亚尔斯克约70公里的地方,通古斯河上空,突然出现了一阵巨大的火光,传出了巨大的爆炸声。距离爆炸点更近的一些城镇,房屋的建筑全都受到了巨大的冲击力,甚至有一些人被冲到了几十米外的地方。到了夏天大家才发现,从此以后,附近的8000多棵树竟然全被烧焦了,甚至还有一些烧焦的树被冲到了数百米外的地方。然而到现在,这次名为通古斯的大爆炸,到底是怎么被引起的,也没有人能够给出一个十分肯定的答案。直到现在,通古斯的大爆炸仍然... Read More >
202405-24 彗星的危害性有多大?如果不是木星救了地球,人类或早已不复存在 1994年,一颗名为SL9的彗星撞击木星,这一事件让全世界的人都感到震惊,因为这是人类有史以来第一次亲眼目睹彗星撞击行星的景象。在此之前,彗星和陨石就一直在宇宙中肆意流窜,对行星造成威胁,甚至恐龙灭绝事件也与陨石有关。因此此次彗星撞击木星的事件也让人们对宇宙中的陨石威胁有了更加深刻的认识,认识到陨石对地球的威胁有多大。而SL9彗星本来是在木星附近绕行,但由于木星的引力弯曲了它的运行轨道,将其引向了木星,结果彗星就与木星相撞了。正是因为有木星这样的行星存在,它能够拦截大部分... Read More >
202405-24 金星和地球相似度最高,同样位于宜居带,为啥却成了生命地狱? 近些年来,无论是发达国家还是发展中国家,都面临着环境危机。我们不得不承认,我们的地球,早已被伤害得千疮百孔。科学家一直在不断地寻觅下一个适合人类居住的星球,与地球相邻的几个星球,例如月球,火星和水星,都引起了科学家们极大的热情。金星是距离地球最近的行星,平均距离约4150万千米,火星运行轨道均为椭圆形,距地球最近距离4300万千米。金星离地球这么近,却不能引起科研人员探索与开发的兴趣,这是为什么呢?金星,因其地理位置与地球相邻,被视为地球的姐妹行星。按理来说,金星和地球之间... Read More >
202405-24 首次观测到了特大质量黑洞的吸积盘的“边缘” 天文学家观测到了一个活跃的特大质量黑洞的吸积盘,让我们能更多了解这些正在狼吞虎咽的宇宙怪物。插图:一个带吸积盘的黑洞,图表展示了团队的研究结果。(图片来源:美国国家光学红外天文研究实验室NOIRLab/美国科学基金会NSF/美国大学天文研究协会AURA/P.Marenfeld)天文学家首次观测到一个物质盘的外缘,这个物质盘环绕在一个正在吞噬的特大质量黑洞周围。观测结果可以让科学家更好地测量这些宇宙怪物周围的结构,了解黑洞是如何以这些结构为食的,以及这种吞噬如何影响星系的演化,... Read More >
202405-24 宇宙大炮:天体物理学家对黑洞喷流有了新的认识 黑洞是一种迷人的宇宙实体,其特征是引力如此之强,以至于光线一旦进入黑洞的视界就无法逃脱。然而,有趣的是,一百多年前,人们发现,在视界之外,黑洞可以产生强大的物质和能量流,被称为喷流,其传播速度几乎和光速一样快。望远镜观测显示,这些喷流以聚焦流的形式直接向外延伸,类似于激光束,其中一些喷流的长度超过了整个星系。 自从发现喷流以来,包括诺贝尔奖得主罗杰·彭罗斯爵士在内的许多学者都研究了这些神秘现象的形成。目前,有两种主要的模型试图解释喷流的形成:“BZ-jet”模型,以研... Read More >
202405-24 科学家在紧邻我们的星系中发现了宇宙中最古老的恒星之一 科学家们已经确定了银河系之外已知最古老的恒星之一。这一发现于三月在《自然天文学》杂志上报道,揭示了在大麦哲伦云(LMC)——银河系的一个卫星星系——早期宇宙时期的一个遗迹,它揭示了太阳尚未存在之前的时间条件。大麦哲伦云是银河系的一个卫星星系,它是一个矮星系,位于南半球的夜空中,肉眼可见。LMC与银河系的关系非常密切,它受到银河系的引力影响,并且预计将在大约24亿年后与银河系合并。 LMC距离地球大约16.3万光年,是少数几个科学家可以进行详细研究的星系之一。它富含气... Read More >
202405-24 比宇宙的年龄还大?宇宙中已知最古老恒星被发现,如何形成的? 喜爱天文的朋友都知道,宇宙的年龄大约为138亿岁,因此宇宙中所有的天体的年龄都不可能超过这个年龄。但是在浩渺无垠的宇宙中,一颗编号为“HD 140283”的恒星因其异常古老的特征而备受天文学家关注。 这颗恒星被亲切地称为“玛士撒拉星”,得名于圣经中寿命长达969岁的人物,暗示着它是一颗极为古老的恒星。然而,玛士撒拉星的年龄却引发了一系列令人困惑的问题,它似乎比宇宙本身还要古老,这究竟是如何一回事呢?玛士撒拉星位于天秤座方向,距离我们约200光年。它的质量约为太阳的0.8... Read More >