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宇宙有没有可能是一个巨大的循环体?
我们的宇宙可能不是像平面一样扁平,而是像一个巨大的充气气球一样弯曲。这个可能的结论让科学界彻底沸腾了!因为一旦这个结论被确认,那么之前我们很大部分宇宙理论都可能被推翻!- 47.2k
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帕克太阳探测器在可见光下拍摄到金星表面的第一张照片
美国航天局的帕克太阳探测器(Parker Probe)从太空拍摄了金星表面的第一张可见光照片。 在金星厚厚的云层中,它的表面通常遮蔽在视线之外。 但在最近两次飞越地球时,帕克太阳探测器使用它的广角照相机,在可见光谱的波长(人眼可以看到的光线)对整个金星夜面进行拍照,并延伸到近红外线的波段。. 这些照片组成一段影片,显示出从地表发出的微弱光芒,显示出陆地、平原和高原等独特的特征。 在金星周围还可以看…- 6.9k
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地球有史以来最大的陨石撞击留下的陨石坑终于被发现
科学家们在亚洲、澳大利亚和南极洲发现了这种古代碎片,它们大多是被称为熔融石的石头团块。但直到现在,研究人员还没有找到陨石撞击的地点,他们已经搜索了一个多世纪,但没有成功。- 58.8k
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毅力号火星车在火星上首次拍摄到尘卷风
美国航天局公布拍摄到的照片,但尚未帮助尘卷风的大小和速度的估算值。 在经过增强和处理的照片中,可以在机械臂后面远距离看到一堆灰尘从右向左移动,在它的路径中产生旋风。- 49.6k
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宇宙膨胀的速度有多快?星系提供了一个答案
科学家们已经发表了对哈勃常数的第一个可靠的SBF估计,将其定在73.3 km/s/Mpc:与其他局部膨胀的测量,包括使用Ia型超新星的金标准,大致相同。新的估计强调了与早期宇宙的估计的不匹配。- 51.5k
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新发现的火星极光实际上是最常见的,揭示了火星气候的变化
美国国家航空航天局(NASA)的MAVEN探测器于2016年首次在火星上发现了一种极光,根据最新的探测结果,这种极光实际上是火星上最常见的极光,被称为质子极光,可以帮助科学家跟踪火星大气中的水分流失。- 55.5k
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水星上最早的大气层
水星是一颗最不寻常的行星。 太阳系中最小的行星,也是离太阳最近的行星,以3:2的自转共振,缓慢转动,经历高达摄氏430度的高温,而夜间则寒冷至摄氏零下170度。 由于它含铁的内核比地球大得多,因此它的平均密度在太阳系中排名第二,仅比地球低1.5%。 尽管靠近太阳,但出人意料地发现水星表面含有丰富的钠和硫等挥发性元素。 值得注意的是,这颗行星分为含有丰富铁的地核和岩石地幔(地核和地壳之间的地质区域)…- 8.7k
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木星比一些恒星要大,那为什么我们没有第二个太阳呢?
它被称为EBLM J0555-57Ab,是一颗距离600光年的红矮星,它的平均半径约为5.9万公里,只比土星稍大一点,这使它成为已知最小的支持其核心氢聚变的恒星,这一过程使恒星持续燃烧直到燃料耗尽。- 48.7k
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21世纪最令人称奇的五大科学发现
不可否认,过去十几年人类的科学发现达到了一定的高度。对于曾经的科学假设,人类找到了实验和论证方法,这就大大的增加了人类对于宇宙的理解。同时由于对于宇宙有了更高层次的认知,我们也开始反思,认识到人类目前面临的最大挑战是什么。今天我们就来聊聊进入21世纪以来,最令人称奇的5大科学发现。- 55.2k
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在附近的星系中成像到一个极为罕见的“双核”
在附近的茧星系中,天文学家发现了一颗罕见的双心,由于其独特的形状,这个在北半球被认可的扭曲的螺旋星系,也被称为NGC 4490,似乎隐藏着一个真正的稀有星系。- 65k
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人类遗体落入宜居星球,会成为生命起源吗?
在很多科幻作品中,经常会出现空间站或飞船破裂,内部巨大的气压将人从裂口处推进茫茫宇宙的镜头或情节。 这让很多人心中出现了一个疑惑,这些漂泊在宇宙中的人类遗体,如果偶然间落到了一颗宜居星球上,会不会成为这颗星球生命的起源呢? 探究这个问题,我们首先要知道一个非常关键的问题——人类死亡之后身体会发生什么变化。 在正常的环境中,如果不做任何的处理,那在死亡之后人类的身体只会有一个结果——腐烂。 这主要是…- 35.4k
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人类早在1978年发现金星存在磷化氢,是什么原因让科学家忽视了?
如果金星上确实存在生命,NASA可能早在1978年就发现了它,但这一发现被忽视了42年,在金星上生活的希望仍然渺茫,但我们有理由认真对待这个想法。- 57.1k
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逆赌徒谬论,难道没有找到多元宇宙的科学证据吗?
我们存在,我们是有生命的生物。由此可见,我们生活的宇宙必须与生命的存在相容。然而,当科学家们研究支配我们宇宙的基本原理时,他们发现像我们这样的宇宙与生命共存的可能性微乎其微。- 45.9k
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天文学家发现年轻的大双星系统恒星在出生后的100万年内会彼此接近
研究人员从大质量恒星的速度扩散转移到恒星团越老的较大值推断出这一点。 他们将这种效应归纳出原因在于大质量双星的恒星轨道半径的减小。- 45.1k
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新发现确认宇宙已经存在137.7亿年
宇宙中最古老的光是宇宙微波背景(Cosmic Microwave Background,简称 CMB)的光。 当宇宙开始时的稠密物质最终冷却到足以变得透明时,便形成了这种光。 它已经走了数十亿年,从明亮的橙色光芒一直延伸到看不见的凉爽微波。 自然地,它是了解宇宙的历史和膨胀的极好来源。- 49.1k
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光是如何达到光速的?动力是从哪来的?
如果要问宇宙中有什么是绝对的? 那么在众多的答案当中,“光速在真空的传播速度是物质、信息、能量的最快传播速度”很可能是最佳的答案。那么问题来了,光速为什么是物质、信息、能量传递的最快速度?光的动力来自于哪里?为什么光可以直接达到光速呢? 相对论 要了解这个问题,我们首先要从相对论说起。话说在1905年,爱因斯坦提出了著名的狭义相对论。在这个理论中,爱因斯坦破天荒地以“光速不变原理”和“相对性原理”…- 49.2k
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