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最强的背景噪声来源于银河系中心
射电天文学通过电磁波频谱以无线电频率研究天体,其技术与光学相似,但由于射电望远镜观测的波长较长,所以更为巨大。无线电波能够穿透地球的大气层,使我们能够从地球表面观测它们,比如利用阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列。然而,X射线不能穿透地球的大气层,因此必须从太空或非常高的高度进行观测。直到20世纪60年代,才出现第一个对太阳系外X射线源进行观测的太空计划。 像eROSITA这样的…- 118.2k
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行星(包括地球)是由恒星演变形成
行星(包括地球)是由恒星演变形成 深邃星空中那些绚丽多彩的云雾状“星云”,拖着长尾的“彗星”以及和我们息息相关的太阳、月亮,它们虽然形态各异,却都是由相同的物质(元素周期表中 100 多种元素)构成的。之所以有不同的形态,是由于各星球正处在演变过程中不同的阶段,元素的构成比例不同。 当一个星球主要由氢、氧类化学性质不稳定的元素构成时,星球的原子核反应剧烈,这个星球就处在天体演变的初期--恒星阶段;…- 11.2k
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帕克太阳探测器传回首批数据:揭晓太阳神秘面纱帕克太阳探测器传回首批数据:揭晓太阳神秘面纱
帕克太阳探测器发回的冕流图像,太阳在左侧图外。 新浪科技讯 北京时间12月19日消息,在完成最接近太阳的飞掠任务几周之后,美国国家航空航天局(NASA)的帕克太阳探测器开始向地球传回数据。 在观测数据中,我们可以看到高能气体(等离子体)从太阳喷涌而出的图像。图中一个明亮的点是水星,黑色点则是因为图像生成方式而出现的水星重复影像。11月8日,帕克太阳探测器的广域成像仪(WISPR)在距离太阳表面仅2…- 15.8k
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人类“最大的挑战”:目前仍无法应对小行星撞地威胁
在发现了大部分直径约1公里的小行星之后,研究人员目前正在搜寻的是大小约为140米的小行星,因为它们能造成灾难性的后果。 每天都有许多很小的天体进入地球大气层,它们燃烧之后往往形成美丽的流星。最大规模的小行星撞击事件大约每1亿年发生一次,而下一次撞击很可能就是人类文明的终结。 新浪科技讯 北京时间7月4日消息,据国外媒体报道,在45亿年的历史中,地球遭受过无数次小行星撞击。当然,绝大多数撞击都只是…- 52.6k
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金星上是否存在生命?
金星上是否存在生命? 近几十年来,我们渐渐了解了越来越多的有关行星的知识,这在很大程度上得归功于无线电波(有关内容将在本书后面的章节中加以介绍)和空间探测器的发明及应用。 1974 年至 1975 年,“水手-10 号”探测器曾三次飞临水星,并拍下了许多令人感兴趣的照片。当其第三次“拜访”水星时,曾飞临水星表面 327 公里处高空,拍到的照片显示水星表面与月球十分相似,四处遍布火山。“水手-10 …- 9.5k
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天空为什么不是彩色的
<img src="https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2021/03/20210310_6048e048cea25.jpg" title="天空" width="450" height="312" border="0" vspace=&qu…- 120.3k
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潮汐锁定星球的“中间地带”可能孕育生命形式
潮汐锁定的星球非常特殊,一侧永远是白天,另一侧永远是夜晚。然而,科学家最新研究称,这样的星球可能具备孕育生命的条件。 浩瀚宇宙非常奇特,对于一些星球,会看到“太阳”永远不会升起或者落下,如果一颗行星绕轴旋转一次所需时间与绕主恒星公转一周的时间相同,那么站在该行星表面就会看到主恒星始终静止不动,这样的行星仅有一侧朝向主恒星,该情况叫做“潮汐锁定”。 潮汐锁定行星仅能一侧朝向主恒星,这将影响该行星的气…- 121.6k
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寻找外星生命的关键线索:太阳系中的远古技术迹象
美国宾夕法尼亚大学天文学家发表最新研究成果认为,寻找外星生命不应仅仅寻找智慧生命留下的生物迹象,还应考虑寻找远古智慧生命留下的技术迹象。 在地球上发现技术迹象或许比较困难,而月球或火星或许可以提供远古时代最原始的记录。 新浪科技讯 北京时间6月2日消息,据国外媒体报道,土星的冰质卫星土卫二通常被认为是寻找系外生命的最重要目标,其温暖的地下海洋可能含有支持外星微生物生存的所有必需要素。然而,人类一…- 132.3k
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揭秘太阳耀斑对地球的影响
说起太阳耀斑,据说在2017年9月的时候发生过一次最强烈的爆发,据说当时正处于中元节的第二天,被称为是中元节事件。那么,太阳耀斑对地球的影响是什么呢?太阳耀斑会毁灭人类吗?这些都是人们十分好奇的,下面小编就来为你揭秘关于太阳耀斑的种种谜团。- 13.6k
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如果把地球切掉一半,那么剩下的半个地球多久才能重新变成球形
想象一下,现在把地球像切鸡蛋一样,切掉一半并拿走,那么剩余的一半地球会发生什么呢?它如果是重新变成一颗圆球的话需要多长时间? 首先,你需要了解一点,地球并不是固体,它只有外面薄薄的一层(地壳)是固体,下面的地幔是液体,虽然地核是固体的,但那是因为地核承受的压力太大导致的,现在一旦切掉一半的地核,也会变成液体。 [content_hide] 把地球切成两半 当地球被切掉一半的时候,剩余的一半会在最短…- 13k
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探空火箭时代的空间天文学
在太空时代开始之前,甚至可以说是在卫星技术真正成熟之前,从事亚轨道飞行的探空火箭是空间探测的先锋。这些小家伙可以把轻量设备带到大气层之外飞上几分钟,虽然其有效载荷并不大,总的飞行时间也很短,其功用却不小:除了探查高层大气结构,填补探空气球与低轨道卫星之间的高度空白以外,还曾经造就了紫外与X射线天文学两大分支学科。</>典型的探空火箭由固体或液体燃料驱动,飞行轨迹一般是抛物线。在上升阶段…- 123.8k
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小行星仅局限在“小行星带”中运动吗?
小行星仅局限在“小行星带”中运动吗? “小行星群”中有成千上万的小行星,其中的大多数都是非常小,就像颠簸起伏、质地疏松的丘陵。“小行星带”中的小行星虽然一开始在“小行星带”中运动,但却不能保证它们将永远这样运动下去,由于这些小行星是在环绕太阳运动的,所以它们仍受到其他行星的万有引力的影响,特别是巨大的木星的吸引,一些小行星可以穿过木星的轨道进入太阳系的外层空间,而另一些小行星可以穿过火星的轨道进入…- 14k
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Hayabusa Returns~~
今年距离本人第一次听到隼鸟号探测器已有5年,距离它登陆目标小行星也差不多有4年半的时间了。如今这架已经发射7年有余、原计划2007年返回地球的小行星采样探测器历尽坎坷,终于在6月13日返回地球并在澳大利亚南部的Woomera试验场着陆,也算是给这项命途多舛的计划画上了句号。隼鸟号的目标是25143号小行星糸川,1998年由近地小行星观测计划LINEAR发现,于2003年以日本火箭之父糸川英夫命名。…- 121.2k
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宇宙中的行星为何难观测
宇宙中的行星为何难观测 众所周知,太阳系的九大行星的发现至今为止已花去几千年的时间。相对而言,天文上对行星的观测比恒星更困难,因为行星是靠反光而发亮的,这种光和恒星自身发出的光亮度相比要微弱的多,所以在远距离观测就困难得多。另外,行星不像恒星位置相对稳定,它是在绕恒星作快速自转和公转,由于角度的不同,反光量亦不同,常常会时隐时现,这就给观测又增加了难度。有的行星还包围着大气层,这又给侦探其表面带来…- 11.8k
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