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  • 标题: NASA公布天体景象“创生之柱”
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  • 美国航天局公布天体景象“创生之柱”新图像
    作者:京报网
    发布时间:2022-10-20 13:38
    快照:

    当地时间10月19日,美国国家航空航天局(NASA)宣布詹姆斯·韦伯太空望远镜捕捉到了圆柱形星际气体和尘埃构成的天体景象“创生之柱”的详细图像。

    据悉,“创生之柱”位于距地球约6500光年的鹰状星云内,曾在1995年被哈勃望远镜捕获,而此次发布的新图像揭示了天体景象的新细节,天体生物学家称其“壮观得无法形容”。

    来源:央视新闻客户端

    流程编辑:tf008

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  • 震撼!天体景象“创生之柱”新图像公布,天体生物学家:“壮观得无法形容”
    作者:每日经济新闻
    发布时间:2022-10-20 10:35
    快照:

    据央视新闻20日消息,当地时间10月19日,美国国家航空航天局(NASA)宣布詹姆斯·韦伯太空望远镜捕捉到了圆柱形星际气体和尘埃构成的天体景象“创生之柱”的详细图像。

    据悉,“创生之柱”位于距地球约6500光年的鹰状星云内,曾在1995年被哈勃望远镜捕获,而此次发布的新图像揭示了天体景象的新细节,天体生物学家称其“壮观得无法形容”。

    值得一提的是,2018年6月,英国天文学家领导的国际团队,首次在太空中发现并绘制出了“创生之柱”内极其微弱的磁场。

    据科技日报2018年6月11日报道,据物理学家组织网报道,英国天文学家领导的国际团队,首次在太空中发现并绘制出了最著名的天体结构之一——“创生之柱”内极其微弱的磁场。新研究有助于解释恒星如何形成,并揭示“创生之柱”背后的奥秘。

    宇宙中有一处神奇的结构,由寒冷、稠密的气体和尘埃构成,外形如同三根高高矗立的烟囱。光线需要数年时间,才能从这些烟柱顶端传到底部。该结构便是著名的“创生之柱”(Pillars of Creation)。哈勃望远镜于1995年4月1日为其拍摄的照片,被美国太空网评定为哈勃太空望远镜拍摄的最佳十张照片之一,至今仍闻名遐迩。

    当地时间2022年10月19日,美国国家航天局提供的合成图像。左为美国国家航天局哈勃太空望远镜2014年拍摄的创世之柱,右为美国国家航天局詹姆斯韦伯望远镜拍摄的创世之柱。据美国国家航空航天局称,詹姆斯·韦布空间望远镜最新的近红外光视图有助于恒星形成区域的更多尘埃。图片来源:视觉中国

    “创生之柱”是鹰状星云的一部分,鹰状星云又名M16星云,含有成千上万颗恒星和孕育这些恒星的尘埃和寒冷、稠密的星际气体。

    中央兰开夏大学的天文学家领导的国际科研团队,借助位于夏威夷的詹姆斯·克拉克·麦克斯韦望远镜首次发现并绘制出了“创生之柱”内的磁场。他们使用望远镜上一款名为偏光计的设备,证明“创生之柱”发出的光发生了极化,这指明了磁场的方向。

    新研究表明,沿“创生之柱”长度方向的磁场与“创生之柱”周围的区域呈不同角度,这或许是“创生之柱”拥有非同寻常结构的原因。而且,新研究也认为,由于磁场的强度,“创生之柱”已经进化,且由于磁场的支持而保持直立。这表明,恒星可以通过被磁场减缓的气体团的崩塌而形成。

    中央兰开夏大学物理科学与计算学院院长德鲁克·沃德-汤普森教授说:“用来观察磁场细节的技术真的非常出色,而且我们可以借助这一灵敏的设备,观察到极弱的磁场,这将有助于我们揭示恒星形成的奥秘。”

    每日经济新闻综合央视新闻、科技日报

    每日经济新闻

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  • 壮观!韦伯望远镜拍摄到天体景象“创生之柱”新图像
    作者:IT之家
    发布时间:2022-10-20 10:47
    快照:

    IT之家 10 月 20 日消息,当地时间 10 月 19 日,美国国家航空航天局(NASA)宣布詹姆斯韦伯太空望远镜捕捉到了圆柱形星际气体和尘埃构成的天体景象“创生之柱”的详细图像,“创生之柱”是宇宙中最美丽的景象之一。

    IT之家了解到,“创生之柱”位于距地球约 6500 光年的鹰状星云内,曾在 1995 年被哈勃望远镜捕获,而此次发布的新图像揭示了天体景象的新细节,天体生物学家称其“壮观得无法形容”。

    左为美国国家航天局哈勃太空望远镜 2014 年拍摄的创世之柱,右为美国国家航天局詹姆斯韦伯望远镜拍摄的创世之柱

    据科技日报报道,“创生之柱”是鹰状星云的一部分,鹰状星云又名 M16 星云,含有成千上万颗恒星和孕育这些恒星的尘埃和寒冷、稠密的星际气体。哈勃望远镜于 1995 年 4 月 1 日为其拍摄的照片,被美国太空网评定为哈勃太空望远镜拍摄的最佳十张照片之一,至今仍闻名遐迩。

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  • 哈勃望远镜拍摄距离地球约4500万光年的星系SBS 1415+437
    作者:机机早知道
    发布时间:2022-03-07 15:17
    快照:

    哈勃望远镜拍摄距离地球约4500万光年的星系SBS 1415+437

    哈勃望远镜拍摄距离地球约4500万光年的星系SBS 1415+437

    哈勃望远镜拍摄了一个距离地球约4500万光年的星系,名为SBS 1415+437。这一星系是沃尔夫-拉叶星系,拥有数量众多的极热和大质量的恒星。这些恒星的质量可能是太阳的20倍,表面温度则可能是太阳的10-40倍,而且非常明亮。

    然而,由于这些恒星的强烈能量,它们不会持续很长时间,在几百万年间就会燃烧殆尽,因而在同一个星系内很难找到众多的沃尔夫-拉叶星,除非是像此图像中的沃尔夫-拉叶星系。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196811.html

    哈勃望远镜拍摄位于“猎户B分子云复合体”的“宇宙双刃光剑”

    哈勃望远镜拍摄位于“猎户B分子云复合体”的“宇宙双刃光剑”

    据腾讯太空(悠悠/编译):哈勃望远镜最新拍摄的一张照片会让人们认为这是遥远星系某一神秘区域,但事实上图中呈现的“宇宙光剑”来自于银河系。

    图片中心部分被深色“灰尘斗篷”遮盖,一颗青春期恒星向太空释放两股喷射流,显示出强大而可怕的力量。这个动荡太空区域叫做“猎户B分子云复合体”,位于距离地球1350光年之遥的猎户星座。

    一颗新生恒星喷射两股物质流被漩涡灰尘和气体层遮盖,当恒星形成于巨大气态云时,一些环绕物质将崩溃形成一个旋转扁平的盘状结构,环绕初期形成的恒星,它被称为原恒星。这个盘状结构将潜在形成行星系统。

    然而在恒星初期阶段,这颗恒星主要涉及到“进食”,盘状结构的气体大量降至原恒星,一旦原恒星补充营养,便苏醒过来从极地以相反方向涡旋喷射能量气体流。

    当喷射流从两个极地以高速喷射,喷射流将形成超音速激波前沿,并加热环绕气体至数千摄氏度。此外,当喷射流与环绕气体灰尘和空旷区域发生碰撞,将形成曲激波。这种冲击波是赫比格-哈罗天体的印记——紊乱、结丛状星云结构。图中的赫比格-哈罗天体是HH24,图中右侧是遮盖恒星,两个明亮斑点清晰可见。

    一半喷射流可在可见光范围下观测,另一半喷射流则是在红外线下观测。哈勃望远镜能够拍摄红外线图像,它能够穿透新生恒星的气体灰尘茧,拍摄到天文学家期待已久的清晰喷射流。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196808.html

    哈勃望远镜拍摄武仙座方向上正在发生合并的NGC 6052星系

    两个独立的星系开始合并,通过引力相互吸引,最终发生碰撞合并,形成一个新的星系

    据腾讯太空(罗辑/编译):美国宇航局哈勃望远镜上携带的广域行星照相机2拍摄到NGC 6052的情景,这是一个位于武仙座方向上的星系,距离我们大约2.3亿光年。哈勃图像发现,NGC 6052是一个不寻常的星系,它处于一个新的形成过程中,两个独立的星系开始合并,通过引力相互吸引,最终发生碰撞合并,形成一个新的星系。

    科学家发现在合并过程中,个别恒星会被抛出原来的轨道,进入一个新的轨道。目前合并过程仍在继续进行中,此时星系的引力场非常混乱。一旦完全稳定下来,它们会形成一个新的星系。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196797.html

    哈勃望远镜拍摄宇宙地标“创生之柱”老鹰星云M16的最新照片

    哈勃望远镜拍摄宇宙地标“创生之柱”老鹰星云M16的最新照片。(配图)

    1995年拍摄的宇宙地标“创生之柱”老鹰星云M16。(配图)

    NASA公布「创生之柱」新照,更和1995年的照片对比。(配图)

    据东森新闻:美国太空总署NASA公布最新照片,用哈勃望远镜捕捉到「老鹰星云」(Eagle Nebula,M16)内圆柱形星际气体和尘埃,这被称为宇宙地标「创生之柱」,相较于1995年,这次的照片不只提供更宽广的视野,轮廓也更为清晰。

    NASA于5日公布用哈勃望远镜捕捉「创生之柱」的最新照片,和20年前首次拍到的照片相比,不只棱角更加清晰,还提供更宽广的视野。根据英国媒体报导,这张「创生之柱」是目前最有细节感的照片,还首次展示基座部位,NASA还控制哈勃望远镜,分别用可见光和红外光拍摄照片。

    创生之柱位在老鹰星云、巨蛇座恒星形成的区域,由气体和尘埃组成,距离地球大约7千光年,1995年哈勃望远镜首次用可见光拍到「创生之柱」,呈现该区域宛如光线雕刻而成的雄伟立柱,由于样貌壮观绚丽,不只被誉为「宇宙10大不可思议景象」之首,更被评定为哈勃望远镜拍摄照片中的「最佳前十名」之一。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196791.html

    哈勃望远镜拍下太空笑脸——SDSS J1038+4849星系团

    哈勃望远镜拍下太空笑脸——SDSS J1038+4849星系团

    观赏太空影像总令人嘴角上扬,但要在这些照片中找到宇宙对人类微笑的样貌,可说是极为罕见。不过,美国太空总署的哈勃太空望远镜拍摄到1张照片,看似太空挂上一张巨大的笑脸,令人惊喜。

    《华盛顿邮报》报道,望远镜拍到的这张可爱照片,看起来就像是SDSS J1038+4849星系团对着镜头微笑。发现这张照片的施密特,将其中一个版本的照片,交给“哈勃天文影像处理比赛”。每个人都能从哈勃巨大的资料库中,筛选迄今仍被人忽略的照片。

    报道指,宇宙中之所以会出现笑脸,是重力透镜效应产生的效果。照片中形成“笑脸”的环状物,称之为爱因斯坦环,另一条不对称的弧线则形成微笑线。在爱因斯坦环中,两个独立星系的位置,恰好形成闪亮的双眸,看起来就像是张完整的笑脸。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196772.html

    哈勃望远镜为研究暗物质拍摄巨大的星系团阿贝尔3827

    哈勃望远镜为研究暗物质拍摄巨大的星系团阿贝尔3827

    据cnBeta:这张来自哈勃望远镜拍摄的图片展示了阿贝尔3827(Abell 3827),一个提供了大量令人兴奋的研究机会的星系团。哈勃观测它是为了研究暗物质,这是宇宙学家今天面临的最大谜题之一。科学小组使用哈勃的高级测量相机(ACS)和宽场相机3(WFC3)来完成他们的观测。

    这两台相机有不同的规格,可以观测电磁波谱的不同部分,所以同时使用这两台相机使天文学家们能够收集到更完整的信息。阿贝尔3827以前也被哈勃观测过,因为其核心有一个有趣的引力透镜。

    看着这个由数百个星系组成的星系团,令人惊讶的是,直到不到100年前,许多天文学家都还认为银河系是宇宙中唯一的星系。其他星系的可能性以前也被争论过,但是直到埃德温·哈勃证实仙女座大星云实际上太遥远了,不可能是银河系的一部分,这个问题才真正解决。大仙女座星云随后才被描述成仙女座星系,天文学家们从那个时候认识到我们的宇宙比之前想象的要大得多。

    我们可以想象,如果埃德温·哈勃知道哈勃太空望远镜就是以他的名字命名的,再看到阿贝尔3827的这幅壮观的图像,他会有什么感觉?

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196768.html

    哈勃望远镜在太空中拍到一张“脸”:两个星系碰撞

    哈勃望远镜在太空中拍到一张“脸”:两个星系碰撞(? 照片: NASA, ESA, and J. Dalcanton, B.F. Williams, and M. Durbin)

    据俄罗斯卫星网:哈勃望远镜在太空中拍下了一张“脸”,这是两个星系碰撞的结果。这种罕见现象的图像发布在哈勃天文台网站上。

    消息称,两个星系在距离地球7亿光年的距离相撞,形成恒星物质的大环。 这种事件在太空中可能导致奇怪的现象,让人联想到可怕的生物。

    从图片上可以看到,星系核就像是眼睛,恒星物质则组成了嘴和鼻子。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196761.html

    哈勃望远镜重访天鹰星云“创世之柱”

    美国宇航局的哈勃太空望远镜拍摄的“创世之柱”新照片,揭示了这3个由冷空气构成的巨柱的空前细节。此次拍摄的照片比1995年的照片更加锐利,视场也更大,同时还首次展示了3个冷气柱的底部。

    在哈勃望远镜拍摄的红外照片中,创世之柱在背景中的恒星映衬下呈现出诡异纤细的轮廓。造成这种视觉效果的原因在于除了创世之柱最密集的区域外,红外线穿透其他气体和尘埃。

    1995年,哈勃望远镜拍摄了创世之柱的照片,揭示这3个由冷空气构成的巨柱此前从未见过的细节。这是哈勃望远镜迄今为止拍摄的最具有标志性的照片之一。创世之柱所在的天鹰星云也被称之为“M16星云”。这个星云的一个小区域内存在大量年轻的大质量恒星,创世之柱沐浴在它们放射的光芒中。

    据新浪科技(孝文):1995年,美国宇航局的哈勃太空望远镜拍摄了天鹰星云“创世之柱”的照片,揭示这3个由冷空气构成的巨柱此前从未见过的细节。这是哈勃望远镜迄今为止拍摄的最具有标志性的照片之一。创世之柱所在的天鹰星云也被称之为“M16星云”。这个星云的一个小区域内存在大量年轻的大质量恒星,创世之柱沐浴在它们放射的光芒中。

    不久前,哈勃望远镜重访创世之柱,拍摄了一系列令人惊异的新照片,展示这3个巨柱的空前细节。在5日举行的美国天文学会年度冬季会议上,创世之柱的新照片对外公布。哈勃望远镜此次拍摄的照片比1995年的照片更加锐利,视场也更大,同时还首次展示了3个冷气柱的底部。

    天文学家命令哈勃望远镜在可见光和红外条件下拍照。红外照片中,创世之柱在背景中的恒星映衬下呈现出诡异纤细的轮廓。造成这种视觉效果的原因在于除了创世之柱最密集的区域外,红外线穿透其他气体和尘埃。新生的恒星隐藏在创世之柱内。研究人员表示:“这种类似孤丘的特征在恒星形成区非常常见。M16的创世之柱是迄今为止发现的最上镜并且最引人注目的太空结构之一。”

    哈勃望远镜最初拍摄的创世之柱照片极受欢迎,曾在很多影视剧、T恤和枕头上出现,甚至还曾登上邮票。为了庆祝服役25周年,哈勃望远镜重访创世之柱,为天文学家提供更多更锐利的细节。虽然最初拍摄的照片中的巨柱被称之为“创世之柱”,但根据新照片提供的线索,这些巨柱正在经历毁灭。美国亚利桑那州大学的保罗-斯科万表示:“这些生命短暂的结构给我留下深刻印象。它们在我们的面前走向毁灭。这些巨柱的密集边缘被诡异的蓝色雾气环绕。所谓的雾气是随着温度不断升高蒸发掉的物质,最终消失在茫茫太空中。我们记录下这些巨柱演化过程中的一个非常特殊并且短暂的时刻。”哈勃望远镜最初对天鹰星云的观测任务由斯科万和天文学家杰夫-赫斯特共同领导。赫斯特曾就职于亚利桑那州大学。

    根据哈勃望远镜拍摄的红外照片,创世之柱之所以能够存在是因为末端的密度极高,遮挡住下方的气体,形成柱状结构。巨柱之间的气体被上方星团的电离风吹走。在左侧巨柱的顶端,一个巨大的碎片被不断加热,正在飞离巨柱。这一景象说明这个恒星形成区内的活动极为活跃。

    斯科万表示:“这些柱子代表着一个非常活跃的动力学过程。气体被加热,最后被吹到太空。这些巨柱实际上正在离子化(原子剥离掉电子的过程),同时被大质量恒星的辐射加热。它们遭到强烈的恒星风(带电粒子轰炸)的侵袭,顶部的物质被不断剥离。”

    1995年,斯科万和赫斯特借助哈勃望远镜对天鹰星云进行观测。在此之前,天文学家通过陆地望远镜观察到创世之柱,但并没有获得太多细节。天鹰星云发生的物理学过程并不是独一无二的,因为宇宙内每个角落都在诞生新的恒星。天鹰星云距地球只有6500光年,是距离最近的一个例子。

    通过比对1995年和2014年拍摄的照片,天文学家发现一个狭长的类似喷气的特征的长度加长,可能是一颗新诞生的恒星的喷流。这些喷流的外形好似花园水管流出的水流。19年时间里,喷流进一步向太空延伸,移动了600亿英里(约合965亿公里),速度达到每小时45万英里(约合每小时72万公里)左右。

    太阳可能在一个类似的活跃恒星形成区诞生。有证据显示形成恒星的机制存在季节性,受到附近一颗超新星放射性“弹片”的影响。太阳作为一个星团的一部分形成。这个星团存在质量足以产生强大致电离辐射的恒星,与天鹰星云存在的现象类似。斯科万表示:“这是太阳所在星云唯一的方式。这个星云的附近存在一颗超新星。超新星由大质量恒星形成,存在时间较短。受其影响的恒星只存在了几千万年。这也就意味着在观察天鹰星云或者其他恒星形成区时,你看到的是一个新生的环境。我们的太阳就在这种环境下诞生。”

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196755.html

    哈勃望远镜最新拍摄“梅西耶-63”向日葵星系绚丽图像

    哈勃望远镜最新拍摄“梅西耶-63”向日葵星系绚丽图像

    据腾讯太空(悠悠/编译):目前,哈勃望远镜最新拍摄到著名的“梅西耶-63”星系绚丽图像,这个星系也被称为向日葵星系,其绚丽色彩犹如美丽的向日葵。

    梅西耶63星系是位于猎犬星座的一个螺旋星系,其视星等达到8.5,距离太阳大约2950万光年。同时,这个星系被编为NGC 5055星系,其直径大约10万光年,与银河系体积相近。

    1779年6月,法国天文学家皮埃尔-梅香(Pierre Mechain)发现这个星系,之后该星系以第63序号作为查尔斯-梅西耶撰写的星系目录文献。它犹如宇宙中的一朵美丽的向日葵,其光线晕暗和延伸结构,可能是星系引力与其它邻近星系发生相互造成的。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196739.html

    哈勃望远镜最新拍摄到NGC 3521螺旋星系的详细结构

    哈勃望远镜拍摄到的绒毛状NGC 3521螺旋星系

    据腾讯太空(悠悠/编译):目前,哈勃望远镜最新拍摄到NGC 3521螺旋星系的详细结构,这个星系也叫做泡沫星系,距离地球4600万光年。

    NGC 3521星系是英国天文学家威廉-赫歇尔(William Herschel)于1784年发现的,依据赫歇尔的观测日志描述,NGC 3521星系是被朦胧星云环绕的明亮中心体。

    NGC 3521星系很容易被小型望远镜观测到,却经常被业余天文爱好者忽视。该星系跨越5000光年,拥有一个明亮紧密的内核。

    像其它绒毛状星系一样,这个壮观的星系缺乏清晰的结构,其弧状结构抵达旋臂,可延伸至Messier 101星系。

    在绒毛状螺旋结构中,蓬松的恒星簇和灰尘团遍及星系盘。有时恒星簇以螺旋体结构排列,并且被充满恒星的区域照亮,呈现出短或者不连续的旋臂结构。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196712.html

    哈佛大学教授Avi Loeb新书认为雪茄状星际物体“奥陌陌”是外星航天器

    哈佛大学教授Avi Loeb新书认为雪茄状星际物体“奥陌陌”是外星航天器

    据cnBeta:2017年的时候,突然造访太阳系、后又神秘消失的雪茄状星际物体“奥陌陌”(Oumuamua),一度引发了全球天文学家的热烈讨论。目前达成的普遍共识是,这个被人类首次观察到的“星际游客”,可能起源于太阳系之外的地方。但在探讨它到底是小行星、彗星、或两者之间的某种混合体的时候,仍存在着较大的争议。在更多狂野的想象中,个别研究人员还提出了奥陌陌可能是外星人制造的可能性,比如某种外星探测器、或是一块太空垃圾。

    近日,以参与早期调查和大胆发言而被人们所熟知的哈佛大学教授Avi Loeb在宣传自己的新书。尽管此前已经收到了许多同行的反对意见,但他还是在书中扩展讲述了自己的观点和相关理论依据,并且接受了Vice的专访。可以肯定的是,Avi Loeb出色地完成了将所有数据汇总到普通人都可以轻松消化的工作,将许多未能解释的事情也变成了某种巧合之下的新证据(表明奥陌陌不仅仅是一款岩石或冰块)。

    通常情况下,在太阳引力的拉扯下,小行星等碎片会加速抵近,然后在离开时放慢速度。而奥陌陌留下的最大谜团,就是在离开太阳系时出现了异常的加速。基于此,一些人认为奥陌陌可能是冰和岩石的结合体,导致向阳面物质的升华喷射和推动其前进。但若假定奥陌陌是由外星人制造的神秘物体,Avi Loeb也提出了一种可能性,即它可能是某种中继型的航天器,与其它类似物体一样,用于在太空中形成相应的导航网络。

    不过更有可能的猜测,就是奥陌陌其实为一块外星人制造的太空垃圾,比如一个已经失效的、用于探索太空的航天器。有趣的是,人类也在几十年前发射了旅行者号。只是在被其它文明所发现的时候,沧海桑田可能早就已经改变了模样。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196708.html

    哈佛大学科学家认为星际天体奥陌陌(Oumuamua)可能并非彗星 可能是外星宇宙飞船

    哈佛大学科学家认为星际天体奥陌陌(Oumuamua)可能并非彗星 可能是外星宇宙飞船

    据快科技:外媒报道,目前已知首颗经过太阳系的星际天体奥陌陌(Oumuamua)可能并非是彗星,或是星际访客的宇宙飞船。2017年10月,奥陌陌被确认为第一个闯入太阳系的系外天体。来自哈佛大学的科学家认为,这个看似像雪茄的物体可能是一个宇宙飞船,迅速引发了天文学家的关注。

    奥陌陌直径在百米级,以每秒26公里左右的速度从天琴座方向冲进太阳系,且速度远超太阳系内的小天体。不过,当时科学家们并没有在该天体上发现任何有关的外星信号,因此,大多数科学家认为这可能只是一颗彗星。

    在今年6月份,有研究表示,奥陌陌主要由固态氢物质组成,而它之所以能够移动是由于挥发的氢带来的动力。而这也得到了多数天文学家的认可。

    不过,现在哈佛大学的阿维·勒布(Avi Loeb)教授否定了这种说法,认为奥陌陌是宇宙飞船。他表示奥陌陌可能已经在宇宙中形成了数亿年,而由固态氢形成的天体是无法维持如此长久的宇宙旅程。

    并且奥陌陌以每秒26公里左右的速度在宇宙中以“翻转”的方式行进,而后来其速度却突然增加了,这表明它是由某种动力驱动的,更能说明其是宇宙飞船的可能性。

    此外,勒布教授还表示,形成如此大物体的一种公认方法是首先形成微米大小的晶粒开始,然后这种微粒通过粘性碰撞而生长。然而,在气体密度高的地区,气体碰撞产生的热量能迅速升华颗粒上的氢物质而阻止它们进一步生长,这意味着奥陌陌不是可能是由固态氢形成的。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196704.html

    哈佛大学天文系系主任Abraham Loeb:Oumuamua彗星可能是外星文明遗弃的科技物品

    哈佛大学天文系系主任Abraham Loeb:Oumuamua彗星可能是外星文明遗弃的科技物品

    据东网:美国夏威夷大学2017年利用天文望远镜,声称在太阳系发现一颗相信来自外太空的雪茄形小行星,将之命名为“Oumuamua”。哈佛大学天文系系主任洛布(Abraham Loeb)在本月26日出版的新书中,再次提到这颗小行星,指它就是外星文明的科技产物。

    “Oumuamua”在夏威夷语中有侦查兵的涵义,它在2017年9月6日,从距离地球25光年的织女星方向进入太阳系,之后飞越地球向天马座移动。起初,科学家认为它是一颗普通彗星,但洛布认为它可能是外星文明遗弃的科技物品。

    洛布在《天外来客:地球之外智慧生命的首个迹象》(Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth,暂译)中,重申这个外星物体有多种诡异特征,包括长度至少是宽度的5至10倍、反射率至少是典型太阳系小行星或彗星的10倍、进入内太阳系后,未受太阳引力影响而减慢,反而突然加速等离奇移动方式等。

    洛布推论,Oumuamua是一种机械太阳帆,可能是外星人用来搜索遥远文明的废弃太空船。不过,天文学界并非所有人都认同洛布的推测,国际太空科学研究所前年曾发表论文,强调洛布的假设未有足够证据。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196701.html

    哈佛大学天文系主任Avi Loeb认为星际彗星奥陌陌Oumuamua是外星人遗留下来的太空垃圾

    哈佛大学天文系主任Avi Loeb认为星际彗星奥陌陌Oumuamua是外星人遗留下来的太空垃圾

    据ETtoday(叶睿涵):科学家们在2年前发现一个长型、雪茄状的太空天体进入太阳系,并被命名为「Oumuamua」。当时多数科学家都认为,它是其他恒星周围弹射出来的星际彗星,但哈佛大学天文系主任勒布(Avi Loeb)持相反看法,认为「Oumuamua」只不过是外星人遗留下来的太空垃圾。

    综合外媒报导,「Oumuamua」在夏威夷语言中的意思是「侦查」,它的体积约为90公尺,但长度却是宽度的5至10倍,科学家们在太空中从来没见过长得如此奇怪的物体。而且,「Oumuamua」的表面非常亮,可以比太阳系的小行星或彗星反射多10倍的光芒,看起来就像是有着金属表面一样。

    勒布补充,「Oumuamua」的长宽是最极端小行星或彗星的好几倍之多,它的行进轨迹也很奇怪,通常,彗星越靠近太阳,便会受太阳吸引力的影响,而加快行进速度,但「Oumuamua」却并未遵循这一轨迹,好像拥有「反太阳引力」的能力一般。

    「Oumuamua」与其他彗星不同的属性,让勒布很快地就得出了结论,这并不是彗星,而是曾经被远古太空文明所使用的一种导航浮标。在任务结束后,它被遗留在外太空,沦为垃圾。不过,勒布的说法并不被所有科学家所认同。

    相关报道:哈佛教授认为2017年掠过地球的天体“奥陌陌”是超薄外星太阳帆技术

    据cnBeta:哈佛大学天文学系主任,一位名叫阿维·勒布的教授认为,我们看到的外星智慧的第一个迹象不是飞船,而是文明的垃圾。勒布有一本书将于1月26日出版,书中阐述了为什么2017年进入太阳系的一颗奇异的小行星“奥陌陌”(Oumuamua)是外星技术的案例。

    他说的这个物体是第一个已知的进入太阳系的星际物体,从织女星的方向前往太阳系。织女星是一颗大约25光年的恒星,在宇宙尺度上可以被看成就在地球附近。该天体于2017年9月6日进入太阳系的轨道平面。到了9月9日,这个被称为Oumuamua的天体最接近太阳,到了9月底,它经过了金星的轨道距离。

    10月7日,它以约58900英里/小时的速度冲过地球,迅速向飞马座移动。该物体长约100码,呈雪茄形。该天体引起的巨大轰动是,它是太阳系内有史以来第一个被探测到的穿越星际的天体。天文学家在研究了该物体的轨迹后,得出结论称它没有受到太阳引力的束缚,说明它正在穿过太阳系。

    最初“奥陌陌”被认为是一颗普通的彗星,但勒布理论上认为它可能是外星文明的废弃技术。几次观察让他得出了这个结论。第一个观察结果是,这个雪茄形物体的长度是它宽度的5到10倍,科学家们从未见过自然形成的空间体是这样的。

    其次,它还异常明亮,比典型的石质小行星或彗星的反射率至少高10倍。促使勒布相信它是一种废弃的外星技术的观察结果是它的移动方式。他说,它相对太阳的影响有多余的推力。通常情况下,当一个物体靠近时,太阳的拉力会明显加快它的速度,然后在它通过太阳并变得更远之后,物体的速度会大大减慢。然而,Oumuamua在远离太阳的地方反倒以轻微但有统计学意义的速度加速。

    勒布认为,除了太阳的引力之外,它还受到了其他力量的推动。他和同事们研究了与物体形状和大小有关的数字,认为它不是雪茄形的,而可能是一个厚度不到一毫米的圆盘,比例像帆一样。如果它是一个太阳帆,这将解释他远离太阳时的加速度。并不是所有的科学家都同意这个理论,当然由于这一天体早已经以极快的速度飞离地球人的视野,所以我们很可能永远也不会知道它到底是什么。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196693.html

    哈佛-史密森天体物理学中心发表历史性黑洞照片的最新细节模拟

    哈佛-史密森天体物理学中心发表历史性黑洞照片的最新细节模拟

    据澎湃新闻网:去年4月,一张“高糊”的黑洞照片横空出世,给大家留下了一个红色甜甜圈的印象。将近一年之后,3月18日,哈佛-史密森天体物理学中心在《科学-进展》期刊上发表了关于这张历史性照片的最新细节模拟。照片上看似只有一个光环,其实是由无数子光环嵌套而成的,这也符合广义相对论的预言。

    领导该项研究的迈克尔·约翰逊(Michael Johnson)也是首张黑洞照片摄影师事件视界望远镜(EHT)的成员。他解释道,这是因为,光在到达望远镜之前,已经绕着黑洞转了很多圈,形成难以计数的光子轨道。随着轨道数增加,越来越靠近黑洞阴影的边缘,光环的宽度就呈指数级地变窄,最终微弱得可忽略不计。

    根据爱因斯坦引力场方程的计算,如果大量物质集中于空间一点,奇点周围会形成时空扭曲的“视界”,一旦进入这个界面,连光子也无法逃逸。

    因此,黑洞的本体是无法看见的,隐藏在照片中间的黑暗中。不过,我们能追溯到光子消失的“视界”外围,那里有被吸积成一圈的炽热气体,因湍急流动而摩擦发光。

    在这些复杂嵌套的光环中,我们得以一窥光被极端引力弯曲后形成的复杂亚结构。它们也是黑洞的特征“指纹”。

    通过计算机软件模拟出高精度的黑洞图像,分解为一层层的子图像,哈佛-史密森天体物理学中心的研究人员发现了理论与现实照片的吻合性。他们认为,根据黑洞层层光环的大小和形状,科学家们有望计算出黑洞的质量和自旋性质。

    然而,这些子光环在照片上根本无法肉眼分辨出来,到底要如何掌握它们的细节信息?

    EHT是由分布在世界各地的8台望远镜组成阵列,联合观测,形成一个有效口径等于地球直径的大望远镜。约翰逊表示,要想“拍”清楚子光圈,却不需要这么多望远镜,只需两台望远镜距离隔得足够远,形成干涉就行。

    他判断,让一台太空望远镜与地上的EHT打配合,就能得到清晰的子光环信号。

    研究人员认为,EHT增加一台地球轨道望远镜能得到n=1的效果,而月球望远镜能得到n=2的效果。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196688.html

    哈佛-史密森天体物理学中心科学家宣布新发现三颗潜在的宜居行星

    开普勒442b行星距离我们会相对远一些,达到1100光年,其体积比地球大,科学家认为其表面也可能是岩质构造

    据腾讯科学(罗辑/编译):美国天文学会近日宣布,哈佛-史密森天体物理学中心科学家通过开普勒望远镜观测到8个新发现的系外行星,其中3颗行星位于恒星周围的可居住带上,这一发现使得开普勒望远镜确定的系外行星数量达到1000颗,同时这8颗系外行星中还有2颗是类地行星,即开普勒438b和开普勒442b行星,这也是迄今为止我们发现的最像地球的行星之一。对此,开普勒望远镜天文学家卡尔德维尔认为新发现的8颗行星增加了我们寻找人类第二个家园的信心,而这样的类地行星才是我们所要找到的。

    科学家之所以一直在寻找可居住带上的类地行星,是因为这里的轨道环境适宜液态水存在,如果该行星拥有合适的大气,那么能够保持水呈现液态。开普勒438b和开普勒442b行星已经非常接近这个条件,其体积接近地球,大约比地球大12%和30%,也是属于岩质行星,因此这两颗系外行星具备了生命诞生的初始条件。开普勒438b距离我们大约475光年,其围绕着一颗红矮星公转,这样的恒星在银河系中大量存在,轨道周期仅为35天,而地球上的轨道周期为365天,几乎是前者的10倍。

    事实上红矮星释放的热量要比太阳小得多,因此红矮星周围的可居住带半径较小,这就决定了其周围的类地行星公转周期要比地球短很多。开普勒442b行星距离我们会相对远一些,达到1100光年,其体积比地球大,科学家认为其表面也可能是岩质构造。从这些数据上看,这两颗行星被列入人类迄今发现的最接近地球的地外天体行列。

    虽然数百光年相对于数百万、数十亿光年的距离而言是非常短暂的,但对于人类而言,飞行数百光年前往目的地仍然不可想象,在未来相当长的时间内无法实现。为了进一步验证这两颗行星上是否存在生命,科学家对这2颗行星进行了详细观测,试图判断出该天体是否存在大气层,最新的研究结果显示,行星表面被一层具有气体遮挡,地表温度可能会高一些。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196378.html

    哈佛-史密松森天体物理中心尝试在主序恒星周围的碎片盘中寻找系外行星

    哈佛-史密松森天体物理中心尝试在主序恒星周围的碎片盘中寻找系外行星

    据cnBeta:根据哈佛-史密松森天体物理中心(CfA)的一项新研究,主序恒星周围的碎片盘是脆弱的尘埃带,被认为是小行星或其他行星碎片碰撞和破碎时产生的。

    它们很常见:超过四分之一的主序恒星都有碎片盘,而且由于这些碎片盘很难被探测到,所以这个比例可能还要高。目前的仪器只能在比太阳系的柯伊伯带(从海王星轨道上约30个天文单位延伸到约50个天文单位的区域)产生的碎片盘至少多一个数量级的系统中探测到碎片盘。

    研究人员表示,碎片盘中的尘埃本身就值得研究,但也提供了一个追踪行星系统特性的机会。最大的尘埃颗粒(那些大到一毫米的尘埃),其集体热辐射是由ALMA(阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列)等望远镜测量的,相对不受恒星风或辐射压力的影响。相反,它们的分布显示了重力和碰撞的影响。“混沌区”是一个行星周围的扩展区域,在这个区域内,尘埃没有稳定的引力轨道,导致一个缺口,其宽度除其他外取决于行星的质量。碎片盘中的行星可以产生这样一个缺口,因此对缺口尺寸的测量可以用来推断行星的质量--这是一个关键的系外行星参数,否则很难获得。

    CfA的天文学家Sean Andrews和David Wilner是一个团队的成员,他们使用ALMA来研究离我们大约135光年的HD 206893星周围的已知碎片盘。这颗恒星还有一个褐矮星的双星伴星,在大约10au处运行,其质量大约为15-30个木星质量。ALMA图像在空间上解析了这个圆盘--它从大约50-185au延伸,而且天文学家们发现了一个从大约63-94au延伸的缺口的证据。如果这个缺口是由一个圆形轨道上的单一行星形成的,“混沌区”理论意味着这个行星应该有大约1.4个木星质量,轨道在大约79au。未来,更高分辨率的ALMA观测有可能帮助约束褐矮星的动力学行为,并改善推断的新行星的特征。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3195779.html

    海王星表面一场肆虐中的风暴改变方向向北回流

    海王星表面一场肆虐中的风暴改变方向向北回流

    据cnBeta:我们知道海王星表面有一场肆虐中的风暴,它的面积比大西洋还大。这场风暴一直出现在行星的北半球,是哈勃太空望远镜在2018年首次窥见的。2019年的观测结果显示,风暴正向南漂移至行星的赤道,2020年8月,哈勃注意到风暴又在改变方向,向北回流。

    在过去的30年里,哈勃在海王星上追踪到了类似的暗点,但目前这场风暴又有了全新的行为。哈勃在2020年1月还窥见了一个较小的暗点,出现在较大风暴附近。天文学家认为,这个较小的风暴可能是巨型风暴的一个碎片,它从主风暴中断裂、漂移,后来消失了。

    研究人员认为,较小的黑暗碎片可能是黑斑破坏过程的一部分。这一过程从未被观测到,他们看到其他一些暗点逐渐消失,然后看到它们消失了,但他们却从来没有看到任何东西被破坏,尽管在计算机模拟中可以预测到。

    这个巨大的风暴直径4600英里,是哈勃自1993年以来在海王星上观测到的第四个暗点。1989年,旅行者2号在前往星际空间的途中飞过这颗行星时,发现了另一个暗风暴。然而,在哈勃还没有强大到可以观察海王星之前,它们就消失了。

    通常情况下,海王星上的那种风暴似乎会在几年内形成,然后消失。目前的风暴从2018年9月开始肆虐。暗色风暴是在中纬度地区形成的高压系统,并向赤道迁移。通常情况下,当风暴向赤道移动时,科里奥利效应会削弱它们,风暴会解体。目前的风暴从未迁移到赤道,且仍在肆虐。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3195994.html

    海王星轨道之外的彗星或许比来自小行星带的对地球更具杀伤力

    海王星轨道之外的彗星或许比来自小行星带的对地球更具杀伤力

    据腾讯太空(过客/编译):研究人员发现,有关地球潜在撞击风险的大多数研究都集中于火星和木星间的小行星带中的陨石。但是研究人员提出,过去二十年对半人马那些巨大彗星的研究表明,需要把它们增加到潜在风险名单上。

    由冰球和尘埃构成的半人马彗星起源于海王星(距离太阳最远行星)以外的地方,它们通常有50到100公里宽,而且有着不稳定的椭圆轨道。

    当它们的运行轨道经过木星、土星、天王星和海王星这些巨大的星球时,行星的引力场偶尔会将彗星的轨道偏转并朝向地球,这个几率大约为每4万到10万年一次。当它们不断靠近太阳时,它们就会逐渐分解,形成的彗星碎片轨迹,这就使它们与地球的撞击变得不可避免。

    研究团队声称:“这些巨大彗星的分解会引发间歇性但却能持续长达10万年的撞击期。单独根据近地小行星的数量评估撞击的风险,会低估它们的本性和量级。一颗半人马彗星的质量就超过迄今为止所发现的全部近地小行星的质量。”

    这项研究的合著者,白金汉大学的Bill Napier称:“在过去三十年里,我们投入了巨大的精力来追踪和分析地球与小行星撞击的风险。我们的研究表明,我们也需要将目光放在近地小行星之外,并且在木星轨道之外寻找半人马彗星。如果我们是正确的,那么那些遥远的彗星将有着巨大的危险,是时候来更多的了解它们了。”

    科学家们认为,彗星的撞击为地球带来了水和有机分子,为生命的出现打下了基础。彗星撞击也引发人们对于6500万年前恐龙因撞击灭绝的争论。研究团队称,虽然目前尚未有任何风险即将到来,但是彗星撞击具有非常大的不可预知性。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3196230.html

    海王星和天王星上可能都有源源不断的“钻石雨”

    海王星和天王星上可能都有源源不断的“钻石雨”

    据cnBeta:BGR报道,科学家们认为,海王星和天王星上可能都有源源不断的“钻石雨”。这两颗行星被认为是“冰巨星”。它们主要由水、甲烷和氨组成,这也是科学家赋予它们“冰巨星”称号的原因。

    不幸的是,天王星和海王星都很难近距离研究。NASA等机构可能要在多年后才能派出航天器来专门研究这些行星。正因为如此,科学家们利用我们捕捉到的望远镜观测结果来解读这些行星的更多信息,包括“钻石雨”的存在。

    “钻石雨”的基本概念来自于行星的一般构成。科学家们认为,像天王星和海王星这样的行星有岩石核心。这些核心被曾经是固体的元素所包围。然而,现在它们已经过渡到一种加压的液体和量子材料。他们认为,当接近行星表面时,这些层就会变薄。

    不幸的是,如前所述,当涉及到这些行星时,科学家们目前所能做的只有利用望远镜观察和一些数学模型。但是,科学家们已经利用这些信息创造了一个尽可能清晰的画面。他们发现了一种可能性,即在海王星和天王星等行星上或有源源不断的“钻石雨”落下。

    “钻石雨”的想法是在1977年旅行者2号任务发射前首次提出的。这个主张很明确:科学家们知道这两颗行星是由什么构成的,他们也知道随着深入行星,这些材料会发生什么变化。

    利用数学模型,他们能够填补其余的漏洞,并将其余的东西整理出来。基本上,科学家们认为,海王星和天王星的最内部区域达到了7000开尔文(或大约12410华氏度)。他们还认为,这些行星的压力大约是地球大气的600万倍。

    不过,当从行星的内部核心向外移动时,科学家们认为,这些层开始变得更冷,并且没有那么大的压力。这导致了大约2000开尔文(或3140华氏度)的温度和只有20万倍的地球大气压力。由于它的温度较低,科学家认为大气层中的分子形成长链,并被压缩成“钻石”。这些“钻石”然后落在地球地幔的低层,并开始汽化。一旦汽化,分子再次通过地幔上升,并形成新的晶体,继续落下。

    参考资料:https://www.donews.com/news/detail/1/3195593.html

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  • NASA再次发布鹰星云“创生之柱”绝美新照片
    作者:二阳看天下
    发布时间:2020-04-12 20:24
    快照:

    近日,美国宇航局(NASA)发布了一张令人震撼的鹰星云(Eagle Nebula)“创生之柱”(Pillars of Creation)的绝美照片。

    (图一)

    “创生之柱”位在鹰星云、巨蛇座恒星形成的区域,由气体和尘埃组成,距离地球大约7千光年,1995年哈勃望远镜首次用可见光拍到“创生之柱”(图一左图,哈勃望远镜1995年拍摄的“创生之柱”可见光图像),呈现该区域宛如光线雕刻而成的雄伟立柱,由于样貌壮观绚丽,被誉为“宇宙10大不可思议景象”之首,更被评定为哈勃望远镜拍摄照片中的“最佳前十名”之一。

    哈勃望远镜

    近日,哈勃望远镜再次造访并拍摄了红外线下的“创生之柱”新照片(图一右图,哈勃望远镜2020年拍摄的“创生之柱”红外线图像)。红外线能穿透太空的星尘,因此这张照片看上去更加绚丽,让人感到耳目一新。

    鹰星云也被称作星之皇后星云(Star Queen Nebula),包含几个活跃的恒星形成区域以及气体和尘埃区,著名的“创生之柱”是其中的一部分。该区域是目前仍很活跃的恒星形成区,距离太阳系约5,700光年。

    太空中的星云

    NASA在发布该照片的帖文中写道:“在这一缥缈的视图中,整个框架都布满了明亮的星星,而幼年恒星则显示出它们是在创生之柱内部形成的。”

    在深太空蓝色薄雾的衬托下,“创生之柱”看上去神秘莫测又精美万分,带给人无尽的震撼。

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  • 哈勃眼中的梅西耶天体,这是超脱尘世之外的绝美风光
    作者:三体迷
    发布时间:2017-10-24 14:35
    快照:

    近日,NASA公布了一批哈勃太空望远镜拍摄的梅西耶天体照,向我们展示了尘世之外的绝美风光。下面是这批艳照的部分缩略图,大家可以先感受一下:

    说起梅西耶天体,故事还得从两百多年前说起。

    1730年6月26日,一名新生儿出生于法国洛林地区小镇,他的名字叫作查尔斯·梅西耶。或许是因为天将降大任于斯人也,梅西耶可谓命途多舛。他从小家境贫寒,家中共12个孩子,竟有6个兄弟姐妹早早夭折。更要命的是,1741年,在他11岁的时,父亲去世了,于是不得不辍学。历尽磨难,老天爷也该降重任了。1744年,一颗彗星改变了梅西耶的命运。

    这颗彗星名曰Klinkenberg-Chéseaux,是一颗壮丽的六尾彗星。1743年末,三位业余天文学家发现它正向太阳靠近,且亮度持续增加。到1744年2月底,彗星亮度达到极大值,视星等高达-7,成为天空中仅次于太阳和月亮的天体。正是这颗奇特的彗星点燃了梅西耶对天文学的兴趣。经过努力,梅西耶最终成为巴黎海洋观测台的首席天文学家,并凭借发现十几颗彗星荣获法国国王路易十五亲自授予的光荣称号——彗星猎手(Comet Ferret)。不过,真正令梅西耶名垂千古的是其所编的《梅西耶星云星团表》。

    有意思的是,《梅西耶星云星团表》最初实际上是一份黑名单。1958年,在观测彗星的过程中,梅西耶被金牛座方向上的一个云状物体干扰了。经过进一步观察,他意识到这不可能是彗星,因为它并未移动于天际。于是,梅西耶决定对此进行标识,将其拉黑,以防止别的天文学家们将其误认为彗星。

    秉承着前人栽树后人乘凉的高尚精神,他还开始编录其它更多类似彗星的天体,最终形成一份名录。这就是所谓的《梅西耶星云星团表》,而身处其中的天体便是前文所提及的梅西耶天体。

    1774年,《梅西耶星云星团表》1.0上线,记录了45个天体,编号由M1到M45。在第二年的2.0版本中,名单成员扩充至103个。这份名录在20世纪还进行过修订,也就是现在的3.0版本,共计110个天体。

    值得一提的是,梅西耶最初注意到的那个云状物体,实际上是大家的老熟悉——蟹状星云。所以,蟹状星云就此幸运地成为《梅西耶星云星团表》的状元秀,编号M1。

    正所谓今时不同往日,这份曾经的黑名单成为了哈勃太空望远镜的重点关照对象。虽然哈勃尚未阅尽《梅西耶星云星团表》中所有成员,但截止2017年8月至少还是观测了93名。而现在,NASA一口气公布其中一批美图,真是令人大饱眼福,特此为大家精选出以下几张。

    M16,即创生之柱,是一片外形奇特的星云,位于距离地球约7000光年的老鹰星云之内。这里正孕育出大量新生恒星,绵延数光年的云柱被恒星风不断刻蚀:

    M51,距离地球约2300万光年的一个漩涡星系,它的不同寻常之处在于一个伴星系正开始与其接触,形成一对相互作用星系:

    M57,位于天琴座方向,距离地球约2300光年。这是由垂死的恒星(红巨星)不断向外抛射物质而形成的一片行星状星云,酷似太空中的大眼睛,算是著名的上帝之眼的远方亲戚吧:

    M64,又名黑眼星系,绰号邪恶之眼星系,距离地球约1700万光年。M64最突出的特点就是在明亮的内核外环绕着一条昏暗的尘埃带,使其看上去就像一只深邃的眼睛:

    M104,也就是大名鼎鼎的草帽星系,这是室女座星系团中的一个无棒螺旋星系,距离地球大约3000万光年。M104中央巨大的隆起和外围一条尘埃带使其看上去就像悬挂在宇宙中的一顶神奇的草帽:

    当然,这些令人惊叹的美景只不过是宇宙中的九牛一毛。

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  • 银河系的中心有多壮观?望远镜精品图片,记得横屏放大看
    作者:姿势分子knowledge
    发布时间:2021-03-21 18:58
    快照:

    本文参加百家号 #科学了不起# 系列征文赛。

    “醉后不知天在水,满船清梦压星河。”

    数百年前,当唐珙写下这句诗时,中国古代吟咏银河的诗很难再出其右。

    自古以来,不论是中国人还是外国人,都对头上的银河充满了想象和憧憬,并写下了无数美丽的神话和传说。但今天我们知道,这是一个巨大的星系,拥有着1000-4000亿颗像我们太阳这样的恒星。而那条像一条横亘在夏季夜空中的星河,就是银河系的中心方向。

    和其他部分相比,银河系的中心有着更加神秘的面目。这里的波云诡谲、这里的神奇现象,远远超过了我们的想象。

    银核的基本资料

    我们知道,银河系是一个非常巨大的星系,其半径至少有5万光年,而有些研究甚至表明这个数字可能达到10万光年。从南北侧看的话,银河系的形状是旋涡状的,有5条主要的旋臂。从侧面来看,银河系有点类似于荷包蛋的形状,整体扁平,中心凸起。

    中心的凸起部分,就是银河系的银核,也叫银心。我们的太阳系距离银河系中心大约有2.6万光年,算是住在了二环外的市区。

    这片区域的直径大约是2万光年,厚度大约有1万光年。在整个银河系,这里的天体密度最大。在这里,每立方光年就有1-4颗恒星,是其他区域恒星密度的100倍以上。想一想,距离我们太阳系最近的比邻星,就在4.22光年外,可见其他区域恒星有多稀疏。而在这样的天体密度下,银河系中心的恒星与其他同类近距离相遇的概率要更高,也更加危险。

    (图片说明:这张银河系中心的红外图像展示了这里密集的大质量恒星)

    而且,这里的恒星普遍都非常古老,其中大部分都形成于100亿年以前甚至更早。这意味着,它们都是银河系内的元老,是银河系内最早的一批恒星。当然,这里的年轻恒星也不少,其中很多都拥有着非常巨大的质量,太阳和它们相比简直就是小不点。

    当然,说到银河系的中心,不可不提的就是那个超级怪兽——黑洞。

    人马座A*

    科学家们发现,宇宙中的大部分星系中心,都隐藏着一个超级怪兽,那就是超大质量黑洞,我们的银河系也不例外。

    (图片说明:黑洞艺术图)

    科学家们对银河系中心进行过大量的观测,结果发现,这里的恒星的运动规律都暗示我们一个事实:这里隐藏着一个超大质量的天体。同时,科学家们还通过观测计算出来,这个隐藏着的天体所拥有的质量相当于太阳的350万-450万倍。同时,根据这里的空间范围来算,这个天体的密度非常高,因此极有可能是我们寻找已久的超大质量黑洞。由于银心位于人马座方向,因此这个黑洞也被命名为人马座A*(Sagittarius A*,简写为Sgr A*)。

    (图片说明:NASA钱德拉X射线天文台2013年在X射线波段拍摄的人马座A*)

    和其他类似星系的中心黑洞相比,人马座A*相对比较平静,没有大规模的吞噬,这也是科学家们一直好奇的问题之一。

    在北京时间2020年10月6日的时候,一年一度的诺贝尔奖公布,其中物理学奖中一半被罗杰·彭罗斯夺得,另外一半则由赖因哈德·根策尔和安德烈娅·盖兹平分,而他们两个人的获奖理由,就是发现了这个超大质量黑洞。

    (图片说明:钱德拉X射线天文台拍摄的一次人马座A*吞噬天体所释放的X射线)

    在人马座A*附近的空间,是银河系内最诡异、最混乱的空间。即便如此,还是有些恒星敢于在刀刃上行走,以非常近的距离绕着它公转。去年的时候,科学家们就观测到了一颗这样的恒星,由于距离太近,这颗恒星不得不保持着8%的光速(约每秒2.4万公里)的惊人速度公转,才能不被黑洞吞噬。

    同时,由于天体众多而且混乱,银河系中心的各种辐射也非常频繁而且剧烈。对于生命来讲,那里绝对是一片充满了死亡气息的鬼蜮。

    人类的慧眼

    (友情提示:这张由钱德拉和南非MeerKAT望远镜拍摄的银河系中心照片适合横屏放大看!)

    说起来,作为宇宙中最靠近我们的星系核,银核应该是给我们提供了近水楼台先得月的观测机会,了解星系中心发生的各种天体现象。但实际情况并非如此,由于银核周围充斥着大量的星际气体和尘埃,因此在很大程度上都遮蔽了我们的视线。为此,科学家们不得不尝试利用各种手段、各种不同波段的电磁波来进行观测,比如X射线。

    钱德拉X射线天文台是美国宇航局于1999年发射的一台望远镜,是迄今为止人类在X射线波段最强大的观测设备之一。正是凭借着它的卓越能力,才让我们有了能够以新的角度观测银河系中心的机会。比如2009年的时候,在钱德拉和其他天文望远镜的合作下,NASA拍摄了这张壮观的银河系中心图像——记得点开横屏看哦!

    (图片说明:2009时NASA发布的一张银河系中心图像)

    钱德拉升空10周年的时候,NASA就用如此壮观的图像为它庆生。而在2019年钱德拉升空20周年之际,NASA更是推出了力作——由美国史密森学会出版的《NASA深空探索》,展示了钱德拉的伟大成就。

    本书一共收录了超过140幅美国宇航局最为经典的星空图片,还有创生之柱等更加蔚为壮观的宇宙图片,并详细地介绍了每一张图的拍摄方式和构图原理。很多人看到宇宙的图片时只能简单地说“美”,但有了这本书后,你看天文美图将能够看到其中的天文学原理,不再迷茫!

    (图片说明:壮丽的创生之柱)

    (图片说明:创生之柱3D图像)

    本书由南京紫金山天文台的蒋云副研究员以及陈维助理研究员合力翻译,用生动朴实的语言带你理解原本深奥的太空知识。现在购买还有大力折扣,赶快入手,我们一起征服星辰大海!

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    #航天#

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  • 太阳是否真实?它八分钟后又会发生怎样的变化?
    作者:小小文聊教育
    发布时间:2021-03-03 17:45
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    太阳是否真实?它八分钟后又会发生怎样的变化?

    你是否思考过你所看到的太阳是否是真实的呢?当然不是,我们所看到的太阳不是太阳如今最真实的样子,而是太阳在8分钟以前所留下的影像,或许此时的太阳已经发生了“爆炸,而你却要在8分钟以后才能感受到太阳所发生的变化,在一定程度上我们穿越了时空的界限看到了太阳的过去,那么为什么会出现如此神奇的现象呢?

    而这就要从“视觉”说起,我们人类之所以能够看到世界的五彩斑斓,这都来源于我们人眼对光的感知,当生活中的物质反射光到达我们的眼睛时,我们眼睛内的视锥细胞,便会感知到色彩并传到我们的大脑内,随着科学技术的发展,科学家们发现光和声音洋,都有一个速度存在,然而由于光的速度太快了,达到了每秒30万公里,因此我们在地球上几乎不会感受到光“延迟”所带来的影响,然而当我们将视野放大到宇宙中时,光速的限制将会变成一个现实的问题,以太阳和地球为例,虽然我们在地球上看太阳时,仿佛太阳就在我们的不远处。

    然而真实的太阳距离我们有着1.5亿公里的遥远路程,光每秒钟运动太约30万公里,太阳光从太照出发想要到达地球大约需要8分18秒,因此我们在地球上所看到的太阳,必然会面临8分18秒的“延迟”,换句话说我们在地球上所看到的太阳,泰远是它8分钟以前的样子,而宇宙中的其它天体也一样,当我们在晴朗的夜空中仰望漫天的星河时,我们目光所及的浩瀚星辰都是它们过去的样子,有的甚至是它数百年乃至数千年前的样子,它们在数千年前所发出的光历经数千年的时间,跨越数千光年的距离才最终到达我们的地球。

    而哈勃所拍摄的照片更能直观地呈现出光速的限制,这是哈勃所拍摄的著名照片——创生之柱,创生之柱由哈勃望远镜在1995年4月1日所拍摄,影像呈现的是一个位于老鹰星云内,园柱形的星际气体和尘埃影像,创生之柱距离我们大约6500光年,也就是说我们现在所看到的创生之柱影像,是它6500年前的样子,NASA曾在2007年宣布,创之%在6000年前,创生之柱叫将会在6000年前,爆炸的超新星冲击波中被摧毁,导致了创生之柱快速地削减。

    创生之柱内的星际物质有的汇聚变成了恒星,有的则变成了星际尘埃,而这个巨大的宇宙之桂也消失在了600O年前,然而由于光速的传播限制,使得我们跨越了6500年的历史,看到永这个美丽星云过去的样貌,如果按照NASA发布的消息,那么我们将会在大约500年后看到创生之柱毁灭的样子,也正是因为如此,创生之柱的美丽景象被光镌刻在了宇宙之中,它跨越了空间更跨域了时间。

    这是哈勃所拍摄的仙女座星系,也是人类迄今为止所获得的最清晰仙女座星系真实影像,视频中标记的区域跨度约为6.1万光年,其中包含了至少约]亿颗恒星以及无数的星团,整张照片由7000多次曝光,四百张图片叠加合成而来,分辨率高达15亿像素,而你现在所看到的璀璨星河,都是由上亿颗恒星所发出的光,由于仙女座星系距离我们超过了254万光年。

    因此我们现在所看到的仙女座星系,正是它254万年前的样子,我们跨越了254万年的时间,和254万光年的空间看到了它的过去,这就是宇宙的尺度,时空的界限在宇宙中被模糊,我们或许永远活在宇宙过去的光中,直到沉沦于永恒的黑暗!

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  • 星云:见证恒星的生与死
    作者:中国日报网
    发布时间:2019-01-10 09:42
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    锥状星云位于距离地球2500光年的麒麟星座,其庞大的尘埃柱内正在孕育新生的恒星。NASA

    天文词典

    功能强大的哈勃太空望远镜不但为天文学家们揭开宇宙万物的奥秘提供了观测数据,还产生了不少视觉效果令人窒息的太空美图,使广大公众能够透过这些图片领略太空中的壮美景象。在这些美图之中,“创生之柱”是其中最为人所知的一副。在照片中,鹰星云中的气体和尘埃形成了三个手指状的柱形结构,有如巍峨的高山一般耸立在太空之中。那么,星云到底是什么?它和恒星的生和死有什么关系?

    天空中的光斑

    星云是由星际空间的气体和尘埃结合成的云雾状天体。它的体积比恒星大,密度又非常稀薄。和呈现一个光点的恒星不同的是,星云是天空中的一团光斑。猎户座大星云等比较明显的星云,通过肉眼就可以辨认出来。随着望远镜在近代被投入使用,有越来越多的这类光斑被发现。

    限于观测水平,人们曾将星云与星系混淆。著名哲学家康德曾经用“岛宇宙”的概念对所谓的星云进行解释。随着更大口径的望远镜被逐步投入使用,人们发现有些光斑状的天体的确可以分解成一颗颗恒星,和康德预言的现象一致。但有些光斑状天体却无论如何也分解不开。天文学家赫歇尔由此推断,那些无法分解开的天体可能是由大团气体组成的,即星云。而那些能分解成一颗颗恒星的岛宇宙,实际上是遥远的星系。

    真正揭开星云本质的,是英国天文学家哈金斯。他发现,那些无法分解成恒星的光斑状天体的光谱中具有许多发射线,即只有某些波段的光信号较强,而其他大部分波段的光信号则都比较弱。这和恒星的光谱特征有着显著的不同。在恒星的光谱中,只有某些波段的信号较弱,而大部分波段的光信号都比较强,呈现出一些吸收线。无法分解成恒星的光斑状天体,其光谱特征与稀薄气体的光谱特征较为接近,因此星云实际上就是太空中的一团发光气体。

    新生恒星的温床

    按照人们目前对星云的认识,可以将其分为弥漫星云、行星状星云和超新星遗迹星云。弥漫星云的形状各异,质量在太阳质量的10倍到1000倍之间,占据的空间范围平均为几十光年。按照发光特性的不同,又可以将弥漫星云分为发射星云、反射星云和暗星云。这几种星云本身在物质组成和结构特征上并没有明显的差异,而其发光特征的不同来源于附近恒星的差异。

    在星云中,氢离子和电子总是试图结合成为中性的氢原子。如果星云内部或附近恰好存在一颗温度较高的恒星,那么恒星发出的强紫外辐射将会将中性的氢原子重新拆散成氢离子和电子。氢原子形成和拆散的过程最终会达到平衡,即一定时间里复合和拆散的氢原子数一样多。氢原子复合的过程会发出可见光,使发射星云发光。

    而反射星云附近的恒星温度较低,紫外波段的辐射不足以激发星云中的物质发光。反射星云发出的光来自于星云中的星际尘埃对附近恒星光线的散射。暗星云附近则没有明亮的恒星,气体本身不发光,尘埃也无法反光,在身后亮背景的衬托下,显示出黑暗的轮廓。

    弥散星云可以成为新恒星诞生的温床。质量很大的星云会在自身的引力作用下经历收缩、密集和升温的过程。当星云的质量很大时,密度足够大的星云区收缩的更快,导致星云瓦解成若干个中等星云。如此的过程在中等星云中重复后,中等星云将继续瓦解成一些更小的星云。这些小星云吸引着周围的气体和尘埃逐步聚集,自身温度也随之升高,最终形成了恒星的“胚胎”——原恒星。在“创生之柱”中,人们已经发现了若干个原恒星,表明恒星产生的过程正在鹰星云中生生不息地进行着。

    死亡恒星的遗迹

    虽然和恒星蓬勃诞生的弥散星云同属星云家族,但行星状星云是恒星演化到生命晚期所产生的遗骸。当恒星内部的核能衰竭之后,恒星内层物质在引力的作用下收缩成体积小、密度大、温度高的白矮星,而外壳则向外喷发,形成体积大、密度小的行星状星云。由于行星状星云看似具有行星的外形和颜色,因此被最早研究它的天文学赫歇尔冠以现在的名称。但实际上,行星状星云和真正的行星基本没有联系。行星状星云的寿命只有一万年左右。随着时间的推移,行星状星云还将继续膨胀,变得愈发稀薄,最后完全消失。

    超新星遗迹也是恒星死亡留下的残骸,但在物理特性上与普通的行星状星云有所不同。质量较大的恒星,在演化到晚年时,会以超新星爆发的方式结束自己的一生。超新星爆发遗迹星云,就来自于这个过程中喷发出的物质。著名的蟹状星云就是超新星的遗迹。产生这个星云的超新星爆发于1054年,当时看到的人很多,并被中国古代的天文学家记载下来。而爆发留下的物质与周围星际物质作用,形成由丝状气体云和气壳构成的蟹状星云。

    (作者李会超 系哈尔滨工业大学深圳校区博士后)

    来源:科技日报

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