看多了星际大片,就会对茫茫宇宙越来越好奇。不过就目前的技术来说,人类进入太空还不算一件容易的事。那能进入太空的就必须是精挑细选出来的宇航员吗?也不一定,迄今为止有两位非宇航员人类就进入了太空,并且永久留在那里。如果将这个范围扩大到地球生物,那就还得加上一条狗。克莱德.威廉.汤博,一位美国天文学家,他一生最大的...
韦伯望远镜的一项重大发现引起了全球科学界的关注。这个巨大的气体纤维被认为是宇宙早期的网状结构的直接证据。这个观点并不是所有人都同意的。有些人认为,尽管韦伯望远镜的数据显示了一个巨大的星系纤维,但这并不能证明这就是宇宙早期的网状结构。他们认为,在宇宙的初期,星系的形成和演化是一个复杂的过程,可能涉及到多种因素...
IT之家 6 月 27 日消息,美国宇航局昨日(6 月 26 日)发布博文,对“贝努”小行星样本的初期分析表明,尘埃富含碳、氮和有机化合物,进一步表明这颗小行星源于“古代海洋行星”。美国宇航局的 OSIRIS-REx 航天器收集到了 4.3 盎司(121.6 克)的原始小行星“贝努”样本,于 2023 年 9...
快科技6月26日消息,近日有媒体报道称,5年后即2029年,1分钟或只有59秒。这一说法来自美国加州大学圣地亚哥分校科学家的一项研究,该研究被发表在《自然》杂志上。科学家发现,由于全球气候变暖,南北极冰盖正在大规模融化,改变了地球的形状,导致地球自转减速比之前更快。这一变化可能在五年内引发全球计时危机,比如计...
LIGO和处女座引力波探测器发现了一群巨大的黑洞,它们的起源是现代天文学中最大的谜团之一。根据一种假设,这些物体可能在宇宙早期形成,并可能构成暗物质,一种充满宇宙的神秘物质。一组科学家宣布了近20年的观测结果,表明这种巨大的黑洞可能最多只占暗物质的百分之几。因此,引力波的来源需要另一种解释。这项研究的结果发表...
嫦娥六号凯旋,带回月球背面的珍稀“土特产”!这是人类首次月背采样返回,每一粒土壤都承载着月球深处的秘密与宝藏。为何世界上的航天大国都以从月球取一捧土为目标?这些灰色的土壤有何利用价值?一、1克月壤的来历上世纪60-70年代,二战后迅速发展成两个超级大国的美国和苏联将争霸目标锁定在了距地球38万千米之外的地球唯...
国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇天文学论文称,天文学家通过韦布空间望远镜(JWST)在宇宙大爆炸后4.6亿年形成的一个星系中观测到的球状星团,可能是迄今已知最早的球状星团候选。这一研究进展,或会揭示早期宇宙中星系如何形成。该论文介绍,研究年轻星系为了解再电离时期(大爆炸后约37.9万年开始的一个主要相变过...
快科技6月25日消息,宇宙之大,无奇不有。最近,天文学家在银河系中心,首次发现了一个前所未见的诡异天体,它不是恒星、黑洞,也不是星系,性质和任何已知的天体都完全不同。在银河系中心有一个中央分子区(CMZ),存在着极高密度的恒星等天体,以及各种气体,当然少不了超大质量黑洞Sgr A*。利用位于智利的阿塔卡马大型...
快科技6月25日消息,NASA JPL喷气推进实验室的最新研究发现,在未来的14年内,一颗小行星撞击地球的概率高达72%。这个概率有多离谱呢?有着“毁灭之神”称号的99942号小行星“毁神星”将在2029年4月14日距离地球最近,不过区区3.2万公里,不到地月平均距离的十分之一,但即便如此撞击概率也只有1.6...
天文学家在研究中发现,中子星的内部可能含有一种密度超高的物质,而这些物质在宇宙其它地方是找不到的。 美国国家航空航天局NASA在6月20日发布的新闻稿中指出,超新星残骸3C 58的中心含有一颗被称为PSR J0205+6449的旋转中子星。天文学家对这颗中子星和其他类似的中子星进行了研究,以探索这些密度非常高...
曲速引擎目前是仅存于科幻小说的先进太空推进系统,但一群来自英国、德国的科学家最近研究曲速引擎背后科学原理,推测曲速引擎失效后或许会引起可被人类侦测到的重力波。 以光速前往距离太阳最近的“比邻星”恒星系统尚需4年光景,更谈不上目前人类太空推进技术远不及光速,离开太阳系这个远大抱负因该直存于想象中。受爱因斯坦启...
一种广泛的观点是认为月球上的陨石坑的形成是因为月球表面被天体撞击形成的。这些陨石坑中比较著名的有厄勒夫环形山、哥白尼环形山和莫斯科维奇环形山等等,当然最大的当数贝利环形山,其直径更是达到295公里,它们直径超过1000米的共有3300多个,然而这些陨石坑瑞典著名的是数量众多。为什么说月球上的陨石坑数量众多呢?...
宇宙开始产“树莓”了?天文学家们发现了一个新的超新星遗迹(SNR)候选者——昵称为“树莓”,是在银河系的盾牌座-半人马臂的近侧被发现的。超新星残骸(SNR)是超新星爆炸产生的弥漫性膨胀结构。它们包含从爆炸中喷射出来的膨胀物质,以及被爆炸恒星冲击波扫过的其他星际物质。研究超新星遗迹很有必要,因为它们在星系演化过...
包括瑞典查尔姆斯理工大学科学家在内的国际天文学家团队,借助位于智利的阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)望远镜,发现了一种由磁场产生的强大旋转风。他们认为,这种强风正是帮助位于ESO320-G030星系中心的超大质量黑洞生长的重要力量。而且,黑洞的生长和“婴儿”恒星的生长都涉及类似过程。相关论文发表于...