下一场技术革命?3D电视可以用二维屏幕呈现三维效果,而现在科学家们认为第四个维度可能即将开启 这是欧洲空间局普朗克卫星获取的全天微波辐射图。
背景部分那些斑驳的黄色被称为;宇宙微波背景辐射;,这是大...
银河系的中心有一个被标志为人马座A*的强烈电波源。
围绕着人马座A*运动的恒星的运动规律显示该处有个大质量的致密天体。
12.8微米的红外观测资料指出,直径为1秒差
有一种东西,我们都听说过,幻想过,也见过幻想后的样子,但唯独不能在真实的世界里看到和感知到它。
这个东西就是四维空间,一种基于现有时空而推导出来的
NASA最新一项科学研究数据显示,黑洞天体很可能是产生其他宇宙的虫洞。
如果事实的确如此,那么它将帮助揭开一个名为黑洞信息悖论的量子谜题,但批评家认为它也可能引发新的问题,例如虫洞最初是如何形成的。
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黑洞是内部具有强大引力场的天体,这样强大的引力使得即使是光也无法逃逸。
爱因斯坦的广义相对论...
【UFO发现网消息】 最近,有国外科普杂志发表了一篇讨论黑洞的问题,说起对黑洞研究最深的人,我们不得不谈谈英国著名的天体物理学家史蒂芬霍金了。
这个人尽管已经高位截瘫,但是其超高的智商和高科技的帮助,并
文 | 极速星星
编辑 | 极速星星

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浩瀚宇宙,星河璀璨,人类对未知的探索从未止步,从古至今,月球,这颗距离我们最近的天体,一直寄托着人类无限的遐想,从嫦娥奔月的神话传说,到科幻电影中月球基地的恢弘场景,月球,仿佛是触手可及却又充满神秘的梦境,如今,随着科技的进步,人类探索月球的脚步越来越快,越来越远,中国探月工程的嫦娥系列探测器,更是为我们揭开了月球神秘面纱的一角,带回了关于月球的珍贵信息,也点燃了更多关于未来的希望

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来自月球背面的神秘礼物
2024年6月28日,一个令人振奋的消息传遍了世界各地:中国嫦娥六号探测器成功返回地球,并带回了来自月球背面的珍贵月壤样本!这次任务的成功,标志着中国探月工程又向前迈进了一大步,也为人类深入了解月球、探索宇宙奥秘提供了更多可能性

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此次嫦娥六号任务可谓收获颇丰,共带回了约19353克月壤样本,比之前的嫦娥五号任务多出约200克,更令人惊叹的是,嫦娥六号仅用8铲就完成了取样任务,展现出中国航天科技的卓越实力,这些来自月球背面的天外来客,静静地躺在实验室中,等待着科学家们揭开它们的神秘面纱
月球背面,由于长期以来背对地球,一直是人类难以触及的秘境,科学家们普遍认为,月球背面保存着更为古老的月球地质信息,对于研究月球的起源和演化、太阳系的形成以及宇宙的演化历史都具有重要意义

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与嫦娥五号采集的月壤样本相比,嫦娥六号带回的样本更加珍贵,科学家们初步推测,这些月壤样本的地质年龄可能高达40亿年,这意味着它们可能记录了月球形成初期的地质活动和环境变化,甚至可能包含着关于太阳系早期演化的重要线索
月球上的水是梦境还是现实?

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水,是生命之源,长期以来,科学家们一直在寻找月球上是否存在水的证据,如果月球上真的存在水资源,那么对于未来人类建立月球基地、进行深空探测都将具有重大意义
早在上世纪六七十年代,美国阿波罗登月计划带回的月球样本似乎表明,月球是一个干燥、荒凉的世界,没有水的存在,随着科学技术的进步,特别是近年来探测手段的不断提升,科学家们逐渐发现了一些月球上可能存在水的迹象

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2009年,科学家们利用月球探测器的数据,在月球两极地区的永久阴影区发现了水冰存在的证据,这一发现,让人们对月球水资源的探索充满了期待
中国探月工程也在月球水资源的探索中取得了重要进展,2018年,中国发射的鹊桥中继星在月球两极地区发现了水冰存在的证据,为月球水资源的研究提供了新的数据支持

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更令人振奋的是,2022年,中国科学家在分析嫦娥五号带回的月壤样本时,首次在月球样本中直接检测到了水的存在,这一发现,不仅证实了月球上确实存在水,也为我们了解月球水资源的分布和形态提供了宝贵的信息
那么,月球上的水究竟是以什么形式存在的呢?科学家们推测月球上的水主要以三种形式存在:

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月球极地永久阴影区的水冰:这些区域常年不见阳光,温度极低,是水冰长期保存的理想场所
月壤颗粒中的结合水:这些水分子与月壤矿物质紧密结合,形成一种特殊的水合矿物

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月球表层的游离水分子:虽然数量稀少,但确实存在
嫦娥六号带回的月球背面土壤样本,为科学家们研究月球水资源提供了新的线索,这些样本呈现出不同寻常的粘稠状态,甚至有结块现象,这很可能就是由于其中含有一定量的水分

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月球水资源的发现,无疑为人类未来的月球探索和开发利用带来了新的希望,如果能够有效地提取和利用这些水资源,将大大降低未来月球基地建设和维护的成本,月球水可以为宇航员提供饮用水,通过电解还可以产生氧气供呼吸使用,甚至可以作为火箭燃料的原料
月球基地梦想挑战?

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建立月球基地,是人类迈向深空探索的重要一步,也是人类文明发展史上的一座里程碑,月球基地不仅可以作为人类探索宇宙的前哨站,还可以为我们提供宝贵的科学研究平台,帮助我们更好地了解地球、月球和太阳系的起源和演化
近年来,随着科技的进步和人类对月球了解的不断深入,建立月球基地的梦想正在一步步变为现实,科学家们已经开始着手研究月球基地的选址、建设、能源供应、食物生产等一系列问题

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月球上存在着一种独特的自然结构——熔岩管,它们是月球火山活动留下的地下洞穴,这些熔岩管内部空间巨大,可以有效抵御来自宇宙的辐射和陨石撞击,是建设月球基地的理想场所
在月球上建立永久性基地仍然面临着诸多挑战:

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水资源的获取和利用:虽然月球上存在水资源,但含量非常有限,提取和利用的难度也很大
能源的稳定供应:月球上的太阳能资源丰富,但夜晚漫长,需要开发高效的储能技术
食物的生产和供应:月球环境恶劣,不适合植物生长,需要开发新的食物生产方式
辐射防护:月球表面缺乏大气层的保护,宇宙辐射强度很高,需要建立完善的辐射防护系统
面对这些挑战,科学家们正在积极探索各种解决方案,利用月球表面的阳光和月壤来合成水和氧气;利用月球极地永久阴影区的水冰资源;开发新型的核能技术,为月球基地提供稳定的能源供应;研究在月球环境下种植植物的技术等等
月球基地建设,是一项充满挑战但也充满希望的伟大事业,相信在不久的将来,随着科技的进步和人类的不懈努力,我们一定能够克服重重困难,在月球上建立起属于人类自己的家园,开启人类文明的新篇章
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宇宙中5颗奇特的系外行星,其表面的恶劣程度难以想象!
在我们的太阳系中一共有八颗行星围绕着太阳旋转,其中内侧四颗为岩石行星,外侧四颗为气态行星,不过行星并非是太阳独有,在宇宙中几乎每一颗恒星都拥有自己的行星,而这些行星被天文学家们称为系外行星。到目前为止,天文学家通过望远镜已经在宇宙中发现了超过5000多颗系外行星,而且在这数千颗系外行星中,还存在着远超出我们想象的奇特世界, 如有些行星的表面会下玻璃雨。有的会上演冰火两重天, 有的甚至还会逃离母星的控制,成为流浪行星,而今天便带你了解宇宙中奇特的5颗系外行星。1.HR 5183b行星HR 5183b行星是一颗气态巨行星,它距离我们大约为100光年,质量是木星的三倍,当时天文学家在发现它后,曾表示从未见过如此奇特的系外行星,因为它拥有奇怪的蛋形轨道,并且具有极高的偏心率,假如我们将他想象成太阳系的木星,那么其最远轨道能够达到海王星之外,可以想象到他的奇特之处。2.WASP-76bWASP-76b行星位于双鱼座方向,距离我们地球大约为630光年,他是一个绕着F型主序星运行的气态巨行星,其质量大约是木星的0.92倍,半径为木星的1.83倍,而它之所以独特是因为在它的表面会下铁雨,由于距离母恒星非常近,已经被潮汐锁定,因此它的一面总是朝向恒星,其白天温度高达2500C,以至于该行星上的铁元素都熔化成了气体。这些铁蒸气被强风吹到较冷的区域,并凝结成液滴形成铁雨。3.HD189733bHD189733b是一颗距离地球约63光年的系气态巨行星,质量比木星还要大13%,在2008年,天文学家通过偏振测量法测定,发现HD189733b的蓝色波段反照率高于红色,这意味着他看起来是一个美丽的蓝色星球。不过HD189733b虽然呈现出蓝色但并不是海洋,因为HD189733b表面温度极高,天文学家经过进一步分析发现,在它的大气层中富含硅酸盐,而这些硅酸盐在高温下熔化,然后形成了玻璃雨。这些玻璃雨在风速高达9000公里/小时的超音速风中呈弧形落下。4.开普勒10b开普勒-10b是开普勒望远镜发现被确认的第一颗岩质系外行星,距离地球大约为564光年,质量是地球的3.2倍左右,假如你能够置身于该行星表面会发现他这里如同地狱一般,由于距离主恒星非常之近,只有太阳至水星距离的20分之一,因此表面温度高达1300C,而在如此高温下,开普勒-10b上的铁和硅酸盐都成了熔岩状态,从而形成巨大的熔岩海洋。同时在强风的携带中,还会下熔岩金属雨5.流浪行星我们知道几乎每个行星都是围绕其母恒星运行,但在宇宙中也有特例。有些行星可能由于某种原因会逃离母恒星的引力控制,独自在寒冷的黑暗空间中徘徊。而这些行星被称为流浪行星,比如CFBDSIR2149便是一颗被恒星抛出的流浪行星。它的体积是木星的7倍,表面温度约为400摄氏度,是一颗只有5000万至1.2亿年历史的年轻行星,不过他是何种原因被抛出原来的行星系统,我们还不得而知!以上便是5个奇特的系外行星,看完不禁令人惊叹宇宙的奇妙和多样性。那么你觉得以上哪个最奇特呢,欢迎在下方评论留言!
科学发现:12.5光年外有一颗最近似地球的行星,或有外星人存在?
一百年来,科学家们采用越来越先进的仪器设备搜寻外星人,这些设备包括但不限于陆地和太空的各种类型天文望远镜、无人探测器等等,从近及远,希望在茫茫宇宙中找到知音。但一直都在失望中,太阳系没发现,远离太阳系亿万光年的深空也没发现。这至少说明了两个问题,一是就是在宇宙中生命和文明太稀有,知音难觅;二是人类的科技和探测水平还处于很低层次,无法发现即便近在咫尺的外星生命和文明。随着各种地面天文望远镜、太空望远镜的不断提升,科学家们的目光从太阳系内逐步转向太阳系外,寻找可能存在生命的行星。1992年美国阿雷西博天文台发现了第一颗太阳系外行星,迄今已经有5000多颗太阳系外行星被发现。科学家们按照地球生命孕育和存在条件来寻找地外星球的生命之源,即寻找所谓的宜居星球。地球是一颗具有岩石外壳的行星,这样才能够适宜生命在表面活动;其次地球存在液态水,海洋才是地球生命的摇篮。而适宜温度,是液态水存在的前提条件,目前地球平均气温约为15℃。科学家们认定这是目前认知生命存在的两个硬条件,系外行星如果具备这两个条件,就属于宜居星球。行星本身不发光发热,主要依靠恒星的辐射能量才能保持温度,这样宜居星球就至少要与主恒星保持一定距离,远了不行,近了也不不行;宜居星球还不能像太阳系木星、土星、天王星、海王星那样的气态行星,而是像地球、火星这样的岩石行星。符合这两个条件的行星极少,在已经找到的5000多颗太阳系外行星中,类地行星大约只有几百颗,宜居带行星只有几十颗。当然,除了以上最重要的两项条件,要让生命孕育和存活还有许多严苛的要求,这样科学家们弄了个地球相似度指数,英文为Earth Similarity Index,简称为ESI,就是根据行星半径、密度、质量、逃逸速度、表面温度、处在宜居带的位置等,通过公式量化打分,取值0~1之间,0代表完全不同,1代表完全相同。一般认为0.5分以下的行星是不适宜生命存在的,相似度越高,孕育和存在生命的可能性就越高。在我们太阳系,除了地球,还有三颗类地行星,它们的ESI值分别为:水星0.6,金星0.44,火星0.7。金星是距离地球最近的行星,且质量和地球差不多,又距离太阳系宜居带最近,为啥ESI反而只有0.44呢?这就是因为那里的大气和表面状态十分恶劣,被称为太阳系的地狱行星。而火星ESI值为0.7,是太阳系与地球相似度最大的行星,这也是科学家们正在努力奔赴火星,企图开发火星的原因。而太阳系外一些经过科学家们精挑细选出来的行星,却有不少高于火星ESI值的星球,如格利泽-832 c为0.81,开普勒-442 b为0.83,开普勒-62 e为0.83,格利泽-667 Cc为0.84,开普勒-438 b为0.88等。距离我们最近的恒星比邻星也有两颗行星,其中比邻星b的ESI值也高达0.86。而我们今天重点要说的这颗蒂加登星b星,ESI值竟高达0.95!这是迄今为止,科学家们在太阳系外发现与地球最接近的行星,说它是地球的表兄弟甚至亲兄弟都不为过,那么那里会存在蒂加登星人吗?现在开始说重点:蒂加登星b是一颗怎样的星球?2003年,科学家在白羊座发现一颗暗弱的恒星,被称为SO J025300.5+165258,距离我们12.5光年。这项发现是NASA一个研究小组在搜寻之前的小行星数据资料中意外找到的,由此就以这个研究小组组长、NASA天体物理学家博纳尔·蒂加登的名字命名,被称为蒂加登星。为了方便读者理解,这里简要说一下系外行星的命名规则。一般来说就是在发现的恒星后面加上小写字母a以后的英文字母,a一般用于恒星,不用于行星。因此某恒星系统第一颗被发现的行星就被称为某恒星b,其次就类推为c、d、e、f、g…等等。蒂加登星现在发现了两颗行星,被分别命名为蒂加登星b和蒂加登星c,我们要说的ESI值达到9.5的行星就是蒂加登星b。为什么其与地球相似度这么高呢?首先,其公转轨道处于蒂加登星的宜居带,因此其表面温度适宜,这样,这颗星表面就很可能存在着液态水;其次,这颗星是一颗类地行星,其大小约地球的1.05倍,也就是个头质量与地球差不多,生命承受的重力也与地球相当。这是宜居星球最重要的两项指标,蒂加登星b都符合,通过计算其ESI值达到惊人的9.5。但因此就认为那上面一定会有我们的知音,就有些过于乐观了。实际上,蒂加登星b还有许多与我们地球不一样的条件,有些甚至令人细思极恐。蒂加登星b的主恒星蒂加登星是距离太阳最近的恒星之一,排在第24位。但这颗恒星很小,是一颗红矮星,质量只约太阳的8.9%,表面温度只有约2600度,不到太阳的一半,光度只有太阳的约十一万分之一,视星等为15.4等,距离人类肉眼能看到的6等星亮度差了5757倍,因此很晚才被发现。由于恒星很小,亮度热度较低,其行星为了获得可保存液态水的温度就必须距离恒星较近,因此在所谓宜居带的蒂加登星b距离蒂加登星就只有约0.025天文单位,约375万公里,也就是约为地球与太阳距离的0.025倍,约水星与太阳距离的十六分之一。根据蒂加登星的亮度和温度,在这样一个距离相当在我们太阳系的地球和金星轨道之间,正好是在宜居带,让蒂加登星b的表面气温能够保持在0摄氏度以上,理论上应该比地球更热一些,具备存在液态水的条件。但这种距离不可避免可能会发生两个事件:其一,蒂加登星强大的引力潮汐力很可能早就将蒂加登星b潮汐锁定了,就像月球被地球潮汐锁定一样,永远一面朝着主星;其二,强大的恒星风让蒂加登星b的大气很难保留。这样,蒂加登星b会成为一个冰火两重天的世界,朝着主恒星的一面处于永远的白天炽热状态,水被蒸发殆尽,而背着主恒星的一面则永远处于黑暗的冰封酷寒中,连大气都被冻结。而且,许多红矮星都是耀星,所谓耀星就是恒星上每天会出现几次超级耀斑爆发,紫外辐射会瞬间增强几百乃至上万倍,在耀斑爆发的几分钟内,恒星都会由红色变成蓝色,这种强烈的紫外辐射会杀死行星上一切生命,同时吹跑行星大气。大气和地磁是地球生命保护的双重铠甲,蒂加登星b没有了大气和地磁保护,将受到来自蒂加登星的强烈辐射,生命很难存活。而且,这样近的距离让绕蒂加登星公转一圈只需约117个小时,每秒线速度约56公里。也就是如果那里真的有蒂加登星人,他们约4.9个地球日就过了一年。当然,由于已经被潮汐锁定,就没有了一年四季,倒也感觉不到一年的寒暑变化。那么,蒂加登星b在这样的环境下会有生命存在吗?现在还是个未知数,也只能是个未知数。因为人类现在的观测水平还很弱,无法看清那里的一切,甚至根本看不到蒂加登星b的存在,只是通过大型天文望远镜分析恒星的光变和引力摄动,来估计那里的情况。如果要证实那里到底有没有蒂加登星人,最好的办法就是到那附近去看一看。可惜,现在人类的航天速度还处于蜗牛时代,虽然无人探测器通过行星引力弹弓效应已经达到了秒速200公里,但载人航天的速度还只能勉强达到第二宇宙速度,也就是每秒11.2公里。如果要飞出太阳系,至少要达到第三宇宙速度,即每秒16.7公里。如果载人航天在短期内达到第三宇宙速度,按每秒17公里的速度飞到蒂加登星去,一切都顺利的话,旅途也要22万年;即便无人探测器200公里秒速,飞往蒂加登星也需要18700多年。因此,要去蒂加登星看一看的愿望,在今天还只能是个不切实际的梦。这样,那里有没有蒂加登星人,就无法定论了。不过科学家通过分析,认为那里的生命存在条件并没有上述说的那么悲观,主要原因如下:1、蒂加登星的年龄至少已经有80亿岁了,这样比太阳就大了约35亿岁,作为红矮星年轻气盛的耀星时期已经过去了,恒星运行已经平稳多了,因此对蒂加登星b就友好多了,不至于有那么恶劣的辐射环境。2、即便蒂加登星的大气被吹跑了,又没有地磁保护,但只要有海洋存在,同样可以孕育和生存生命,因为海洋可以隔离和吸收辐射,生命可以生存在深水里。3、即便被潮汐锁定,一面固定对着恒星,另一面永远得不到光照,但如果有空气流动的话,依然能够传递热量,让背面也能感受到温暖;而且,在晨昏带,就是白天与黑夜的交界处,还有一圈恒温带,完全适宜生命存在。4、相对太阳这样的黄矮星,红矮星寿命超长,因此具有让生命稳定生存很长的时期,这个时间长达几百上千亿年,蒂加登星寿命可达万亿年。而太阳寿命只有100亿岁,而且让地球生命宜居的时间只有10~15亿年。5、现在的蒂加登星b比地球年龄大了35亿岁,如果蒂加登星人像人类一样的时间出现,现在文明已经有35亿年了,那是何等先进的文明啊。所以,科学家们还是看好那里的生命,更期盼着那里出现文明。如果那里真的存在高级别文明,我们去不了,说不定哪天蒂加登星人就来到我们面前呢。