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国际空间站上的空间天文学
作为史上最大的太空实验室,国际空间站承担着数以百计的多学科实验任务,从生命科学到对地观测,从材料生长到基础物理,从文化适应再到公众教育,内容无所不包。在这其中,十余项空间天文或太空物理项目也充分利用着这处大型轨道平台求索宇宙。在这里,这些主要安装在欧、美、日等国实验舱外部的仪器远离地球大气层,还可以全天候工作。多年以来,它们已经帮助我们认识了太多先前不为人知的现象,而一些新的计划也将陆续上马。这里…- 126.6k
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伽玛射线天文学突破25周年庆
Francis Reddy 译自NASA,2016年4月8日25年前的本周,NASA发射了康普顿伽玛射线天文台。这是一颗变更了我们对高能天空认知的天文卫星。在9年的服役期内,康普顿进行了史上第一次伽玛射线(也就是能量最高、穿透力最强的光线)全天巡天,发现了数以百计的新辐射源,并揭示出了一个活跃多样得超乎意料的宇宙。1991年5月7日,在STS-37任务期间,NASA的康普顿伽玛射线天文台在发射后漂…- 118.5k
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Those Unsung Heroes in GRB Observations:空间卫星篇
接过帮组里整理GCN公告的任务已经有大半年了,期间陆陆续续与大量的观测数据打交道。关于伽玛射线暴观测史上的诸多里程碑式卫星自然是不必多讲,本站也早有相关文章;不过对于那些名气没有那么响的家伙,介绍却是不多,于是在这里总结一番,也算是方便今后自己的工作。本文先说说相关的空间任务,用于后续监测的地面望远镜则留给他文。</>牵扯到伽玛暴的空间探测器可以列出一个长长的名单,不过伽玛暴之于它们多…- 124.7k
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NASA其他的空间望远镜
译自Sky & Telescope, Vol. 111, No. 1 (2006)这四颗卫星正在记录着新生的太阳系、旋转的中子星以及自大爆炸以来最猛烈的爆发。</>在它极为成功的十五年工作中,哈勃空间望远镜实际上在现代天文学的所有领域都取得了突破。同样取得突破的是它的建造者,也就是NASA和欧洲空间局,通过与公众分享哈勃精彩的照片和激动人心的发现,他们创立了一套新的标准。但就算…- 121.5k
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GLAST:美国海军实验室的新年礼物
既然在NASA的介绍里,GLAST被比喻成了美国海军实验室收到的节日厚礼,本人也不妨再用一下这个比喻。今年万圣节前后,当GLAST初到该实验室准备做整体测试的时候,确实是象礼物一般包装得漂漂亮亮的,也确实是象礼物一样让众人充满希望并且迫不及待。不过于我来说,这份礼物意味着:要抓紧时间突击伽玛暴高能辐射的理论了,最好能赶在它发射之前做些东西……</>初到美国海军实验室的GLAST。(图片…- 129.5k
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费米空间望远镜的第一年
Francis Reddy 译自NASA,2009年10月28日NASA的费米伽玛射线空间望远镜在第一年的工作中,以空前的分辨率和灵敏度测绘了整个天空。</>它捕获了超过1000个离散伽玛射线(能量最高的光线)源。这些成果的完成是一种衡量,给人们提供了关于空间和时间(在爱因斯坦的理论中统一为时空)根本结构的稀有实验证据。费米大面积望远镜(LAT)的首席研究员、来自加州帕洛阿尔托(Pal…- 124.1k
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犹记里程碑——写在GLAST发射前夕
如果一切顺利,NASA的新一代高能天文卫星GLAST将于6月初发射升空。这颗卫星的一大重点是伽玛射线暴的探测,背负着揭示伽玛暴高能辐射谜团的重任,更有树立新的里程碑的机遇。如今在GLAST发射前夕,不妨再回顾一下过去30年来那些为伽玛暴研究作出里程碑式贡献的卫星们,也重温一遍那激动人心的年代。</>说来伽玛暴是天文学的一个异数,首当其冲的就是持续时标,短暴只有零点几秒,长暴也不过是几十…- 114.8k
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宇宙中有全是黄金的星球吗?
<div> 在宇宙中,存在着各种各样的天体和宇宙结构,可以说是无奇不有,各种奇葩天体,比如:黑洞,中子星,白矮星。即便是常见的星系,恒星,行星,各自之间都有很大的差异。就拿恒星举个例子,我们都知道太阳是恒星,但同样是恒星,最小的恒星可能只有太阳质量的7%~8%,而目前发现的最大恒星是R136a1恒星,质量达到了太阳质量的256-265倍。</div> <div>…- 117.2k
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天文百科知识之部分专业术语解释
说明:1.本文按感觉(随机)排序,以此带来不便,请大家谅解。 2.由于本文为个人编辑未经审核,因此难免会出现字词编辑错误,若发现文中出现错误,请与本人联系。 1.光行差:光的有限速率和地球沿着绕太阳的轨道运动引起的恒星位置的视位移。在一年内,恒星似乎围绕它的平均位置走出一个小椭圆。这个现象在1729年由詹姆斯·布拉德雷(James Bradley)发现,并被他用来测量光的速率。 2.吸…- 138.8k
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宇宙时钟:相对论的最终检验
日复一日,有规律的无线电信号会抵达地球。其中最慢的听上去就像敲钉子的声音,其他的则像一部停在红绿灯前轰鸣的引擎,还有一些则可以发出几乎连续的音调。它们一起组成了宇宙特殊的乐章。- 138.7k
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广义相对论:是对还是错?
2016年2月11日,两个科学家团队宣布第一次探测到了引力波,这是爱因斯坦的广义相对论在一个多世纪前所预言的现象。激光干涉引力波天文台和室女座引力波天文台捕捉到了时空自身的涟漪:两个黑洞在10亿光年之外碰撞并合的痕迹。- 141.6k
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十大不可能的宇宙现象
它们所发出的引力波会带走能量,使得轨道收缩,这两颗白矮星会越靠越近。由于它们的轨道周期是如此之短且很有规律,科学家们已经注意到了其轨道的收缩。在大约200万年之后,它们预计会发生碰撞。通过观测这个系统,我们可以更多地了解引力波。- 253.4k
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2017年十大太空故事
Liz Kruesi 文 Shea 编译 2017年,发现了一颗拥有7颗地球大小行星的恒星,和卡西尼探测器说了再见,还上演了壮观的日全食。 几乎每一年,都有关于天文学的十大太空故事排行榜。排出2017年的榜单却并不容易,因为在过去的一年中充满了各种令人兴奋而意想不到的发现。当然,对中子星并合的探测毫无悬念地位居榜首。这是天文学家有史以来第一次发现了一对碰撞并合的中子星,它不但会发出引力波,还有γ射…- 17.7k
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关于黑洞你不知道的9件事情
Philip Plait 文 Shea 编译 黑洞也许是宇宙中最神奇的天体,因为连光都无法逃脱它的引力。从宇宙漏斗到时空穿梭机,在它身上似乎只有你想象不到的,没有它做不到的。于是,大家无不为对它着迷神往。但毫无疑问的是,我们并不真的了解黑洞。下面就是关于黑洞你可能不知道的9件事情。 1.黑洞源自恒星 黑洞最常见的出生地位于大质量恒星的核心。它在耗尽氢燃料之后就会坍缩,坍缩会释放出激波,将恒星的外部…- 133.4k
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第三次引力波事件确认!证实宇宙存在微胖黑洞
出品 | 科普中国 制作 | 黑洞来客 苟利军 黄月 监制 | 中国科学院计算机网络信息中心 引力波无疑是2016年科学界最大的新闻之一。 2016年2月和6月,LIGO(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, 激光干涉仪引力波天文台)和Virgo(室女引力波探测器)科学组织联合,先后公开宣布了两次探测到的引力波事件,街头巷尾都在议…- 123.3k
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黑洞可以制造黄金?黑洞内爆中子星或产生重元素
宇宙中最重的元素是如何形成的仍是一个未解之谜,目前一些研究人员认为,他们可能找到了答案,这些重元素可能形成于微型黑洞毁灭中子星内部的过程中。 新浪科技讯 北京时间9月6日消息,据国外媒体报道,目前,一项最新理论模型表明,微型黑洞从其内部毁灭中子星,可能会制造出重元素,其中包括贵重的黄金。 宇宙中最重的元素是如何形成的仍是一个未解之谜,目前一些研究人员认为,他们可能找到了答案,这些重元素可能形成于…- 48.4k
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中子星碰撞合并 宇宙最大金矿现身
近日,一项新的研究表明,宇宙中中子星的偶尔碰撞合并,很可能会发射引力波而因此影响宇宙物质。而中子星的合并也可能是银河系中黄金和其他重金属元素的主要来源。 据研究人员,银河系中的金、铕和许多比铁元素重的元素,是通过一种叫做快中子俘获的过程形成的。在这种过程中,原子核会迅速吸收一系列中子,在放射性衰变之前达到稳定的形态。 但科学家们对宇宙中最大比例的此类元素来自何处争论激烈:一些人认为,这种现象发生在…- 15.2k
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科学家用粒子加速器做新研究:改变对中子星的认识
用粒子加速器开展的新研究或将改变我们对中子星的认识 新浪科技讯 北京时间8月16日消息,据国外媒体报道,中子星最近似乎有“卷土重来”之势。去年最重要的天体物理学发现就来源于中子星,并且宇宙中大部分金等重元素可能都由中子星提供。但令人不解的是,中子星的大多数重要特性似乎都与“中子”无关,倒是质子也许在中子星的许多特殊现象中发挥了重要作用。 科学家利用一…- 135.3k
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星际航行黑暗无边,唯有这颗星可以成为宇航员指明灯
来源:我是科学家iScientist 古代航海中,水手们靠着夜空中的星座来辨认方向。与此类似,在星际航行中,脉冲星可以作为指明灯来进行导航。 今年早些时候,NASA的科学家们成功完成了脉冲星导航的实验验证。那么,什么是脉冲星?它们又是怎样帮助我们在星际航行时不会迷失在太空呢?让我们一起来看看吧。 脉冲星示意图。图片来源:Abigail Malate | 美国物理学会 什么是脉冲星? 一部分大质量恒…- 12.1k
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黑洞形成时释放伽马射线暴似乎能实现“时间倒流”
新浪科技讯 北京时间8月27日消息,据国外媒体报道,当一颗巨大的恒星坍缩成为黑洞时,会以超亮伽马射线暴的形式发送“SOS求救信号”。而科学家发现这些神秘信号有一点特殊之处:它们似乎实现了时间的“倒流”。 也许可以这么说 近日发表的一项新研究发现,这些伽马射线暴具有扭转时间的能力。也就是说,这种明亮的光波可以朝着一个方向发射出去,然后按照相反次序、倒过…- 12.8k
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