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从车里雅宾斯克事件到通古斯之谜
2013年初在俄罗斯上空爆炸的一颗流星最终会有助于解释是什么在1908年夷平了数以百万计的树木。 1908年6月,一个宁静的星期二,时间刚过早上7点,一个耀眼的火球划过了西伯利亚的天空。几分钟后,巨大的爆炸推到了80万棵树木,站在距其60千米远地方的人也被掀翻在地。这是一场外星人混战的最终结果,一艘飞船在半空中被摧毁,而其他的飞船则返回并消失在了太空中。 79岁的退休俄罗斯物理学家维克多·茹拉夫廖…- 123.3k
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走出黑“暗”见“物质”
暗物质终于发现在即? 挑一个词来形容暗物质。神秘? 难以捉摸?不可见?然而,你不可能用的一个词是“被找到”。但在对其80年的搜索之后,这也许行将发生改变。深藏地下的数个实验最近可能——仅仅是可能——看到了暗物质的信号。与此同时,在太空中,探测器正在追踪可能是相同的暗物质粒子在银河系中碰撞并湮灭所发出的辐射。这仅仅是巧合,还是这些微弱的信号真来自相同的黑暗之手? 美国芝加哥大学的理论天体物理…- 125.9k
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斯皮策15年的15大发现
Calla Cofield 译自NASA,2018年8月24日NASA的斯皮策空间望远镜已经在太空中度过了15个年头。为了庆祝斯皮策的15岁生日,这里重点介绍了它的15大发现。斯皮策于2003年8月25日发射进入环绕太阳的轨道。它在地球后方跟随地球前行,并与地球渐行渐远。斯皮策望远镜是NASA四大天文台中最后一架进入太空的。它原本的主要任务寿命是至少持续2.5年,现在的使用时间已经大大超出了预期。…- 114.7k
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TESS:寻觅万千行星
对于系外行星的搜索来说,NASA在2009年发射的开普勒空间望远镜可谓居功甚伟。9年来,它以上千颗被确认的系外行星外加更多的候选体,彻底革新了我们对异星世界的认识;更不要提的是它还发现了第一颗地球级行星、第一批位于宜居带内的超级地球,估算出了拥有宜居带类地行星的类太阳恒星比例,甚至记下了超新星的极早期光学激波突破以及爆发期间的完整光变行为。但是虽然开普勒已经取得了累累硕果,在2013年之后更是巧妙…- 123.4k
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第一颗地球尺度的系外行星
Michele Johnson 译自NASA,2011年12月20日 加州莫菲特场讯——NASA的开普勒探测器发现了第一对太阳系以外环绕类太阳恒星运转的地球级行星。这两颗行星分别名为开普勒-20e与开普勒-20f,它们距离主星过近,并没有处在允许液态水存在于行星表面的宜居带之内,不过它们是迄今证实的环绕类太阳恒星运转的系外行星中最小的两颗。这一发现是朝向搜索类地行星终极目标迈进途中的另一个重要里程…- 117.3k
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寻找宜居带内的地球级行星
系外行星是近年天文学最热门也是最重要的研究领域之一,新的发现层出不穷。在所有系外行星相关话题中,在其他恒星的宜居带内搜索地球级的行星算是重中之重,这也是寻找地外生命的第一步。不过由于地球级行星质量偏小,宜居带与恒星的距离又相对较远,直到观测精度达到足够高、专用的行星搜索探测器升空之后的今天,对此类星球的搜索才露出了眉目。其实在系外行星发现后不久,人们就发现了第一批位于宜居带内的行星—室女70b以及…- 117.7k
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极紫外探测器:管中窥探宇宙
专门进行紫外波段的天文卫星数量不算太多,但也还是有过轨道天文台(OAO)2号与3号、国际紫外探测器(IUE)、星系演化探测器(GALEX)等若干成功的例子。这些卫星的研究目标是宇宙中最炽热活跃的天体,它们的辐射能有相当一部分是以紫外光的形式释放出的。不过最极端的极紫外波段却是个例外。由于星际介质对极紫外辐射普遍不透明,印象里没有哪颗卫星专事此方面的研究,就算是空间极紫外仪器,也都是以太阳(至少是太…- 121.9k
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从依巴谷到依巴谷卫星
从依巴谷到依巴谷卫星生于公元前2世纪的古希腊天文学家依巴谷(Hipparchus)是天体测量学的先驱者,也是方位天文学和球面三角学的奠基人。在他一生作出的众多成果中,最重要的就是编制了依巴谷星表,其中包括1025颗(又说1080颗)恒星的数据,这可以看作是系统、科学地进行天体测量工作的起始。限于当时的技术条件,这些数据精度很低(位置数据精度大约为1度),但这丝毫没有影响该星表里程碑式的意义。<…- 122.6k
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新的维修任务将升级哈勃
译自ESA,2006年10月31日ESA PR 40-2006 经过10年激动人心的发现,哈勃空间望远镜马上要迎来应得的新开始。今天,NASA行政长官Michael Griffin为维修与升级这一耐久的空间天文台打开了绿灯。</>艺术家笔下的哈勃维修。(图片提供:ESA)NASA与ESA合作的哈勃空间望远镜的历史为熟知的清晰图象和引人入胜的发现占据,这些发现对我们的世界观与对宇宙的认识…- 121.4k
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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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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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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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宽视场和行星照相机II:一个时代的终结
随着哈勃空间望远镜计划内最后一次维修任务的完成,其上服役15年有余的宽视场和行星照相机II(WFPC2)终于退出了历史舞台,为更先进的宽视场照相机III所代替。很少有哪台天文仪器能取得象哈勃这样巨大的公众与学术影响力,也很少有哪架仪器能象WFPC2这样与如此影响力的取得息息相关。而今,由WFPC2眼中的绚烂天空代言最著名的空间望远镜的时代一去不复返,换装新相机的哈勃还将继续工作,保持在光学窗口的领…- 127.1k
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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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深度撞击号探测器将于今日发射
深度撞击号彗星探测器按计划将于美国东部时间12日下午1:47:08于卡纳维拉尔角空军基地发射。它的目的地是坦普尔1号彗星,到达后将通过撞击使彗星内部物质暴露以供分析。</>天文学家希望以此来认识彗星内部结构。彗星是太阳系中的古老天体,了解它们的成分有助于了解太阳系的起源和演化。深度撞击号也将成为第一架直接接触彗星的探测器,它是基于NASA追求小而先进的探测器的思想建造的。NASA的现场…- 124.3k
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2020年外星人十大发现:比邻星外星人向人类打电话?
我们的地球在宇宙中非常渺小,就像太空中一粒小石块。人们一直对地球人类在宇宙中是否是孤独唯一的高等智慧文明存有疑问。尽管这个问题在2020年仍没有获得解答,但许多发现似乎增加了外星生物存在的可能性。比如,此前就有科学家在太阳系邻近的比邻星行星中发现了潜在的生命迹象,以下是2020年关于外星人的十大惊人发现:</p><h2>1、外星人从比邻星向地球人类打电话?</h2&g…- 131k
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盘点美国十大最新ufo事件
美国十大ufo外星人事件,看看都有那些入选了。 埃及事件 入选原因:UFO史上第一篇文字记载的目击报告。 星级评定:*** 在梵蒂冈埃及博物馆的收藏物中,人们发现了一张古老的埃及纸莎草纸。它记录了公元前1500年左右图特摩西斯三世和他的臣民目击UFO群出现的场面: 22年冬季第3日6时,生命之宫的抄写员看见天上飞来一个火环,它无头,喷出恶臭。火环长一杆,宽一杆,无声无息。抄写员惊惶失措,俯伏在地&…- 120.4k
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太阳系最遥远的天体:距离太阳 175 天文单位
太阳系中最遥远的天体 Farout 在仅仅两年后就失去了它的王冠。 近日,天文学家已经证实,天体 Farfarout 是目前已知的太阳系中最遥远的天体。 它目前距离太阳 132AU(天文单位),也就是距离太阳约 197 亿公里,而天体 Farout 距离太阳仅 120AU(约 179 亿公里)。 在拉长轨道上,天体 Farfarout 最远距离太阳 175AU(约 261 亿公里)。要知道,冥王星…- 119.5k
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潮汐锁定是怎么回事?
潮汐锁定是指当空间中的某个物体绕着另一个物体旋转,该物体的年和日在时间长度上相等。这意味着这个物体自转一周的同时绕着另一个空间中的特定物体旋转一周。由于有着相等的年和日,另一个特定物体总是看到该物体的同一面,或者说这个物体被旋转环绕。 想想地球和月球。我们总是看到月球的同一面,从未从地球上瞥见它的另一面。这是因为月球被地球潮汐锁定。月球每28天绕地球旋转一周,而月球每28天自转一周。 潮汐锁定对于…- 122.5k
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