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下一代迷你引力波探测器
目前,数千米长的探测器已探测到了引力波,但下一代的引力波探测器可能只有一张桌子那么大。 [图片说明]:宇宙中大质量天体的并合产生了已被探测到的引力波。较小物体间的碰撞,例如暗物质粒子,也会产生引力波。版权:EPA/R. Hurt /Caltech-JPL 2015年,人类首次探测到了引力波,它们是爱因斯坦在一个世纪前所预言的时空涟漪。这些引力波由两个黑洞并合产生,其中每个黑洞的质量都比太阳的大得多…- 90.6k
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中等质量黑洞真的存在吗?
目前已探测到了恒星质量黑洞和超大质量黑洞,那么介于它们之间的中等质量黑洞呢? [图片说明]:近年来,对中等质量黑洞的搜寻力度逐年增加。现已发现了几十个有望的候选体。这幅艺术概念图描绘了球状星团杜鹃47中心疑似存在的质量约为太阳2 200倍的中等质量黑洞,该星团距离地球约15 000光年。版权:B. Kiziltan/T. Karacan。 长期以来,黑洞一直是科幻小说的素材。这些极端致密的天体…- 86.6k
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星云碰撞催生大质量恒星
[图片说明]:这是星系M33的众多恒星形成区之一,新的恒星会在这片巨大的气体和尘埃云中诞生。版权:ESA/Hubble and NASA。 天文学家观测到了一个罕见的事件。在273万光年远的三角星系(M33)中,在两团正在相撞的巨大星云中心,有约10颗几十倍于太阳质量的年轻恒星正在形成。这表明,星云间的碰撞是近邻宇宙中形成巨星的一个主要途径,这有助于回答长久以来关于大质量恒星形成的难题。 质量可达…- 87.1k
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确认存在不含暗物质的星系
[图片说明]:哈勃空间望远镜新近观测了暗弱而弥散的星系NGC1052-DF4,发现了该星系不含暗物质的强有力证据。版权:NASA/ESA/STScI/S. Danieli等人。 现在,天文学家几乎可以肯定,宇宙中至少有一个星系不含有暗物质。这不仅表明星系真的可以在没有暗物质的情况下存在,同时也提出了一个关于这类星系如何形成的基本问题。 哈勃空间望远镜新拍摄了星系NGC1052-DF4(以下简称DF…- 85.9k
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超级地球大气中发现水
温和红矮星旁的这颗行星很可能是目前已知太阳系外最宜居的地方。 [图片说明]:太阳系外行星K2-18b环绕一颗红矮星运动,其延展的大气中存在水蒸气。版权:Alex Boersma。 最近,在位于一颗红矮星宜居带内的超级地球大气中发现了水蒸气。这意味着液态水也可能存在于该行星表面,甚至可能形成一个全球性的海洋。 这是哈勃空间望远镜首次在超级地球的大气中探测到水蒸气。被称为K2-18b,该行星的温度与地…- 91.2k
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同龄星团看上去为何不同
对大麦哲伦云的观测帮助天文学家更好地认识星团的演化。 [图片说明]:大麦哲伦云是银河系的伴星系,为星团的演化提供了新的认识。版权:ESA/NASA。 美国宇航局的哈勃空间望远镜对大麦哲伦云进行了新的观测,对其中的星团有了新的发现。 星团在宇宙中极为普遍。如果星系是一个宇宙大都市,那么星团就相当于一个小镇。它们形成于巨大气体和尘埃云的坍缩,诞出了一群年龄相近的恒星。一旦剩余的分子云消散,这些恒星就会…- 93.4k
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完全摧毁大质量恒星的超新星
一颗200倍太阳质量恒星的爆炸正在挑战现有的恒星死亡理论。 [图片说明]:拥有一些奇怪的特性,超新星2016iet是最极端的恒星爆炸类型之一。版权:Gemini Observatory/NSF/AURA/Joy Pollard。 2016年11月,盖亚卫星发现了一颗数十亿光年外的超新星,被称为SN2016iet。使用其他望远镜进行后续观测,天文学家很快发现它在许多方面都十分奇怪。 发生该超新星爆炸…- 76.6k
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测量数百万星系揭秘暗能量
一台全新的仪器将测量数百万个星系的运动速度,进而探究暗能量的含量及其演化。 [图片说明]:暗能量分光仪被安装在美国基特峰国家天文台。版权:NOAO/AURA/NSF。 几周前,一台全新且强大的天文仪器在美国亚利桑那州的山顶进行了首次观测。到2020年初正式投入使用时,它每晚可以观测数千个星系。在理想条件下,每20分钟就能观测5 000个星系。由此,天文学家可以勘测出星系的深空分布,进而在漫长的宇宙…- 82.7k
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KSN 2011d的光学激波突破
专事系外行星搜索的开普勒空间望远镜捕获超新星KSN 2011d激波突破一事算是最近被炒得沸沸扬扬的一条新闻。其实这本来是一项很不错的新发现,只是到了各路大小门户的报道中实在有所变味。“首次观测”、“恒星爆炸画面”,各种耸人听闻的标题不一而足,被遗忘的唯独只有必要的定语:光学波段,或许还有超新星的种类。虽然有同学已经就此撰文解析了前因后果,自己还是忍不住写上一篇啊。何为激波突破(shock brea…- 122.9k
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如果地球被太阳潮汐锁定会怎么样?
“月球”或者“月球正面”,这样的词汇经常会在一些天文科普中被提及,月球作为一个可以自转的球体,为什么会有正面和背面之分呢? 原因就在于月球自转与公转的方向和速度都相同,月球围绕地球公转一周的时间也就是月球自转一周的时间,所以月球永远都只有一面朝向地球,这一面就是月球正面,而另一面,大约有41%左右的区域永远背对地球,在地球上无法直接观测到,那就是月球背面。当然,月球并不是从一开始就只有一面朝向地球…- 146.2k
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(假如)首次观测到还存活的超大质量恒星
让我们探讨一下黑暗时代,不是西方罗马帝国毁灭之后的中世纪,而是,宇宙的黑暗时代。在我们宇宙的时间长河中,几十年亿年前才形成了第一批恒星。这就是宇宙的黎明时代:第一批恒星的诞生带来了持久而明亮的光,同时也给宇宙带来了持续的混乱并逐渐将宇宙塑造成现在的样子。那些第一批诞生的恒星很有可能和我们完全不同于我们现在宇宙中所看到的东西。如果我们运气够好的话,我们可能能够观测到第一批恒星通过遥远的距离所传递过来…- 13.2k
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论大爆炸宇宙学、引力场方程的荒唐及物理学迷失方向陷入迷茫与无奈
当我拿着密钥开启了物理学殿堂的大门,我慢慢地查看了所有的房间,享受着探索发现带来的喜悦。我并没有看到引力子、上帝粒子、反物质的踪迹,也没有看到引力场方程、零点定理、11维弦的踪迹,反而看到了所有粒子都存在味变振荡的可能,重子数守恒、轻子数守恒、牛顿定律、冯天岳斥力定律、暗物质、暗能量、四维时空等等……- 251.2k
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建立宇宙和亚夸克的联系:破解宇宙之谜
该文是根据笔者的《宇宙结构及力的根源》、《白洞喷发与轻元素循环》、《建立宇宙密码字典》、《物理学研究中的陷阱:论现代物理学的错误所在》及第二版的概述。- 249.8k
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