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温度最高和最低的恒星各是什么星
温度最高和最低的恒星各是什么星 恒星在颜色方面各不相同,颜色主要反映它们的表面温度。太阳是一颗黄色的恒星,表面温度在10000℃左右,颜色呈白色,牛郎星、织女星都是白色的恒星;温度高达25000~40000℃时,恒星的颜色呈蓝色。猎户座ι(伐三),是温度最高的恒星之一,它的表面温度高达40000℃以上,是一颗典型的蓝色恒星。 脉冲变星刍ɡǎo增二(鲸鱼座O),是一颗红色的恒星,它的表面温度只有20…- 67.6k
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4623.裂变部分巨光子可能迅速降低环境温度
4623.裂变部分巨光子可能迅速降低环境温度 2022.7.28 巨光子由一对正负偏电荷光子对偶聚集形成,拥有六个电子质量,是最普遍的光子形态,也是能量堆积的主要光子形态。 巨光子的穿透力很差,一块纸板就可以遮挡它的辐射,阳光、灯光、火光几乎全部由巨光子组成。 正反质子由一个正反光子,或者一个正负偏电荷光子与三百零五个巨光子组成;依附质子,中子由三百零六个巨光子组成。可见核聚变需要大量的巨光子才能…- 70.4k
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四大盆地三大平原三大丘陵 柴达木盆地上榜东南丘陵中
中国地大物博,广阔的国土上有许多地质地貌,那么接下来就让我们来一起详细了解一下四大盆地三大平原三大丘陵都有哪些吧! 四大盆地三大平原三大丘陵 1.塔里木盆地 2.准噶尔盆地 3.柴达木盆地 4.四川盆地 5.东北平原 6.华北平原 7.长江中下游平原 8.东南丘陵 9.辽东丘陵 10.山东丘陵 1.塔里木盆地 塔里木盆地面积最大,要知道这个盆地拥有非…- 115.3k
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宇宙中最寒冷的地方在哪裡?它的温度有多麽低?
我们都知道,温度的本质就是分子的热运动剧烈程度,分子的热运动剧烈程度越低,温度也就越低。而分子的热运动表现最不活跃的状态就是停止,所以理论上当分子静止不动的时候,温度也就低到了极致,这个温度我们称之为绝对零度,即零下273.15摄氏度。 当然,这只是一个理论值,事实上分子的运动是不可能停止的,它在任何情况之下运动状态都是高于静止的,所以现实中的温度即使再低,也会高于绝对零度。而在宇宙环境中,由于粒…- 139.9k
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宇宙学的开始和终结
大爆炸宇宙学大获全胜,但也危机四伏。 在道格拉斯·亚当斯(Douglas Adams)的《宇宙尽头的餐馆》中,客人们会在早餐前经历6件不可能的事情。在过去的十几年里,宇宙学家们似乎已经任务完成过半了。 发现一:暗物质。星系自转的速度超出了发光物质引力所能掌控的程度,因此宇宙中80%以上的物质是以一种迄今尚未被我们看见和探测到的方式存在的。 发现二:暗能量。出乎所有人的意料,宇宙的膨胀正在加速,因此…- 123.6k
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Ultima Thule:太阳系的新边疆
2015年8月底,就在完成冥王星系统的历史性飞掠之后,新视野号小组向NASA提交了下一步的考察方案——让探测器在2019年的第一天抵达一个名叫2014 MU69的目标,以实现与柯伊伯带小型天体的第一次近距离交会。其实早在新视野号立项之初,任务计划就已经明确指出要一次性造访冥王星与另一个柯伊伯带天体(KBO),以进一步了解太阳系外围的多样化生态;探测器本身也被设计成可以至少持续工作数十年、能够在冥王…- 122.7k
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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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重审外太空边界的定义
地球大气与外太空的边界应该如何划分?至少在地球磁层之内,随着高度的增加,空气的密度只是逐渐降低的,所以这个问题并不是很容易回答。如今按照国际航空联合会所采纳的定义,位于地球大气热层顶部、高度100千米的卡门线(Kármán Line)被视作太空的边界。顾名思义,卡门线得名于著名的匈牙利裔美籍工程师Theodore von Kármán,他率先计算出了气动力学能够支持航空器飞行的最大高度。我们知道,…- 119.7k
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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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SOHO:守望太阳20年
中微子振荡是当前粒子物理研究的一个热门话题。自20世纪60年代末起,设在美国南达科他州霍姆斯塔克(Homestake)金矿井下的四氯化碳中微子探测器开始测量太阳中微子,并发现中微子实际流量只有理论值的三成左右,由此对太阳(以及所有恒星)的结构模型提出了严峻挑战。因为这些中微子据信是起源于太阳发生核聚变反应的中心区域的,而中微子流量与产能速率直接相关。观测上如此显著的中微子亏缺只能源自两种可能性——…- 110k
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CALISTO:远红外空间望远镜的设想
由于大气中的水蒸汽会吸收来自天体的红外辐射,相当一部分重要的红外观测都是在太空中进行的。当前仍旧在工作中的斯皮策空间望远镜以及若干年后即将升空的詹姆斯·韦布空间望远镜都是红外空间天文观测的翘楚,它们的开发背景也正是为了回避大气的吸收。不过这些已有或即将入役的仪器重点大抵是中近红外观测,在波长大于25微米的远红外波段,它们的性能就要下降很多了。但是为了全面研究宇宙的演化和产星历史,远红外波段又是不得…- 123.1k
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月基天文观测的早期尝试
自从20世纪60年代人类发射的探测器第一次造访月球以来,月面作为天文台选址就正式成为了讨论的话题。由于远离大气的干扰,在这里架设天文观测设备的可能性是非常吸引人的。早年曾有过多架探测器尝试过月基天文观测,并取得了不同程度的成功。前苏联在1970年11月发射的月球车1号搭乘月球17号探测器抵达月面,成为最早的月球车兼最早的行星际探测车,同时它也是月基天文观测的先驱者。它所携带的天文仪器是一台名为伦琴…- 125.6k
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形状记忆合金这种东西
顾名思义,形状记忆合金可以以某种方式“记住”定型时的形态。在随后的使用中,不论如何变形,在满足一定条件后,即可恢复原态。由于这种特殊的性质,记忆合金广泛用于航天、医疗、工业等领域。通常恢复原态的条件是加热到临界温度。比如下图这根金属丝,将其展平后,只消浇上热水,就可以恢复“I need you”的字样。本人在初中时在一个偶然机会下将这玩意搞到手,之后一直拿它当书签用,绝无变形的顾虑(呃,当然前提是…- 115.5k
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帕克探测器:触及太阳
既然身居太阳的势力范围之内,太阳系中的大小天体都无法摆脱这颗中央恒星的影响。太阳的引力将周边天体束缚在各自的轨道上,它所发出的辐射又为行星和卫星提供了光和热。实际上,从某种意义上说,我们就是在太阳物质的包围之中生活的——从太阳表面流出的等离子体流(太阳风)足足延伸到了上百天文单位之外甚至更远处,一路塑造着空间天气的变化起伏,同时也改变着浸没其中的行星的周边环境,常年盘旋在地球(以及其他行星)南北磁…- 118.5k
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火星环球勘探者号任务结束
NASA的相关负责人11月21日宣布,已持续10年的火星环球勘探者号任务走到了尽头。11月2日,这架探测器突然与地面失去了联系,之后的一系列拯救活动均无任何成效,恢复联络的希望已很渺茫。据估计,故障原因可能是太阳能电池板的连接处出了故障,导致航天器不能接收足够的太阳光供电。</>自1996年11月7日发射以来,火星环球勘探者取得的成果已经远远超出了预计。它原先的设计寿命只有1火星年(不…- 111.1k
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SOHO太阳观测平台的仪器
位于日地之间第一拉格朗日点的太阳和日球层探测器(SOHO)主要用于研究关于太阳的3个重大问题:日冕为什么存在,它的加热机制是什么?太阳风又是如何被加速的?太阳内部是什么样的?至今SOHO已工作8年多,期间连续监测太阳的活动状况,包括最近的太阳活动高峰期。它一共搭载有12架探测仪器,用于不同领域的研究。下面以这3个问题为线索,对这些仪器作一些简要介绍,并附有各仪器的徽标。详细内容可以访问SOHO的官…- 116.6k
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詹姆斯·韦布空间望远镜:哈勃的继任者
26年来,哈勃空间望远镜持续不断地采集着天体的影像和数据,将近至月球,远至宇宙创生初年的星系不受大气干扰的面貌展现在世人面前,为天文学带来了革命性的变化。但是这架1990年发射的望远镜现在已经是严重超期服役了,就算它还可以撑到下一个十年以至更久之后,其上的仪器也会不可避免地老化和落伍。好在2018年,哈勃的继任者——由美国国家航天局(NASA)、欧洲空间局(ESA)与加拿大宇航局(CSA)联手打造…- 125.4k
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