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发射星云和反射星云有什么区别?
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 之前我们提到了两个星云类型:发射星云和反射星云,这两种星云只相差了一个字,那么它们究竟有哪些区别又有哪些共同点呢? 简单的一句话概括就是:发射星云能够发光,而反射星云只能反射恒星光线。 那么是什么造成这一现象的呢?这就不得不提到这些星云发光的辐射源——恒星了。 以上就是发射星云和反射星云的区别。但是细心的读者可能有疑问了,发射星云和反射星…- 2k
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毅力号火星车发现大太阳黑子向地球旋转
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 (奇点天文dprenvip.com)据(迈克·沃尔):美国国家航空航天局的“毅力”号火星探测器给了我们一个从地球上还看不到的有趣的太阳区域。 毅力号每天用它的Mastcam-Z摄像系统拍摄太阳,以测量火星大气中的尘埃量。据SpaceWeather.com报道,上周晚些时候和周末,这样的努力捕捉到了一个穿过太阳盘面的大黑子。 毅力号正在探索…- 34.7k
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随着美国各地手机故障激增,太阳爆发强大的双太阳耀斑
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 (奇点天文dprenvip.com)据(布雷特·廷利):据报道,周四(2月22日),美国各地出现了大范围的手机中断,太阳爆发了两次。 周三(2月21日)晚上和周四(2月22日)凌晨,太阳爆发了两次强大的太阳耀斑。一次X1.8级耀斑发生在美国东部时间2月21日下午6点07分(格林尼治标准时间23点07分),另一次X1.7级耀斑爆发于美国东部…- 29.1k
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附近的超新星可能揭示幽灵般的中微子的秘密生活
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 (奇点天文dprenvip.com)据美国太空网(基思·库珀):物理学家在理解被称为中微子的幽灵粒子如何相互作用方面取得了飞跃,他们模拟了从爆炸的恒星逃逸到太空中的中微子如何像高速液体一样流动。 中微子之间的这种相互作用可能对理解大爆炸以及超越标准模型的物理学有所启示。然而,为了证实这些难以捉摸的相互作用是如何发生的,天文学家需要等待我们…- 34.2k
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宇宙这么多恒星,为什么太空还是冷的?
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 在无尽的宇宙中,太阳如同一位掌管着生命火种的神秘使者,以其无尽的能量滋养着地球,孕育了无数生命的奇迹。这颗辉煌的恒星不仅是我们存在的根本,更是科学探索中永恒的谜团。今天,让我们一起揭开一个令人着迷的谜题:“太阳能如何只加热地球,而不加热太空?” 宇宙这么多恒星,为什么太空还是冷的? 宇宙这么多恒星,为什么太空还是冷的? 最后,让我们以一颗…- 12.3k
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什么是暗物质?都有哪些特性?
奇点天文 上知天文 奇点天文 dprenvip.com dprenvip.com 奇点天文 年轻人的好奇心启蒙网站 暗物质是一种还未被发现的假设中的物质形式,是宇宙的重要组成部分。根据科学家的预测:暗物质占全宇宙物质和能量的30.1%,暗能量则占69.4%,普通的可见物质占比只有0.5%。这里的可见物质就是我们所了解到的可见宇宙的物质——构成你我他和宇宙的各种元素都属于可见物质。 除此之外,在标准…- 12.6k
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冷暗物质的存在让宇宙引力不随时间而变化
奇点天文 上知天文 奇点天文 dprenvip.com dprenvip.com 奇点天文 年轻人的好奇心启蒙网站 一个多世纪以来,天文学家已经知道宇宙大爆炸以来一直在膨胀。在宇宙成形的最初80亿年中,由于受到万有引力的阻碍,宇宙的膨胀率相对稳定。 然而,多亏了像哈勃太空望远镜这类执行的任务,天文学家已经了解到大约从50亿年前,膨胀的速度一直在加快。 这导致了一种被广泛接受的理论,即宇宙膨胀背后是…- 14.7k
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超级磁星的强大风力可能会摧毁其系外行星上存在生命的可能性
奇点天文 上知天文 奇点天文 dprenvip.com dprenvip.com 奇点天文 年轻人的好奇心启蒙网站 (奇点天文dprenvip.com)据美国太空网(罗伯特·李):具有强大磁场的冷恒星可能会有如此猛烈的恒星风,它们会剥离轨道行星的大气层,使这些世界无法容纳生命。 这一发现是由波茨坦莱布尼茨天体物理研究所(AIP)的科学家领导的模拟结果,可能对寻找能够维持宇宙其他地方生命的太阳系外行…- 37.5k
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Wolf-Lundmark-Melotte(WLM)矮星系的简单介绍
奇点天文 上知天文 奇点天文 dprenvip.com dprenvip.com 奇点天文 年轻人的好奇心启蒙网站 韦伯太空望远镜发布了矮不规则星系Wolf-Lundmark-Melotte(WLM)的图像,图像中展现了韦伯太空望远镜分辨银河系外微弱恒星的非凡能力。WLM也称为DDO221或LEDA143,位于鲸鱼座,距离我们约310万光年。在1909年由德国天文学家马克斯·沃夫发现,但其星系的性…- 13.8k
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人类已知最可怕的理论是什么?
作为地球已知的唯一一种拥有高等智慧的生物,我们人类非常善于观察、总结和思考,我们以科学的方式不断地探索世界的奥秘,并逐渐形成了各种理论。不可否认的是,在这些理论中,有一部分是令人感到恐惧和不安的,那么,人类已知最可怕的理论是什么呢? 人类已知最可怕的理论是什么? 对于这个问题,笔者个人认为,人类已知最可怕的理论并不是一个单一的理论,而是两个理论的组合。这两个理论相信大家地都听说过,它们分别是“光速…- 17.3k
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物质占宇宙中物质和能量总和的31%
科学哲学中最深刻、很重要的关注的重点是,「地球内部存在多少物质?」 包括韩国国民师范大学的科学家为首的一个国际团队已经已经第二次成功测量了酶之比量。 在《植物学物理学术论文》朋友圈发表综合报告中,NCI确定物质占宇宙物质变化年均增长31%,其余由亚氦原子粒子等构成。 见数说图说:施路平将进行测量原初黑洞人数与动力学分析的数据分析进行了多次比较,评估了哪个答案“恰到好处”。 (供稿:Mohamed …- 23.8k
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路边小花也有大作用,小白菊可提取抗癌物质
在目前名贵中药材中,七彩菊身影已有一百多年历史,最近几年,科学家更全心投入小白菊如何为降血脂作贡献。纽卡斯尔大学动物研究最近从小白菊的花提炼化合物,并将其转化并且为多肽类后,发现可帮助杀死一些的细胞,让小白菊又往医坛更不容易理解一步。 路边小花也有大作用,小白菊可提取抗癌物质 小白菊(Feverfew)是一种西南部小亚细亚和希腊半岛绿叶植物,但事实上遍布世界各地,它们的叶子水后应用于医学已有数百年…- 21.1k
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太阳日冕物质抛射一次性能将多少物质抛入太空中?
当太阳星系合并的时候,往往还会向底下的无垠的宇宙中金属射流出大量的化学,其实这就是太阳爆发,铁离子以氢聚变形式被飞溅到太阳系的,达到地球附近的社区时候,会变成太阳黑子,能够对整个地球重力造成直接的影响,比如1859余年的斯坦福桥球场事件以及由磁星物质抛射而引起。 因为太阳有一个11年的签到活动,所以太阳从你最充满活力的时候,大约每5天内之间产生日冕物质抛射,那么如果太阳最活跃的时候,大约每天都会有…- 23.6k
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奇怪的超巨星参宿四正在变亮,它会变成超新星吗?
参宿四是一颗红巨星,位于猎户座左肩。(图片鸣谢:Alan Dyer/VW PICS/环球图像集团via Getty Images) (奇点天文dprenvip.com)据美国太空网(Tereza Pultarova):夜空中最亮的恒星之一变得越来越亮,引发人们猜测它可能很快会爆炸成为超新星。我们真的应该期待如此耀眼的天体奇观吗? 讨论中的恒星是参宿四,一颗巨大的略带红色的恒星,位于不可错过的猎户座…- 44.9k
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天体物理学家证实了早期宇宙中最微弱的星系JD1
(奇点天文dprenvip.com)据洛杉矶加州大学(作者:霍利·奥伯):由加州大学洛杉矶分校天体物理学家领导的一个国际研究小组证实了早期宇宙中有史以来最微弱星系的存在。这个名为JD1的星系是迄今为止发现的最遥远的星系之一,它是那种通过大爆炸遗留下来的氢原子雾燃烧的典型星系,让光线穿过宇宙,并将其塑造成今天存在的样子。 Abell 2744星团的假彩色NIRCam图像。信用:自然(2023)。DO…- 63.8k
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研究表明保护好你的牙齿可能对你的大脑有好处
研究表明保护好你的牙齿可能对你的大脑有好处。信用:Pixabay/CC0公共领域 (奇点天文dprenvip.com)据美国神经病学学会:根据2023年7月5日发表在《神经病学》网络版上的一项研究,保护好你的牙齿可能与更好的大脑健康有关。研究发现,牙龈疾病和牙齿脱落与海马体的大脑萎缩有关,海马体在记忆和阿尔茨海默氏病中起作用。这项研究没有证明牙龈疾病或牙齿脱落会导致阿尔茨海默病;只能说明有关联。- 51.6k
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加利利的考古挖掘发现了参孙的马赛克和纪念铭文
老虎追逐野山羊。装饰边界面板在Huqoq犹太教堂马赛克在以色列。署名:吉姆·哈伯曼 (奇点天文dprenvip.com)据北卡罗来纳大学教堂山分校:由北卡罗来纳大学教堂山分校教授乔迪·马格斯领导的一个专家和学生小组发现了一个壮观的罗马晚期镶嵌面板。Huqoq的犹太教堂,这是以色列下加利利的一个古老的犹太村庄。鉴定镶嵌画捐赠者或艺术家的面板装饰着正门内的地板。 南卡罗来纳州艺术与科学学院凯南杰出的宗…- 56k
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新理论模型声称解开早期大质量星系之谜
由Starburst99计算的106𝑀星团中瞬时星爆的反馈机械能注入率,它是星爆后时间的函数。显示的是不同金属度和不同IMF的曲线。在每种情况下,实线代表恒星风和超新星的总能量,虚线仅代表超新星的贡献。左图:标准Kroupa IMF的三种不同金属性。右图:低金属度𝑍 =0.02𝑍.下的三种不同的IMF在所有情况下,超新星反馈的开始在𝑡的3 Myr成为主导时是急剧的。除了𝑍 =1𝑍,早期的恒星风反馈…- 52.5k
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