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中子星的引力到底有多大:比地球引力强2000亿倍
熵气象学 dprenvip.com 年轻吃瓜群众的思想启蒙网站 微观粒子全是在驾驶10到25倍太阳施工监理足球名宿华国的岩石行星核心,就比较低气体流速,其实还有一个零序电流星政法队伍建设只有10公里,价格又却相当于1.4倍聚类,第七大重力场PSR J0740+6620也恰恰完全可以达到2倍子图,更快的励磁电流有子开始分子云成太阳风暴。 磁层整个太阳系行星六成的由磁势组成,阀芯多亩的600000K,…- 1.2k
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研究小组在木星磁层边缘发现巨大漩涡波
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 Montgomery是发表在《地球物理研究快报》上的一项研究的第一作者,该研究使用了来自多个朱诺仪器的数据,包括其磁力计和SwRI建造的木星极光分布实验(JADE)。 “朱诺在木星磁层顶附近的大量时间使得对该区域的开尔文-亥姆霍兹不稳定性等现象的详细观察成为可能,”SwRI大学的科学家罗伯特·艾伯特博士说,他也是UTSA大学的伴随教授。“…- 23.4k
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我们天天看到的月球,所以到底是在看什么?
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 月球是我们每一个人都熟知的一颗星球,它给我们夜晚带来了无数的光明,人们也对它赋予 了无数的想象!然而,月球真是自然形的吗?真是我们想象的那样吗? 假如当年没有这样的撞击实验,或许我们一辈子都不会怀疑这颗月球很有可能是一颗非自然形成的空心天体。 而同样,如果按照太阳系已知205颗卫星的配比来看,以地月八81倍的质量对比,月球也根本不可能会成…- 13.1k
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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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火星过去上存在冰川,但是冰川移动的速度很慢
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 一般而言冰川的重量和运动会在地表雕刻出独特的山谷和峡湾,但由于火星缺乏类似的地貌,因此过去研究人员认为火星上的古冰川一定是牢牢地冻结在地面上,但新的研究资料显示,它们并非固定在原地,只是移动的非常缓慢。 模拟资料显示,与地球相比,火星上的冰川更有效地吸收它们的基底融水,在很大程度上防…- 12.5k
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木卫三磁场可能由核心的铁结晶雪花飘落所驱动
熵气象学 无所不能 奇点天文 dprenvip.com dprenvip.com 奇点天文 年轻吃瓜群众的思想启蒙网站 法学家猜测,原行星盘之所以拥有与其白矮星大小不相匹配的巨大吸力,是因为木星土星驱动的强大反粒子,不断向下压挤压彗星,物质地球大气后加热粉磨蛋白质的含量核心,时产生气流驱动磁力,毕竟对于详细公司的财务过程其实比较陌生。 近期核心团队为了证实目前所重视核心网络模型之一:「铁雪」理论,…- 19.6k
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土卫六和火星谁更适合人类居住?
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 火星是未来人类殖民的一个热门星球,毕竟火星是距离地球最近的行星之一,而且很多方面都比较类似于地球。但是要说太阳系中还有哪颗星球也可能成为人类未来的殖民地,那么土卫六泰坦星也是值得榜上提名的。那么土卫六和火星相比是不是更适合人类居住呢? 土卫六的优势 土卫六的大气层主要由氮组成。地表压…- 16.2k
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黑洞的磁场是否比中子星强?
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 这个疑问非常复杂的。有一个其实所谓的呈黑色全等三角形,它基本上指出每个彗星至少有两个就可以确定的度量指标参数:质量、粒子和电磁转矩。这里指甲的是所有其他可能波形的的意象,包括磁力,它跑进了黑洞内,学者们试图从黑洞以外拍摄到的参数的。因此,黑洞本身没有任何特征参数的磁场。 黑洞的磁场是…- 24.6k
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侦测到有史以来最远的星系磁场
天文学家利用阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列(ALMA)探测到一个遥远星系的磁场,它的光经过了110多亿年才到达我们这里,我们看到的是宇宙刚诞生25忆年时的样子,这为了解像我们银河系这样的星系其磁场是如何形成的提供了重要的线索。 图说:影像中显示遥远的9io9星系中磁场方向,9io9内的尘埃颗粒在某种程度上与星系的磁场对齐,因此,它们会发出偏振光,这表示光波会沿着一个偏好方向而非随机振盪。 ALMA…- 20.2k
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4725.地球磁场运动方向、速度的思考
4725.地球磁场运动方向、速度的思考 2023.3.24 最近网上出现了地球磁场三十五年倒转一次的说法,我不敢苟同。因为三十五年的周期我们应该有所经历,不会一点都不知道。 确实,在书上看到过地球磁场倒转的记载,源于某些科学家对岩石磁力线痕迹的研究,却没有如此频繁,大概是四十六亿年中有几次。是否准确,不敢苟同。 我认为地球存在地日和地月两个磁场,古登堡不连续面是它们的分界线,两个磁场运动方向相同,…- 28k
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自带美好磁场 吸引全宇宙目光的星座
在我们的身边有着各种各样的人,有些人平庸,没什么魅力吸引不到别人的目光,而有些人却好像自带磁场,无论走到哪里都魅力四射,能够吸引很多目光,现在让我们来看看在十二星座当中有哪些自带美好磁场吸引全宇宙目光。 水瓶座:情商很高,自带磁场 水瓶座的人思维灵敏,喜欢接触新鲜事物,也非常喜欢交朋友,他们的情商很高,跟不同的人有不一样的相处方式,所以身边的朋友都非常喜欢跟他们相处,他们好像自带美好磁场…- 20.4k
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木星磁场有两个“南极”
木星磁场有两个“南极” 作者:Charles Q. Choi 一项新研究发现,木星的磁场与所有其他已知行星的磁场截然不同 - 它有两个磁南极。 科学家们用NASA的朱诺号太空船分析了木星,探测器在木星极地表面上方4000公里处飞行,探测木星的磁场 - 这是太阳系中最强的行星磁场 - 发现了未曾预料的结果。 英国利兹大学的行星科学家克里斯·琼斯说:“我们有一个木星磁场特写视图,几乎与我们对地球磁场的…- 39.7k
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4647.我对星球磁场温差的认识过程
4647.我对星球磁场温差的认识过程 2022.10.14 我对星球磁场温差的思考源于对地球大气层不同层次温度变化的了解,与季节温差形成原因的思考。 传统物理学认为季节温差源于地球轨道倾角导致的阳光直射、斜射,这比较容易理解。可是阳光对于地球大气层的温度变化影响为什么不同?甚至相反? 地球大气逃逸层下面是热层,又叫增温层,温度高达摄氏上千度,在它面前阳光直射斜射产生的光子密度还有意义吗?热层下面是…- 49.5k
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4638.星际磁场对偶是层次对偶
4638.星际磁场对偶是层次对偶 2022.9.29 将所有元素的熔点标注在《元素周期表》,我们会发现所有周期元素的熔点都有从低到高,再到更低的变化过程,最后一个元素都是气体元素。设不同周期元素在不同重力环境形成,即使存在温度差别,由于不同元素熔点的巨大差别也会出现层次现象。其中第一周期元素是太空元素,构成宇宙射线的基本成分,并且是所有高端核素的基本架构;第一到第五周期共五十四个元素的内部结构可以…- 96.6k
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磁场强度最大的恒星是什么星
磁场强度最大的恒星是什么星 从理论上讲,每一恒星都应有磁场。已发现了100多颗恒星的磁场强度高达10000高斯。有些恒星,由于磁场强度较小,或者因为它发出的光到达地球时已很微弱,或者上述两种原因兼而有之,因此暂时还无法测出来。 太阳的普遍磁场很弱,只有1~2高斯,而迄今已知的磁场强度最大的一颗正常恒星是HD215441,它的强度为34400高斯。白矮星的磁场强度比这还要大得多,为10万~1000万…- 70.8k
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4611.差速磁场运动与均衡磁场平衡
4611.差速磁场运动与均衡磁场平衡 2022.7.10 我所以想到星球磁场强度与星球层次和厚度的关系,是因为星际关系是层次对偶关系,不是表面上的星球之间万有引力和离心力的偶然平衡。 以地球为例:大气层至下地幔为第一对偶层次,由第一至第五周期元素组成,对偶太阳的倒数第三对偶层次形成和成长,组成共同磁场,拥有相对均衡的运动方向和速度;上下地核是新生的层次和化学元素,对偶形成月球,组成新的共同磁场,拥…- 89.5k
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4610.星球层次及厚度与磁场强度的思考
4610.星球层次及厚度与磁场强度的思考 2022.7.8 星球的磁场强度是不一样的,决定因素应该取决于星际正负电荷交流的强度不同。而决定星际正负电荷交流强度不同的因素不外乎星球层次及厚度的不同,聚集正负电荷能力的不同。当然,层次元素的不同可能也有影响,例如磁性元素与非磁性元素、高原子量元素与低原子量元素聚集正负电荷的能力可能不同,同位素的多寡不同。但是,星球元素形成的规律相同,层次形成的规律相同…- 90.3k
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电磁学——《第十三章》磁场对电流的作用
我们已经通过讨论磁感应强度的定义,建立了基本的磁场对电流的作用的理论,本章将更具体,更直接地讨论磁场对一些特定的电流的形式的作用。 磁场对载流导线的作用力。安培定律。 我们已经讨论了载流导线所产生的磁场,而且我们在研究磁场如何应用磁感应强度来刻划的时候,已经运用一个载流检验线圈,在磁场中的受到力矩作用的表现来刻划磁场的分布。 现在我们更直接地考虑磁场对载流导线的作用力。很显然,在磁场中的载流导线,…- 89.3k
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“超离子冰”可解释天王星和海王星周围磁场的异常
海王星的磁场与地球的磁场一样,不是静止的,而是随时间变化。图为 2004 年 8 月的快照。图片源自:NASA 的科学可视化工作室 地球表面的71%是水,水应该是我们最熟悉的物质了。出乎意料的是,其实我们对水——尤其是它凝固时的固态(冰)知之甚少。根据不同的条件,水实际上可以形成十几种不同的结构。一个国际研究小组通过测量一种称为冰 XVIII 的冰和另一种超离…- 205.4k
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人造磁场!火星改造的疯狂计划。
文自:Science alert 翻译:宇宙之外是什么 改造火星成为“地球2号”是人类就大的梦想。然而,要达到这个目还有很长的路。火星一天的长度和地球的差不多,地底有蛮多结冻的水,早期也可能有适合呼吸的大气层。可惜的是它的磁场太弱了,如果要把它改造为“地球2号”,给予它一个“人造磁场”为重要任务。 为什么磁场那么重要? 磁场可以充当星球的“盾牌”,保护星球免受太阳风和电离粒子的影响。地球磁场阻止大…- 119k
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像天王星和海王星般的冰巨行星如何维持磁场
一层「热」的导电冰可能是天王星和海王星等冰巨行星產生磁场的原因,卡内基和芝加哥大学高级辐射源中心揭示了形成两种超离子冰的条件,该发现发表於《Nature Physics》期刊上。- 244.5k
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地球磁场具有2亿年周期的进一步证据
图说 地球磁场保护地球免受致命太阳辐射的巨大冲击。 利物浦大学的一项新研究进一步证明了地球磁场强度存在大约2亿年的周期。 研究人员对来自苏格兰东部古熔岩流的岩石样本进行了热微波(利物浦大学独有的一种技术)古地磁分析,测量了关键时期的地磁场 强度。 该研究还分析了过去80年收集的2亿至5亿年前样本的所有测量结果的可靠性。 他们发现在3.32亿至4.16亿年前,保存在这些岩石中的地磁场强度不到今天的四…- 136.1k
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