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太阳爆发出当前太阳周期中最强大的耀斑,将大规模的日冕物质抛射到太空中
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 (奇点天文dprenvip.com)据(Meredith Garofalo):周二(7月23日),欧洲的太阳轨道器(SolO)航天器目睹了一场极其强大的X14级太阳耀斑从太阳的远端爆发 尽管这不是有记录以来最强大的耀斑,2003年估计大约为X45,但这种规模的太阳耀斑如果指向地球,可能会导致寿命更长的辐射风暴,甚至全球停电。X级是分类尺度…- 158
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科学家在寻找外星生命时,为何总以地球标准作为参考?
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 在浩瀚无垠的宇宙中,我们人类是唯一的文明吗?如果不是,那么它们到底在哪呢? 科学家在寻找外星生命时,为何总以地球标准作为参考? 关于这个问题,一直是科学家们想要寻找的答案,从上个世纪开始,天文学家就不停地在宇宙寻找外星文明的存在证据,但是经过几十年的探索之后,依然没有发现他们的任何痕迹,于是很多人就产生了一个疑问,是不是现如今科学家…- 15.9k
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“一个宇宙大谜团”:新发现的宇宙开瓶器挑战了我们对宇宙的理解
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 “一个宇宙大谜团”:新发现的宇宙开瓶器挑战了我们对宇宙的理解 一幅艺术家的插图,描绘了牧人博特斯星座北部附近的大环和大弧。(图片鸣谢:dprenvip.com/Stellarium/中央兰卡斯特大学) (奇点天文dprenvip.com)据生活科学(本·特纳):天文学家发现了一个如此巨大的宇宙“环”,它挑战了我们最好的宇宙理论的解释。 这…- 32.8k
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旅行者1号走了多远了?后悔了还能远程销毁吗?
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 旅行者1号是人类发射的众多探测器中飞得最远的一个,这个探测器发射于1977年9月5日,在经过了40多年的时间之后,它与我们的距离已经达到了大约243亿公里。现在的旅行者1号仍然在远离我们而去,不出意外的话,它将在未来飞出太阳系,进入浩瀚的星辰大海。 旅行者1号或为人类引来祸端!如果人…- 13.4k
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奇妙的物质第四态-等离子体
虽然宇宙空间充满等离子体,而且在现代工业生产中也渐渐地广泛应用,但大多数人对“等离子体”可能显得比较生疏,或许还有几分神秘,这主要是因为在地球表面,自然存在的等离子体不多。 我们都知道,H2O是一种物质,在地球表面的常温下,呈液态,称之为“水”。如果温度低于摄氏0度,它就会变成固态,叫做“冰”。如果温度高于摄氏100度,它就会变成气态,叫做“水蒸气”。其实,不光是H2O,大多数物质都是这样,温度低…- 31.3k
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4716.“轻氢”堆积与向油气资源的转化
4716.“轻氢”堆积与向油气资源的转化 2023.2.20 氢元素有“氕”(音:撇)、“氘”(音:刀)、“氚”(音:川)三种同位素,“氕”是纯质子结构;“氘”是一个质子、一个中子组成;“氚”是一个质子、两个中子组成。我称“氕”为“轻氢”,“氘”、“氚”为重氢。所谓“重水”,就是氧元素与“重氢”组成的。 氢气中“氕”的丰度为百分之九十九点九八五;“氘”的丰度为百分之零点零一五;“氚”的丰度为零。可…- 30.4k
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4708.追寻风的足迹
4708.追寻风的足迹 2023.1.24 许多年来,我一直以为宇宙射线的密度决定了星球不尽相同的大气成分。直到追寻风的足迹,寻找身边风的动力,才将氧元素的形成区间从天上拉到身边。同时解决的还有:核外电子形态氢元素与离子形态氢元素,决定了连续核聚变,还是相对稳定的氢元素;只有氢元素的形成是吸热反应,高端核素的形成既不是吸热反应,也不是放热反应。 这种区别解决了困扰我多年的问题:为什么氢气瓶、氦气瓶…- 38.3k
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在外层空间发现巨大的无形等离子管
在外层空间发现巨大的无形等离子管 在天体物理学领域,关于这一发现最初遭到了很大程度上的怀疑,但悉尼大学本科学生,23岁的Cleo Loi证明了这种现象的存在。 在西澳大利亚内陆通过使用射电望远镜去观测3D空间,Loi证明了地球的大气层是嵌入了这些奇形怪状的管状等离子体结构,这些复杂的多层管道是因为大气层被阳光电离产生的。 “60多年来,科学家们相信这些结构存在,但这次却是首次成像,我们提供了视觉证…- 26.4k
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4694.离子形态质子、中子对之间的交互组合
4694.离子形态质子、中子对之间的交互组合 2022.12.9 分析《元素周期表》,第一周期元素的五种形态是质子、中子结合的基本形态,也是相对简单的形态。高端核素,则是相对复杂的形态,不同重力环境可能形成的相对复杂的形态。除了同电相聚吸引力之外,可能还存在不同质子、中子对之间,质子对其它中子的相对吸引,产生交叉排列。极限可能是同层,或者跃层“氚”架构、“氦”架构。这进一步排除了撞击核聚变的可能性…- 33.5k
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4685.“氕”的丰度源于剩余
4685.“氕”的丰度源于剩余 2022.11.29 “氕”是氢同位素中的纯质子形态,自然界中的丰度是百分之九十九点九八五。其次是“氘”的丰度(由一个质子、一个中子组成),零点零一五。可是高端核素中,除了“氦3”由两个质子、一个中子组成外,其余几乎都是由“氘”、“氚”(由一个质子、两个中子组成)、“氦4”组成(少量“氦3”架构),不能不让我想到“氕”的丰度可能源于核聚变剩余。 为什么核聚变离不开质…- 44.7k
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4679.引力的相对性
4679.引力的相对性 2022.11.20 引力源于同电相聚和正负电荷对偶聚集,并且具有相对性。 自由电子的质量是相对稳定的,所以我们才有电子质量。不同化学元素的质量也是相对稳定的,才有不同的原子量。 外太空,或非常接近外太空的环境,只能形成氢元素、氦元素两种化学元素。我们身边的重力环境,可以自然形成的化学元素只要氢元素和氧元素。 不同物质形态一旦形成就有相对的稳定性,但是不会一成不变。地壳深处…- 45.4k
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物理学家证明被等离子体包围的黑洞,也满足黑洞无毛定理
物理学家证明被等离子体包围的黑洞,也满足黑洞无毛定理 根据物理学家约翰·惠勒的说法,"黑洞无毛"——黑洞可以完全由质量、电荷和自旋来刻画。然而,一些研究人员提出,一个被等离子体包围的经典黑洞可以保留磁场形式的 "毛发"。 哥伦比亚大学的Ashley Bransgrove和他的同事们现在表明,这样的黑洞竟也满足著名的黑洞无毛定理。这一结果可以通过对超大质量黑洞…- 45k
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4654.核素形成滞留在中间环节的可能性
4654.核素形成滞留在中间环节的可能性 2022.10.20 核素的形成显而易见的遵循同电相聚客观规律,因为正反质子都具有偏电荷的物理属性。存疑的是质子和中子是否还具有电磁属性?因为构成质子和中子的主要部分是巨光子,而巨光子由正负偏电荷光子对偶聚集形成,有没有两极我不清楚。还有,每个离子形态质子只有一个电子的偏电荷,比较整个质子一千八百三十四个电子质量(离子形态一千八百三十三个电子质量),似乎微…- 48.7k
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4652.“莫霍面”可能是油、水、气的组合
4652.“莫霍面”可能是油、水、气的组合 2022.10.17 地壳下面有一个“莫霍面”,大体位于软流层与地壳的岩层之间。这里,地震横波与纵波突然加快,一般认为是致密岩层形成的。 地震波是声波,应该在气体和液体中传播加快,“莫霍面”为什么不能是地下水、二氧化碳和油气资源形成的呢? 若果如此,我们面对的油气资源就不是少了,而是多了,甚至形成了地下海洋! 碳元素、氧元素大量存在于岩层之中,特别是海洋…- 51.5k
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4648.碳元素的稳定性与氢元素的普遍性
4648.碳元素的稳定性与氢元素的普遍性 2022.10.15 碳元素的熔点是摄氏3727度,是已知熔点最高的化学元素。燃点我没有查到,好像氧气中的燃点是摄氏一千度,说明稳定性非常好。 碳元素是大气层元素,可能形成于地球大气热层。每年能够形成多少碳元素我不清楚,地球四十六亿年的历史应该有丰富的化合物沉积。 氢元素是最简单的质子、中子对形态,也是所有化学元素的基本架构,燃点相对较低,碳氢化合物形态的…- 47.5k
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4633.油气资源与稳定氢元素的大量堆积
4633.油气资源与稳定氢元素的大量堆积 2022.9.18 光子可能有六种形态:最小光子;正负偏电荷光子;正反光子;巨光子。最小光子可能由两个正负电子对偶聚集形成,可以穿墙越壁,其余光子形态相对容易屏蔽;正负偏电荷光子可能由三个正负电子对偶聚集形成;正负偏电荷光子拥有核外电子转化为正反光子;正负偏电荷光子对偶聚集转化为巨光子。一个正反光子与三百零五个巨光子结合可能转化为正反质子;一个正负偏电荷光…- 55.6k
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4632.核外电子与离子形态的化学元素
4632.核外电子与离子形态的化学元素 2022.9.17 化学元素除了有同位素形态之外,还有核外电子形态与离子形态。内部结构中“氚”架构的多寡,产生不同的同位素形态;核外电子形态是相对稳定的化学元素形态;离子形态是重力环境适宜就可能进一步聚变为相对高端核素的化学元素形态。 宇宙射线中的“氢”、“氦”元素如果是离子形态的&ld…- 58.2k
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4617.固化偏电荷与流动正负电荷
4617.固化偏电荷与流动正负电荷 2022.7.21 固化在光子和原子中的偏电荷现象是固化偏电荷,以自由电子形态存在的正负电荷是流动正负电荷。因此,离子和分子形态化学元素体现的偏电荷现象是虚拟偏电荷现象;同电相聚客观规律聚集的正负电子是流动正负电荷。星际对偶层次和星际磁场的形成主要依靠虚拟偏电荷现象,而星际物质能量交流的只能是流动正负电荷。所以,正物质星球有补充负电荷的需求,反物质星球有补充正电…- 73.4k
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慧眼卫星发现逃离黑洞的高速等离子体
近日,武汉大学、中科院高能所、国家天文台等联合研究团队通过慧眼卫星观测数据,发现了黑洞双星中逃离黑洞强引力场向外高速运动的等离子体流(简称,冕),并且首次在黑洞双星中观测到冕的速度演化,为研究冕在黑洞吸积过程中的运动提供了重要依据。这一成果2月15日在国际学术期刊《自然·通讯》发表。 随着天文学的发展,在银河系中发现的黑洞X射线双星系统越来越多。利用中国首颗空间X射线天文卫星慧眼,科研团队对距地球…- 119.2k
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