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盤點過去十大太空新發現

「太空」是由無極元和能量相互作用而構成的、物質的,存在時空概念並存在於宇宙內部的一個有限的,有著開始和結束的整體事件,是易學中的太極世界。太極世界裡有能量、有物質、有時空和事件。下面就和小編去了解一下盤點2013年十大太空發現吧。


10.黑洞會射出相似的噴流

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黑洞具有極端的引力和密度,而它們周圍的環境則為科學家們提供了天然的物理學實驗室。這些緻密的天體有著迥異的質量,從幾倍到到幾十倍於太陽的恆星質量黑洞,再到位於星系中心數百萬到數十億倍於太陽的超大質量黑洞。在黑洞的周圍有著由高溫氣體所組成的盤而其中還夾雜著糾纏的磁場,沿著垂直於這個盤的方向會射出由近光速運動的粒子所組成的相對論噴流。儘管天文學家們還不確切知道到底是什麼過程製造並驅動了這些噴流,但是有研究表明由噴流向周圍環境所注入的能量與該黑洞的質量呈正比。

曹奎


9.「旅行者」1號進入星際空間

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在就「旅行者」1號是否越過了太陽的日球層爭論了1年之後,科學家們於2013年9月12日宣布位於126個天文單位(1天文單位等於地球到太陽的平均距離)處的「旅行者」1號已身處星際空間中。不僅如此,「旅行者」1號其實在2012年8月25日就已越過了這一邊界。太陽的磁場、粒子風以及輻射形成了一個可以阻擋銀河系星際介質入侵的保護罩。位於這個日球層外圍的則是終端激波和太陽風層頂。「旅行者」1號的天文學家們很謹慎,只說「它已進入了星際空間」,而非「它已經離開了太陽系」。這兩者是有明顯區別的:太陽的引力實際上可以延伸到更遠得多的地方並束縛住距離太陽10萬個天文單位處奧爾特雲中的彗星。以目前的速度,「旅行者」1號大約還需要28,000年才能離開太陽系。


8.解開輻射帶的奧秘

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地球的磁場可以阻攔來自太陽的高能粒子,把它們送入兩個環繞地球的環狀帶中。其內帶的範圍是從距地表上方600千米到6,400千米,隨著時間的推移它能維持相對穩定的形態。它的外部區域則始於地表之上約13,000公里千米處,可以一直延伸到64,000千米遠;其形狀和強度在幾小時到數天的時間尺度上會發生變化。這些區域被稱為范艾倫帶,以1958年發現它們的科學家命名。科學家們於2012年8月發射了兩個范艾倫帶探測器來對其進行研究,進而了解為什麼被束縛在其中的粒子會具有這麼高的能量。這兩個完全相同的探測器在各自的軌道上繞地球轉動,它們會經過范艾倫帶中的不同區域進而比較和測量其中輻射的變化情況。在它們最靠近地球的時候,距離地表只有600千米;當它們距離地球最遠時,可以達到37,000千米。


7.銀心黑洞撕裂氣體雲

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2011年底,天文學家們宣布,他們發現了一個質量僅相當於3個地球的特殊天體正在接近銀河系中心的超大質量黑洞。這個天體當時似乎正在遠離地球,徑直朝銀心黑洞人馬A*衝去。在測量了該天體的溫度為550開之後,該天體被判定為一個氣體塵埃雲,稱為G2,而非一顆恆星。(由於中央的核聚變,恆星的表面溫度至少是這個數值的3倍。)科學家們計算髮現G2會在2013年夏天最靠近人馬A*。人馬A*在一個大小約為太陽18倍的區域中擁有約430萬個太陽的質量。在這麼小的區域中塞入這麼多的物質會使得時空結構發生極端的扭曲,任何從這個黑洞附近經過的東西都會感受到它強大的引力。


6.「開普勒」失靈

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2009年3月6日開普勒空間望遠鏡發射升空,旨在尋找太陽系外的類地行星。在近4年的時間裡,它一直凝視著約160,000顆恆星,來探測它們亮度微小的降低。這些亮度的微小降低可能是由於一顆行星從其前方經過遮擋其光線所造成的,即凌星事件。在「開普勒」的數據中,科學家們已經發現了約3,500顆行星候選體,到目前為止已經確認了156顆行星。遺憾的是,「開普勒」所收集的數據並不足以能提供更多有關太陽系外行星的深層次信息。2012年7月,它四個反應輪中一個失靈。反應輪至關重要,正是它保持著「開普勒」的精確指向。

5.彗星照亮夜空

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人人都喜歡明亮的彗星。它在天空中會造就出夢幻般的景象,讓整個世界為之敬畏,並為研究早期太陽系提供了一個實驗室。相比任何天體,彗星能更有效地激發起大眾對天文學的興趣,這也使得在2013年出現的兩顆明亮的彗星——全景巡天望遠鏡和快速反應系統彗星(C/2011 L4)和光科網彗星(C/2012 S1)——因此成為了全世界的人們競相觀看的目標。雖然光科網彗星被譽為2013年的年度彗星,但佔據2013年春季頭條的卻是另一顆彗星。它就是由全景巡天望遠鏡和快速反應系統在2011年6月5~6日發現的C/2011 L4,又稱泛星彗星。2013年3月10日該彗星從距離太陽4,500萬千米處飛過,當時南半球的觀星者有著比北半球的更好的視角。泛星彗星的亮度最高達到了0.6等。


4.「好奇」號發現曾經宜居的火星環境


從工程上講,2012年8月6日「好奇」號火星車登陸火星表面是一件非常複雜的事情。降落到這顆紅色行星之上本身就是一個令人印象深刻的壯舉,但接下去的事情則讓人喜出望外。2013年2月8日它鑽探了第一塊岩石,採集了其中的物質樣本並對它們進行了化學和礦物學分析。對鑽探出粉末的礦物學分析發現了蒙脫石粘土,這佐證了火星早期擁有液態水的環境,而且這其中的水酸鹼性都不高也不太咸。化學分析則檢測出了生命所需的所有主要元素:硫,氮,氧,磷和碳。因此,憑藉其鑽取的第一個樣本,「好奇」號就證明火星曾經擁有一個宜居的環境。


3.尖端設備觀測早期宇宙

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約138億年前,宇宙始於一個高溫高密的狀態,之後便一直在膨脹和冷卻。在早期的宇宙中,電子、質子和光子會不斷地彼此碰撞。在約37萬年後,當宇宙冷卻到了3,000開左右,電子和質子開始結合,由此光子可在宇宙中暢通無阻地運動。在這一「最後散射時刻」的物質分布會在漫天的輻射中留下印跡。天文學家可以研究這一宇宙微波背景輻射來了解宇宙,因為它是在光與物質分離時所形成的。幾十年來科學家們一直在分析宇宙微波背景這個寶庫,每一架新的望遠鏡都能告訴我們更多有關宇宙的細節。最近,普朗克衛星對宇宙微波背景進行了測量,揭示了宇宙的特性。


2.超新星加速宇宙線

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1912年,物理學家赫斯乘坐氣球飛到5,350米的高空,他發現在這一高度上的輻射比3,000米高的地方增加了4倍。這些宇宙輻射來自四面八方。在過去的幾十年中,科學家們已經知道,宇宙線中的90%是高能質子,電子和原子核則佔據了其他的10%。然而,要找到這些粒子的源頭並搞清楚它們令人難以??置信的能量來源則非常困難。我們的銀河系具有磁場,而宇宙線粒子都帶有電荷——質子和原子核帶正電,電子則帶負電。當帶電粒子在磁場中運動時,其路徑會發生改變,因而很難追查其最初的源頭。


1.俄羅斯上空百年一遇的火流星爆炸

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2013年2月15日上午9時22分,俄羅斯車裡雅賓斯克的寧靜被驟然打破。就在此時有一顆直徑17~18米的流星闖進了地球大氣層。地球大氣層的摩擦使之減速並升溫,讓它變成了一個發光的火球。約35秒後,這顆流星在海拔高度為23千米處發生爆炸。它所產生的衝擊波震碎了窗戶、觸發了汽車報警器並且嚇壞了地面上的數十萬人。它所產生的碎片使得約1,000人受傷,所幸沒有致命。這一流星體沿著太陽的方向、以較小的14°角進入地球大氣,因此幾乎不可能事先預警。其爆炸所釋放的能量相當於44萬噸TNT炸藥,其碎片則散落在幾十平方千米的範圍之內。對其碎片進行分析顯示,它屬於球粒隕石,是落到地球上最常見的隕石類型。


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