莲心彻底红 莲心彻底红
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【新闻07.09.11】揭密地球第二大陨星弹坑形成之谜 据国外媒体报道,8亿年前,位于现今美国和加拿大边境的休伦湖附近,来自太空的大量熔化残骸物质对地球造成大范围碰撞,形成地球历史上第二大陨星弹坑,被人们称为萨德伯里弹坑。然而,对于这处神秘弹坑的形成过程却是一个谜团。目前,研究人员最新研究发现,这处弹坑蕴藏着数量惊人的石英、熔化岩石小球体和来自地外星体的铱,由此他们排除了这是彗星撞击地球的可能,这可能是一颗小行星撞击地球的结果。加拿大阿卡迪亚大学地质学家佩尔•普法尔说,“这是一颗喜马拉雅山脉大小的小行星撞击地球,它的直径为几十英里,飞行速度达到4.5万英里/小时,它碰撞地球形成了150英里大小直径的弹坑,并沉积了不同寻常和贵重的金属矿石。”据悉,世界上最大的陨星弹坑位于南非维瑞德费德弹坑,其直径为190英里。历经数亿年,萨德伯里弹坑遭受着侵蚀和掩埋,甚至在地球大陆板块运动中,这个弹坑的形状也发生了很大变化。普法尔在接受《探索》杂志记者采访时说,“萨德伯里弹坑变形现象很严重,现在它已是一个东西走向的卵形弹坑。当年的陨星物质都已沉淀在地下1000多米深处。” 美国密歇根州北部跨越萨德伯里弹坑,普法尔和研究小组成员对地下岩石进行钻探,以寻找当年陨星坠落的迹象。他们发现岩石层中有长形水珠状痕迹,这是陨星坠落时熔化陨石碰撞地面的证据,他们还发现这些陨星所包含的物质非常杂乱。 普法尔和同事将这项研究发表在已发行的《地质学》9月期刊上。普法尔说,“这颗陨星坠落碰撞地球后,就像在碰撞地点喷发了一次海啸一样,重新改写了该地点的地质沉积物质。” 新不伦瑞克大学地质学家约翰•斯普雷解释称,在该地点发现的来自外星球的铱金属,证明这并不像是彗星碰撞地球,应该是小行星碰撞地球。然而值得关注的是,这次碰撞浓缩了大量的稀有金属,碰撞之后形成了一个75英里宽、1.5米深的岩石熔化池,其中包括镍、铜、铂、锇和铱,随着碰撞地球这些稀有金属元素浓缩沉积在底部。至今仍能发现非常多的沉积金属元素。 斯普雷说,“我认为萨德伯里弹坑可能是地球上最大金属矿物储藏的陨星弹坑。”对于普法尔而言,他的研究范围决不仅限于萨德伯里弹坑对密歇根州的影响,他强调指出当发现此次碰撞时,海洋化学物质也会发生全球性变化
【新闻07.09.11】土星光环显现神秘辐条疑为超级闪电遗迹 北京时间9月10日消息 据国外媒体报道,二十五年前,天文学家们曾发现在土星光环中存在着一些辐条状的神秘构造。正当专家们准备对它们进行详细研究之际,这些条形构造却又突然消失了。然而不久前,“卡西尼”号土星探测器再次拍摄到了这种奇特的构造。 新近的分析显示,土星光环中出现的神秘辐条构造其实强闪电作用的结果。科学家们介绍说,土星大气中闪电的强度是地球上雷电强度的数万倍。 首先发现土星光环中存在辐条状结构的是美国的“旅行者-1”号和“旅行者-2”号探测器。它们分别在1980年和1981年飞临土星轨道。从两颗探测器拍摄到的土星照片上可以看到非常明亮的放射状构造,其形状很像是自行车车轮的辐条。 来自马克思·普朗克太阳系研究所的杰兰特·琼斯等人指出,这些神秘“辐条”的宽度平均为100公里作用,而绵延长度则高达20000公里。它们会在短短数小时内形成,而存在时间也仅有数小时。 杰兰特·琼斯介绍说,导致土星光环发生变化的其实是土星大气中的强烈闪电。科学家们指出,闪电产生的强大电子流会穿透土星大气层并击中光环,从而使所经区域的亮度突然提升,从而形成所谓的“辐条”现象。 但也有专家对杰兰特·琼斯等人的论断提出了置疑,认为他们的理论缺乏实际观测数据的支持--到目前为止,还没有任何探测器曾观测到由闪电引发的电子流。 除了琼斯等人提出的理论,目前还有另外一种解释“辐条”构造的理论。提出后一种理论的科学家认为,“辐条”可能是陨石穿越土星光环后遗留下的带电离子云。 不过,后一理论还无法解释为什么土星光环中的“辐条”会不断变大。毕竟,不同的陨石穿过光环中同一位置的可能性非常之小。 当然,要证明杰兰特·琼斯等人的理论就必须取得土星上存在超强雷电的证据。为此,科学家们还需借助“卡西尼”等探测器对土星大气及光环进行更为详细的观测。
【新闻07.09.11】9月11日今年最后一次日食 我国无缘观赏 就全球范围而言,2007年最后一次日食将出现在9月11日。如果你能前往南美洲,以及南太平洋地区的话,你就有可能欣赏到这次日偏食,不过遗憾的是由于地理位置原因我国境内无法观赏到。本次日偏食最大食分为0.751,初亏发生在世界时10:46、食甚12:21、复圆 14:33 。 如果说日全食是天象中的一部华丽巨著的话,日偏食就好比一本没有写完的书,同样耐人寻味。今年的第二次日偏食,就发生在9月11日。如果你是因为天气不好没有在国内欣赏到3月份那次日偏食而感到非常遗憾的话,那我要告诉你这次还要继续遗憾。当然届时如果你能前往南美洲南部的话,就有可能欣赏到这次日偏食,因为掩食带将主要覆盖那里。本次日食最大食分为0.751,在布宜诺斯艾利斯和圣地亚哥,食分可达0.5,在里约热内卢和拉巴斯,食分最大只有0.25左右。 有一点需要提醒大家的是,我们这里所说的日偏食指的是在日食发生的全过程中,地球上没有任何一个位置可以看到全食或环食的情况,与全食和环食过程中的偏食阶段和偏食带不同。实际上这样的日偏食只会发生在南北半球的中高纬度地区。这是因为月球绕地球的公转轨道与地球自转方向相差不是很大,月球半影的宽度平均是1800千米左右,而地球极半径约为6357千米。因此如果赤道上的某地区发生了日偏食天象,地球上必然会有另块地区可以看到日全食。如果日全食发生在高纬度地区,就可能会出现月球半影投影在地球表面,而本影在地球外的情况。 摘自:腾讯科技
【新闻07.09.08】研究称1.6亿年前小行星碰撞导致恐龙灭绝 据国外媒体报道,一项最新研究显示,距今1.6亿年前火星与木星之间有两颗小行星发生碰撞,形成无数陨星坠落在地球表面上,在这次浩劫中地球上的霸主——恐龙最终从地球上灭绝。 两颗小行星碰撞之后,在太阳系内部形成陨星雨,此后在数百万年间双倍比率的陨星坠落在地球、月球和火星。其中坠落在地球上最大的陨星是K-T陨星,它坠落在地球上标志着白垩纪与第三地质时期的分界。该陨星在6500万年前坠落在现今的墨西哥尤卡坦半岛,科学家普遍认为这正是恐龙从地球上灭绝的主要原因。此外,其他许多陨星坠落在月球上,形成著名的第谷弹坑,“阿波罗”号宇航员登上月球确定第谷弹坑形成于1.1亿年前。目前,这项研究发表在9月5日出版的《自然》杂志上。 负责此项研究的是科罗拉多州西南研究所威廉•博特克,他说,“这项研究是一个意外,我们并没有真正地着手研究K-T陨星碰撞。”原来,他带领的美国研究小组和捷克科学家在研究“巴蒂斯提纳”小行星带时产生了许多疑问,通过研究该小行星带的运行轨道,博特克研究小组推断它形成于1.6亿年前的一次碰撞之中。 计算机模拟结果显示,这是两颗较大的小行星在1.6亿年前发生了碰撞,一颗直径100英里(170公里),另一颗稍小一些,直径为40英里(60公里)。科学家通过计算机模拟推算它们发生碰撞之后将形成14万颗0.6英里(1公里)直径陨星,其中300颗陨星直径大于6英里(10公里),这与K-T陨星大小相当。 受火星和木星重力牵引作用,两颗小行星碰撞后在小行星带形成一个“逃亡出口”,这里使小行星带中的许多小行星喷射出去,进入太阳系内部。博特克说,“我们的计算机模拟表明从此之后大量的小行星四处飞行在太阳系内部。” 计算机模拟显示,许多陨星进入太阳系内部,使地球与小行星碰撞的几率是正常小行星碰撞的两倍。这将意味着直径10公里的小行星或大量较小的小行星很有可能会撞击地球。同时,墨西哥尤卡坦半岛K-T陨星碰撞也支持这一理论,在K-T陨星坠落地点研究人员发现了碳质球状陨石,其成份属于“巴蒂斯提纳”小行星带。 综合数据资料之后,博特克指出,K-T陨星90%的可能属于“巴蒂斯提纳”小行星带成员;月球第谷弹坑的形成70%可能是由于“巴蒂斯提纳”小行星带中小行星坠落造成的。 博特克说,“很幸运,目前小行星阵雨已逐渐减弱,我们现处于小行星阵雨的末期,计算机模拟显示目前只有20%近地小行星可能是‘巴蒂斯提纳’小行星家族。” 博特克的这项发现对普林斯顿大学古生物学家格特•凯尔之前提出的理论产出了冲突,此前凯尔提出恐龙的灭绝并非是由单一的小行星碰撞造成的,而是几十万年内多项事件综合效应作用下形成的。凯尔在一封电子邮件中称,我在天文学方面并不是专家,但是博特克的这项研究的确令人非常激动! 最后,博特克强调称,1.6亿年两颗小行星发生碰撞之后,地球上恐龙的生存就面临着很大的威胁,不需要“巴蒂斯提纳”小行星带有高比率的小行星阵雨降落在地球上,只要有一颗像K-T陨星大小的陨星就足以带给地球一场浩劫,导致恐龙的最终灭亡。 摘自:腾讯科技
【水星】12星座最佳组合,我和夜里疯是最佳敌人,哈哈哈~ 我是摩羯座,我看了看天文吧里几个朋友的星座(星系同志没说他是什么星座),得出了这样的结果:最佳恋人组合:星辰(真晕!) 最佳朋友组合:JANE( 哈哈,不错!)最佳同事组合:奇点、水梦(水梦应该是朋友)最佳敌人组合:夜里疯(说的真对!哈哈哈)最佳暧昧星座组合:小仙女(小仙女,什么时候过来暧昧一下~?)什么人适合跟你做朋友,什么人适合跟你做恋人,其实只要注意观察一下周围的朋友,就能得出规律。这里给出了最全的星座组合,大家不妨参考一下。   白羊座  最佳恋人组合:狮子座、射手座、天秤座  最佳朋友组合:水瓶座、双子座、白羊座  最佳同事组合:处女座、天蝎座、金牛座  最佳敌人组合:巨蟹座、摩羯座、天秤座  最佳暧昧星座组合:双鱼座   金牛座  最佳恋人组合:摩羯座、处女座、天蝎座  最佳朋友组合:巨蟹座、双鱼座、金牛座  最佳同事组合:天秤座、射手座、双子座  最佳敌人组合:水瓶座、狮子座、天蝎座  最佳暧昧星座组合:白羊座   双子座  最佳恋人组合:水瓶座、天秤座、射手座  最佳朋友组合:白羊座、狮子座、双子座  最佳同事组合:金牛座、摩羯座、天蝎座  最佳敌人组合:处女座、双鱼座、射手座  最佳暧昧星座组合:金牛座  巨蟹座  最佳恋人组合:双鱼座、天蝎座、摩羯座  最佳朋友组合:处女座、金牛座、巨蟹座  最佳同事组合:水瓶座、射手座、狮子座  最佳敌人组合:白羊座、天秤座、摩羯座  最佳暧昧星座组合:双子座  狮子座  最佳恋人组合:白羊座、射手座、水瓶座  最佳朋友组合:双子座、天秤座、狮子座  最佳同事组合:摩羯座、处女座、双鱼座  最佳敌人组合:天蝎座、金牛座、水瓶座  最佳暧昧星座组合:巨蟹座  处女座  最佳恋人组合:金牛座、摩羯座、双鱼座  最佳朋友组合:天蝎座、巨蟹座、处女座  最佳同事组合:狮子座、水瓶座、白羊座  最佳敌人组合:双子座、射手座、双鱼座  最佳暧昧星座组合:狮子座  天秤座  最佳恋人组合:双子座、水瓶座、白羊座  最佳朋友组合:狮子座、射手座、天秤座  最佳同事组合:双鱼座、金牛座、天蝎座  最佳敌人组合:摩羯座、巨蟹座、白羊座  最佳暧昧星座组合:处女座  天蝎座  最佳恋人组合:巨蟹座、双鱼座、金牛座  最佳朋友组合:摩羯座、处女座、天蝎座  最佳同事组合:白羊座、射手座、双子座  最佳敌人组合:狮子座、 水瓶座、金牛座  最佳暧昧星座组合:天秤座   射手座  最佳恋人组合:白羊座、狮子座、双子座  最佳朋友组合:水瓶座、天秤座、射手座  最佳同事组合:摩羯座、巨蟹座、金牛座  最佳敌人组合:处女座、双鱼座、双子座  最佳暧昧星座组合:天蝎座  摩羯座  最佳恋人组合:处女座、金牛座、巨蟹座  最佳朋友组合:双鱼座、天蝎座、摩羯座  最佳同事组合:水瓶座、双子座、狮子座  最佳敌人组合:天秤座、白羊座、巨蟹座  最佳暧昧星座组合:射手座  水瓶座  最佳恋人组合:天秤座、双子座、狮子座  最佳朋友组合:射手座、白羊座、水瓶座  最佳同事组合:处女座、巨蟹座、双鱼座  最佳敌人组合:天蝎座、金牛座、狮子座  最佳暧昧星座组合:摩羯座  双鱼座  最佳恋人组合:天蝎座、巨蟹座、处女座  最佳朋友组合:摩羯座、金牛座、双鱼座  最佳同事组合:白羊座、狮子座、天秤座  最佳敌人组合:射手座、双子座、处女座  最佳暧昧星座组合:水瓶座
【新闻07.09.06】科学家从奇特的IC10星系观测到众多新恒星 北京时间9月5日消息,据国外媒体报道,美国的科学家们近日称,他们最近使用天文望远镜成功地在IC10星系中观测到许多以前从来没有发现过的恒星,而且还可以非常精确地测量出它们与地球之间的距离,这对于了解宇宙早期恒星的状态极具参考价值。  美国著名天文学家爱德温-哈勃此前曾说过,IC10星系是“天空中最奇特的天体之一”。如今,通过对这个暗淡矮星系的最新观测,科学家们开始得以了解该星系包含的恒星数量。尽管恒星属性一直是天文学界最热门的话题,但是科学家们仍然未能完全了解恒星,尤其是星系中氧、氮和其它重元素含量水平低的恒星的形成和演变机制。通过对IC10的研究,科学家们或许将能推断出恒星在宇宙还处于年轻的原始形态时的外表特征。  凯克天文台主任塔夫特-阿曼多夫说:“几年前,我们是无法在地面上开展这类研究工作的。如今,我们可以对距离地球数百万光年的星系中的单个恒星进行逐一研究,从而了解恒星的形成是如何影响银河系的演变。IC10向我们展示了宇宙中最普通的星系的样子。”科学家们使用美国宇航局的哈勃太空望远镜和凯克望远镜捕捉到了一张IC10的最新图像,从图像来看,在这个小小的空间区域中充满了几乎一千颗恒星,这表明在最近的1000万年间,宇宙中的恒星形成事件是此起彼伏,颇为兴盛。  美国宇航局艾姆斯研究中心的威廉姆-瓦卡博士是该研究的负责人,他表示,IC10可以揭开许多有关恒星形成的未解之谜。他说:“IC10是一个神奇的星系,它是我们唯一观测到的一个不同于已知模式的星系,即每个含碳型恒星都有一定数量的大质量含氮型恒星。这种不平衡使我们不由怀疑,我们过去对大质量恒星的推断是否正确,是否需要重新修改恒星演变模型。”天文学家们已经知道,比之附近其它合并矮星系,IC10含有更多名为“沃尔夫-拉叶星”的罕见巨型恒星。“沃尔夫-拉叶星”是一种极度炙热的蓝色恒星,在星际介质中不断损失大量质量,它在IC10中的分布极为不均。科学家们希望在含碳丰富的恒星中发现一定数量含氮丰富的恒星。然而,迄今为止,几乎没有发现含氮丰富的恒星。IC10是不是在藏匿一些恒星呢?  根据这张图片,瓦卡带领的研究小组在IC10星系中找到了许多以前没被发现的恒星。目前,科学家们可以对每个新恒星进行测量以确定其化学成分,一旦发现有含氮的恒星,就意味着部分地解开了“迷失氮”的难题。最新数据使科学家们得以精确测量地球与IC10之间的距离。自IC10发现100多年来,科学家们一直未能准确进行过这类测量。根据瓦卡博士及其同事的计算,IC10与地球相距约260万光年,或800千秒差距,这个数字与之前的预测十分吻合。天文学家们目前了解到,IC10与南半球的大麦哲伦云有许多相似之处。与大麦哲伦云不同的是,IC10绕仙女座运行,而不是绕银河运行。通过对IC10的研究,天文学家们知道,银河可能与数百万年前的样子差不多,那时星际介质中还没有丰富的氧和氮等元素。  IC10是一个不规则的星系,同时也是一个矮星系和星暴星系。IC10位于仙后座,距离地球所在的银河系大约270万光年,1889年首先由美国天文学家勒维斯-斯维弗特发现 摘自:新浪科技
【新闻07.09.04】专家展开深入调查 陨石20年后撞击地球 英国空间科学家设计了一个探测器,用于调查一个有可能撞击地球的陨石。这个名为阿波菲斯(Apophis)的陨石宽约300米,可能于2029年4月撞击地球,其飞行高度比许多通讯卫星还要低。 据英国广播公司报道,英国Astrium公司希望这个探测器能够跟踪这个陨石,更清楚了解其飞行轨道。 这个设计概念将参加一个国际比赛,希望能够赢得天体学会的5万美元的奖金,但是要制造这个探测器需要几百万美元的资金。 英国设计的这个名叫“Apex”的探测器体积很小,具有遥感功能,计划在2014年与阿波菲斯陨石会合。探测器将在随后的3年里,对陨石跟踪调查,发回有关其体积、形状、旋转速度,内部构成和温度的数据。根据这些数据制造的轨道模型将会使科学家对陨石撞地球的可能性作出更加准确的预测。 科学家强调,目前阿波菲斯陨石并没有对地球造成严重威胁。但是如果它直接撞击,有可能导致国家的毁灭,千百万人死亡 。 Astrium公司表示,如果这个设计概念获奖,将把奖金捐给慈善组织。 该公司空间科学主任希利表示:“如果欧洲或者美国航天机构认为我们的建议很有道理,并允许我们继续开展可行性研究,这才是给我们的真正奖励。” 预计这个空间项目的开发、发射和操作将耗资约5亿美元。 这次空间设计比赛是由美国天文学会、欧洲航天局、美国航天局、空间探索协会、美国航空航天学会和美国大学空间研究协会共同组织的。 (中新网伦敦9月3日电) 摘自:腾讯科技
【新闻07.09.04】飞船向地球抛古岩石 探索生命起源之谜 实验生命能否从外星来——— 今年3月,欧洲宇航局新的微重力科学实验室突然热闹了起来,有超过60名的科学家和技术人员进驻了这里。他们在这里一遍又一遍的预演同样的准备实验,以确保弗顿(Foton)M3任务的顺利实施。9月14日,弗顿M3这艘无人驾驶的飞船将搭载一块只有拳头大的岩石飞向太空,然后,岩石将像一颗流星一样被抛回地球大气层。这个看似有点儿奇怪的计划要做什么?这个拳头大的岩石是什么来头?它的命运将会怎样?本报记者找到这项计划的主要设计者,英国阿伯丁大学的约翰·帕内尔教授,对他进行了邮件专访,为读者解开这些疑问。 实验背景:欧洲宇航局微重力实验室35项生命物理实验正在紧张准备 约翰·帕内尔教授告诉记者,无人搭载的弗顿M3任务是完成35项欧洲宇航局生命和物理实验。弗顿太空舱将在环绕地球的轨道上飞行12天,在微重力状态下进行实验,在几个关键的实验中,太空恶劣的环境将是实验的重点。最后太空舱将返回地球落在俄罗斯和哈萨克斯坦的交界地区。 弗顿M3飞船进入轨道后的太空舱将完全进入自动运行状态,因此发射前,所有的准备工作都要非常谨慎,一点点错误就会导致整个任务的夭折。 约翰·帕内尔教授指出,这项任务背后的科学团队所做的生物实验是位于荷兰诺德惠克的欧洲宇航局研究与技术中心召集的。时间的控制在这次发射中非常重要,这项“科学举证实验”任务必须严格按照时间表进行。 诺德惠克的设备必须在9月10日下午2点之前出发,以便按时赶到发射基地。而作为生物实验,样本的准备越晚越好,这样才能保持生物样本的有效性。因此实验样本必须在9月10日上午准备好,保证时间最晚,但还要赶上和设备一起出发。 特殊乘客:古老湖泊底部4亿年的岩石 在弗顿飞船搭载的35项实验中,最引人注目的就是那块拳头大小的岩石,它是飞船最后进行的实验,也最为壮烈。虽然一路会受到最佳的保护,但是最终它将在大气层中因摩擦而产生的高温,燃烧殆尽。 约翰·帕内尔教授是这项实验的设计人,受到欧洲宇航局的邀请而加入了弗顿M3的任务中。这块拳头大小的岩石是从苏格兰一个古老湖泊底部长达4亿年的沉积物形成的岩石中取得的样本。帕内尔教授对这里的沉积物已经进行了多年的研究。“岩石中含有丰富的有机物质,这些有机物源自一些简单的微生物。”帕内尔教授在邮件中说,“在它返回大气层后,燃烧后的结果将告诉我们一个重要的答案:生命能否随着陨石从一个行星到达另一个行星。” 帕内尔说:“从陨石一般的大小和实验经费两方面考虑,我们只取拳头大小的岩石进行实验。”从发射到实验前,这块拳头大小的岩石都会受到严密的保护,直到岩石被释放到大气层中。 劫后余生:岩石燃尽但仍会留下生命线索 当弗顿M3飞回地球,以每秒8公里的速度进入大气层时,这块岩石就会被取消一些保护,抛向大气层。摩擦产生的高温会让这块岩石产生开始燃烧,“岩石的外部会在高温下熔化或者分解,但是它的内部可能会非常完好的保存下来。”帕内尔告诉记者,“在实验结束后我们将搜索岩石内部的有机物。岩石燃尽,如果岩石中存有生命也会被彻底摧毁,但是我们是为了研究生命的化石而设计的,虽然生命消失了,但是这些分子会被完好的保存下来。” 帕内尔希望能够通过这次的实验,看到当岩石重新进入地球大气层对它内部的分子产生怎样的影响。通常人们会认为,这些分子是存在生命的物体腐烂后才会产生的,比如海藻腐烂后产生的甾烷和藿烷。这两种分子来源于细胞壁,而且能保存很长时间,因此它们可以作为陨星中存在古生命的依据。和能够快速分解的DNA相比,这种分子能够留存几百万甚至几十亿年。帕内尔说:“如果我们能够很好研究这些有机分子,那么我们就可以更好的研究生命能够幸存的可能。” 帕尔内认为这次实验的价值在于,他们可以通过研究,寻找太阳系其他地方存在生命的线索,“它能告诉我们是否有可能在陨石中找到生命的化石证据,比如火星。”帕内尔说,“所以我们值得期待这样的实验。” 相关链接 科学家推测地球生命起源于太空 对于地球的生命起源,虽然普通人对地球出生,生命形成的理论已经接受,但是科学家们却从未停止对地球生命起源的质疑和探究。在太空中探索到的有机物让很多科学家又多了一种猜测,生命是产生于太空,地球仅仅是这些生命寻找到的一个适合生存的空间。 美国太空总署埃姆斯研究中心的科学家曾在仿真太空低温、没有空气、充满辐射的恶劣环境的实验中发现,一些简单而常见的有机分子自我组装成了类似肥皂泡的半渗透膜。而这种膜有可能作为原始细胞壁的膜。因为,所有的细胞膜都具有半渗透性,以保证水和氧气能够自由通过,满足生命之需。 而德国的科学家也在进行有关的实验,在此次弗顿M3的任务中,德国科学家也将有一项类似的实验在飞船上进行,他们将把一块混入了地衣分子的岩石暴露在炙热的气体中,然后查看这些分子是否能幸存下来,以此来研究生命是否能够通过陨石转移。 摘自:腾讯科技
【新闻07.09.03】火星奇特洞穴并非深不见底 至少78米深 北京时间9月3日消息,据英国《新科学家》杂志报道,美国宇航局火星勘测轨道飞行器最近拍摄到火星上的一个黑点,科学家表示这个黑点可能是火星表面一个深洞或地下洞穴的入口。但最新的研究称这个洞穴并非之前所认为的深不见底,可能只是一处凹陷,不能成为未来宇航员的庇护所。    2007年5月5日,美国宇航局的火星调查轨道器用随机携带的高清晰科学实验成像照相机,拍摄了一张火星地表照片,天文学家正是通过这张照片第一次发现这个150米×157米的黑色区域。从高处垂直向下观测,这个黑色斑块没有显示出四周有墙壁和底部的迹象,因此一些负责高清晰科学实验成像的科学家开始怀疑这是一个洞的入口。  这一发现引起了极大的轰动,因为这么大的洞穴可能是寻找生命现象的最佳地点,这是因为它们阻止了太阳发出的强紫外线辐射。它们还能为未来登陆火星的人类提供庇护所。然而,这张新图片显示,这个黑色区域可能只是火星表面的一处凹陷,只不过凹陷的四壁与地面垂直而已。  至少有78米深  现在人们还不清楚这处凹陷有多深,因为科学家通过图像并没发现它的底部。但是“高清晰度科学实验成像”科研组表示,它可能至少有78米深。当夏威夷地下深处的熔岩慢慢枯竭时,在火山相交处形成了相似的“深坑”,导致叠加的岩石向下坍塌,形成四壁。虽然这个特殊的图像最终证明不是一个洞穴的入口,但是火星上可能有尚未被人发现的“熔岩管道”——当地下熔岩被排干后,有时就会形成很长的、管道形状的洞穴。  火星上应该有一些坍塌的熔岩通道,因此用不了多久,一些保存完好的洞穴可能会呈现在我们的眼前。科学家已经设计出小型跳跃式机器人,将来可以用它研究火星洞穴。 摘自:新浪科技
★★★2007年9月天象 ★★★ 9月天象: 本月太阳从巨蟹座运行到狮子座。本月的两个节气是白露和秋分,具体时间分别是9月8日8时29分和9月23日17时51分。下面给出本月一些天象发生的时刻:9月4日11时 下弦9月4日22时 火星合月9月9日3时 金星合月9月10日3时 天王星冲日9月11日21时 朔9月16日5时 月亮过远地点9月18日23时 木星合月9月20日1时 上弦9月24日15时 金星最亮9月27日4时 望9月28日10时 月亮过近地点9月29日24时 水星东大距 水星本月从双子座从狮子座运行到室女座,29日东大距,地平高度不大,观测条件并不好。 金星从巨蟹座运行到狮子座,日出前出现在东方低空,24日金星亮度最亮,达到-4.5等,观测条件不错。 火星从金牛座运行到双子座,大约前半夜22点半左右从东方偏北升起,亮度0.1等左右。 木星在蛇夫座运行,天黑后位于西南方低空,前半夜22点前后落山,可以观测的时间不长,亮度-2.1等。 土星在狮子座运行,比较接近太阳,天亮前从东方地平线上升起,亮度0.7等,观测时间很短,条件不好。 本月值得关注的天象: 9月1日御夫座流星雨今年的御夫座流星雨并不是一个常规的流星雨,往年的流量很小,只在上个世纪的1935年、1986年和1994年有过一定规模的活动。芬兰天文学家Esko Lyytinen和美国SETI(探索地外生命研究中心)的Peter Jenniskens最早在七年前就做出了预报,今年9月1日御夫座流星雨可能会有一定规模的爆发,具体极大时间是北京时间9月1日19点36分(+/- 20分的误差),整个事件持续时间不超过2小时,每小时最大天顶流量将达到100。但是这个预报并不很确定,极大期可能只持续很短的时间,流量也不一定有这么大,但也有更乐观的预报。从观测条件来看,即使预报准确,中国的观测条件也不太好,对北京地区来说,9月1日日落时间是18点47分,天完全黑下来要等到8点以后,而此时流星雨的辐射点位置御夫座α附近还在地平线以下,正要升起来,要到8点半以后才能升起,而此时月亮马上也升起来,会影响观测。再以后,流星雨的预报极大又过去了,因此观测时间很短,观测条件不理想,很可能观测不到。这个流星雨的母体彗星是一个很长周期的彗星,在过去2千多年中只回归过两次,上次是1911年回归。流星的速度大约每秒60多公里,可能会有许多亮流星。总之我们对这个流星雨基本没有经验,各种可能都会出现,这需要实际观测来验证。 9月10日 天王星冲日天王星是由英国天文学家威廉·赫歇耳通过望远镜在1781年3月13日发现的,它是望远镜发明后发现的第一颗行星。按照距离太阳由近及远的次序是第七颗行星。一般来说每年都会发生天王星冲日的天象,每年比上一年推迟4-5天,今年发生在9月10日3点。这段时间,天王星和太阳正好分处地球的两侧,此时,天王星与地球距离最近,可观测时间最长,亮度也最高,是一年中观看天王星的最佳时机。冲日时天王星位于宝瓶座,亮度5.7等,理论上在理想的观测条件下视力好的人肉眼可见,但在灯光干扰严重的城市里要想观测到,一定要借助望远镜和星图。 9月29日水星东大距这次水星东大距是今年的第三次。9月29日水星与太阳的角距达到26度,为今年东大距中最大的一次,水星的亮度为0.1等,但对我们来说观测条件很不好,这是由于此时水星的赤纬约为-14度,比太阳低大约12度。日落时水星的地平高度很低,只有8度多,天黑后,很快就落到地平线以下,纬度越高的地区可观测时间越短。
【新闻07.09.01】美国观测到首例地外星体强降水现象 据国外媒体8月30日报道,近日,美国宇航局研究人员声称,现探测到一颗距离地球数千光年的原恒星,这颗处于胚胎阶段的原恒星出现大量的降水,这是迄今科学家发现的首例地外星体降水现象。 这颗诞生于灰尘和气体之间的新生恒星充满了神秘色彩,研究人员发现该星体上的降水量相当于地球海水总体积的5倍之多。最初这些水分子是以冰雹形式存在,以超音速速度从上空降落。他们通过模拟实验称,这些冰雹降落在满是灰尘的原恒星上,正值该星体的胚胎成长期。纽约罗彻斯特大学天体物理学家丹•沃森说,“这是我们第一次观测到地外星体出现降水现象。”沃森所负责并撰写的这项研究报告发表在8月30日出版的《自然》杂志上。 这项研究工作是基于美国宇航局斯皮策空间望远镜对胚胎星系的最新观测资料,由于可见光很容易被原恒星灰尘环境吸收,人的肉眼无法观测,因此,天文学家通过红外线光谱观测诸如此类的原恒星。观测结果显示,在红外线中出现一种由水蒸汽形成的与众不同的光谱。 这颗原恒星距离地球数千光年,处于气体和灰尘云团之中。研究人员现将这一整个星系命名为NGC 1333-IRAS 4B,或简称为IRAS 4B。 IRAS 4B是一颗温暖的星体,其围绕的云团中富含水分子,它的直径大约为36亿英里(58亿公里),远大于冥王星与太阳之间的距离。基于所掌握的数据,沃森和同事们称,这颗原恒星的表面温度大约为零下103摄氏度。 沃森解释称,与地球相比,这颗原恒星的温度比地球低许多。其大气层水分子的气压特性有显著特征,这些水分子所承受的大气压只有地球零海拔的十亿分之一。此外,每年原恒星上的降水相当于地球降水量的23倍。他还指出,降水使这颗原恒星很潮湿,该星系的蓄水量要大于整个太阳系。 美国宇航局研究员使用斯皮策空间望远镜对30颗胚胎星系进行了观测,结果显示只有IRAS 4B存在水蒸汽迹象。沃森强调称,这很可能是由于IRAS 4B这颗原恒星轴线方向朝向地球,也许其他29颗原恒星比IRAS 4B的水量还要多,但是它们的轴线方向使我们无法仔细观测其星体。 目前,研究小组已探测到数百颗像IRAS 4B的原恒星,并计划使用斯皮策空间望远镜进行观测,其中许多原恒星的轴线方向各异不一致。 摘自:腾讯科技
【新闻07.08.31】新型太空望远镜6年后将取代哈勃 据国外媒体8月30日报道,工程师在8月26日举行的照片光学仪器工程师大会上表示,他们已经成功测试了新一代太空望远镜詹姆士-韦伯(JWST)的镜片控制“大脑”。此大脑软件就是波阵面传感控制,简称WFSC。它将让韦伯望远镜调整其18面镜片。 “所有18面镜片排列的位置很关键,只有调整到位,它们才能组成一个平滑的表面,”美国宇航局戈达德太空飞行中心(GSFC)的系统工程师比尔·海登说,“这将让科学家清楚地对准他们现在不能看到的非常暗淡的天体。” 哈勃的对手 韦伯将在2013年取代"哈勃"望远镜,继续执行巡天观星的任务。韦伯的长宽高分别为24米、12米、12米,体积约为"哈勃"望远镜的3倍。而且,与"哈勃"望远镜相比,韦伯的设计有了很大提高,六边型主镜片的直径约为6.5米,"哈勃"只有2.4米。韦伯18面镜片组成25平方米的大镜片,而哈勃大镜片只有4.3平方米,相比之下,韦伯聚光能力比哈勃强近6倍,而且,韦伯如此巨大的镜片使得它能够探测到亮度很低的天体,而"哈勃"所能探测到的天体亮度是它的400倍。天文学家期望韦伯能看到最初的星星和星系,还有年轻的行星系统。 韦伯将以折叠形状进行发射,在发射升空后,镜片才会在距离地球160万公里的位置上全部打开。此外,一个面积如网球场的矩形5层遮阳板也将被展开,用来为镜片和其它航天器元部件遮挡来自太阳的热量。如果不对其展开的镜片进行调整,当它首次进入太空时,它拍摄的图片会很模糊,像哈勃一样。 鲍尔航空技术公司总裁兼首席执行官大卫·泰勒说,WFSC软件会防止这一问题出现,此软件是基于哈勃的同样软件代码基础上开放出来。“这是重大的技术进步,它是根据安装在哈勃与凯克望远镜上的软件程序进行开放的,”韦伯望远镜高级项目工程师约翰·麦瑟说。 迷你韦伯 为检测WFSC软件,工程师特地在实验室制造了一个六分之一大的迷你韦伯望远镜模型。真韦伯望远镜重达6.2吨,一旦进入太空,就会拍摄宇宙图片,并运行此软件来调整其18面镜片,之后用微型马达将它们纠正好位置。 在这次声明中,海登表示,此测试还没有完全结束,但不急于进行。“测试将在10月中旬开始,到12月初结束,最终测试将会非常成功,”海登说。 摘自:腾讯科技
【新闻07.08.31】科学家观测到新生星系 水量相当于地球5倍 北京时间8月31日消息,据国外媒体报道,科学家最近观测到一颗处于胚胎期的恒星,被命名为IRAS 4B。借助美宇航局斯皮策太空望远镜,他们发现这个天体周围有大量水蒸气,数量相当于地球上所有海洋水总量的5倍。这些蒸汽落到一个满是尘埃的圆盘状物上,科学家认为这里正在诞生一颗行星。  IRAS 4B位于我们的银河系中的英仙座,大约距离地球1000光年,对它的将有助研究被认为是“生命存在必要成分”的水是如何跑到新形成的行星上去的。  这项研究结果发表在《自然》杂志上,纽约罗彻斯特大学的天文学家丹·沃森领导了这项研究,他说:“我们看到了这个未来的太阳系的水是如何到来的。我们认为现在在这个天体上看到的现象,很有可能非常像我们的太阳系在同一时期的演变状况。”科学家很想知道地球以外是否存在生命,他们认为水是任何生命形式存在的必要成分。地球、我们的太阳系的其他部分,以及宇宙的其他地方的水非常丰富,它们可能是以冰体或气态的形式围绕在星体周围。  这个“太阳系”正在一个由气体和灰尘构成的茧状物内形成,在这个物体内是一个行星形成材料——巨大的圆盘状物。科学家表示,在这次观测中,天文学家在斯皮策太空望远镜应用了一个被称作红外线光谱摄制仪的设备,用来确定来自外层茧状物的冰物质是以超光速降落下来。当冰到达行星形成圆盘时蒸发成气体。  加利福尼亚帕萨迪纳美国宇航局推进技术实验室斯皮策任务的项目科学家迈克尔·沃纳在一项声明中说:“我们已经捕获到一颗年轻恒星的独特演变阶段,这个阶段的生命原料正在不断转移到一个即将形成的行星环境里。”沃森表示,地球的水通过与冰构成的小行星和彗星碰撞获得。他表示,在这个遥远的太阳系看到的水蒸气将在小行星和彗星内再次冻结。  沃森说,恒星IRAS 4B非常年轻。他说:“它可能只有数千到几万岁。而像太阳一样的恒星的整个生命跨度将是100亿到150亿年。现在我们的太阳是46亿岁。因此那颗恒星还没到找医生接生孩子的时候。”现在,IRAS 4B比太阳小得多,但是科学家表示,在它形成阶段说它最终将会是多大还为时尚早。沃森说:“这颗恒星最终将会是多大还有待确定,例如,它周围的宜居区将有多大。”“宜居区”是一颗恒星周围的区域,在这个区域中将存在石质行星,行星表面的水将呈现液态,从理论上说可以支持生命存在。 摘自新浪科技
【新闻07.08.29】天文学家成功拍到首张完整天王星环图像   据国外媒体8月25日报道,夏威夷地面望远镜——凯克(W.M. Keck)天文台首次拍摄到了完整的天王星环,让天文学家有机会发现未知的卫星。另外,美国宇航局(NASA)利用哈勃太空望远镜,成功拍摄到了罕见的天王星尘埃环系统图像。相关论文发表于8月23日出版的《科学》杂志上。    天王星是太阳系中第七个行星,于1781年发现的。但直到1977年,人们才发现它的环。美国宇航局旅行者2号太空船于1986年首次发回第一张天王星环图像。拍照时旅行者2号位于天王星阴影中,距离为236000公里。   天王星共有13个尘埃环,地面上的天文学家每隔84年才能观测到这些环的边缘。2003年,天王星昏暗的外部环曾经出现在哈勃的视野里,但是直到2005年才被天文学家注意到。此次哈勃图像显示,这些环位于天王星的上方或下方,看起来很像长长的钉子。因为在哈勃拍摄的照片里,天王星明亮的光线大部分被阻挡了,所以科学家无法看到这些环穿过天王星表面的过程。残余的光线显示出扇形的形状,伴随的是内外环之间的边缘部分。   一系列凯克图像表明,自从2004年以来,天文学家看到的天王星环的大小和距离是如何变化的。新图像表明,自从20世纪80年代以来,天王星环的模样发生了很大变化。这表明这颗行星在过去的21年里遭受了巨大撞击。   美国加州大学的佩特负责此项研究,表示:“我们认为天王星尘埃环通常在持续遭受撞击。木星环的存在是因为小行星持续炮轰木星的卫星导致的。”                          摘自腾讯科技
【新闻07.08.29】科学家观测到中子星上空出现时空扭曲   据国外媒体报道,爱因斯坦预言的时空扭曲又一次得到证实,近日,美国密歇根州大学和宇航局天文学家称,最新观测结果发现在中子星周围发现时空扭曲,这个时空扭曲现象显现出铁青气体污点盘旋在中子星上空。据悉,中子星是宇宙中可见物质最密集的星体。     研究成员美宇航局戈达德空间飞行中心的萨迪彼•巴塔查亚说,“类似的时空扭曲现象在黑洞甚至是地球上也曾出现过,这项研究发现并不令人惊奇,它对回答天体物理基础问题具有重大意义。”   他指出,这是一个基础性天体物理现象,中子星可能存在某些奇特的粒子状态物质,比如在中子星中心的夸克物质,这种物质不可能在实验室内形成。我们将通过此项发现进一步地加深了解中子星。据了解,中子星密度很高,像城市大小的区域就相当于太阳的质量,几杯中子星物质就相当于珠穆朗玛峰的质量。研究人员使用中子星这种垂死崩溃的星体作为天然实验室,进而研究宇宙提供的超高压状态下如何将太空物质紧密地压缩在一起。同时他们强调指出,要揭示中子星的神秘面纱,科学家们必须首先精确地测量出中子星的直径和质量大小。   在两项同时进行的研究中,天文学家使用欧洲宇航局XMM-牛顿X射线天文台和日本和美国宇航局合作的Suzaku X射线卫星对三个中子星进行了观测,这三个中子星分别是:巨蛇座X-1,GX 349+2和4U 1820-30。天文学家同时发现中子星上空盘旋着铁青气体污点状,这些气体光谱的速度达到光速的40%。   正常来说,过热铁原子的标准光谱线呈现为对称状峰值,在爱因斯坦相对理论出现时空扭曲时光谱峰值将发生歪斜。这种极快速运动的气体光谱在中子星上空形成了“污点”。   XMM-牛顿X射线天文台研究小组成员爱德华•卡凯特称,这项研究有助于测定中子星的最大体积。当这些盘旋的气体运行时它们的最大直径就接近于中子星的直径。他强调指出,中子星的直径最大不会超过20.5英里(33公里)。                        摘自腾讯科技
【新闻07.8.25】嫦娥号奔月路线图出炉 全程像开车 2007年8月16日,国防科工委宣布,中国第一颗人造月球卫星“嫦娥一号”的奔月路线已经确定。专家还表示,按照目前的设想,“嫦娥一号”的发射过程有可能进行全国实况转播,卫星拍回的月球照片也将公布。 8月17日,北京大学地球与空间科学学院焦维新教授在他的家里,为本报记者详细解读了中国探月路线图。 我们选择了一条比较安全的探月路线图 “‘嫦娥一号’选择了一条比较安全的探月路线,就是先用运载火箭把月球卫星送入低地球轨道,让卫星先围绕地球飞行,然后等待时机飞往月球。”北京大学地球与空间科学学院焦维新教授在接受本报记者独家专访的时候,详细解读了中国嫦娥一号奔月的路线图。 焦教授曾经参加中国探月计划早期论证工作,同时,他还是中国空间科学学会空间探测专业委员会副主任。 “这种飞往月球的方式可降低对运载火箭的要求,也就是降低成本。”焦维新教授介绍说,“这种方法的优点是安全性和可操控性强,缺点是飞往月球的时间比较长,有时候需要8至10天。” “同时,这种方法还需严格在发射窗口期间(是指月球运行到与发射场相对的位置)进行发射,如果在发射窗口期间天气恶劣。不能按时发射,只好等待下一个发射窗口。”焦维新教授说。 “另外一种比较危险的方式中国没有选择,就是直接转移方式,即从初始的圆形轨道(例如高度为300公里)转变为近地点为300公里、远地点为38400公里的大椭圆轨道,卫星接近月球后切入月球轨道。”焦维新教授解释说,“这种方式的优点是能够在2到3天很短的时间里到达月球轨道,可以节省很多时间和燃料。但在变轨时,卫星需一次获得3.1 km+s的速度增量,这对运载火箭的要求非常高,危险性非常高,这也可以说是它的缺点。” “这两种方法各有利弊,目前我国基本决定采取第二种比较安全的探月方式。”焦维新教授介绍说。 嫦娥奔月每月只有一个“最佳时期” 在探月的路线基本确定以后,紧接着就该选择飞向月球的时间了。 焦维新教授介绍,探月卫星发射时间的选择有很大的学问。我们一般要选择在月球和地面发射场距离最短的时候发射,即发射窗口。“这样可以节省不少燃料。毕竟,人类探测一次月球要花费上10亿的人民币,我们应该把有限的有效载荷最大限度留给搭载科研设备上。” 发射窗口是如何计算出来的呢?“这主要是和地球、月球以及发射场的位置决定。”焦维新教授说,“同时,还要受到发射场的雷电、风力等外在因素的影响。” “嫦娥奔月的发射窗口一个月只有一次。”焦维新教授强调,“日本的女神探月卫星计划在9月13日发射,那就是一个好的发射窗口时间。” 国家航天局负责人8月10日对外宣布,“嫦娥一号”卫星已通过出厂评审。经绕月探测工程领导小组批准,工程转入发射实施阶段。“从目前情况看,在短短一个月的时间里,下一个发射窗口时间前做好发射前的准备是不可能的了。”焦维新教授说。 那么,下一个发射窗口是在什么时候呢?焦维新教授介绍说,“是在10月的下旬。” “到时候能否发射,还要根据西昌卫星发射场的天气条件决定。”焦维新教授强调。此前,有人预测,中国会选择在中国传统的农历八月十五(9月25日)送“嫦娥一号”奔向月球。焦维新教授解释说,“这是严肃的科学问题,在发射时间的选择上不可能受其他因素的影响。” “嫦娥工程”原计划上半年发射,此次将发射时间推迟,就是为确保“首发必成、万无一失”。 “嫦娥”奔月前还要绕地球转5-7圈,轨道是椭圆轨道,近地点是200公里。需要5天可以飞到月球附近,其间进行3次中途修正 据专家透露,“嫦娥一号”还要围绕地球飞行5-7圈后才踏上飞往月球的征途。焦维新教授解释说,“与神舟飞船采用圆形轨道不同的是,‘嫦娥一号’卫星采用的是椭圆轨道。近地点距离地面200公里。” “除了减小切入地月转移轨道时的速度增量外,另一个考虑就是为了减少地面的天气因素对卫星发射的影响,让卫星在围绕地球飞行的过程中,选择最好的时机,再飞向月球。” “具体围绕地球飞行几圈将根据实际情况决定。”焦维新教授说。 “嫦娥一号”在地球周围飞行时经过几次变轨,从周期16小时的轨道变为24小时、48小时轨道、72小时轨道。 “由于近地点相对比较固定,如果卫星发射后,卫星飞行的近地点有幸在国内,那么在未来的几天时间里,卫星将会准时回到这一地点的上空。”焦维新教授说。 “比如,卫星运行的椭圆轨道是24小时、48小时轨道、72小时轨道,那么就意味着在火箭发射的24小时、48小时、72小时以后,卫星将再次出现在同一地点。”焦维新教授解释说。“作为天文爱好者来说,这可是观测‘嫦娥一号’的绝佳时机。” 摘自腾讯科技
【天象预报】28日发生月全食 黄昏后东方升起红月亮 8月28日我国境内将发生一次月全食天象,虽然我们依然无法看到本次月食的全过程,但如果天气晴好,国内的很多地区还是可以看到“带食月出”的天文景观。据江苏省天文学会专家介绍说 ,本次月全食的具体时间和过程如下:初亏:16时51分,食既17时52分,食甚18时37分,生光19时23分,复圆20时24分。 对我国而言,这不是今年第一次欣赏月全食的机会,却是最轻松、最有眼福的一次。本月28日16时51分,月亮开始往地球背对太阳的影子里钻,天文上称之为“初亏”;17时52分,整个月亮都被阴影所吞没,此时进入“食既”阶段;由于当天的月亮要到太阳落山后才会从东方地平线上缓慢升起。对国内绝大多数地区而言,当我们看到月亮时,它已完全进入全食状态,呈现出迷人的古铜色。天文上称之为“带全食而出"”。直至19时23分,月全食渐渐“收官”,一轮满月缓缓褪去代表月全食的古铜色。直至20时24分,整个月面走出地影,月亮恢复常态,皎洁的圆月又重回大地。 月全食发生时,月球所在区域,太阳光完全无法直射。不过,透过地球的大气层,还是会有少许的太阳光通过折射进入地影,所以月亮并不是从空中消失,而是呈现难得一见的古铜色。 据专家介绍,月全食用肉眼直接看就可以,届时大家可以选择东方没有遮挡物的地方观赏。 摘自腾讯科技
【新闻07.8.24】科学家发现月球皱纹 可解地球毁灭之谜 据国外媒体8月23日报道,去年,智能1号撞击月球时,拍摄到了许多珍贵的月球图片。经过分析其中的一些图片,研究人员看到了月球的构造“皱纹”。科学家表示,月球皱纹可以揭开地球等其它行星早期曾遭受毁灭性撞击之谜。 这些撞击可能消除了年轻地球上的所有生命,但还是留下了培育生命的物质成分,科学家8月3日在一次欧洲大会上说。研究人员重点研究了月球上的巨大盆地,认为月球是因灾受伤,受伤时间在38-42亿年前,当时月球遭受来自小行星或彗星的重大撞击。经分析,宽度超过300公里的可辨认的月球盆地大约有50个,他们大多数是那个时期形成的。 为更好地了解这些盆地,研究人员通过智能1号上的显微相机专门对它们进行了拍照。科学家将这些图像与美国克莱门(Clementine)航天探测器所得到的记录结合起来,检查了湿海(Humorum)盆地周围的情况。克莱门探测器发现,这里是许多小区域的集散地,提示很久以前这里曾发生过巨大撞击。智能1号发现此盆地上有皱纹,表明它确实是撞击导致的。 1994年1月25日,美国发射克莱门1号月球探测器,通过可见光、紫外光和红外光对月面陨石坑、山脉等进行精确的探测,测量其引力场,以绘制出月球岩石和矿藏的完整地质图。 月球皱纹包括湿海盆地周围的同心“地埑”或伸长的战壕。它们都是因质量浓缩而形成的。“当你在皮肤上放一些物质时,你会马上看到皱纹的突然出现,”智能1号首席科学家伯纳德·付英说。 研究人员曾研究过撞击的另一个线索,知道径向应力爆破就轮胎爆炸一样四处飞溅。然而,湿海盆地的撞击导致了重大的熔岩流,吞没了整个盆地,消除了这些裂缝。此外,付英及其同事还发现了撞击的其它线索,发现这些裂缝是垂直的,一边向另一边滑动。 另外,研究人员还查看了风暴洋(Procellarum)盆地。克莱门探测器发现它没有质量浓缩的迹象,智能1号的图像也没有显示它有来自撞击的任何皱纹。相反,它是38.4亿年前因构造行动而形成的。 付英说,撞击月球的灾难如同撞击地球和其它行星一样,都是毁灭性的。他们的这些发现已经在欧洲行星大会上发表。 摘自腾讯科技
【新闻07.8.24】土星圆环出现神秘怪象 专家无法解释 据国外媒体8月23日报道,天文学家发现,土星周围一个清晰可见的热粒子圆环出现了神秘扭曲和旋转,科学家不能加以解释。类似的环流现象出现在地球周围,不过它是一个很稳定的圆环,但新的卡西尼飞船图片表明,土星的圆环是一个不均衡的环,有强大喷射。 约翰斯-霍普金斯大学的天体物理学家米切尔说:“土星环流不均衡,这太奇怪了。我们认为是太阳风在压扁此环流朝太阳的这一边。” 行星磁场能截留热粒子,形成巨大的磁场云,再形成环流,这是肉眼可见的。地球的环流由氢组成,在太阳耀斑爆发时出现。土星的环流绝大部分由氧组成,总是存在。土卫二恩克拉多斯是造成此带电圆环的原因,因为它始终如一地向外喷射水蒸气,用氢离子和氧离子养育着这一环流。 由于氧比氢重很多,米切尔说,土星环流可以扭曲土星的磁场,导致出现古怪模样。“较重的氧就像绳子拴着的石头,拉伸着土星的磁场,”米切尔说。但令科学家更加困惑的是,这是土星环上一团团的带电粒子块,它们与土星同步旋转,大约是每10小时47分钟就旋转一周。 卡西尼的图像表明,这些明亮的团块在距离土星表面485,000-1,000,000公里的轨道上旋转,但天文学家还没有发现它是由什么制成的,为何转动如此之快。 “土星是一个快速的大型旋转体。这些团块似乎松散式地钩住土星,围着它旋转,”米切尔说,“这可能与土星环流有关,但我们现在不知道。这正在是我们现在要努力弄明白的地方。” 摘自腾讯科技
【新闻07.8.24】卡西尼飞船可能将遭土星卫星附近冰粒重创 北京时间8月23日消息,据国外媒体报道,美国科学家23日表示,“卡西尼”号飞船明年3月近距离飞越土星卫星“恩克拉多斯”(Enceladus)时,可能会遭受微小的空间尘埃颗粒或冰粒的袭击,损坏程度可能会非常严重。  卡西尼号飞船于2005年传回地球的图像显示,恩克拉多斯南极地区发生多次喷射,科学家怀疑这些喷流源自这一地区的“高温断裂”处。将于2008年3月进行的这次飞越任务将为科学家提供一个难得的一睹这些裂缝中喷射出的羽状结构的机会。以前,科学家对这个羽状结构知道的很少。随着这次任务的逐渐临近,他们也越来越关注从高温断裂处喷出的微粒损坏卡西尼号飞船的可能性。  卡西尼号飞船将在一个不到100公里(62英里)的高度越过恩克拉多斯,途中或许会穿过一些喷流。有些科学家认为,它们的组成成分可能是水,在压力下从恩克拉多斯星球上喷出来。美国科罗拉多大学研究人员拉里·埃斯普斯托在德国波茨坦召开的欧洲行星科学大会上提出了他的发现。他说:“两年前这些羽状物才被发现。我们现在只是刚刚开始研究造成这种现象的机制。如果卡西尼号飞船不慎进入一个敏感地区,不到2毫米的冰粒或尘埃就可能对它造成严重损坏。”  埃斯普斯托指出,科学家正努力估计这种潜在损坏的程度。一个研究小组分析了2005年卡西尼号飞船飞越时的情况,以便更好地了解这些喷流的形状和密度,以及它们形成的原因。这些资料将有助于研究人员计算羽状物中水蒸汽的含量,模拟具有潜在破坏性的微粒的速度和密度。  研究人员说,作为美国宇航局、意大利航天局和欧洲航天局的合作项目,卡西尼号飞船也可能会在明年3月平安无事地飞越恩克拉多斯。它被危险的大型微粒击中的概率是五百分之一。 摘自新浪科技
【新闻2007年8月10日】美拟用核弹太空船炸小行星 阻止其撞地球 美国宇航局(NASA)科学家提出崭新提案,以一艘装有核弹头特别仪器的太空船撞小行星,令小行星偏离轨道,阻止与地球相撞。 据香港《文汇报》报道,NASA马歇尔太空飞行中心先进概念研究所的研究人员,今年3月在华盛顿2007行星防御会议中发表有关概念。 “小行星偏离仪”将由2020年投入服务的NASA新一代重型货物运载火箭“战神5号”,从地球低轨道发射。 据悉,当装置接近小行星时,以每小时一次的速度发射6支导弹似的拦截器,每支装有B83一百万吨级的核弹头。弹头逐个在接近小行星表面爆炸,将小行星从轨道推开至与地球有足够距离。 提议暂只是一个概念,但近年发现有潜在危险的小行星,令太空科学界发展“近地物体缓冲概念”,即小行星偏离仪。天文学家尤其担心小行星“99942 Apophis”。此星2004年发现,将于2029年与地球非常接近,很可能与多枚通讯卫星相撞,2036年可能更接近地球。 新提议指明核弹头拦截器只是最后一着,在固体小行星快要撞击地球时才使用。在长时间范围下,直接撞入小行星的“活动型”拦截器更为合适。“太阳能收集仪”则是最佳之选,它能将太阳光重调至光束,直接射向小行星,令其表面慢慢升温并生成推力,但此方法需用上10年时间才奏效。 摘自中国新闻网
【新闻2007年8月10日】科学家揭密火星两极冰层分布之谜 北京时间8月10日消息 据国外媒体报道,借助“火星快车”号传回的最新观测数据,科学家们不但构建出了火星的气候模型,而且还揭开了火星南极冰层的形成之谜。 此前,利用“火星快车”号上装备的OMEGA光谱仪,科学家们曾发现了一片存在多年的水冰堆积层。它们均位于沉积岩的上方。不久前发生的冰层移动现象也证明了这一点。通过分析数据,科学家们发现,火星南极的多年水冰堆积层共分为三种类型:水冰与二氧化碳的混合物;绵延数十公里的水冰带;覆盖着一层干冰薄膜的水冰。 第一种类型水冰堆积层的发现表明,先前有关火星上水冰被寒冷二氧化碳束缚的理论是正确的。法国国家科学研究中心的科学家们认为,在最近5.1万年中,火星上的水冰一直周期性地在南北极之间不断变换位置。他们指出,这一现象是由于火星自转轴心不断倒置引起的。 通过运用火星气候的计算机模型进行运算,科学家们还得出结论称,在2.1万年前,火星距离太阳要比现在更近一些,而且火星的北半球在当时一直处于夏季。计算机模型的运算结果显示,火星北极的水曾处于相当不稳定的条件下,并且有可能很容易地以水蒸气的形式漂移到南极,最后在逐渐沉积在那里。  这样以来,在火星的南极地球每年都会沉积下大约1毫米厚的冰层。在经过大约1万年的时间后,这些水冰的厚度最终达到了6米。在大约1万年前,火星的旋转轴线再次发生变换,并最终调整为我们今天看到的情况。南极的水冰又变得不稳定起来,并开始逐渐向北极漂移。不过,根据OMEGA传回的观测数据,在大约1千年前,火星上的二氧化碳开始沉积在水冰的表面,并阻止了后者向另一极的运动。 摘自腾讯科技
【新闻2007年8月8日】科学家发现外太空不可能存在的奇异分子   据国外媒体8月5日报道,外太空的化学继续让天文学家大为吃惊。经过几十年的猜疑之后,天文学家如今已经知道星际之间或周围的化学过程会产生复杂的分子,包括有机生命起源的物质。但新观察技术最近的一次发现表明,他们刚刚瞥见了太空化学发生了什么。美国亚利桑那州大学的天文学家露西·周亚丝称此为“是没有期望会出现的令人好奇的事情。”   美国宇航局戈达德太空飞行中心的太空化学家伊恩·霍利斯表示,宇宙环境较人们发现的更多的方式制造大型有机分子。这包括比天文学家想像的更多的方式生产有机生命起源的化学物质。   用无线电跟踪太空分子   在太空中,每一种复杂分子都可以独特频率吸收和发射无线电波。你可以将它当成分子无线电信号。化学家能在实验室里发现他们感兴趣的任何分子的这种信号。之后,他们到星球中去寻找这些信号。   周亚丝及其同事发现,有些东西不应该发生在5000光年之外的大犬座VY恒星周围。大犬座VY恒星是最亮的天体之一,红外线观看得特别亮丽。但用红外线或可见光观察时,不能发现分子的无线电波特征。这种化学物质离恒星相对靠近些,富含碳,但含氧少。然而,大犬座VY本身的含氧量是含碳量的二倍。对此现象,上周亚利桑那州大学有关这一研究的声明中解释说,有更多的复杂分子存在于星际尘埃中,比天文学家猜想的要多得多,它们形成了行星。   半个世纪以前,天文学家认为复杂的分子不会存在星际空间中,因为紫外线会将它们炸开。但天文学家怀疑有带负电的分子逗留在星际空间。不过,这些分子带有额外的电子,太阳紫外线的轰击会使它们丢失一个电子,从而带上正电。因此,天文学家推断,宇宙中没有带负电的分子。而在利用理论模型研究星际化学反应时,科学家也往往忽视负离子的存在。   哈佛-史密森天体物理中心的Mike McCarthy表示,"显然事实并非如此,这些区域的负离子数量多得惊人。"事实上,近十年来,无线电跟踪分子信号研究已经发现存在有3种这样“不可能存在的”奇异分子。   负电分子惊现宇宙   美国新墨西哥州的国家射电天文台上周宣布了由二个观察小组看到的另一个发现,他们发现了带负电的化学分子octatetraynyl(C8H-)位于一个古老的巨恒星IRC +10 216的包层之中。该恒星位于狮子星座,距地约550光年。新发现的带负电粒子具有8个碳原子和1个氢原子以及1个电子。这两篇论文都发表在7月20日的《天体物理杂志通讯》上。   至今为止,尽管科学家已经在太空中发现了130余种中性分子和10余种正电分子,但直到去年,科学家才发现了第一种带负电的分子。而在最新发现之前,科学家在宇宙中发现的最大阴离子具有6个氧原子和1个氢原子(C6H-)。   研究人员认为,新的负电分子的形成过程如下:C2H与C6H2分子结合,产生一个C8H2和一个氢原子;放射作用让C8H2失去一个氢原子,产生C8H和一个氢原子;而后一个电子与C8H分子结合,产生C8H-负离子,并释放出射线。   从事此研究的美国国家射电天文台的李米健(Anthony J. Remijan)说,"新的发现提高了星际化学物质的多样性和复杂性,同时使得复杂有机分子和生命所需分子的形成途径更多了。"                           转自腾讯科技
历法简介——阴阳历 阴阳历是兼顾月亮绕地球的运动周期和地球绕太阳的运动周期而制定的历法。阴阳历历月的平均长度接近朔望月,历年的平均长度接近回归年,是一种“阴月阳年”式的历法。它既能使每个年份基本符合季节变化,又使每一月份的日期与月相对应。它的缺点是历年长度相差过大,制历复杂,不利于记忆。我国的农历就是一种典型的阴阳历。  我国的历法在几千年的过程中,不断改进、充实、完善,逐渐演变为现在所用的农历。农历实质上就是一种阴阳历,以月亮运动周期为主,同时兼顾地球绕太阳运动的周期。二十四节气  节气就实质而言是属于阳历范畴,从天文学意义来讲,二十四节气是根据地球绕太阳运行的轨道(黄道)360度,以春分点为0点,分为二十四等分点,两等分点相隔15度,每个等分点设有专名,含有气候变化、物候特点、农作物生长情况等意义。二十四节气即立春、雨水、惊蜇、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。以上依次顺属,逢单的均为“节气”,通常简称为“节”,逢双的则为“中气”,简称为“气”,合称为“节气”。现在一般统称为二十四节气。  二十四节气在我国是逐渐确立完善起来的。我国周朝和春秋时代是用“土圭”测日影的方法来定夏至、冬至、春分、秋分。土圭测影,就是利用直立的杆子在正午时测量日影的长短。秦朝《吕氏春秋》的《十二纪》中所记载的节气已增加为八个,即立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等。还有一些记载是有关惊蜇、雨水、小暑、白露、霜降等节气的萌芽:一月“蛰虫始振”,二月“始雨水”,五月“小暑至”,七月“白露降”,九月“霜始降”。到了汉朝《淮南子·天文训》中已有完整的二十四节气记载,与今天的完全一样。  我国民间有一首歌诀:  春雨惊春清谷天,  夏满芒夏暑相连,  秋处露秋寒霜降,  冬雪雪冬小大寒。  这一歌诀是人们为了记忆二十四节气的顺序,各取一字缀联而成的。 我国农历的主要内容  农历的历月长度是以朔望月为准的,大月30天,小月29天,大月和小月相互弥补,使历月的平均长度接近朔望月。  农历固定地把朔的时刻所在日子作为月的第一天——初一日。所谓“朔”,从天文学上讲,它有一个确定的时刻,也就是月亮黄经和太阳黄经相同的那一瞬间。(太阳和月亮黄经的计算十分繁琐和复杂,这里就不予介绍了)  至于定农历日历中月份名称的根据,则是由“中气”来决定的。即以含“雨水”的月份为一月;以含“春分”的月份为二月;以含“谷雨”的月份为三月;以含“小满”的月份为四月;以含“夏至”的月份为五月;以含“大暑”的月份为六月;以含“处暑”的月份为七月;以含“秋分”的月份为八月;以含“霜降”的月份为九月;以含“小雪”的月份为十月;以含“冬至”的月份为十一月;以含“大雪”的月份为十二月。(没有包含中气的月份作为上月的闰月)  农历的历年长度是以回归年为准的,但一个回归年比12个朔望月的日数多,而比13个朔望月短,古代天文学家在编制农历时,为使一个月中任何一天都含有月相的意义,即初一是无月的夜晚,十五左右都是圆月,就以朔望月为主,同时兼顾季节时令,采用十九年七闰的方法:在农历十九年中,有十二个平年,为一平年十二个月;有七个闰年,每一闰年十三个月。  为什么采取“十九年七闰”的方法呢? 一个朔望月平均是29.5306日,一个回归年有12.368个朔望月,0.368小数部分的渐进分数是1/2 、1/3 、3/8 、4/11 、7/19 、46/125, 即每二年加一个闰月,或每三年加一个闰月,或每八年加三个闰月……经过推算,十九年加七个闰月比较合适。因为十九个回归年=6939.6018日,而十九个农历年(加七个闰月后)共有235个朔望月,等于6939.6910日,这样二者就差不多了。
8月观测行星指南 水星8月上旬水星逐渐接近太阳。8月16日水星上合日,由晨星变为昏星,淹没于太阳的光辉之中,不易观测。8月2日水星合北河三,水星在北河三之南6°。金星8月金星接近太阳,不易观测。8月18日金星下合日,与太阳同升落,无法观测。下合日后金星出现在太阳的西侧,由昏星变为晨星,与太阳的距离迅速拉开。3日12时金星合轩辕十四,金星在轩辕十四之南6°。9日17时金星合土星,金星在土星之南8°。地球睁眼可见~~哈哈火星在金牛座顺行。约于夜晚23时30分从东方升起,升起时间逐渐提前,而且亮度也由约0.4等逐渐增大,观测条件趋好。7日12时火星合月,火星在月亮之南6°。24日8时火星合毕宿五,火星大毕宿五之北5°。木星在天蝎座运行。7日木星留,之后由逆行改为顺行。木星日没时于中旬由东南方天空转入西南方天空可见,亮度约—2.3等,夜晚23时30分左右落下,可观测时间逐渐减少。22日11时木星合月,木星在月亮之北6°。土星在狮子座运行。8月份土星接近太阳 ,不易观测。22日土星合日,与太阳同升落,无法观测。合日后,土星转到太阳西侧并逐渐远离太阳。天王星在宝瓶座中运行。2日10时天王星合月。天王星在月亮之南2°。29日17时天王星合月,天王星在月亮之南2°。海王星在摩羯座运行,14日2时海王星冲日,27日17时海王星合月,海王星在月亮之北1°。
"黎明"号小行星探测器推迟至9月发射 “黎明”号小行星探测使命将推迟到9月发射,推迟发射的原因是7月发射窗口时间太短,并且有可能影响8月初发射的凤凰号火星登陆任务。“黎明”号小行星探测使命是美国宇航局发现计划中的第九个项目。“黎明”号探测器将从佛罗里达的卡纳维拉尔角航天基地发射。在历时8年长达51.5亿千米的航程里,它将飞往火星核木星之间的小行星带,先后探测灶神星和谷神星这两颗著名的小天体。“黎明”号探测器首先在2011年抵达灶神星并围绕该小行星开展观测研究。此后,它将于2015年飞至谷神星周围对其探测。灶神星和谷神星同其它天体相比变化非常小。地球自形成以来不停地在变化。地球隐藏了它的过去。科学家认为于46亿多年前形成的灶神星和谷神星则保存了它们的原始记录。 谷神星近乎球形,据认为其岩石表面下存在一个冰水层,厚度达60至120公里(40至80英里)。在去年召开的国际天文学联合会大会上,谷神星从太阳系小行星带的最大天体升格为“矮行星”,同样是在那次会议上,冥王星遭“降级”,从第九大行星变成了“矮行星”。 谷神星是一个“潮湿”的天体,而灶神星却“严重缺水”,表面干燥,可能是因古代熔岩流覆盖表面造成的。“黎明”号探测器将飞往小行星带,对灶神星和谷神星的结构和构成进行细致研究,揭开小行星演变和这些天体形成条件之谜。黎明”号探测器的主要任务包括:研究内部结构和密度;确定大小、构成、形状和质量;探测表面特征和大坑;了解水在控制小行星形成过程中的作用。 谷神星仍较为完整地保存着原始状态,灶神星则在其形成的前数百万年中不断变化发展。“黎明”号探测器将会对两颗小行星拍照,接着把有关这两个未知世界地形地貌的高清晰图片传回地球,包括山脉,峡谷,陨石坑,古代熔岩流。探测器上携带的各种先进仪器还将协助确认小行星表面矿物质及其所含的元素。 “黎明”号探测器装有一套伽马射线和中子谱仪,能从水中探测是否有氢存在。科学家认为,要想探查谷神星是否依旧存在水,则必须从其表面的霜冻或水蒸气入手调查。谷神星地下甚至可能存在液态水。水被认为在谷神星发展演化的过程中,帮助其“防暑降温”。灶神星的情况则截然相反,它温度极高,内部已经融化,在早期进化过程中几乎就是一座随时都有可能喷发的火山。 “黎明”号小行星之旅意义重大,它将使我们了解太阳系早期的历史。“黎明”号探测器预计将于2009年4月飞经火星。在经过4年多的漫长旅行后,于2011年到达灶神星,绕这颗小行星轨道飞行约9个月,接着于2012年再次出发,历经3年飞行,于2015年抵达谷神星对其进行至少5个月的探测。 为使公众了解和参与,和以往美国宇航局的使命一样,此次“黎明”号使命发射前也发起了“将你的名字送往小行星带”的活动。活动共征集到36万个签名,这些名字被刻在一个很小的计算机芯片上随着“黎明”号飞往小行星带
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