【摘 要】
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水星的轨道距太阳很近,因此只有在日落后或日出前的短暂时间,我们才能在地球上看到水星。这幅作品是作者连续10天在太阳位于地平面下方10°时拍摄的水星轨迹,和一幅壮美的日落影像叠加而成。2火星的暗色沙丘 这些沙峰平均间隔约3米,它们的形成与稀薄火星风携带黝黑沙粒的方式有关。影像中,位于远处的正常火星沙原在淡橘色的光照下向上倾斜,在远右方则可见到满布石块的原野。2016年7月,“好奇”号对这片曾经是湖
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水星的轨道距太阳很近,因此只有在日落后或日出前的短暂时间,我们才能在地球上看到水星。这幅作品是作者连续10天在太阳位于地平面下方10°时拍摄的水星轨迹,和一幅壮美的日落影像叠加而成。
2火星的暗色沙丘
这些沙峰平均间隔约3米,它们的形成与稀薄火星风携带黝黑沙粒的方式有关。影像中,位于远处的正常火星沙原在淡橘色的光照下向上倾斜,在远右方则可见到满布石块的原野。2016年7月,“好奇”号对这片曾经是湖泊的盖尔撞击坑内部重新进行了探索,寻找它曾经滋养过微生物的进一步证据。
3北天极与古塔
乍看之下,如果你爬上这座13世纪古塔的塔顶,就可以摸到北天极这些星流迹的中心。这幅取景绝妙的星流迹影像,是由一系列45秒曝光照片组合而成。这些优美的星流迹反映了地球的绕轴自转运动,而自转轴的延伸线就指向这些夜空同心圆弧的中心。
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众所周知,一束光可被测量的特征之一是角动量。之前,人们一直以为所有形式的光的角动量都是复杂的普朗克常数。最近,来自都柏林圣三一学院物理系的凯尔·巴兰坦博士和保罗·伊斯特姆教授,与来自克兰的约翰·多尼根教授展示了光的一种新形式,每个光子的角动量只是普朗克常数的一半。 约翰·多尼根教授说:“我的研究致力纳米光子束,是对纳米量级上光的表现形式的研究。一束光的特性有光色、波长,还有鲜为人知的角动量。角动
近日,一个国际科研团队借助欧空局的多镜片X射线观测卫星和美国航空航天局的核光谱望远镜阵列,首次在黑洞周围观察到了兰斯—蒂林效应。 物体落入黑洞那一刻,其温度会不断升高,可能高达数百万摄氏度,此时会发出X射线。20 世纪80年代,天文学家借助X射线望远镜发现,恒星质量黑洞发出的X 射线不断闪烁,且遵照特 定的模式,这一现象被称为“准周期震荡(QPO)”。因为该现象来自距离黑洞非常近的地方,所
这幅作品的摄影师是特罗姆瑟大学的鱼类生物学教授。他在挪威北部长大,从小就对北冰洋非常着迷。图中的海象是他的好朋友,它们常常一起游戏,海象会用嘴巴向摄影师撩水玩。别看海象看上去笨笨的,它的胡子触觉非常灵敏,发现猎物主要就是靠胡子。 微世界日本大鲵的后代 这只雄性日本大鲵正在守卫自己的后代。这种强大的两栖类动物体长可达1.5米,是日本特有的,但已经很难被拍到了。它们夜间在小河中捕食小动物,白天就藏在
土星最大的卫星土卫六是太阳系中除地球之外存在雨水和季节性液体侵蚀地貌的唯一星球。因此,土卫六也成为太阳系中最能引起科学家兴趣的星球之一。美国康奈尔大学的科学家最新研究表明,土卫六表面或许存在一种聚合物及利于生命起源的化学反应,有望成为测试在没有水源的情况下生命能够存在的理想所在。 美国康奈尔大学的一个研究团队近日对土卫六环境下是否存在某种支持生命起源的化学反应进行了模拟。研究人员发现,一种被称为
澳大利亚莫纳什大学领导的研究小组发现,球状星团M4中有一大群恒星过早死亡,这挑战了我们公认的恒星演化观。研究人员用一种被称为高效率和高分辨率多元素摄谱仪的新仪器,解读球状星团M4中恒星的化学成分。他们发现,大约有一半的恒星倾向于跳过红巨星阶段,提前数百万年进入白矮星演化阶段。 之前的化学元素分析显示,过早死亡往往只发生在富钠或贫氧的恒星中。科学界关于这些恒星的最佳模型没有预测到它们会如此夭折。之
已知行星的数量正在随着时间不断增加,然而还要多久我们才能找到生活在它们之上的生命? 2015年,一个天文学家团队利用已有250年历史的提丢斯—波得定则,预言了宜居行星的数目。结果显示,有数十亿颗恒星在其宜居带内拥有1颗至3颗行星。尽管这个定则可以通过简单的计算预测恒星周围的行星的轨道,但它并非特别准确,即便在太阳系中也是如此。 然而,很多科学家相信,宇宙中存在大量与地球类似的行星,其中有许多就
宇宙诞生的过程可能并非我们原先设想的那样激烈。根据一项最新研究,宇宙在诞生过程中可能经历过反复的膨胀和收缩,从一种状态切换为另一种状态,却始终没有发生彻底塌缩。 这一最新的理论被称为“大反弹”理论。该理论其实已经经历了很长时间的讨论,但最近科学家建立了一种模型,能够证明这一理论具备现实可能性,允许一个新的宇宙从先前的收缩状态过渡为膨胀状态并不断成长。 研究人员指出,早期宇宙中的所有粒子都应当是
近日,天文学家在海王星外的柯伊伯带里,新发现了一颗轨道超长的矮行星。它的出现将帮助揭示行星形成早期的情况,并促进人们了解太阳系“年轻”时的状况。 此次研究是“外太阳系起源调查(OSSOS)”项目的一部分。包括不列颠哥伦比亚大学研究人员在内的国际天文学家团队,利用“加拿大—法国—夏威夷天文望远镜”的数据和强大的计算机图像搜索发现了这颗矮行星,国际天文协会的小行星中心将其命名为RR245。据目前对R
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为什么我们能够经历生命中几乎每一个时刻?这是现代物理学中一个最大的未解之谜。物理学家利用公式来描述这个世界,这些公式告诉我们事物如何随着时间的流逝而变化,但并未解释时间是什么。我们可以将事物如何因位置不同而改变的过程用公式表现出来,或者把意大利炖饭的口味如何随着“黄油量的增减”而变化的过程用公式记录下来,时间却无法用公式表现。时间似乎在流动,但黄油的量或空间位置不流动。这种差异从何而来? 对于这