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文章来源:中国科学报    发布时间:2018年05月28日 17:58  【字号:      】

    参考消息网8月23日报道澳媒称,美国航天局(NASA)拆穿了网上流传的有关一颗小行星将在下个月撞向地球的没有根据的谣言。地球上的生命体有其独特的生物化学功能,一旦身体功能有些许新的适应性改变,就有可能在类似火星的行星上存活下来。舒尔茨-马库什指出,首先,生命体要能够从类似于智利北部阿塔卡马沙漠的干涸环境中获取水分,因此生命体可能的适应性改变将会是,细胞内液体是水和过氧化氢的混合物,而非水。关于让探测器按计划苏醒的指令是在今年8月份的一次例行检查期间上传的,而今天收到的信号确认这项指令已经得到执行。为了庆祝这一历史性时刻,新视野号飞船项目组还专门邀请来了英国男高音歌唱家罗素middot华生(RussellWatson)现场演唱2001年科幻电视剧《星际迷航:企业号》的主题曲《WhereMyHeartWillTakeMe》的特别版作为新视野探测器的起床音乐。而关于这架望远镜在结束任务之后的去向,此前有科学家提案可以物尽其用,让赫歇尔望远镜撞击月球以此来探测月球地表下水冰的线索。(张梦然)

    试验期间,6位宇航员置身于类似火星地貌的、美国西部犹他州汉克斯维尔沙漠的巨大的岩石地形之中。这组参与者是由20多岁的地质学家、生物学家以及工程师志愿组成。其共同的目标mdashmdash前往火星、在其上生活。(图2)来自图森亚利桑那大学的德克尔-弗伦奇教授和他的同事们发现这些吞噬恒星的黑洞大多数都存在于近几十亿年来经历过星暴的星系中。这些星暴星系中有许多很可能是因星系碰撞而引起的。当两个星系相撞时,气体云也互相碰撞,从而导致了气体压缩,由此产生了许多新的星体。弗伦奇的研究团队研究了八个受到黑洞吞噬的星系,结果发现其中六个近期都经历过星暴。弗伦奇认为这一结果意义重大,因为近期星暴仅在23%的星系中发生过。

    这还只是开始。既然我们现在已经掌握了探测引力波的方法,那么我们就将有能力对宇宙中一些我们此前没有办法观测到的天体现象开展观测和研究,比如发生在早期宇宙中的超大质量黑洞合并事件等等。但我们能够向前回溯到多远?宇宙最初创生的大爆炸事件产生的原初引力波将是如何的?LIGO实验的成功能否在这方面对我们有所帮助?科学家已经知道地磁北极在移动。每隔几十万年,磁极就会发生一次调转,所以届时指南针的磁针北极会指向南极。虽然磁场强度改变是正常磁极调转周期的一部分,蜂群卫星收集的数据却显示,现在地球磁场开始以更快速度衰减。以前,研究人员估计地球磁场强度每个世纪衰减大约5%,但新数据显示,实际上目前地球磁场强度每10年就衰减5%,是过去估计速度的10倍。过去人们预计磁极全面调转会在大约2000年后出现,但新数据表明,全面调转的出现可能要早得多。1924年,火星与地球的处于非常近的时刻,美国海军天文台要求无线电静默五分钟,使其可以监听到来自火星的任何一个信号,这两起事件为较早的监听外星文明信号的研究项目,然而现代SETI计划则开始于1959年,菲利普middot莫里森等科学家在《自然》期刊上发文提出可以通过射电天线寻找外星人。1960年,弗兰克middot德雷克通过射电望远镜对鲸鱼座tau星和猎户座腰带上的天苑四进行了调查,这是SETI项目第一次进入天体观测,在400千赫兹带通上使用了1420千兆赫的电磁波频率,这意味着在这一段频谱存在40万个不同的通讯频道,该波段被认为是与外星智慧生物接触的通讯渠道,其原理是利用羟基谱线和氢线辐射向宇宙发送射电信号。欧洲航天局11日在社交网站上说:火箭登场mdashmdash我们的lsquo火星太空生物2016rsquo项目已在发射坪上。

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    人们现已知道,离开暗物质与暗能量,宇宙无法维持现有的星系旋转与膨胀速度。但是标准模型中并没有描述这二者的候选粒子,因此科学家才认为标准模型需要被拓展,许多新物理模型应运而生,其中超对称理论备受青睐。它认为迄今发现的每一个粒子都有一个通常来说更重一些的伙伴粒子,有一些则是大质量弱相互作用粒子(WIMP),它是一种仍然停留在理论阶段的粒子,却是暗物质最有希望的候选者,在大爆炸中应被创造出来的WIMP的数量,恰好也符合宇宙学估测出的暗物质密度。黄金太阳城娱乐城新华社巴黎5月29日电地球上的生命是怎么来的?有一种理论认为是彗星带来的。欧洲罗塞塔彗星探测器为此提供了新的支持证据,它发现,彗星丘留莫夫-格拉西缅科上存在氨基酸等物质,它们被认为是生命形成的基石。中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成表示,2014年全球范围将发生两次日食和两次月食。但遗憾的是,除了10月8日的这次月全食我国观测条件还算不错外,其他三次我国均无法观测到。新浪科技讯北京时间3月11日消息,据国外媒体报道,去年12月,大型强子对撞机探测器首次发现一种比希格斯玻色子重6倍的粒子。这种粒子的存在用现有的模型无法解释,这一重大发现有可能帮助科学家继续发现一整组新型粒子,甚至发现第五种基本力。不过,最初的发现成果并不足以证实这种粒子的真正存在。随着下个月大型强子对撞机再次启动,科学家们将实施更多的探测实验。

    在一些大型星系,比如银河系的周围,这样的次级暗物质晕内拥有足够的气体和尘埃物质,足以自己形成较小的星系,这些小型星系中的一部分还可以被观测到,也就是我们平常所言的卫星星系。这样的卫星星系可以连续数十亿年围绕中央的大型星系运行,此后也可能会与主星系合并。这样合并事件会让主星系获得大量气体和恒星,从而激发剧烈的恒星新生过程mdashmdash也就是所谓的星暴现象。在这样的合并过程中,主星系的形状和外观也有可能由于引力扰动的作用而发生改变。实验室建成后,清华大学主导的中国暗物质实验(CDEX)在这里尽情施展拳脚。CDEX于2013年9月在国际权威物理期刊《物理评论D》上发表首个研究成果,这是我国第一个自主开展暗物质实验研究的物理结果,该实验成果在低能区达到了国际一流水平,确立了CDEX实验组在国际暗物质探测领域内第一阵营的地位。系外行星研究群体中的一部分人想要找到我们最近的地球双胞胎兄弟,以试图在其中检测到生命的迹象,但是另外有一些人则偏爱去多了解整个行星家族。系外行星大气专家、NASA喷气推进实验室FINESSE团队领导人马克middot思维恩说,虽然有不同的观点,但终会殊途同归。我认为最终都会走向对围绕另一恒星的行星上是否有生命迹象的证实过程,我们需要了解它们的大气层如何作用,这需要将这类目标通盘综合考虑。大尺度的测绘任务会提供更丰富的内容。《中国科学报》(2016-01-04第1版要闻)

    沿着这些磁场移动的粒子可能离开太阳,而不是困在太阳表面附近。那些俘获粒子可能升温,发光。我们可从美国宇航局太阳动力学天文台太阳大气成像仪拍摄的照片中看到这一情景。在日冕区域,粒子离开太阳,发出的光更暗淡。于是,日冕洞看上去是一个十分黑暗的区域。如果真是如此,那冷点将成为代表一个物体mdashmdash超级空洞mdashmdash通过ISW效应留在微波背景辐射上的印记。这一设想非常重要,部分是因为超级空洞本身就非常巨大。超级空洞的重要性可能还体现在另一方面,Szapudi说:我们有了另一个研究暗能量的方式,而暗能量是宇宙中最奇异的东西。然而在某些情况下,这个前景天体可能是一颗流浪行星,而并非一颗恒星。在这样的情况下,研究人员们就将有机会计算出这颗行星与它周围的卫星之间的质量比值。当其他天文学家们都在积极搜寻系外卫星之际mdashmdash他们使用美国开普勒空间望远镜的数据进行仔细分析,但到目前为止还没有收获mdashmdash这个团队却另辟蹊径,得到了初步的结果。这正是最近一篇发表在科学杂志上的文章所要表达的中心思想。这篇文章对比了火星陨石中保存的火星古代纪录与今天自动探测器在火星上对岩石进行的分析之后得到了这一结论。英国牛津大学的巴纳德middot伍德(BernardWood)博士认为这一结果与主流观点认为火星曾经是一颗温暖,湿润,宜居的星球这一观点非常吻合。但是这一看法也遭到了其它科学家的质疑。

    该研究团队由来自世界各地的科学家组成。据他们表示,这些行星围绕着一颗超冷褐矮星旋转,它的大小约为太阳的八分之一,被命名为2MASSJ23062928-0502285,又名Trappist-1。图为艺术家所绘行星表面概念图。这项技术允许将超过200张图像进行叠加,从而合成出比原始图像质量好得多的伽马射线暴图像,但即便在这样质量的图像上,研究人员也没有能发现存在无线电波段辐射余晖的迹象。汉考克博士表示:在我们的研究论文中,我们认为必定存在两种不同的伽马射线暴,其原因可能与爆发恒星不同的磁场特性有关。乔治middot艾夫斯塔休一直参与普朗克探测器任务,该卫星的建造计划于1993年提出,他认为冷斑的发现使得宇宙学理论面临危机,这与暴涨理论不太符合。普朗克核心团队成员、剑桥大学天体物理学和宇宙学教授安东尼middot拉塞卜认为暴涨理论可能使用范围有限,将来或发展出替代性的模拟来解释冷斑的存在。喷气推进实验室研究人员克日什托夫middot哥尔斯基认为我们可以对普朗克的发现进行进一步分析,这些结果可能预示着宇宙学另一扇大门被打开,宇宙结构理论或面临重新调整。

    Nakhla是一块已经被详细研究过的火星陨石,此前科学家们也曾宣布在其中发现疑似火星生命的痕迹线索,并且此前的研究结果已经大体还原了这颗火星陨石的来龙去脉。查兹塞多里迪斯和同事们在最近的一篇文章中写道,Nakhla陨石的母岩体很显然是在大约13亿年前冷却结晶形成的,随后经历了两次严重的撞击,造成明显的热事件。胡一鸣(德国马普引力物理所、清华大学博士后、LIGO科学合作组织成员)那么,我们如何与球状星团中的星球建立联系呢?首先,我们应该在星团中发现更多的行星。由于星团是一群紧密排列的昏暗星球,所以,在拥挤的星团核心探测新的行星是非常困难的。迪斯特凡诺相信,从外围发现新的行星更加容易。但就目前的情况而言,关于CMB中异常低温区的谜题仍然存在着。正如弗兰克所言:我们只是不知道这故事的结局,没有任何人知道。(晨风)

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(责任编辑:帅雅蕊)

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