它比银河系大 32 倍,巨型射电星系挑战宇宙起源理论
在当今天文学界,令人瞩目的发现接踵而至,最近的研究揭示了一种前所未见的巨大射电星系,它的直径竟达330万光年,是我们银河系直径的32倍。这一超大星系的发现,名为Inkathazo,令科学家们对宇宙的形成与演化产生了新的疑问。
在当今天文学界,令人瞩目的发现接踵而至,最近的研究揭示了一种前所未见的巨大射电星系,它的直径竟达330万光年,是我们银河系直径的32倍。这一超大星系的发现,名为Inkathazo,令科学家们对宇宙的形成与演化产生了新的疑问。
星际介质作为宇宙中最广泛存在的物质形态,其湍流特性是现代天体物理学研究的重要前沿领域。星际介质湍流不仅决定着星系内部物质的混合和输运过程,还深刻影响着恒星形成、宇宙射线传播以及星系演化等关键天体物理现象。与地球上常见的流体湍流相比,星际介质湍流具有独特的物理特
美国宇航局的旅行者一号和二号探测器在穿越太阳系边界时发现了一个令科学家震惊的现象——在日球层顶区域存在一堵温度高达30,000至50,000开尔文的极热等离子墙。这一发现不仅重新定义了我们对太阳系边界的理解,也为研究太阳风与星际介质的相互作用提供了前所未有的直
作为 20 世纪天文学的两大基础理论之一,恒星结构与演化理论是人类认识研究银河系以及深入了解宇宙演化的基础。21 世纪的第一个 10 年,随着一批重要的地面和空间天文观测设备投入使用,大样本高精度的恒星及相关天体的测光和光谱数据使恒星物理的研究进入了一个新的高
1977年8月15日深夜,美国俄亥俄州立大学"大耳朵"射电望远镜记录到一段改变人类宇宙认知的72秒无线电信号。当研究员杰里·埃曼在数据纸上用红笔圈出"6EQUJ5"这串字符并激动写下"Wow!"时,这个被后世称为"哇信号"的宇宙之谜就此诞生。48年后的今天,波
"如果宇宙有边界,人类到达后会怎样?"这个问题像一根细针,轻轻扎破了人类对宇宙的浪漫想象。当网友用"地球村"类比宇宙边界时,我们突然意识到:这个看似无边无际的黑暗森林,或许真的存在一堵看不见的墙。
"如果宇宙有边界,人类到达后会怎样?"这个问题像一根细针,轻轻扎破了人类对宇宙的浪漫想象。当网友用"地球村"类比宇宙边界时,我们突然意识到:这个看似无边无际的黑暗森林,或许真的存在一堵看不见的墙。
这个信号强度远超背景噪声30倍,其窄频特性与预期中地外文明的信号特征高度吻合。值班的天文学家杰里·埃曼在打印出的数据旁激动地写下“Wow!”,这个后来被称为“Wow!信号”的发现,成为SETI(搜寻地外文明计划)历史上最著名的未解之谜。
地球上的鸡蛋会散发出臭鸡蛋味,火山口会喷出刺鼻的硫化氢——这些熟悉的场景都藏着一个关键元素:硫。它不仅是生命活动的“小助手”,更是宇宙化学的“神秘玩家”。但长期以来,科学家发现了个怪事:用紫外线能测到星际空间的气态硫,可在恒星诞生的分子云里,这些硫却像“人间蒸
宇宙中元素的丰度主要由大爆炸核合成(形成轻元素)和恒星核合成(形成重元素)过程决定。根据天文观测(如光谱分析)和理论模型,目前宇宙中元素的质量丰度排名如下:
尽管湍流是一种普遍存在的现象,但它仍然是物理学中一个主要的未解之谜。多年来,专家们一直试图了解湍流能量是如何在不同尺度上运动的。
2077年,人类第一艘恒星级飞船“普罗米修斯号”即将启航。作为首席科学家,我凝视着舷窗外的猎户座旋臂——这片由气体和尘埃编织的宇宙之网,正孕育着新的恒星。我们的目的地,是银河系中心的人马座A*黑洞,一个质量相当于400万个太阳的神秘天体。