詹姆斯·韦伯太空望远镜发现系外行星恩奈波沙的大气中存在水蒸气。该天体绕着一颗距离我们行星系统 48 光年的红矮星运行。最近的观测以前所未有的精度详细描述了这个遥远世界的化学成分。该设备的红外仪器捕获的数据克服了上一代望远镜的局限性。 这一发现有助于了解亚海王星天体的形成。 Enaiposha 的质量约为地球的 8 倍,半径是地球的 2.7 倍。自 2009 年 12 月首次发现这颗行星以来,天文学家一直在监测这颗行星。最新信息显示,它有一层厚厚的气态包层,由氢、氦和大量挥发性元素组成。 Astronomers used data from the James Webb Space...
詹姆斯·韦伯太空望远镜捕获了前所未有的数据,有助于解释系外行星天鹅座 29 b 的形成过程,该天体距离地球 133 光年。该太空物体的质量相当于木星的 15 倍,这一特性使其属于超级气态巨行星。红外仪器收集的信息表明,该物体是由原行星盘内富含重元素的物质吸积形成的。 这一发现改变了对如此高维度行星起源的天文学理解,此前人们认为这些行星与气体云直接塌陷的过程有关。大多数已知的世界都是自下而上形成的,岩石和冰的小碎片在数百万年的时间里逐渐聚集在一起。这项新研究表明,即使是位于行星和低质量恒星之间边界的大质量物体也可以遵循传统的积累固体物质的路径。 詹姆斯·韦伯望远镜 – 24K-Production/shutterstock.com 天体大气层中重气体的检测 天文学家利用太空天文台的近红外相机获得了恒星系统的直接图像。光谱分析显示,这颗气态巨行星的大气中明显存在二氧化碳和一氧化碳分子。这些化合物的作用是表明重元素高度富集的特征,而重元素在天体物理学术语中通常被归类为金属。 这颗系外行星上发现的重物质比例大约相当于地球上现有总量的 150 倍。如此大量的金属超过了在系统主星中观察到的浓度三倍。化学对比强烈表明,遥远的世界在其形成的早期阶段积累了大量固体,同时仍在原始的尘埃和气体盘内运行。 该系统的中心恒星被归类为 A 型,其温度更高,质量也比太阳大。这类恒星通常会发出强烈的紫外线辐射,直接影响其周围物质的动力学。该系统仍然保留着一个尘埃碎片盘,这是在行星系统构建阶段没有被天体合并的原始物质的残余物。 轨道动力学和与主星的对准 为了补充在太空中获得的信息,研究人员使用配备高角分辨率技术的地面光学望远镜进行的观测。该设备使得精确测量系外行星的轨道轨迹与其恒星旋转轴之间的对准成为可能。计算表明,这两种运动完全一致,这种动态模式通常发生在由平坦的原行星盘构成的系统中。...
北海道大学的科学家发现了非凡的红色极光,这些极光延伸到日本上空令人印象深刻的高度,高度达到 500 至 800 公里。这一令人惊讶的发现是在对 2024 年 6 月至 2025 年 3 月期间北海道记录的五次极光事件进行分析时得出的。研究结果发表在《空间天气和空间气候杂志》上,表明太阳活动可能比科学家之前预期的要强烈得多。 该研究的主要作者、北海道大学的研究员 Tomohiro M. Nakayama 对收集到的数据表示惊讶。即使在传统测量方法归类为中等强度的风暴期间,红色极光也达到了极端高度,这与之前关于这些天光何时以及如何在地球高层大气中显现的预期相矛盾。 南纬地区罕见现象 红色极光很少出现在日本以南的地区。通常,这些发光现象仅与极其强大的地磁风暴相关,并且通常形成于距地球表面 200 至...
维拉鲁宾天文台在短时间内发现了大量新天体。该机构将 11,000 多颗新发现的小行星的数据发送给与国际天文学联合会有联系的小行星中心。该调查进行了四十五天的初步观察。这些信息是由安装在智利山区的西蒙尼跟踪望远镜捕获的。研究人员需要处理大约一百万条个人记录才能确认轨迹。 当前批次是科学界近年来一次性发送的最大一批发现。绘制的物体占据了空间的不同区域,从靠近地球的轨道到海王星以外的区域。主要设备尚未开始其正式的十年使命。即使在校准阶段运行,3.2 十亿像素数码相机也表现出高分辨率能力。这项工作还使得完善天文目录中已包含的数万个天体的路线成为可能。 🔭☄️ L’Observatoire Vera C. Rubin révèle plus de 11 000 nouveaux astéroïdes dans le Système solaire en...
智利 ALMA 射电望远镜进行的观测表明,星际彗星 3I/ATLAS 起源于与太阳系完全不同的行星环境。这项研究于 4 月 23 日发表在《自然天文学》杂志上,标志着首次在星际物体中检测到氘,为遥远世界的形成开辟了新的视角。 氘揭示了极端的起源环境 3I/ATLAS 水中发现的氘同位素丰度超过地球海洋中的丰度 40 倍以上。与太阳系中的彗星相比,其水平要高出30倍以上。这些测量结果表明物理和化学条件与我们星球形成区域的特征有很大不同。 该研究的主要作者、密歇根大学天文学系博士生 Luis Eduardo Salazar Manzano 解释说,氘通常以 HDO、氘化水或半重水的形式出现在彗星水中。这种化合物在 3I/ATLAS...
星际彗星 3I/ATLAS 显示出明显的结构崩溃迹象。该物体高速向我们行星系统的中心移动。这种方法会升高温度。天文学家发现了由冰和宇宙尘埃组成的核心的深层裂缝。由于强烈的热辐射而发生分解。这一现象引起了全球天文台的关注。 这块太空岩石最近跨越了太阳系的边界。专家预测近日点将在 2026 年到来。极端高温导致地表挥发性化合物加速升华。喷气式飞机从裂缝中逃逸。该物体的完全破裂将在太空真空中产生大量碎片云。这种起源的彗星很少访问我们的宇宙邻居。 天体的发现与双曲轨迹 小行星撞击地球最后警报系统项目于 2023 年探测到了该天体。该计划使用了高精度设备网络。缩写 ATLAS 正式命名这一发现。轨道计算证实了研究人员明确无误的双曲轨迹。该模式证明了外部起源。位移的速度阻止了太阳引力的捕获。该物体遵循单程路线。 科学界将 3I/ATLAS 列为第三位已确认的星际访客。先驱’Oumuamua 几年前就开创了这一类别。 2I/鲍里索夫彗星巩固了这些孤独旅行者的存在。新的研究目标来自奥尔特云之外的未知区域。这段旅程持续了数百万年。由于没有先前的重力影响,该结构直到现在都保持完好。 彗星的原始成分反映了其形成地点的条件。黑暗、冰冻的环境保存了原始的化学元素。进入太阳的热影响区极大地改变了这种古老的平衡。变化会产生机械张力。脆弱的核心无法承受内部气体的剧烈膨胀。碎片化成为不可逆的物理过程。 最大接近时的热不稳定迹象 近日点代表天体与中心恒星之间最接近的点。 3I/ATLAS 将于...
詹姆斯·韦伯太空望远镜记录了来自系外行星 K2-18 b 的新大气数据,这是一个距离地球 124 光年的天体。收集到的信息表明存在与二甲硫醚相对应的光谱特征,二甲硫醚是一种引起科学界极大兴趣的分子。这颗行星绕其主恒星的宜居带运行,该区域的温度允许液态水存在。这次探测是使用高精度仪器进行的,这些仪器分析了行星在轨道运输过程中被大气层过滤的光。 剑桥大学的一组研究人员领导了对 2025 年 4 月捕获的数据的分析。在地球上,二甲硫醚几乎完全来自与海洋中浮游植物相关的生物过程。这一发现强化了 2023 年进行的初步测量,该测量已经显示出相同化合物的微弱痕迹。科学家们使用望远镜的 MIRI 仪器在特定的红外波长下工作,在空间噪声中分离出分子的信号。 詹姆斯·韦伯 – 照片:24K-Production/Shutterstock.com 物理结构表明存在着广阔的全球海洋 开普勒太空望远镜于2015年首次发现了K2-18 b。测量表明,这个世界的半径是地球的2.6倍,质量是地球的8.6倍。这种尺寸重量比表明平均密度相对较低。天体物理模型表明,这种物理特征是由富含挥发性物质的成分造成的,很可能含有大量的水。该天体属于亚海王星类别的一部分,亚海王星是一种在银河系中极为常见的行星,但在太阳系中却没有类似的行星。 詹姆斯·韦伯本人之前进行的观测证实了地球气体层中存在丰富的甲烷和二氧化碳。光谱分析还显示氨明显短缺。在纯气态行星上,氨经常大量出现。这种特定气体的缺失强烈表明,这颗行星的表面覆盖着液态水,隐藏在厚厚的以氢为主的大气层之下。...
全球天文台编制的激光测量结果于 2026 年 5 月 18 日星期一证实,月球继续以每年 3.8 厘米的恒定速度远离地球。这种无情的宇宙运动最终将在大约 6 亿年内消除地球天空中的日全食。来自国际机构的研究人员使用毫米级精度的数据证实了这一现象,这将重新定义地球的观测天文学。 激光跟踪方法证实月球漂移 科学家们通过向阿波罗任务和苏联月球车探险留下的月球表面镜子发射激光束来追踪月地距离。从新墨西哥州的阿帕奇点和法国的蔚蓝海岸等站发射的光子在几皮秒内返回,提供了精确度,可以检测到轨道的微小变化。这种非侵入性方法的工作原理就像宇宙时钟,标记光信号发射和返回之间经过的时间。 地面观测站保留了几十年前的测量历史记录,创建了一个关于月球轨道演化的强大数据库。超快计时技术改变了人类对天体运动的理解,而此前这些理解仅停留在理论上。多个大陆的观测站同时运行以验证读数并消除量化中的任何误差范围。 潮汐摩擦加速了月球的远离 地球潮汐的引力摩擦是这种宇宙漂移的驱动机制。地球和海洋之间的持续相互作用会传递角动量,导致月球呈螺旋状膨胀,而地球的白天每世纪延长 1.7 毫秒。这种现象代表了动能的转移,虽然在人类尺度上很小,但在地质尺度上积累了不可估量的影响。 整理数据表明: 月球轨道以可测量的速度持续扩张 地球自转周期逐渐延长 引力相互作用保持稳定且可预测...
小行星 2026JH2 将于周一下午 6 点前安全掠过地球。等。亚利桑那州图森莱蒙山天文台的天文学家于 5 月 10 日发现了该物体,并将其归类为阿波罗级小行星,其轨道与地球绕太阳运行的轨道交叉。在最近距离处,太空岩石将约为地球与月球之间平均距离的 24%。 麻省理工学院行星科学教授理查德·宾泽尔证实,不存在撞击风险。 “物体 2026JH2 将安全地经过地球,”他在一份声明中说。宾泽尔表示,这种性质的事件相当常见——汽车大小的物体每周都会在地球和月球之间经过,而校车大小的物体每年都会经过该地区几次。 附近小行星的起源和特征 这颗小行星起源于小行星带,位于火星和木星之间的区域。宾泽尔解释说,该地区偶尔发生的碰撞,加上木星的引力,使小型小行星靠近地球。这种现象几十年前就已为人所知,并且已经有记录表明存在数千颗可能靠近地球的小行星。 2026JH2 的确切大小仍然未知。根据反射光量估算,直径在 15 至 30 米之间。法国国家科学研究中心的天体物理学家兼研究主任帕特里克·米歇尔解释了这一困难:...
一个国际天文学家小组在星系团 RXCJ0232-4420 内发现了一个巨大的射电晕。在此之前,该空间系统被归类为无声环境,没有大规模的磁活动。 4 月 29 日在 arXiv 存储库上发表的一篇科学文章详细介绍了这一发现。这项研究由意大利国家天体物理研究所的研究人员领导。这项观测改变了目前对被认为是宽松的星系团动力学的理解。 科学家利用世界上两个最强大的射电望远镜的综合数据来绘制该地区的地图。位于印度的 uGMRT 和位于南非的 MeerKAT 提供了接收微弱信号所需的灵敏度。无线电发射范围超过 330 万光年。这种现象表明在理论模型未预测到这种强度的区域中存在复杂的磁场和加速粒子。 观测历史和系统的新维度 RXCJ0232-4420星团于2002年首次被识别。二十多年来,天文设备的限制使得只能观测到少量的无线电发射。该信号仅限于该星系群中最亮的星系(技术上称为 BCG-A)的周围。天文学家认为这是一种孤立而紧凑的现象。新的测量证明该结构几乎覆盖了星团的整个体积。 RXCJ0232-4420的内部结构有两个不同的主核心。 BCG-A初级核和BCG-B次级核的物理距离大约为33万光年。这两个巨大质量之间的引力相互作用创造了有利于粒子加速的环境。最近的数据表明,射电晕持续围绕着两个原子核。映射揭示了先前融入深空背景噪声的精确轮廓。 除了中央晕之外,研究人员还在星团的东部地区发现了一个额外的结构。这是一种无线电遗迹,一种通常在碰撞系统边缘形成的细长发射。这个特定结构的大小估计为...